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搜尋「熱量管理」,共 36

在今年COMPUTEX 2025首日主題演講上,NVIDIA執行長黃仁勳不僅宣示將推動AI資料中心朝向AI Factory工廠轉型,與鴻海、國科會合作落腳南台灣。且強調所生產的並非產品,而是「算力(Token)」。

作為高效能運算的核心半導體元件之一,HBM(高頻寬記憶體)以其高頻寬、低延遲和低功耗的特性,吸引了全球主要記憶體廠商的深度關注。HBM技術不僅支撐AI模型的快速運行,更助力資料中心與邊緣運算應用的性能提升。這使得,HBM市場競爭局勢迅速升溫

日前,維諦(Vertiv)針對物聯網、5G趨勢下具備自我實現以及自我修復能力的網路邊緣技術進行了預測分析,並由此確定了2019年全球資料中心發展的5大趨勢,預測顯示,在即將到來的2019年,網路邊緣技術將不斷發展成熟,繼續成為資料中心創新領

本文探討了實現高可靠性電源的半導體解決方案,這類電源提供冗餘、電路保護和遠端系統管理,以及剖析半導體技術的改良和新安全功能如何簡化設計,並提高了元件的可靠性。

選擇合適的LED以提供所需的光輸出,是設計者的責任。 然而,可大幅提升整體設計的LED驅動器IC常常被忽視。 幸運的是,兼具豐富功能和性能特點的革命性IC技術已經問世。

3D IC作為新興的半導體製程技術之一,已吸引許多關注的目光,但同時也引來許多的爭議。尤其是與SiP技術間的差異。對此,專精於晶片封裝的半導體技術供應商Tessera提出了獨到的看法。 SiP技術已普遍用在手機上 Tessera互連、元件與

邏輯元件進展到40奈米節點將可得到摩爾定律在增進密度與效能中所預期的效益。本文為Altera公司開發40奈米FPGA所實踐的成果說明,在與先進晶圓代工廠配合下解決了效能、功耗與製造良率的問題。

在許多其他的應用中,尺寸、重量、功率消耗都有所限制,甚至是以上三種因素都會受到限制。例如像是飛機在翻新無線電或航空電子系統時,必須符合原有的機箱大小,或是雷達系統的效能與精確度必須在既有的系統設計上再進行增進。最後,後勤支援與維護能力也是一大挑戰。本篇文章將審視在軍事平台上的SWaP驅動力量,分析特定的應用,並且討論現今的先進FPGA與結構化ASIC將如何有效率地用於解決SWaP議題。

伴隨著電子產品高效能、多功應用的技術挑戰之一,就是如何妥善處理內部電子元件所產生的高熱問題。這是一個重要的議題,因為若產生的熱量無法馬上被順利的移除,就會造成熱量的累積,當設備的溫度上升到超出元件可承受的安全範圍時,就會出現運作不穩定的現象

伴隨著電子產品高效能、多工應用的技術挑戰之一,就是如何妥善處理內部電子元件所產生的高熱問題。

提供智慧型熱量管理解決方案的Andigilog晶片設計公司宣佈在Series B的第二階段募資中已獲得1千8百萬美元的資金。在此次的投資案中有四家新的投資公司加入,包括Capital Partners、Intel Capital、Newbu

提供智慧型熱量管理解決方案的Andigilog晶片設計公司為了進入新市場及加速營運成長,宣佈新的人事佈局,任命Daniel Olson為業務及行銷副總裁,並任命Gregory Teesdale為財務長。在這項人事案宣佈的同時,該公司也已順利

熱量管理(Thermal Management)議題在科技界當紅的程度,與時尚瘦身界的熱量管理(Calorie Management)一樣,皆歷久不衰發燒中。Andigilog發表兩款最新的智慧型熱量管理解決方案,aMC8510與aMC85

提供智慧型熱量管理解決方案的晶片設計公司Andigilog為其產品線推出兩款新的產品。aMC8520是業界第一款能提供封閉迴路速度控制的元件,它在不需使用微碼(microcode)的情況下,在單一元件中內建了熱量溫度補償功能。更安靜和更穩定

Andigilog發表兩款最新的aMC8510、aMC8520風扇馬達控制IC,它們分別採用SureStart及QuietStart來保證風扇啟動的穩定性,能有效提升風扇管理,並改善噪音的問題。aMC8510主要是針對目前PC環境所設計,而

精準的溫度量測是電腦系統達成高效能運算的關鍵。從系統層面來看,傳統的架構中仍有不少的限制,必須採用整體性的系統通訊作法來突破這些限制,才能發揮系統等級的優勢,為終端用戶提供更佳的使用感受。本文中將探討如何從系統層面來改善熱量管理技術,並提出一些創新性的設計概念。

高供應能力應用,例如行動通訊基地台與工業控制系統,使用備援電源供應,當主電源發生故障時,可以消除系統當機。傳統上,備援電源設計使用‘ORing’技術,可以輸出2個或更多電源組合,建構備援電源供應系統。

到現在為止,我們在此系列的前五篇文章中,已討論過目前管理溫度和噪音的運算方法的一些限制,以及為了改善狀況而提出的最新作法,這些作法包括簡單序列傳輸匯流排、平台環境式控制介面和數位溫度感測器。在這些基礎下,本文將進一步來討論未來SST技術發展的可能性。

要利用PECI和DTS所提供的能力來達到智慧性系統控制,其中一種作法是採用專門支援這些功能的外部晶片。在新的電路中必須使用DTS的輸出來得知CPU的溫度,而非依賴遠端的溫度二極體;PECI通訊技術也得被採用來取代SMBus。本文中將探討一顆外部的晶片如何使用PECI和DTS來達成獨立於晶片組的自動風扇速度控制(fan speed control;FSC)。