据麦姆斯咨询介绍,在当下的“万物电气化(electrification of everything)”时代,传感器已成为一个必不可少的先决条件:汽车、巴士、摩托车、无人送货车、建筑机械和许多其它车辆配备越来越多的传感器,以实现安全且舒适的辅助驾驶/自动驾驶。全面的感知能力对于支持运动检测、定位、导航、数据融合等许多用途至关重要。为此,松下机电(Panasonic Industry)开发出汽车类6轴MEMS惯性传感器系列,即MEMS惯性测量单元(IMU),该系列产品通过单芯片解决方案面向车载领域的功能安全(
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松下 传感器 MEMS
近些年,MEMS加速度计因其体积小、功耗低、易于与互补金属氧化物半导体晶体管集成电路(CMOS IC)整合而受到持续关注。目前已经开发了电容、压阻、压电、光学等原理的加速度计,以检测输入加速度引起的检测质量块位移。在这些技术中,光学方案已被证明具有更高的精度和稳定性,并且不会受到电磁干扰(EMI)。近些年,MEMS加速度计因其体积小、功耗低、易于与互补金属氧化物半导体晶体管集成电路(CMOS IC)整合而受到持续关注。目前已经开发了电容、压阻、压电、光学等原理的加速度计,以检测输入加速度引起的检测质量块位
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MEMS 硅纳米波
1.该方案是PFC+LLC拓扑,适合作中大功率电源,其中ST的方案L6562/L6563+L6599被业界称为最经典的PFC+LLC方案,现在还有相当多的人使用。方案主要优势为高效率,低EMI ,适合应用于高频化,高功率密度设计。DEMO板EVL150W-ADP-SR,是款 150W,宽输入电压范围,PFC+LLC解决方案,适用于大功率适配器,TV电源和LED大功率电源,在无/轻载运行时功耗低,重载满载高效率。在LLC拓扑未流行前,传统的150W方案主要有PFC+反激或者PFC+正激,其主要的缺点是效率不
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ST L6563H L6599A SRK2000A 大功率适配器
随着科技的迅速发展,电子产品日新月异与半导体制程技术进步,电子产品逐渐要求体积小且效率高。过去研究线性式电源供应器(Linear Power Supply)设计使用较大的隔离变压器,其转换效率较低且产生较多的热,故需要体积较大的散热片,因而被切换式电源供应器取代。 切换式电源供应器(Switching Power Supply)取代线性式电源供应器,电源供应器若提升切换频率,可以有效缩小变压器与电感铁芯的体积、降低输入、输出电容的容值
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ST STM32G474 全桥相移 零电压切换 直流-直流
一, HVLED001B 的介绍:HVLED001B是具有恒定电压初级感应和超低待机功耗的高功率因数反激控制器, 同时也是增强型峰值电流模式控制器,能够主要控制高功率因数(HPF)反激或降压-升压。初级侧调节和光耦合器控制可以独立地应用在芯片上,在空载情况下都可以利用精确调节和非常低的待机功耗来实现。创新的ST高压技术允许HVLED001B直接连接到输入电压,从而可以启动设备并监视输入电压,而无需外部组件。有效控制开路,输出短路,输入过压或欠压等异常情况,以及主开关的开环和过流等电路故障。内置的智能自动恢
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ST HVLED001B HVLED002 STEVAL-LLL008V1
12月8日,半导体产业分析师 Dylan Patel发布了一条推特称意法半导体未来将进军10nm工艺,不过考虑到提到的晶圆厂直到2026年才能满负荷生产18nm工艺,实现10nm工艺的具体时间可能较晚。图源:推特据Dylan Patel在推文中介绍,意法半导体将每月生产5万片晶圆18nm FD-SOI,后续将转向下一个节点,采用10nm工艺,该意法半导体晶圆厂将与GlobalFoundries合作生产。早在今年7月,意法半导体曾与格芯宣布投资57亿欧元(约418.38亿元人民币),在法国建造一座新的半导体
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ST 意法半导体 10nm
基于电阻抗的细胞分析是一种无标记、非侵入性技术,已广泛用于分析和识别各种应用中的细胞特征,如组织培养、细胞生长及活力检测等。微流控技术能够将涉及样品制备、操作和基于阻抗检测的分析过程集成到单片芯片上,最大限度地减少系统尺寸、重量。据麦姆斯咨询报道,近期,中国科学院上海微系统与信息技术研究所的研究人员于《功能材料与器件学报》发表论文,搭建了一种简便的微流控电阻抗检测系统,可根据电学差异对体积相近的不同微粒进行区分,具有成本低、易集成、非标记等优势,未来可进一步用于现场细胞即时检测。微流控芯片的设计与制作采用
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MEMS 微流控
半导体技术持续更新迭代,MCU也要与时俱进。为了更好地迎接未来趋势,有的厂商选择从内核下手,比如,由Arm Cortex-M内核转向RISC-V内核;也有选择集成AI,通过在MCU中加入AI加速器,让MCU更加智能;还有一种就是本文将主要介绍的,集成新型存储器。MCU作为一款需要集成CPU、SRAM、非易失性存储器,以及专用外设的芯片,最常见的存储器形式主要包括了 eDRAM 、SRAM 易失性存储器、闪存、EEPROM 非易失性存储器,这其中集成式闪存是MCU的重要特征。然而,随着时间的推移,闪存却逐渐
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MCU 存储器 英飞凌 ST 瑞萨
MCU是⼀种集成电路芯⽚,可以构成⼀个⼩然⽽完善的计算机系统,由于它可以单独地完成现代⼯业控制所要求的智能化控制功能,所以能够在软件的控制下准确、迅速、⾼效地完成程序设计者事的指令任务。目前它已在不同的应用场合发挥不同的组合控制,在生活中也随处可见MCU的身影。尤其是近两年物联网发展日新月异,MCU已经在物联网领域撑起一片天,而随着物联网1.0、2.0到现在3.0的革命中,MCU也从简单的微控制器逐渐升级并集成更多的功能。当我们谈起MCU时,无论如何也无法忽略这家引领MCU芯片发展的企业——意法半导体。因
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意法半导体 ST 无线MCU 物联网 协议
牵引逆变器转换车辆电池中的能量,以驱动传动系统中的电动机。由于其重量和尺寸,该关键部件对道路性能,行驶距离和车辆可靠性具有直接影响。 这些转换器必须承受道路车辆因热量和振动而产生的所有可能的应力,并且必须能够应对大功率和大电流以及相关的电磁兼容性(EMC)挑战,并提供故障安全操作以确保可靠性和可靠性, 驾驶员和乘客的安全。 为了帮助开发人员提高汽车逆变器的功率效率并减小尺寸和重量,意法半导体提供了广泛的分立半导体产品,包括符合AEC-Q101要求的IGBT,硅和碳化硅(SiC)MOSF
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ST 意法半导体 L9907 电力牵引逆变器 traction inverter
从苹果的iPhone X让很多人认识了ToF(飞行时间)技术开始,这种特别的距离传感解决方案就在诸多领域得到了广泛关注。虽然很多安卓手机厂商对ToF技术浅尝即止,但这并不妨碍ToF技术在诸多消费电子应用的长尾市场拥有更为明显的技术优势。ToF产品在消费电子领域应用非常广泛,从我们平时常见的扫地机器人、智能家居、智能楼宇、智慧工厂、仓储物流领域都可以用到ToF产品,并且随着ToF技术的不断演进和迭代,ToF技术在很多应用领域逐渐展现出其特有的技术优势。 近日,在慕尼黑华南电子展现场,意法半导体(S
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消费应用 ST ToF 全局快门
该方案STEVAL-USBPD27S是一款紧凑型27 W AC-DC的适配器参考设计,满足USB Type C PD3.0和PPS协议。59x35x21mm PCB尺寸是实现了最大的功率密度。 1.STEVAL-USBPD27S包含两个主要部分:电源原边部分,包含一个N-channel 650V的MDmesh M6功率MOSFET STD7N65M6(内阻为0.91R),其控制芯片是离线PWM控制器STCH03,适用于低待机的充电器与适配器。电源副边数字控制部分:基于STM32G071KB(主流
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ST PD3.0 PPS协议 STCH03 STM32G071KBU6N
意法半导体的气压传感器已经越来越多地被用于智能手机,平板电脑和可穿戴技术中,并为精准的高度位置监测以及预测性维护等新工业应用打开大门。那该如何根据设计需求选择合适的气压传感器?关注哪些具体参数?选品上需要考虑哪些技术细节?2022年最新的气压传感器组合有哪些?气压传感器又有什么新的应用方向?通过本文介绍的“3483”选型法则,希望您能获得必要的信息,为下一个设计匹配出最理想的气压传感器。了解3种压力测量方法及4种制作技术,选择合适自己设计的那款气压传感器用于检测气体或液体的气压。作为一种换能器,气压传感器
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ST 气压传感器
该方案(AEK-MOT-SM81M1)是应用于自适应头灯的ST L99SM81V步进马达驱动方案。1. AEK-MOT-SM81M1评估板的设计是驱动双极步进电机工作在微步进模式,并带有线圈电压监测(用于失速检测)。这一应用板的特点是应用于汽车等级的L99SM81V步进电机驱动器,其嵌入功率mosfet和一套全面的I/Os,MCU控制和反馈信号通过SPI通信来实现,即可以通过板上的一个12针连接器或两个5针连接器连接。该板是根据AutoDevKit倡议的一部分开发的,评估固件可用于适当的微控制器,如汽车级
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ST Automotive 自适应头灯 L99SM81V
该方案是Combo芯片STNRG011--- PFC+LLC拓扑,适合作中小功率电源(小于300W),方案主要优势为高效率,低EMI ,适合应用于高频化,高功率密度设计。在无/轻载运行时功耗低,重载满载高效率;前级是CRM(临界导通模式)升压PFC控制器的前端PFC预调节器,后级是LLC谐振半桥转换器,该方案提供输出24V10A,较容易满足严格的效率和待机要求。该板的主要重点是轻载和重载效率高,轻载通过PFC和LLC控制器的突发模式功能实现,由内部逻辑根据半桥节点转换时间进行调制,允许变压器磁化电感最大化
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ST LLC 电流控制模式 STNRG011
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