提高開發效率 Femtocell評估板功不可沒

面對毫微微型蜂巢式(Femtocell)基地台服務品質與成本方面的挑戰,Femtocell基地台的設計必須借助於低成本生產技術,以及能使校正與測試時間最小化的高整合度積體電路(IC)的優點,以便快速商用量產。在上期文章中,已剖析Femtocell基地台中各關鍵元件的角色及重要性,本期將繼續探討無線訊號干擾的問題及因應之道。
2010 年 03 月 04 日

金融風暴效應 太陽能電池廠加快研發腳步

自2008年經歷全球金融海嘯後,太陽能電池產業已逐漸呈現不同的發展趨勢,客戶端對於單多晶矽太陽能電池效能日益嚴苛的要求,驅使相關業者積極研發新一代製程技術,進而讓單多晶矽太陽能電池的發電效率與特性大幅躍升。
2010 年 03 月 04 日

半無橋式/交錯式PFC特性揭祕

為了節省能源,包括能源之星、拯救氣候,還有其他八十多項與運算電源相關的計畫,都要求離線式交流對直流(AC-DC)電源轉換器具備功率因數校正(PFC)功能,期發揮更高的效率。本文將分理論與實務兩方面評估PFC拓撲架構,讓設計人員能根據系統需求選擇最適用的拓撲。
2010 年 03 月 01 日

整合型MIMO收發器加持微型/微微型基地台

多重輸入輸出(MIMO)運用技術和射頻的波束成型技術(Beam Forming)已被證明是在寬頻帶無線存取(BWA)系統上,可達到最高資料吞吐量和高頻譜利用效率的技術。在這些系統中,關鍵點是對已知射頻路徑的調相(Phasing),並同時對所有訊號取樣。為了滿足這些要求,系統設計人員通常使用一個屬於單一本地振盪器(Local...
2010 年 03 月 01 日

轉換電子元件新革命 GaN功率技術再進化

國際整流器(IR)的科學家預測既有的技術樣式須要有所變革,因此開發突破性的氮化鎵(GaN)功率元件技術平台,該技術保證其性能指數(FOM)較現今最先進的矽金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET)至少優越十倍,能為商業應用的GaN功率元件將帶來嶄新的解決方案,使具備高成本效益的高密度、高效率功率轉換技術出現革命。
2010 年 02 月 25 日

I2C切換式電源路徑IC實現電池保護

為兼顧高轉換效率、高整合度、小體積、可靠度、低成本等眾多效能,已提升可攜式裝置電源晶片方案開發的困難度,目前晶片業者正試圖透過I2C匯流排切換式電源路徑管理IC設計,讓可攜式裝置電源性能如快速與高效率充電、電池查驗和調理電路等可面面俱到。
2010 年 02 月 22 日

後段驗證流程待突破 3D IC量產化挑戰重重

在學界與研究機構的努力下,以立體架構實現晶片設計已不是遙不可及的理想。然而,學術研究與產業的需求畢竟不同。對於以概念驗證為出發點的學界而言,3D IC的量產性並非其主要考量,因此其所使用的設計輔助工具即便驗證功能仍不完備,仍不影響其應用;但產業界若要導入3D...
2010 年 02 月 22 日

低功耗特性彰顯 FPGA進軍掌上型應用

在短短30年間,電子產品不僅遍布整個世界,而且產品推陳出新的速度越來越快。這種「典範轉移」使得利用FPGA進行設計成為大勢所趨。而以快閃技術為基礎的現場可編程閘陣列元件,由於可滿足可攜式產品對功耗和外觀尺寸的嚴格需求,更在此一趨勢下備受市場矚目。
2010 年 02 月 22 日

PV非接觸/非破壞測試提升檢測速度/精度

許多待測物由於輕、薄、脆弱或須於行進間動態測試等因素,不得不選擇非接觸性檢測,以時下熱門的太陽能電池製程為例,在封裝前段作業的晶圓檢測篩選就是典型例子。此晶片品管檢測目的之一為快速量測電阻率(Resistivity)(或稱電阻係數)及厚度,電阻率關係到太陽能電池成品光能轉電能效率高低;厚度則與成品可靠度有關。
2010 年 02 月 11 日

類比前端扮先鋒 低成本Femtocell達陣

上期談到TR-069協定的重要性,該協定並解決毫微微型蜂巢式(Femtocell)基地台設定、傳輸等問題,本期將討論該裝置的實際應用。設想有一個裝置能在家裡提供高品質行動電話的接收功能,讓使用者只需要低廉的月費就可無限享受語音和資料的使用,Femtocell基地台即可提供上述服務,甚至更多,而此放在家中或是辦公室內可以改善區域無線覆蓋範圍的小巧無線裝置,也將大幅改變無線基礎建設的樣貌。
2010 年 02 月 08 日

LED照明系統創新設計知易行難

但實際上,白熾熱燈泡的發展更可向前推至1850年,亦即Joseph Wilson Swan於1878年取得首項專利,並實現首個商品化的燈泡,甚至早在1805年的Humphry Davy所研發的藝術燈源,由此鎢絲燈泡的創新,加上前後經過將近60餘年的研發,才看到今日鎢絲燈泡商業化的成果。...
2010 年 02 月 08 日

特性/成本優於ITO 導電膜適用軟性電子

以高階注入的高能隙金屬氧化物如氧化銦錫(ITO)形成的透明導電膜在光電產業的應用非常成功,舉凡平面顯示器、太陽能電池和觸控面板等都須使用。然而除須兼顧薄膜的透明度和電性外,軟性電子元件所需的透明導電膜還須具備可撓曲特性,若仍選擇容易因為彎曲而產生缺陷的金屬氧化物薄膜時,元件的可撓曲次數和可彎曲程度便會受到限制,進而影響到可應用範圍。除此之外,常用銦錫氧化物中的銦屬於稀有金屬,被大量使用之後,容易發生原料短缺、價格上漲的缺點,因此開發具備柔韌性的透明導電膜對軟性電子元件技術發展很重要。
2010 年 02 月 04 日