工業(yè)自動化最新文章 又一家AI芯片初創(chuàng)企業(yè)要挑戰(zhàn)英偉達 據(jù)enterpriseai報道,目前市場上有80多家AI芯片供應商和初創(chuàng)公司,每家公司都表示,在為廣泛的行業(yè)和用途構(gòu)建AI芯片時,他們都有一個更好的主意。 發(fā)表于:11/26/2020 最大限度降低?uk穩(wěn)壓器的輻射 ?uk拓撲非常適合用于從正電源電壓生成負輸出電壓。許多系統(tǒng)都需要負電源電壓,以便讀取某些傳感器發(fā)出的信號。因此,可能需要為信號鏈提供(例如)+5 V和–5 V,或者甚至+15 V和–15 V電壓。負電源電壓也用于安全切換某些開關元件,例如碳化硅(SiC)。 發(fā)表于:11/25/2020 貿(mào)澤攜手Bourns推出全新電子書 帶你一起探索高性能電源轉(zhuǎn)換元件 2020年11月25日 – 專注于引入新品并提供海量庫存的電子元器件分銷商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 宣布與Bourns合作推出了一本全新電子書,帶你深入解讀采用電源轉(zhuǎn)換元件的經(jīng)典案例。在《Achieving Enhanced Performance and Reliability》(增強性能與可靠性)一書中,Bourns和貿(mào)澤提供了一系列技術文章,旨在幫助讀者為特定的電源應用選擇合適的元件,包括多款與高壓儲能相關的元件。 發(fā)表于:11/25/2020 臺積電3nm重大突破,預估產(chǎn)能每月60萬片 晶圓代工龍頭廠臺積電昨低調(diào)舉行南科晶圓18廠3納米廠新建工程上梁典禮,預計明年裝機并于年底試產(chǎn),2022年下半年量產(chǎn);臺積電董事長劉德音表示,當3納米新廠落成并進入量產(chǎn),將成為全球最先進的邏輯制程技術,也代表臺積電將持續(xù)成長、技術繼續(xù)向前發(fā)展、對臺灣的承諾等3個重要成果意義。 發(fā)表于:11/25/2020 掌控5G網(wǎng)絡: VIAVI通過OneAdvisor-800強化功能,簡化5G和4G部署和維護 中國上海,2020年11月25日 – VIAVI Solutions 公司(納斯達克股票代碼:VIAV) 近日宣布,為VIAVI OneAdvisor-800多合一工具新增強化功能,以簡化5G和4G技術基站維護。通過為屢獲殊榮的OneAdvisor-800新增5G NR和4G LTE信號分析儀功能,外場技術人員可使用單臺儀器,高效地對當今的多技術網(wǎng)絡進行部署、集成和故障排除。 發(fā)表于:11/25/2020 一種具有高動態(tài)范圍的前置放大電路設計及實現(xiàn) 壓電式電容型傳感器在工作時能輸出正比于被測物理量的電荷量,具有較好線性度的同時也具有較高靈敏度,在許多領域中都得到了廣泛應用,但該類傳感器在工作時所產(chǎn)生的電荷量通常比較微弱,需要對其適當放大以便后續(xù)進行處理。通過分析壓電式電容型傳感器的等效電路模型,結(jié)合電路理論和Multisim仿真,設計了前置放大電路。由于該前放電路主要針對小信號的放大需求進行設計,在大信號輸入時輸出信號會產(chǎn)生畸變。而在實際工程應用中,常出現(xiàn)輸入信號中小信號和大信號并存的情況。為了能夠?qū)斎胄盘杽討B(tài)范圍較大時的小信號和大信號都實現(xiàn)無失真放大,改進了之前的前置放大電路設計,對其進行了Multisim仿真和實驗電路測試。結(jié)果表明改進后的前置放大電路在輸入信號頻率為10 kHz時,其輸入信號電壓幅值最高可達600 mV,且小信號和大信號的放大均無失真,放大倍數(shù)也基本相同,說明該電路設計實現(xiàn)了高動態(tài)范圍的輸入信號的無失真放大需求。 發(fā)表于:11/25/2020 TT Electronics 的新型表面貼裝電阻器利用 英國沃金,2020年11月24日- TT Electronics 是一家為性能關鍵應用提供工程電子產(chǎn)品的全球供應商,今天宣布推出其金屬箔貼片 (MFC) 電阻器。MFC系列使用陶瓷上貼金屬箔技術,該技術結(jié)合了陶瓷基板的散熱特性和金屬合金體電阻元件的耐浪涌特性。由此提供了比厚膜或金體電阻更低的自熱水平,比厚膜提供了更好的耐浪涌特性,這使得該電阻較好的適合于汽車、工業(yè)和醫(yī)療應用。 發(fā)表于:11/25/2020 人民日報:前10月電信業(yè)務量增18.7% 本報北京11月23日電 (記者韓鑫)工信部近日對外公布的通信業(yè)經(jīng)濟運行情況顯示:今年1—10月,我國電信業(yè)務收入穩(wěn)步增長,累計完成收入11323億元,同比增長3.3%,增速較1—9月提高0.1個百分點。 發(fā)表于:11/24/2020 “工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”推進產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化發(fā)展 目前,我國經(jīng)濟正處于平穩(wěn)恢復態(tài)勢,經(jīng)濟社會發(fā)展與疫情防控統(tǒng)籌推進。安全生產(chǎn)是構(gòu)建經(jīng)濟雙循環(huán)發(fā)展格局的重要保障。隨著以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的新一代信息技術與制造業(yè)深度融合,工業(yè)生產(chǎn)本質(zhì)安全水平顯著提升。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與安全生產(chǎn)相結(jié)合是“十四五”時期實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的重要保障,是消除安全隱患的治本之策,是工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的重要支撐。 發(fā)表于:11/24/2020 華為海思缺貨,國產(chǎn)高端芯片如何實現(xiàn)破局? 安防市場中小客戶對海思安防芯片缺貨的恐慌程度,真實反應了海思在這一市場的優(yōu)勢地位。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,華為海思在終端IPC(網(wǎng)絡攝像機)SoC市場份額達到70%以上,在視頻錄像市場占有率更是高達90%以上。 發(fā)表于:11/24/2020 Digi-Key Electronics 在 2020 年第一季度至第三季度新增 70 多家核心供應商合作伙伴,進一步擴大廣泛產(chǎn)品線 Digi-Key Electronics 擁有全球品類最豐富的電子元件庫存,并且能夠立即發(fā)貨,其宣布已在今年前三個季度新增 70 多家核心供應商,借此擴大了產(chǎn)品組合。截止目前,核心供應商總數(shù)已達到 1,200 家。到 2020 年底,該公司將在核心產(chǎn)品當中新增近 150,000 個供應商零件編號。 發(fā)表于:11/24/2020 5000核并行,EDA效率提升53倍!國內(nèi)最大規(guī)模OPC上云 上一篇《EDA云實證Vol.1:從30天到17小時,如何讓HSPICE仿真效率提升42倍?》里,我們幫一家Design House提高了使用HSPICE進行芯片設計仿真的效率。 而設計好的集成電路圖案需要通過光刻機轉(zhuǎn)印到晶圓上才能完成制造,這就是芯片制造中最重要的一個步驟——光刻。 發(fā)表于:11/24/2020 碳化硅功率模塊及電控的設計、測試與系統(tǒng)評估 前言:臻驅(qū)科技(上海)有限公司(以下簡稱“臻驅(qū)科技”)是一家以研發(fā)、生產(chǎn)和銷售新能源車動力總成及其功率半導體模塊為核心業(yè)務的高科技公司。2019年底,臻驅(qū)科技與日本羅姆半導體公司成立了聯(lián)合實驗室,并簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,合作內(nèi)容包含了基于某些客戶的需求,進行基于羅姆碳化硅芯片的功率半導體模塊,及對應電機控制器的開發(fā)。本文即介紹臻驅(qū)對碳化硅功率模塊的開發(fā)、測試及系統(tǒng)評估。 發(fā)表于:11/24/2020 基于彈載的高功率密度LLC變換器設計 傳統(tǒng)脈沖寬度控制技術使得電源變換器中開關管工作在硬開關狀態(tài),產(chǎn)生的功率損耗會導致效率降低,選擇適當?shù)能涢_關技術可以有效降低開關損耗。針對某導彈型號XX-11設計了一款二次電源產(chǎn)品,前級通過PFC電路以實現(xiàn)功率因數(shù)校正,同時采取LLC諧振技術來實現(xiàn)軟開關工作,提高電源效率。介紹了LLC諧振電路工作原理,用基波分析法對其建模,分析了諧振參數(shù)的對變換器增益和輸出效率的影響,同時采用了磁集成的方法以提高功率密度?;谝陨戏治龊驮O計,制作了一臺630 W的產(chǎn)品,具有寬范圍輸入電壓和高效率等優(yōu)點。 發(fā)表于:11/24/2020 低電壓差分信號長線傳輸?shù)膬?yōu)化設計 針對影響信號完整性的噪聲與衰減進行分析與驗證,硬件物理層采取預加重與均衡處理技術、同時進行阻抗匹配優(yōu)化并設計雙重電氣隔離,提升信號傳輸質(zhì)量。軟件鏈路層進行兩級乒乓形式緩存設計以優(yōu)化傳輸效率;改進基于CRC校驗的反饋重傳機制,保證系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)檢錯重傳功能,能適應更多鏈路異常情況。經(jīng)驗證,優(yōu)化后在傳輸長度為100 m時系統(tǒng)可滿足180 Mb/s的高可靠傳輸,滿足工程應用技術要求。 發(fā)表于:11/24/2020 ?…351352353354355356357358359360…?