Novaj Kaj Originalaj Elektronikaj Komponentoj FCCSP-161 AWR1642ABISABLRQ1 AWR1642ABISABLRQ1
Produktaj Atributoj
TIPO | PRISKRIBO |
Kategorio | RF/IF kaj RFID |
Mfr | Texas Instruments |
Serio | Aŭtomobilo, AEC-Q100, mmWave, Funkcia Sekureco (FuSa) |
Pako | Bendo kaj Bobeno (TR) Tranĉita glubendo (CT) Digi-Reel® |
SPQ | 1000T&R |
Produkta Statuso | Aktiva |
Tajpu | TxRx + MCU |
RF Familio/Normo | RADARO |
Ofteco | 76GHz ~ 81GHz |
Potenco - Eligo | 12.5dBm |
Seriaj Interfacoj | I²C, JTAG, SPI, UART |
Tensio - Provizo | 1.71V ~ 1.89V, 3.15V ~ 3.45V |
Funkcia Temperaturo | -40 °C ~ 125 °C (TJ) |
Munta Tipo | Surfaca Monto |
Pako / Kazo | 161-TFBGA, FCCSP |
Provizanta Aparato Pako | 161-FC/CSP (10.4x10.4) |
Baza Produkta Nombro | AWR1642 |
1.Ĉefaj uzoj de siliciaj produktoj
En la industrio de duonkonduktaĵoj, siliciaj materialoj estas plejparte uzataj en la fabrikado de diodoj/transistoroj, integraj cirkvitoj, rektifiloj, tiristoroj, ktp. Specife, diodoj/transistoroj faritaj el siliciaj materialoj estas plejparte uzataj en komunikado, radaro, elsendado, televido, aŭtomata kontrolo. , ktp.;integraj cirkvitoj estas plejparte uzataj en diversaj komputiloj, komunikadoj, dissendado, aŭtomata kontrolo, elektronikaj kronometroj, instrumentoj kaj mezuriloj ktp.;rektifiloj estas plejparte uzataj en rektigo;tiristoroj estas plejparte uzataj en Rektifiloj estas plejparte uzataj por rektigo, Dc transdono, kaj distribuo, elektraj lokomotivoj, ekipaĵo memregado, altfrekvencaj oscilatoroj, ktp;radiodetektiloj estas plejparte uzataj por atomenergia analizo, malpeza kvantuma detekto;sunĉeloj estas plejparte uzitaj en la kampo de sunenergiogenerado.
2.Ĉu ekzistas estonta blatmaterialo kiu povus anstataŭigi silicion?
Silicio estas la plej uzata duonkondukta materialo hodiaŭ, sed la apero de grafeno, konata kiel la "reĝo de novaj materialoj", igis multajn fakulojn antaŭdiri, ke grafeno povus esti bonega alternativo al silicio, sed ĝi grandparte dependos de ĝia industria. evoluo.
Kial grafeno estas favorata?Krom siaj propraj duonkonduktaĵoj, kiuj ne estas malsuperaj al tiuj de silicio, ĝi ankaŭ havas multajn avantaĝojn, kiujn silicio ne posedas.Ĉar la pretiga limo por silicio estas konsiderata kiel 10nm-linia larĝa, alivorte, ju malpli la procezo estas ol 10nm, des pli malstabila estos la silicia produkto kaj des pli postulema estos la procezo.Por atingi pli altajn nivelojn de integriĝo kaj rendimento, novaj semikonduktaĵoj devas esti prilaboritaj, kaj grafeno hazarde estas bona elekto.Sciencistoj observis la kvantuman Hall-efikon en grafeno ĉe ĉambra temperaturo, kaj la materialo ne retrodisvastiĝas kiam ĝi renkontas malpuraĵojn, sugestante ke ĝi havas fortan elektran konduktivecon.Krome, grafeno ŝajnas preskaŭ travidebla, kaj ĝiaj optikaj propraĵoj ne nur estas bonegaj sed ankaŭ ŝanĝiĝas laŭ la dikeco de la grafeno.Ĉi tiu posedaĵo estas do juĝita kiel bone taŭga por aplikoj en optoelektroniko.
Eble la kialo de la alcismo de grafeno ankaŭ dependas de ĝia alia identeco: karbonaj nanomaterialoj.Karbonnanotuboj estas senjuntaj, kavaj tuboj faritaj el folioj de grafeno rulitaj en korpon kun ekstreme bona elektra kondukteco kaj tre maldikaj muroj.Teorie, karbona nanotuba blato estas pli malgranda ol silicia blato je la sama nivelo de integriĝo;krome, karbonaj nanotuboj mem produktas tre malmulte da varmo, kiu, kombinita kun sia bona varmokondukteco, povas malpliigi energikonsumon;kaj laŭ la kosto de akiro de la elemento karbono, ne estas malfacile akiri karbonajn materialojn, pro ĝia larĝa distribuo kaj same granda enhavo en la tero.
Kompreneble, grafeno nun estis uzata en ekranoj, baterioj kaj porteblaj aparatoj, kaj sciencistoj faris konsiderindan progreson en ĉi tiu esploro, sed entute, se grafeno vere anstataŭigos silicion kaj fariĝos la ĉefa materialo por blatoj, pli da penado faros. estu bezonata en la produktada procezo kaj la teknologio de la subtenaj aparatoj.