SiC MOSFET優勢顯著 車用/馬達電源效率一日千里

隨著傳統矽基MOSFET技術日趨成熟,其正接近性能的理論的極限。寬頻隙半導體的電、熱和機械特性更好,能夠提高MOSFET的性能,是一項關注度很高的替代技術。商用矽基功率MOSFET已有近40年的歷史,自問世以來,MOSFET和IGBT一直是切換電源的主要功率處理控制元件,被廣泛用於電源、馬達驅動等電路設計。
2019 年 12 月 05 日

新結構性塑膠PCT橫空出世 撓性混合電子元件製造有解

已有令人驚訝的小範圍聚合物材料,能滿足微電子領域多年的結構性塑膠需求。常見的名單包括環氧樹脂(填充和未填充)、聚醯亞胺(PI)、有機矽、苯並環丁烯(BCB)和BT樹脂。在很大的程度上會選擇這些聚合物化學物質,以與矽的剛性和低熱膨脹特性及傳統封裝製造中常用的高加工溫度搭配。
2019 年 12 月 02 日

48V電壓系統嶄露頭角 車載雙向降壓/升壓控制器建功

隨著排放法規愈趨嚴苛、先進汽車電子零組件不斷成長的電力負載要求,以及從機械到電力功能的轉換,傳統汽車電池的載流容量(Current Carrying Capacity)已達到極限。12V鉛酸電池系統遇見了強勁的對手。為解決此問題,汽車製造商及其供應商已開發出48V電力系統。與傳統且可單獨運作的12V電池相比,48V系統可在更低的電流下提供更多電力。
2019 年 11 月 28 日

優化車門區系統IC 汽車邁向電氣化更容易

近年來,汽車電氣化受大勢影響,汽車電氣化不只是限於純電動汽車,還不斷透過電力控技術取代傳統電子零件和繼電器,或者在某些狀況下導入新的功能。 大規模的汽車電氣化正在推動自動駕駛朝向更高階發展,從中長期看,許多汽車可能被視為「無人駕駛計程車」。根據這一新的駕駛概念,車門內所有的功能都將自動化,例如,智慧自動開門和防碰撞檢測。這些自動化系統將能偵測到行人或騎士正在靠近車體,並自動控制開門,以避免碰撞危險。未來的車門內還將安裝先進的感測器,用於偵測車門外的障礙物,防止車門被撞壞。
2019 年 11 月 25 日

滿足資料儲存需求 DDR5頻寬/密度大增

隨著物聯網的不斷發展,數以百萬計的網際網路連接設備應運而生,因此資料中心的營運商都在致力於跟上資料傳輸方面的要求。他們必須尋求各種方式來滿足資料和儲存上日新月異的需求,同時確保服務品質、降低成本。
2019 年 11 月 24 日

氣體感知邁向大規模商用 eCO2隨時隨地改善空氣品質

人類感官數位化是一項持續的追求過程。無論是可複製人眼功能的高靈敏度攝影機、可從背景噪音中擷取特定聲音或對話的超靈敏麥克風,或是可對物理刺激做出反應的觸控感應表面,這些裝置現在均已問世,在日常使用的產品中就能發現這些裝置的蹤跡。智慧型手機具有觸控感應顯示器、指紋讀取器和臉部識別功能。智慧家庭裝置會聆聽關鍵字指令,並根據口頭指示執行任務。但是,目前這些裝置還缺少一些人類感官,例如可以嗅聞和品嚐味道的裝置。
2019 年 11 月 21 日

智慧建築應用腳步加快 BIoT創新技術扮要角

隨著IoT技術的快速發展,新一代精巧、低成本且易於維護的建築物聯網(Building IoT, BIoT)系統已為傳統以封閉技術為主的建築物自動化系統帶來了全新的變革,而且以BIoT技術建構的建築物管理系統也不再是僅有大型建築才負擔得起,更可以擴展應用到中小型的建築,有助於進一步開創出全新的市場商機。
2019 年 11 月 21 日

防止駭客攻擊 汽車安全需日新又新

當我們談論汽車安全時, 大多數人都想到保護汽車不受小偷的襲擊。但隨著自動駕駛、快速擴展的連接選項和日益複雜的環境,車輛容易受到新型網路攻擊的影響,在這個新的環境中車輛比以往任何時候都需要更多的保護,而駕駛和乘客每天都依靠雲端提供的服務和資料來保持與世界連接,因此希望在路上也能有同樣的便利。
2019 年 11 月 18 日

自動駕駛要上路 測試/認證缺一不可

自動駕駛快速發展,許多車廠和半導體業者大力投入,然而自動駕駛系統極其複雜,因此上路前須經過嚴格測試和驗證。
2019 年 11 月 14 日

確保自駕車行駛安全 感測技術舉足輕重

這是當代堪比登月火箭計畫的重大創新科技,從感測器到人工智慧(AI),傳統電子供應鏈組成了合作陣營來致力促進動自駕車的安全性。針對這個目標,硬體與軟體研發方面必須確保駕駛員、乘客,以及行人都受到妥善的保護。機器學習與人工智慧都有其角色,然而它們能發揮的功效也都取決於輸入資料的品質。因此,自駕車的安全建構在效能、高完整性感測器訊號鏈的基礎之上,藉由這些訊號鏈持續供應最精準的資料,系統再根據這些資料做出攸關生死的決策。
2019 年 11 月 11 日

留意直流偏差效應 MLCC電容損耗免煩惱

拜技術極速發展之賜,越來越多的應用採用多層陶瓷晶片電容器(MLCC)。然而,人們在設計中經常忽略一件事,即是直流(DC)偏壓行為會影響2類(Class 2)陶瓷電容器的電容。由於難以理解的原因,這樣的行為可能導致電容超出應用的容差範圍,並可能帶來技術上的問題。不過,此一狀況是有辦法處理的。
2019 年 11 月 07 日

相容性大突破 USB4傳輸速度更快更穩

隨著硬體與顯示技術的提升,手機和相機的鏡頭畫素越來越高,硬碟容量越來越大,使用者對於資料傳輸的需求與日俱增,因此,因應市場需求,在常用的電子裝置上,USB支援的傳輸速度持續向上提升,此現況已然發生。
2019 年 11 月 04 日