技術解密
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提升能效/增加續航/改善性能 SiC驅動電動車800V架構轉型
著電動車(EV)逐漸成為主流,人們對電動車的性能、充電時間和續航里程的期望持續攀升。要滿足這些需…
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高速聯網驅動智慧製造革新 6G全自主製造釋放能力/效率
6G技術正處於初期研發階段,一個無線連接領域的全新篇章即將展開,6G有望實現更高傳輸速度、超低延…
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提供更高容量與頻寬 巧用矽光子實現低延遲記憶體
年來由於人工智慧(AI)科技的快速發展,對高速運算的需求也日益增加。低延遲記憶體(Low-Lat…
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功率高/資料多/速度快 PoE力挺WiFi AP供電需求
線網路的應用範圍不再僅限於家庭、辦公室與公共熱點,並延伸至交通場站與咖啡廳,以及公車與城市的公共…
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超越微控制器內建防禦 安全元件加碼嵌入式設計防護
著越來越多的微控制器嵌入了安全特性,可為設計人員帶來更高便利性。但不同供應商、不同系列甚至同系列…
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結合機器學習/符號型AI 人形機器人自主能力大躍進
片算力、演算法模型、資料庫數據可說是人工智慧(AI)的三大要素。符號型(Symbolic)AI需…
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USB PD訊號協商與傳輸機制 Type-C電力/角色切換流程全都露
文探討Type-C介面中USB PD電力傳輸的運作機制,包括訊號協商過程,以及電力/資料角色交換…
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以IIP3與EVM揭示性能優化路徑 射頻接收器之線性度與雜訊權衡
文探討射頻(RF)接收器中雜訊係數(Noise Figure, NF)與輸入三階交調截取點(In…
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掌握High-K材料缺陷特性 氮化鎵功率放大器打穩基礎
1980年代以來,無線傳輸技術經歷數次演變,以滿足應用對傳輸速度與可靠度的要求。然而,應用對資料…
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可向量化/GPU架構/跨平台異質運算 CPU/GPU平行運算強攻AI(2)
效能運算成為AI時代的技術發展火車頭,繼上一篇討論平行運算(Parallel Computing…