从域控到区域架构,安森美回答了一个落地问题
这场2026慕尼黑上海电子展看下来,一个感受很明确:软件定义汽车,正在从中央计算平台和智驾算法,进一步下沉到整车基础层的功率分配与连接器件层面。 在安森美(onsemi)展区,无论是现场演讲还是媒体问答,话题反复落在一个核心逻辑上:当整车架构从域控制走向区域架构,车辆上的电源分配、边缘通信、传感器节点、照明模块和保护器件,都要重新纳入软件可管理的体系。 也就是说,软件定义汽车继续往下走,正在触碰那
这场2026慕尼黑上海电子展看下来,一个感受很明确:软件定义汽车,正在从中央计算平台和智驾算法,进一步下沉到整车基础层的功率分配与连接器件层面。 在安森美(onsemi)展区,无论是现场演讲还是媒体问答,话题反复落在一个核心逻辑上:当整车架构从域控制走向区域架构,车辆上的电源分配、边缘通信、传感器节点、照明模块和保护器件,都要重新纳入软件可管理的体系。 也就是说,软件定义汽车继续往下走,正在触碰那
引言 对于更高功率密度的推动将继续影响大电流电源的每个主要设计决策。数据中心和计算基础设施的发展速度正在让传统电源架构面临压力。从机器人技术到测试和测量设备,工程师都面临着同样的根本性挑战:在不牺牲效率的情况下,以更小的空间提供更大的功率。 多年来,硅基开关转换器和分立式功率 FET 设计拓展了中电压、高电流应用的可能性。但是,随着开关频率的增加和尺寸的缩小,硅 FET 的基本限制(导通状态电阻更
在日益依赖高速数据、精准控制与稳定连接的当今世界,看似普通的收发器实则发挥着至关重要的作用。不过,并非所有收发器的性能都完全一致。为此,隔离型收发器应运而生,这种默默无闻的核心器件,正重塑工程师在安全、可靠性与性能层面的设计思路。 本文将介绍隔离型收发器的各项优势,进一步提升系统稳定性。但在此之前,我们先对电气隔离作出定义。 什么是电气隔离? 图1:电子电路中隔离工作原理的可视化表示 电气隔离指
全局快门如何减少运动伪影 消费级数码单反相机与固定式安保摄像头普遍采用卷帘快门,图像传感器会分区域依次感光。曝光区域从传感器一侧逐步移向另一侧,已完成曝光的像素同步进行数据处理,后方区域则正在曝光。这种机制用于统筹相机成像流程,高分辨率场景下尤为适用,可避免图像处理前在内存中缓存大量画面数据。 对于消费级相机来说,这是一种巧妙的设计,但拍摄高速运动目标时画面容易产生轻微畸变,影响画面真实感。对于
引言 选择运算放大器来驱动模数转换器 (ADC) 并非易事。ADC 的选择通常取决于终端设备,并需要在多个参数之间进行权衡。即使在同一领域或细分市场中,对 ADC 的要求也可能各不相同。例如,在测试测量领域,可以看到逐次逼近寄存器 (SAR) 与 Δ-Σ ADC 混合使用的情况。SAR ADC 在参数测量装置、存储器测试仪和电池化成测试仪中较为常见。 Δ-Σ ADC 则通常用于振动分析、数据采集和
嵌入式系统等需要进行大量计算和数据处理的应用,通常使用微控制器、微处理器和现场可编程门阵列(FPGA)等器件来执行复杂的计算例程,因为这些器件具有多功能性、高速度和灵活性。然而,这些推荐使用的器件也存在限制和不同的电源要求,如果在系统开发的早期阶段未加考虑,系统的性能和可靠性可能会受影响。其中一个限制是掉电状况下系统可能出现故障。当电源电压降至最低工作电压以下时,微控制器可能会发生故障并导致系统出
在电源设计中,精心的布局和布线对于能否实现出色设计至关重要,要为尺寸、精度、效率留出足够空间,以避免在生产中出现问题。我们可以利用多年的测试经验,以及布局工程师具备的专业知识,最终完成电路板生产。 精心的设计的效率 设计从图纸上看起来可能毫无问题(也就是说,从原理图角度),甚至在模拟期间也没有任何问题,但真正的测试其实是在布局、PCB制造,以及通过载入电路实施原型制作应力测试之后。这部分使用真实的
相较于传统机械按键,电容式触摸按键具有结构简单、响应灵敏、成本节省、寿命长等优点。本文介绍电容式触摸按键的基础知识,以及主动屏蔽和防水设计等进阶技巧,最后给出基于图形化交互工具的一站式触摸解决方案。 电容式触摸按键入门基础 电容式触摸按键**基本原理** 电容式触摸按键根据手指在按键上引起的电容变化来判断按键状态,可分为自电容和互电容两类。其中,自电容按键为单电极按键,工作时检测该电极与周围环境间
7月1-3日,沁恒青稞®RISC-V系列MCU/SoC及USB/Type-C/蓝牙/以太网接口芯片亮相2026慕尼黑上海电子展,百款高性能、高集成度、低功耗芯片及热门方案,覆盖高速通信、无线组网、网络连接和电机控制等领域,更有RISC-V全家桶、USB/Type-C全家桶等特色版块,全方位展示了青稞RISC-V九年深耕的产品布局和成熟生态。 RISC-V全家桶 内核、芯片、
当机器人逐渐走进工业制造、智慧物流、建筑施工与服务场景,一个关键问题始终存在:如何让机器人既“强壮”,又“聪明”,同时还能保持高能效? 从多轴运动控制,到实时感知与精准执行,机器人系统正在不断挑战算力、功耗与响应速度之间的平衡。而FPGA,正成为新一代机器人与电机控制架构中的核心技术之一。 Microchip微信直播《FPGA 专题:驱动未来|机器人革命》将聚焦 Microchip FPGA 在
在新能源汽车加速迈向超充时代,市场对于动辄数百千瓦的直流快速充电桩需求正迎来爆发式增长。构建高密度、高能效的直流快速充电网络,已成为支撑下一代智能交通的战略支点。为了让即充即走的极致出行体验成为现实,下一代大功率充电基础设施正全面重塑其能效与安全边界。 为助力工程师攻克大功率系统集成与全生命周期可靠性的设计难题,安森美**(onsemi)打造《直流快速充电桩图解手册》**,一册尽览以下核心架构与实
AI正在重塑整个半导体电源生态。随着单机架内GPU数量持续增加、功率密度不断攀升,数据中心的供电方式正被彻底改写。下一代数据中心正走向解耦式架构,将供电系统与计算机架分离,由独立的电源侧柜与纯IT计算机架并行部署。为支撑超过600kW的纯IT机架,800V 直流母线走上前台,并由此催生出一个全新的关键环节:高压中间总线转换器(HV IBC)。 据Yole Group预计,到2031年,HV IBC
在电动车浪潮席卷全球的今天,续航里程和充电速度一直是用户关注的焦点。然而,除了我们熟知的“超级快充”外,车辆内部还有一个默默工作的“能量转换站”——车载充电器。它负责将外部交流电“变”为电池可接受的直流电,其效率、体积和可靠性,直接关乎充电体验和整车能耗。 面对日益激烈的市场竞争,工程师们面临的核心挑战是什么?是如何在有限的空间内,实现更高的转换效率、更低的发热量,以及更稳定的工作表现。 东芝基于
面对智能门禁领域长期存在的生态碎片化与互操作性挑战,2026年,连接标准联盟(CSA)发布的Aliro 1.0规范,定义了基于NFC、蓝牙和UWB的统一安全门禁标准,并获多家主流钱包生态支持。在此背景下,瑞萨电子推出符合Aliro 1.0标准的低功耗中端智能锁方案,支持Matter连接并集成边缘AI人脸识别技术,能够为用户提供跨平台、高安全且便捷的无钥匙门禁体验,加速推动智能门锁行业的标准化进程。
我们正式发布nRF54L15 Tag,这是一款结构紧凑、电池供电的标签原型开发平台,搭载超低功耗无线 nRF54L15 SoC 芯片。nRF54L15 Tag 是一款灵活的开发平台,可用于开发超低功耗资产标签、蓝牙追踪器,以及兼容 Apple 查找和 Google 查找中心的产品。它配备双天线,可增强 Google 查找中心的精准查找性能,并通过蓝牙信道探测实现更稳定的测距。依托多传感器集成特性