kenapa pilih kami

Inovasi

Kami berada di barisan hadapan dalam kemajuan teknologi, sentiasa membangunkan penyelesaian termaju untuk memenuhi keperluan pelanggan kami yang semakin berkembang.

Penyesuaian

Pasukan pakar kami menyediakan perkhidmatan yang disesuaikan untuk menangani cabaran tertentu, memastikan setiap penyelesaian adalah unik dan sangat sesuai dengan keperluan pelanggan.

Jaminan kualiti

Kami mematuhi proses kawalan kualiti yang ketat untuk menyampaikan produk yang boleh dipercayai dan berprestasi tinggi yang melebihi piawaian industri.

Pasukan Berpengalaman

Kakitangan kami terdiri daripada profesional berpengalaman dengan pengalaman luas dalam pembangunan teknologi, menawarkan kepakaran mendalam dalam pelbagai domain teknologi.

 

Apakah Mikroelektronik?

 

 

Mikroelektronik ialah bidang kejuruteraan elektronik yang berurusan dengan reka bentuk dan fabrikasi peranti elektronik kecil, seperti mikropemproses, menggunakan teknik seperti fotolitografi. Peranti ini biasanya direka menggunakan sistem mikroelektromekanikal (MEMS) atau sistem mekanikal mikroelektronik (MEMS), yang merupakan struktur kecil yang boleh disepadukan ke dalam litar elektronik.

Apakah kepentingan mikroelektronik dalam teknologi moden?

 

 

Elektronik moden pada asasnya bergantung pada peranti Semikonduktor (kebanyakannya mosfets.)

VLSI memperkatakan teknik tentang cara membina litar yang cekap daripada transistor yang tersedia atau peranti lain.

Mikroelektronik berurusan dengan meningkatkan kecekapan peranti tunggal itu sendiri atau membuat peranti baharu dengan sendirinya.

Kajian mikroelektronik membantu seseorang memahami fizik peranti secara terperinci (ciri IV, ciri Kuasa) juga pelbagai mekanisme yang membawa kepada ciri IV yang sepadan.

Ia juga boleh memberi gambaran kepada pereka bentuk litar tentang bagaimana pelbagai kesan tertib kedua boleh datang ke dalam litar yang merendahkan prestasi.

Kajian mikroelektronik membolehkan seseorang memikirkan pelbagai idea yang membolehkan peranti baharu dibangkitkan yang mempunyai ciri yang lebih baik daripada yang sedia ada.

Bidang menarik yang datang dari mikroelektronik ialah pemodelan peranti semikonduktor, yang termasuk memasangkan ciri-ciri beberapa peranti baharu ke dalam persamaan bentuk tertutup yang boleh digunakan untuk analisis masa hadapan peranti tersebut. Ini termasuk membuat anggaran yang munasabah untuk memudahkan persamaan tanpa mencipta banyak ralat.

Bidang lain yang menarik termasuk, kebolehpercayaan peranti. Bidang ini kebanyakannya mengkaji kesan suhu, persekitaran, tekanan dan turun naik ke atas ciri peranti dan cuba memodelkannya untuk analisis lanjut.

Aplikasi Mikroelektronik
 

Litar Bersepadu (IC)

Dalam bidang mikroelektronik, litar bersepadu, atau mikrocip, berkuasa. Keajaiban kecil ini mengintegrasikan beribu hingga berbilion transistor ke dalam satu cip, merevolusikan landskap peranti elektronik. Sertai kami sambil kami membongkar dunia IC yang rumit dan kesannya yang meluas terhadap teknologi moden.

Mikropemproses

Di tengah-tengah setiap peranti pengkomputeran terletak mikropemproses - bukti kehebatan mikroelektronik. Otak silikon ini, dengan keupayaan mereka untuk melaksanakan arahan yang kompleks pada kelajuan kilat, telah membentuk semula landskap pengkomputeran. Mari kita mendalami degupan jantung komputer dan meneroka kuasa transformatif mikropemproses.

Peranti Memori

Mikroelektronik telah menganugerahkan kepada kami pelbagai peranti memori, masing-masing memainkan peranan penting dalam penyimpanan dan pengambilan data. Daripada tindak balas pantas RAM kepada keupayaan penyimpanan memori Flash yang berkekalan, sertai kami dalam perjalanan melalui dunia pelbagai peranti memori mikroelektronik.

Mikrosensor dan Penggerak

Dalam bidang mikroelektronik, saiz tidak mengehadkan kefungsian. Penderia dan penggerak kecil, yang dimungkinkan oleh mikroelektronik, memainkan peranan penting dalam penjagaan kesihatan, sistem automotif dan pemantauan alam sekitar. Mari kita terokai wira kecil yang membentuk dunia kita yang saling berkaitan.

Pengawal mikro

Dibenamkan dalam item harian, mikropengawal menunjukkan pengaruh mikroelektronik yang meluas. Peranti kompak ini menyediakan keupayaan kawalan dan automasi, mengubah objek biasa menjadi entiti yang pintar dan responsif. Sertai kami sambil kami mendedahkan peranan mikropengawal dalam meningkatkan kecekapan dan kefungsian.

Peranti Komunikasi

Mikroelektronik telah memacu evolusi peranti komunikasi, dengan telefon pintar berdiri sebagai contoh ikonik. Dari tapak tangan anda ke rangkaian global, peranti ini melambangkan kesan mikroelektronik ke atas masyarakat moden. Mari kita telusuri laluan ketersambungan yang dibentuk oleh keajaiban elektronik ini.

Kepentingan Mikroelektronik
 

Pengecilan
Dalam dunia mikroelektronik, saiz adalah penting - tetapi lebih kecil adalah lebih baik. Keupayaan untuk mengecilkan komponen elektronik telah merevolusikan reka bentuk peranti, memupuk mudah alih dan kemudahan. Sertai kami sambil kami meneroka cara seni pengecilan telah membentuk semula cara kami berinteraksi dengan teknologi.

 

Kecekapan Kuasa
Kecekapan adalah ciri mikroelektronik. Reka bentuk cekap tenaga bagi komponen mikroelektronik menyumbang kepada pengurangan penggunaan kuasa, sejajar dengan dorongan global untuk teknologi mampan. Mari kita rungkai kepentingan kecekapan kuasa pada zaman mikroelektronik.

 

Kemajuan dalam Pengkomputeran
Mikroelektronik adalah penggerak di sebalik evolusi berterusan keupayaan pengkomputeran. Kemajuan dalam kelajuan pemprosesan dan kapasiti storan telah mentakrifkan semula landskap pengkomputeran. Sertai kami dalam perjalanan melalui sejarah pengkomputeran yang dibentuk oleh kemajuan mikroelektronik tanpa henti.

 

Inovasi Merentas Industri
Kesan mikroelektronik menjangkau jauh melangkaui sempadan tradisional, memupuk inovasi merentas pelbagai industri. Daripada penjagaan kesihatan dan pengangkutan kepada hiburan, pengaruhnya meresap ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita terokai kuasa transformatif mikroelektronik dalam memacu inovasi dan membentuk industri masa depan.

 

Kesan Ekonomi
Di luar keajaiban teknologi, mikroelektronik telah menjadi kuasa ekonomi utama. Memacu inovasi, mencipta pekerjaan, dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, industri mikroelektronik adalah peneraju dalam ekonomi global. Sertai kami sambil kami menyelidiki kepentingan ekonomi mikroelektronik dalam dunia kontemporari.

Cabaran Dan Trend Masa Depan Mikroelektronik

Had Pengecilan

Walaupun kelebihan pengecilan adalah mendalam, ia datang dengan set cabarannya sendiri. Apabila peranti menjadi lebih kecil, halangan baharu muncul, memerlukan penyelesaian yang inovatif. Sertai kami sambil kami meneroka had dan cabaran yang berkaitan dengan pemacu tanpa henti ke arah peranti yang lebih kecil dan lebih berkuasa.

Teknologi Baru Muncul

Masa depan mikroelektronik memegang janji dengan teknologi baru muncul yang bersedia untuk mentakrifkan semula landskap. Pengkomputeran kuantum, pengkomputeran neuromorfik, dan kemajuan dalam bahan 2D berada di kaki langit, membuka kemungkinan baharu. Sertai kami dalam perjalanan spekulatif ke sempadan mikroelektronik.

Integrasi dengan Teknologi Lain

Mikroelektronik bukan medan terpencil; ia menumpu dengan teknologi canggih yang lain. Penyepaduan ini membuka kunci kemungkinan yang belum pernah berlaku sebelum ini. Sertai kami sambil kami meneroka sinergi antara disiplin yang membentuk masa depan mikroelektronik.

 

 
Enam Faedah Utama Mikroelektronik Hibrid
1

Operasi Suhu Tinggi:Ketiadaan pembungkusan plastik yang digunakan dalam semikonduktor tradisional membolehkan komponen mikroelektronik hibrid beroperasi pada julat suhu yang lebih tinggi (175-200C+). Hibrid, dengan rongga cetakan berisi Nitrogen, tidak mengalami ketidakpadanan CTE (pekali pengembangan terma) seperti yang dilakukan oleh komponen plastik. Ketakpadanan CTE mekanikal adalah salah satu punca utama kegagalan ikatan wayar dalam semikonduktor berbungkus plastik, apabila beroperasi pada julat suhu yang sangat rendah atau sangat tinggi. Ikatan Wayar dalam Mikroelektronik Hibrid tidak di dalam pasu dalam bahan pengkapsulan. Mereka berdiri bebas dalam Nitrogen gas lengai.

 
2

Pengurangan jejak hartanah:Untuk mana-mana litar yang dipindahkan ke teknologi Hibrid, ketiadaan pakej plastik dengan komponen SMT dan atau PTH, wayar diskret, papan litar bercetak dan kabel sambungan, penjimatan hartanah adalah penting untuk dikatakan. Berhijrah daripada PCBA tradisional kepada litar Hibrid boleh mengurangkan jejak yang diperlukan sebanyak 10-20X (lihat imej artikel di atas).

 
3

Panjang Umur Litar:Berkenaan dengan operasi dalam persekitaran suhu tinggi, 185-225 darjah , ketiadaan pateri komponen tradisional, walaupun dengan penggunaan pateri HMP (Takat Lebur Tinggi), Teknologi Hibrid boleh memanjangkan kitaran hayat litar dengan banyak. Teknologi hibrid boleh menghapuskan pateri komponen sepenuhnya daripada persamaan pemasangan. Jadi, apakah masalah dengan pateri pada julat suhu tinggi yang melampau ini? Penghijrahan Logam Elektrokimia. Sangat dipermudahkan, Migrasi EM ini ialah fenomena yang di bawah tindakan arus berketumpatan tinggi, diburukkan lagi oleh suhu tinggi, atom atau ion berhijrah dengan elektron, yang membawa kepada pengasingan komponen dalam sambungan pateri. Logam dalam pateri sebenarnya berhijrah dari satu kawasan ke kawasan lain, mewujudkan titik sambungan yang gagal. Pengalaman kami mengenai hayat litar, apabila membandingkan Papan Litar Bercetak Polimida dengan Teknologi Hibrid, ialah litar Hibrid mempunyai hayat pengendalian 6-10X lebih besar daripada Papan Litar Bercetak. Kami kerap mempunyai pelanggan yang mengeluarkan Hibrid kami daripada mesin atau alatan "lama" (kitaran hayat produk yang dirancang), menguji semula Hibrid, kemudian memasangnya dalam set alat atau mesin baharu. Kos permulaan Hibrid yang agak tinggi adalah wajar.

 
4

Prestasi Elektrik:Dalam cara bercakap kita kembali kepada hartanah (saiz). Geometri fizikal substrat Hibrid yang sangat kecil, dan jarak yang sangat pendek antara setiap bahagian semikonduktor silikon dan komponen pasif (diukur dalam perseribu inci) memberikan prestasi elektrik yang luar biasa bagi litar, termasuk tetapi tidak Ditiru kepada: mengurangkan tahap hingar. , peningkatan kelajuan isyarat, dan pengurusan haba yang unggul.

 
5

Ketahanan Mekanikal:Ringkasnya, litar hibrid diletakkan dalam bungkusan seramik atau logam, kemudian dimeterai secara hermetik (sejenis kimpalan). Ia tidak boleh tercalar atau tercemar secara kimia atau dengan zarah. Ia tidak boleh dibengkokkan, atau dibengkokkan, atau mengalami delaminasi yang boleh dialami oleh Papan Litar Bercetak. Teknologi hermetik.

 
6

Keselamatan:Terdapat banyak perbincangan di seluruh dunia mengenai kecurian teknologi dan penyalinan teknologi. Terdapat pelakon di seluruh dunia yang terlibat secara aktif dalam teknologi kejuruteraan terbalik untuk tujuan menyalin produk. Kejuruteraan terbalik litar Papan Litar Bercetak biasa, walaupun rumit dan memerlukan tahap kemahiran yang tinggi, boleh dilakukan jika motivasinya cukup tinggi untuk mewajarkan usaha dan perbelanjaan. Kejuruteraan songsang Hibrid adalah tugas yang hampir mustahil kerana penggunaan bahan semikonduktor silikon mentah, tidak bertanda, dan komponen pasif. Komponen Pelekap Permukaan Tradisional (SMT) dan Komponen Lubang Melalui Bersalut (PTH) biasanya ditanda untuk mengenal pasti nombor bahagian dan kod tarikh pengeluar, manakala komponen Hibrid mentah dibersihkan daripada penandaan tersebut. IP litar anda selamat dalam pakej Hibrid.

 

 

Sejarah Asal Mikroelektronik

 

Mikroelektronik telah merevolusikan bidang elektronik dan dengan pantas mengubah kehidupan kita dan dunia kita. Blok binaan mikroelektronik yang paling asas, transistor, telah dicipta pada tahun 1947. John Bardeen Walter Brattain dan William Shockley menunjukkan transistor hubungan titik kepada rakan sekerja mereka di Bell Labs di New Jersey. Transistor titik-sentuh ialah bentuk pertama transistor dan diperbuat daripada jalur kerajang emas yang ditekan bersentuhan dengan papak Germanium pada segi tiga plastik. Ia adalah saiz ibu jari yang jauh lebih besar daripada transistor mikroskopik moden.

 

Bardeen, Brattain dan Shockley menyambungkan mikrofon ke satu hujung unit dan pembesar suara pada satu lagi untuk menguji penguatan. Lelaki itu bergilir-gilir mengambil mikrofon dan berbisik, "Hello." "HELLO!" jerit pembesar suara di hujung talian. Detik ini penting kepada mikroelektronik kerana ia diikuti oleh revolusi teknologi di seluruh dunia. Kemajuan dalam mikroelektronik telah tertumpu pada pengecutan litar yang tertanam pada cip.

 

Sedekad kemudian, Jack Kilby mencipta litar bersepadu (IC), litar kecil yang mengandungi komponen elektronik, termasuk transistor, perintang, kapasitor, dan komponen lain. Kilby bekerja untuk Texas Instruments, pengeluar semikonduktor, sebagai jurutera elektrik. Memandangkan setiap komponen perlu disambungkan ke mana-mana komponen lain, dia berasa jengkel dengan kemajuan teknikal yang terhad. Oleh kerana wayar, bilangan komponen yang digunakan dalam peranti adalah terhad dan sensitif kepada kerosakan. Kilby membina litar sepenuhnya daripada semikonduktor menggunakan pengetahuan Texas Instrument tentang transistor silikon dan semikonduktor. Produk akhir Kilby, litar bersepadu, menghapuskan keperluan untuk wayar setiap bahagian secara individu. Ia jauh lebih kecil daripada mana-mana litar lain yang dicipta sebelum ini.

 

Pada tahun 1965 Gordon Moore, salah seorang pengasas bersama Intel, menerbitkan pemerhatiannya mengenai masa depan mikroelektronik dalam Majalah Elektronik. Moore menyatakan bahawa kuasa pengkomputeran litar bersepadu akan meningkat secara eksponen seiring dengan kemajuan transistor dari semasa ke semasa, manakala kos akan berkurangan secara eksponen. Saiz transistor mengecut secara mendadak, dan bilangan transistor yang digunakan dalam litar meningkat dengan pesat. Pemerhatian Moore menarik banyak perhatian dan dikenali dalam dunia saintifik sebagai undang-undang Moore. Undang-undang Moore terus menjadi ramalan yang tepat tentang masa depan mikroelektronik.

 

Intel membangunkan dan memperkenalkan mikropemproses pertama mereka, cip 4004, pada tahun 1971. Intel mereka bentuk mikropemproses 4004 dengan 2,300 transistor, yang menghasilkan kuasa pemprosesan sebanyak ENIAC yang mengisi bilik. Intel terus membangunkan mikropemproses dengan kuasa pemprosesan yang lebih baik yang memberi kuasa kepada kebanyakan komputer meja sehingga hari ini. Kemajuan teknologi berada di kemuncaknya, daripada telefon kepada dron. Mikroelektronik memainkan peranan penting dalam masa lalu manusia dan kemajuan berterusan dalam teknologi. Nanoteknologi dijangka menjadi masa depan mikroelektronik, dengan pemprosesan komponen yang jauh lebih kecil pada kelajuan yang lebih pantas.

 

Pensijilan
 

productcate-1-1

 

 

Kilang Kami

Pengilangan dan eksport kain lap bilik bersih steril, lap bilik bersih pra-tepu, kain lap bilik bersih, lap bilik bersih anti-statik, sapu bilik bersih, kertas bilik bersih, tikar melekit, roller melekit, buku nota bilik bersih, pakaian bilik bersih anti-statik, beg pembungkusan antistatik, disterilkan farmaseutikal boleh habis dan banyak lagi. Produk ini digunakan secara meluas dalam biologi, farmaseutikal, mikroelektronik, semikonduktor, optik ketepatan, instrumen tepat, aeroangkasa, kereta, elektronik, fotovoltaik dan industri lain yang berkaitan.

pharmaceutical cleanroom crtical cleaning solutions

 

 
Soalan Lazim

S: Apakah itu Mikroelektronik

J: Mikroelektronik ialah bidang kejuruteraan elektronik yang berurusan dengan reka bentuk dan fabrikasi peranti elektronik kecil, seperti mikropemproses, menggunakan teknik seperti fotolitografi. Peranti ini biasanya direka menggunakan sistem mikroelektromekanikal (MEMS) atau sistem mekanikal mikroelektronik (MEMS), yang merupakan struktur kecil yang boleh disepadukan ke dalam litar elektronik.

S: Bagaimanakah mikroelektronik mempengaruhi kehidupan kita?

J: Mikroelektronik digunakan dalam pelbagai aplikasi, daripada telefon bimbit dan komputer kepada kereta dan aeroangkasa. Mereka membolehkan peranti yang lebih kecil, lebih berkuasa dan lebih cekap.

S: Adakah mikroelektronik sukar?

J: Ia adalah asas sains dan teknologi elektronik, serta sains dan teknologi maklumat pada abad ke-21, dengan pembangunan teknologi tinggi moden. Subjek kursus mikroelektronik biasanya ditujukan untuk jurutera yang bercita-cita tinggi dan didorong tinggi dengan potensi besar kerana program kursus yang sukar.

S: Apakah perbezaan antara mikroelektronik dan semikonduktor?

J: Secara ringkasnya, mikroelektronik ialah peranti elektronik atau litar yang direka dalam skala yang sangat kecil. Ini termasuk segala-galanya daripada Litar Bersepadu (IC) kepada Diod Pemancar Cahaya (LED). Sebaliknya, semikonduktor ialah bahan yang boleh mengalirkan elektrik dalam keadaan tertentu.

S: Apakah perbezaan antara mikroelektronik dan nanoteknologi?

J: Mikroelektronik dan nanoelektronik ialah subbidang elektronik yang saiz ciri nominal komponen elektronik adalah antara 100 dan 0.1 mikrometer dalam magnitud (mikroelektronik) atau 100 nanometer atau lebih kecil (nanoelektronik).

S: Siapakah yang mencipta elektronik mikro?

J: Pada tahun 1948, John Bardeen, Walter Brattain dan William Shockley, tiga ahli fizik Amerika, mencipta transistor bipolar dan dengan berbuat demikian membuka zaman mikroelektronik.

S: Apakah mikroelektronik diperbuat daripada?

A: Fakta Mengenai Mikroelektronik – Sharp MEG
Komponen yang membentuk peranti mikroelektronik terdiri daripada kapasitor, transistor, perintang, diod, induktor dan konduktor dan penebat.

S: Bagaimanakah mikroelektronik dihasilkan?

J: Ia adalah proses fotolitografi dan fisio-kimia berbilang langkah (dengan langkah-langkah seperti pengoksidaan terma, pemendapan filem nipis, implantasi ion, goresan) di mana litar elektronik dibuat secara beransur-ansur pada wafer, biasanya diperbuat daripada satu- bahan semikonduktor kristal.

S: Mengapakah mikroelektronik diperlukan?

J: Salah satu faedah utama litar mikroelektronik ialah keupayaannya untuk membungkus sejumlah besar komponen dan fungsi ke dalam ruang yang kecil, yang membolehkan penciptaan peranti yang sangat padat dan cekap.

S: Untuk apa mikroelektronik digunakan?

J: Mereka adalah penting untuk menjalankan perniagaan, membantu menjejaki penyebaran penyakit, menyampaikan kuasa ke rumah melalui grid elektrik dan menjalankan penyelidikan saintifik untuk memerangi cabaran besar seperti krisis iklim. Blok binaan mana-mana peranti mikroelektronik ialah transistor, yang dicipta pada tahun 1940-an.

S: Mengapakah mikroelektronik penting?

A: Kecekapan adalah ciri mikroelektronik. Reka bentuk cekap tenaga bagi komponen mikroelektronik menyumbang kepada pengurangan penggunaan kuasa, sejajar dengan dorongan global untuk teknologi mampan. Mari kita rungkai kepentingan kecekapan kuasa pada zaman mikroelektronik.

S: Apakah mikroelektronik dalam kejuruteraan elektrik?

J: Mikroelektronik ialah sub-bidang elektronik dan kejuruteraan elektrik. Seperti namanya, mikroelektronik berkaitan dengan kajian dan pembuatan reka bentuk elektronik dan komponen litar yang sangat kecil. Elemen litar ini termasuk transistor, kapasitor, induktor, perintang, diod, dan lain-lain.

S: Apakah mikroelektronik dan fotonik?

J: Kumpulan Mikroelektronik dan Fotonik membangunkan bahan baharu, fabrikasi dan teknologi peranti pada skala mikro/nano untuk digunakan dalam litar elektronik generasi akan datang, sel suria, paparan visual, penderia dan komunikasi optik. Bidang Penyelidikan Semasa. Fotovoltaik.

S: Apakah Cabaran dalam bidang Mikroelektronik?

J: Satu cabaran utama dalam bidang mikroelektronik ialah keperluan untuk terus meningkatkan prestasi dan keupayaan peranti mikroelektronik sambil mengurangkan saiz dan kosnya. Ini memerlukan pembangunan bahan baharu dan teknik fabrikasi, serta penggunaan simulasi komputer termaju dan kaedah ujian.

S: Apakah perbezaan antara Mikroelektronik dan Elektronik?

J: Secara amnya, mikroelektronik menumpukan pada reka bentuk dan fabrikasi peranti elektronik kecil, manakala elektronik merangkumi pelbagai topik yang lebih luas berkaitan dengan kajian dan aplikasi elektronik.

S: Adakah Mikroelektronik dan VLSI adalah Sama?

J: VLSI ialah subbidang mikroelektronik yang memfokuskan pada reka bentuk dan pelaksanaan litar bersepadu (IC) berskala sangat besar. IC ini digunakan untuk mencipta sistem elektronik yang kompleks, seperti mikropemproses, yang mengandungi berjuta-juta transistor dan komponen lain pada satu cip.

S: Adakah Mikroelektronik dan MEMS Sama?

J: MEMS ialah subbidang mikroelektronik yang memfokuskan pada reka bentuk dan fabrikasi peranti mekanikal kecil yang boleh disepadukan ke dalam sistem elektronik. Peranti ini biasanya dicipta menggunakan teknik dan bahan yang sama yang digunakan dalam mikroelektronik, seperti fotolitografi dan bahan semikonduktor.

S: Untuk apa mikroelektronik digunakan?

J: Mereka adalah penting untuk menjalankan perniagaan, membantu menjejaki penyebaran penyakit, menyampaikan kuasa ke rumah melalui grid elektrik dan menjalankan penyelidikan saintifik untuk memerangi cabaran besar seperti krisis iklim. Blok binaan mana-mana peranti mikroelektronik ialah transistor, yang dicipta pada tahun 1940-an.

S: Apakah contoh elektronik mikro?

J: Mikroelektronik telah menyentuh setiap aspek kehidupan moden. Seseorang tidak boleh membayangkan dunia tanpa komputer peribadi, telefon bimbit, mesin faks, kamkoder, pemain stereo, televisyen, ketuhar gelombang mikro, kalkulator, dll. Dalam satu cara, mikroelektronik menjadi saraf pusat dunia moden.

S: Apakah perbezaan antara elektronik dan mikroelektronik?

J: Elektronik ialah istilah umum untuk bidang sains yang melibatkan pengurusan arus elektrik melalui litar. Mikroelektronik adalah salah satu sub-kategori elektronik. Mikroelektronik secara khusus berkaitan dengan pembuatan litar elektronik yang sangat kecil.

Kami dikenali sebagai salah satu pengeluar dan pembekal mikroelektronik paling profesional di China. Jangan ragu untuk memborong mikroelektronik berkualiti dalam stok di sini. Kami juga menyokong perkhidmatan tersuai, dialu-alukan untuk menyemak sebut harga dengan kami.

Hantar pertanyaan