SMC-T104 4 Site数模混合集成电路测试系统
SMC-T104是一款自主研发的新型高性能数模混合集成电路测试系统。包含高精度基准源、高精度电压源、高精度电流源、高精度高压源、熔断丝烧调电路、通讯系统、人机交互等系统。可适应于分离器件、模拟电路、数字电路芯片测试和成品测试。通过主机测试头连到针卡,实现4 Site并行测试。具有测试精度高、通用性强、测试效率高、便携等优点。拥有自主知识产权,已申请国家发明专利。
主要特点:
支持4 SITE全参数并行测试,每个SITE支持8个独立测试通道,可实现高精度电压、电流源等参数输入输出,具有自我保护功能。
常规配置1个DUT,可并测4个管芯。
最大可配置2个DUT,最大可并测8个管芯。
RS232接口,可与主流探针台进行联机测试。
具有自检校准功能。
上位机软件支持数据保存。
通讯系统包含:通讯控制电路、通讯接口等。
人机交互系统:包含上位机通讯软件、下位机通讯软件等。
具有防呆功能,对不具备测试条件的信息能自动报警并停止测试。
- |
- +1 赞 0
- 收藏
- 评论 0
本文由子文转载自胜金微电子官网,原文标题为:SMC-T104 4Site数模混合集成电路测试系统,本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
相关推荐
胜金微电子全系列漏电保护器芯片,门类齐全、性能稳定
杭州胜金微电子作为一家专业从事高端集成电路芯片研发、销售、应用与服务的高新技术企业,深耕漏电保护器IC研发与销售多年,与市场接轨,经过深入的研究,开发出一系列漏电保护器集成电路供给不同需求的客户进行选择。
【IC】胜金微电子集成高线性VCXO的高端时钟芯片SMC5351用于音频,全面解决因温度变化导致温漂、音色差异等问题
SMC5351内置高线性压控石英晶体振荡器(VCXO),能以单一时钟IC取代传统的多器件锁相环(PLL)解决方案,与其他时钟产品相比,SMC5351以0ppm误差任意合成8个特定的、非整数倍关系高达200MHz的频率,提供两倍的频率弹性,可降低80%的抖动和35%的功耗,大大节省电路板空间和成本,为消费电子、数据通信、电信和计算等应用的设计开发带来极大的灵活性。
胜金微电子时钟发生器SJWCH5351具备低抖动,低功耗等优势,为激光测距仪提供高精度时钟信号
随着电子产品应用的不断发展,高精度时钟芯片的需求也不断提高,同时持续地技术迭代与降低成本一直是各大芯片厂商的核心竞争力。胜金微电子自主研发的SJWCH5351系列高精度多通道时钟芯片,采用自研高端的时钟技术,在保证高性能的前提下,同时降低了系统成本、功耗和芯片面积,在消费、工业及通讯等多领域提供了最具竞争力的高端SJWCH5351系列时钟芯片。
胜金微电子(SMST)时钟芯片/漏电保护器/数字隔离器/功率器件选型指南
描述- 杭州胜金微电子是一家专业从事高端集成电路芯片研发、销售、应用及服务的高新技术企业。公司拥有芯片研发及应用人员100+,并拥有集成电路相关专利近100项。公司围绕安全环保、绿色节能的开发理念布局了高端时钟、数字隔离器、电源管理、GaN功率器件等,主要应用于新能源、5G通讯、工业控制等领域。可为客户提供定制化产品和解决方案。
型号- SMST5381_X,SMST5341_X系列,SMST5351B,SMST539X,SMST5351A,SMST5351C,SMST5341_X,SMST624X,SMST5330X系列,SMST532XX,SMST52112,SMST650D350,SMST530_X,SMST52112_X系列,SMST510_X系列,SMST695X,SMST784X,SMST54133,SMST683X,SMST710X,SMST754X,SMST621X,SMST69XX,SMST54123L,SMST697X,SMST786X,SMST63XX,SMST714X,SMST65XX,SMST52112_X,SMST30C,SMST650D200,SMST530_X系列,SMST54123,SMST650D240,SMST120C,SMST100C,SMST54123F,SMST758XX,SMST54X,SMST532XX系列,SMST696X,SMST684X,SMST650D600,SMST781X,SMST54123A,SMST650D800,SMST5147B,SMST622X,SMST755X,SMST610X,SMST654X,SMST5145,SMST626X,SMST715X,SMST5146,SMST614X,SMST658XX,SMST5147,SMST650D140,SMST510_X,SMST650DXX,SMST5381_X系列,SMST782X,SMST623X,SMST534X,SMST68XX,SMST655X,SMST538X,SMST64XX,SMST615X,SMST5159,SMST5152,SMST150C,SMS5901,SMST5154,SMST5330X,SMST60C,SMST650D190,SMST650D500,SMST650D100,SMST662X,SMST56X,SMST650D2K2,SMST682X
胜金微时钟发生器SMC5351系列应用
胜金微电子自主研发的SMC5351系列高精度多通道时钟芯片,采用自研高端的时钟技术,在保证高性能的前提下,同时降低了系统成本、功耗和芯片面积,在消费、工业及通讯等多领域提供了最具竞争力的高端SMC5351系列时钟芯片:SMC5351A、SMC5351B、SMC5351C、SMC5350A、MC5350B、SMC5350C等。
胜金微电子授权世强硬创,代理高端时钟芯片全系列产品
随着信息与通信技术行业的快速发展,下游应用的时钟芯片需求也随之增长,其应用市场逐步扩展至汽车电子、仪器仪表、储能、消费等领域,但国内时钟芯片产品可选择较少,国产替代率低。 为给客户提供高质量、高性价比、性能优异的国产时钟芯片产品,2023年8月10日,杭州胜金微电子有限公司(下称“胜金微电子”)与世强先进(深圳)股份有限公司(下称“世强先进”)签署合作协议,共同为下游终端应用客户提供高端时钟芯片全
SMC5351 可编程 CMOS 时钟发生器产品说明书
型号- SMC5351C16,SMC5351B16,SMC5351A16,SMC5351A,SMC5351B,SMC5351A-GM1,SMC5351,SMC5351B-GM,SMC5351C-GM1,SMC5351A-GM,SMC5351C-GM,SMC5351C,SMC5351C20,SMC5351A10,SMC5351B20,SMC5351-X-XXX,SMC5351A20,SMC5351B-GM1,SMC5351A-GT
【IC】胜金微电子自检功能漏电保护器芯片SJWCH5159,提供切实有效的保护作用
漏电保护器,依据具体功能和使用途径一般分为漏电保护器继电器,漏电保护开关及漏电保护插座等三种类型。本文胜金微电子重点向用户及电力使用者介绍漏电保护芯片如何能够确保自身安全的前提下进一步确保用户与电器安全的问题。
用于音频应用的时钟芯片SJWCH5351,支持I²C接口编程,实现单一芯片取代锁相环、晶振、压控振荡器
SJWCH5351产生多路自由运行时钟以用于替换晶体和晶体振荡器的内部振荡器,方便实现输出智能音频系统所需的48kHz采样时钟、对应3.072MHz的位同步时钟以及90.3168MHz的系统时钟,只需外面挂一颗25MHz的价格较低的无源晶体作为输入源,可正常实现三路不同频点输出。
A型漏电保护器专用芯片SJWCH5147/5147B助力充电桩市场,电平脉宽至少持续30ms
杭州胜金微电子经过多年对漏电保护器市场的摸索与研究,设计出了A型漏电保护器专用芯片SMC5147及延迟时间可编程的强化版本SMC5147B。主要应用于:漏电保护器、漏电保护插头、充电桩等。
可通过I2C配置的可编程CMOS时钟发生器SMC5351,任意时钟频率输出高达200MHz
SMC5351是胜金微电子推出的一款可通过I2C配置的时钟发生器,可以产生高达200MHz以内的任意时钟频率输出,且可完全替代高精度应用中的晶振、压控振荡器(VCXO)、锁相环(PLL)、输出缓冲器等。
喜讯!胜金微电子研发中心通过“杭州市企业高新技术研究开发中心”认定
喜讯!热烈祝贺胜金微电子研发中心通过“杭州市企业高新技术研究开发中心”认定!杭州市胜金微电子信号链集成电路企业高新技术研究开发中心”符合“杭州市企业高新技术研究开发中心”建设条件通过认定,获得证书,特此贺报!
盘点移动虚拟现实的5种运动机制
在类似于HTC Vive这样的PC端虚拟现实体验,其运动机制更丰富点。比如,仅Vive控制器就曾报道过多种解决方案。然而在移动端呢,虽然目前运动机制还没有那么丰富,但是也有不少切实可行的。本文胜金微电子来为大家总结目前移动VR中5种主要的运动机制。
电子商城
服务
支持 3Hz ~ 26.5GHz射频信号中心频率测试;9kHz ~ 3GHz频率范围内Wi-SUN、lora、zigbee、ble和Sub-G 灵敏度测量与测试,天线阻抗测量与匹配电路调试服务。支持到场/视频直播测试,资深专家全程指导。
实验室地址: 深圳/苏州 提交需求>
测试等级:空气放电30KV±5%;接触放电30KV±5%,适用标准:GB/T 17626.2、IEC61000-4-2、ISO10605、GB/T 19951;给用户产品出电路保护设计方案建议及整改。点击预约,支持到场/视频直播测试,资深专家全程指导。
实验室地址: 深圳/上海 提交需求>
登录 | 立即注册
提交评论