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CTIMES / 安森美半導體
科技
典故
计算机病毒怎么来的?

计算机病毒最早的概念可追溯回1959年一种叫做 「磁蕊大战」(core war)的电子游戏,这种游戏的意义在于,程序是可以自我大量复制的,并可与其他程序对抗进行破坏,造成计算机软、硬件的损毁。而后在1987年,C-Brain程序会吃盗拷者的硬盘空间,C-Brain的恶性变种就成为吃硬盘的病毒。
安森美半导体在欧洲设立先进的感测器设计中心 (2017.03.08)
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor),宣布在欧洲设立一个新的感测器融合设计中心。该中心的团队积累了1,200多年在数位和类比技术矽设计方面的经验。该中心使安森美半导体扩大其汽车先进驾驶辅助系统(ADAS)和视觉应用的图像感测器的全球市场地位,具备新的成像和影片讯号处理能力,用于自动驾驶系统
安森美用于物联网和连网的健康与保健的蓝牙低功耗SoC已提供样品 (2017.03.02)
安森美半导体(ON Semiconductor)推出最新的产品--高度灵活的超微型多协定蓝牙5无线系统认证的单晶片(SoC)RSL10,能够支持物联网和连网的健康与保健行业中兴起的先进无线功能,而不影响电池使用寿命或整体系统尺寸
高整合度电容数位转换器为汽车及工业系统提供手势感应和增强触控性能 (2017.01.18)
安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的触控/近距感测方案,在单一晶片内整合了高性能、成本效益和便利性。 LC717A30UJ高动态范围电容数位转换器采用互电容检测低至毫微微法拉(fF)等级的电容变化
安森美和Hexius扩展下一代混合讯号特殊ASIC的类比功能 (2017.01.10)
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor)与Hexius半导体合作,以在ONC18 0.18 μm CMOS制程中使用一些Hexius半导体的类比智慧财产权(IP)。这使安森美半导体能为客户提供验证过的类比IP,可最终减少设计周期和产品面市时间
安森美半导体推出可扩展下一代穿戴式技术设计平台 (2016.12.02)
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor) ,充分利用其在类比、电源管理、感测器介面和讯号调节等众多半导体领域上的专知和专长,为穿戴式电子领域推出全面的开发资源
影像感测创新帮助推动安全防卫监控市场的发展 (2016.11.30)
互联网协议(IP)摄影机是该领域未来发展的关键,新的标准正使类比高清方案替代传统的类比摄影机。市场的不断创新和发展取决于摄影机内建影像感测器的性能。
现代专用运算放大器 (2016.11.29)
如我们今日所知,电流检测、仪表、差动放大器是在运算放大器范围内的一些应用电路。它们也往往被归类在先前所提及的放大器类别之一。例如,电流检测和仪表放大器通常是精密产品
安森美扩展CMOS图像感测器PYTHON系列 推出简洁的SVGA元件 (2016.11.03)
安森美半导体(ON Semiconductor),将PYTHON CMOS图像感测器系列的先进全域快门成像性能带到具成本效益、小体积的设计。新的PYTHON 480 图像感测器与现有的PYTHON 500使用相同的像素设计和SVGA(800 x 600像素)解析度,但优化了尺寸(封装比现有元件小85%)和功耗
穿戴式装置应用再进化 (2016.10.04)
穿戴式装置应用多元且广泛,又横跨多种产业可供利用,倘若未来再增加一些特殊功能,其应用层面将可再扩张。
安森美半导体推出下一代风机马达驱动器 (2016.09.29)
安森美半导体(ON Semiconductor)推出3款利用180°正弦波驱动3相无刷直流(BLDC)马达的新元件。 LV8811、LV8813和LV8814设计用于家电如冰箱的散热风扇,及游戏机和计算设备,电压范围分别为3.6V至16 V、6 V至16 V,和3.6 V至16 V
安森美半导体扩展低照度工业成像应用选择 (2016.09.26)
安森美半导体(ON Semiconductor)推出基于interline transfer CCD (IT-EMCCD)技术的新产品,持续加强公司于工业市场低照度成像方案的地位。 新的800万像素KAE?08151 影像感测器是第二款采用安森美半导体IT-EMCCD技术的元件,提供和现有的1080p解析度KAE?02150 影像感测器相同的亚电子杂讯基准和成像通用性
Fairchild 推出SuperFET III MOSFET系列 具备更佳效率、EMI及耐用性 (2016.09.21)
Fairchild,现在是安森美半导体的一部分,今天推出其SuperFET III 650V N 通道MOSFET 系列,这是公司推出的新一代MOSFET,能够满足最新的电信、伺服器、电动汽车(EV) 充电器及光伏产品对于更高功率密度、系统效率及出色的可靠性方面的要求
安森美半导体于Electronica 2016展示从自动驾驶汽车到工业物联网的高效方案 (2016.09.19)
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor)在今年的慕尼黑电子展重点专注于四个关键细分市场。观众到超​​过400平方米的展位将看到公司用于汽车、物联网(IoT)、马达控制和可穿戴设备的最新产品和创新
Littelfuse将收购安森美半导体的精选产品组合 (2016.08.26)
Littelfuse(利特)宣布已经正式达成协议,将以$1亿400万的总价收购安森美半导体(ON Semiconductor)汽车点火应用的产品组合,包括瞬态电压抑制器(TVS)二极体、双向晶闸管及绝缘栅型双极电晶体(IGBT)
LED电视待机模式采用单电源 (2016.06.23)
如何采用单电源符合待机规范,即使是大型LED电视的应用?本文旨在帮助交换式电源供应器(SMPS)设计人员,当他们必须用独特的SMPS设计LED电视时,能获得最佳的整体性能
指定萧特基二极体用于LED背光升压转换时的考量 (2016.05.19)
功耗的主要来源之一是使用升压转换器驱动显示器背光。因此,指定萧特基二极体元件至关重要。本文将详细着眼于选择过程中应采取的不同步骤。
工业成像的CCD及CMOS技术之对比 (2016.04.21)
在工业应用中成像系统的广泛采用持续扩展,不仅由新的影像感测器技术和产品的开发所推动,还由支援平台的进步所推动,如电脑功率和高速数据介面。今天,成像系统的使用在各种领域很常见,如配线检查、交通监测/执法、监控和医疗及科学成像,由于影像感测器技术的进步,使成像性能、读取速度和解析度提高
影像感测器有助家居自动化发展 (2016.02.24)
感测器是这波变革的核心,大多数物联网应用将部署多个感测器。许多应用都包含一个影像感测器。例如,最具说服力的家居自动化产品和今天部署摄影机的系统通常基于一个CMOS影像感测器
以半客制化系统级封装元件解决病患监测应用挑战 (2016.01.20)
移动医疗的好处已获广泛认可。藉由这种技术,病人不必受限于定点照护设施(如医院、诊所等),便可自行在家监测慢性病,以及疗程结束后或术后的恢复进度。
监控摄影机中的步进马达应用和驱动器 (2015.12.22)
步进马达可被看作是无需换向的电动马达。通常的情况下,马达中的所有绕组是定子的一部分,转子是个永磁体,在可变磁阻马达中,转子是一些软磁材料的齿块。所有换向必须由马达控制器在外部处理,通常情况下,马达和控制器经由设计,令马达可保持在任意固定位置,及向一个方向或另一个方向旋转

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