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搜尋「GMR」,共 40

在磁場量測與位置偵測領域,霍爾效應是最基礎也最關鍵的物理原理:當電流通過導體或半導體並受到垂直磁場作用時,載子受洛倫茲力偏轉,於材料兩側產生可量測的霍爾電壓。這使「磁場→電壓」的轉換成為可能,形成非接觸、耐磨耗、耐粉塵與振動的感測方式,元件

本文說明設計磁性系統時必須考慮的一些關鍵因素,以確保在要求嚴苛的應用中也能可靠運行;並且介紹一種磁性參考設計,方便早期採用該技術。

半導體製造商ROHM推出一款厚膜分流電阻「LTR100L」,非常適用於工控裝置和消費性電子裝置等的電流檢測應用。 近年來,在工控和消費性電子裝置領域,越來越重視節能,例如改用變頻馬達,來努力降低驅動過程中的功耗。另外,在這些領域隨著應用產品

半導體製造商ROHM針對車電、工控裝置及生活家電等大功率應用,宣布其大功率低阻值分流電阻GMR系列,成功研發出額定功率高達10W的電阻「GMR320」。 近年在車電和工控裝置領域,大功率的應用趨勢不斷加速,市場也開始要求產品實現進一步節能。

半導體製造商ROHM研發出新款分流電阻GMR50,以5.0×2.5mm的小尺寸實現超高額定功率4W(端子溫度TK=90℃時),該產品非常適用於車電和工控裝置所使用的馬達,以及電源電路的電流檢測。 分流電阻被廣泛運用於車電和工控裝置領域的電流

現今電動轉向系統一般需要兩個感測器晶片才能可靠且精確地偵測轉向扭矩。在採用英飛凌科技的創新雙感測器封裝之後,未來只需要一個感測器晶片便能完成此項工作。英飛凌推出採用新雙感測器封裝的線性霍爾感測器及角度感測器產品系列,支援ASIL D系統,並

快捷半導體(Fairchild)將在二○一二年七月二十五至二十六日在深圳會展中心舉辦的便攜產品創新技術展上,重點展示創新的行動解決方案。快捷半導體的展位號碼為3B21。 可攜式領域繼續呈現高漲的需求,其中以智慧型手機和平板電腦產品尤為突出。

快捷半導體 (Fairchild)設立全球行動資源中心,讓行動技術設計人員聯絡快捷半導體的技術專家,取得相容性測試資源和多元化的技術解決方案。 位於上海的全球行動資源中心具備先進的行動設備測試能力,提供個人化的客戶體驗。現在,行動產品設計人

盛群半導體推出新款雙向無線電應用專用SOC MCU(HT98R068)。此IC主要是用於類比無線電對講機產品如FRS,MURS,GMRS等市場之含音訊處理的MCU。 在音訊處理功能方面,包括pre-emphasis/de-emphasis、

為加速油電混合車與純電動車上市時程,縮短簡化關鍵電子元件設計的步驟與架構,並且兼顧電子元件的安全和可靠度,是目前晶片廠商在技術上念茲在茲的重點。本文將以電動動力微控制器和變頻器為例,簡述電動車電子元件設計的核心要點。

近來許多供應商開始以完全整合式的解決方案取代傳統的閘極驅動變壓器。本文章將會檢視使用閘極驅動變壓器時所遇到的問題,並說明一些已經開始應用的新型解決方案。

英飛凌科技與次世代整合型衛星地面通訊網路開發商SkyTerra及TerreStar公司6日宣佈將合作開發全球首款以英飛凌之SDR(software-defined-radio)創新技術為基礎的多標準行動平台。英飛凌將整合由行動衛星解決方案廠

市場對於主流非揮發性記憶體、特別是NAND Flash獨立儲存應用仍有廣大需求動能,短期內市場對NAND Flash及SSD的發展規模漸趨保守,長期發展前景仍舊維持審慎樂觀。NAND Flash在奈米微縮可擴充能力(Scalability)、儲存覆寫次數耐久性(Endurance)和資料保存能力(Data Retention)的侷限,使其面臨技術上和經濟上必須革新的關鍵。PCM、Racetrack、RRAM和MRAM等下一步非揮發性記憶體在技術上已有明顯進展,改善SSD儲存效能的解決方案也不斷推陳出新,Flash Memory大廠與研究單位正採取集中合作研發的投資模式,期盼進一步再造非揮發性記憶體技術應用高峰!

固態硬碟自研發以來,就被視為儲存解決方案的終極產品。因其絕佳的資料讀寫性能和無使用機械元件的優越耐震性能,因此,許多的廠商都看好SSD有取代傳統硬碟的潛力,且爭相投入SSD的研發與生產,企圖搶佔市場先機。而隨著時間的過去,SSD的確在市場上有了些許成果,但距離廠商的預期仍差距甚遠,究竟SSD的發展面臨了何種困境,下一步又該如何突破。

外電消息報導,日立(Hitachi)日前宣佈,將於2010年在市場上推出5TB容量的硬碟機,將以相當於人腦儲存容量的優勢,擺脫固態硬碟的糾纏。 據報導,為因應SSD逐步侵蝕既有市場,日立將採取盡可能的提升硬碟儲存容量的策略。因此,日立預計在

在許多其他的應用中,尺寸、重量、功率消耗都有所限制,甚至是以上三種因素都會受到限制。例如像是飛機在翻新無線電或航空電子系統時,必須符合原有的機箱大小,或是雷達系統的效能與精確度必須在既有的系統設計上再進行增進。最後,後勤支援與維護能力也是一大挑戰。本篇文章將審視在軍事平台上的SWaP驅動力量,分析特定的應用,並且討論現今的先進FPGA與結構化ASIC將如何有效率地用於解決SWaP議題。