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5G技術雖然提升了網路速度和連接性,但其能耗成本卻是前所未有的挑戰,預計到2029年用戶數將達67億。技術人員正探索利用人工智慧(AI)來優化RAN功耗,以應對5G系統在能效方面的壓力。
超寬頻(UWB)技術以其精準測距、高度安全性和無縫用戶體驗,重新定義了存取控制技術。產業間的協作和標準化對UWB技術的發展至關重要,推動了其在各領域的部署。
Thread基於IEEE 802.15.4標準,能夠連接不同製造商的智慧家庭設備,具備低功耗、高安全性和高度可靠性,1.3更版本強化了智慧家庭的相容性和性能,提供更智慧、更靈活的物聯網生態系統,降低整合門檻。
目前有多種立體匹配技術用於尋找影像間的匹配點,本文將介紹基於動態規劃的技術及其運算成本降低方法。
2023年調查顯示,50%的車主希望擴大車內連線功能,電動車購買者的興趣更高達69%。 5.9GHz V2X通訊技術在提升道路安全和交通效率方面扮演關鍵角色,但面臨訊號傳播、干擾管理和環境適應性等挑戰。
隨著人工智慧和機器學習的成長,資料基礎設施的需求正逐漸加劇,制定產業標準的時刻已至。工程師需克服設計過程中的挑戰,專注於減少訊號衰退及管理電功率與熱負載。448Gbps的連接與資料傳輸速度的演進標誌著資料基礎設施的持續轉型,為多個產業開啟新可能性。
自主機器人市場預計在2023至2030年間以32%的年複合成長率增長,並擴展至多個產業。
藍牙核心規範6.0擴展了5.4版本的功能,增強了安全性和使用者體驗。新增的藍牙距離探測功能可確保授權使用者在特定範圍內存取設備,提升安全性。
優化ESD保護元件的佈局和減少不利電感效應是提升ESD性能的關鍵。利用寄生電感特性可改善ESD性能,設計時需縮小LIC與LPORT的比率。
電動車(EV)的性能、充電時間和續航里程需求不斷上升,推動電池系統從400V升級至800V及1200V。800V架構能實現更快充電和更高效能,並降低熱管理需求,提升整體能效和續航里程。碳化矽(SiC)技術在800V系統中提供更高的效率和功率密度,並改善熱管理。轉型至800V系統並不意味著淘汰400V平台,而是根據具體需求選擇合適架構。SiC解決方案可提升400V系統性能,並支持無縫轉型至800V架構以滿足高功率需求。
近年來,人工智慧技術的發展推動了對低延遲記憶體的需求,特別是在雲端伺服器的小晶片架構中。 然而,不規則的工作負載難以優化,因為其運算需求和記憶體存取模式不具可預測性,帶來記憶體存取和負載平衡的挑戰。低延遲記憶體透過光學傳輸和增強的平行作業,可解決傳統記憶體存取的高延遲問題。
在AI、高效能運算、自動駕駛與5G/6G等應用需求帶動下,資料傳輸速度與效能成為運算架構升級關鍵。隨著CMOS製程進步,次世代網路交換器晶片頻寬將由51.2Tbps提升至102.4Tbps,並支援1.6Tbps乙太網路。SerDes與PAM4技術為核心推手,不僅能提升資料密度、降低功耗,也需結合DSP、FEC等先進設計以確保高速傳輸下的訊號完整性。此技術廣泛應用於資料中心、AI/HPC、高階車載與5G/6G設備,成為邁向未來1.6T甚至3.2T網路時代的基石。
6G技術正處於研發初期,預計2030年前後進入測試階段,並有望大幅提升無線連接的速度、頻寬及低延遲特性。企業在布局6G時,需審慎評估升級需求、投資回報及合作夥伴,循序漸進地部署,才能在技術快速演進下確保產業競爭力。
Qi 2.1於2024年9月發布,旨在解決無線充電的對準問題、相容性和電力傳輸效率。新增的主動對準功率曲線技術可自動調整充電器與設備的對準,提升充電效率。隨著未來的Qi 2.2標準,市場將朝向更高功率和更強互通性發展。
人工智慧的三大要素為晶片算力、演算法模型與資料庫數據。若將符號型AI與機器學習結合,能使人形機器人具備更高自主能力。符號型AI以規則形式推理知識,機器學習則擅長從資料中建立模式,兩者結合可兼具推理與學習。具知識庫的自主機器人能整合感測資料、物件資訊與任務規劃,進行符號化與新知生成。透過環境建模與任務規劃模組,機器人能理解現實世界、建立行動策略,像是自主推論從廚房移動到臥室的路徑。此種知識驅動架構使機器人能在開放環境中自我決策與行動,展現類人智慧的進化方向。
無線網路應用從家庭擴展至公共空間,帶動WAP需求大增。約九成商用WAP以PoE供電,簡化安裝並提高效率。隨Wi-Fi 6、6E與7推進,傳輸速率與用戶容量持續提升,亦帶來更高供電需求。中間供電設備(PoE Injector)成為補足PoE不足的關鍵,選型須考量功率、埠數、環境與速率。能源效率標準由DoE Level IV進展至Level VII,未來PoE設備須兼顧高效供電與全球法規合規。
氮化鎵因為具備出色的電子遷移率、高崩潰電壓,以及高頻、高功率運作的能力而特別突出。基於氮化鎵的裝置由於具備優異的熱穩定性和效率,為射頻與微波應用的首選;這些應用包含5G基礎建設、雷達和衛星通訊。然而,High-k材料的缺陷,會對這些元件的特性與運作造成重大影響,本文將介紹一項imec針對功率放大器進行的矽上氮化鎵可靠度研究主要成果。
IMU技術是無人機定位、導航不可或缺的關鍵技術。但傳統IMU的精度會隨著時間經過而降低,因此需要導入姿態航向參考系統、擴展卡爾曼濾波等新技術來校正。
微控制器雖日益整合安全功能,但不同型號防護力差異大。安全元件以專用IC形式提供更高層級的實體隔離、金鑰保護及抗物理攻擊能力。其優勢在於能減少設計負擔、強化金鑰與執行流程防護,並整合PUF技術抵禦故障與側通道攻擊。安全元件是否必要,端視系統風險評估與產品壽命而定,應採審慎保守策略,以確保長期安全。
USB Type-C透過CC腳位與Rp、Rd分壓機制進行角色與電流偵測,並以USB PD協定完成電力協商與傳輸。其BMC編碼訊號支援電源角色與資料角色交換,提升裝置間供電靈活性與安全性,廣泛應用於消費與工業領域。
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