轉(zhuǎn)向零排放電動汽車等節(jié)能減排趨勢推動對中高壓MOSFET的需求增加。平面MOSFET的導(dǎo)通電阻Rds(on)和損耗較大。且根據(jù)擊穿電壓與面積成正比,要獲得更高的擊穿電壓需要更大面積的摻雜。
核心配置上,兩款新機(jī)均搭載高通驍龍855 SoC,提供6GB RAM+64/128GB ROM,Pixel 4電池容量為2800mAh,4 XL電池容量為3700mAh,均支持18W有線快充、10W無線快充。
機(jī)器人技術(shù)中一條基本的規(guī)則就是,環(huán)境越是簡單,越是容易預(yù)測,構(gòu)建一個使機(jī)器人在這種環(huán)境下執(zhí)行任務(wù)的軟件就越簡單。始終在相對單一、容易的路況下測試,數(shù)據(jù)類型有限,無人駕駛技術(shù)很難“進(jìn)化”。
報道稱,5G系統(tǒng)蘊含著大幅改變?nèi)藗兩畹目赡苄?,華為在該領(lǐng)域領(lǐng)先世界。日本也計劃明年起全面導(dǎo)入5G。任正非表示若有與日本和歐洲的合作,就能繼續(xù)致力于5G和6G。
報道稱,5G的通信速度快,可同時連接多個設(shè)備,通信延遲較少。雙方將利用5G的這些特長,研究活用物聯(lián)網(wǎng)(IoT)等技術(shù)自動控制工廠內(nèi)生產(chǎn)線的“智慧工場”等。還將應(yīng)用于農(nóng)場,自動管理肥料和二氧化碳濃度,摸索農(nóng)戶人手短缺和老齡化的解決方案。
日本10月16日報道,在加拿大魁北克省的全球重要鋰礦山霍布奇,2020年下半年啟動生產(chǎn)的準(zhǔn)備工作正在推進(jìn)。有一家企業(yè)認(rèn)為,涉足從開采到冶煉業(yè)務(wù)的加拿大尼馬斯卡鋰業(yè)公司屬于有潛力的投資對象,并對此進(jìn)行了出資。那就是倡導(dǎo)“信息革命”、積極投資人工智能(AI)和移動出行領(lǐng)域的日本軟銀集團(tuán)。
受到5G影響的不僅有智能手機(jī),汽車、醫(yī)療和工業(yè)自動化等領(lǐng)域也將發(fā)生革命性變化,從而為半導(dǎo)體行業(yè)帶來更多的機(jī)會?!?K超高清視頻、自動駕駛、物聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療、數(shù)據(jù)中心和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),這些都是將來重點關(guān)注的領(lǐng)域。
因地制宜開展工業(yè)副產(chǎn)氫及可再生能源制氫技術(shù)應(yīng)用,加快推進(jìn)先進(jìn)適用儲氫材料產(chǎn)業(yè)化。開展高壓氣態(tài)、低溫液態(tài)及固態(tài)等多種形式儲運技術(shù)示范應(yīng)用,探索建設(shè)氫氣運輸管道,逐步降低氫燃料儲運成本。
MR 將展示可穿戴技術(shù)的全部潛力”KDDI 商品企劃本部副部長上月滕博介紹說,“我們很高興將 MR 技術(shù)引入日本市場,并將 Nreal Light 在日本商品化。日本將于明年春天開展 5G 服務(wù),同時 2020 東京奧運會即將召開,可為日本 MR 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來大量機(jī)會?!?
三星于2018年開始重點研發(fā)QD-OLED顯示技術(shù)。日前,三星宣布將投資110億美元,將QD-LCD技術(shù)升級至QD-OLED,且計劃于2022年開始量產(chǎn)。在蘋果與三星兩大廠商背書下,QD-OLED在諸多新一代顯示技術(shù)的競爭中取得優(yōu)勢的機(jī)會大增。
莫大康認(rèn)為EUV工藝面臨三大挑戰(zhàn):首先是光源效率,即每小時刻多少片,按照工藝要求,要達(dá)到每小時250片,而現(xiàn)在EUV光源效率達(dá)不到這個標(biāo)準(zhǔn),因此還需進(jìn)一步提高,且技術(shù)難度相當(dāng)大。其次是光刻膠,光刻膠的問題主要體現(xiàn)在:EUV光刻機(jī)和普通光刻機(jī)原理不同
上海海思Balong系列芯片擁有完整的產(chǎn)品隊列,從4G到5G滿足客戶不同應(yīng)用需求,作為全球領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)芯片及解決方案提供商,旨在為物聯(lián)網(wǎng)各領(lǐng)域合作伙伴提供更高性價比的解決方案,給物聯(lián)網(wǎng)客戶帶來更多的產(chǎn)業(yè)價值。
東芝原創(chuàng)的全新控制技術(shù)InPAC能自動調(diào)節(jié)霍爾信號和電機(jī)電流的相位。采用該技術(shù)的新產(chǎn)品能以媲美MCU控制系統(tǒng)的效率,在寬轉(zhuǎn)速范圍下驅(qū)動電機(jī)。InPAC既能保證風(fēng)扇電機(jī)驅(qū)動的高效率,又能通過正弦波驅(qū)動降低噪音。
多數(shù)現(xiàn)代開關(guān)調(diào)節(jié)器都是具有高邊和低邊有源開關(guān)的同步開關(guān)調(diào)節(jié)器。此處,在CBOOT路徑中使用電阻無法明顯減慢開關(guān)轉(zhuǎn)換。如果此處還是使用與CBOOT并串聯(lián)的電阻(如圖3所示),則也將減慢高邊開關(guān)的開關(guān)轉(zhuǎn)換。
當(dāng)這些服務(wù)器準(zhǔn)備處理或正在處理信息時,它們需要大量的電力。對于電力的需求維持了服務(wù)器的運行,同時也讓更多的電動和混動汽車出現(xiàn)在路面上,而這種需求還為正處于上升趨勢的電子化浪潮注入了新的活力。
該器件采用具有 0.25% 總未調(diào)整誤差 (TUE) 的同類最佳 16 位模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 來對電源輸出電壓進(jìn)行微調(diào)、裕度調(diào)節(jié)和監(jiān)視,從而可提高電路板產(chǎn)量和長期性能。電源輸出電流采用一個檢測電阻器、電感器 DCR 或電源的 IMON 輸出來測量。
充電頭網(wǎng)首席執(zhí)行官姚倫慧先生表示:“USB-PD以令人耳目一新的技術(shù)交互和更好的用戶體驗刷新了整個移動市場。納微為中國USB PD快充產(chǎn)業(yè)高峰論壇帶來先進(jìn)的使能電源技術(shù),涵蓋智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、無人機(jī)等廣泛應(yīng)用?!?
3kW隔離式全橋LLC DC-DC諧振轉(zhuǎn)換器采用ST的STripFET™F7功率MOSFET的同步整流(SR)用于次級側(cè),以降低傳導(dǎo)損耗。數(shù)字控制板上的STM32F334微控制器嵌入了一個高分辨率定時器,可實現(xiàn)更精細(xì)的調(diào)節(jié)。
儀表放大器是在芯片級盡可能保持平衡的高精度元件,以實現(xiàn)共模抑制。使用固態(tài)開關(guān)的確有可能構(gòu)建可編程增益儀表放大器,但是這種方式也非常容易使儀表放大器失去其特有的平衡,同時降低電路精度。
目前已有創(chuàng)新的高科技設(shè)備采用STHV64SW,例如,工業(yè)無損檢測(NDT)超聲波探傷儀和經(jīng)濟(jì)便攜的醫(yī)學(xué)超聲回波影像診斷設(shè)備,其中后者正在提高邊遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū)的產(chǎn)前保健水平。