寬能隙半導體普及在望 電源轉換損耗再創新低

電氣化趨勢使全球電力需求持續成長,利用寬能隙元件降低電源轉換損耗,將創造可觀的經濟效益與環保價值。
2020 年 07 月 02 日

從大數據到智慧資料 AI演算偕感測器邁向工業4.0

工業4.0應用產生大量的複雜資料,亦即大數據。持續增加的感測器以及資料來源,使得機器、系統、流程的監控圖結構變得越來越精細,也促使整個價值鏈達到產生更多價值的潛力。然而究竟要如何發掘出價值?這項問題變得越來越難解答,畢竟用來處理資料的系統和架構複雜度持續增加,只有透過具關聯性、高品質、有用資料,也就是智慧資料才能發掘出有效的經濟潛力。
2020 年 06 月 29 日

新型矽二極體元件護體 AC電源設備無懼高壓瞬變

對於製造商來說,產品在現場的故障都是昂貴的,並且會讓客戶感覺品質很差。
2020 年 06 月 25 日

機器手臂布建量漸增 RMS解決管理難題

機器手臂在製造業的應用越來越普及,有些較具規模的製造業者,不僅已經在產線上導入數十台,甚至上百台機器手臂,且不同廠區都有機器手臂的情況也很常見。機器手臂的大規模應用雖能創造顯著的經濟效益,但也為自動化工程團隊帶來新的難題--如何掌握大量且分散各地的機器手臂運作狀況,若要進行設備維護、韌體更新,又該如何有效率地進行相關工作?
2020 年 06 月 25 日

聯網/供電一兼二顧 PoE設計降耗損迎高功率

聯網的設備依賴於兩個核心功能,即通訊回傳和電源。而物聯網(IoT)設備經常會出現三個核心問題:電源、通訊和安全性。目前Wi-Fi的無線技術已在市場上引起人們的關注多年,但仍為這三個問題困擾。無線電池供電的設備需要定期充電,加上Wi-Fi的頻段飽和,造成兩個常見的問題。較大的功率需求需要連接主電源,使得安裝點複雜並受到限制。
2020 年 06 月 22 日

模擬皮膚吸收/散射光源 光學式心率感測橫越萬重山

心律感測裝置可協助使用者取得脈搏資訊,可應用於醫療領域或穿戴裝置。常見的類別包含:ECG感測器(心電圖/Electrocardiogram)與PPG感測器(光體積變化描記圖/Photoplethysmography)。
2020 年 06 月 15 日

電感器材料/設計/氣隙計算慎行 車載充電器耗損降效率增

插電式電動車由於可減少二氧化碳排放量,有助於改善環境,加上電池技術持續改良的推動下,市場正呈現爆炸性成長。因此,如何讓這些車輛所有的充電參數達到最佳效率,對於帶動未來的成長極為關鍵,尤其是讓車載充電器(OBC)達到最高效率,更為其中最重要的一項因素。
2020 年 06 月 14 日

低溫製程/軟性基板加持 OLCD顯示螢幕商機可期

液晶顯示器(LCD)技術在業界廣泛採用超過二十年了,但仍然擁有現今顯示螢幕銷售量中的90%以上。雖然各種替代顯示技術不斷地出現,但LCD技術也一次又一次地證明了其多功能性和自我提升的能力。在過去的二十年中,LCD變得越來越薄,越來越輕,並且也已經擴展到更大尺寸的領域。同時,包括解析度、顏色、對比度、亮度和刷新頻率在內的螢幕性能也大幅提升。LCD演進的下一步將是為產品帶來更多前所未有的效益,而其未來將取決於可撓式液晶顯示器。
2020 年 06 月 11 日

高良率/可靠度/具磁抗擾性 eMRAM工業/物聯網大顯身手

近年來,人們對高密度和低功耗嵌入式非揮發性記憶體(eNVM)技術的興趣日益濃厚,其目標是在新興領域的各種應用,例如自動駕駛汽車(AV)、物聯網(IoT)、還有以數據為中心的人工智慧(AI)應用。有鑑於此,許多半導體產業一直在積極開發嵌入式MRAM(eMRAM)技術,來取代eFlash和SRAM技術。因為它具有出色的耐久性和高數據保留能力,以及超越28nm的低功耗和可擴展性選項。
2020 年 06 月 08 日

克服SMT黏著問題 先進封裝晶片翹曲挑戰有解

因應物聯網(IoT)、人工智慧(AI)、自動駕駛的應用需求,快速傳輸以及處理大量數據的技術已是現在發展的趨勢,當高效能運算(High Performance Computing, HPC)成為製程技術研發的重點,在設計以及封裝複雜度只增不減的狀況下,先進封裝技術將成為輔助摩爾定律延壽的最大助力。包括晶圓代工廠(Fabs)的台積電的InFO/CoWoS;IDM廠英特爾(Intel)的EMIB;封裝測試廠(OSATs)日月光的FoCoS、矽品的SLIT、艾克爾SWIFT/SLIM都是當今非常火紅的技術。
2020 年 06 月 07 日

AI異構運算工作負載有解 HBM/運算加速相得益彰

DDR記憶體架構演進落後運算加速創新,HBM2縮短訊號傳輸距離,增加記憶體頻寬提高系統性能,可為資料庫搜索與分析、機器學習推論提供加速功能。
2020 年 06 月 04 日

窄脈寬/高電流/低寄生電感兼具 eGaN推進車用光達應用

用於探測和測距的光學雷達(LiDAR)是雷達的一種形式,其電磁波恰好在光學波段範圍內。在過去的幾年中,作為光學雷達其中一種的飛行時間(Time-of-Flight, ToF)距離測量變得十分流行。如果使用雷射作為光源,即使在很遠處、小光點的距離也可以被測量到。如果結合使用光學轉向元件,就可以掃描光點距離測量值,並在3D空間中形成地圖物件(圖1)。
2020 年 06 月 01 日