常用芯片统计表

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芯片寿命老化计算公式表 excel

芯片寿命老化计算公式表 excel

芯片寿命老化计算公式表 Excel一、概述在电子产品开发和生产过程中,芯片的寿命老化是一个重要的技术指标。

为了更好地预测芯片的寿命老化,需要建立相应的计算公式表,利用Excel等工具进行计算和分析。

本文将介绍芯片寿命老化计算公式表的建立及在Excel中的应用。

二、芯片寿命老化计算公式表的建立1. 确定影响芯片寿命老化的关键因素在建立芯片寿命老化计算公式表时,首先需要确定影响芯片寿命老化的关键因素。

这些因素可能包括温度、电压、频率等。

2. 收集相关数据收集与这些关键因素相关的芯片老化寿命数据,包括不同操作条件下的寿命测试数据。

3. 建立计算公式表利用收集到的数据,可以通过统计分析和数学建模等方法,建立芯片寿命老化的计算公式表。

这个计算公式表可以包括各种操作条件下的寿命老化数据及相关的公式计算方法。

三、 Excel中的应用1. 数据录入将收集到的芯片老化寿命数据录入Excel中的工作表中,按照不同的操作条件进行分类和整理。

2. 公式计算利用Excel的函数和公式功能,可以很方便地对录入的数据进行计算。

根据建立的芯片寿命老化计算公式表,可以在Excel中应用相应的公式,计算各种操作条件下的芯片寿命老化数据。

3. 数据分析利用Excel的图表和数据分析功能,可以对计算得到的芯片老化数据进行可视化和分析。

可以绘制折线图、柱状图等形式的图表,直观地展示芯片寿命老化数据随操作条件的变化趋势。

四、实际案例分析以某型号芯片为例,利用以上的方法建立了芯片寿命老化计算公式表,并在Excel中进行了相应的应用和分析。

通过具体的实际案例分析,可以进一步说明芯片寿命老化计算公式表的建立及在Excel中的应用方法和效果。

五、总结芯片寿命老化计算公式表的建立及在Excel中的应用,对于芯片寿命预测和产品设计具有重要的意义。

通过建立合理的计算公式表,可以更准确地预测芯片在不同操作条件下的寿命老化情况,为产品的设计和使用提供更为科学的依据。

第十章基因芯片微阵列数据库

第十章基因芯片微阵列数据库

Agilent等芯片采用双荧光标记法检测和数据分 析。双荧光标记杂交技术中,两种不同样品的mRNA 被用不同的荧光标记。标记产物与芯片上的DNA探针
杂交后,在不同的激发波长和发射波长检测后,通过
激光共聚焦荧光扫描检测杂交信号。同一探针上的两
种不同荧光信号的相对强度被用于推算相应靶基因在
两种不同样品中的相对表达量。两个样品中通常一个 是对照样品,一个是待测样品。如果不同的芯片使用 相同对照样品,则不同芯片上的待测样品中基因表达 的水平也可被比较。
第十章 基因芯片微阵列数据库
基因芯片是所有生物芯片的佼佼者。其芯片制 作技术、数据分析方法及在各种生命科学领域内的 应用均遥遥领先于其他类型的生物芯片。
第一节 常用基因芯片及其数据库
一、Affymetrix芯片
Affymetrix基因芯片系同类产品的首创,
为最受欢迎的基因芯片之一,在生物各领域
应用广泛。
因芯片数据包括四项:
1、探针组代号。Affymetrix给每个探针组独特代号。
一般探针组代号与靶基因一一对应,但有例外。
2、表达值。经由MA55处理后得到的探针组表达值,
相当于靶基因表达值。
3、表达值预测。有三字母分别代表表达值是否真的存
在:P代表存在,A代表不存在,M代表介于两者之间。
基因表达的存在与否由统计学经分析探针组中每根探
芯片上的25核苷酸探针通过一种基于光刻合成 及组合化学的独特工艺直接在芯片上合成。芯 片设计的核心技术是探针对的使用:每一根匹 配探针(PM)均有一根相应的错误探针(MM) 与其相匹配。两个探针间的唯一区别在于第13 个核苷酸。PM的该位置核苷酸可同其靶基因完 全互补,MM则相反。这种设计利于对非特异杂 交作出修正。每一靶基因都有相应的多组探针 对。

生物芯片数据分析简介

生物芯片数据分析简介
生物芯片 技术及分析
一、基因芯片与基因表达 二、基因表达谱统计与分类分析 三、Ontology与基因功能注释 四、基于芯片数据的pathway分析
一、基因芯片与基因表达
什么是生物芯片?
一块指甲大小(1cm3 )的有多聚赖氨酸包被的硅片或其 它固体支持物(如玻璃片、硅片、聚丙烯膜、硝酸纤维 素膜、尼龙膜等 )。 生物芯片通过微加工和微流体系 统将生化分析中的样品制备、生 化反应、及结果检测有机地结合 集成在一起 。 具有高速度、分析自动化、及高 度并行处理能力 。
Subcellular components where a gene-product is found. Encompasses subcellular structures, locations, and macromolecular complexes
GO example
(Browser at /cgi-bin/go.cgi)
cDNA microarray
microRNA Chip
Biological question
Experimental design Microarray experiment
Image analysis
Normalization
Estimation
Testing
Clustering
Discrimination
13,601 Genes
Signal Transduction Ligand Binding or Carrier Motor Protein
GO Analysis—目标基因群显著性、靶向性基因功能分析。 Go Analysis对目标基因(差异基因等)进行GO分类,而后 对GO进行基于离散分布的显著性分析、误判率分析、富集度 分析,得出与实验目的有显著联系的、低误判率的、靶向性 的基因功能分类,该分类即导致样本性状差异的最重要的功 能差别,其所属基因是进一步验证的重要目标基因。 数据要求:标有上调和下调比值的差异基因列表。

3-计量芯片应用心得之选型篇

3-计量芯片应用心得之选型篇

电能计量芯片应用心得之选型篇什么是计量芯片计量芯片是测量交流电信号的一类芯片,因最早是使用于电表产品,所以在行业内也俗称电表芯片,它可以统计用电负载的用电量、测量用电负载的功率大小和电流大小,以及市电的电压。

市电一般分为单相电和三相电,所以电表芯片有两大类,一类是单相计量芯片,一类是三相计量芯片。

随着近几年物联网行业的发展,许多智能产品除了增加无线通讯的功能外,在和市电使用相关的产品中,比如WIFI PLUG、充电桩、智能交通灯和火灾检设备等产品上面都增加了计量芯片,用于测量电能参数,因此电表芯片慢慢从工业应用产品走向了消费类应用产品。

计量芯片有哪些功能计量芯片最基础的功能是测量用电量、功率大小、有效电流和有效电压,这是计量芯片最基础的测量功能。

还有一些计量芯片除了基础的测量功能外,还可以测量功率因素、市电的线性频率、相角、过零点、视在功率等参数,这类计量芯片的功能比较多。

下表是列举了几类计量芯片功能分类下表是不同型号的计量芯片的性能和功能差异表以上我们基本对于计量芯片有一个初步的了解,也了解到计量芯片可以测量哪些电参数。

现在要回到我们的产品本身,根据产品的定义,要选择合适的计量芯片。

要做一个什么样的产品选定一款合适的计量芯片之前,我们要先知道我们需要设计一个什么样的产品,这个产品有哪些功能,需要用到计量芯片的哪些功能参数,才能实现这些功能。

目前市面上的计量芯片一般都能满足产品的大部分功能,只需要我们关注几个细微的指标,就能够做出判断。

下面给出一个简单的方法,将产品的功能进行分解,然后根据这些功能进行反向寻找,找出合适的计量芯片。

我们可以通过上面的顺序,对产品相关的指标进行分解。

1、刷新速率:是指产品需要的电量参数数据的更新速度;2、最小测量电流值:产品需要可以测量的最小的电流是多少mA?3、最小测量功率值:产品需要可以测量的最小的电流是多少W?4、准确度:产品需要的精度偏差允许范围是多少,比如1%以内,2%以内,或5%以内?5、电量测量范围:产品可以测量电压范围是,比如90V到265V?6、是否需要校准?校准是一个比较复杂的工序,有一些产品因为精度要求不高,比如不需要1%以内的精度,那么可以选用免校准的计量芯片。

常见车型钥匙芯片统计表

常见车型钥匙芯片统计表
天籁 雪铁龙
爱丽舍 毕加索 赛纳
C3 C5 福特/林肯 蒙迪欧 蒙迪欧 长安蒙迪欧 长安福克斯
年份
王力锁王店 0467-2358555
钥匙坯号 芯片种类 芯片类型 防盗密码
20061997
WT9T6
HU49T1 HU66T6
MEG/CR PH/CR
PHILIPS MEG/CR
1995-1996 1995-1996 1996-1997
TEXAS
TEX/CR
TEX/CR
FO38RT3
TEXAS
FO38RT
TEXAS
H74-PT
TEX/CR
B99-PT5
电阻 MEGAMOS
B99-PT5
MEGAMOS TEX/CR MEG/CR
HU46T2 HU46AT9 HU43T9 HU43T9
SZ11RT4
TEX/CR CR
MEGAMOS
PHILIPS PH/CR PH/CR PH/CR
13/PK3 13/PK3
13 4D
4D 13
33 73 33 13 8D 46 4D 11 13 4D 13 48 13 44
33/13 48 48 4D
无(手写/设备)
4位 8位
王力锁王店 0467-2358555
1997
2006
1995-2003 2003-
-2003 2005-
-2003 20032005 2006
1995-1999 1999-2000
00
2004-
19982000-
2002 2001
1995-2000 200120032006-
HU49AT5 HU49AT5 HU66AT5 HU66AT6 HU66AT6 HU66AT6

智能驾驶行业:智能驾驶计算芯片性能评测标准化白皮书

智能驾驶行业:智能驾驶计算芯片性能评测标准化白皮书

2023.9目录一、智能驾驶计算芯片产业现状 (3)1、国内外智能驾驶计算芯片发展情况 (3)2、智能驾驶计算芯片应用需求 (7)3、智能驾驶计算芯片标准需求 (8)二、智能驾驶计算芯片标准与评测 (9)1、智能驾驶计算芯片国内外政策和标准现状 (9)2、智能驾驶计算芯片性能评测标准 (11)3、智能驾驶计算芯片标准典型应用案例 (16)三、总结与展望 (28)四、参考文献 (29)一、智能驾驶计算芯片产业现状汽车产业正在被人工智能技术重构。

如同蒸汽机之于工业革命的意义,智能驾驶已经成为人类社会自发明汽车以来的一大颠覆性创新,持续推动汽车产品、整车市场格局和产业链变革,而数据和算力是驱动汽车智能化加速的两大动力。

关于智能驾驶发展的趋势,业内普遍认同的观点是:智能驾驶汽车将在2025年前后开始一轮爆发式增长。

智能驾驶汽车在传统驾驶的电子电气架构基础上,引入基于智能驾驶芯片的智能驾驶模块,搭载各类车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合了现代通信、网络和计算技术,使得车辆具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能,从而大大提升驾驶的自动化和智能化。

未来,汽车将从最常用的交通工具变成最大的智能终端,具备高度电动化、网联化、智能化、共享化的特征,传统汽车企业势必将重新定义和塑造自身的商业模式,传统汽车行业的市场也将向芯片厂商、互联网科技公司、造车新势力等逐步打开,生态格局不断走向开放。

1、国内外智能驾驶计算芯片发展情况——车载计算芯片成为行业竞争热点,国内外企业竞相发力随着智能驾驶技术的不断发展和汽车市场的逐渐开放,作为汽车智能化的核心,智能驾驶芯片的发展在全球范围内日益瞩目,市场也呈现出井喷式的增长态势。

除了传统的汽车制造商,科技公司也开始在智能驾驶芯片市场布局。

例如,英伟达的智能驾驶芯片“Drive”已经被包括奔驰、特斯拉和沃尔沃在内的多家汽车制造商采用。

此外,谷歌旗下的Waymo、苹果、百度和滴滴也都在智能驾驶芯片领域进行了大量尝试。

集成电路组装过程中裸芯片目检不合格类型与原因分析

集成电路组装过程中裸芯片目检不合格类型与原因分析

1引言芯片目检是集成电路质量控制的重要环节,贯穿在整个组装过程中。

为了保证军用集成电路的质量,我国制订了国军标。

通过执行军用集成电路质量检验标准,集成电路的寿命与可靠性稳步提高。

裸芯片检验是集成电路组装的第一步,须严格按照GJB548B 方法2010.1内部目检标准进行[1]。

以20个批次的代表芯片为研究对象,通过目检和统计分析,归纳出裸芯片目检不合格的主要类型。

进一步开展不合格原因分析,提出过程优化控制方法并加以实施,确保每个批次的裸芯片目检不合格率明显下降。

2目检方式及判据对待检裸芯片采用随机抽取的方式,随机抽取A 、B 、C 、D 、E 五种不同型号芯片,选取每种型号芯片的4个批次,每个批次抽取50只为统计样本,在电子显微镜下75~150倍进行目检,按照GJB548B-2010.1对该20批次共计1000只裸芯片进行目检,统计样本如表1所示。

集成电路组装过程中裸芯片目检不合格类型与原因分析周安琪,张育赫,王丽丹(中国电子科技集团公司第四十七研究所,沈阳110032)摘要:裸芯片目检是集成电路组装过程中重要的检验步骤,用于剔除不合格品。

以多个批次代表产品的裸芯片为样本,严格按照GJB548B 方法2010.1内部目检标准进行目检,对目检过程中主要的不合格类型进行了统计和分析,得到最主要的不合格类型,并开展不合格原因分析及应对措施。

针对几种占比较大的主要不合格类型,对芯片拾取、传递、保存等若干环节进行严格控制,有效降低了裸芯片目检不合格品数量。

关键词:裸芯片;目检;不合格类型DOI :10.3969/j.issn.1002-2279.2020.02.005中图分类号:TN405文献标识码:A 文章编号:1002-2279(2020)02-0019-03Analysis of Unqualified Types and Causes of Chip Inspectionin IC Assembly ProcessZHOU Anqi,ZHANG Yuhe,WANG Lidan(The 47th Institute of China Electronics Technology Group Corporation,Shenyang 110032,China )Abstract:Naked chip visual inspection is an important step in the process of integrated circuit assembly,which is used to eliminate hidden dangers.Taking several batches of typical naked chips as samples.Visual inspection is carried out in strict accordance with GJB548B method 2010.1.The main failure modes in the visual inspection process are statistically analyzed,the most important failure modes are obtained,and the failure mechanism analysis is carried out.Aiming at several major unqualified types,chip purchase,pick-up and transfer are carried out ,storage and other links were optimized to greatly reduce the number of unqualified products in visual inspection of bare chip.Key words:Naked chip ;Visual inspection ;Unqualified types作者简介:周安琪(1994—),女,辽宁省沈阳市人,助理工程师,主研方向:封装工艺。

芯片数据分析

芯片数据分析

单因素多组数据统计分析
目的:只考虑一种影响因素,筛选两组以上样品 之间的差异基因。 要求:一个影响因素下的多组数据,每组数据3 个以上生物学重复。 Cy3通道信号和Cy5通道信号在常规实验设计中 不能独立分开作为两组单通道信号值进行数据分 析。
多因素数据统计分析
目的:根据一个以上不同的条件综合评判,筛选 多个条件对于两组样品造成的差异基因。
1. 图像分析
芯片分析的第一步是将芯片扫描得到的杂交信号 转化为原始的代表信号强度的数据 激光扫描仪(Scaner)得到的Cy3/Cy5图像文件 通过划格(Griding),确定杂交点范围,过滤背 景噪音,提取得到基因表达的荧光信号强度值, 最后以列表形式输出
目前可用于这一步分析工作的软件有Quantarray、 Genpix、ChipReader和ScanAlyze等
要求:多个影响因素下的2组数据,每组数据3个 以上生物学重复。
Cy3通道信号和Cy5通道信号在常规实验设计中 不能独立分开作为两组单通道信号值进行数据分 析。
SAM 分析
目的:SAM(Significant Analysis of Microarray) 分析方法是在多组实验中寻找具有差异表达的基 因。 要求:每组3个以上生物学重复。 Cy3通道信号和Cy5通道信号在常规实验设计中 不能独立分开作为两组单通道信号值进行数据分 析。
由于样本差异、荧光标记效率和检出率的不平衡, 需对Cy3和Cy5的原始提取信号进行均衡和修正 才能进一步分析实验数据。 Normalization正是基于此种目的。
Normalization的方法有很多种,包括中值法、总 体信号强度法以及指定使用芯片上的某些点来对 数据做标准化
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双电极 双电极 双电极 双电极 双电极 双电极 正极性 双电极
Display Display Display Display Display Display Display Display 单电极 适合做白光
广稼
CREE 10 白 旭翔源自光磊(ED) 国联(FPD) 鼎元(TK) 华上(AOC) 汉光(HL) AXT 广稼
462.5-465 467.5-470 460-462.5 465-467.5 467.5-470 470-472.5 465-467.5 X=0.29 Y=0.30
75-90 90-105 70-80 80-90 80-90 90-120 RF(mw)8.52-9.88-10 340-440
3.0-3.4 3.0-3.4 3.0-3.4 3.0-3.4 3.0-3.4 3.0-3.4 2.75-2.92-3.04 3.1-3.3
反极性 正极性 正极性 反极性 反极性 正极性 反极性 正极性 正极性 正极性 正极性 正极性 正极性 正极性 正极性 正极性 正极性 正极性 正极性
鼎元 4 绿 (YG) 晶元 福地
TK-108YGM(U) TK-109YGM(U) EK-CASYG207 FEM-A08YG-D FEM-A08YG-E FEM-A08YG-F FEM-A08YG-G FEM-A08YG-H S-08G1AL-569DBOU TC708UYG ULC-0530-13P-G3 ULC-0530-11P EG12D020 EG13D020 S-08Y1AL S-08Y2AL CL-CASY708L EK-CASYM207 TK-110HY ULC-108UYU6DAL CL-CALO108L S-08O1AL EB12D020 EB12D020 EB12D020 EB12D020
1
普红
奥伦德
ORT008RD-WLB-B
696-705
0.5-0.52
2.2-2.4
正极性
ED-010SRK-A 光磊 2 红 ED-011RD ED-107RD TK-108SR-E 鼎元 TK-108SR-F TK-509SR TK111DR 三安 乾照 3 高红 晶元 洲磊 晶元 乾照 洲磊 三安 S-7AR4AL S-08R4AL CADR108L CL-CADR208L EK-CAUR207 ULC-1408URU4DAL ULC-1408URU3DAL EK-CASOL207 CALR108L ULC-108URU4 ULC-108URU7 S-08R1ALX
2.2-2.4 2.2-2.4 2.0-2.3 2.0-2.3 2.0-2.3 2.0-2.3 2.0-2.3 2.0-2.3 2.0-2.2 2.0-2.4 3.1-3.4 3.0-3.4 3.0-3.4 3.0-3.4 2.0-2.1 2.0-2.1 1.9-2.2 2.0-2.2 2.0-2.3 1.8-2.0 2.0-2.2 1.9-2.0 3.0-3.4 3.0-3.4 3.0-3.4 3.0-3.4
福地 5 高绿 (YG) 三安 洲技 联胜 6 纯绿 (PG) 上海蓝光 三安 7 黄 乾照 晶元 鼎元 洲磊 8 橙 乾照 三安
上海蓝光
9

新世纪
D6 S46B-19 D6 S46D-20 HD07203 HD07203 HD07203 HD07203 C47OUT200-0205 0603白灯
642-645 640-645 640-645 642-645 642-645 642-645 640-645 630-635 630-635 630-635 630-635 630-635 630-635 635-640 620-625 620-625 625-630 620-625 620-625
11-14 11-15 20-30 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 37-45 35-45 120-160 200-240 200-240 260-280 24-36 50-60 70-80 50-70 4.5-8 50-60 60-70 54-57 90-100 80-90 80-90 70-80
570-573 571-573 571-573 570-574 570-574 570-574 570-574 570-574 570-574 570-574 525-530 525-530 525-530 525-530 588-591 585-590 585-590 585-590 586-588 587-590 600-605 602-605 470-472.5 467.5-470 465-467.5 460-462.5
Display常用芯片统一明细表 常用芯片统一明细表
序号 颜色 供应商 型号 WD(nm) IV(mcd) VF(v) 极性 备注 可以代替HL-008RD(2.12.4V,0.4-0.6MCD,632Display 637NM)晶片,但因波长的 差距两种晶片不能混在一 起用 Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display 通用CADR108L 通用CADR108L CADR108 通用ULC-108URU7 通用ULC-108URU7 ULC URU 通用ULC-108URU7 通用ULC-108URU7 ULC URU 与CADR108L通用 AlGalnP(四元) 通用S 通用S-7R4AL 供应商:利美德 应用
7-17 0.66-0.97-1.06 0.28-0.37-0.51 14-18 18-22 60-70 28-35 20-30 30-40 20-30 30-40 35-50 30-40 25-30 60-70 60-64.8-70 30-40 60-70 45-55
1.8-2.0 2.16-2.20-2.27 2.18-2.31-2.60 1.8-2.0 1.8-2.0 1.8-2.0 1.8-2.3 1.9-2.3 1.9-2.2 1.9-2.3 1.9-2.3 1.9-2.2 1.8-2.1 1.8-2.0 2.0-2.2 1.8-2.2 1.8-2.0 1.8-2.0 1.9-2.2
正极性 正极性 正极性 正极性 正极性 正极性 正极性 正极性 正极性 正极性 双电极 双电极 双电极 双电极 正极性 正极性 正极性 正极性 正极性 正极性 正极性 正极性 双电极 双电极 双电极 双电极
Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display 适合做白光 通用S-08O1AU(四元) 通用S 08O AU(四元) 通用S 08Y AL/ 通用S-08Y2AL/7mil
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