善用IP建置組塊 物聯網終端SoC開發快速達陣

典型的物聯網(IoT)系統通常包括許多端點裝置,它們整合了感測器與微型處理器,並內建足夠的智能與通訊能力,可蒐集並傳送週遭環境的資料,也有能力採取行動。這些裝置透過低功率無線網路連結,此無線網路也需要智能以執行管理並發揮功能,並經由網際網路閘道上連至雲端;而雲端有大量已蒐集的資料可供行動裝置存取,或用於分析物聯網使用案例。
2016 年 08 月 14 日

技術類別五花八門 流量計挑選不容輕忽

流量計廣泛用於食品/飲料產業、石油/天然氣廠房以及化學/製藥工廠,是測量液體、氣體、或兩者混合物的流量時不可或缺的工具。市面上有許多不同種類的流量計,特定應用該採用何種流量計,取決於液體特性、流動狀態、流動範圍,以及所需的測量精準度等因素。其他諸如機械上的限制和輸出/連結方式等考量,亦會影響流量計的選擇。
2016 年 08 月 13 日

石墨烯材料助力 鋰離子電池性能更上一層樓

鋰離子電池具有高能量密度、無記憶效應等優點,自問世以來,即迅速取代鎳鎘及鎳氫等傳統二次電池的地位。不過,目前鋰電池技術已遇上瓶頸,必須在正極材料上取得突破,功率密度才有機會顯著提升。石墨烯材料正是讓鋰電池性能更上一層樓的關鍵所在。
2016 年 08 月 11 日

FRAM/周邊整合雙管齊下 建築自動化應用開發事半功倍

建築自動化是需求變化相當大的應用,而且對功耗相當敏感,其電池的預期壽命常為3~5年以上。為了適應變化多端的功能需求及嚴格的功耗限制,微控制器(MCU)必須盡可能整合各種周邊功能,並採用鐵電記憶體(FRAM)這類新世代記憶體及對應的開發工具。
2016 年 08 月 08 日

形狀/紋理識別雙管齊下 二維碼讀取性能大有進展

傳統的二維碼讀取技術都是以標籤或圖案的形狀為基礎,這使得二維碼圖形若有破損或部分影像被其他雜物遮住,即便只是邊緣,也可能會出現無法讀取或誤讀的情況。對資料模組區進行紋理識別,搭配現有的形狀識別技術,將可有效提升二維碼讀取的準確率與讀取速度。
2016 年 08 月 07 日

提高MOSFET開關速度與能源效率 去耦電容放哪裡大有學問

使用SO8-FL封裝的MOSFET整合度與能源效率低,PowerPhase封裝具備開關速度更快的特性,可以提升整體電路的能源效率。但採用這種封裝的MOSFET,在進行布線設計時,對於去耦電容的擺放位置有一定的要求,遵照建議方式擺放,將可有效減少寄生電感,並避免電壓過衝所造成的危險。
2016 年 08 月 06 日

先進射頻技術傾巢而出 802.11ax頻譜效率大步提升

802.11ax又稱為「高效率無線標準(High-Efficiency Wireless, HEW)」,旨在實現一項極具挑戰性的目標:將使用者密集環境中的每位使用者平均傳輸率提升至4倍以上。這項全新標準著重於機制實作,以期在人潮眾多的環境提供一致且穩定的資料流。
2016 年 08 月 04 日

專利訊號處理技術加持 新世代光達性價比大幅改善

由加拿大魁北克國家光學研究所(INO)發明、LeddarTech公司持續開發和商業化的Leddar光學飛行時間(ToF)感測技術,藉由將速度快且解析度極高的類比數位轉換技術與創新的訊號處理方式結合在一起,可打造出性價比更高的新一代光達(LiDAR)感測器。
2016 年 08 月 01 日

專用TRIAC元件問世 LED交流電路設計大幅簡化

用於控制LED光輸出的交流電三極管(TRIAC)有了新進展。只要利用點火/觸發電容器、一個電位器和一個電壓擊穿觸發元件,設計人員就可使用兩個逆向平行的敏感閘可控矽整流器作為電壓擊穿觸發元件,產生較大範圍的光輸出,使交流電路的設計變得非常簡單。
2016 年 07 月 28 日

顯示器圖框幀率變化需求殷切 可變VCOM位準克服惱人閃爍

即時調整平面顯示器的刷新速率,可幫助設計人員在圖像清晰度與功耗之間達到平衡。然而,調整刷新頻率時,要同步對畫素共同電壓(VCOM)進行即時調節,否則顯示器將出現惱人的閃爍雜訊。目前已有可變VCOM位準技術,可以實現這項特性。
2016 年 07 月 28 日

NTC熱敏電阻護航 照明系統有效限制湧浪電流

照明產業持續推動電感性負載,令人困擾的是,其產生的電感抗與系統的電阻反向,會降低系統的效率,PFC得以解決上述問題。但PFC在初始充電時,將產生損壞系統中其他電路的湧浪電流,而透過熱敏電阻的使用,可有效抑制湧浪電流,避免電路受到損壞。
2016 年 07 月 25 日

選擇合適電流轉換器 智慧電表電流感測更精準

位在智慧型電表與主電源連接點上的電流轉換器,是實現精確電流感測計算耗電量的關鍵。有多種電流轉換器可用以執行此工作,其中,變流器具有低成本、低功耗、易於安裝及溫度穩定性高等多項優點,且抗干擾性高,是打造高精度智慧電表的新利器。
2016 年 07 月 25 日