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隨著裝置功能日趨多元與複雜,製造商也正積極尋找各種方式改善人機介面(Human-machine Interface, HMI)。觸控螢幕擁有直覺化的操作與彈性的軟體設定;觸控面板則帶來更加美觀和密封的外型,兩者皆能節省空間與成本,因此非常受到製造商的歡迎,將其安裝在各類裝置之中。
近幾年來,採用電容式感測介面作為人機輸入控制方式的產品急速增加,廣泛的應用範圍從行動手機到電腦、從服務點終端機到家電用品、從醫療裝置到工業控制等。
近幾年來,無線通訊傳輸系統在全球快速發展;而提供高速傳輸服務之無線通訊系統亦成為重要的研究之一。但無線網路在空氣中遭受到不可預期的傳輸影響,如通道衰減、都普勒效應(Doppler Effect)及傳輸基頻不一致,都可能降低訊號品質。因此,為處理上述問題,在接收端設計一個同步電路是必要的。
最近某些音訊系統單晶片(SoC)在進行音訊整合時,因為晶片間音訊訊號傳輸至類比電路受到限制,因而使得揚聲器驅動技術的發展遇到瓶頸。而為了進行效能改善,也看到語音和音樂的數位音訊強化演算法陸續抬頭,期望能改善語音和音樂的音質、讓揚聲器的聲音較大、延長音樂播放或語音通話時的電池使用時間。
隨著車載資通訊娛樂系統普及,液晶螢幕(LCD)也迅速成為汽車內的標準配件。在市場競爭趨向白熱化之際,系統製造商不斷尋求更好的顯示圖形內容控制和產生方法。傳統上,低成本汽車資訊娛樂應用採用字元式架構的LCD和真空螢光(VF)顯示器,而低成本彩色薄膜電晶體(TFT)技術很快地成為最突出的選擇方案。
對於許多裝置而言,感應器是不可或缺的關鍵元件。試想,若是沒有電荷耦合元件(CCD)、互補式金屬氧化物半導體(CMOS)感應器等影像感應元件,數位相機或是照相手機是不可能普及的。
在進行手機與全球衛星定位系統(GPS)接收功能整合設計時,除須考量行動通訊網路的訊號對GPS接收機所造成的外頻干擾,並做出妥善因應之外,同頻干擾與系統本身的干擾也是設計時不可忽視的重點。因此本文將繼續討論上述兩大類干擾的成因,並提出因應對策。
經過20多年的發展,行動通訊技術已為電信市場創造巨大轉變,並帶動產業向前邁進。行動服務營運商的家數與規模也呈現顯著成長,如今它們已主導整體電信市場,為用戶帶來品質與多元化程度足以與有線業者(大多為語音)匹敵的行動化服務。儘管有線電視(Cable)、數位用戶迴路(xDSL)和無線區域網路(WiFi)已在寬頻市場獲得了極大的成功,但伴隨著全新技術與解決方案的不斷推出,目前電信市場競爭的生態仍逐漸在改變。
由於當今手機須要整合全球衛星定位系統(GPS)、電視、MP3播放和視訊播放等功能,因而特定應用的高速開關使用頻率越來越高,其中更以用於實現高速資料匯流排共用或速度高達480Mbit/s的USB 2.0訊號分路(De-multiplexing)為主。 與此同時,這類開關中整合的各種數位和類比功能,對於希望增加其產品價值的設計人員別具吸引力。本文以具有電視、GPS或雙相機、甚至帶有USB充電器檢測功能手機所採用的高速類比開關應用為例,希望對讀者設計相關產品有所幫助。
隨著越來越多的行動通訊裝置採用數位多功能整合方式,直覺且創新的使用者介面解決方案就成了裝置設計中極為重要的一環,也因此,在使用者介面設計之中採用投射式電容(Capacitive)觸控螢幕,就是解決這項挑戰的方法之一。
隨著用戶對於行動數據服務的需求增加,電信業者必須快速地布建3.5G和4G基地台。這使得下一代基地台架構勢必要採用頻寬更高的背板連接技術,以滿足多重基頻卡(Baseband Card)資料傳輸的需求;基頻板本身也將採用更多組多核心數位訊號處理器(DSP),以提供更強大的基頻處理能力。為配合DSP效能提升,連結多組DSP之間的介面技術在頻寬方面也必須與時俱進,而且新介面技術的布線數量(Trace Count)必須更少,才能簡化基板設計。
在介紹完各種不同類型的Android開發大賽獲獎作品之後,本期將介紹一些較為另類的應用程式。這些應用程式並不像一般手機上常見的通訊錄或是即時訊息(IM)軟體,而是透過手機內建的攝影機、三軸加速儀或是全球衛星定位系統(GPS)配合網際網路來產生的新應用。而這些過去未曾出現的應用程式,有可能令手機進一步成為使用者不可或缺的隨身裝置。
自動設定伺服器(Auto Configuration Server, ACS)之目的在於讓網路服務供應商(Internet Service Provider, ISP)或者是家用聯網設備廠商對家用聯網設備進行有效率地管理。為了達成此目標,需要有一套運行穩定、容錯性高,隨時可以彈性增加尖峰處理能力的系統架構。而ACS系統架構組成包括管理伺服器與ACS,前者包括一個網頁伺服器與一個資料庫,其目的為提供簡單易用的管理介面,讓使用者可以很容易地管理支援TR-069協定的家用聯網設備;而後者則包含網頁伺服器、檔案伺服器與資料庫,其目的為透過TR-069協定,與家用聯網設備溝通。其架構如圖1。
在美國,E-911的法規仍然是推動全球衛星定位系統(GPS)成長的主要催化劑之一。在歐洲地區,利用GPS技術來提供手機定址服務(Location Based Service, LBS)將會是手機的另一項殺手級應用,而具有GPS功能的智慧型手機(Smart Phone)將是未來3年成長最快的GPS市場。雖然目前內建在手機內的GPS接收機大部分還是使用自主式(Autonomous)的操作模式,並未依賴來自電信業者所提供的輔助資訊(Aiding Information),但是在亞洲還是有越來越多內建GPS接收機的手機上市。圖1為全球主要的電信業者在E-911或LBS的部署情形。
利用兩個或更多的獨立發光二極體(LED),使今日的驅動器能控制可用於可攜式系統中的新潮裝飾光(Fun Light),不僅LED電流(I-LED)峰值電流完全可編程,每個LED都能在0~100%亮度範圍之間調光至任何值。此外,工作在向上和向下兩種方向的嵌入式漸進調光功能提供終端客戶所需要的特別照明序列,本文將闡述這種驅動器的行為特性,並基於一個典型應用重點探討漸進調光,此外,討論相關的軟體作為一項典型示例。
在全球化市場的競爭趨勢下,消費性電子產品之生命週期逐漸縮短,在大量汰舊換新下製造出極大量的電子垃圾,而這些電子垃圾若不能有效回收再製,就會被視為廢棄物加以處理,若處理不當,存在其中的有毒物質就會對地球環境造成極大的傷害。
環保意識高漲,可攜式產品製造商連帶面臨整合多種功能時產品耗電量的壓力,此種壓力也轉而成為電源IC廠商的設計挑戰,因此多相操作技術應運而生,利用多相操作技術可減小輸入漣波電流、輸出漣波電壓和總抗射頻特性,並可有效改善散熱管理的優點。
在過去,家用通訊設備的成本一直是阻礙市場起飛的主要障礙,但隨著科技與元件效能的精進,許多以往不可能達成的成本目標最後都化為可能,毫微微型基地台(Femtocell)便是其中之一。事實上,毫微微型基地台雖然名為基地台,但其架構卻比較接近手機,而且就像手機可以透過軟體進行設計升級一樣,對標準仍在演進且系統效能還有許多提升空間的毫微微型基地台而言,軟體升級能力的重要性也日益增加。
隨著無線技術持續演進,市面上出現越來越多的無線IC解決方案,應用層面幾乎無所不包。在選擇特定的無線技術後,無線電模組原始設備製造商(OEM)會面臨的挑戰,就是把無線電IC整合至應用產品中。選擇正確的無線IC,不僅能降低工程研發的各項要求,還能加快無線電模組的上市時程。除了其他競爭廠商IC解決方案的技術規格外,在選擇過程中,正確的開發平台也扮演極重要的角色。
早期採用低功耗中央處理器(CPU),往往得犧牲功能性,例如處理器必須降頻運作,或等候新的低功耗製程技術,以降低待機和運作中的耗電量。在處理器經歷重大變革後,情況已大幅改善。最新推出的低功耗處理器,不但以先進的製程技術生產,同時在晶片設計上也有許多創新,電源管理軟體的精密度亦大幅提升。系統設計人員再也不用於設計系統時為任一項功能遷就妥協。然而,沒有裝置十全十美,設計人員必須仔細考量系統需求,檢視目前不斷推出的低功耗處理器,以了解哪一項產品最符合應用需求。
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