全球电量测量解决方案的领导者LEM公司,近期宣布在亚洲和欧洲设立新的高科技研发机构,进一步扩展其全球研发网络。这一举措体现了LEM对技术创新和可持续发展的长期承诺。亚洲扩展:马来西亚槟城新工厂的落成LEM在马来西亚槟城的新工厂是一个重要的里程碑,标志着公司在亚洲地区的深入扩展。新工厂占地11,800平方米,预计到2025年员工人数将超过200人,最终可能超过500人,预计销售额将超过2亿欧元。槟城因其在半导体生产方面的专业技术而成为LEM新工厂的理想选择。新工厂配备了最先进的物流系统和高科技生产线,包括自动导引车(AGV)技术,以提高生产效率和产品质量。此外,新工厂还是LEM推出新ERP系统的试点,并将通过太阳能电池板生产大部分能源,展现了公司对环保和可持续发展的坚定决心。欧洲研发:强化技术和市场领导地位在欧洲,LEM通过其位于瑞士、中国、保加利亚和日本的全球设计和生产中心,以及在法国的独立设计中心,不断推动技术创新。这些研发中心使LEM能够快速响应市场需求,为客户提供定制化的电量测量解决方案。LEM的欧洲研发活动重点关注提高产品的性能和可靠性,同时减少环境影响。公司通过ISO/TS ...
Cadence Design Systems, Inc. 近期宣布推出一项名为 Fem.AI 的计划,旨在推动女性和整个行业朝着更加公平的科技领域迈进,特别关注人工智能领域的机遇。Cadence 捐赠基金会承诺在未来十年内为该计划捐赠 2000 万美元,这些资金将用于向符合 Fem.AI 使命的组织提供慈善和产品捐赠。Fem.AI 通过鼓励行业投资非营利组织、支持大学生和相关项目、扶持女性主导的企业、推动产品创新,以及利用行业影响力,致力于缩小人工智能领域的性别差距。尽管多年来为性别平等做了许多努力,科技行业在关键指标上仍然落后。Cadence 的研究表明,女性在技术和人工智能领域的职业发展中面临三个关键的“流失点”:高等教育阶段:在 2021 年,只有约 20% 的计算机科学毕业生是女性,而 45% 选择 STEM 专业入学的女性最终转学至其他领域。职场上:拥有 STEM 相关学位的女性在毕业后面临更高的失业风险,在美国科技公司中担任 AI 职位的女性比例仅略高于 20%。职场留存率:超过 56% 的女性可能在职业生涯中期离开科技行业,进一步加剧了性别差距。Cadence 总裁兼首席...
Nexperia近日宣布,在其日益丰富的功率器件产品系列中,新增了两款新型理想二极管IC,分别为NID5100-Q100和NID5100。NID5100-Q100已经通过了汽车应用的认证,而NID5100则更适用于传统的工业和消费类电子产品。这些理想二极管采用了先进的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)技术,与传统二极管相比,它们在正向导通时的电压降显著降低。这一特性使得理想二极管在对功率效率有严格要求的应用中,成为标准二极管的优选替代品。NID5100和NID5100-Q100两款理想二极管都采用了小巧的TSSP6/SOT363-2引脚塑料封装,尺寸仅为2.1毫米1.25毫米0.95毫米。NID5100以其卓越的电气特性,为智能电表、消防与安全传感器、电池供电的可穿戴设备以及汽车远程信息处理系统等多种应用带来了显著优势。NID5100-Q100理想二极管相较于其他汽车级二极管,具备一些显著的优势,使其在汽车应用中更为出色:汽车级认证:NID5100-Q100已经通过了汽车电子委员会(AEC)的AEC-Q100标准认证(Grade 1),这表明它符合汽车行业的严格质量和可靠性要...
随着人工智能技术的飞速发展,AI芯片已经成为推动智能设备创新的关键力量。与传统芯片相比,AI芯片在多个方面展现出其独特的优势和特点。设计理念的差异AI芯片是专门为人工智能算法设计的专用集成电路(ASIC),它们针对深度学习等AI任务进行了优化。相比之下,传统芯片如CPU和GPU设计更为通用,能够处理各种类型的计算任务。计算能力与能效比AI芯片在执行AI算法时表现出更快的处理速度和更高的能效比。这得益于它们的高度并行处理能力,能够同时执行大量乘法和加法运算,这对于深度学习中的矩阵运算至关重要。而传统芯片虽然也能执行这些运算,但在AI任务中,AI芯片通常更具优势。应用场景的扩展AI芯片主要应用于需要大量并行处理的场景,例如自动驾驶汽车、智能手机中的人脸识别和语音识别、智能家居设备等。而传统芯片则广泛应用于PC、服务器、移动设备等多个领域,它们是计算机系统中的核心组件,负责执行操作系统、应用程序等的基本功能。图:传统芯片与AI芯片的区别工艺和兼容性的共性尽管AI芯片在性能上与传统芯片有显著区别,但在制造工艺上并没有根本的不同。它们通常都使用相似的半导体制造技术。此外,AI芯片通常需要与传统架...
SiC基板(碳化硅基板)在5G通信技术中扮演着至关重要的角色,主要体现在其作为高性能电子器件的基底材料,对提升5G通信设备的性能和效率具有显著优势。以下是SiC基板在5G通信技术中的具体角色和优势:高性能电子器件基底:SiC基板因其优异的物理和化学性质,成为制造高性能射频器件、功率器件等关键部件的理想材料。这些器件是5G通信设备中的核心组成部分,直接影响通信质量、速度和效率。提升设备稳定性和可靠性:SiC基板的高强度、高硬度、高耐磨性和高抗氧化性等特点,使得基于SiC基板的5G通信设备能够在恶劣环境下稳定运行,提高设备的整体稳定性和可靠性。优势高频特性:SiC材料的开关速度是硅的3到10倍,这使得SiC元件能够适用于更高频率和更快的开关速度,非常适合5G通信的高频需求。SiC基氮化镓(GaN)是5G基站功率放大器的理想材料,因为它们结合了碳化硅的高导热性能和氮化镓在高频段下的大功率射频输出的优势,能够满足5G通信对高频性能和高功率处理能力的要求。图:SiC基板(图源:TechNews)耐高温性能:SiC材料具有大的禁带宽度和高热导率,这使得SiC器件可以在更高的温度下工作,减少电流泄露...
由韩国高等科学技术研究院(KAIST)的能源科学与工程系教授杨智雄领导的研究团队,携手蔚山科学技术研究院新材料系的崔文基教授以及韩国基础科学研究所纳米粒子研究中心的铉泰焕博士,共同开发了一种创新的双层干式转印技术。这一技术能够同时将发光层和电子传输层精准地转移到基板上,为增强现实(AR)和虚拟现实(VR)领域带来了突破性的进展,有望极大地提升用户的沉浸式体验。随着可穿戴设备、移动设备以及物联网(IoT)技术的飞速发展,市场对AR、VR和可穿戴显示器的需求日益增长。这些设备上的显示器需要在有限的空间内展示丰富的信息,并且必须具备超高清的画质,以避免用户在长时间佩戴时出现不适感。量子点纳米粒子因其出色的色纯度和色彩再现能力,被视为下一代显示器的理想发光材料。然而,传统的干式转印技术,尽管能够实现精细的像素图案,但由于发光效率不足5%,一直未能广泛应用于显示器的生产。图:AR/VR领域有突破性进展为了解决这一难题,杨智雄教授的研究团队与崔文基教授和铉泰焕博士合作,开发出了一种新型的干式转印技术。这项技术能够在低电流条件下实现高亮度发光,从而突破了传统技术的局限。通过降低界面电阻,新型高密度双...