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安森美半導體,安森美

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推動高能效創新的安森美半導體(ON Semiconductor,美國納斯達克上市代號:ON)擴展藍牙5認證的無線電系統單晶片(SoC) RSL10系列,採用一個現成的6 x 8 x1.46毫米系統級封裝(SiP)模組。RSL10支援藍牙低功耗無線設定檔配置文件,簡化設計到任何「連接的」應用中,包含運動/健身或行動醫療(Mobile Health;mHealth)穿戴式裝置、智慧鎖及電器。

 

RSL10 SIP含內置天線、RSL10無線電及所需的所有無源元件在一個完整的微型方案中。RSL10 SIP獲藍牙推廣組織藍牙技術聯盟(Bluetooth SIG)認證,不需要任何額外的射頻(RF)設計考量,大幅減少上市時間及開發成本。

 

RSL10系列透過藍牙5能夠實現每秒2Mbps的速度與業界最低功耗,提供先進的無線功能且不影響電池使用壽命。RSL 10在深度睡眠模式下的功耗僅62.5納瓦(nW),峰值接收功耗僅7毫瓦(mW)。RSL10的高能效最近獲EEMBC ULPMark™認證,成為基準史上首款突破1,000 ULP Mark的元件, Core Profile分數也較前產業領袖高出兩倍以上。

 

安森美半導體聽力、消費者健康與藍牙互聯方案資深總監暨總經理Michel De Mey表示:「RSL10具有同類產品中最佳的功耗,已被選用於能量採集(energy harvesting)與工業物聯網(IIoT)等眾多應用並不令人意外。透過增加一個新的系統級封裝,大幅減少了設計工作量、成本及上市時間,RSL10能實現無限可能。」

 

供貨

RSL10 SIP採用51引腳6 x 8 x 1.46 mm封裝。設計人員可聯繫當地的安森美半導體銷售代表或授權代理商訂購樣品或評估板

 

更多資源及文件請參閱:

登錄頁面:藍牙低功耗應用

影片:RSL10扣式電池溫度感知及能量蒐集影片

部落格:藍牙低功耗,更易於設計導入

評估版:RSL10 SIP開發板

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安森美半導體,安森美,半導體,數據感測

以下影片由安森美半導體提供

http://www.onsemi.cn/PowerSolutions/supportVideo.do?docId=1168025&_ga=2.172931495.507477870.1525427855-1018780205.1523497965

提供一個完整的統整方案,用於雲端運算、工業、醫療保健、畜牧業、交通運輸及汽車應用。安森美半導體的智慧感測器提供一個無電池、無線解決方案,用於數據感測與採集。

 

關於安森美半導體

安森美半導體(ON Semiconductor,美國納斯達克上市代號:ON)致力於推動高效能電子的創新,使客戶能夠減少全球的能源使用。安森美半導體是基於半導體的解決方案之領導供應商,提供全面性的高效能電源管理、類比、感測器、邏輯、時序、連線、離散元件、系統單晶片(SoC)及客製化元件。安森美半導體的產品幫助工程師解決在汽車、通訊、運算、消費性電子、工業、醫療、航空及國防應用的獨特設計挑戰。安森美半導體擁有敏銳、可靠、世界一流的供應鏈及品質專案,及一套嚴謹的審查標準和道德規範計畫,在北美、歐洲和亞太地區的關鍵市場的營運網路更包括製造廠、銷售辦公室和設計中心。欲瞭解更多資訊請參閱:http://www.onsemi.com

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以下影片由安森美半導體提供

http://www.onsemi.cn/PowerSolutions/supportVideo.do?docId=1166964

工業物聯網、智慧城市均受益於極低功耗,可透過IoT開發套件的新RSL10 BLE遮罩板配置實現。

 

關於安森美半導體
安森美半導體(ON Semiconductor,美國納斯達克上市代號:ON)致力於推動高效能電客戶能夠減子的創新,使少全球的能源使用。安森美半導體是基於半導體的解決方案之領導供應商,提供全面性的高效能電源管理、類比、感測器、邏輯、時序、連線、離散元件、系統單晶片(SoC)及客製化元件。安森美半導體的產品幫助工程師解決在汽車、通訊、運算、消費性電子、工業、醫療、航空及國防應用的獨特設計挑戰。安森美半導體擁有敏銳、可靠、世界一流的供應鏈及品質專案,及一套嚴謹的審查標準和道德規範計畫,在北美、歐洲和亞太地區的關鍵市場的營運網路更包括製造廠、銷售辦公室和設計中心。欲瞭解更多資訊請參閱:http://www.onsemi.com

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若您想提高一個圖像感測器的解析度,您可以選擇兩種方法,放大或縮小。

放「大」的選擇可能是最明顯也最易理解的,就是增加畫素以提高解析度,但這會增加圖像感測器的尺寸。您若想提升圖像感測器解析度的一倍﹖那也就要增加一倍的尺寸。

有時您希望在不改變圖像感測器尺寸的情況下就提高解析度以維持現有攝影機的尺寸,或沿用一貫的攝影機鏡頭。要做到這點的唯一方法是縮「小」,也就是減少每個畫素的尺寸,使更多的畫素被納進同一單位面積。

安森美半導體提供完整的35 mm 格式工業感測器系列,15年來此產品線一直往縮「小」路線發展。2003年,我們推出了11百萬畫素的KAI-11022 (基於9 微米畫素),4年之後,我們將KAI – 16000的畫素縮減至7.4 µm,但提升解析度至16 MP。到2011年,我們在KAI-29050使用5.5 µm畫素,將此光學格式的解析度提升至29 MP。

為何持續增強解析度﹖因為如平板顯示器檢測的應用(像智慧型手機或電視機顯示器)對於細節的要求越來越多。隨著這些顯示器的解析度從720p 增加至1080p,再到4k/UHD或以上,檢測它們的攝影機需要越來越高的解析度以分辨每個顯示畫素的紅、綠、藍色子結構。雖然您可放大至所需的高解析度(例如KAI-47051圖像感測器),有些客戶仍希望繼續沿用35mm光學格式。

所以我們開發KAI-43140圖像感測器,它採用一個新的4.5 µm Interline Transfer CCD (ITCCD) 畫素聚集43 MP於35 mm 光學格式。KAI-43140的輸出放大器已經升級,即使它的畫素多50%,仍然能提供與KAI-29050一樣的畫面播放速率。即保留主要性能參數,又改進畫素均勻性。由於新裝置與KAI-29050使用相同的封裝,現有的攝影機只須稍作電氣更改即可支援新裝置。攝影機製造商可以輕鬆採用KAI-43140,讓終端使用者無須更改其系統的35 mm 光學設計便能增加解析度。

欲瞭解更多KAI-43140的資訊,請觀看影片。有時,放大的最好的方法是就是縮小。

 

 

關於安森美半導體

安森美半導體(ON Semiconductor,美國納斯達克上市代號:ON)致力於推動高效能電子的創新,使客戶能夠減少全球的能源使用。安森美半導體是基於半導體的解決方案之領導供應商,提供全面性的高效能電源管理、類比、感測器、邏輯、時序、連線、離散元件、系統單晶片(SoC)及客製化元件。安森美半導體的產品幫助工程師解決在汽車、通訊、運算、消費性電子、工業、醫療、航空及國防應用的獨特設計挑戰。安森美半導體擁有敏銳、可靠、世界一流的供應鏈及品質專案,及一套嚴謹的審查標準和道德規範計畫,在北美、歐洲和亞太地區的關鍵市場的營運網路更包括製造廠、銷售辦公室和設計中心。欲瞭解更多資訊請參閱:http://www.onsemi.com

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以下影片由安森美半導體提供

http://www.onsemi.cn/PowerSolutions/supportVideo.do?docId=1168255&_ga=2.46209639.1977543694.1535445071-883192455.1532677704

 

我們已經看到提供充電方案的相關產業開始向無線電力聯盟(WPC)標準邁進的快速轉變。在這裡,我們將展示市場上首款15W的接收器,採用嵌入式ARM M0+ Cortex並配有一個128 Kbit可多次編寫的快閃儲存程式。

 

NCP6401支援磁感應、Qi及PMA標準,而且它可以透過一個外接的降壓轉換器來支援磁共振。128Kbit可多次編寫的快閃儲存程式支援手機原始設備製造商(OEM)進行線上更新,也可獲得更好的可編寫性以及設計上的靈活性。關於靈活性的增長還有助於OEM解決具有挑戰性的供應鏈管理問題。

 

NCP6401經過最佳化,在15W時能夠實現87%端到端之間的成效。

 

在得到實驗室的測量數據時,採用了通用的Nok-9 TX,以確保與市場上各種發射器(TX)皆可互相操作。

 

相同的手法也可被用於進行穿戴裝置的最佳化,此類型的裝置通常功率都低於5W。

 

NCP6401能夠滿足手機OEM所需要的快速瞬間反應及在原始晶片等級時得以擁有極佳的熱性能。

 

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整合是有好處的有很多原因,但每次整合度的增加通常也都伴隨著對更多電力的需求。負載點電源(POL)穩壓器很好地在需要處以適當的電平提供電力,但也面臨著挑戰。

這些挑戰包括高能效及合適的功率密度,當然,還有擴展到可程設性及靈活性、具有快速的瞬態回應、嚴格的容限及精確度。所有這一切,必須結合在一個方案中,具有可靠的電流及電壓保護及卓越的熱管理。

電源轉換及調節需要達到新的能效水準,以便在不消耗熱量預算的情況下提供更多的電力。同時,製造商想要更高的整合度及更小的PCB占位,那麼是否有可能滿足所有這些要求呢?

高電流的POL應用確實存在著一系列的挑戰,但是FAN6500XX產品系列已經被設計用來處理這些問題。FAN65004B/5A/8B系列能提供高達100 W的功率及達95%的高能效,提供出色的熱性能,在小的6x6mm PQFN 35封裝中溫度僅升29°C。此外,FAN 65系列有一個節能模式,以實現輕載條件下的更高能效。

FAN6500xx是一個多晶片模組,包含產生一個中間匯流排所需的所有元件,用於POL應用,包括同步降壓PWM控制器、驅動器及兩個MOSFET(高邊及低邊)。這種高整合度減少了對多個外部元件的需求,同時支援使用最佳輸出濾波電感及電容。最佳化的封裝設計、強大的模擬專知、及卓越的優值(FOM)MOSFET使FAN6500XX成為同類最佳的方案。

開發所有元件在一個多晶片方案中的一個巨大優勢是能在閘極驅動器(Gate driver)及MOSFET之間進行設計最佳化。FAN6500XX採用安森美半導體的PowerTrench® MOSFET技術。這種遮罩閘(shield gate)技術提供更低的開關節點振鈴及降低擊穿或交叉傳導的風險。可靠性也得到了提高,因為模組化方案意味著現在電源設計中只有單個故障點。

這個寬Vin(65V)產品系列按輸出電流分為6A、8A或10A。所有元件之間的引腳相容性及擴展性確保了原始設備製造商(OEM)能夠為其應用選擇最理想的元件,即使PCB設計已經完成。固定頻率電壓模式PWM控制拓撲結構支援易於補償、低輸出波紋及低電磁干擾(EMI)。FAN6500XX為高占空比(尾碼“A”)及低占空比(尾碼“B”)的應用提供最佳化化的性能。

更高的功率要求透過可程設及可同步的開關頻率(100 kHz-1 MHz)特性解決,當多個FAN6500XX元件被並行使用時,可以保證低的輸入波紋。

FAN6500XX元件支援4.5 V至65 V的寬輸入電壓範圍,適用於工業消費電子領域的廣泛應用,從伺服器基站電源到家庭自動化。它們也適用於電池管理系統,以及USB供電(PD應用。

欲瞭解更多相關資訊,請參閱 https://goo.gl/yAxPHW

 

關於安森美半導體
安森美半導體(ON Semiconductor,美國納斯達克上市代號:ON)致力於推動高能效電子的創新,使客戶能夠減少全球的能源使用。安森美半導體領先於供應基於半導體的方案,提供全面的高能效電源管理、類比、感測器、邏輯、時序、互通互聯、分立、系統單晶片(SoC)及定制元件陣容。公司的產品幫助工程師解決他們在汽車、通訊、電腦、消費電子、工業、醫療、航空及國防應用的獨特設計挑戰。公司運營敏銳、可靠、世界一流的供應鏈及品質專案,一套強有力的守法和道德規範計畫,及在北美、歐洲和亞太地區之關鍵市場運營包括製造廠、銷售辦事處及設計中心在內的業務網路。更多資訊請訪問http://www.onsemi.com

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提供一個完整的統整方案,用於雲端運算、工業、醫療保健、畜牧業、交通運輸及汽車應用。安森美半導體的智慧感測器提供一個無電池、無線解決方案,用於數據感測與採集。

 

關於安森美半導體

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殭屍網路驅動的憑證濫用與 DDoS 攻擊持續增加

同時利用新技術癱瘓連結網路的系統

 

Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM)最新發表的「2018年夏季網際網路現狀 − 安全報告:網路攻擊洞察報告」顯示,網路安全防禦者面臨不斷增加的攻擊,這些威脅來自以旅遊住宿產業為目標的機器人程式憑證濫用和進階分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊。該報告針對 2017 年 11 月至 2018 年 4 月的現行網路攻擊趨勢進行分析,結果顯示,除了資安團隊以外,開發人員、網路業者和服務供應商也必須維持靈活度以減輕新威脅。

 

旅遊住宿產業與機器人程式:詐欺嘗試分析

使用機器人程式以濫用竊取憑證仍是仰賴網路的企業所面臨的重大風險,而該報告的資料顯示,相較於其他產業,旅遊住宿產業遭遇更多的憑證濫用攻擊。

 

Akamai 研究人員分析將近 1120 億次針對此產業領域的航空、遊輪和飯店等業者網站的機器人程式要求和 39 億次惡意登入嘗試。將近40%的飯店和旅遊網站的流量被歸類為「已知瀏覽器偽裝者」,代表已知的詐欺攻擊手法。

 

攻擊流量來源地理分析顯示,在該報告涵蓋的時間範圍內,旅遊業面臨的憑證濫用攻擊主要來自俄羅斯、中國和印尼,而大約有一半的憑證濫用活動是針對飯店、遊輪、航空和旅遊網站發起。以針對旅遊住宿產業的攻擊流量而言,來自中國及俄羅斯的流量的總合為美國的三倍。

 

Akamai 資深安全顧問暨《網際網路現狀–安全報告》資深編輯 Martin McKeay表示:「這些國家向來是大型的網路攻擊中心,但旅遊住宿產業的吸引力使其成為駭客執行機器人程式詐欺的重要目標。」

 

進階 DDoS 攻擊的興起突顯對安全性適應力的需求

 

 

儘管簡單的流量型 DDoS 攻擊在全球仍然是攻擊企業最常見的方式,其他技術仍持續出現。在本次報告中,Akamai 研究人員找出並追蹤先進技術,這些技術顯示受到具備適應能力的智慧型犯罪者影響,其在遭遇防禦機制時會改變戰術。

 

該報告顯示的其中一種攻擊來自一個利用 STEAM 遊戲平台和多人線上即時聊天系統(IRC) 的群組聊天功能發起攻擊行動的組織。這些攻擊不使用以惡意軟體感染的殭屍網路裝置來聽取駭客指令,而是由人類志願者執行。另一種值得注意的攻擊以持續數分鐘的流量暴增來癱瘓目標的 DNS 伺服器,而非直接對目標使用者持續攻擊。由於DNS 伺服器十分敏感,外部電腦才能在網路上找到它們,因此增加緩解攻擊的難度。而暴增系統也透過長時間使防禦者疲勞,增加緩解攻擊的難度。

 

此外,McKeay 表示:「這兩種攻擊顯示攻擊者會不斷適應新的防禦來進行惡意活動。加上前幾季打破流量記錄的 1.35 Tbps memcached 攻擊,這些攻擊事件可視為一記當頭棒喝,警告資安業界人士不能安於現狀。」

 

數據:

Akamai《2018年夏季網際網路現狀 − 安全報告:網路攻擊洞察報告》其他重點包含:

●      Akamai監測出 DDoS 攻擊次數自去年以來增加 16%。

●      年度規模最大的 DDoS 攻擊透過 memcached 反射型攻擊以 1.35 Tbps 刷新流量記錄。

●      研究人員發現反射型 DDoS 攻擊自去年以來增加 4%。

●      應用層攻擊增加 38%,例如SQL 注入式攻擊(SQL injectionSQLi)和跨網站指令碼。

●      荷蘭國家高科技犯罪小組(Dutch National High Tech Crime Unit)在四月破獲擁有136,000 名使用者的 DDoS 出租服務網站。

 

如需下載Akamai《2018年夏季網際網路現狀 − 安全報告:網路攻擊洞察報告》請至:akamai.com/stateoftheinternet-security。如需 Akamai 研究團隊的進一步分析資料,請參考詳述前幾季 memcached 攻擊的 攻擊重點報告Akamai 部落格亦提供此份報告資料的圖表與資料圖表。

 

研究方法:

Akamai《2018年夏季網際網路現狀 − 安全報告:網路攻擊洞察報告》彙整 Akamai全球基礎架構所提供的攻擊資料,呈現出整個公司多樣化團隊的研究結果。該報告匯集來自Akamai智慧型平台(Akamai Intelligent Platform™)的資料,分析目前的雲端安全與威脅概況,同時深入解析攻擊趨勢。此份報告的貢獻者包括 Akamai 各領域的資安專業人士,包含安全情報反應團隊(Security Intelligence Response Team;SIRT)、威脅研究單位(Threat Research Unit)、資訊安全(Information Security),以及客製化分析團隊(Custom Analytics Group)。

 

關於Akamai 

Akamai 為全球最大且備受信賴的雲端遞送平台,致力協助客戶以更輕鬆的方式隨時隨地在任何裝置上提供最優質與安全的數位體驗。Akamai 於全球130 個國家或地區設置逾 200,000 部伺服器,透過無人能及的龐大分散式平台提供客戶優異的效能與威脅防護。Akamai 產品組合包含網站與行動效能、雲端安全、企業存取以及影音遞送解決方案,皆享有卓越客戶服務與 24 小時全年無休的監控支援。想瞭解為何頂尖金融機構、電子商務領導者、媒體與娛樂供應商、以及政府機構均信賴 Akamai,歡迎瀏覽:www.akamai.com 或 blogs.akamai.com,並在 Twitter 追蹤 @Akamai。

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USB已從供電有限的數據連接埠,發展為帶有一個數據連接埠功能的重要供電元件。最新的USB 3.x協議支援更高水準的功率通量。當電壓為5V,USB-C連接埠即能與插入的設備進行「協商」,將連接埠的電壓提高至20V。

 

新供電要求中的一項獨特挑戰是如何用一個4.5V-32V的輸入電壓來提供一個5V-20V的直流匯流排。一個4開關降壓-升壓轉換器是合適的拓撲結構,提供降壓或升壓電源轉換,因其可提供設計人員和客戶所需的寬電壓轉換範圍、正極性、高能效和小尺寸方案。安森美半導體用於USB供電和USB-C應用的NCP81239 4開關降壓-升壓控制器可以驅動4個開關,使轉換器能降壓或升壓,並支援用戶滿足USB供電(PD)規格,該規格適用於所有USB PD應用,如PC /筆記型電腦行動電源擴充座(docking station)。

 

在同步降壓轉換器中,有一個眾所皆知的現象,稱為「低端誤導通(low side false turn-on)」或「dv/dt電感導通」,這是造成電擊穿(shoot through)的罪魁禍首,有可能損壞開關並降低整個轉換器的可行性。

 

另外,此問題在4開關降壓-升壓轉換器中成長了一倍,因為它有兩個階段—降壓和升壓。當設計人員直接將降壓轉換器的電路參數複製到4開關​​降壓-升壓轉換器的升壓段時,就會產生錯誤。隨著這種拓撲結構在應用中越來越受歡迎,了解dv/dt電感導通問題變得越來越重要。

 

在4開關降壓-升壓轉換器中,dv/dt電感導通是由同步整流MOSFET在降壓段和升壓段快速升高的漏源電壓所引起。由於不需要的擊穿電流流過任一相橋臂,導致整個系統效能下降。電源設計人員可採用幾種較具經濟效益的電路方案,包括將整流開關的關斷閘極驅動電阻縮到最小,增加有源開關的導通門極驅動電阻,或在開關節點加入RC緩衝電路。選擇具有低Q gd /Q gs(th)比率和高閾電壓的MOSFET也可降低dv/dt電感誤導通發生的可能性。

 

欲了解更多訊息,請參閱4開關降壓-升壓轉換器柵極驅動器設計項

 

關於安森美半導體

安森美半導體(ON Semiconductor,美國納斯達克上市代號:ON)致力於推動高效能電子的創新,使客戶能夠減少全球的能源使用。安森美半導體是基於半導體的解決方案之領導供應商,提供全面性的高效能電源管理、類比、感測器、邏輯、時序、連線、離散元件、系統單晶片(SoC)及客製化元件。安森美半導體的產品幫助工程師解決在汽車、通訊、運算、消費性電子、工業、醫療、航空及國防應用的獨特設計挑戰。安森美半導體擁有敏銳、可靠、世界一流的供應鏈及品質專案,及一套嚴謹的審查標準和道德規範計畫,在北美、歐洲和亞太地區的關鍵市場的營運網路更包括製造廠、銷售辦公室和設計中心。欲瞭解更多資訊請參閱:http://www.onsemi.com

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以下影片由安森美半導體提供

http://www.onsemi.cn/PowerSolutions/supportVideo.do?docId=1168312&_ga=2.247847119.971333773.1527233955-1018780205.1523497965

這影片介紹安森美半導體全新的Q0和Q2系列功率模組,應用於太陽能反向器,額定功率超過100kVA。Q0PACK模組包括一個T-NPC拓撲結構,具有65A / 1200V IGBT、60A / 650V IGBT和一個NTC熱敏電阻。Q2PACK模組採用一個分裂式NPC拓撲結構,使用160A / 1200V IGBT、100A / 650V IGBT和一個NTC熱敏電阻。這些拓撲結構適用於更高的功率位準。

 

關於安森美半導體

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