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传感技术让许多公司有了提升现有产品功能的机会。例如,在物联网领域,Omdia预测,在2020年到2024年期间传感器出货量将增加近200亿个,其中雷达传感器的年复合增长率大概会达到30%。
随着汽车油耗标准的不断提高(根据美国环境保护署的规定,2026年每加仑汽油的行驶里程需提升至40英里),汽车音响设计人员面临的挑战是如何提供身临其境的音频体验,同时减轻车辆重量并提高整体效率。
4月14日,第41届(中山)AIoT&智能照明与驱动技术研讨会将于中山古镇利和广场金汇厅隆重举办,敬请期待!
在整个工厂内进行先进及高水平的工业连接是数字化转型的基石。没有工业连接,则无法提供可靠的方法来将大量工业数据转化为洞察力,从而做出明智的决策,最终实现更好的业务产出和行业颠覆。
随着汽车原始设备制造商开发自主性更高的车辆,自动泊车技术也在不断发展。这些泊车系统包括泊车辅助(仍然需要驾驶员参与)和自动泊车(可以免手动操作)。
4月13日,第17届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会正式举办。
对于产品设计工程师来说,如何提升产品竞争力是他们面对的核心挑战。充电器和适配器要越做越小;能够为智能手机、平板电脑、笔记本电脑和其他便携式设备提供完整的USB-C功率传输(PD)、数字控制电源(PPS)功能;充电时间要越来越短。
智能门锁作为智能家居的第一个“入口”智能产品,凭借便捷、安全、人性化等产品优势,具有用户粘性高、使用频率高的“两高”特点。文章综述介绍了智能锁技术原理和系统软件;智能锁种类与功能;智能锁的市场前景;分析了未来中国智能门锁行业发展趋势。
在当今信息时代,几乎所有的便携式电子产品都采用电池供电。电池还可以充当大型场所的备用应急电源。此外,纯电动汽车也在使用大型串、并联电池包,来提供充足的功率,满足性能要求。
由于 5G 还处于开发和部署阶段,现在规划新一代无线通信技术似乎还为时过早。实现无处不在的 6G 在技术、监管、地域和教育等方面还有重重挑战。然而,考虑到当前一代技术设定的宏伟目标,现在就开始准备应对这些挑战并非操之过急。
压敏电阻MOV在瞬间过电压工作环境中,会遇到暂态、工频过电压的工作情况,引起拉弧起火的问题。MOV采用高分子复合材料一体化封装技术,长时间耐受1600oC高温,无明火、不变形、无爆裂现象。
NiO作为ZnO压敏电阻的一种常用的重要添加剂,被用于改善大电流冲击稳定性和直流老化性能,然而,NiO对ZnO电压梯度和非线性影响的报道较多,而研究NiO掺杂为何影响ZnO压敏电阻电流冲击后变化机理的文献鲜见报告。
此外,日益紧凑的处理器集群应用限制了电源方案在处理器旁横向摆放的可行性,需要一种新的电源方案来解决问题。
本文说明如何使用LTspice®仿真来解释由于使用外壳尺寸越来越小的陶瓷电容器而引起的电压依赖性(或直流偏置)影响。尺寸越来越小、功能越来越多、电流消耗越来越低,为满足这些需求,必须对元件(包括MLCC)的尺寸加以限制。因此,电压依赖性或直流偏置的影响也受到关注。
随着智慧城市的加速建设以及政策赋能,智能表计行业将步入快速发展阶段。
本文将介绍一类新的DC-DC转换器,其中一个例子是LTC3336。它在待机模式下仅消耗约65 nA的电流,非常适合电池供电系统。
本文将简要介绍反激式电源中对初级钳位电路的需求,然后比较和对比无源钳位方案、互补有源钳位方案以及非互补有源钳位方案的使用,最后介绍一款支持非互补钳位方案且可实现超高功率密度反激电源设计的芯片组。
国内六大晶圆代工上市公司的营收业绩跻身全球前十。
据报道,由于市场供不应求,芯片产能短缺,近期或将迎来又一波涨价热潮。
据公告,士兰集科拟新增资约8.27亿元。
日常使用的电动车智能控制器到底是如何构造?本期拆解栏目带你一探究竟。
从2021年Q4业绩来看,受晶圆代工产能需求影响,中芯国际和华虹半导体双双创下新高!
以太网供电(PoE)能够以安全和高效的方式提供超过90瓦的电力,它一直是互联照明系统的一个关键增长动力。将其与可见光通信(VLC)的优势相结合,可以开发出极安全、高性能的室内定位系统,在特定应用领域可提供比基于射频的解决方案更好的性能。
喷雾造粒干燥是氧化锌压敏电阻生产过程中十分重要的工序,粒料的质量直接影响压敏电阻瓷片的外观、机械性能以及电气特性。本文综述了喷雾干燥机的分类和性能比较,压力式喷雾造料干燥机与喷雾干燥机区别,喷雾造粒工作原理,喷雾造粒的主要特点,介绍了喷雾造粒干燥设备的开发方向。
采用传统固相法制备稀土氧化物Gd2O3掺杂的ZnO压敏陶瓷。采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和压敏电阻直流参数仪对样品的物相、显微组织及电性能进行分析。结果表明:随着Gd2O3掺杂量的增加,ZnO压敏陶瓷电位梯度单调递增,非线性系数先增加后减小,而漏电流呈现先减小后增大的变化趋势。