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联发科与高通的5G晶片设计解析 (2020.02.14) 本文剖析联发科与高通的5G晶片设计,一解5G晶片的设计关键。 |
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一劳灸逸-智慧温控灸疗装置 (2020.02.13) 本作品为一个自动化温控灸疗装置,导入现今技术来克服上述问题。本装置使用盛群微控制器作为核心控制晶片,搭配温度感测器及马达完成自动控温的灸疗装置 |
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智慧医疗产业前瞻 贸协揭开医材应用新商机 (2020.02.12) 「台湾国际医疗暨健康照护展」及「台湾国际医材制造及零组件展」将於6月11日至13日南港展览2馆联展,双展以制造商、医院、社区及居家环境构筑,并扩大智慧医疗、智慧照护及新创展区,致力打造完整供应链的医疗生态系 |
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手机视觉最佳体验 行动GPU不可或缺 (2020.02.10) 许多智慧手机拥有更强大的GPU,这已成为行动玩家不可或缺的配备。今年将看到更强大的行动绘图处理器,将用来处理4K画质视讯画面、亿万画素相机,以及用于Wi-Fi 6和5G讯号解调器的增强型网络模组 |
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电池堆叠监控器大幅提高车用锂离子电池性能 (2020.02.06) 本文介绍混合动力车和电动车的无线解决方案。无线通讯设计能够提高可靠性并减轻系统总重量,进而增加了每次充电的行驶里程。 |
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Wi-Fi发展20年:迈向无线自由之路(三)未来展望 (2020.02.05) 在 Wi-Fi 演进三部曲的最后一篇中,我们将提出无线标准的未来展望。 |
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Wi-Fi发展20年:迈向无线自由之路(二)速度升级 (2020.02.04) 本篇文章是 Wi-Fi演进三部曲的第二篇,探讨 Wi-Fi 如何进化为当今的高速连线技术。 |
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Wi-Fi发展20年:迈向无线自由之路(一)早期发展 (2020.02.03) 在这一系列的文章中,首先介绍 Wi-Fi 的历史,了解这项技术如何克服种种技术挑战,演变为现今具备超快速度与高度便利性的无线标准。随后,我们会探讨 Wi-Fi 的未来展望 |
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汽车趋势 – 超级电子驾驶舱和延展显示器之兴起 (2020.01.30) 目前市场上「延展」萤幕外观标准有非常多不同的定义,但一般来说,延展萤幕非常宽,宽度通常为4k或更高,但高度非常窄。 |
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台湾记忆体产业将风云再起 (2020.01.30) 台湾的记忆体厂业在经过多年的洗链后,已经具备了挑战领先者的实力,再加上5G与AI等新应用的助力,可能真的有机会变成产业的领先者。 |
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ST独占飞时测距感测器领域??头 (2020.01.17) 智慧化时代来临,各类型感测器的应用越来越深,ST影像?品部技术行销经理张程怡指出,应用的普及与技术突破是相互刺激成长,近年来ST的ToF(Time of Flight;飞时测距)感测器就是如此,过去ToF大多只单纯作为距离侦测,不过在智慧化概念的成熟下,市场需求快速扩大,除了手机之外,各种工业、家电设备,也将建置ToF以强化其功能 |
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Alexa Built-in基于MCU的解决方案降低制造商入门槛 (2020.01.13) 本文回顾与Alexa配合使用的产品与内建Alexa的产品之间的差异,并且讨MCU和MPU之间的差异,以理解为什么使用基于AWS IoT Core的 AVS整合服务来提供Alexa内建功能... |
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克服电化学气体感测的技术挑战 (2020.01.06) 未来的气体感测器必须精准量测大幅降低的浓度、对目标气体的侦测更有选择性、使用电池维持更久的工作时间,以及更长时间提供一致的效能,并持续安全且可靠的工作 |
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IO-Link技术与意法半导体 (2019.12.27) 所有的工业制造商,无论规模大小,都在升级生产设施、制造能力和工程服务,以朝向工业4.0的概念或智慧工业转型。 |
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具物联网功能之量测插座 (2019.12.26) 本作品为设计一个具有物联网功能及数据监控与量测的插座,透过电力线传输技术,解决家中网路布线及无线网路讯号强度的问题。 |
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零功率损耗小型非接触式电流感测器 (2019.12.20) 市场急需兼具小尺寸、低损耗、高可靠性的电流感测器。 ROHM以高灵敏度、低消耗电流的MI元件,研发出完全无需接触即可进行电流检测的新产品。 |
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感测器性能如何支援状态监控解决方案 (2019.12.19) 结合基于MEMS技术的新一代感测器与诊断预测应用之先进演算法,扩大了量测各种机器和提高能力的机会,并且能有助于高效率地监控设备,延长正常运作时间,改善制程品质,提升产量 |
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了解PFC对实现高效能至关重要 (2019.12.16) PFC的各种控制方案都是为了满足不同系统的需要而开发的,但总目标都是降低轻载下的开关损耗和较重负载下的导通损耗。 |
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MCU元件的采购因素分析 (2019.12.10) 经过多年的发展,MCU本身的性能更加强大,所能应用的范围也更加多元,并衍生出非常多样化的产品组合。 |
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透过即时网路实现同步多轴运动控制 (2019.12.10) 本文介绍从网路控制器到马达终端和感测器全程保持马达驱动同步的新概念。文中所提出的技术,可望能够大幅改善同步,从而显著提高控制性能。 |