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RFID圖書檔案市場,還有多少潛力可挖?
11/04
【灣區物道】聚焦工業4.0核心需求,解碼半導體破局路徑——專訪意法半導體 Allan Lagasca
11/04
探秘圖書館黑科技:RFID管理系統如何讓借閱更絲滑?
11/04
RFID智能管理柜廠商:科技賦能,智慧存儲新篇章
11/04
破解發電廠工具管理難題!RFID工具柜為何成項目標配?
11/04
RFID芯片:商品防偽溯源的“隱形衛士” 讓假貨無處遁形
11/04
超7億!這家企業刷新VCSEL領域融資新紀錄
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出貨量增長20%!AIoT芯片巨頭再出招
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沐曦過會,摩爾生效,燧原重啟!國產AI芯片“三巨頭”上市競速
11/04
雙向奔赴?資源對接——深圳市物聯網產業協會組織會員企業無錫行
11/03
元件
RFID電子標簽的分類
RFID(Radio Frequency Identification)又稱無線射頻識別技術,標簽由耦合元件及芯片組成,每個RFID標簽具有唯一的電子編碼(編碼不可復制),可通過無線電訊號識別并讀寫相關數據,而無需識別系統與目標接觸,俗稱電子標簽。
09/24
工業RFID讀寫器:揚聲器生產線智能化升級的核心動力
在工業4.0與中國制造2025戰略的推動下,揚聲器制造業正經歷從傳統模式向智能化轉型的關鍵階段。作為精密電子元件生產的典型代表,揚聲器生產線長期面臨效率低下、錯誤率高、追溯困難等痛點。而RFID(無線射頻識別)技術的引入,為解決這些行業難題提供了全新思路,成為推動揚聲器生產智能化升級的核心動力。
08/13
795人失業!知名無源元件制造商關閉 3 家工廠
9月24日,Vishay Intertechnology(威世科技)宣布將對其運營體系進行精簡,具體措施涵蓋制造設施的整合及人員縮減。
09/26
NFC新紀元!蘋果官宣開放手機NFC芯片
當地時間周三(14日),蘋果突然宣布,將面向開發者開放iPhone的NFC芯片,并允許使用手機內的安全元件在他們自己的App中推出非接觸式數據交換功能
08/16
探索醫療科技前沿,村田醫療電子淘寶直播活動即將啟幕!
村田制作所(Murata Manufacturing Co., Ltd.)是一家總部位于日本的全球領先的電子元件和設備制造商。自1944年成立以來,村田在電子領域取得了卓越的成就,成為了該行業的重要參與者之一。
07/13
HID Global發布首款適用于嵌入式及桌面閱讀器的新型OMNIKEY?安全元件
全球可信賴身份解決方案領導者HID Global近日宣布推出全新OMNIKEY安全元件
04/07
哈佛大學研發超晶胞超表面可用于光學傳感
據麥姆斯咨詢報道,哈佛大學John A. Paulson工程與應用科學學院(SEAS)的團隊開發了一種能調整激光各種特征參數的超表面,且無需額外的光學元件。
08/20
IMEC研發可檢測生物組織的光機械超聲傳感器
全球領先的納米電子學和數字技術研究與創新中心imec,提出了一種基于硅光子芯片的光機械超聲傳感器,得益于創新的光機械波導,該傳感器具有前所未有的靈敏度。憑借這種高靈敏度波導,其20 μm小型傳感器的檢測限優于同尺寸壓電元件兩個數量級。
03/29
臺灣啟動“量子臺灣”計劃:明年起5年內投資80億元
據臺灣媒體報道,臺灣“科技部”與“中研院”共同宣布“量子臺灣”計劃,2022年起要以5年80億元的經費打造量子“國家隊”,開發量子計算機與量子通信核心元件關鍵技術。
01/26
《中國傳感器(技術、產業)發展藍皮書》發布
2020年9月19日,第十六屆全國敏感元件與傳感器學術會議(STC2020)在沈陽成功召開。
09/22
世界首座商用遠距離無線輸電設備,10 月有望現身紐西蘭
其中整流天線是結合整流器與天線設備的元件,1960 年代發明以來便常用于無線射頻辨識(RFID),除了能儲存和處理資訊、調制射頻訊號,也可將無線電波與紅外光轉換成直流電。
08/12
一文看懂 | 芯片是怎么來的?
芯片是半導體元件產品的統稱,是電子學中將電路小型化的一種方式。雖然,在日常生活中,我們常將芯片、集成電路和半導體混同使用,但它與半導體和集成電路其實略有不同,通常半導體指的是一類材料的總稱,集成電路是用半導體材料加工而成的小型化電路的大型集合,而芯片則是由一種或多種類型的集成電路形成的產品。如果將其映射到生活中,那么半導體是纖維,集成電路布料,而芯片則是衣服,這樣是不是很好理解了呢?
07/23
5G射頻前端市場誰會是大贏家?
手機通信模塊主要由天線、射頻前端、射頻收發、基帶構成,其中射頻前端是指介于天線與射頻收發之間的通信元件,是終端通信的核心組成器件。
05/28
研究者開發新型光學傳感器實現納米測量,可作為激光器和探測器元件
該光學傳感器是基于硅(IMOS)平臺上的磷化銦(InP)膜,非常適合包括激光器或探測器等無源元件。
05/22
國外開發可量產二維納米材料方法,可用于制作RFID標簽或超級電容
十多年來,二維納米材料(如石墨烯)一直備受追捧,被認為是制作更優的微型芯片、電池、天線和許多其他設備元件的關鍵。但是,這種厚度僅有原子級別的材料,若要實現應用,無疑面臨著一項重大挑戰:如何在不影響品質的情況下大量生產?
03/20