范围和主题 我们诚征原创论文,介绍与半导体电路、设计、器件、技术和工艺相关的设计技术边界,包括但不限于以下领域:• 先进材料和加工技术• 功率半导体技术和电路• 先进封装、横向和垂直(2.5D 和 3D)集成• 复合半导体、2D 材料• 数字电路、低功耗存储器件和电路• RF/模拟、混合信号、ESD 保护器件和电路• 制造、产量和测试设计• 片上系统 (SoC) 和系统级封装 (SiP) 设计集成• 新兴技术、电路和应用(MEMS、存储器、物联网、自动驾驶汽车、机器学习、人工智能)
摘要:芯片被视为克服摩尔定律放缓和优化集成电路设计超越单芯片物理边界的战略选择。业界已报道了使用芯片和先进封装解决方案进行有效系统设计的几个例子。这些设计为方法和工具提供了巨大的机遇,但也带来了挑战。添加多芯片选项大大增加了设计空间,必须开发新的分区和评估工具。EDA 行业已经为设计师提供了部分集成的解决方案,但还需要做更多的工作来提供无缝的环境。那么基于芯片的设计是否是我们对集成系统设计的一次革命?多芯片模块在 20 世纪 80 年代甚至更早的时候就引起了业界和学术界的关注。然而,在那个时期诞生的几家初创公司没有留下任何重大遗产就倒闭了。与多芯片模块相比,基于芯片的设计是一种渐进式创新吗?与过去相比,现在哪些机会引人注目?基于芯片的设计是否会产生专门从事这项技术的新公司,这些公司将提供类似于我们在代工厂看到的技术服务? EDA 行业在促进生态系统方面将发挥什么作用?
责备除了做错事之外,还意味着我们自身存在问题。换句话说,它的意思是“说或认为某人或某事做错了什么或应该为某些不好的事情负责”。在这里,责备他人涉及让别人为我们自己做出的选择和决定负责。当然,正如前面提到的,因为这样或那样的原因责备他人是我们可以看到的一种常见行为模式,也是人际关系中的一个重要方面。即使在家庭中,我们也能看到内化责备的影响。孩子责备父母;父母责备孩子。在我们的工作场所,经理责备他们的团队成员,团队成员责备他们的同事,等等。我们可以注意到的一个常见例子是,“如果他听我的话,情况会更好”,“如果她没有这样做,就不会发生这种事”等等。这些都是我们文化的共同方面。在这里,我们揭示了我们隐藏的怨恨。此外,我们还表达了通过责备和批评他人来发泄恐惧和挫折的倾向。有趣的是,我们生活在一种责备文化中。人们会将自己的痛苦归咎于任何人或任何事,而不是承担责任,让事情变得更好。值得注意的是,当事情出错时,人们很容易责备他人。在这种情况下,我们所处的情况不足以做正确的事情。责备他人与承担责任背道而驰。我们可能不懂得如何为那些我们并不真正感到负责的事情承担责任。相反,我们会试图让别人承担责任。责备是人类天生的缺陷。它塑造了我们的生活。有时,它可以是一种良性的自我定位方式。它发生在最小到最大的范围内。此外,责备可以分为两种类型,一种是无休止地责备他人,不承担任何责任,另一种是无休止地责备自己。我们不能强迫别人为自己的行为负责。只有当他们做出他们愿意接受的选择时,这才有可能。同样,我们也应该停止对他人产生消极的想法或责备他们。责备并不能解决问题,它通常会使人们产生防御心理。他们可能会觉得责备是一种攻击性和不友善的行为。因为它可能会在他们之间引起温和的争吵或戏谑,但它对受害者来说可能是有害的、有害的或毁灭性的。它可以破坏工作关系,或使主要的社会计划失效。客观地说,这似乎是有道理的。请记住,批评并不总是坏事。它常常可以帮助我们加强我们的选择和决定。但要注意不要把我们的错误和失败归咎于任何人。支持自私的人是浪费时间和精力;他们总会找借口把他们自己的错误归咎于我们,结果却是灾难性的。记住,“人性非常复杂。拥有少的人想要很多。拥有很多的人认为别人拥有更多。失去的人把失去归咎于他人。”“没有伟人,就不会有伟大的成就,只有下定决心的人才会伟大。”-Eraldo Banovac
摘要。脱封是打开覆盖芯片的聚合物层的过程。对 IC 进行脱封的目的是为了便于检查芯片的质量。本研究采用的方法是在 IC 表面滴 H 2 SO 4。本研究要检查的变量是 H 2 SO 4 体积和 H 2 SO 4 温度的变化。使用的体积变化包括 0.1130 毫升(10 滴)、0.1356 毫升(12 滴)和 0.1582 毫升(14 滴)。而本研究中使用的温度变化包括 165°C、170°C 和 175°C。结果表明,所有样品的脱封过程均未完成。一些样品(B、C、E、F、H 和 I)是部分脱封,而其他样品根本没有打开芯片。此外,样品 C 在所有被检查的样品中厚度减小最大,芯片清晰可见。
– 稳压器 • 防冲突:可以选择并按顺序操作现场的多张卡 • 身份验证:在任何内存操作之前,身份验证程序可确保只能通过为每个块指定的两个密钥才能访问块 • 控制和算术逻辑单元:值以特殊的冗余格式存储,可以递增和递减 • EEPROM 接口 • 加密单元:Mifare Classic 系列经过现场验证的 CRYPTO1 流密码可确保安全的数据交换 • EEPROM:1 KB 分为 16 个扇区,每个扇区有 4 个块。一个块包含 16 个字节。每个扇区的最后一个块称为“尾部”,其中包含两个密钥和此扇区中每个块的可编程访问条件。
摘要:GPU系统上的AI应用程序在过去10年中随着单芯片推理性能的增加而爆炸了1000倍。需要数以万计的数据中心连接的GPU来训练和推断最先进的生成AI模型。每一代的带宽密度需求增加了2倍。在这些系统的核心,处理器和交换机的核心中被用作2.5D和3D配置中的多个模具。在系统中这些模具之间的超高效互连需要支持整体系统带宽。此谈话将从电路,包装,电源输送和靶向能量效率的热管理范围<100fj/b和带宽密度> 10TBPS/mm的角度来研究最新的当前和未来电气和未来电气和光学芯片到芯片通信。
•类似于数字转换 / pelgrom•通信系统的RF模拟障碍模型模拟:应用于OFDM的基于DM的收发器 / SMAINI•用于数字校准的方法,用于模拟电路和Systems / kayal•全数字频率频率•在深层cmos / stassibor cmos / stassizer cmos / stassize intural cmos / satasski / satasski•sansigs / sansigs•sansigs•sansy•sansys kay sanse• •基于电荷的MOS晶体管建模:低功率和RF IC设计 / ENZ的EKV模型•了解Delta-Sigma数据转换器 / PAVAN•了解Delta-Sigma数据转换器 / Schreier < / div>