技术
几十年来,科学家试图用碳纳米管(carbon nanotube,简称CNT)制造性能和功耗都优于硅元件的电子元件,以获得更长的电池寿命、更快的无线通信速率和更高的计算速度。由于晶体管是最基础电子元件,因此也是CNT电子技术的主攻方向。
然而,由于碳纳米管的管壁厚度只有一个原子,因此它的三极管的研发之路面临诸多挑战。长期以来,CNT晶体管的性能远远低于传统的硅和砷化镓材料三极管。
近日,美国威斯康星大学麦迪逊分校的材料科学家们首次制成了性能超过硅三极管的CNT三极管。
<br>物联网技术发展趋势已成定局,作为从业者,我们该如何参与其中并充分发挥新一波浪潮带来的机遇与助力?物联网有何重要意义?</br>
作为物联网之父,市场营销人员Kevin Ashton早在1999年就曾在宝洁公司的演示文稿中提到过这一术语——然而,直到今天其才迎来真正的高潮,自身含义也变得愈发丰富。时至今日,物联网已经成为一套独具特色的网络体系,其中各类小型部件与设备能够自主产生网络流量。这意味着除了笔记本与智能手机之外,嵌入式设备也开始参与到内外环境的交互体系当中。
智能设备的时代受到诸多助力的推动,网络资源成本的不断降低以及愈发广泛的联网产品。Wi-Fi设备大规模普及,而Wi-Fi接收装置则日益小型化,正是这一切因素使得物联网最终由概念变成了现实。
<font color="#FF8000">作者:贸泽电子Landa Culbertson</font>
如果你开发的一个应用空间受限,你一定知道要达成目标很不容易,详细的尺寸信息通常不是最重要的规范。你最初的看法可能是,“哦,这看起来适合我的项目”遗憾的是,“但是它太大了”对非隔离DC-DC升降压转换器而言,最近设计者正在寻找小负载点解决方案来寻求突破。最新的趋势是DC-DC转换器集成了电感,可以提供最低面积和外形。
<strong>集成电感的好处</strong>
除了减少板级空间需求,内部电感也通过消除环路补偿和磁选择过程简化设计工作,还可以通过屏蔽辐射噪声提高性能。
每家半导体公司在发展过程中,总有一两款明星级的产品,这些产品帮助公司一战成名,奠定了半导体市场的坚实地位,在美信发展史上,MAX232 就是一款这样的产品,凭借这款明星产品,美信当年就实现盈利,并在1988年顺利IPO成功!MAX232是美信1987年独立研发的创新型产品,它率先将电源和接口整合,把RS-232电平直接转换成兼容TTL的逻辑电平,引发了一场串口通信的革命,至今,近30年过去了,RS-232串行通信还在用于计算机和外围设备,并延伸到工业设备、POS机、血糖仪、条形码扫描仪、汽车数据通信等需要低成本、低速率通信系统中,直到今天MAX232还在使用,在半导体历史上,这可能是一款生命力最长久的芯片了,今天我们就揭秘这款明星产品的来龙去脉。
<strong>MAX232和RS-232</strong>
<font color="#FF8000">作者:贸泽电子John Donovan</font>
<strong>要怪就怪手机发展太快?
随着手机从无线模拟电话演变成现在的智能手机,消费者们对能源消耗的需求越来越高,例如网页浏览、视频、游戏以及电邮同时还希望能够延长电池的续航。因为电池制造商难有突破,所以半导体制造商设计了许多省电的技术才满足上述需求。
<font color="#FF8000">作者:贸泽电子Lynnette Reese</font>
创业和技术发展都倾向于选择阻力最小的路径来达到目标。在电子技术中,开源硬件是阻力最小的路径;现在,开源硬件将投入商业使用并且得到其支持,正如开源软件在商用上的支持,如同Linux在嵌入式中的应用,Apache网络服务器的应用以及安卓操作系统。
<font color="#FF8000">深度探讨该价值10 亿美元的市场 作者:ARM</font>
尽管电动汽车和混合动力汽车一路高歌猛进,传统的汽油和柴油动力汽车在未来许多年内仍将是市场的主流。预计到 2023 年,传统动力汽车仍将在全球轻型汽车产量中占据 85% 份额,如下图所示。
但是,这并不意味着汽车的动力系统控制要求将会一成不变。汽车制造商和他们的供应商正面临着日益严格的燃油经济性和尾气排放控制要求。在近期发生的柴油发动机排放丑闻之前,这种情况就早已出现,只不过现在更加严格。
<font color="#FF8000">来源:华强PCB 作者:Terry</font>
我是专业做PCB的,在线路板灾个行业呆久了,看到了上百家公司设计的PCB板,各行各业的,如有空调的,液晶电视的,DVD的,数码相框的,安防 的等等,因此我从我所站的角度来说,就觉得有些PCB文件设计得好,有些PCB文件设计则不是那么理想,标准就是怎能么样PCB厂的工程人员看得一目了 然,而不产生误解,导致做错板子,下面我会从PCB的制作流程来说,说的不好,请各位多多包涵!
<br>本文由<a href="www.arinchina.com"> ARinChina</a>原创(微信 ID:arinchinaservice)</br>
<strong><font size="5">AR 识别与跟踪的秘密。</font></strong>
农场中一头奶牛悠闲的吃着草,一个卡通小人儿在和消费者聊着天。
出现这一切,都源于一个简单的牛奶瓶。消费者通过手机或平板扫描牛奶瓶身上的图案,呈现一个虚拟农场,可以选择各种小动物,并和它们进行互动。
我们大部分人都想知道我们的钱去向何处以及我们是怎样花掉的。另一些人则认为不用去找那些麻烦不如坦率的接受,去挑战那些大型服务提供商和公用事业机构根本没有意义,对于服务(包括天然气、电力等)的价格是相当公平的,即使我们能找到更便宜的价格那也要花费不小的周折。如果你确实想一探究竟,你会发现你无法做出直接的比较:每种方法和方式在付费方面都有很多的差异,最后你会发现你是在尝试拿苹果和梨做比较,那些曾经试图改变他们汽车保险公司的人们肯定都深有体会。
<font color="#FF8000">作者:贸泽电子Bryon Moyer</font>
<strong>核磁共振成像</strong>
核磁共振成像也称磁共振成像,是利用核磁共振原理,通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波,据此可以绘制成物体内部的结构图像,在物理、化学、医疗、石油化工、考古等方面获得了广泛的应用。
核磁共振成像是随着电脑技术、电子电路技术、超导体技术的发展而迅速发展起来的一种生物磁学核自旋成像技术。医生考虑到患者对“核”的恐惧心理,故常将这门技术称为磁共振成像。它是利用磁场与射频脉冲使人体组织内进动的氢核(即H+)发生章动产生射频信号,经电脑处理而成像的。
物联网 (IoT)技术在许多行业中不断成熟,为开发者提供了无限的创新机会。这种增长不仅包括其扩展的用途,而且包括将现在物联网设备连接到云的几乎无限的灵活性。
当我开始进行SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200无线MCU的电泳显示器(EPD)TI参考设计时,我想到了几种使用实例。然而,随着工作的进行,我的关注点转移到最实际的应用——数字便利贴,可以无线更新,用标准AA电池可以持续多年。因为现在谁还想用钢笔写字?
使用EPD(也称为电子墨水)允许设备利用其低功耗能力与SimpleLink™Wi-Fi® CC3200无线MCU的功能一起使用,将其连接到互联网。
<strong>那么它可以做什么呢?</strong>
2016年对于半导体产业来说无疑是颇不平静的一年,行业不但延续了2015年火热的并购整合潮,甚至连曾经的业内标杆ARM和NXP都选择了被收购,让业内人士震撼又感慨。巨头豪掷百亿美金去合纵连横,目的无非是瞄准未来的技术趋势进行战略布局,而5G的部署无疑将是未来数年内科技领域最重要的事件。据有关市场机构预测,5G网络到2025年会产生2500亿美元的年营收,并强力拉动上游产业,这势必会给在近年来动荡不安的半导体行业带来全新的机遇和挑战。
<strong>什么是5G?</strong>
新一代802.11标准——802.11ax,使用2.4GHz或5GHz频段,更进一步承诺提升连线速度,并且支援OFDM、高达1024QAM以及多用户的多重输入多重输出(MIMO)技术。
消费者和企业现在已经离不开无线资料存取。过去30年来,资讯趋向自由流通,带动整体产业的转型与成长,不仅有助于促进增加生产力,并且为业界创造了更大的利润。IEEE 802.11标准规范下的Wi-Fi技术,成为转型过程中的一大关键助力,为使用者提供涵盖范围广、成本低、传输速率快的无线连接方式。
新一代802.11标准——802.11ax,使用2.4GHz或5GHz频段,更进一步承诺提升连线速度,并且支援OFDM、高达1024QAM以及多用户的多重输入多重输出(MIMO)技术。
智能家居是万物互联的实例化产物,也是下一轮信息技术革新的领潮之一。据调研机构Research and Markets报告显示,未来五年全球智能家居市场将以每年8%~10%速度增长,到2018年整个规模有望达到680亿美元。吸引入局者的不乏科技巨头、硬件厂商,对于那些坐拥庞大用户数量的科技公司而言,这是个令人兴奋且不可小觑的拓展空间。
近几年,三星、谷歌、苹果、亚马逊、微软在智能家居领域皆有涉足,而国内华为、小米、海尔等纷纷加入格局,同时也涌现了大量创业公司。我们发现,在行业各方摸索推进下,智能家居已经历了雏形初现、标准套用、品类选择、平台嵌入、智能深掘几个过程,尽管风口仍未到来,但整个市场已基本告别荒蛮状态。
● 智能家居当下的几个误区折射了其演进过程
算法是一系列包含能够帮助人解决问题、完成目标任务的规则的步骤。用正确的方式把这些步骤和规则组织起来,能够自动化算法建立人工智能(AI)。AI能够帮助我们做大量的分析性工作,让我们把时间集中于更有价值的事情。
AI正在改变我们的职业、我们的工作方式和我们的企业文化。AI让我们得以专注于那些真正关键的技术,让人力资源得以充分发挥他们的长处。但在工作场景中应用AI确实会让事情变得复杂,因为有各种不同层级的算法可以用于实现AI,每一类的使用和影响都有差别。为了更好地平衡人力资本和AI资本,本文作者介绍了用于实现AI、大数据、和数据科学的十大类算法,以及它们分别擅长的任务。
<font color="#FF8000">作者:Landa Culbertson 贸泽电子</font>
手机技术的发展与其支持的电池可用性息息相关!这是众所周知的事实,正如我们每天晚上都要给手机充电。到目前为止和其他商业化学电池相比,从轻便性、成本合算、可充电以及支持更高密度来看,锂电池是当今移动设备供电的主力和标准。开发于1970年代的锂电池技术,很不幸已经快接近其理论极限了,其能力滞后于移动技术的发展水平,不仅是夜间充电模式说明了这点,而且最新的产品介绍也在规避这个问题,从改善续航时间包括无线充电和手机电池情况都明显的证明了这点。
从1984到2016,一张图读懂智能家居演化史
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在过去十年中,通用串行总线(USB)标准由于具备易用、即插即用的功能性和可用性,因此被众多任务业和消费性电子产品的设计人员作为连接其他应用的首选接口。 USB已实现其主要目标,即提供消费者简化控制周边装置和传输数据的方法。 随着超过三十亿个具备USB接口的电子装置进入市场,USB不仅是消费性应用中成长最快的接口,在工业市场也取得了显著的成长。
然而对于嵌入式解决方案设计人员而言,USB易用、即插即用的功能性和可用性并非完全不需要付出代价,特别是如果他们正在为物联网设计功耗敏感、电池供电的连接装置产品时。 对小型、便携设备来说,增加USB作为通讯接口至少要增加一倍的应用电流消耗,并且需要比原先预期更大的电池。
<p>可穿戴技术正在腾飞,应用形式日新月异,从智能手表到各式运动手环,甚至还有智能假发!而Bluetooth® Smart就在这一切变革的中心。这是Android Wear操作系统系列文章的第二篇,将帮助开发者探索如何利用Android Wear为用户打造最佳的“腕上体验”(当然也包括耳部、头上、脖子上佩戴的可穿戴设备体验)。第一篇中,小码哥讲述了打造Android Wear体验所涉及的标准和延展安卓通知等基础问题。第二篇中小码哥将继续和大家讨论如何创建在可穿戴设备上独立运行的APP。</p>
<p><strong>AndroidWear APP</strong></p>