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SGS利用MVG天线测试系统实现快速汽车天线测试

  • 从自动驾驶汽车到日常通勤车或商用车, 包括蜂窝、WiFi、导航(GNSS/GPS/ Beidou/GLO- NASS) 、UWB 等在内的各种通信链路现已成为新车的标准配置。随着汽车天线原型测试和认证测试开始成为客户的需求,全球领先的检验、验证、测试和认证服务机构SGS开始寻求提供汽车、电子、通信和可靠性测试的最佳解决方案。最初,SGS 的汽车天线客户只要求进行无源天线测试。随着这些天线系统的性能要求和功能稳步提高,现在出现了对主动OTA 测试的需求。据预测,随着时间的推移,这种测试需求的数量和复杂程度都
  • 关键字: SGS  MVG  天线测试系统  汽车天线测试  

AMD 推进高性能之旅,确认 Zen 6 核心架构:有望 2026 年亮相,被曝 3 种 CCD 配置

  • IT之家 7 月 16 日消息,AMD 官方已经确认,在 Zen 5 和 Zen 5c 之后,将会继续推进高性能之旅,推出 Zen 6 和 Zen 6c 核心。AMD 目前仍未解锁 Zen 5 和 Zen 5c 核心全貌,不过官方已经确定了下一代 Zen 架构核心方案,将用于台式机、笔记本电脑、手持设备和服务器等设备上。工艺信息AMD 官方并未公布 Zen 6 和 Zen 6c 核心的细节,IT之家援引媒体报道,目前信息显示 Zen 6 核心代号 Morpheus。在工艺方面,Zen 5 CPU
  • 关键字: AMD  Zen 6  Zen 6c  

分享几个常用的电平转换电路

  • 大家好,我是蜗牛兄,今天跟大家分享几个低成本电平转换电路。一、什么是电平转换比如两个芯片之间的供电电压不一样,一个是5V,另一个是3.3V,那么在两者之间进行通讯建立连接关系时,就需要进行电平转换。以TTL 5V和CMOS 3.3V为例,他们的高低电平范围不一样,如果不进行电平转换,逻辑则是混乱的。二、电平转换电路举例2.1、单向电平转换电路上面数据传输方向是从右到左,即TXD-2传到RXD-1①当TXD-2为低电平时,D1导通,RXD-1被拉低;②当TXD-2为高电平5V时,D1截止,RXD-1被拉高到
  • 关键字: 二极管  电平转换  电路设计  

动图看PN结的形成原理

  • 关于二极管的原理来自于PN结,下图为本征半导体:1.空穴与电子动画中空穴是红的,电子是蓝的,其实我一直对空穴这个概念很抵触,因为从这个动画上来看空穴是不动的。但讲PN结、三极管的时候都会把空穴当成运动的载流子,虽然似乎也不是很难理解。P型半导体空穴多,容易吸引电子但原子核电荷不够,会形成负电荷。N型半导体电子多,电子容易逃跑且原子核电荷太多,会形成正电荷。2.PN结P(Positive)型半导体和N(Negative)型半导体构成PN结以后,会扩散出一个内电场,也叫PN结、阻挡层、耗尽层、空间电荷区。电子
  • 关键字: 二极管  PN结  

英特尔 Panther Lake 移动处理器规格曝光:最高“4+8+4”16 核 CPU、12 Xe3 核显

  • IT之家 7 月 16 日消息,继爆料 Arrow Lake 桌面处理器与 Bartlett Lake 桌面处理器的规格信息后,博主 @jaykihn0 凌晨放出了英特尔 Panther Lake 处理器移动端 U 与 H 版本的规格。Panther Lake 移动处理器预计定名为酷睿 Ultra 300 系列,将提供下列版本:PTL-U:4P + 0E + 4LPE + 4Xe,15W PL1PTL-H:4P + 8E + 4LPE + 12Xe,25W
  • 关键字: 英特尔  CPU  

2024Q2 全球 PC 出货量报告:联想同比增 4%、惠普增 0.75%、戴尔降 2%、苹果增 2%、宏碁增 8%

  • IT之家 7 月 16 日消息,市场调查机构 Counterpoint Research 今天发布博文,报告称 2024 年第 2 季度全球个人电脑(PC)出货量 6250 万台,同比增长 3.1%,连续 2 个季度出现同比正增长。报告称驱动 2024 年 PC 出货量增长的两大因素,主要是产品升级周期和 AI PC 的驱动。搭载高通骁龙 X Elite 和 X Plus 芯片的笔记本已经开始引发第一轮 AI 笔记本升级热潮,此外 AMD 和英特尔均计划在第 3 季度推出新产品,进一步推动 AI
  • 关键字: PC  市场分析  

滞后损耗:估计、建模和Steinmetz方程

  • 磁滞效应是铁磁材料损耗的主要来源之一。在这篇文章中,我们学习了计算磁芯的磁滞损耗,并通过一些示例问题进行了研究。本系列的前一篇文章讨论了磁芯的磁滞损耗与其B-H曲线之间的关系。我们将从演示如何使用B-H曲线面积来估计滞后损失开始这篇文章。然后我们将学习Steinmetz方程,这是一种估算损失的经验方法。最后,我们将简要讨论如何在电感器和变压器中建模磁滞损耗。滞后损失与B-H曲线面积磁滞效应导致铁磁材料的B-H曲线是多值的,从而产生独特的磁滞曲线。使材料沿其磁滞曲线经历一个磁化周期需要与曲线内面积成比例的工
  • 关键字: 磁滞,B-H曲线,Steinmetz方程  

适合所有人的电动汽车充电器!

  • 2020 年 10 月,当 IEEE Spectrum 的主编 Harry Goldstein 需要更换他的 2008 年本田飞度时,他认真考虑过购买电动汽车。有两个障碍挡住了他的路。一是可负担性。即使没有即将上大学的儿子,电动汽车的溢价也是一个转折点。另一个挑战是在哪里为电动汽车充电。哈利位于明尼苏达州明尼阿波利斯的200个单元的公寓楼,其五层楼的室内停车场没有电动汽车充电器。在大约六个街区外的杂货店停车场里有两个 2 级充电站,但这不是一个方便或可靠的选择。哈里决定放弃购买电动汽车,但如果可负担性和充
  • 关键字: 电动汽车  充电器  Atom Power  固态断路器  廉价充电  

Nyobolt声称在电动汽车充电速度方面取得了突破

  • 电动汽车梦想家似乎无法抗拒路特斯:2008 年,英国的轻量级 Elise 敞篷车催生了特斯拉跑车,剩下的就是历史了。16 年后,Nyobolt 利用重新设计的 Lotus Exige(Elise 的硬顶表亲)声称突破性的直流充电时间不超过 5 分钟。这家英国电池公司与Elise的原始设计师朱利安·汤姆森(Julian Thomson)合作,他现在是通用汽车欧洲高级设计公司的设计总监。项目团队包括卡勒姆公司,其著名的同名人物是前捷豹路虎设计总监伊恩·卡勒姆。该公司的 Nyobolt 原型最近展示了其省时技术
  • 关键字: 电动汽车  充电    

华邦电子亮相慕展 以创新驱动存储芯片技术

  • 在2024年慕尼黑上海电子展的璀璨舞台上,华邦电子以其卓越的产品、领先的技术和广泛的应用解决方案吸引了众多业界目光。作为存储芯片领域的佼佼者,华邦电子不仅展示了其在DRAM、闪存及安全闪存等方面的最新成果,还带来了极具性价比和差异化价值的存储产品CUBE,以满足边缘 AI不断增长的需求。本次采访,我们有幸邀请到了华邦电子产品总监朱迪先生,深入探讨了华邦电子的产品、技术及应用领域的最新动态。“大家好,我是华邦电子产品总监朱迪。”在慕尼黑上海电子展的华邦电子展台E4馆-4110,朱迪先生以饱满的热情开启了本次
  • 关键字: 华邦电子  上海慕尼黑电子展  存储芯片  

印度政府今年不太可能启动第二轮半导体补贴计划

  • 尽管已开始向美光公司2.75亿美元的芯片工厂发放补贴资金,但电子与信息技术部(MeitY)希望在其他项目的拨款开始之前,暂缓申请下一轮芯片计划的资金。印度政府表示,迄今批准的四个项目将从7600亿卢比(约100亿美元)的半导体计划中耗资约5900亿卢比。 在过去一年中,7600亿卢比(100亿美元)半导体补贴计划中约78%的资金已承诺给四个项目。根据消息来源,印度政府今年不太可能宣布后续的补贴方案。电子与信息技术部(MeitY)将在首次计划的资金拨付大部分完成后,再申请第二轮计划的资金。信息技术部长阿什
  • 关键字: 半导体  市场  国际  

美国计划提供高达16亿美元的资金用于包装计算机芯片

  • 2024年7月9日,周二,拜登政府表示,将拨款高达16亿美元用于开发包装计算机芯片的新技术,这是美国在创造人工智能等应用所需组件方面领先于中国的主要推动力。这笔拟议的资金是根据2022年立法通过的“芯片法案”授权的一部分,将帮助公司在封装技术领域创新,例如创建更快的数据传输方法和管理芯片产生的热量,美国商务部副部长兼国家标准与技术研究院院长Laurie Locascio表示。她在旧金山的一次年度行业会议上宣布了这一消息,标志着公司开始申请研发项目资助的起点,预计每个项目的奖励金额高达1.5亿美元。“我们在
  • 关键字: 半导体  市场  国际  

斯丹电子:以创新技术引领干簧开关与传感新纪元

  • 在2024年上海慕展的璀璨舞台上,斯丹电子(Standex Electronics)以其卓越的开关与传感技术吸引了众多行业内外人士的目光。作为开关传感技术领域的领导者,斯丹电子不仅展示了其基于干簧技术的最新产品,还分享了公司在市场趋势下的战略布局与技术创新。EEPW通过与斯丹电子开关与传感技术事业部副总裁兼总经理(VP&GM)Ralf Maier先生的对话,揭开斯丹电子如何在快速变化的市场中保持领先地位的秘密。技术引领,创新不息走进斯丹电子的展位,首先映入眼帘的是一系列精密的开关、传感器和继电器产
  • 关键字: 斯丹电子  干簧开关  传感器  

了解磁芯中的磁场能量和磁滞损耗

  • 在这篇文章中,我们使用磁场能量的概念来探索铁芯磁滞损耗与其B-H曲线之间的关系。磁芯是许多电气和机电设备的重要组成部分,包括变压器、电感器、电机和发电机。然而,这些核心的一些能量输入不可避免地以热量的形式消散,降低了设备的效率和性能。这些损失产生的热量也会损坏芯材。我们需要注意的主要核心损耗之一,特别是在高频下,是磁滞损耗。这被定义为由于材料的磁畴与外部施加的场的旋转和对齐而在材料中耗散的能量。正如你在大学课程中可能记得的那样,磁芯的磁滞损耗与磁芯材料的B-H曲线面积成正比。本文旨在阐明这一基本关系。为此
  • 关键字: 铁芯磁滞损耗,B-H曲线,磁场能量  

芯片行业-周回顾

  • 热门新闻美国商务部发布了一项意向通知,旨在资助新的研发活动,以建立和加速国内先进封装能力。“美国芯片法案”(CHIPS for America)预计将在五个研发领域内授予最多16亿美元的创新资金,每个研究领域约1500万美元的奖项。美国劳工部通过两个拨款计划颁发了超过2.44亿美元的资金,以帮助现代化、多元化和扩大注册学徒制度,涵盖包括先进制造和网络安全在内的美国工业。该机构还向46个州颁发了超过3900万美元的拨款,以推动关键行业的注册学徒计划(RA),包括为“芯片法案”投资提供的劳动力支持。SEMI预
  • 关键字: 半导体  市场  国际  
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