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全息光波導:了解智能眼鏡市場你必須get到的姿勢和全球廠商動態
本文中我們將介紹近眼光學(Near-eyeOptics),分析波導的演變,然后再具體到全息光波導。在整個介紹分析過程中,我們將研究光波導OEM(原始設備制造商)市場的參與者,最后將重點放到Sunnyvale的DigiLens上。
2018-09-14
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Vishay榮獲大陸汽車集團“2017年度供應商”獎
2018 年 8 月23 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號:VSH)宣布,公司被德國知名汽車制造公司Continental(大陸汽車集團)評選為“電子、分立器件” 類別的“2017年度供應商”。
2018-08-23
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德州儀器宣布任命胡煜華女士擔任公司副總裁及中國區總裁
北京(2018年8月17日訊)— 德州儀器 (TI) (NASDAQ: TXN) 日前宣布,胡煜華(Sandy Hu)女士當選為德州儀器公司副總裁,并繼續擔任德州儀器中國區總裁。胡煜華女士領導德州儀器在中國的市場銷售和運營,發揮了關鍵作用,加強對客戶的支持,并不斷推動公司在中國的業務增長。今后,胡煜華女士將直接向德州儀器全球銷售與市場應用高級副總裁謝兵匯報工作。
2018-08-17
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2018 TI DLP?技術新品大揭秘!為您打造工業級民用產品
2018“德州儀器(TI)DLP產品創新應用媒體說明會”在深圳益田威斯汀酒店如期舉行。在會上,TI全球高級副總裁兼 DLP產品事業部總經理Ane Sacks女士和TI DLP產品中國區業務拓展經理鄭海兵先生一同詳解了TI 最新具有先進光控制功能的DLP技術和其獨特優勢,并在現場展示解說如何利用DLP技術于顯示器、高分辨率前照燈、抬頭顯示、工業等最前沿的創新與應用。
2018-08-02
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簡析電磁兼容EMC
EMC(Electro MagneTIc CompaTIbility)——電磁兼容,是指電子、電氣設備或系統在預期的電磁環境中,按設計要求正常工作的能力,也是電子、電氣設各或系統的一項重要的技術性能。
2018-08-02
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TI 首席技術官Ahmad Bahai:TI 毫米波技術如何讓人們看的更清晰
一直以來,許多技術領先的廠商都致力于開發高度集成的雷達視覺技術,實現精準且不受環境噪音影響的效果。一架巨大的飛機在屏幕上只能呈現為一個點,那已經是過去的老舊雷達屏幕了。現如今,采用TI獨特毫米波技術的毫米波傳感器,可以幫助我們看到具有詳細輪廓的物體并對其進行分類,實現“眼見為實”。
2018-08-02
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德州儀器公司發布2018年第二季度財務業績與股東回報
北京訊(2018年7月26日)— 德州儀器公司(TI)(NASDAQ: TXN)日前公布其第二季度財務報告,營業收入40.2億美元,凈收入14.1億美元,每股收益1.40美元。其中,每股收益包括未涵蓋在公司原始計劃中的3美分離散稅收益。
2018-07-27
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一個莫名其妙的二極管,讓我設計的電路出了問題
我用Signetics公司的8位D/A轉換器設計了一個電路。一切都很正常,我高興極了。但是不到一年時間,問題就來了。D/A轉換的比率突然變得不可思議,讀數上升遠超正常范圍。原來,我沒有注意到,Signetics公司在產品中新增了一個二極管。。。
2018-07-27
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新思科技助力Arm最新高級移動IP的早期使用者實現成功流片
新思科技宣布,Arm最新高級移動平臺的早期采用者,通過采用包含Fusion技術? 的新思科技設計平臺、Verification Continuum? Platform,以及DesignWare? 接口IP,成功實現了SoC流片。此外,Cortex-A76和Cortex-A55的QuickStart Implementation Kits (QIKs) 現已上市,可加快上市時間并優化性能、功耗和面積(PPA)。
2018-07-26
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Arbe Robotics選新思科技 IP實現高分辨率成像雷達,以獲得最高級自動駕駛汽車安全等級
新思科技宣布,Arbe Robotics 采用新思科技DesignWare? ARC? EM 處理器、帶安全增強包(SEP)的EV6x嵌入式視覺處理器、以太網服務質量(QoS)控制器IP、STAR存儲系統?、STAR分層系統以及STAR ECC編譯器,用于開發其全新4D高分辨率成像雷達片上系統(SoC)。
2018-07-25
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玩轉開關時間、諧波、互調失真測試?這一篇就夠了!
開關時間(Switch Time)或切換時間指的是開關從“導通”狀態轉變為“截止”狀態或者從“截止”狀態轉變為“導通”狀態所需要的時間。具體來講是指從DUT接收到通道切換命令,到在被切換到的通道上信號的功率達到滿幅度值的90%的時間。
2018-07-11
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淺談零漂移放大器的應用和工作原理
零漂移放大器采用獨特的自校正技術,可提供適用于通用和精密應用的超低輸入失調電壓(Vos)和接近零的隨時間和溫度輸入失調電壓漂移(dVos/dT)。TI的零漂移拓撲結構還提供了其他優勢,包括無1/f噪聲,低寬帶噪聲和低失真——簡化了開發復雜性并降低了成本。這可以通過兩種方式中的一種來完成;斬波器或自動調零。本技術說明將解釋標準的連續時間和零漂移放大器之間的差異。
2018-06-29
- 貿澤與Cinch聯手發布全新電子書深入探討惡劣環境中的連接應用
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