<p>2017年3月13日,全球电子元器件领域的领导企业村田在上海举行了“新市场 新成长——村田制作所2016财年媒体信息分享会”。村田中国区副总裁孙崑泉先生致辞中表示,顺应着物联网、云计算、大数据、人工智能等新兴发展趋势,村田很早之前就开始从移动设备市场逐渐转向新的增长领域,不断开创出新的市场。 (图1:村田中国区副总裁孙崑泉先生致辞)</p>
<p>孙菎泉先生还讲到2016财年是村田新三年规划的第一年,在这一年里,村田除了在移动通信等强项市场上持续发力、维持稳健成长外,在汽车电子、物联网、智慧医疗等新市场领域也取得了初步进展。到2018年,村田的三个目标包括销售额5~10%的增长,营业利润20%,同时新商品的销售额要占到整体销售的40%。 </p>
<p>抖频开电源,其中“抖频”的实际意义是什么?</p>
<p>刚接触芯片中集成了这种功能的时候,一时之间到不算太理解这项技术的意义,然后找了一些资料,然后找到两个分析电路进行大致介绍。</p>
<p>我们知道在固定频率PWM控制器中,窄带发射通常发生在开关频率,其连续谐波的能量会越来越低。采用频率抖动技术(Frequency Jitter)的着眼点在于分散谐波干扰能量,我们使得开关电源的工作频率并非固定不变,而是周期性地变化,由于EMI发射分布在较广的频率范围而不是在 窄带频率下工作,因此可降低EMI发射的峰值。抖动振荡器也将降低谐波频率(即为开关频率倍数的频率)的峰值。发射量的减少取决于调制频率的选择(抖动 率)、抖动带宽以及接收器的分辨带宽。</p>
<p><strong>MIPI CSI-2 v2.0为移动设备、物联网设备和医疗器械、可穿戴设备、无人机以及汽车系统带来先进的成像功能和能力</strong></p>
<p>当下无论是智能手机还是新能源汽车都渴望得到性能更高的电池。日本国家材料科学研究院(NIMS)最新宣布已经开发出一种能量密度空前的新型锂电池。NIMS将这种新型锂电池称为“锂空气电池”(リチウム空気電池),其单位体积下的能量密度几乎逼近极限。同时成本也能够得到很好的控制。</p>
<p>本说明书介绍了薄膜型高频电感器 LQP02/03 series的电气特性测量方法:</p>
<p>1. 规格书中指定的测量仪器、测试夹具</p>
<p>2. 校正・补正方法</p>
<ul>
<li>Open/Short/Load校正</li>
<li>电气长度补正</li>
<li>Open/short补正</li>
</ul>
<p>3. 样品测量时的注意事项</p>
<p><strong>作者: 赵碧莹</strong></p>
<p>如今电子设备正朝着轻、薄、小及多功能的方向发展,在更智能的同时无论是身边必不可少的消费电子还是势头正猛的汽车电子都发生着日新月异的变化。这一变化对驱动并运转着电子设备的元器件而言,提出了更高的要求,革新成了一种常态与生存法宝。<br />
<br />
电子元器件要如何应对挑战进行自我的革新?今天我们就来说说电容中的新秀超级电容以及2017一开年就进入缺货状态的MLCC。</p>
<p>开关电源是一种应用功率半导体器件并综合电力变换技术、电子电磁技术、自动控制技术等的电力电子产品。</p>
<p><br />
因其具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、工作稳 定、安全可靠以及稳压范围宽等优点,而被广泛应用于计算机、通信、电子仪器、工业自动控制、国防及家用电器等领域。但是开关电源瞬态响应较差、易产生电磁 干扰,且EMI信号占有很宽的频率范围,并具有一定的幅度。这些EMI信号经过传导和辐射方式污染电磁环境,对通信设备和电子仪器造成干扰,因而在一定程 度上限制了开关电源的使用。<br />
</p>
<p>作者:潘九堂 </p>
<p>过去几年,半导体产业的增长主要来自两大领域,一是服务器端因为人工智能/大数据带来的大量计算和存储芯片需求(CPU/GPU/FPGA/内存),另一个是智能手机领域,除手机处理器/存储器/照相芯片市场继续增长外,更亮眼的手机射频前端(FEM),因为中高端4G手机支持更多的全球频段/载波聚合和小型化需求,带来更多数量和更高单价的功率放大器、多层陶瓷电容(MLCC)、表面波滤波器(SAW)和小型通信模块等需求。</p>
<p>一般来说,陶瓷电容器的加速度实验是通过对电压和温度的加速来进行的。并以实验中测定的温度电压等数据作为参数运用下面的加速公式推算出产品在实际使用环境下的使用寿命。</p>
<p>为了迎接2020年东京奥运会,日本正不遗余力地推广4K/8K放送方案,并且取得了一系列的初步成绩。比如广播服务先进化推进协会(A-PAB)已经于4月1日上午11点正式开启4K广播信号放送,虽然目前仍是试验阶段,意味着市面上的商业电视还无法接收这一信号。</p>
<p>此次的4K卫星放送使用左旋圆极化波,东经110度CS广播,IF频带3224MHz,也是日本国内首例。所谓左旋圆极化波,是指电磁波在传送过程中以逆时针方向螺旋旋转;反之,顺时针旋转便称为右旋圆极化波,另外还有垂直和水平之分。</p>
<p>可穿戴设备和智能IC等电子设备对小型低背功率电感器的需求日益趋增。因为这些设备上安装了液晶面板,所以需要液晶驱动器用兼具低背高L值的电感器。而传统的多层型低背高功率电感器LQM_CH系列最大为2.5uH。</p>
<p>因此村田将可穿戴设备用,拥有低背且最大至22uH的产品阵容1008 inch size (2.5×2.0mm)的绕线型电感器LQH2HPN_DR系列商品化。</p>
<p><strong>特点</strong></p>
<p>适合可穿戴设备的低背(最大0.6mm)</p>
<p>广泛电感值范围的产品阵容(0.47H~22uH)</p>
<p>智能家居和智能建筑市场是全球物联网市场的一部分。传感器和传感模块是智能家居和智能建筑的关键要素,因为它们负责收集数据。我们预计,2022年智能家居和智能建筑的传感器市场规模将达到17.3亿美元,出货量将达到9.80亿颗。</p>
<p><strong>传感器及传感模块将家居和建筑变成生活中的“敏感”机器人</strong></p>
<p><strong>智能家居和智能建筑:“特洛伊木马”战略</strong></p>
<p>电路参数的作用如下所示:</p>
<img alt="电路参数的作用如下所示" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="36499baa-7c59-4427-962b-56930ff17a92" src="/sites/default/files/inline-images/%E7%94%B5%E8%B7%AF%E5%8F%82%E6%95%B0%E7%9A%84%E4%BD%9C%E7%94%A8%E5%A6%82%E4%B8%8B%E6%89%80%E7%A4%BA.gif" />
<p>电子工程师和物联网(IoT)的产品和系统的应用程序开发人员都有一个几乎令人迷惑的连接选项。</p>
<p>许多通信技术是众所周知的,如WiFi,蓝牙,ZigBee和2G / 3G / 4G蜂窝,但也有几个新兴的新兴网络选项,如线程作为家庭自动化应用的替代品,以及在主要城市实施的空白电视技术用于更广泛的基于IoT的用例。根据应用,范围,数据要求,安全性和功率需求以及电池寿命等因素将决定某种形式的技术组合的选择。这些是向开发人员提供的一些主要通信技术。</p>
<p><strong>一、蓝牙</strong></p>
<p> 作为从事硬件设计工作的工程师,首先要有过硬的基本功,要能对有技术参数的电路原理图进行总体了解,能进行划分功能模块,找出信号流向,确定元件作用。</p>
<p> 电路图是人们为了研究和工程的需要,用约定的符号绘制的一种表示电路结构的图形。通过电路图可以知道实际电路的情况。这样我们在分析电路时,就不必把实物翻来覆去地琢磨,而只要拿着一张图纸就可以了。在设计电路时,也可以从容地纸上或电脑上进行,确认完善后再进行实际安装,通过调试、改进,直至成功。我们更可以应用先进的计算机软件来进行电路的辅助设计,甚至进行虚拟的电路实验,大大提高工作效率。</p>
<p>手机和电脑都使用了DDR内存,内存芯片访问速度越快,设备运行速度也越快。据外媒最新消息,明年开始启用的DDR5内存技术标准,将比目前的DD4提速一倍。</p>
<p>据美国科技新闻网站TheVerge报道,日前,全球负责计算机内存技术标准的组织JEDEC宣布了这一消息。</p>
<p>该组织表示,目前正在完善DDR5技术标准,明年将会完成制定,DDR5和DDR4相比,将会在传输带宽和内存密度上提高一倍。另外电耗也会更低。</p>
<p>不过需要指出的是,新的技术标准明年制定完成,但是内存芯片生产商推出DDR5内存,可能需要等到2020年。</p>
<p><strong>品名表示法</strong></p>
<p> </p>
<p><strong>片状独石陶瓷电容器</strong></p>
<p> </p>
<p>LED 的高可靠性(使用 寿命超过 50,000 个小时)、较高的效率(>120 流明/瓦)以及近乎瞬时的响应能力使其成为极具吸引力的光源。与白炽灯泡 200mS 的响应时间相比,LED 会在短短 5nS 响应时间内发光。因此,目前它们已在汽车行业的刹车灯中得到广泛采用。</p>
<p><strong>驱动 LED</strong></p>
<p>驱动 LED 并非没有挑战。可调的亮度需要用恒定电流来驱动 LED,并且无论输入电压如何都必须要保持该电流的恒定。这与仅仅将白炽灯泡连接到电池来为其供电相比更具有挑战性。</p>
<p>株式会社村田制作所的关联公司IPDiA S.A.公司(总部:法国卡昂)将于2017年4月1日按下记进行公司名称变更,特此通知。<br />
</p>
<p><strong>新的公司名称:Murata Integrated Passive solutions S.A.</strong></p>
<p><strong>5.1.4 同步</strong></p>
<p> 本节介绍协调器产生信标以及设备与协调器同步的过程。对于支持信标的 PAN,同步是通过接收信标帧并对其解码完成的;对于不支持信标的 PAN,同步是由设备向协调器轮询数据完成的。</p>
<p><strong>5.1.4.1 带有信标的同步</strong></p>





