栏目导语:找量产方案,请上中国出海半导体网站。欢迎您来到中国出海半导体网站的《量产方案专区》,这里将为您展示中国本土厂商最新最热门的已量产方案,如果您对此感兴趣,欢迎您联系我们了解更多(china.exportsemi@ehaitech.com)。今天,健康管理日益受到重视,中国出海半导体网为您推荐由西城微科电子推出的四电极心率体脂秤方案,该方案以其精准的测量技术和丰富的健康数据分析,成为市场上的一颗新星。这款体脂秤不仅能够测量体重,还能深度检测心率和17项核心身体数据,为用户提供全方位的健康分析。产品特性:- 全面健康监测: 提供17项核心数据检测,包括BMI、体脂率、肌肉量、身体水分等,全面了解身体状况。- 心率监测:结合心率监测功能,更精准地评估健康状况。- 智能数据分析:配套OKOK健康APP,一键生成全方位人体成分分析报告,提供专业指标解析。图:西城微科四电极心率体脂秤方案技术规格:- 供电电压:4.5V,确保稳定运行。- 超时关机:10秒无操作自动关机,节能环保。- 单位切换:支持kg/lb单位切换,适应不同用户需求。- 分辨率:0.1Kg,精确捕捉体重变化。- 显示:LE...
在小米集团的高端化战略中,SU7 Ultra的推出无疑是一次大胆的尝试。预售定价高达81.49万元,这款新车型不仅象征着小米对技术创新的投入,也承载着小米品牌对高端市场的渴望。然而,这样的定位是否真的能赢得高端消费者的青睐?中国出海半导体网将尝试分析小米的高端战略,同时,我们也要冷静思考,这家一直以“性价比”闻名的公司,在尝试突破品牌既定形象时,面临着哪些挑战与机遇。一、小米的品牌基因与高端化尝试自成立以来,小米以“感动人心、价格公道”的理念赢得了广大消费者的青睐,尤其是那些看重性价比的用户群体。对于一开始就瞄准大众市场的小米而言,这种“屌丝经济”基因深入人心,使其得以迅速占据市场。靠低价、高性价比的产品,小米在智能手机市场取得了显著的成绩。然而,正是这种“性价比”标签,构成了它高端化过程中最难抹去的印记。近些年,小米试图通过推出高端手机产品和加强品牌塑造来重新定义自己,从小米10系列到徕卡合作的摄影功能,都是其高端化的标志性努力。如今,小米进一步延伸至高端汽车市场,试图通过SU7 Ultra的发布再次冲击高端。诚然,小米的努力表明了其“走高端”的决心,但仍然面临艰巨的挑战:转型过程中...
援引日经新闻网的消息,澳大利亚的科学家正在研究采矿废料,以便提供先进半导体和其他先进技术所必需的材料。在现代科技飞速发展的背景下,半导体材料作为电子设备的核心组成部分,其来源和制造过程逐渐受到关注。芯片材料的主要原料大多源自各种矿物,这些矿物通过提炼和加工,转化为用于制造高性能芯片的材料。那么芯片材料主要有哪些呢?1. 硅矿石:半导体的基石硅(Si)是半导体行业中最常用的材料,其主要来源为硅矿石(如石英)。石英矿石中含有高纯度的二氧化硅(SiO₂),经过高温熔炼和提纯,便可得到高纯度的单晶硅。这种硅材料广泛应用于集成电路和微电子器件中,是现代电子设备不可或缺的基础。2. 砷化镓与砷矿砷化镓(GaAs)是一种用于高频和高效能应用的重要半导体材料。它的主要成分——砷,来自砷矿(如黄铁矿)。砷化镓在射频应用和光电器件中表现优异,使得它在通信和光电子领域得到了广泛应用。3. 铟矿与新兴技术铟是用于氧化铟镓(InGaAs)等半导体材料的关键元素,主要来源于铟矿。随着高效太阳能电池和光电探测器的兴起,铟的需求量不断增加,其在半导体领域的应用也愈发重要。图:澳大利亚寻求废弃矿物 芯片材料有哪些?4....
应用材料东南亚有限公司(Applied Materials South East Asia Pte. Ltd.)与新加坡国立大学(NUS)进一步加强合作,致力于提升新加坡的先进半导体研究能力和人才发展机会。在国家研究基金会(NRF)的支持下,该合作项目纳入了2025研究、创新与企业计划(RIE2025)。自2018年成立以来,位于NUS肯特岭校园的应用材料-NUS先进材料企业实验室将进行扩建,配备最先进的半导体加工设备,并设有更大、更先进的洁净室。此外,应用材料与新加坡国立大学还在加强新加坡人才培养的项目方面展开合作。新加坡副总理兼国家研究基金会主席黄循财先生今天在NUS出席了庆祝新阶段的仪式,众多来自行业、地方研究生态系统和政府机构的嘉宾也出席了此次活动。“六年前,NUS与应用材料首次建立企业实验室时,我们奠定了合作的基础,而这一合作自那时起取得了显著成功,”NUS校长陈永杰教授表示。“在这里开发的多项创新成果已经从研究阶段推进到规模化阶段,为能惠及社会的实际应用铺平了道路。我们非常期待与应用材料开启新的合作篇章,进一步推动半导体科学与技术的发展,激励下一代创新者在这一重要领域突破界...
在过去十年中,两个技术领域迅速发展:人工智能(AI)和物联网(IoT)。AI系统在数据分析、图像识别和自然语言处理等任务中表现出色,已经在学术界和工业界获得了显著的认可。同时,电子技术的进步使得设备的微型化成为可能,从而创造出能够连接互联网的紧凑型IoT设备。专家们预测未来IoT设备将随处可见,构成一个高度互联的生态系统的基础。AI与IoT的融合是一个快速发展的领域,它涉及到技术革新、应用拓展以及未来趋势等多个方面。随着边缘计算、5G技术以及智能化应用的不断成熟,AI与IoT将为智能生活、智能城市和智能工业等领域带来更深远的影响。边缘计算与5G技术的结合将成为未来的主要趋势,自主学习与自适应系统的发展也是重要的技术趋势。然而,将AI能力集成到IoT边缘设备中面临着重大挑战。人工神经网络(ANN)作为AI的重要组成部分,通常需要大量的计算能力。与此相对,IoT边缘设备被设计为小型且资源受限,具有有限的功率、处理能力和电路空间。因此,开发能够有效学习和在这些限制内运行的ANN成为了一项重大难题。为了解决这一问题,东京科学大学的川原隆之教授和藤原雄也正在积极研究创新解决方案。在他们最近于20...
德州仪器(TI)宣布,其位于日本会津的工厂已正式启动氮化镓(GaN)基功率半导体的生产。通过结合位于德克萨斯州达拉斯的 GaN 制造工厂,TI 现已将内部生产的 GaN 基功率半导体数量增加了四倍,随着会津工厂逐步投入生产。TI日本负责人Samuel Vicari曾透露,TI将主要投资福岛县的会津工厂以扩大产能,将GaN半导体提升为会津工厂的主要产品,进一步扩大GaN晶圆产能。据称,TI在日本增加GaN制造能力是为了扩大内部生产、满足市场需求、利用技术优势、优化供应链管理、推动GaN技术在消费电子领域的应用,并实现环境效益。GaN 技术的优势作为硅的替代材料,氮化镓在能效、开关速度、功率解决方案的体积和重量、整体系统成本以及高温和高压性能等方面具备明显优势。GaN 芯片能够提供更高的功率密度,即在更小的空间内实现更大的功率,支持笔记本电脑和手机的电源适配器,以及用于空调和家用电器的更小、更高效的电机等应用。TI 目前提供了最广泛的集成 GaN 基功率半导体产品组合,覆盖从低压到高压的范围,以实现最高的能效、可靠性和功率密度。图:德州仪器员工正在检查成品GaN芯片(图源;半导体文摘)先进...