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TI:從終端應用出發(fā)設計傳感器
- 傳感器在小型化和精準化以及低功耗之間平衡很有難度,我相信對這些系統(tǒng)的設計師來說也是如此。它要求我們與可穿戴設備客戶更緊密地合作,去了解他們的挑戰(zhàn),并設計一個盡量多地能幫助解決這些挑戰(zhàn)的傳感器。在可穿戴設備領域,需求集中于如何在可穿戴設備的狹小空間中進行準確測量。德州儀器(TI)是首個率先發(fā)布將溫度傳感器的典型誤差降至0.05 ℃ 的公司,我們還研發(fā)了目前市場上更小更薄的溫度傳感器。這種創(chuàng)新是TI DNA 的一部分,正如創(chuàng)新在任何領域的地位一樣,它對于我們在競爭中脫穎而出至關重要。在電機控制或電源等其他應用
- 關鍵字: 202210 TI 傳感器
德州儀器(TI):芯科技賦能中國新基建之談談儲能背后的黑科技

- 2022年,在政策扶持和市場需求的雙重刺激下,儲能一下子成為了最為炙手可熱的產(chǎn)業(yè)之一,這背后實質是可再生能源裝機量的不斷攀升。和火電等可以主動控制發(fā)電量的機組不同,可再生能源的發(fā)電受自然環(huán)境影響,具有很強的不確定性,甚至無法與電網(wǎng)兼容,因此需要配套儲能系統(tǒng)以解決消納、調峰、調頻、穩(wěn)定電網(wǎng)等各類問題。根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)顯示,2016-2021年間,我國平均棄風率和棄光率已經(jīng)分別從17.0%和10.3%降至3.1%和2.0%,這里面除了電網(wǎng)運營優(yōu)化,技術進步的原因之外,也離不開儲能的發(fā)展。而且中科院電工研究
- 關鍵字: 德州儀器 TI 新基建 儲能
實時處理如何驅動高性能電源系統(tǒng)

- 該實時控制系列的前一部分重點介紹了實時控制信號鏈的傳感功能塊(圖 1)。很容易誤解第二個功能塊(處理),并假設它僅與核心中央處理單元 (CPU) 頻率或每秒百萬條指令 (MIPS) 相關,僅關注數(shù)據(jù)處理。在本系列文章中,我將通過高性能電源系統(tǒng)的視角展示處理的價值,并消除對處理在實時控制系統(tǒng)中的作用的任何誤解。不斷增長的能源利用(尤其是在電網(wǎng)基礎設施和電力輸送應用中)需要高效、緊湊和穩(wěn)定的電源系統(tǒng)。這一要求已經(jīng)引起了電源轉換系統(tǒng)的革命,以提供高能效、快速瞬態(tài)響應、高功率密度和更大電源容量。高功效如圖 2 所
- 關鍵字: TI 電源系統(tǒng)
第17屆研電賽落幕,TI企業(yè)賽題隊伍大放異彩
- 近日,第17屆中國研究生電子設計競賽(下簡稱:研電賽)全國總決賽評審工作圓滿完成。今年,來自全國63個高校的114支參賽隊伍報名了TI企業(yè)命題,創(chuàng)下歷史新高。并且,在TI行業(yè)領先的技術方案與產(chǎn)品的支持下,實用性與創(chuàng)新性兼具的優(yōu)秀作品不斷涌現(xiàn),競爭十分激烈。今年,TI繼續(xù)與研電賽組委會展開深度合作,設置了TI企業(yè)專項獎,秉持著“以賽促教,以賽促學”的理念,針對研究生當下的學習特點進行了命題設置,意圖鍛煉研究生在創(chuàng)新實踐與落地應用的能力。此次TI的企業(yè)命題要求學生基于TI前沿的毫米波雷達傳感器、高性能的AM系
- 關鍵字: 研電賽 TI
熱管理:突破功率密度障礙的 3 種方法

- 實現(xiàn)更高功率密度的障礙是什么?實際上,熱性能是電源管理集成電路 (IC) 在電氣方面的附加特性,既無法忽略也不能使用系統(tǒng)級過濾元件“優(yōu)化”。要緩解系統(tǒng)過熱問題,需要在開發(fā)過程的每個步驟中進行關鍵的微調,以便設計能夠滿足給定尺寸約束下的系統(tǒng)要求。以下是 TI 專注于優(yōu)化熱性能和突破芯片級功率密度障礙的三個關鍵領域。幾乎每個應用中的半導體數(shù)量都在成倍增加,電子工程師面臨的諸多設計挑戰(zhàn)都歸結于需要更高的功率密度。例如下面這幾類應用: ● 超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心:機架式服務器工作使用的
- 關鍵字: TI 熱管理
使用TI功能安全柵極驅動器提高SiC牽引逆變器的效率

- 隨著電動汽車 (EV) 制造商競相開發(fā)成本更低、行駛里程更長的車型,電子工程師面臨降低牽引逆變器功率損耗和提高系統(tǒng)效率的壓力,這樣可以延長行駛里程并在市場中獲得競爭優(yōu)勢。功率損耗越低則效率越高,因為它會影響系統(tǒng)熱性能,進而影響系統(tǒng)重量、尺寸和成本。隨著開發(fā)的逆變器功率級別更高,每輛汽車的電機數(shù)量增加,以及卡車朝著純電動的方向發(fā)展,人們將持續(xù)要求降低系統(tǒng)功率損耗。過去,牽引逆變器使用絕緣柵雙極晶體管 (IGBT)。然而,隨著半導體技術的進步,碳化硅 (SiC) 金屬氧化物半導體場效應晶體管具有比IGBT更高
- 關鍵字: TI 功能安全 柵極驅動器 SiC 逆變器
使用低靜態(tài)電流小型器件準確測量生命體

- 眼下,“便攜式未來”似乎近在咫尺,曾經(jīng)龐大笨重的設備如今已變得輕巧便攜。我在個人電子產(chǎn)品上對此有著親身體會:以前的手機又重又慢,而現(xiàn)在的手機不僅外形纖薄,運行速度快,而且電池壽命也越來越長。我在個人醫(yī)療保健應用中也看到了這一趨勢。現(xiàn)在不需要去看醫(yī)生就可以檢查生命體征,一方面是因為血糖監(jiān)測儀等設備的尺寸越來越小,可以放在掌心上,而且功耗越來越低。為了給用戶提供反應靈敏的生命體征測量設備,血糖監(jiān)測儀不斷向功耗更低且電池壽命更長的趨勢發(fā)展。血糖監(jiān)測儀是一種功耗超低的設備,并試圖將靜態(tài)電流 (Iq) 降到盡可能低
- 關鍵字: TI
TI:以太空強化型塑料裝置因應低軌道衛(wèi)星應用挑戰(zhàn)

- 新興的太空市場中,近年大量低地球軌道 (LEO) 衛(wèi)星的發(fā)射令人振奮,這些衛(wèi)星體積小、成本合理,能夠耐輻射并且非??煽?。這些衛(wèi)星可以對全世界擴展通訊和聯(lián)機。不同于傳統(tǒng)的衛(wèi)星市場,大多數(shù)任務都在距離地球 22,236 英哩的地球同步軌道上,預計將持續(xù) 10 年以上,LEO 衛(wèi)星的軌道距離地球更近,不超過 1,300 英哩。由于這些衛(wèi)星相對容易替換,因此任務壽命通常不到七年。 太空強化型塑料裝置將有助于因應低地球軌道應用的挑戰(zhàn)LEO 衛(wèi)星電子設計必須同時滿足嚴格的預算并保持競爭力,因此面臨的的主要挑
- 關鍵字: TI 太空強化型塑料 低軌道衛(wèi)星
半導體產(chǎn)值下修 模擬芯片的現(xiàn)在與未來

- 世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計組織 (WSTS) 發(fā)布2022年8月最新半導體市場預測,由于消費性電子終端需求疲弱,導致內存價格下跌、產(chǎn)值縮水,加上內存市場成長動能趨緩,預估今年全球半導體市場成長率將由原來的16.3%下修至13.9%,市場規(guī)模達6,332.38億美元,較原先預期的6,464.56億美元調降2.0%。2023年市場成長率則自5.1%下修至4.6%,市場規(guī)模達6,623.6億美元,較原先預期的6,796.5億美元調降2.5%,雖然如此,今、明總體市場規(guī)模仍將續(xù)創(chuàng)新高。隨著動態(tài)隨機存取內存(DRAM)及儲
- 關鍵字: 半導體產(chǎn)值 模擬芯片 TI
TI芯科技賦能中國新基建之解鎖光伏創(chuàng)新
- Eric每年都會回老家,就在去年他看到老家的屋頂上新豎起了一排排的太陽能光伏板,立刻意識到鄉(xiāng)親們能夠從中帶來一定的收益,作為德州儀器(TI)新能源應用的技術專家,他很欣慰。其實Eric的家鄉(xiāng)正是全國如火如荼推進的光伏發(fā)電(即太陽能)中的一朵小浪花。根據(jù)國家能源局網(wǎng)站的消息,我國2021年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量約5300萬千瓦,連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底,光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量達到3.06億千瓦,突破3億千瓦大關,連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位?;仡櫧?0年的發(fā)展,光伏市場雖然也經(jīng)過了啟動期、調整期、醞釀
- 關鍵字: TI 新基建 光伏發(fā)電
使用TI功能安全柵極驅動器增加HEV/EV牽引逆變器的效率

- 隨著電動汽車 (EV) 制造商競相開發(fā)成本更低、行駛里程更長的車型,電子工程師面臨降低牽引逆變器功率損耗和提高系統(tǒng)效率的壓力,這樣可以延長行駛里程并在市場中獲得競爭優(yōu)勢。功率損耗越低則效率越高,因為它會影響系統(tǒng)熱性能,進而影響系統(tǒng)重量、尺寸和成本。隨著開發(fā)的逆變器功率級別更高,每輛汽車的電機數(shù)量增加,以及卡車朝著純電動的方向發(fā)展,人們將持續(xù)要求降低系統(tǒng)功率損耗。
- 關鍵字: TI
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