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关于「onsemi」的技术文章、设计资料与工程师讨论,持续更新。

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如何为图像传感器选择合适的电源方案

如何为图像传感器选择合适的电源方案

图源:Freepik 自动驾驶汽车 自动驾驶汽车是如何识别停车标志的?这主要依赖于图像传感器对现场画面的精准捕捉,以及软件算法对停车标志形状和文字特征的智能识别。这种基础能力也广泛应用于多种场景,从视频会议和移动设备,到用于工厂生产线产品检测的机器视觉系统。 如今,图像传感器已设计用于各种专门应用。尽管这些应用千差万别,但在硬件方面,图像传感器始终面临着一个共同挑战:它们对供电条件的要求极为苛刻

立即报名 | 从技术到生态:安森美助力破解助听器设计难题

随着我国老龄化进程加快,银发经济成为新一轮产业发展风口,听力健康与智能助听设备迎来爆发式增长机遇。为助力新一代智能助听产品研发落地,安森美(onsemi)重磅推出线上技术直播,聚焦助听DSP平台类型特点、无线连接方案与低功耗设计方面的整体实现思路,分享行业前沿实践。 研讨会主题 安森美打造高性能、低功耗助听方案以及构建供应链生态圈,赋能行业发展 研讨会时间 2026/05/14  10:00-11

安森美公布2026年第一季度业绩

安森美公布2026年第一季度业绩

安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)公布其2026年第一季度业绩,要点如下: 第一季度营收为15.13亿美元,高于公司业绩指引中值 第一季度公认会计原则(以下简称“GAAP”)与非GAAP毛利率均为38.5% 第一季度GAAP营业利润率为(3.5)%,非GAAP营业利润率为19.1% 第一季度GAAP每股摊薄收益为(0.08)美元,非GAAP每股摊薄收益为0.64美元

两条腿走路!破解数据中心能耗瓶颈!附完整报告

文章**概述** 数据中心是这个数字化时代的核心基础,谷歌、亚马逊、脸书(Meta)、英伟达等科技巨头都需要数据中心的强大算力支持。然而,随着生成式AI的兴起,数据中心面临算力密度提升与能耗激增的双重挑战。为应对这一趋势,绿色转型成为突破口。通过AI**加速与能源优化**解决方案,推动数据中心向高效、低碳方向发展。 最新的市场趋势报告,概述数据中心的基础信息,分析AI加速与能源优化如何驱动数据中心

GPU越来越多,机柜供电先吃紧了

800V进入AI数据中心,不是换一个电压数字这么简单。机柜功率上来以后,电怎么安全进柜,怎么一路降到GPU附近,发热和故障怎么处理,都会变成实际设计问题。 AI数据中心最容易被看到的,还是GPU。 但一台台AI服务器装进机柜后,单个机柜里的GPU、加速卡和电源模块越来越多,整柜耗电增加。线缆、连接器、母线、电源模块和散热系统很快会先感受到压力。 单柜耗电增加,低压大电流开始吃力 功率固定时,电压越

【技术干货】T2PAK封装为SiC功率芯片带来的优势

【技术干货】T2PAK封装为SiC功率芯片带来的优势

T2PAK封装为SiC 功率芯片带来的优势 电动汽车(EV)、可再生能源系统和人工智能数据中心等电气化进程的加速,给电力系统带来了越来越大的压力,要求更高的效率、更小的尺寸和更低的运行温度。这带来了一个始终存在的挑战:功率密度的提高和系统尺寸的缩小往往会造成严重的散热瓶颈。本文将为您分析SiC功率芯片所面临的挑战,以及安森美(onsemi)提供的T2PAK封装将为功率芯片带来哪些优势。 新型封装解

【技术干货】氢电解槽系统的技术发展与相关解决方案

【技术干货】氢电解槽系统的技术发展与相关解决方案

氢气电解槽旨在利用各种能源(电网、太阳能、风能或电池储能系统)通过电解水来制氢。当使用可再生能源供电时,这些系统旨在以环境友好的方式制氢,从而减少对化石燃料的依赖并最大限度地降低碳排放。本文将为您概述氢电解槽的应用和技术趋势,并重点介绍了安森美(onsemi)专为该领域量身定制的全面高效的功率解决方案。 电解制氢的关键技术环节 与电解技术类型 电解制氢可用于多种应用,包括用于交通运输的燃料电池、

【艾睿新闻】艾睿电子 AMR 台中、台北路演圆满落幕

【艾睿新闻】艾睿电子 AMR 台中、台北路演圆满落幕

简介 继沪、苏、深三站精彩收官之后,艾睿电子联合 onsemi、Altera、Amphenol、Molex、Murata、NXP 多家合作伙伴倾力打造的「精准感知,灵动随行 —— 自主移动机器人(AMR)解决方案路演」台中、台北站圆满落幕!本次活动汇聚众多行业精英、技术开发者与企业代表,共同探讨 AMR 领域核心技术突破与创新应用方向,解锁智能移动机器人设计新可能。 本次路演以 “破解机器人感知

高精度+消除运动伪影!安森美Hyperlux™ ID解锁机器视觉应用新可能

高精度+消除运动伪影!安森美Hyperlux™ ID解锁机器视觉应用新可能

深度感知是现实机器视觉应用中不可或缺的关键功能。安森美 (onsemi) 的Hyperlux™ ID 间接飞行时间 (iToF) 深度传感器,凭借更少、更小、更简单的器件,即可实现高精度深度感知。本系列文章将深度拆解安森美Hyperlux ID 技术及应用。 强光环境下的高精度深度感知 环境光过强会导致像素接收的深度信号饱和甚至完全失效,这是 iToF 深度传感技术的一大痛点。当传感器前方的场景处

两大视觉方案赋能:让家用机器人走进智能家居!

两大视觉方案赋能:让家用机器人走进智能家居!

机器人已经开始在我们的日常生活中发挥作用,在可预见的未来,更多的人工智能家用机器人以及家用人形机器人将被引入市场。 今年的马年“春晚”上,人形机器人就迎来了它的高光时刻,成为春节假期热门的话题。比如,在节目中,人形机器人“孙子”每天陪伴着奶奶,为她讲笑话、唱歌、做游戏。很明显,这些机器人不再只是一个科技产品,而是生活中不可或缺的一部分。 事实上,随着人口老龄化的来临,我们迫切需要辅助机器人来满足日

碳化硅赋能浪潮教程:利用 SiC CJFET替代超结 MOSFET

碳化硅赋能浪潮教程:利用 SiC CJFET替代超结 MOSFET

碳化硅(SiC)凭借其优异的材料特性,在服务器、工业电源等关键领域掀起技术变革浪潮。本教程聚焦 SiC 尤其是 SiC JFET 系列器件,从碳化硅如何重构电源设计逻辑出发,剖析其在工业与服务器电源场景的应用价值。 本文将介绍利用 SiC CJFET替代超结 MOSFET以及开关电源应用。 1 利用 SiC CJFET替代超结 MOSFET 安森美与竞品对比 本表对比了安森美(onsemi) El

碳化硅赋能浪潮教程:SiC Cascode JFET与SiC Combo JFET深度解析

碳化硅赋能浪潮教程:SiC Cascode JFET与SiC Combo JFET深度解析

碳化硅(SiC)凭借其优异的材料特性,在服务器、工业电源等关键领域掀起技术变革浪潮。本教程聚焦 SiC 尤其是 SiC JFET 系列器件,从碳化硅如何重构电源设计逻辑出发,剖析其在工业与服务器电源场景的应用价值。 本文为第三篇,将介绍SiC Cascode JFET的动态特性、SiC Combo JFET的应用灵活性。 SiC CJFET: 性价比优势 对于当前市场上任意给定的半导体封装,CJF

从原理到应用,深度解码Hyperlux™ ID iToF 技术

从原理到应用,深度解码Hyperlux™ ID iToF 技术

深度感知是现实机器视觉应用中不可或缺的关键功能。安森美 (onsemi) 的Hyperlux™ ID 间接飞行时间 (iToF) 深度传感器,凭借更少、更小、更简单的器件,即可实现高精度深度感知。本系列文章将深度拆解安森美Hyperlux ID 技术及应用。 本文将深入讲解iToF 技术。  激光雷达和直接飞行时间 图 1. 激光雷达传感技术演示画面。在右侧“20 m”标注的左侧位置,可观测到一

几乎不用编程!用这款PD控制器可以快速实现100 W USB PD电源!

几乎不用编程!用这款PD控制器可以快速实现100 W USB PD电源!

文章**概述** 本文概述了PD系统的核心要求。然后介绍onsemi的FUSB5101MNTWGPD控制器,并展示如何使用评估板、开发软件、编程/调试适配器和 PD协议分析仪对预编程控制器固件开启快速配置。 随着通用串行总线 Type-C (USB-C) 端口越来越普遍,许多用户都依赖这种端口为各种连接设备提供更高水平的电源。不过,USB-C规范将“仅限 Type-C”设备的基本电源限制为最大 1

嵌入式视觉:让工业自动化的“眼睛”自带“大脑”

嵌入式视觉:让工业自动化的“眼睛”自带“大脑”

机器视觉(Machine Vision)是实现非接触式检测和高度柔性生产的关键技术,其主要功能可归纳为识别、测量、检测以及定位与引导等四类。嵌入式视觉(Embedded Vision)是机器视觉技术微型化、低功耗化后的产物,也是机器视觉未来的重要发展方向之一。 从本质上讲,嵌入式视觉系统将图像捕获和图像处理功能结合在一个设备中。而传统的机器视觉系统通常需要一个大型相机和镜头来捕获图像,以及一个标准