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经理 广电计量
广东省 广州市 行业服务/咨询顾问
  • 氮化镓(GaN),作为一种具有独特物理和化学性质的半导体材料,凭借卓越的功率转换效率、超快的开关速度以及出色的耐高温性能,在5G通信、新能源汽车、数据中心及消费电子等前沿领域扮演着重要角色。然而,GaN的可靠性评估及全面...
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  • 汽车电子是现代汽车技术发展的最主要驱动力之一。无论是内燃汽车、还是新能源汽车,汽车电子都是其共性关键技术。从汽车零部件产业看,典型汽车电子产品一般分为:动力电子、底盘电子、车身电子、电力电子与电气驱动、驾驶员信息系统等。...
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  • 11月8-10日,第三十七届全国机械行业可靠性技术学术年会暨可靠性工程分会第七届委员会第一次全体委员会议在浙江杭州举办。会议由中国机械工程学会可靠性工程分会主办、浙江理工大学与广电计量检测集团股份有限公司(简称广电计量)...
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  • 引言氮化镓(GaN),作为一种具有独特物理和化学性质的半导体材料,近年来在电子领域大放异彩,其制成的氮化镓功率芯片在功率转换效率、开关速度及耐高温等方面优势尽显,在5G通信、新能源汽车、数据中心、消费电子等热门领域,发挥...
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  • 电源模块是什么?电源模块被称为电路中的能源供应站。它通过对电压的转换,把所需要的电流转换成用户所需要的直流电或交流电。通过电源模块可以为相关系统中的仪表或控制设备提供稳定的交、直流电源输出。而稳定的电流可以为电路带来着隔...
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  • 人工智能安全第一!随着人工智能(AI)技术的迅猛发展,AI芯片正逐渐成为推动智能化应用的重要引擎。它们被广泛应用于自动驾驶、机器人、智能家居、医疗诊断等关键领域,赋能各类复杂计算任务。然而,AI芯片复杂的硬件架构、算法依...
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  • 广电计量利用数字孪生技术,为上下游企业提供可视化的电池产品全生命周期健康优化管理服务,为产品运行和改进提供更加精确的决策支持。...
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  • 目前在元器件位移效应试验标准主要有GJB548 方法1017.1,该标准只规定了以1MeV等效中子作为辐照源,但标准描述了该试验的目的是考核以非电离能量损失(NIEL Non-Ionizing Energy Loss)作...
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  • 失效分析最常观察到的现象是EOS过电失效,分为过压失效及过流失效的两种失效模式。对于以功率器件为代表的EOS过电失效样品,其失效表征往往表现为芯片的大面积熔融,导致难以进一步判定其失效模式。本文以常规MOS、IGBT场效...
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  • 系统级电磁脉冲效应是电磁脉冲对系统内部电子设备的影响和作用,这种效应能够通过各种途径耦合到系统内部,对电子设备造成威胁。为提升研究系统级电磁脉冲效应及其防护技术效率,增强各行业系统抗电磁脉冲能力,广电计量电磁安全工程研究...
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  • 高阶智驾的发展是无人驾驶系统在技术层面落地的基石,而感知是智能驾驶的先决条件,车辆的传感器需要通过严苛的可靠性验证,方可保障智能驾驶的行驶安全。本期“专家访谈”栏目,我们邀请到广电计量集成电路测试与分析事业部资深技术专家...
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  • 人工智能(AI)技术的快速发展对数据处理和传输提出了前所未有的挑战。在深度学习、自然语言处理和计算机视觉等AI应用中,训练和学习需要巨大的数据量传递和交互。2023年GPT-4模型所需训练的参数量有1.8万亿,要完成这么...
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  • 新型储能产品全产业链、全生命周期的可靠性质量提升,保障储能系统的高安全、高可靠性、长寿命,对国家能源安全新战略推进落实、实现绿色可持续发展具有重要意义。...
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  • MOS管最基本且常用的功能是通过对G级施加电压以控制S与D之间的开启与关闭,常用作电子开关。...
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  • 在因为功率器件相关原因所引起电子系统失效的原因中,有超过50%是因为温度过高导致的热失效。结温过高会导致电子系统性能降低、可靠性降低、寿命降低、引发器件结构内部的缺陷。随着器件小尺寸化、高集成化的趋势,有限的空间承载的功...
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