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低于1mΩ電阻兼具電流檢測優勢與挑戰
你是否曾經將新的設計或元器件方案視為一種改進的有益的替代方案,但后來卻發現它也有出乎意料的缺點?這些負面因素是你可以做更多的功課來預估并更有效評估的?還是故意或只是由于情況復雜而被埋得很深的?
2023-01-09
電阻 電流檢測
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艾邁斯歐司朗與Quadric達成合作,攜智能圖像傳感器亮相CES展會
全球領先的光學解決方案供應商艾邁斯歐司朗與端側AI機器學習處理器IP創新者Quadric宣布達成戰略合作,雙方將聯合開發集成傳感模塊,結合艾邁斯歐司朗前沿的Mira系列可見光和紅外光CMOS傳感器與Quadric新型Chimera? GPNPU處理器。這些模塊實現超低功耗,雙方的融合將為可穿戴設備、機器人、工業及安...
2023-01-09
艾邁斯歐司朗 Quadric 智能圖像傳感器
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為什么礦機電源對效率和可靠性要求越來越高
數字加密貨幣通過特定的計算過程生成,俗稱“挖礦”。“挖礦”特別考驗算力與功耗,單位功耗下算力越高,則代表“挖礦”能力越強,雖然礦機芯片廠商在不遺余力地提升算力,但由于挖礦規模不斷擴大,其消耗的總電量相當驚人且在持續增長。
2023-01-09
礦機電源 可靠性
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兆易創新瞄準4大行業入局模擬芯片,電源管理全產品組合漸成型
隨著可穿戴設備、汽車電子、物聯網、云計算等新興應用的蓬勃發展,以及用戶對于智能化生活越來越高的追求同時伴隨著工業、儲能、5G通信等數字行業的產業升級和持續擴容,作為連接真實世界和數字世界的模擬芯片產品愈發展現廣闊的應用潛力,并且市場規模持續增長。
2023-01-09
兆易創新 模擬芯片 電源管理
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基于彈性互連的三維射頻前端模組的設計
提出了一種在模組底面同時設計彈性互連接口和芯片封裝腔的集成架構,實現了芯片三維堆疊和電路面積的高效利用。重點介紹了三維模組的集成架構、彈性互連結構及裝配工藝、寬帶射頻垂直互連的設計和研究。通過4~18 GHz三維射頻前端模組的試制,驗證了基于彈性互連三維集成架構的技術可行性,該射頻前...
2023-01-09
彈性互連 射頻前端模組 設計
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微波射頻電路雜波干擾問題技術分析及改進研究
微波射頻電路在實際運行過程中,受自身電路設計和外界電磁環境的影響,會產生相應的雜波干擾信號,影響整個射頻電路穩定、可靠運行。雜波干擾信號特點各有不同,影響也存在差異化,從而導致相關的抗干擾工作較為復雜。為了有效解決這一問題,應加強微波射頻電路雜波干擾問題技術分析,并針對性提出...
2023-01-09
微波射頻電路 雜波干擾
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安森美和Ampt攜手合作,助力光伏電站供應商提高能效
2023年1月6日 — 領先于智能電源和智能感知技術的安森美(onsemi,美國納斯達克股票代號:ON),和世界頭號大型光伏(PV)太陽能和儲能系統直流優化器公司Ampt LLC宣布攜手合作,以滿足市場對直流組串優化器的高需求。Ampt在其直流組串優化器中使用了安森美的EliteSiC系列碳化硅(SiC)技術之N溝道SiC ...
2023-01-07
安森美 Ampt 光伏電站
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