計算パラダイムがデスクトップやラップトップからモバイルデバイスやクラウドストレージに移行するにつれて、開発者はギガバイトあたりの単純なドル(GB)メトリックを超えて、特定のアプリケーションとそれらに関連するデータ型に基づいて、より洗練された施設にストレージソリューションを判断することを余儀なくされています。
SSDSの非揮発性ストレージメディアであるNand Flashは、紡績の盛り合わせにより、ハードドライブの物理的および機械的な制限から離れることができました。これにより、SSDメーカーは、手元のアプリケーションに基づいてソリューションを最適化するためのいくつかの設計の自由度を提供します。
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長年にわたり、従来の整数合成の基本概念に基づいた分数-N周波数合成を実現するための多くの方法が提案されてきました[1,5]。これらの方法の中で、3つの手法が業界で最もよく知られています:分割分割ベース、現在の注入ベース、および∆σモジュレーターベースの分数-N。
このホワイトペーパーでは、これらの方法について説明し、低コストの低電力ラジオで分数-Nシンセサイザーの使用に関する一般的な議論を提供します。
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エネルギースターとエネルギー効率(アクティブな効率と負荷電力なし)の顧客との外部電源の要件について議論するのは簡単ですが、コンポーネントの電源に関する同様の議論をすることは困難です。これは、外部の電源がそれ自体が製品と見なされているためです(そして、そのため、理解しやすい要件がある)が、コンポーネントの電源はそうではありません。
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ますます洗練されたスマートフォンやモバイルデバイスがより多くの機能を提供し、データ、ニュース、エンターテイメントへのインスタントアクセスを提供するため、消費者はデバイスを使用してより多くの時間を費やしています。ユーザーは、より速い接続、マルチコアGHz+アプリケーションプロセッサ、HD解像度のタッチ画面を要求していますが、同時に、単一のバッテリー充電で長持ちすることを期待しています。モバイルデバイスの設計者は、より速く、よりパワーに飢えたプロセッサとLCD画面をサポートしながら、バッテリー寿命を延ばすという相反する需要を満たす方法を慎重に検討する必要があります。
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このホワイトペーパーは、読者に、それらに関連するリモートメンテナンスおよびリモートコントロールテクノロジーのための通信メカニズムとメディアに関する実用的な選択ガイドを提供します。
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エアロゾルクリーニングは、洗浄プロセス全体にわたって清潔な、または処女の溶媒を継続的に供給します。エアロゾル洗浄は、新しい汚染物質の導入を防ぎます。エアロゾルのクリーニングには明らかな長所がありますが、このベンチトップクリーニングの方法が一貫して確実にボードをきれいにすることができるかどうかについて疑問が残っています。このペーパーでは、異なる変数がエアロゾルクリーニングで果たす役割を検証し、エアロゾルクリーニングプロセスを改善するためのガイドラインを提供します。
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格子半導体は、2007年に導入されたSerdesの2つの低コストのFPGAファミリー、LatticeEcp2M、および最新の家族であるLatticeecp3を導入しました。 ECP2MおよびECP3 FPGAは、デザイナーに両方の世界の最高の世界を提供します。高性能の低コストのFPGAファブリックが組み込まれた高性能セルデを備えています。
これらのデバイスは、デザイナーに、次世代の設計要件を満たすための低コストの統合プラットフォームを提供します。 Latticeはまた、顧客に高性能のSerdesベースのFPGAファミリーであるLatticesc/Mを提供し、追加のオンチップASIC IP統合を提供します。
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この技術的な概要の目標は、監視が節約の達成に役立つ3つの基本的な方法を導入することです。システムスケーリングに関するいくつかの洞察と、監視により顧客のお金を節約できるいくつかのアプリケーションで締めくくります。これらのアプリケーションの例は、Phoenixの連絡先の顧客によって実装された実世界のソリューションです。
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医療超音波は、高頻度の音波を使用して、臓器、関節、血管、およびその他の内部体構造の診断画像を生成します。通常、デバイスは人々の間の相談室と試験室で使用されるため、静かな操作が重要です。
小型化に対する需要の高まりに伴い、PCBと同様の成分の取り付け密度が増加し、熱生成が増加しました。上記の問題を解決するには、十分な冷却性能、低ノイズ、低振動を伴うファンが必要です。
電子製品は、ユーザーの需要に応じて徐々に小さくなっており、場合によっては、サイズの要件のためにエンジニアがより小さなコンポーネントを選択する義務があります。
この記事では、スイッチを選択する際にエンジニアがサイズを超えて選択するときに注意する必要があるデザインの最近の進歩を検討します。また、デザイナーがこれらの新しいスマートスイッチを最大限に活用する方法、およびメーカーが将来どのような新しいテクノロジーを探しているかを示します。
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このホワイトペーパーでは、スイッチモード電源と従来のサーキットブレーカーについて説明し、新しいソリッドステートテクノロジーの背後にある技術について説明しています。後に、スイッチモード電源制御製造機器の稼働時間に影響を与える長年の問題をどのように解決したかを説明します。
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道路上の急速に増加する電気自動車(EV)には、EVがすぐに道路に戻ることができるように、より多くの充電インフラストラクチャがエネルギーを締めくくる必要があります。 EV充電ステーションは、EVに電気エネルギーを供給し、ネットワーク接続を提供する充電インフラストラクチャの重要な要素です。高速充電システムの必要性は、安全性や効率など、ステーションの設計を充電するためのいくつかの課題をもたらします。この記事では、前述の課題を満たすために、このようなデザインでオプトカプラーを使用する方法を説明しています。
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