账号:
密码:
鯧뎅꿥ꆱ藥 1013
ꢂ鿦薘곧€扡彣‱ꇩ낕跦Ⲯ薶뿨ꢂ髧莝駩Ⲑ랯藥릴돦貆裦몸볤频郥Ⲏ趉菨뾽铧↨
ADI针对穿戴式保健装置推出低功耗AFE (2016.10.07)
亚德诺半导体(ADI)公司推出一款低功耗的次世代生物电位类比前端(AFE)以实现更小、更轻、更低干扰性且电池寿命更长的心脏监测装置。 AD8233 类比前端是一款完全整合型单导程心电图(ECG)前端设计在精巧且易于使用的元件中
新款Cadence Tensilica Vision P5 DSP能高效实现4K行动影像应用 (2015.10.08)
益华电脑(Cadence Design Systems)发表新款Cadence Tensilica Vision P5数位讯号处理器(DSP),为高效能视觉/影像DSP核心。与前一代的IVP-EP影像和视讯DSP相比,新款影像与视觉DSP核心在执行视觉作业时,最高可提升13倍的效能,并减少约5倍的功率使用
东芝新款光耦隔离放大器配备Delta-Sigma AD转换器 (2015.09.15)
日本东京讯─东芝公司(Toshiba)旗下半导体与储存产品公司推出配备Delta-Sigma AD转换器的高精度光耦隔离放大器,该光耦隔离放大器可检测微小的电流和电压波动,适用于工业设备应用
FCI推出低功率SFP + SR收发器 (2015.02.06)
高速互联解决方案和连接器系统供货商FCI推出SFP + SR收发器,一种完全符合 SFF-8431 行业标准的新一代低功率可插拔光收发模块。这种带宽为10Gb/秒的可插拔收发器完全符合10Gb以太网和光纤信道讯号传输协议
安富利X-fest 2014亚洲区技术研讨会圆满落幕 (2014.12.29)
安富利公司旗下安富利电子元件亚洲近日宣布为期6周、横跨亚洲15座城市举办的标志性盛会─ X-fest 2014亚洲区系列技术研讨会于中国杭州圆满落下帷幕。该两年一度的研讨会出席人数再创新高,为亚洲地区逾4,000名工程师提供了实用的技能培训
ADI新款24位转换器内建轨对轨输入缓冲器 (2014.11.27)
美商亚德诺(ADI)发表完全整合型真正轨对轨输入缓冲器 的AD7175-2 A/D转换器,可以提供传输率高达250 kSPS。 AD7175-2 A/D转换器可提供在20 SPS(每秒取样率)时为24个无噪声位,在250 kSPS时为17.2个无噪声位,为设计人员提供一个更宽广的动态范围,进而满足分析实验室仪器系统所要求的较小讯号偏差范围
Molex高密度SMPM RF盲插连接器适合于紧凑计算和电讯应用 (2014.11.25)
Molex公司的 SMPM RF 盲插连接器具有紧凑的 3.56mm 间距,直流频率范围可达 65 GHz,适用于高密度计算和通讯应用。 Molex 产品经理Darren Schauer 表示,SMPM RF连接器比标准的SMP连接器体积小百分之三十
德州仪器推出高整合度2.4 GHz与 5 GHz Wi-Fi及蓝牙组合模块 (2014.11.06)
德州仪器(TI)推出可支持 2.4 GHz 与 5 GHz 频段Wi-Fi的WiLink 8连接模块,可简化并加速开发过程,协助制造商将Wi-Fi 与双模 Bluetooth 轻松添加到嵌入式应用。凭借稳健的 Wi-Fi + 蓝牙共存性,此高度整合的全新模块系列可适用于高吞吐量和高扩展性的工业级温度范围
挑战0和1运算思维 Lyric或然率芯片话题十足 (2010.08.19)
传统计算机芯片运算的逻辑基础可能会产生重大变革!一家新创公司Lyric Semiconductor正在设计一款新的处理器,扬弃以往0和1为基础的必然性(certainty)运算逻辑,而以或然率(probability)和可能性(likelihoods)作为设计新一代芯片运算的核心思维
ADI新双白光LED闪光驱动器使影像质量最大化 (2009.07.09)
美商亚德诺公司(ADI)发表一款双白光发光二极管 (LED) 闪光驱动器,能够将以电池运作的数字相机内可用的有限电流最大化,藉以使闪光的亮度提升至200流明 (Lumens) 并且改善影像的质量
三星推出使用ARM11的45奈米应用处理器 (2009.06.30)
外电消息报导,三星电子日前推出了使用ARM核心的应用处理器,该处理器主要是针对行动设备应用所设计,使用45奈米制程生产,并内建了绘图加速器,非常适合使用在搭载Win CE和Linux等系统的卫星导航设备上
ON推出首款10 A超级电容LED闪光驱动器 (2009.06.29)
安森美半导体(ON)推出NCP5680经过优化的超级电容之发光二极管(LED)闪光驱动器,能为超薄照相手机和小巧数字相机的闪光灯和摄影灯(video light)提供达10安培(A)的电流。 安森美半导体的NCP5680结合最新纤薄棱形超级电容,例如由CAP-XX提供及村田制作所授权的电容(电压为5
高通扩展HSPA+产品线 展现行动多媒体效能 (2009.02.18)
高通(Qualcomm)宣布推出HSPA+产品新系列芯片组解决方案。此新HSPA+产品包含移动电话与网卡解决方案,藉由结合强大处理、多媒体功能与支持多种先进行动宽带技术,以提升用户体验
去年DSP出货量下滑14%,09年幅度恐更大 (2009.02.04)
外电消息报导,市场研究公司ForwardConcepts日前表示,受去年底景气急下的影响,2008年底的DSP出货成绩不佳,销售额从去年10月到11月共下滑了33%,更较去年同期下滑了49%。而在一片不景气之中,无线应用却逆势成长,成为独走的DSP市场
Linear推出新型同步降压切换稳压控制器 (2008.08.20)
凌力尔特(Linear Technology Corporation )发表LTC3851,其为一款宽广输入范围同步降压切换稳压控制器,可驱动所有 N信道功率MOSFET ,并可进行一致或比例追踪。4V 至38V 输入范围包含了大部分中间总线电压及电池化学等广泛而多样化的应用,强健的芯片上MOSFET 闸极驱动器可使其运用高压外部MOSFET,以产生达20A的输出电流,由于输出电压范围为0
Digi-Key推出USB供电型Beagle Board (2008.08.07)
热衷开放原始码的开发人员与业余玩家,终于能够实现创意设计的灵感,不需受限于昂贵的硬件开发工具、不尽理想的效能、过高的功耗,或不完善的设计环境。Digi-Key Corporation推出售价149美元的Beagle Board
ATLab推出Full Digital之Touch sensor DCC (2008.08.06)
韩国半导体设计公司ATLab最近公开发公布了该公司将自行研发的Touch sensor–DCC(Digital Contact Controller)。 DCC是Full Digital方式的Touch sensor。过去的电容式仿真电路的Touch sensor一般都会使用ADC(Analog to Digital Converter),而DCC则选择了Voltage to Delay Converter与Over Sampling结构
洋芋新Bus Switch IC将省电与高频合而为一 (2008.08.05)
洋芋半导体将专利GHz TTL CMOS技术加以延伸,开发出省电高频低噪声新技术,轻易克服在高频技术上容易产生消耗电源的问题,并使用无电流源技术,在IC静止时只耗用极低0.1μA电流
Linear推出单一高压理想二极管控制器 (2008.08.01)
凌力尔特( Linear)发窗体一高压理想二极管控制器LTC4358,其采用内部5A MOSFET,以简单、低损耗的替代方案取代高电流应用中之萧特基二极管。此控制器及20m Ohm内部N信道MOSFET可展现低顺向电压二极管功能,于高电流应用中提供比萧特基二极管更低损耗的路径,并具备更高的效率
Silicon Labs发表最小的汽车通讯控制器 (2008.07.31)
Silicon Laboratories(芯科实验室有限公司)发表业界最小的汽车通讯控制器。C8051F50x混合讯号微控制器系列在业内首度整合一个超高效能的内部精密振荡器,以支持CAN及LIN通讯网络,毋需配备外部晶振或共振器


     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   [下一頁][下10页][最后一页]

  跥Ꞥ菧ꢗ雦뮗
1 安立知扩展Inline感测器系列 推出低频峰值功率感测器MA24103A
2 明纬推出XLN/XLC系列:25W/40W/60W智能调光LED驱动电源
3 恩智浦新型互联MCX W无线MCU系列适用於智慧工业和物联网装置
4 u-blox新推两款精巧型模组内建最新Nordic蓝牙晶片
5 Microchip推出搭配Kudelski IoT keySTREAM的ECC608 TrustMANAGER
6 安勤专为工业和通信领域推出ECM-ASL 3.5寸嵌入式单板电脑
7 igus推出轻量化ReBeL协作机器人仿生手
8 凌华搭载Intel Amston-Lake模组化电脑适用於强固型边缘解决方案
9 ROHM新增3款6432尺寸金属板分流电阻PMR100系列产品
10 意法半导体新款双向电流感测放大器可提升工业和汽车应用效益

AD

刊登廣告 新聞信箱 读者信箱 著作權聲明 隱私權聲明 本站介紹

Copyright ©1999-2024 远播信息股份有限公司版权所有 Powered by O3
地址:台北市中山北路三段29号11楼 / 电话 (02)2585-5526 / E-Mail: webmaster@ctimes.com.tw