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搜尋「Distributed Amplifier」,共 28

DisplayPort和HDMI之間在擴展應用影響力的競爭越來越白熱化。充分發揮自身規格優勢、有效整合發射接收顯示介面控制技術、掌握面板產業鏈變遷和介面整合轉換發展趨勢,並提升測試驗證效能,正是DisplayPort或是HDMI,何者最終能脫穎而出一統複雜分歧的數位多媒體介面標準的關鍵。

今年下半年到明年是802.11n標準的關鍵階段,從筆記型電腦延伸至低價電腦和MID,802.11n正成為攜帶型主機產品必備的功能;同時11n在企業網通與數位家庭傳輸應用更是備受看好。晶片廠商、網通設備供應商及電信營運商已陸續接踵推出各項解決方案,802.11n邁向普及商業化的階段指日可待。

從晶片的製程與材料,到系統的電路及供電架構,以及軟體的智慧性電壓、頻率控制,和處理器、記憶體的運算架構等,在在都影響多功能行動裝置最終的功耗表現。要開發出低功耗的行動裝置,首先要了解系統產生功耗的源頭,並進行全面性的開發與設計考量,進一步克服動態靜態功耗、強化電晶體低功耗設計、妥善規劃嵌入式記憶體低功耗架構、採取多核心分散運算策略、執行有助低功耗指令集、提升軟體電源管理和電源轉換設計策略、並提高鋰電池續航力。

在汽車的資訊娛樂系統中,過去基本的配備即是類比AM/FM音訊廣播及音樂CD的播放設備,為駕駛及乘客提供娛樂及交通狀況。隨著技術的演進,除了音訊廣播邁向數位化外,開始加入車載GPS導航及數位電視/DVD/VCD的播放功能,及行動電話的語音通話及資訊連接功能,進而發展出新興的Telematics應用與服務。 這套整合系統能提供即時路況導航、指引最佳的行車路線、提供汽車狀況診斷、失車尋回、預約停車位、電子收費及進行緊急狀況呼叫等多樣性的加值服務。本文將介紹Telematics的應用模式與系統設計要領

富士所開發的超級CCD技術將所有畫素都按45度角排列,形成一個蜂窩狀的圖形,使畫素呈對角線排列,這樣能夠讓八角形光電二極體面積增大且靠近。富士聲稱這樣的佈局可以使解析度、感光度、動態範圍、信噪比以及色彩達到均衡。本文將針對此種超級CCD感測器進行反向還原分析。

簡易閂鎖式過電流錯誤偵測電路可以在輸入電壓超過2.7V的150μs後立即提供保護,同時也可以透過外部P通道切換開關的閘極電壓限制在電源啟動時帶來衝入電流限制功能。本文將介紹應用於低電壓電路保護,具備快速反應能力的簡易過電流偵測電路。

LXI聯盟是幾家主要的量測儀器廠商共同成立的組織,致力於發展以LAN為通訊機制並採用IEEE 1588標準的模組化分散式儀器架構。本文將重點介紹LXI規格中與IEEE 1588有關的部份,以及如何在採用LXI架構的量測系統中使用IEEE 1588所建立的時機。

除了資訊功能外,在通訊與多媒體的應用上,音訊是必要的處理任務。在過去,手機只需要處理單純的語音通話訊號,但今日的智慧型手機中得處理的音訊任務繁重,除了多音調振鈴、MP3音樂外,可能還要有FM廣播及遊戲音效,而且不能只是單聲道的效果,現在要求的是立體聲的臨場感體驗。

隨著汽車電子技術的持續發展,在諸如液壓泵控制和電子助力轉向等高要求的應用中,越來越廣泛地採用電子控制的BLDC電機,因為高效和可靠是系統開發人員所關注的焦點。DSC對於這些新興的BLDC應用來說,是一種理想的嵌入式控制處理器。

在需要高輸出振幅和低失真度的情況下,電流迴授運算放大器將是高速信號的最佳解決方案。其可運用於多種設備中,包括視訊線路驅動器和路由器、類比-數位轉換驅動器、IF放大器和時脈緩衝器。而信號的精確度和高速也都是電流迴授放大器最主要的運作目標。

新年伊始,全球半導體產業在2004年的復甦成長之後,似乎又將面臨下一波景氣循環的考驗;在國際油價上漲、中國市場日亦壯大等因素的影響之下,台灣IC業者應該如何迎戰未來?本文將由2004年半導體產業的回顧開始,為讀者詳盡分析2005年市場發展趨勢並提供建言。

由於網際網路的普及,加上ADSL、行動電話等高速無線存取,及光纖到府(FTTH)的增加,存取系統(access system)的資料通信速度也隨著大幅提升。在光纖通信與半導體雷射開始商業化應用之後,就迅速發展成為生活中的一部份,因此本文將就硬體結構應用部份深入剖析光纖通信技術。

隨著多媒體運用的普及,寬頻通訊系統的需求愈來愈高。寬頻系統的操作,需要具有高成本效益、平坦頻率響應及高頻寬特性的電路。因此適合如此需求的電路設計一直是研究的關鍵。分散式放大器(Distributed Amplifier)被廣泛地用來實現寬頻放大器。

現今的電子技術已經廣泛應用於汽車的各個領域,改善了汽車的性能,使汽車在安全、節能、環保及舒適等各方面都有了長足的進步。本文從發動機系統、底盤系統、車身、電動汽車、智慧型汽車與整車控制系統等多方角度對當代汽車電子技術的發展和優勢進行分類介紹與綜述。

隨著近年來技術的進步與發展,Δ-Σ轉換器有能力提供24位元轉換結果,但仍有多項操作參數的正確選擇,才能得到最佳效能。隨著抽樣方式(decimation)、調變時脈和可程式增益放大器的調整改變,即使資料速率保持相同,最後效能還是會有差異;其它必須考慮的部份還包括輸入源阻抗、濾波器響應、anti-aliasing以及長期漂移。

「人類的想像力有多寬廣,科技的發展就有多寬廣」,即使是一顆小小的MCU,也能創造無窮的驚奇與便利。但人類是否可因此自命為「造物主」而為心所欲的創造呢?或者說你會願意身處在一個電子狗、人造人四處環繞的世界嗎?甚至,有一天科技產物的能力遠遠超過人類的想像力時,我們又該如何自處呢?看來想像力或許沒有極限,但該有其界限吧。