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GaN(氮化镓)正在改变世界,你了解多少呢?

大多数的人已经了解了GaN在开关速度方面的优势,及能从这些设备中获得的利益。缩小功率级极具吸引力,而更高的带宽则是锦上添花!假设您拥有可使车速达到200英里/小时的汽车轮胎,但您的车只有60英里/小时的悬架、制动和转向系统,这时,我们需要的是GaN驱动程序,不仅可以处理速度和传播延迟,也可以帮助GaN设备自身优化。这些驱动程序也有利于提高GaN设备的易用性,并助力电源设计人员完成高性能的设计,减少迭代。

通过TI易于使用的集成型可靠GaN解决方案实现世界级功率密度。

<strong>为何使用GaN?<>/strong

【解惑】CAN报文到底有多少位?

CAN-bus总线是应用最广泛的现场总线之一。而很多非常熟练的CAN工程师,面对一条CAN报文到底有多少位的问题时,却不能非常准确地回答。今天我们就从最基本的帧格式来解惑一条CAN报文的到底有多少位。

CAN报文帧分为几种呢?CAN-bus通信帧共分为数据帧、远程帧、错误帧、过载帧和帧间隔。而数据帧和远程帧又有标准帧和扩展帧两种。其帧类型以及用途如表1所示:

<strong>表1 帧类型及用途</strong>

基于蜂窝通信技术实现的物联网(IoT)机器对机器(M2M)通信概述

<strong>介绍</strong>

物联网(IoT)预计将在未来十年连接数十亿台设备(参见:https://www.ericsson.com/res/docs/whitepapers/wp-50-billions.pdf)。低成本,高覆盖率和低功耗的解决方案将成为针对IoT应用的大多数用例的解决方案的基础。强有力的技术标准和协议的行业协调将推动更大规模的经济性和轻松的端到端集成和互操作性。

三星干掉索尼成为VR老大 移动VR是未来主流?

自从Facebook重金收购Oculus VR之后,在全球范围内就掀起了VR发展新潮,扎克伯格还预测VR将会成为下一代通用计算设备。然而,VR发展并非一帆风顺,特别是主机端头盔 VR设备 。

例如在三大 VR头盔 厂商中,其中Oculus由于销量不振不得不关闭美国将近一般的体验店,后来又因为技术剽窃导致Oculus创始人离职等。而 HTC Vive 虽然被公认为全球体验最好的VR,但销量平平。拥有众多PS4用户的PS VR在销量上也不及预测。

富士通针对车载电子和工业控制系统推出全新FRAM存储解决方案

富士通电子元器件(上海)有限公司今天宣布,推出全新FRAM(铁电随机存储器)解决方案---MB85RS128TY和MB85RS256TY,此为该全新产品系列的首推器件。这两款器件可在高达摄氏125度的高温环境下运作,专为汽车产业和安装有电机的工业控制机械等设计,且符合严苛的汽车行业AEC Q100标准规范。富士通电子希望通过该全新产品系列拓展其汽车市场的各种应用,并支持产品创新的研发项目。

十大常用电子元器件背后的门道

对于从事电子行业的工程师来说,电子元器件是每天都需要去接触,每天都需要用到的,但其实里面的门门道道很多工程师未必了解。这里列举出工程师门常用的十大电子元器件,及相关的基础概念和知识,和大家一起温习一遍。

<strong>一、电阻</strong>

作为电子行业的工作者,电阻是无人不知无人不晓的。它的重要性,毋庸置疑。人们都说“电阻是所有电子电路中使用最多的元件。”

电阻,因为物质对电流产生的阻碍作用,所以称其该作用下的电阻物质。电阻将会导致电子流通量的变化,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然。没有电阻或电阻很小的物质称其为电导体,简称导体。不能形成电流传输的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。

图像卷积与滤波的一些知识点

<strong>一、线性滤波与卷积的基本概念</strong>

线性滤波可以说是图像处理最基本的方法,它可以允许我们对图像进行处理,产生很多不同的效果。做法很简单。首先,我们有一个二维的滤波器矩阵(有个高大上的名字叫卷积核)和一个要处理的二维图像。然后,对于图像的每一个像素点,计算它的邻域像素和滤波器矩阵的对应元素的乘积,然后加起来,作为该像素位置的值。这样就完成了滤波过程。

【视频】Intel® Optane™内存介绍

Intel® Optane™内存是一种全新的革命性技术,可以在不降低系统存储容量的情况下,以经济实惠的方式加速您的系统、提供高速度和响应能力。 Intel® Optane™内存M.2模块与大容量存储驱动器结合使用时,可以提升电脑性能,同时保持容量。

您一定会惊叹于应用启动或新游戏安装的速度。 Intel® Optane™内存与第七代Intel® Core™ i系列处理器相结合,可以通过短时引导、快速应用启动、非凡游戏体验、快速响应浏览提供敏捷的PC体验。

下一代同步整流控制技术增强电源运行参数

作者:Richard Chang

在当今的高性能的电源系统设计中,确保可靠性至关重要,因此高效的功能必须可以处理潜在的问题。同步整流电流反向就是这样一个问题。这发生在电容电流(寄生效应引起的)导致MOSFET在轻负载的情况下被过早激活时– 然后反向电流从输出电容流回同步整流器。这不仅导致系统能效受到严重影响,还可能会导致运行故障。

为了防止这种情况的发生,必须在系统处于轻载条件时采取措施增加延迟。自适应死区时间控制机制可以弥补寄生电感的存在,从而减轻体二极管导通的不良影响。通过这种方法,可以调整同步整流器关断点,以保持一个恒定的死区时间,而不受当时输出负载的影响。从而持续保持高能效和对相应的热管理规定更少的要求(由于散热的减少)。

数字隔离器为工业电机驱动应用带来性能优势

<strong>作者:Bob Briano,ADI公司营销和应用经理;Aengus Murray,ADI公司电机和功率控制应用经理</strong>

<strong>简介</strong>