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传TI、安森美提高模拟IC价格 同行或跟进涨价

时间: 2024-11-24 21:46:18 |   作者: 爱游戏app官网登录

  

传TI、安森美提高模拟IC价格 同行或跟进涨价

  据业内人士透露,随着交付周期延长至6个月以上,模拟芯片供应商德州仪器 (TI) 和安森美(Onsemi)均已上调芯片价格,预计中国大陆和台湾地区的同行制造商也将很快跟进。

  digitimes报道指出,消息人士称,IDM在2021年上半年没有提高报价,他们最新的涨价将适用于明年的订单,因为他们通常会提前六个月为新订单定价。

  “事实上,大多数国际IDM已开始将生产重点放在汽车芯片和工业控制芯片上,导致模拟IC严重供不应求,这反过来又让台湾地区电源IC、混合信号芯片等模拟IC厂商今年到目前为止的收入增长了 40-50%。”消息人士补充说道。

  据了解,立锜科技、致新科技、类比科技、通嘉科技、茂达电子等台湾地区模拟IC厂商的需求呈爆发式增长,订单出货率已升至2.0甚至3.0。

  另外,消息人士指出,自2020年第四季度以来,中国大陆和台湾地区的模拟IC厂商一直在提高报价,以反映不断上涨的代工和后端成本。受IDM最新提价以及台积电决定从2022年起上调晶圆代工价格的推动,预计他们将进一步提升新订单的价格。

  的VE-TracTM SiC系列为电动车主驱逆变提供高能效、高功率密度和成本优势

  安森美的VE-TracTM SiC系列为电动车主驱逆变提供高能效、高功率密度和成本优势 双碳目标正加速推进汽车向电动化发展,半导体技术的创新助力汽车从燃油车过渡到电动车,新一代半导体材料碳化硅(SiC)因独特优势将改变电动车的未来,如在关键的主驱逆变器中采用SiC可满足更高功率和更低的能效、更远续航、更小损耗和更低的重量,以及向800 V迁移的趋势中更能发挥它的优势,但面临成本、封装及技术成熟度等多方面挑战。安森美(onsemi)提供领先的智能电源方案,在SiC领域有着深厚的历史积淀,是世界上少数能提供从衬底到模块的端到端SiC方案供应商之一,其 创新的VE TracTM Direct SiC和VE-TracTM B2 SiC

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  照明是汽车设计关键的差异化因素,在个性化和安全性等方面发挥着逐渐重要的作用,而半导体无疑是推动汽车照明创新趋势的关键元件。得益于LED尺寸小、可根据电流改变亮度,从而为工程师提供更多的设计灵活性,以及节能高效等优势,LED车灯有望成为汽车照明的一种潮流。 先进LED用于 汽车技术及未来的 造型、安全、燃油能效 LED驱动器在LED照明应用中必不可少,汽车工程师可利用它实现节能、提升安全优势及打造独特漂亮造型的设计需求。LED驱动器在通过调节一个LED或LED串的功率,提供恒定的光输出,也就是说即使功率可能变化,仍然稳定地供电给LED。工程师需根据不同的要求如串联或并联、高功率或低功率以及成本或功能等

  半导体配合汽车照明设计趋势的解决方案 /

  此方案采用 onsemi AP0200AT ISP芯片结合AR0147AT车规影像传感器,应用于 车载以太网 摄像头 ; AP0200AT 是一款专用的汽车图像协处理器,可以在一定程度上完成使用 安森美 半导体百万像素高动态范围 (HDR) 传感器的灵活 摄像头 平台。 传感器和协处理器的双芯片解决方案可实现多种 摄像头 价格和性能点,能够重用电路板设计,进入市场快,实现设计灵活性。 传感器性能由于减少了一个单独协处理器芯片的发热而得以提高,同时可实现高性能功能。 AP0200AT 提供以太网输出,最高可支持 2 百万像素传感器。 它包括一个空间传输引擎,最高可结合 1.2 MP 传感器使用,提供 185 度鱼眼镜头失真校正、透视校正,以及分

  AP0200AT+AR0147AT的车载以太网摄像头方案 /

  对于创造未来的城市,充斥着各种想法、热烈的讨论、坚定的见解。这一愿景的一个重要方面是无人驾驶汽车。这项技术将影响我们生活的方方面面。我们的旅行方式,我们的生活方式,创造新的产业和就业,同时颠覆其它领域。世界在快速地发展,我们应该创新以适应这新的方式。大城市的车辆拥有量在下降,居民发现打车服务更方便。随着网上购物的增加,商场和百货商店都在为生存而战。忙碌的生活方式正日益依赖于食品配送服务。随着网上销售的增多,创新的配送服务和包装配送成为主流的技术趋势。毫无疑问,它将改变我们现在的生活。现在是时候超越潜力和查看在实施真正无人驾驶的进程中,我们处于什么位置;以及如何将无人驾驶技术从“数据收集模式”转向大规模部署用于日常生活。 让我们从

  2017年10月26日 – 推动高能效创新及汽车图像传感器市场领袖 安森美 半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)今日推出一个新的CMOS 图像传感器 平台,将汽车应用(如ADAS、车镜替代、后视和环视系统及无人驾驶等)的性能和图像质量带至新的水平。HayabusaTM平台采用突破性的3.0微米背照式像素设计,提供业内最高的10万个电子电荷容量,而且具有其他关键汽车功能,例如同步片上高动态范围(HDR)、消除LED闪烁(LFM)及实时功能安全和汽车级认证。 安森美半导体 汽车方案 分部副总裁兼总经理Ross Jatou说:“Hayabusa系列使汽车制造商能够符合不断演变的ADAS标准,如欧洲NC

  一、配电线 通讯 中低压交流配电线用于电能的输送同时,也可作为传输介质实现数据通讯。 电力 线载波通讯(PLC)技术是通过载波方式将 模拟 或数字信号在配电线上进行高速传输的技术。用 电力 线作为数据传输介质,利用已有的电力配电网络进行通信不要重新布线,信号不会因为通过建筑物墙壁而受到衰减甚至屏蔽,相对较为低廉的成本,使这项技术在电表自动抄表系统,灯光 控制 等许多领域受到青睐。 图1就是PLC技术典型的应用案例——远程电表自动抄表系统的示意图。 电表通过电力线与集中器进行数据交换。集中器通常位于变压器附近,是网络的核心管理者。它负责网络管理、数据集中采集、命令传送等工作;同时还通过上行线路(PSTN或RF等)与主站进

  推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON ),宣布获Ethisphere 2020年商业道德领导力联盟(BELA)社区冠军奖,认可其对成员社区的贡献。另两家获此殊荣的公司是安联人寿保险 (Allianz Life Insurance) 和Infosys。 BELA社区由来自全球60多个行业的300多个组织组成。社区冠军奖是专为分享独特认识和愿景以促进企业社区参与、成长和转型的公司而设立。 BELA执行董事Kevin McCormack说:“BELA社区一直以分享经验来提高诚信度为宗旨,因为成员愿意留出时间和资源相互倡导,以促进整体业务ECO。 从当今的事件清楚看见,历史

  近年来,随着CMOS工艺技术的一直在改进,CMOS传感器的应用场景范围也慢慢变得广泛,包括数码相机、电脑摄像头、视频电话、手机、视频会议、智能型安保系统、汽车倒车视像雷达、玩具,以及工业、医疗等应有尽有。实际上,CMOS图像传感器最初应用于工业图像处理;在那些旨在提高生产率、质量和生产的基本工艺经济性的全新自动化解决方案中,它至今仍然是至关重要的图像解决方案。 安森美半导体的标准及定制CMOS图像传感器方案 随着应用要求的不断的提高,CMOS传感器的成像质量也在逐步的提升,安森美半导体利用其在这一领域的专利技术和丰富的经验,以创新的设计,采用标准CMOS工艺技术开发出了高性能CMOS有源像素传感器等多种产品。 过去15年来,安森美半导体一直

  在昨天的Mbed官方公告中,宣布从版本110开始,支持STM32F429了,不过官方的开发板平台上还没有更新。 Changes:-newplatforms-STM32F410R,DISCO_F429ZI,DISCO_F469NI-NucleoL476-gccanduvisiontemplate-k22,k64ftargets-ADCchannelsAaddition-EFM32-bugfixesinsleep,serialand

  记得两年前,我有一个双USB的充电头,在给设备供电的时候,突然听到一声响,之后充电头就废了,但是当时没有拆开充电头,大家认为是什么器件爆了?为何会导致它爆了?充电头的功率好像2A,两个负载最高电流应该是能达到4A。充电头中的什么器件会爆炸? 可能是ac转dc的降压芯片所有元件都有可能,电容,电阻,保险丝,IC等等。 过载,这一些器件都有可能烧坏?就见过DCDC芯片和电容炸过一般有大声音是高压电解电容大概率是电容爆了,见过铝电容爆了直接冲到天

  本帖最后由lonerzf于2014-1-1821:25编辑 有了上次BBBlack入门基础之初识GPIO的基础,今天的内容就轻松多了。咱们使用poll()来轮询设备,配置GPIO中断,接着控制LED灯。参考资料是derekmolly在YouTube上的视频介绍(不方便发链接,自己搜吧),以及BridgeRun的GPIO实现程序。同样地,为减少管理员的工作量,链接以截图形式给出。前期准备不管是面包板还是万用板还是印制电路板还是别的,只要有类似功能的都

  对于服务器、以太网交换机、基站、以及等云端基础设施终端设备内电源的功率密度的要求慢慢的升高。为了应对这一要求,将集成MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)DC/DC转换器用于高电流POL(负载点)电源轨的慢慢的变成了主流。而在此之前,一直将具有外部MOSFET的PWM(脉宽调制)控制器用于电源轨。此外,高性能处理器和那些与FPGA相类似的器件在自适应电压缩放方面的需求(根据处理器运行配置文件对Vout进行按需即时调节,以优化功率损耗)也慢慢的变重要。而且,电源设计人员越来越注意不使

  请各位大侠指教:1、如何利用看门狗WDO信号控制电源芯片使能端,看门狗WDO信号的输出在发生由高到低的变化后,在没有喂狗信号的情况下怎样在变为高电平?2、若看门狗芯片本身供电采用目标电源芯片,也就是受看门狗控制的电源芯片供电,那么当该电源芯片使能端被禁止时,看门狗也就不工作了,此时要如何重新使能电源芯片?看门狗应用问题针对楼主的第一个问题,我想您可以看下具体的看门狗芯片的datasheet啊,这个里面都会有您说的这些的。楼主的第二个问题有具体的电路吗昨天那个问题也是你问的吧?

  仿真器-内嵌ST-LINKII仿线x标准系列和扩展总线全速,USB供电-支持评估系统或用户目标系统仿线K/秒-通过跳线支持用户目标系统仿真开发-通过JTAG插座pin19向目标提供不大于100mA的5V电源评估学习系统-STM32F103ZET6STCortex-M3-一片总线KB)-一片总线扩展的NORFlash(512KB)-一

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  三相11 kW PFC + LLC电动汽车车载充电(OBC)平台用户手册(

  半导体解决方案

  半导体NCP1910高性能CCMPFC及LLC组合控制器

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  直播回放: 解读安森美半导体电源解决方案 ,聚焦服务器电源、光伏逆变器

  直播回放: OnSemi 超低功耗 RSL10 蓝牙 SoC 开发板详解

  2024 瑞萨电子MCU/MPU工业技术研讨会——深圳、上海站, 火热报名中

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  使用 Analog Devices 的 LTC5800IWR-IPMA 的参考设计

  NCV7544VTFS5C466GEVB:NCV7544 FLEXMOS™ 四路半桥 MOSFET 预驱动器评估板

   使用 ON Semiconductor 的 LA42352 的参考设计

  DC256A-A,用于 LTC1629CG 6 相、极高电流、低压电源、5 至 12Vin、3.3Vout @ 90A 或 5Vout @ 60Amps 的演示板

  基于NI9219数据采集卡和Pt1000铂电阻实现多通道温度测量系统的设计

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