X-FAB Silicon Foundries SE正在以进一步实质性的方式推进其电流隔离技术。X-FAB在2018年推出的突破性工艺的基础上,该工艺专为弹性分立电容或电感耦合器而设计,现在可用于利用其XA035技术直接连接有源威廉希尔官方网站
和电流隔离元件。通过采用这种集成策略,隔离产品的设计可以更好地适应工业电源、工厂自动化、可再生能源和电动汽车动力总成领域的新机遇。
XA035 在 350nm 的工艺节点下工作,非常适合生产高压工业设备和汽车传感器。其当前的高压信号隔离能力确保即使在最苛刻的环境中,也能保持长期运行性能。它将促进生产符合AEC-Q100 0级标准的工业级坚固组件。此类元件的示例包括隔离放大器IC、数字隔离器和栅极驱动器。X-FAB为所有主要的EDA供应商提供全面的PDK,支持新增强的工艺技术。
客户越来越多地要求X-FAB提供强大的晶圆代工解决方案,以设计电气隔离产品。多年来,该组织一直在为分立式耦合器实施制造可靠且完善的隔离层。通过利用相同的工艺模块,他们能够通过将互补金属氧化物半导体 (CMOS) 威廉希尔官方网站
直接集成到同一芯片上,为这些产品的设计提供更大的多功能性。
审核编辑:彭菁
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
相关推荐
新 IP 将闪存与 EEPROM 元件相结合,增强数据保持能力,具备同类最佳的运行可靠性 中国北京, 2024 年 12 月 5 日 ——全球公认的卓越的模拟/混合信号晶圆代工厂X-FAB
发表于 12-06 14:46
•653次阅读
纳芯微宣布推出全新的车规级高带宽集成式电流传感器NSM211x系列,该系列是完全集成的高隔离电流
发表于 11-12 09:40
•352次阅读
全球领先的模拟/混合信号晶圆代工厂X-FAB Silicon Foundries(简称“X-FAB”)宣布,在其专为光学传感器优化的180nm CMOS半导体工艺平台XS018上,成功推出了四款新型
发表于 10-11 17:27
•729次阅读
的180nm CMOS半导体工艺平台——XS018上,现推出四款新型高性能光电二极管。丰富了光电传感器的产品选择,强化了X-FAB广泛的产品组合。 2×2光电二极管排列布局示例图 此次推出的四款
发表于 10-11 14:25
•1078次阅读
电子发烧友网站提供《BCM中的开关检测:集成MSDI解决方案与半分立解决方案.pdf》资料免费下载
发表于 09-20 09:08
•1次下载
电子发烧友网站提供《比较HEV/EV中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流检测解决方案.pdf》资料免费下载
发表于 09-07 10:24
•0次下载
*附件:大功率电池管理系统解决方案模块 用户指南.pdf *附件:MP279x and MPF4279x 评估套件参考设计.pdf MBMxxS-P100-x 是一个完整的
发表于 06-20 10:52
•7802次阅读
近日,纯晶圆代工厂X-Fab与Soitec宣布将开展深度合作,共同推动碳化硅(SiC)功率器件的生产。此次合作将依托X-Fab位于德克萨斯州拉伯克的工厂,利用Soitec的SmartS
发表于 05-30 11:39
•601次阅读
来源:《半导体芯科技》杂志 模拟/混合信号晶圆代工厂X-FAB Silicon Foundries宣布,其光学传感器产品平台再添新成员——为满足新一代图像传感器性能的要求,X-FAB现已在其备受
发表于 05-29 16:27
•399次阅读
全球知名的模拟/混合信号晶圆代工厂X-FAB Silicon Foundries宣布了一项重要更新。公司对其XP018高压CMOS半导体制造平台进行了全面升级,推出了全新的40V和60V高压基础器件。
发表于 05-23 10:38
•528次阅读
纳芯微最新推出的NSM211x系列车规级高带宽集成式电流传感器,彻底革新了电流测量技术。这款传感器解决方案高度
发表于 05-06 15:29
•562次阅读
纳芯微宣布推出全新的车规级高带宽集成式电流传感器NSM211x系列,该系列是完全集成的高隔离电流
发表于 04-14 09:10
•569次阅读
X-FAB向医疗、汽车和工业客户展示结合了更高灵敏度、更大像素尺寸和更大传感面积的代工路线。
发表于 04-09 09:19
•605次阅读
纳芯微宣布推出全新的车规级高带宽集成式电流传感器NSM211x系列,该系列是完全集成的高隔离电流
发表于 04-08 17:03
•576次阅读
纳芯微宣布推出全新的车规级高带宽集成式电流传感器NSM211x系列,该系列是完全集成的高隔离电流
发表于 04-08 14:33
•596次阅读
评论