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申请技术丨碳化硅功率模块APD-V5 申报领域丨车规级芯片 独特优势: SiC APD-V5,拥有更强的电流能力,更好的散热性能,外壳采用新型高性能热塑性树脂,实现了全方位技术提升。可应用于纯电动汽车、混动汽车和电机驱动,将电池直流电转化为交流电,驱动电机转动、实现动能回收,续航里程可提升15%以上 应用场景: 芯聚能半导体主要产品包括车规级功率模块、...[详细]
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国内面板产业已经形成京东方、TCL华星的双雄格局,但北海惠科光电的互连组件方面的专利正在被TCL华星进行专利无效挑战。 惠科是液晶显示面板生产销售商,主要为电视等设备提供显示面板,然而最近互连组件方面的专利却被TCL华星发起无效挑战。 图1 现有互连组件示意图 在半导体制造领域,器件通常为多层结构且必须保证不同层直接的电性连接,因此需要在各个导电层上形成连通的接触孔。图1展示了...[详细]
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1 引言 缺陷接地结构(Defected Ground Structure,DGS)是微波领域新近发展的热点之一,它由光子带隙结构(PBG)发展而来。DGS通过在接地板上刻蚀缺陷图案,改变接地板上屏蔽电流的分布,从而间接改变传输线的等效电感和等效电容,获得慢波特性和禁带特性。慢波特性可以让微波传输线结构更加紧凑,而禁带特性可以抑制谐波杂波等无用信号。该技术现已被应用于滤波器设计中,可使滤波器抑制谐...[详细]
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苹果 公司正力劝美国联邦通信委员会放弃售卖其计划用来实现 5G 无线技术的超高频光谱的打算,转而向企业免费提供这些无线频谱。 在上周公布的一份文件中,苹果公司建议美国联邦通信委员会(Federal Communications Commission, FCC )保留大量95GHz到3000GHz之间未授权频谱(unlicensed spectrum)用以“鼓励企业开展一系列创新性业务和工程技...[详细]
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你的眼睛不光只是心灵的窗户,它们还可以成为健康的窗口——如果新的隐形眼镜技术可以成为现实的话。
研究人员目前正在开发能够监控不同健康问题——比如糖尿病和心脏病——的智能隐形眼镜,而其他的高科技隐形眼镜还能赋予佩戴者先进的视觉能力,让他们可以看到增强现实图像。
去年,美国食品药品监督管理局(FDA)批准了首例仿生眼技术。一款内置了一副眼镜的设备可以将图像...[详细]
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Facebook麾下虚拟实境(VR)头盔制造商Oculus不久前传出正打造一款廉价的独立式头盔,有媒体证实确有此事。 彭博(Bloomberg)7月中旬曾报导,Oculus将推出崭新VR头盔,无须搭配手机会PC使用,是独立式的装置,网站Fudzilla证实彭博所言不假。 不过,宏达电最近宣布的Vive头盔计划,与Oculus较劲意味浓厚,似乎希望抢先吸引开发者的注意。至于Oculus和宏...[详细]
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在测试飞行控制组件时,遥测接收设各离信息处理中心较远,而被测数据量又极大,如果采用传统的专线传输遥测数据,则传输时间需几个小时,无法满足快速处理的要求。因此,需要研制一种协议转换器,用来完成被测数据无损、实时、远距离地与远程上位机进行通信,并能接收上位机的控制指令,实现工作状态的远程交互,而测试人员通过上位机的人机界面就可以完成所有测试。 1、系统组成及工作原理 考虑到系统实时性...[详细]
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发光细菌法生物毒性测试仪产品介绍说明【霍尔德仪器HED-DX】生物监测方法灵敏度较高,能在数分钟内对污染物的存在作出反应,并且能够实现连续监测,及时发现水质污染事件。此外,生物监测整合了污染物的时空变化,将污染物与环境条件的相互作用考虑在内,因而综合反映了污染物对生物和生态系统的危害。 检测原理: HED-DX型生物毒性检测仪执行双重功能:毒性测试和确定微生物污染;使用自然界中存在的发光菌...[详细]
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2021年汽车无钥匙进入系统市场价值16亿美元,预计到 2027 年将达到 26.8 亿美元,在预测期内的复合年增长率超过10%。这一光明的市场前景,推动相关供应商推出复杂的集成电子系统。但过去,汽车制造环节在智能化、数字化和过程成本等方面,缺少成熟技术支持无钥匙进入系统普及化。 科聪携手汽车制造智能化领域的客户一起,通过移动机器人技术,赋能汽车电子钥匙智能检测环节,实现全过程规模标准化应用。 ...[详细]
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在最近这几个月中,可以明显感受到大厂们在电池自燃频发面前对电池安全越来越重视,前有特斯拉和蔚来自燃事件,后有蔚来召回4000多辆ES8,关于造车新势力“造车”的步伐是否该缓慢下来成为了坊间争议的焦点。其实哪怕没有这么多自燃事件,电池安全也一直是电动汽车安全最重要的组成部分。 究其诸多“自燃”案例,会发现有很多原因都可能会导致电池热失控,有纯硬件的因素:碰撞,内部外部短路,或者个别电池单体的热...[详细]
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XMC™微控制器 是电动汽车充电器的核心所在,能帮助将工业和家用电器转变为智能物联网设备,还能控制医用呼吸机。现在,英飞凌科技股份公司希望通过新方法激发新动能,利用XMC™微控制器及英飞凌的其他产品,让人们的生活更加便利、安全和环保。英飞凌与e络盟(element14)社区 携手 ,向社区成员发起了一场 设计挑战赛 。 英飞凌微控制器营销总监 Ralf Koedel 近日表示:“几周前,我们...[详细]
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伊利诺伊大学厄本那―香槟分校的研究人员新近开发出一款电池,可在几秒钟的时间内完成充电或放电,在现有手机和笔记本电脑上使用也能够正常工作。
据环境新闻服务网(ENS)报道,该校材料科学和工程系教授保罗・布劳恩(Paul Braun)带领的研究小组将电池负极设计成3D纳米结构,既可保证超快速充电和放电,同时又能兼顾电池的储能容量。
“我们的这个系统可以提供电池式的电力和电容般的功...[详细]
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根据日本媒体《日刊工业新闻》报导,美国存储器大厂美光(Micron)延迟了在日本广岛的新厂投资计划。 据了解,美光位于日本广岛的DRAM工厂(Fab 15)采用的是最先进制程技术。其中,该厂最新的生产厂房B栋已于本月初落成启用,其无尘室的面积较原先扩大了10%。美光还计划进行新一代DRAM的生产,以缩小与DRAM产业龙头三星的差距。 以2019年第1季的全球DRAM市场占有率来看,全球三...[详细]
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手机这一 移动 终端以其便捷优势,集成了越来越多的功能。正如李彦宏的“框”一样,手机看似简单,但其实越来越“无所不能”。 百度CEO李彦宏描述了他的“框计算”蓝图:未来用户只要打开电脑,电脑的屏幕中心只有这么一个框,他只要把需求告诉这个框,想到什么就说什么,就可以获得满意的答案。李彦宏追求的搜索“框”是无所无能的。其实他的追求跟所有技术的终极目标是一致的,即最大限度的提升用户体验。...[详细]
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感知是什么? 在自动驾驶赛道中,感知的目的是为了模仿人眼采集相关信息,为后续做决策提供必要的信息。根据所做决策的任务不同,感知可以包括很多子任务:如车道线检测、3D目标检测、障碍物检测、红绿灯检测等等;再根据感知预测出的结果,完成决策;最后根据决策结果执行相应的操作(如变道、超车等); 如何进行感知? 由于感知是为了模仿人眼获取周围的环境信息,那就必然需要用到传感器来完成信息的采集工作;目前在自...[详细]