無回饋通道突破電壓限制 返馳控制器空間大精省

傳統隔離式返馳轉換器架構經常用於60瓦左右的電源供應器(圖1),利用一次側開關以及調整過匝數比(Turns Ratio)的變壓器,電源供應器的電壓便可轉換成輸出電壓。有關輸出電壓的資訊會透過回饋通道傳送至一次側PWM產生器,讓輸出電壓維持穩定;若輸出電壓過高或過低,可以調整PWM產生器的工作週期。...
2020 年 01 月 07 日

添加DDR5功能 SDRAM效能/部署能力大增

本文內容點出了DDR5 SDRAM功能特性優勢,並說明DDR5 SDRAM於效能強化、RAS及部署簡易性方面的諸多效益。
2020 年 01 月 06 日

預防勝於治療 狀態監測確保設備健康

狀態監測(CbM)相當於為工業4.0的機器配上穿戴式健身裝置。伴隨著聯網裝置的爆炸性成長,在觀測實體世界方面也衍生出前所未有的機會,其主要是以即時模式詳盡觀察實體作業進程。對我們而言,在工業系統方面,其中一項重要的程序就是瞭解設備與機器的老化過程。這對包括油氣開採、風力發電、工業流程控制等市場都相當重要,因為在這些市場中設備成本極為高昂,一旦機器停擺便須要付出極大的代價。
2020 年 01 月 05 日

垂直式磁化材料優點多 磁性記憶體儲存/性能增

垂直自旋傳輸記憶體在密度、容量、耗能等方面優於傳統水平式傳輸記憶體,可克服降低寫入電流和提高元件熱穩定挑戰。
2020 年 01 月 02 日

加速打造邊緣智慧應用 整合/開放/多元為關鍵

資料的搜集與處理,是物聯網應用最重要的關鍵,也是系統整合商跨足物聯網時最大的挑戰。物聯網應用沒有一定的標準,系統整合商(SI)要使用何種設備或通訊格式來採集及整合資料,有太多選擇;其次,從終端採集來的資料,該如何與既有的應用和服務整合在一起,也是一大問題;第三,物聯網快速累積的資料量,已經造成雲端系統的龐大負擔。這種種原因造成邊緣端的功能必須大幅提升,才能因應物聯網需求。
2019 年 12 月 30 日

滿足工安/技術傳承需求 智慧眼鏡結合AR/MR威力大

伴隨著消費市場的發展與科技的演進,為鞏固製造業的競爭優勢與因應高齡、少子化的問題,德國政府於2012年首度提出「工業4.0(Industry 4.0)」概念,後並被收納於「德國高技術戰略2020綱領」中。
2019 年 12 月 26 日

生理數據蒐集日漸普及 耳機導入光學心律量測效果佳

測器技術的種種進步顛覆了人們診斷生命機能與健康的方式。各種非侵入可攜式量測技巧能快速且簡單地執行量測,在日常生活情境中隨著人們四處行動。儘管這樣的診斷在健康產業中已經相當普遍,但由於精準度方面的諸多限制,相關問題直到最近才被克服。
2019 年 12 月 23 日

雙單臂協作搭配精準力覺 軟板/排線組裝也能自動化

對人類作業員來說,要把軟板、排線或各種纜線插到主機板上的連接器,並不是太困難的事情,但須改用自動化生產時,對機器手臂來說,這是個相當具有挑戰性的工作,因為機器手臂不像人類,除了有雙手可以協同工作外,還有視覺與可以感知力量大小的觸覺,可以將這類軟性零件用正確的力道插在正確的位置上。
2019 年 12 月 21 日

結合混沌加密技術 居家保全系統防衛大升級

由感測器多元化與應用技術成熟所帶來的物聯網科技風潮,成果已經逐漸展示在眾人面前,近年來由日本時代發展至今的電信產業也嗅到新商機,由於物聯網的網路層應用皆是透過電信業者百年來所建立的網絡拓墣,因此業者們在研究與設計上便有更多彈性,將物聯網融入生活體驗的概念也將會衍生龐大的經濟效益,使業者們紛紛投入物聯網的新技術中。而目前電信行業者最常接獲民眾的案件就是架設網路監視器,但也僅此於影像傳輸的功能。
2019 年 12 月 19 日

互聯汽車資料量指數遽增 車載乙太網路邁向10G+世代

汽車產業以及駕駛者的開車體驗均處於一場巨大的變革中,汽車的連線效能變得前所未有的重要,技術進步讓車輛上幾乎每一方面都在發生變化,例如有物體過於接近時,感測器發出提醒,可以實現自動制動來避免碰撞,甚至能夠在轉彎時讓車大燈平移。同時,資訊娛樂系統可為駕駛者提供串流媒體形式的新聞及其他廣播內容,讓乘客觀看影片,而全球衛星定位系統(GPS)則在交通中引導駕駛,使其更迅速、更安全地抵達目的地。
2019 年 12 月 16 日

採用直接驅動設計 GaN FET開關控制效率增

高壓(600V)氮化鎵(GaN)高電子移動率電晶體(HEMTs)的開關性能支持新的拓撲結構,能夠提升開關電源效率和密度。GaN的終端電容(Ciss/Coss/Crss)較低,且無第三象限反向恢復(Reverse...
2019 年 12 月 12 日

Si/SiC/GaN各擅勝場 功率開關元件選用要仔細

電源轉換器所使用的功率開關元件一直以來都採用矽(Si)半導體材料為主,但是隨著越來越多苛刻的應用與需求,矽半導體材料發展也趨近於材料本身的極限,使得矽功率開關元件已經無法完全符合需求。為了符合電源轉換器設計的需求,近年來寬能隙材料諸如碳化矽(SiC)和氮化鎵(GaN)應運而生並且已被成功地商品化,本文探討電源轉換器設計者應該是沿用矽功率開關元件,還是轉而選用寬能隙功率開關元件,先由矽和寬能隙材料的特性進行比較,再進入討論CoolMOS,CoolSiC和CoolGaN的應用和定位,提供設計人員參考來選擇合適的功率開關元件。
2019 年 12 月 09 日