まさに雨後の竹の子――。世界でAI(人工知能)スピーカー(スマートスピーカー)の新機種が続々と登場している。特に世界最大のオーディオ機器産業集積地となった中国発ブランドの製品が多く、中国Webサービス企業も後に続いた。
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そして、技術者必携のノウハウ表が、金属の組み合せトーナメント表みてぇなヤツなんだが、……名前をちょいと、忘れちまったよぉ。え~と、確か、電気的ポテトチップスフライヤー……だったかな? 甚さん、ポテチ揚げてどうするんですか! 「電気化学的ポテンシャル表」ですよ。または、「金属の電気化学的電位表」って言うんです。現場ではそれを縮めて「ポテンシャル表」もしくは、「電位表」って呼ばれていますが(表1)。
OKIエンジニアリングは2014年9月1日、製造業向けに、電子部品の製造中止情報と代替部品の調査を行う「電子部品のBCP(事業継続計画)支援サービス」の提供を9月1日から開始した。 OKIエンジニアリングは2014年9月1日、製造業向けに、電子部品の製造中止情報と代替部品の調査を行う「電子部品のBCP(事業継続計画)支援サービス」の提供を9月1日から開始した。同社では、「部品供給のリスクを最小限に抑え、製品供給途絶リスクを低減する取り組みを支援する」とし、同サービスで年間1000万円程度の売り上げを目指す。 多くの半導体、電子部品の製造工場が被災した2011年の東日本大震災以降、製造業でのBCP策定の動きが活発化している。BCPでは、震災など不足の事態が発生し事業が中断した場合に、最短時間で事業を再開するため、事前に電子部品の製造中止情報や代替部品の調査を行っておく傾向が強くなっている。た
80年代末期の“亡霊”に注意、現代の修理業務でも遭遇率高し:Wired, Weird(1/2 ページ) 筆者の経験では、電気製品が不良になる原因は十中八九、電源部にある。特にスイッチング電源やモータードライバでは、ある種の部品が共通して問題になる。1988~2000年にかけて製造された電解コンデンサだ。その時期の電気製品が故障したら、これを真っ先に疑ってほしい。今回は、筆者が実際に遭遇した事例を挙げて説明しよう。 →「Wired, Weird」連載一覧 筆者は、警報機器や半導体製造装置のメーカーで回路設計や基板の不良解析を長年にわたって経験した後、今年3月に現職の企業に移った。新しい職場はメカトロニクスの専門商社であり、4月からは電子機器やその内蔵基板の修理業務に従事している。この仕事には、過去の回路設計や不良解析の経験が大いに役立っている。 修理業務のつらい所は、手元に回路図が無い製品で
仕様書で失敗した!と言ってほしくないので 仕様書不要、ハード+クラウド開発が初期費ゼロ 月額9万円の、きもと特急電子設計。 フリーダイヤル 0120-220-447 (無料、平日10-18時) きもと特急電子設計は、ハード・ソフト・クラウドの受託開発(試作〜小ロット)が得意な、独立13年、経験40年の個人エンジニアです。急ぎの試作でできる分野は、以下の通りです。 回路(ハードウェア開発)設計: アナログ・デジタル・マイコン、電池など。 プリント基板: 設計、半田付けなど。 ソフトウェア開発・ファームウェア開発: アセンブラ、C、画面・タッチパネル設計、センサー制御、電源制御など。 無線モジュール選定・制御: Wifi、Bluetooth、TWE-Lite、FMCWなど。 通信プロトコル: TCP/IP、MIDI、有線プロトコル設計、無線プロトコル設計など。 サーバ設定: Linux、Doc
米PCI-SIGは11月18日(現地時間)、PCI Express Base Specification 3.0(PCIe base 3.0)がリリースされたことをアナウンスした。PCIe base 3.0は信号速度を従来の1.6倍の8GT/sにすると共に、エンコード方法を従来の8b/10bエンコード(8bitのデータを10bitに変換して送信する方法。受信側は逆に10bit分を受信して8bitのデータを取り出す)から128b/130bエンコード(同じく128bitのデータを130bitに変換して送信する。受信側は130bit分から128bitのデータを取り出す)に変更することで、実効転送効率を従来の500MB/sec/Laneから1GB/sec/Laneに向上させた規格である。 元々PCIe 3.0は2007年に策定作業に入っている。当初は現行のPCI Express 2.0(5GT/s
Xilinxは、100Gラインカード市場への対応を支援する同社FPGA「Virtex-6 HXT」を用いた光伝送ネットワーク(OTN)ターゲット デザイン プラットフォーム(TDP)「EK-V6-ML630-G」を発表した。 100Gラインカード 光伝送ネットワーク(OTN)ターゲット デザイン プラットフォーム(TDP)「EK-V6-ML630-G」 同プラットフォームを利用することで、システムアーキテクトは同社の100G OTNアプリケーション向けFPGAの各種機能などをすぐにデモンストレーションしたり評価したりできるようになる。将来的には、ユーザー独自のデザインを次世代FPGA「Virtex-7 HT」へ移植することによって、400Gラインカードアプリケーションへとスムーズに移行することが可能になるという。 10Gbps 光ジッタに準拠したレシーバを備えるFPGAを中心に構築された同
インテルは2011年2月24日(米国時間)、米国カリフォルニア州のサンタクララにある本社で新インターフェイス「Thunderbolt」に関する説明会を開催し、800Mビット/秒近いデータ転送速度でThunderboltを実際に動作させるデモを披露した。 このデモでは、アップルの新型ノートPCの「MacBook Pro」と、Promise Technologyのストレージアレイの試作機をThunderbolt経由で接続した(図1)。ただし、このデモで使用したディスプレイの接続には、Thunderboltは使われていなかった。 このデモの様子をEE Timesが撮影した動画を、こちらのリンク先で公開中だ。 図1 インテルが見せたデモの様子 MacBook ProとPromise Technologyのストレージアレイの間をThunderboltで接続した。 2種類のコントローラチップを用意
日立製作所は、100Gbpsイーサネット(100GbE)に対応したルータやネットワーク機器などの省電力化に向けて、電気信号と光信号を変換する光トランシーバ用CMOS LSI技術を開発し、国際標準規格に準拠した低消費電力のCMOSギアボックスLSIの試作に成功したことを発表した。同成果は2月20日より米国サンフランシスコで開催されている半導体の国際学会「国際固体素子回路会議(IEEE International Solid-State Circuits Conference:ISSCC 2011)」において発表された。 100GbE用のギアボックスLSIは、ネットワークから受信した伝送速度25Gbps×4チャネルの電気信号を、装置内で利用できる10Gbps×10チャネルの電気信号へ、またはその逆方向へ、伝送毒度とチャネル数を変換する機能を持つLSI。 日立が試作したCMOSプロセス採用の低消
これまで,電圧モード制御や電流モード制御といった線形制御方式に比べてマイナーな存在だったヒステリシス制御などの非線形制御方式。今,この非線形制御方式が注目を集めている。簡単な回路構成で,高い負荷応答特性が得られるからだ。既に,一部のデジタル家電や家庭用ゲーム機,パソコン周辺装置などでの採用が始まっている。非線形制御方式が抱えていたデメリットも克服されつつあり,今後適用される電子機器が一気に増える可能性が出てきた。 ヒステリシス制御をご存じだろうか。この制御方式を採用した最も身近な電子機器は電気ごたつである。ある温度以下になるとサーモスタットが「カチッ」と鳴ってスイッチがオンになり,しばらくして温度が一定値以上に上がると再び「カチッ」と音がしてスイッチがオフになる。この制御に必要な回路は,基準温度と比較するコンパレータだけだ。 この制御方式をスイッチング・レギュレータ(DC-DCコンバータ)
Alteraは、OTN(Optical Transport Network)IPを手がけるカナダAvalon Microelectronicsを買収したことを発表した。 Avalonは、これまでもAlteraのパートナーとして活動しており、AlteraのFPGA製品に実装された100G OTNソリューション向けIPの唯一のサプライヤであった。 この買収により、Alteraは、OTNアプリケーション向けのカスタマイズ可能なIPソリューション群を拡張し、1.2G、2.5G、10G、40G、および100Gのデータレートをサポートすることとなり、次世代プロトコルの標準化などにより柔軟に対応することが可能となるとしている。
より対線で10Gbpsを 10GBASE-Tでは、1000BASE-Tと同じ考え方で4つのより対線ペアを利用する。1ペアあたりの伝送速度は2500Mbps(2.5Gbps)で、合計10Gbpsを実現する仕組みだ。 より対線ペアに流れる電流の周波数は400MHzに達する。この1000BASE-Tの6倍以上の周波数に耐えられるケーブルは、カテゴリ6e/6a/7となる。ただし、10GBASE-Tのケーブル選択では、「エイリアンクロストーク」の影響を抑止することを考えなければならない。エイリアンクロストークとは、ケーブル内のペア間で発生する漏話ではなく、並べて敷設される別のケーブルから混入する外来の漏話である。 エイリアンクロストークを防止するためには、より線ペアを金属箔などのシールドで保護しなければならない(図4)。この基準に当てはめると、カテゴリ6eはシールドされておらず好ましくない(図4の(
シンプルなバス(その13):SMBus(その1) SMBusとは、System Management Busからの造語で、元々は1995年にIntelが制定したものである。ただ現在はThe System Management Interface Forumが仕様を定める形になっており、最新のものは2000年にリリースされたVersion 2.0である。 SMBusの目的は、PCの各コンポーネントを接続し、もっぱら電源管理に必要な情報を受け渡しするためのものである。具体的に言えば、システム全体の動作モード(稼動 / Sleep / Suspend / Shutdown)に応じて、各コンポーネントに必要な動作を行わせるための通信に利用する。更にACPIにより、きめ細やかな電源管理が可能になってからは、このACPIのステートもSMBusでハンドリングするようになっている。 さてこのSMBusであ
Tektronixの日本法人である日本テクトロニクスは、任意波形ジェネレータ (AWG)として「AWG7000Cシリーズ」「AWG5000Cシリーズ」の2シリーズを発表した。 「AWG7000Cシリーズ」 2シリーズともに最新CPUを採用することで、従来のAWGシリーズに比べて波形生成時間を45%短縮することに成功している。そのため、膨大な量の波形を効率良く評価する必要のある高速シリアル設計やRF/マイクロ波設計など、性能が重要となるアプリケーションにも対応することが容易となった。 また、ダイナミック・ジャンプ、サブシーケンスなど、従来のAWGで評判が高かった機能も搭載しており、これらを活用することで、劣化した信号、歪んだ信号、異なる変調方式などを組み合わせ、複雑な波形を生成することができるほか、数式エディタも従来同様搭載しており、これにより必要な波形を数式から生成し出力することができるよ
MITOUJTAGとは何か MITOUJTAGとは スクリーンショット 何ができるのか?(機能一覧) バウンダリスキャン可視化 JTAGロジックアナライザ その他の機能 導入するメリット 選ばれる3つの理由 デバッグスパイラルの回避 電子回路が一日で検証可能になる? 他社製品との違い 今後の開発予定(ロードマップ) 製品について 製品一覧表 MITOUJTAG Pro MITOUJTAG BASIC MITOUJTAG Light JTAGチャレンジ基板 (予約受付中) 機能と特徴 更新履歴 ご購入を検討中の方へ ご購入ガイド ご購入に関するQ&A お問合せフォーム お客様の声 サポート サポート・トップ 使い方ガイド(チュートリアル) 実機での使用例 動画でわかる!使い方 使い方PowerPoint New! ダウンロード JTAGについて JTAGとは何か JTAG技術情報 JTAGな
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