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贸泽电子是原厂授权的全球半导体和电子元器件代理商,专注于从授权制造商快速引进新产品和新技术,为新设计以及制造供应链提供支持。 收起 展开全部

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  • 一文盘点:智慧城市背后,那些关键的物联网无线技术
    智慧城市一度被认为是一个面向未来的想法,更多的是一种概念的描述,可能历经几代人都无法实现。随着新技术的飞速发展和大规模应用,很多智慧城市的概念逐步落地,置身其中的我们甚至已经开始享受智慧城市生活。
    一文盘点:智慧城市背后,那些关键的物联网无线技术
  • Sky-Fi:卫星互联网如何让全球处处有信号
    虽然卫星通信已经存在了几十年,但就互联网服务而言,它们仍是比较昂贵的(图1)。地面通信几乎一直是提供互联网接入服务的首选方法,除了极少数情况,比如在交通不便的地区,由于人口稀少或地形复杂,安装基础设施不划算。私营公司很可能永远无法收回铺设电缆或安装无线信号塔,为这些地区的大部分人口提供通信服务所需的资本支出。无法上网几乎成了偏远地区落后的主要原因。
    Sky-Fi:卫星互联网如何让全球处处有信号
  • 智能路灯该选什么样的无线通信技术?
    通过利用物联网(IoT)和实时数据连接等先进技术,城市可以变得更加高效、可持续和宜居,其中一个例子就是智能路灯。
    智能路灯该选什么样的无线通信技术?
  • 硅之外的选择:非硅基材料如何推动半导体创新?
    在我们的日常生活中,硅早已是无处不在的隐形力量——从智能手机到笔记本电脑,再到汽车和家用电器,硅基半导体驱动着现代电子世界。此次,香港城市大学电子工程学院的Steven博士,为我们解析了当前非硅基材料类型与发展现状。
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    02/06 13:20
    硅之外的选择:非硅基材料如何推动半导体创新?
  • ADAS可靠性设计,不可或缺的几颗料!
    在汽车行业发展的一百多年间,对安全性和舒适性的追求一直是一条发展主线,而高级驾驶辅助系统(ADAS)的主旨就是“用更舒适的方式实现更安全的驾驶”,因此其也就成了今天汽车领域各路玩家竞逐的一条重要赛道。
    ADAS可靠性设计,不可或缺的几颗料!
  • 从有线到无线,两大快充技术将走向何方?
    在智能手机领域,延长电池寿命和快速充电技术一直是个热门话题。快速充电已成为当今手机的必备功能。今天的快速充电智能手机的功率范围在18W到120W之间,充电时间从20分钟到一个多小时不等,市场上甚至有240W的超快速充电手机。而且如今,快速充电不仅限于有线充电,无线充电也在这场创新活动中扮演着重要角色。
  • 数据中心“提速”:224Gbps高速互连离我们还有多远?
    在人工智能(AI)和机器学习(ML)加持下的新一代数据中心正在对复杂的计算能力、巨大的存储容量和无缝连接产生前所未有的需求。大型互联网数据中心是光互连技术和创新增长极快的市场,由于机器对机器通信的增加,70%的互联网流量几乎都发生在数据中心内部。
    数据中心“提速”:224Gbps高速互连离我们还有多远?
  • 驾驶3级自动驾驶汽车的,究竟是人还是车?
    继本田2021年在日本推出配备3级自动驾驶功能的Legend轿车之后,梅赛德斯-奔驰也通过在2024款S级和EQS轿车上配备Drive Pilot选购系统,为美国市场带来了SAE 3级自动驾驶。这些车辆不仅处于汽车技术的前沿,而且还扩展了监管框架的界限,前所未有地将责任从驾驶员转移到车辆。随着ADAS技术的不断成熟,相应的法律和监管也必须与时俱进。
    驾驶3级自动驾驶汽车的,究竟是人还是车?
  • 射频开发三大痛点,ADI一站解决!
    今天,无论是我们身边的手机,还是工厂中的机器人,抑或是车载信息系统,都拥有越来越强大的数字处理器。不过,如果这些系统之间不能通过无线通信互联互通,它们就仅仅是一个个彼此分离的信息孤岛,其价值将大打折扣。而想要在数字电路和无线通信的天线之间,建立起高速可靠的信号链,则少不了射频(RF)技术的加持。
  • 贸泽科普实验室 | 1.8V 3.3V 5V怎么转?经典电平转换电路总结
    3.3V供电的STM32开发板,输出24V的工业传感器,如果把它俩直连在一起,会发生什么?把不同电平的芯片或者开发板直连,你是不是也做过类似的事?运气好只是读不到信号,严重的话可能会导致芯片或开发板直接烧毁。
    贸泽科普实验室 | 1.8V 3.3V 5V怎么转?经典电平转换电路总结
  • 理想的太阳能光伏逆变器如何造?
    全球能源行业正处在一场持续而深刻的变革之中——即从化石燃料能源,向可再生能源的转变。这个过程尽管曲折,但是对于大趋势大家早已有了共识,加之近年来智能电网、储能系统等关键技术的发展,进一步扫清了可再生能源部署和应用的障碍,其未来的发展势头将更为迅猛。
    理想的太阳能光伏逆变器如何造?
  • 探索中国工业自动化的未来发展趋势
    随着控制技术、计算机、通信、网络等技术的发展,计算机控制信息交互沟通正迅速覆盖从工厂的现场设备,到生产,管理等各个层次。工业自动化一般体现在对工业生产过程及其机电设备、工艺装备进行测量与控制的自动化技术(包括自动测量仪表、控制装置)等流程的总称。
    探索中国工业自动化的未来发展趋势
  • 车载充电器材料选择比较:碳化硅与IGBT
    车载充电器 (OBC) 解决了电动汽车 (EV) 的一个重要问题。它们将来自电网的交流电转换为适合电池充电的直流电,从而实现电动汽车充电。随着每年上市的电动汽车设计、架构和尺寸越来越丰富,车载充电器的实施也变得越来越复杂。
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    2024/11/08
    车载充电器材料选择比较:碳化硅与IGBT
  • 电动汽车迈向800V,电源连接器也该升级了!
    电动汽车正在以超乎人们预期的速度“驶入”我们的生活。根据Deloitte Insights的预测,到2030年,全球电动汽车销量将增长到3,000多万辆,电动汽车在汽车总销量中的占比也将达到32%——这个比例是2021年的10倍!
    电动汽车迈向800V,电源连接器也该升级了!
  • 智能制造时代,边缘人工智能该如何发力?
    在制造业中拥抱数字时代不再只是一种选择,而是企业在市场上保持竞争力的必备条件。如今的制造业正在经历由人工智能(AI)引领的转型,这种技术和创新的融合催生了智能制造产业,这是一个将重新定义该行业的重大变革。
    智能制造时代,边缘人工智能该如何发力?
  • 制造4.0背后的低调技术大盘点
    与4.0时代的其他领域一样,制造4.0也是使用数据和连接让流程变得高效、精简,并让智能系统能够做出决策。此类发展与功能的实现,得益于众多技术的支持。而其中,人工智能、机器学习、大数据、云计算和增强现实常常风光独占;但要实现这些目标,还有其他一些支持性技术不可或缺。本文探讨了传感器、可编程逻辑控制器、低功耗组件和系统以及视觉系统(至关重要但尚未得到充分认可)在推进制造4.0发展方面发挥的作用。
    制造4.0背后的低调技术大盘点
  • 电机驱动创新,如何解决机器人运动控制中的设计挑战?
    电机是机器人执行器系统的关键部件,负责机器人的移动和控制。根据电磁原理,电机可将电能转化为机械能,从而为机器人的物理运动提供动力。现在,机器人可以完成从简单的轮子旋转到非常复杂的医疗手术等操作,这一过程通常由机器人控制器来掌控,它们通过向电机发送控制信号以达到执行这些动作的目的。因此,机器人中选定的电机及其驱动方案在很大程度上决定了机器人的精度、速度、扭矩以及其他重要的性能属性。
    电机驱动创新,如何解决机器人运动控制中的设计挑战?
  • 如何打造“不一样”的电源管理器件?
    在半导体领域,电源管理是一个很“卷”的市场,这是不争的事实。一方面,众多半导体厂商都在追求更高的效率、更紧凑的封装、更高的能量密度之路上狂奔,力求打造出更为“极致”的产品;而另一方面,传统硅(Si)基器件,已经越来越接近性能的天花板,从其身上可以榨取的附加值也越来越少。
    如何打造“不一样”的电源管理器件?
  • 从Si到SiC,我们该如何丝滑升级?
    在功率电子领域,一场技术变革正在发生:在越来越多的应用中,GaN和SiC等第三代宽禁带半导体器件正在逐步替代传统的硅(Si)基器件,扮演越来越重要的角色。在需要较高电压和功率的电动车、白色家电、通信基础设施、可再生能源、数据中心等领域,SiC更是表现出强劲的实力。
    2117
    2024/08/08
  • HMI:人机整合
    要实现先进的HMI,必须配备关键的子组件。得益于手机和平板电脑的迅速普及,高分辨率、低成本的显示屏随处可见,而且经济高效。加速度计和小型、低成本、高分辨率摄像机也是如此。大批量应用能够以更低的成本来利用这些技术。
    1256
    2024/08/08
    HMI:人机整合

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