驅動IC為要角 MicroLED實現高對比

MicroLED顯示器的一大特色為能夠做到更高對比、高顯色的性能表現,而符合HDR10則可以確保顯示器呈現更多顏色和細節。在小點間距LED顯示器若要做到高對比表現,則對於驅動IC的規格有更嚴格的要求。
2018 年 09 月 10 日

改變電極層材料 記憶體抗硫化效果突飛猛進

隨著工業應用情境日趨複雜、智慧應用裝置多元化發展,與邊緣運算終端裝置崛起趨勢,抗硫化議題近年來已從特殊應用躍居市場主流,更被寄望成為記憶體模組市場的新一波成長動能。從面臨傳統硫化環境威脅的工業電腦、伺服器應用,到時常處於開放式環境的邊緣運算裝置,乃至追求極高可靠度的全工業級應用,工控市場全面採用抗硫化產品的時機儼然成熟。
2018 年 09 月 06 日

快速分析開關轉換器(下)  SEPIC結構實現DCM操作

在上篇文章中,介紹了用於決定開關轉換器的控制到輸出轉移函數的FACTs。本篇則將分析帶耦合電感的DCM操作SEPIC。 SEPIC是一種流行的結構,常用於輸出電壓必須小於或大於輸入的應用,不會像採用Buck-Boost轉換器那樣犧牲極性。SEPIC可採用耦合或非耦合電感工作在連續導通模式(CCM)或非連續導通模式(DCM)。我們的興趣在於確定耦合電感的SEPIC在工作於DCM時的輸出到控制的轉移函數。圖1自動切換電壓控制模式的PWM開關和採用一個SEPIC配置的連接,刻意減少載荷以強制實施DCM;並在啟動序列完成後施加一個臨時步驟,在類似的工作條件下捕獲並仿真一個逐週期電路。
2018 年 09 月 03 日

藍牙Mesh技術解析(上) 了解藍牙特點實現智慧應用

藍牙從2000年推出以來即積極追求成長,初衷只是希望取代有線技術,但旋即成為無線音訊與電腦周邊產品的重要標準,例如無線滑鼠和鍵盤。
2018 年 08 月 27 日

工業精度需求提升 GigE Vision簡化機器視覺應用

機器視覺技術被廣泛用於自動化生產製造流程,以提高半導體、汽車、電子等產業的生產力,用以控制生產質量、智慧製造與物流控制。而越來越多的應用需要極高的精度,同時3D機器視覺與人工智慧(AI)更帶動大量圖像資料需求,於是以PC...
2018 年 08 月 26 日

CAN網路設計有撇步(下) ACK確保CAN訊息正常發送

上篇文章介紹了CAN網路及克服CAN匯流排干擾的6大準則,本篇文章則著重介紹CAN網路的Message Switching發送測試。
2018 年 08 月 25 日

借力超接合面MOSFET 電機驅動應用功率轉換效能增

電機驅動市場,特別是家電市場對系統的效能、尺寸和穩健性的要求越來越高。為滿足市場需求,電源供應商開始針對不同的工作情況提供多種功率開關技術,例如,IGBT和最新的高耐壓超接合面(Super-Junction)功率金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET)。本文在實際的運作情況下,於一個低功耗電機驅動電路(例如小功率冰箱壓縮機)內測試了基於這兩種功率技術的小型低損耗智慧模壓模組(以意法半導體的SLLIMM-nano為例),從電熱性能兩個方面對這兩項技術進行了詳細的分析和比較。
2018 年 08 月 23 日

提升輔助電源效率 SiC MOSFET設計居首功

功率轉換系統皆需輔助電源提供12V或24V低電壓電源給閘極驅動器、微控制器、顯示器、感測器及風扇,以確保系統能正常運行,而運用SiC MOSFET及其控制IC,可進一步提升輔助電源效率。本文將介紹如何使用SiC技術,設計高效率的電源解決方案。
2018 年 08 月 20 日

快速分析開關轉換器(上) FACTs助電路動態分析

如果採用網狀節點(Mesh-Node)分析能有效解開電路的轉移函數(Transfer Functions),那麼立即獲得一個有意義的符號公式通常不可能,需要額外的計算才能求得答案。應用經典的分析技術來獲得所謂的低熵運算式(Low-Entropy...
2018 年 08 月 18 日

閘極驅動器展妙用 GaN FET功率損耗再削減

為提升能源使用效率,工業產業已逐漸開始導入GaN FET,以提升設備的整體功率密度;GaN能讓工程師設計以幾兆赫茲運作的高頻應用。不過為了實現高頻應用,能夠以最大限度地減少損耗非常重要,而本文將探討GaN...
2018 年 08 月 16 日

實現更低功耗/更高效率 氮化鎵IC改變電動汽車市場

節能減碳意識興起,這股風潮也連帶席捲汽車產業,電動車需求開始快速攀升。為有效提升電動車整體功率並減少車體重量,採用新一代功率半導體可說是勢在必行,氮化鎵便應運而生;透過氮化鎵IC,未來的電動汽車將更快、更小、具更佳的性能,同時實現更低的能源損耗。
2018 年 08 月 13 日

3GPP發布最新LTE標準 低功耗蜂巢技術實現IoT連線

物聯網(IoT)似乎在一夜之間即從一個流行語變成為主流技術潮流。近來,從可穿戴裝置和智慧家居感測器等消費性電子產品,到工業自動化、醫療保健、倉儲/物流等諸多領域,都能看見物聯網裝置出現。但隨著物聯網的發展和成熟,這種技術也正在經歷著相當沉重的成長痛苦。許多適用於個人電腦、筆記型電腦和行動運算的技術、協定並不適合物聯網所要求的超低功耗裝置以及離散式網路。
2018 年 08 月 11 日