不同于手機、平板電腦時代,智能硬件面向更多的細分化市場,其種類繁多,同時大部分設計開發者并不是特別懂硬件設計,因此存在小批量采購、元器件選擇和PCB生產制造簡單、快速的需求。由此元器件提供商需要開發一些創新性的服務模式以滿足這類需求,如小批量采購、PCB定制等。
智能硬件被看成是繼手機、平板電腦之后的電子行業的藍海市場,盡管截至目前,單款智能硬件產品出貨量超過50萬個的并不多,但隨著能滿足用戶需求的服務內容的豐富以及商業模式的探索成功,智能硬件產業在2015年將迎來突破性發展。
因此當前無
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智能硬件 IC
智能電子產品解決方案專家貝能國際有限公司近日宣布,憑借2014年出色的市場表現和優秀的本土技術支持,獲評領先高性能模擬IC和傳感器供應商ams(艾邁斯)年度優秀市場拓展獎項。該獲獎評選是ams基于各代理商年度內新市場開發、客戶需求響應、改善用戶體驗、供應保障與技術支持等表現,遴選貝能國際為最終優秀市場拓展代理商。
ams重視中國市場,并為消費、工業、醫療、通信和汽車等市場應用提供包括傳感器、傳感器接口、電源管理IC和無線IC等產品。貝能國際作為穩居中國本土多年的技術型分銷商,了解工業電子和通
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ams IC
據WSTS 4月發布的最新報告稱,2015年世界半導體市場在美國大幅勁增15%的牽引下,盡管歐日將分別下挫0.2%和3.7%,而最大的亞太市場仍能保持溫和地增長4.2%,故而該組織還是從秋季預測的增長3.4%上調到4.9%,達3523億美元,并預計明年將續增3.1%,達3633億美元(表l)。單就集成電路而言,其中增速較快的依次則是模擬電路、邏輯電路和存儲器。 著名市調公司Gartner同樣于4月發布了一份報告卻與WSTS正相反,不但沒有上提半導體銷售的增速反而是下調了,公司預測2015年世界半導體
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半導體市場 Gartner IC Insights 201506
近年來蘋果(Apple)、三星電子(Samsung Electronics)旗下智慧型手機、平板電腦等行動裝置在市場大行其道,卻鮮少采用臺系IC設計業者晶片,然2015年可望出現大轉機,臺系LCD驅動IC供應商將率先突圍,拿下蘋果及三星訂單,包括聯詠、奇景光電及敦泰等有機會雀屏中選,并自第3季起配合客戶新品出貨,將擺脫2015年上半景氣泥沼,重新啟動新一波營運成長走勢。不過,相關業者均不對訂單消息發表評論。
近期業界傳出蘋果有意增加LCD驅動IC第二供應商,不僅讓臺系LCD驅動IC設計業者繃緊神
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蘋果 三星 IC
大陸政策扶持半導體,首先收到沖擊的是臺灣電子產業。
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半導體 IC
磁珠和電感在解決EMI和EMC方面各與什么作用,首先我們來看看磁珠和電感的區別,電感是閉合回路的一種屬性,多用于電源濾波回路,而磁珠主要多 用于信號回路,用于EMC對策磁珠主要用于抑制電磁輻射干擾,而電感用于這方面則側重于抑制傳導性干擾。磁珠是用來吸收超高頻信號,象一些RF電 路,PLL,振蕩電路,含超高頻存儲器電路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在電源輸入部分加磁珠,兩者都可用于處理EMC、EMI問題。
磁 珠和電感在EMI和EMC電路中關鍵是是對高頻傳導干擾信號進行抑制,也有抑制
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EMI EMC 磁珠 電感
設備設計者一直要求獲得具有更小封裝的SMPS。更小的EMI濾波器不僅能夠在電磁發射到達主線前有效的降低其量級,還能夠減少主線濾波器的體積。模塊 化的SMPS使設計者在設計醫療設備時具有更大的靈活性。在重新設計或升級過程中,可以使用更高功率級別模塊化SMPS替換原SMPS,而無需對支持 SMPS和設備的電氣機械系統進行重新設計。
使用基底噪聲濾波器降低傳導發射量級
基底噪聲濾波器與傳導線濾波器的聯合之下,基底噪聲通過傳導線濾波器被導入地下,在基底噪聲進入建筑設施接地系統前,它將被有效減少。這
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EMI SMPS
導讀: 汽車廠商往往采用最新的消費電子系統來體現與其他廠商汽車的差異化,該系統必須在各種苛刻的條件下都能正常工作。動力系統、安全系統和其它汽車控制系統也都有同樣的要求,一旦出現故障,這些系統會導致更加嚴重的后果。
汽車廠商往往采用最新的消費電子系統來體現與其他廠商汽車的差異化,該系統必須在各種苛刻的條件下都能正常工作。動力系統、安全系統和其它汽車控制系統也都有同樣的要求,一旦出現故障,這些系統會導致更加嚴重的后果。
汽車電子系統對于供應商提供的芯片和印制電路板的電磁輻射特別敏感。因此,SA
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EMI EMI
隨著電子技術的發展,電磁兼容性問題成為電路設計工程師極為關注和棘手的問題。 根據多年的工程經驗,大家普遍認為電磁兼容性標準中最重要的也是最難解決的兩個項目就是傳導發射和輻射發射。為了滿足傳導發射限制的要求,通常使用電磁干擾(EMI)濾波器來抑制電子產品產生的傳導噪聲。但是怎么選擇一個現有的濾波器或者設計一個能滿足需要的濾波器?工程師表現得很盲目,只有憑借經驗作嘗試。首先根據經驗使用一個濾波器,如果不能滿足要求再重新修改設計或者換另一個新的濾波器。因此,要找到一個合適的EMI濾波器就成為一個費時且高成本
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EMI 濾波器
需要距離輻射源多遠才能使輻射信號不干擾系統呢?要想知道這個問題的答案,需要思考下面兩個問題:1)輻射源的輻射能量大小;2)系統的 EMI 保護電路性能如何。本文中,我們將首先討論第一個問題。
呈輻射狀的電磁干擾 (EMI) 信號會從輻射源傳播至某個接收單元。根本而言,這些信號的功率或者電壓強度在“觸及”敏感的電路時,取決于發送器的功率/天線增益以及輻射源和接收器之間的距離(請參見圖 1)。
圖 1 輻射源和接收器之間的 EMI 電場和功率
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EMI
電磁兼容設計通常要運用各項控制技術,一般來說,越接近EMI源,實現EM控制所需的成本就越小。PCB上的集成電路芯片是EMI最主要的能量來源,因此,如果能夠深入了解集成電路芯片的內部特征,可以簡化PCB和系統級設計中的EMI控制。
在考慮EMI控制時,設計工程師及PCB板級設計工程師首先應該考慮IC芯片的選擇。集成電路的某些特征如封裝類型、偏置電壓和芯片的:工藝技術(例如CMoS、ECI、刀1)等都對電磁干擾有很大的影響。下面將著重探討IC對EMI控制的影響。
集成電路EMl來源
PC
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集成電路 EMI
傳統上,EMC一直被視為“黑色魔術(black magic)”。其實,EMC是可以藉由數學公式來理解的。不過,縱使有數學分析方法可以利用,但那些數學方程式對實際的EMC電路設計而言,仍然太過復 雜了。幸運的是,在大多數的實務工作中,工程師并不需要完全理解那些復雜的數學公式和存在于EMC規范中的學理依據,只要藉由簡單的數學模型,就能夠明白 要如何達到EMC的要求。
本文藉由簡單的數學公式和電磁理
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EMI EMC
目前對于許多流行的手機(尤其是翻蓋型手機)而言,手機的彩色LCD、OLED顯示屏或相機模塊CMOS傳感器等部件,都是通過柔性電路或長走線PCB與基帶控制器相連的,這些連接線會受到由天線輻射出的寄生GSM/CDMA頻率的干擾。同時,由于高分辨率CMOS傳感器和TFT模塊的引入,數字信號要在更高的頻率上工作,這些連接線會像天線一樣產生EMI干擾或可能造成ESD危險事件。
上述這種EMI及ESD干擾均會破壞視頻信號的完整性,甚至損壞基帶控制器電路。受緊湊設計趨勢的推動,考慮到電路板空間、手機工作頻率上
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EMI ESD
引言
“The Twist”指雙絞線,Alexander Graham Bell于1881年申請該項專利。而該項技術一直沿用到今天,原因是它提供了諸多便利。此外,隨著現場可編程門陣列(FPGA)器件處理能力的逐漸強大,結合電路仿真及濾波器設計軟件,使得雙絞線在數據通信領域的應用也越來越普遍。
FPGA為設計工程師提供了強大、靈活的控制能力,特別是那些無法獲取專用集成電路(ASIC)的小批量設計項目,可以利用FPGA實現設計;許多大批量生產的產品,在項目設計初期也利用
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RFI EMI
過去,示波器很難用于EMI調試,因為它沒有捕獲EMI輻射信號所需要的靈敏度,FFT頻譜分析功能也不夠強大,而且使用起來很復雜。
圖1:R RTO數字示波器——低噪聲前端和高級FFT分析能力使它成為強大的EMI調試工具
R&S公司的RTO數字示波器的出現,使情況完全改觀。它在4GHz范圍內都具有1mV/div靈敏度,有非常低的固有噪聲,這使它成為使用近場探頭捕獲和分析EMI輻射的理想工具。基于EMC一致性測試結果,該示波器成為極為理
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示波器 EMI
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