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資料中心、超級電腦網路需求不斷上升,傳統光收發模組的傳輸速率已達瓶頸,端賴最新技術的矽光子關鍵元件實現高速光電轉換、傳輸與光譜訊號處理等功能,並降低模組功率消耗、體積和成本,晶片製程的突破更為各類先進矽光子元件研發設計打下不可或缺的基礎。
現有眾多通訊電路和協定服務於廣泛的應用領域。由於這些電路在不同的設備之間傳輸和接收資料,因此設備介面的連接埠所面臨的外部威脅會危及到電路,包括雷電引起的電流超載和電壓瞬變、電場快速瞬變(EFT),及靜電放電(ESD)。因此,這些電路需要採用保護措施以避免外部威脅造成的損壞,同時不能影響設備介面的傳輸協定。實施電路保護方案後,通訊電路必須可靠地傳輸未損壞的資料;而且,接收器必須準確地檢測和解碼資訊,以獲取完整的原始資料。
距離、低功耗及小型配置的條件對於工業及嵌入式運算環境都相當重要,此環境也需要不斷提升的通訊寬頻;現場可編程輯閘陣列(FPGA)等特定促成科技以及收發器、連接器及接收器的進步是光學通訊快速發展的重大支柱。
隨著物聯網崛起,場域中的裝置管理需求,比傳統的嵌入式軟體堆疊複雜許多,軟體環境勢必出現大幅改變;也因此,軟體複雜性的提升和物聯網對軟體影響性是本文的主題。接下來將會聚焦Mbed如何變化,從一個相對直接的微控制器開發平台,演進為功能多樣的物聯網作業系統,並圍繞在簡化物聯網裝置的開發與部署。
隨著電容式觸控感測器在人機互動設計中應用越來越多,瞭解電容式觸控感測器的原理、懂得如何選型、精於設計應用,是十分必要的事。本文介紹了採用Driven Shield技術,在電容觸控感測器應用設計中,規避水珠誤觸發干擾的解決方案,同時對電容式觸控感測器系統設計,以及零組件選型應用中的一些小技巧予以詳細說明。
根據美國國家防火協會(NFPA)資料顯示,電氣和照明設備是引起美國商業火災的第三大源頭。典型根源是老舊或有缺陷的電線、超載的電路、鬆動的連接、故障保險絲、不平衡的電力負荷以及許多其他電氣或雷擊問題,導致過熱、產生火花,最終引發火災。
資料中心對傳輸速率的需求持續提升,帶動負責內連接的交換機容量不斷提高,也讓矽光子技術的重要性隨之上升,400G甚至800G的矽光子晶片及模組紛紛問世,矽光子技術不僅成為光纖通訊的大勢所趨,更是未來資料中心發展的關鍵。
2020年Covid-19疫情爆發後,人們的日常生活與工作有著不同程度的改變,企業因應情況允許員工在家工作,需要遠端與客戶進行即時溝通、產品展示與線上會議;學生與老師上課的教室移置網路,需要適應線上會議與平台的使用;而餐飲物流也將電子商務應用更為全面化;展覽、音樂會甚至各大國際性賽事也在現場無觀眾的參與之下,透過網路即時轉播。這些應用場景都大幅提升各界對於5G行動網路的期待與需求。
語音控制市場正經歷可觀的成長:在2020年為107億美元,預計到2026年將達270億美元以上。這項技術的優點顯而易見:免持操作和大幅簡化的介面。使用者不用瀏覽選單,只要直接說出需要的內容即可。
隨著自駕車市場的加速成長,運用在傳統汽車、油電混合車與電動車中的功能安全性,成為能否取得認證的關鍵。汽車製造商必須通過許多的政府法規,這對安全性與可靠度有更高的要求,而這些嚴格的要求會應用到所有層級的各組件,包括所使用的IP與SoC。
室內定位技術可支援超出GNSS訊號範圍之外的資產追蹤,例如倉庫、工廠和地下的各種追蹤應用。
隨著5G時代來臨,許多國家與企業將拓展5G相關應用視為重要發展目標,積極規畫措施與策略。5G專網的主要挑戰是應用情境、商業模式和預期的投資報酬率等,如何克服將是成功的重要關鍵。
毫米波技術的問世,讓無線通訊出現了重大的變革。次世代5G、衛星和汽車雷達通訊都需透過超高頻率,實現更高的資料傳輸速率和超精細(Super Fine)解析度。
高頻寬記憶體(HBM)為世界上頻寬最高的動態隨機存取記憶體(DRAM),為需要在記憶體之間與處理程序之間最大頻寬的應用而設計。
輸入橋式整流器的損耗是實現AC-DC電源單元(PSU)最佳能效的一個障礙。無橋圖騰柱功率因數校正(PFC)電源拓撲結構是個簡潔的解決方案,它用四個有源開關元件取代了有損耗的橋式整流器和PFC FET以及升壓二極體。
在裝置上進行機器學習(ML)是大家熱議的現象。有能力作出獨立決定的智慧裝置,並依據本地產生的數據採取行動,被譽為是消費裝置運算的未來。
從自動化工廠到無人搬運車輛,自動化需求對世界所造成的深厚影響已非秘密。由於工業4.0趨勢與工業自動化大幅增加,現今智慧型工廠的特性為擁有更快速的分散式運算、更快且靈活的網路及提升邊緣的智慧化程度。
隨著5G裝置推出,智慧型手機使用者獲得閃電般快速的資料傳輸速率。然而,這並不是每個人都期待的核心功能。事實上,物聯網(IoT)和M2M(機器對機器)解決方案商都正在尋找,5G是否能提供前幾代行動通訊技術所沒有的其他好處。
在先前已刊出的上集文中,總結了JESD204B子類和確定性延遲,並提供子類0系統中多晶片同步的應用層解決方案詳情。本文下集將詳細討論子類1和子類2的不同之處。
光達(LiDAR)的全稱是Light Detection and Ranging(雷射探測及測距),是一種利用雷射感測距離的方法,它會測量雷射從物體反射回來所用的時間而達到測距的目的。根據具體應用,可以使用不同的波長,但最常用的是紅外線(IR)。
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