有效匹配射頻發射氣與迴路天線 降低PA諧波功率成關鍵

RFID晶片內部射頻電路是設計時的重要挑戰,射頻電路的良寙更將直接影響RFID讀取效果。本文將討論小型迴路的典型阻抗值,並提供這些阻抗的建議匹配電路,同時也將提出這些電路在抑制發送頻率諧波上的有效程度。
2006 年 07 月 25 日

細究EPC Gen2架構特性 掌握RFID晶片/標籤技術

以供應鏈應用為主的EPC Class1 Gen2標準底定至今已約一年多,但全球已推出符合此一標準的RFID晶片與標籤產品的業者,仍為數不多,除整體市場供需因素使然外,其晶片設計與封裝的困難度高,亦是相關業者所面臨的一大挑戰。
2006 年 07 月 25 日

窺探IP電話回音消除性能 VoIP音質評估測試

儘管回音消除一般僅被視為通訊產品的眾多功能之一,但性能不良的回音消除器對音質影響其實是非常嚴重的,自從遠距離通訊網路出現以來,廠商一直使用半雙工回音抑制器來消除回音。因此,本文特別針對IP電話回音消除功能技術動向,加以進行剖析。
2006 年 07 月 25 日

提供更大電流與更多功能 新一代PoE技術曙光乍現

乙太網路供電的市場接受度提高,促使該技術加速朝向下一世代邁進。大電流版本PoE Plus正面臨包括高電壓、靜電保護、高溫、電源隔離、空間限制、數位複雜性,以及成本等問題,新一代PoE用電裝置必須能執行直流電源轉換,而電源供應設備元件則必須整合功率FET和感測電阻,來配合以微控制器為基礎的電源管理作業。
2006 年 07 月 25 日

測量同步整流開關電壓 提升二次端整流反應速度

數位電路電壓持續下降以及功率密度要求提高,使二次端整流的需求大增。傳統上採用離散式與單晶片整流器實行同步整流,會分別遭遇反應速度降低以及輕載或無負載情況下無法穩定運作的問題。新式的智慧型二次端整流器,透過測量同步整流開關上的電壓,具有反應速度較快、損耗較低、應用電壓較高,以及功率密度較高等優點。
2006 年 07 月 25 日

MCU建構移動式紫外線偵測器 紫外線指數走著瞧

紫外線是可能的致癌因子,本文利用微控制器,根據紅斑作用光譜,設計出一套車用即時紫外線指數偵測器。此偵測器具有低成本、高移動性等優點,可在任意地點觀測,並可結合行動通訊技術與大型顯示器,成為移動式紫外線指數觀測站,且可應用於高爾夫球車、嬰兒車、陽傘、手錶、帽子等民生產品。
2006 年 07 月 25 日

全球共通視訊標準底定 HDMI躍居視訊介面主流

HDMI規範的視訊章節開宗明義指出,在連結中傳送的畫素必須是RGB 4:4:4:、YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2這三種畫素編碼之一。探討視訊技術時,會牽涉許多艱澀的技術名詞,但這也是HDMI介面的精華所在。
2006 年 07 月 25 日

滿足手機寬頻資料傳輸需求 高速USB進軍行動電話

行動電話整合數位音樂播放器與照相手機是大勢所趨,使得手機與PC之間與進行多媒體資料同步處理的需求更為迫切。然而以目前的手機介面傳輸速度並不足以應付傳輸照片、影片、電腦數據,以及來電鈴聲等龐大資訊的需求。放眼各種介面技術,藍芽雖然普及,但速率仍無法滿足同步資料傳輸需求;UWB則因大多數PC不具備UWB介面,時機尚未成熟。相較之下,高速USB將成為目前支援手機高速資料同步傳輸的最佳選擇。
2006 年 07 月 03 日

LED照明應用激起元件需求 驅動晶片仍有改善空間

白光LED的效能提升,使其應用不斷擴大,目前已進入照明應用領域測試階段,各種相關零組件也逐漸到位,當中,驅動晶片在白光LED照明應用上扮演著重要角色,除了必備小型化特性外,高效率、多點燈數以及可使電池延長壽命都成為必備條件。
2006 年 06 月 22 日

整合GSM與GPS模組 打造個人定位追蹤系統

本文設計一套GPS定位追蹤系統,利用MCU來整合GPS和GSM模組,再配合PDA,可查詢持有人位置。此系統具備緊急求教、即時查詢功能,亦包含一套自行開發的無人駕駛自走車來模擬叫車服務,可應用在自動導航系統,未來並可在自走車上增加影像偵測或其他感測器,讓自走車具有偵測障礙物或回報周圍地理環境等功能。
2006 年 06 月 21 日

微控制器結合多項元件 即時時脈拓展嵌入式應用

許多電子系統必須藉助於即時時脈,以進行時間日期功能、時間戳記和定時啟動等功能。但是即時時脈長久以來並未針對嵌入式應用進行最佳化。近期有些微控制器整合了即時時脈區塊與多種功能,免除使用多顆不同元件所造成的晶片間資料互傳負擔,並提供保護機制,以便在電源或時脈故障時保存資料,並從故障中復原。
2006 年 06 月 21 日

扭轉電子產品低價化趨勢 獨家材料研發起步走

為了擺脫低價化宿命,各家重量級電子業者正積極研發獨家材料,包括左手法則超穎材料、自旋注入磁化反轉,以及強相關電子材料等技術,這些嶄新技術正在催生微型化高靈敏天線、超高速記憶體,以及超高密度記憶體等難以想像的產品。如此超越既有常識的研發行為,也已進入異常激烈的競爭態勢。
2006 年 06 月 21 日