模拟电子产品是任何电子和电气工程师的核心要求之一。该模块旨在提供有关现代电子中常用的不同模拟电子电路和设备的实际应用的学习。有四个基本类别的组件类别对于任何电子设备或电气工程师都需要理解至关重要。这些是:
半导体工程与微电子设计硕士学位(硕士学位网站)的主要目标是在集成电路、数字和模拟电路的设计和制造领域提供先进和专业的科学技术培训,重点应用于存储系统、通信系统、控制系统、计算系统、传感器和新兴设备,如二维和量子。通过这种方式,我们的目标是弥补目前此类培训专业人员的短缺,这种培训在西班牙和欧洲工业界以及半导体技术研究领域都受到高度重视。
投标人应在收到订单之日起的 120 天内交付、安装并投入印度理工学院班加罗尔分校使用。系统应在收到订单后 120 天内交付、安装并投入使用。只有在系统安装和检查令人满意,并且印度理工学院班加罗尔分校测试了所有项目和功能/能力后,才认为物品的供应已完成。为了获得验收,供应商必须展示招标中提到的技术规格。成功安装和检查后,印度理工学院班加罗尔分校接收整个系统的日期应作为保修期的开始日期。不允许分批装运。
IEEE 微电子设计与测试研讨会 (MDTS) 为学术界和业界提供了一个了解微电子领域最新进展并分享研究和设计工作的论坛。研讨会环境通过教程、指导小组、受邀演讲者、原创研究论文(包括举办学生原创研究交流活动)促进学术界和业界的合作。计划委员会邀请研究人员和从业人员提交教程、小组和特别会议提案。提案必须包括标题、主题摘要、演讲者简历和投稿论文列表。委员会还鼓励作者提交任何感兴趣的主题的原创、未发表的论文。提交的全文可能为 4 到 6 页,扩展摘要可能为 2 页。扩展摘要的作者可以在提交过程中表明他们是否希望在最终论文提交截止日期前将扩展摘要扩展为全文并接受进一步审查。研讨会上提交的被接受的全文可以选择在 IEEE Xplore ® 上发表。入选论文将有机会在《电子测试:理论与应用》杂志上发表。详情可在 mdts.ieee.org 网站上找到。
第 26 届国际高质量电子设计研讨会 (ISQED'25) 是领先的电子 IC 和系统设计会议,旨在弥合电子设计工具和流程、集成电路技术、工艺和制造之间的差距,以实现设计质量。ISQED 是处理可制造性和质量问题的先驱和领先的国际会议。ISQED 强调电子设计的整体方法,并打算强调和加速 IC 和系统设计、EDA、半导体工艺技术和制造社区之间的合作。ISQED 将以混合形式举行,为期三天,从周三到周五,在多个平行轨道上举办同行评审的技术演示、几位主题演讲者、嵌入式教程、嵌入式峰会和其他非正式会议。会议记录和论文将在 IEEE Xplore 数字图书馆中发布,并由 SCOPUS 索引。如需任何信息,请发送电子邮件至 isqedisqed@gmail.com 联系出版委员会。
推荐引用 推荐引用 LING, CH 和 THAJCHAYAPONG, PAIRASH (2023) “东盟-澳大利亚经济合作计划下东盟高等院校微电子设计能力的发展”,《东盟科技发展杂志》:第 10 卷:第 2 期,第 9 条。DOI:https://doi.org/10.29037/ajstd.430 可在以下网址获取:https://ajstd.ubd.edu.bn/journal/vol10/iss2/9
第 33 届 IEEE 微电子设计与测试研讨会(MDTS,前身为 NATW)为学术界和工业界提供了一个年度全球论坛。大学教师、学生研究员和行业工程师讨论微电子领域的最新进展,分享他们对现代微电子技术的看法,并促进学术界与工业界的合作。为期三天的研讨会以小芯片和硬件安全为主题,包括主题演讲、受邀演讲、小组讨论和教程。小芯片将大型芯片设计分解为更小的、理想情况下可重复使用的集成电路,而通用小芯片互连快递 (UCIe) 标准解决了在封装内连接小芯片的挑战。芯片设计的硬件安全涵盖广泛的问题,从防止逆向工程到阻止接管和数据盗窃或操纵。
•功率供应单元(PSU)。开放计算项目的变化正在增加48V输出的普及;但是,与以前的溶液相比,所需的80V和100V硅溶液的损失(门驱动和重叠损失)明显更高。GAN溶液(例如LMG3100)可以帮助最大程度地减少电感 - 电感 - 伴随阶段(LLC阶段)的同步整流器中的这些损失。•中间总线转换器(IBCS)。此系统将中间电压(48V)从PSU的输出转换为较低的电压,然后将其转换为服务器。随着48V电压级别流行,IBC有助于减少服务器子系统分布期间的I 2 r损失,并启用总尺寸和成本降低总线杆和携带电源的电线。IBCS的缺点是,它们为电源转换增加了另一个步骤,这可能会降低效率。因此,除了OEM正在测试高效率和功率密度的最佳组合外,还要利用高效gan设备(例如LMG2100和LMG3100)等高效GAN设备。•电池备用单元。降压阶段通常将电池电压(48V)转换为总线电压(48V)。当电源线路熄灭并且功率流是双向时,您也可以使用BBU进行电池电源转换。不间断的电源使用此阶段,因为它可以通过直接从电池直接执行DC到DC转换来避免由DC到AC-AC-TO-DC转换造成的损失。
•ŽigaRojec,Iztok Fajfar,ArpadBürmen,“失败 - 弹性模拟电路的进化综合”,数学,2022年1月1日,ISS。1,156,str。1-20,Ilustr。,ISSN 2227-7390,https://www.mdpi.com/22227-7390/10/10/1/156,doi:10.3390/Math10010156。 •MatevžKunaver,ArpadBürmen,Iztok Fajfar,“基于基于语法的基于语法进化的优化矩阵分解算法”,数学,4月1日,4月1日,ISS。 7,1139,str。 1-22,Ilustr。,ISSN 2227-7390,https://www.mdpi.com/22227-7390/10/7/1139,doi:10.3390/Math10071139。 •ŽigaRojec,Tadej tuma,Jernejolenšek,ArpadBürmen,Janez Puhan,“在高维问题中,Nelder-Mead-Mead-Mead算法的维度适应性参数模式的元访问” 13,2288,str。 1-16,Ilustr。,ISSN 2227-7390,https://www.mdpi.com/22227-7390/10/13,doi:10.3390/Math10132288。 •ArpadBürmen,Tadej Tuma,Jernejolenšek,“随机简单的Hessian更新”,《数学》,8月1日,2021年,ISS。 15,1775,Str。 1-18,Ilustr。,ISSN 2227-7390,https://www.mdpi.com/2227-7390/9/9/15/1775,doi:10.3390/Math9151775。 •MatevžKunaver,Markžic,Iztok Fajfar,Tadej tuma,Tadej tuma,ArpadBürmen,Vanjasubotić,ŽigaRojec,“合成电气等效的电路,用于通过语法进化,用于电化学阻抗光谱,以通过语法进化来实现。 ],2021年11月,ISS。 1859年11月11日。 1-17,Ilustr。,ISSN 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2227-7390,https://www.mdpi.com/22227-7390/10/13,doi:10.3390/Math10132288。•ArpadBürmen,Tadej Tuma,Jernejolenšek,“随机简单的Hessian更新”,《数学》,8月1日,2021年,ISS。15,1775,Str。 1-18,Ilustr。,ISSN 2227-7390,https://www.mdpi.com/2227-7390/9/9/15/1775,doi:10.3390/Math9151775。 •MatevžKunaver,Markžic,Iztok Fajfar,Tadej tuma,Tadej tuma,ArpadBürmen,Vanjasubotić,ŽigaRojec,“合成电气等效的电路,用于通过语法进化,用于电化学阻抗光谱,以通过语法进化来实现。 ],2021年11月,ISS。 1859年11月11日。 1-17,Ilustr。,ISSN 2227-9717,https://www.mdpi.com/2227-9717/9/9/11/1859,doi:10.3390/pr91111859。 9,ISS。 9,str。 ],2019年,第1卷。 74,str。 ],4月15,1775,Str。1-18,Ilustr。,ISSN 2227-7390,https://www.mdpi.com/2227-7390/9/9/15/1775,doi:10.3390/Math9151775。 •MatevžKunaver,Markžic,Iztok Fajfar,Tadej tuma,Tadej tuma,ArpadBürmen,Vanjasubotić,ŽigaRojec,“合成电气等效的电路,用于通过语法进化,用于电化学阻抗光谱,以通过语法进化来实现。 ],2021年11月,ISS。 1859年11月11日。 1-17,Ilustr。,ISSN 2227-9717,https://www.mdpi.com/2227-9717/9/9/11/1859,doi:10.3390/pr91111859。 9,ISS。 9,str。 ],2019年,第1卷。 74,str。 ],4月1-18,Ilustr。,ISSN 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rf ic Design(4):X.Aragonés。UPC+UB+UAB ASIC设计技术用于高度安全的系统(4):S.Manich。UPC+UAB高级IP核心设计(4):D。Castells。UAB+UAB的集成传感器和成像器和辐射探测器的电路(4):D。Gascón。UB+UPC+UAB混合信号IP设计(4):F。Serra。UAB+UB+UAB电源管理电路(4):P.Miribel UB+UPC