安森美以智能電源和感知技術賦能可持續(xù)的生態(tài)系統(tǒng),并承諾在2040年前實現(xiàn)碳中和
2021年7月14日,致力于亞太地區(qū)市場的領先半導體元器件分銷商---大聯(lián)大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美半導體(ON Semiconductor)NCP13992/NCL2801的戶外400W-IP67防水LED電源解決方案。
推動高能效創(chuàng)新的安森美半導體 (ON Semiconductor,美國納斯達克上市代號:ON)在7月7-10日舉行的上海國際汽車制造技術與裝備及材料展覽會(AMTS)上展示其業(yè)界領先、用于新能源汽車的最新電源及感知技術。
業(yè)界首款圖騰柱PFC控制器以高性價比提供高性能
強固的壓鑄模模塊簡化緊湊的電機驅(qū)動設計
全面的寬禁帶器件組合實現(xiàn)高性能充電方案
貿(mào)澤技術內(nèi)容總監(jiān)與安森美半導體產(chǎn)品經(jīng)理一起探討GaN和SiC市場機遇
2021年5月19日,致力于亞太地區(qū)市場的領先半導體元器件分銷商---大聯(lián)大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美半導體(ON Semiconductor)NCP1616 + NCP4390的300W PC電源解決方案。
安森美半導體一直注重中國市場,2020年在中國市場針對汽車、太陽能、5G/云電源和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等重點細分領域廣泛布局,實現(xiàn)了快速增長。隨著中國十四五規(guī)劃的制訂,5G、大數(shù)據(jù)中心、可再生能源、新能源汽車及充電樁、人工智能(AI)、物聯(lián)網(wǎng)、第三代半導體、公共衛(wèi)生、應急物資保障等領域在2021年將迎來政策紅利,安森美半導體將致力為這些領域提供高能效創(chuàng)新的方案。
這家企業(yè)正在以驚人速度發(fā)展,成為半導體新興的領袖之一。那么這家企業(yè)在去年一年如何應對行業(yè)各種突發(fā)事件,未來又將如何發(fā)展?21ic中國電子網(wǎng)受邀參加安森美半導體線上交流會,共話公司戰(zhàn)略及發(fā)展情況。
說到安森美,業(yè)內(nèi)人士估計都會想到其領先的電源IC。事實上,除了為行業(yè)提供超強的電源半導體以外,安森美6年前切入的新業(yè)務傳感器也取得了快速的發(fā)展。特別的,在汽車領域,安森美圖像傳感器已占據(jù)了超過60%的市場份額,目前市場上超過80%的汽車ADAS圖像傳感器都是安森美提供的。
安森美半導體車身控制模塊設計要求解決方案 人們對汽車的操控性及舒適性需求不斷升高,汽車車身中的電子設備越來越多,如電動后視鏡、中控門鎖、玻璃升降器、車燈乃至其它更多的高級功能等。 典型
定義 自動增益控制(AutomaTIc Gain Control) 使放大電路的增益自動地隨信號強度而調(diào)整的自動控制方法。 實現(xiàn)這種功能的電路簡稱AGC環(huán)。AGC環(huán)是閉環(huán)電子電路
璨圓最新發(fā)表的LED芯片發(fā)光效率高達230lm/W,在導入LED球泡燈整燈成品后,其光效依然可維持達230lm/W,不受燈具降低光效的影響,且LED燈泡發(fā)光角度可達到300度,相較于目前半周
工信部在最新的一紙文件中,要求從2015年起,境內(nèi)銷售的所有電視機都應具備地面數(shù)字電視接收功能。個別媒體將其解讀為“機頂盒將在2015年消失”。 不過記者
汽車主動安全主要包含動力制動(包括防鎖死制動系統(tǒng)ABS、電子穩(wěn)定程序ESP);胎壓監(jiān)測(TPMS);夜視探測;碰撞避免(停車輔助、盲點檢測、車道偏離警告、駕駛員瞌睡)等應用系統(tǒng)。除此之外,基于傳感
如今,汽車大趨勢正在推動著半導體成分的升高。主要推動因素包括:動力系統(tǒng)重點應用,如提升汽車能效及將清潔能源技術用于汽車、智能電動汽車電源管理、高能效變速箱的使用;車身重點應用,如網(wǎng)絡、采用先
隨著節(jié)能成為全球范圍關注的焦點,電機設計的能效也日益成為一個引人關注的問題。電機驅(qū)動產(chǎn)品不斷配合行業(yè)發(fā)展的趨勢,幫助設計人員提升能效、降低能耗、提高可靠性、減少元件數(shù)量等等,在實現(xiàn)節(jié)能方面發(fā)
來源:安森美半導體 摘要:多種市場動力在推動便攜醫(yī)療設備的發(fā)展。安森美半導體深刻理解便攜醫(yī)療設備要求及市場趨勢,提供多種高性能、高集成度、高精度、高可靠性及低能耗的半導體方案,如
照明用電是全球能耗的一項重要來源。據(jù)推算,中國照明用電約占全社會用電量的12%左右。在各種照明燈具中,歷史悠久但能效較低的白熾燈的應用仍然非常廣泛,如果限制低能效光源的使用、同時大力地推廣及