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貿澤電子11月新產品開始供貨

貿澤電子(Mouser)在上個月發表超過434項新產品,全數均已可出貨。 新產品包括Microchip Technology DM320118 CryptoAuth信任平台套件,是一款CryptoAuthentication評估套件,可用來探索及開發適用於物聯網領域的解決方案,套件內包含預先配置的ATECC608A Trust&GO、預先設定的TrustFLEX,和可完全自訂的TrustCUSTOM產品。 Texas Instruments AWR1843毫米波汽車用雷達感測器則為一款整合式單晶片的調頻連續波(FMCW)雷達感測器,專為低功耗、可自我監控、超高準確度的汽車雷達系統中的毫米波(mmWave)應用所設計;Molex Micro-Lock Plus垂直連接器為1.25 mm間距的垂直插頭,具備正向鎖扣特性和可選購的密封功能,適合用於各種工業與消費型應用;Osram Opto Semiconductors Oslon P1616紅外線發射器為雙重堆層的紅外線(IR)發射器,適合CCTV監控、眼部追蹤、手勢辨識和保全等應用。
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燈泡充電願景成真 Wi-Charge紅外線無線充電獻計

隨著無線充電技術演進,其在行動裝置市場的滲透率也不斷提升。除了目前主流的電磁感應技術外,磁共振、射頻(RF)以及光能量等無線充電技術,因能支援更遠的充電距離,應用潛力可期,也吸引廠商投入開發。日前,以色列新創公司Wi-Charge即在美洲世界行動通訊大會(Mobile World Congress Americas, MWCA)展示其紅外線無線充電技術發展成果,並宣布將該技術導入照明系統中,實現用燈具充電的願景。 Wi-Charge在MWCA表示,將與瑞士照明公司Monolicht合作,將紅外線發射器導入Monolicht的照明面板中,作為紅外線無線充電的供電解決方案;另外,在接收端方面,該公司也與智慧中控系統公司ZKTeco USA一同在MWCA展示出最新的智慧門鎖解決方案。將紅外線無線充電的接收器內嵌在智慧門鎖中,取代過往透過電池的供電方式,提升應用靈活性與便利性。不過,由於目前紅外線充電技術的供電功率有限,也導致智慧門鎖的功能擴充受到限制。 Wi-Charge自2012年成立以來,致力開發紅外線無線充電技術,該技術運作方式是將發射器連接至標準電源,而發射器會利用聚焦紅外線光束傳輸能量給附近的接收器,並透過接收器內的微型太陽能電池(Photovoltaic Cell)將紅外線轉換成電力,來為裝置供電。使用者可將接收器直接內嵌在裝置中,或者透過裝置既有的充電埠外接接收器。目前該技術已通過美國食品藥物監督管理局(FDA)認證,預計在2019年推出首款產品。 據悉,Wi-Charge紅外線無線充電技術,可同時為距離發射器10公尺內最多3個裝置供電,傳輸功率最高可達3瓦。此外,該產品具備擴充性,使用者可組合多個發射器來提升覆蓋範圍。不過,接收器須在發射器的可視範圍內,一但傳輸路徑遭遮蔽傳輸就會中斷,待路徑暢通後,充電系統會自動恢復供電。 Wi-Charge市場總監Yuval Boger表示,紅外線無線充電技術,可省去頻繁更換電池的麻煩,不只是智慧門鎖,監視器、感測器等智慧家庭裝置也都將受惠於此項技術。而該公司也正在與多家廠商討論合作事宜,希望能將這項技術導入更多應用中。Boger相信,無線充電技術的滲透率將會不斷提升,幾年後不支援長距離無線充電的裝置,可能就如不支援Wi-Fi技術的筆記型電腦一樣少之又少。
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賀利氏新品亮相滿足工業需求

為因應電力電子系統模組外型不斷縮小、運作溫度越來越高,半導體與電子封裝領域材料解決方案廠商賀利氏於日前展出一系列可被廣泛運用於工業應用中的解決方案。其中包含新型紅外線輻射器、超細焊錫粉製成的焊錫膏以及高純度石英玻璃。 black.infrared是一款創新的紅外線系統,完全根據全新的輻射器原理工作。平滑低輪廓的輻射器被特殊研發的石英玻璃材料覆蓋,這種組合有助於在高能量密度下極均勻地傳輸紅外線熱能,使得加熱過程在空間和能量上效率更佳。這款輻射器也適用於在高純度真空條件下運行。與傳統的陶瓷和金屬輻射器相比,該工藝可以在晶片生產過程中將雜質降至最低。 另外,焊錫膏是金屬合金粉末與助焊劑的混合物,可以通過模版印刷法、針頭點膠法、直接浸漬法或噴射法塗覆于基板上。塗布好焊錫膏後,整塊基板會被放入加熱爐中進行回流焊。助焊劑使焊錫粉活化,改善金屬的聚結,從而使粉末熔融在一起,完成焊接。 賀利氏也開發出一種黑體般的黑石英,僅由矽及氧組成,能吸收輻射熱卻不會在本體內傳導,非常適用於一些半導體的製程應用。由於半導體在生產製程中即使是最微量的雜質,也會導致微晶片故障而無法使用,而傳統的黑石英含有致命的污染元素像是鎢或碳,但HBQ就像其他高純度天然石英一般,雜質總量小於20ppm,非常適合應用在敏感的半導體製程。
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