對一般人來說,「電子看板」(digital signage)是個陌生的新名詞,不過在日常生活中,其實看到或用到電子看板的機會已經越來越多。例如在機場的候機室、百貨公司的美食街、電影院的售票口,往往都可以看到電子看板的身影,透過大型液晶螢幕不停提供各種資訊或廣告。甚至像醫院、博物館、會議中心等機構,也開始利用電子看板來進行各式各樣的導覽。

第五大媒體興起

電子看板近幾年的確有越來越火熱的趨勢,包括今年的Computex台北國際電腦展,也首次為電子 看板設立展覽專區。英特爾(Intel)亞太區嵌入及通訊產品協理林俊達就表示,雖然全球經濟景氣不佳,但今年全球電子看板市場仍可望成長二五%到三 ○%。市場研究機構DisplaySearch也指出,過去五年電子看板整體的市場規模成長了三○○%以上,至二○一一年時,全球電子看板的市場規模可望 達到一百四十六億美元。

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數位時代 /  2009/11/03
 

*文/鄭君仲 攝影/侯俊偉
精準加互動
雖然全球經濟景氣不佳,但結合影音、動畫、圖片、文字,並藉由高畫質螢幕顯示的電子看板,今年全球市場仍有25%到30%的成長,它的魅力何在?

Digital Signage at City Center  

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一個人的成功,無論規模大小,背後往往有不知多少的付出、努力、忍耐、堅持、辛苦,從來不會是隨手撿來的!
一個人的快樂,也是如此,從來不簡單;從來不是白撿的,從來都是努力的結果。

我曾經告誡女兒說:「只要看到別人年過五十,還能夠樂觀積極的面對人生,能夠保持微笑,能夠好相處,你就要心存尊敬。因為,人過了半百,大約都吃過苦了,跌倒過、心碎過、失敗過、丟臉過、或許還崩潰過。多少人就此變得或是酸、或是苦、或是失志、或是忿恨。還能夠挺立,便不容易,便有值得我們學習的地方。
千萬不要以為人活得好好的是理所當然的。年輕的時候活得漂亮不算漂亮,年紀大了能夠活得漂亮,這個人的內在就一定有寶。

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面對全球綠化議題與節能意識的高漲,您或許亦想為地球盡一份心力,但卻苦於無法無車代步的窘境,紐西蘭的PLX DEVICES公司即針對此點,開發出一套名為Kiwi的駕駛輔助節能裝置,透過該項設備的協助,長期養成駕駛人良好的節能駕駛習慣,讓您除了節省荷包外,還有機會降低因行車而造成之環境汙染程度。
Kiwi  



紐西蘭的PLX DEVICES公司開發出一套「駕駛輔助節能裝置」,他們稱這項裝置為Kiwi,該裝置會顯示每加侖行駛多少公里以及引擎的相關資訊,且1996年後出廠的車子都可以適用,這個設備預計今年9月底出貨,每個售價299美元,是目前該公司主打的節能系列商品。
Kiwi設備可直接安裝在既有方向盤附近的on board diagnostic port (OBDII) ,並可於數分鐘後取得相關感測資訊,如車速、引擎轉速、引擎負載、含氧量,再進一步分析車輛的最佳駕駛效益。根據實驗數據統計,Kiwi裝置的節能效益若以MPG(Miles Per Gallon )計算,在不同車種的考量條件下,節能效益會呈現從0%~33%不等的效用。
此外,Kiwi設備會根據每次的駕駛行為,給予一個Kiwi Score,此分數是根據車子的平滑性、風阻拉力、加速、減速進行評分,分數越高代表每加侖所能行駛的英里數越長,在每次駕駛後,還能提供一系列的數據,告訴駕駛者與上次相較之下,每加侖可節省多少錢,藉此養成駕駛人良好的節能駕駛習慣。
這項設備目前雖尚未使用任何超先進之技術,但未來可以朝著與無線通訊晶片整合,並建立相關資料庫的模式發展,讓維修廠根據所蒐集到的個人資訊,提供客戶端最佳的售後服務與行車建議。
資料來源 : 資策會FINDPLX DEVICES INC.

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【經濟日報╱李雯雯】2008.07.13 04:15 am
薄膜太陽能電池在應用範圍上比起矽晶圓式技術更為廣泛,在市電併網型可以切入建材一體型太陽光電產品BIPV(如在非平面屋頂安裝、玻璃帷幕等)及較不需考量使用面積的大型發電廠;同樣在較不需考量使用面積的獨立型發電,亦為有利於薄膜技術發展的市場;另外在特殊應用上,薄膜技術也可結合其他產品開發出更多高附加價值產品或是發展更多新用途,拓展利基市場也拓展整體太陽光電的應用普及。     
目前太陽光電的主流應用市場在於市電併網型應用,而太陽光電的主流技術為矽晶圓式,矽晶圓式太陽能電池占了所有太陽能電池九成以上的市占率。相較於矽晶圓式太陽能電池,薄膜太陽能電池雖然市占率仍偏低,但具備有以下特點:

1.輕量(weight),重量輕,使用在建築物上時可減輕建築物負擔。

2.可製成可撓式(flexibility),容易與其他產品整合、可在非平面(如球型屋頂、弧形玻璃帷幕)上應用。

3.低成本(cost),製造成本低,對消費者在安裝時更具吸引力,在大規模大面積安裝時更具優勢。

4.長效性(longevity),對溫度耐受度較高、對光照度需求較低,累積發電量較高較不受環境因素影響。

基於上述特點,薄膜太陽能電池在應用範圍上比起矽晶圓式技術更為廣泛,在市電併網型可以切入建材一體型太陽光電產品BIPV(如在非平面屋頂安裝、玻璃帷幕等)及較不需考量使用面積的大型發電廠;同樣在較不需考量使用面積的獨立型發電,亦為有利於薄膜技術發展的市場;另外在特殊應用上,薄膜技術也可結合其他產品開發出更多高附加價值產品或是發展更多新用途,拓展利基市場也拓展整體太陽光電的應用普及。

然而,薄膜太陽能電池因其轉換效率低於矽晶圓式,所需發電面積較大,因此要切入目前主流的居住用併網型小型屋頂發電系統之安裝,則需更致力於效率的提升。

(一) 市電併網型,BIPV為主要應用市場:

建材一體式太陽光電產品(BIPV)可在離網型與併網型使用,然而市電併網型的BIPV是成長最快的區塊,包括住宅用與商用的BIPV。薄膜太陽能電池基於以上輕量、具可撓性可透光性、成本低廉、對環境耐受度較佳累積發電量較高等特點,創造了BIPV更多的新機會與可能性,一般認為,併網型BIPV將是薄膜太陽能電池最大的應用利基市場。目前已有許多薄膜太陽能電池製造商有推出專屬應用於BIPV的產品,由於具多元化應用的潛力與尚無標準化產品的態勢,此塊市場目前並不是「大者恆大」(“winner takes all”)的寡占局面,對各薄膜太陽能電池製造廠商而言仍是個機會很大的市場。

目前主力產品仍是與屋頂結合的產品,但與窗戶、玻璃帷幕結合應用的產品也逐漸開發增加中,隨著技術進步,未來也有可能發展出太陽能壁紙、塗料(PV wallpapers and paints)等更先進的商品。

另外,薄膜太陽能電池亦可製成比矽晶圓技術透視率更高的「可透光(see-through)模組」,可以整合應用在建築的玻璃、窗戶(smart window)上,而不犧牲建築向外看的景觀,目前已有許多廠商能製作可透性(transmission)在10%以上的商品,例如Sharp宣稱已有能力製作可透性10%、效率達9%的可透光a-Si薄膜模組。

(二)市電併網型,併網式大型設施為另一潛力發展方向:

目前併網式大型太陽能發電計畫或設施,仍是以矽晶圓式技術為主,而許多薄膜太陽能技術廠商也尚未有足夠產能來符合此類大型設施的需求。然而,許多併網式大型設施不似屋頂安裝,對安裝面積的考量較小,相對的因鋪設範圍更大對低成本的要求更殷切,此點對於效率偏低所需安裝面積較大但製造成本較低的薄膜技術是具備發展潛力的。

第一個應用薄膜模組在大型設施上的例子,是1992年時在美國加州Davis以9,600個a-Si模組安裝成400kW的太陽能陣列(array),此後便陸續有應用薄膜模組在大型設施上的例子,例如Juwi集團將在德國的Saxony區興建目前世界上最大太陽能發電廠,使用的便是First Solar的CdTe(碲化鎘)薄膜太陽能模組。此電廠名為”Waldpolenz”,預計在2009年年底落成,屆時可輸出40MW的電力,電廠面積廣達400,000㎡,使用550,000個薄膜太陽能模組,投資金額為1.3億歐元,轉換成每kW的發電成本則為3250歐元,大型的規模及使用薄膜模組使得此電廠的發電成本較德國市場平均價便宜了20-40%。

同樣為由Juwi集團在德國興建Rote Jahne太陽能發電廠,則為目前最大的使用薄膜模組的太陽能發電廠,規模為6MW,投資金額為2,100萬歐元,亦使用First Solar的CdTe薄膜太陽能模組,已於2007年3月開始營運。

(三)離網應用型:較不受安裝面積考量亦適合薄膜技術發展

離網應用型太陽光電系統不同於市電併聯型,並沒有與當地電網(Local Utility's Electricity Network)作連結,通常需要蓄電池(Battery)來儲備電力,應用在偏遠地區為主。不若市電併聯型多應用在人口稠密的都會區,對離網應用型的使用者來說,累積發電量、成本比起安裝面積、轉換效率來得更為重要,而對環境耐受度較佳、低製造成本的薄膜技術在此更可發揮優勢。

以離網鄉村居住型太陽能居家系統(Solar Home System,SHS)為例,通常居住在偏遠地區的居民收入普遍不高,對使用者而言,薄膜技術較低的安裝成本優勢使其可以更為容忍其較低效率;其次,會使用離網發電的居民大多居住在較溫暖、中低緯度的氣候,比起較易受緯度照度影響的矽晶圓式太陽能模組,薄膜技術的累積發電量較高。

此外,在偏遠地區運送上甚至多是仰賴動物或人力揹送,較輕量、較抗毀損的、或是可捲撓的薄膜模組在運送上也較為容易。另外,以太陽能發電抽水站(water pumping)為例,可以提供偏遠地區居民乾淨的飲用水,此類抽水站使用的太陽能陣列(array)大多在1kW以下,在此規模下此時薄膜技術的低效率並不會造成太多的使用面積,而且在偏遠地區使用面積並不是考量的優先重點,因此如印度有很多抽水站都是使用成本更低的矽薄膜(a-Si)太陽能模組。

(四)其他特殊應用:薄膜技術具創新產品的潛力

薄膜太陽能電池/模組因其輕量、可撓、多彩等特性,在創造新產品的潛力上優於矽晶圓式太陽能電池/模組,此點對於開創太陽光電新市場至為重要。

最早的例子便是應用矽薄膜(a-Si)太陽能電池在計算機上,之後在消費電子領域陸續有結合應用薄膜太陽能電池的產品出現,例如耳機、收音機、溫度計、手錶、鬧鐘、LED照明、感應燈、電池充電器等。

除了起家的消費電子領域外,薄膜太陽能電池也正積極研發更多的可能性。例如應用在可拋棄式電子產品(Disposable Electronics)如射頻識別(RFIDs)、智慧型包裝(Smart Package)、智慧卡(Smart Cards)等需要非常低廉電力的產品;或是為了功能或美觀的服飾應用(Wearables),並可延伸應用在帳篷、窗簾、百葉窗等,太陽光電可被視為服飾上的充電器、電力的來源,如美國廠商Konarka便與Textronics合作開發布料太陽能電池(Power-Generating Wearable Electronics)。

此外,應用在軍事與防救災用途上,如美國軍方一直都有資助相關廠商(如Konarka)開發應用軍事用途的太陽能產品,而軍方也可被視為一塊獨特的利基市場,軍方對產品需求以功能性取勝,對新產品的接受度高,對價格的要求相對不若商業市場強。

(作者是工研院IEK/ITIS計畫產業分析師 )

【2008/07/13 經濟日報】

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DVI和HDMI原本應用於短距離視訊和資料等傳輸,其可忽略掉電纜損耗的影響。但目前有許多應用要求採用更長的電纜進行傳輸,如將電腦圖片傳送至遠端顯示,以及將視訊影像傳送至家庭劇院和娛樂場所等。由於顯示器的解析度、更新頻率和顏色深度持續提升,所需的資料速率也隨之增加,由先前的DVI 1.0和HDMI 1.2a的1.65Gbit/s增加至HDMI 1.3的3.4Gbit/s。惟以高寬頻資料傳輸的電纜會導致訊號鈍化,造成衰減、抖動、偏移和干擾出現,此會限制源端到顯示端間的連接距離,並造成螢幕閃光、雜訊閃爍和音頻失真。





電纜等化器實現電纜均衡  

設計電纜等化器是為了解決由較長的電纜傳送視訊而造成的諸多負面效應。透過一個高通濾波器電纜等化器可有效地重新打開差分訊號的眼圖(圖1),增益曲線與電纜的衰減曲線成反比,電纜的衰減主要是由集膚效應(Skin Effect)和介電質損耗(Dielectric Losses)兩部分組成。












在1.65Gbit/s速率下,使用長度為25公尺的28 AWG DVI電纜,Vinpp為1000毫安培,示波器捕捉到的均衡之前和之後的眼圖。  
圖1 在1.65Gbit/s速率下,使用長度為25公尺的28 AWG DVI電纜,Vinpp為1000毫安培,示波器捕捉到的均衡之前和之後的眼圖。

 


在超過40公尺的24 AWG DVI或HDMI電纜上,市面上已有電纜等化器能以1.65Gbit/s全速率和25公尺以上的低成本28 AWG電纜實現均衡。在解析度範圍的頂端,電纜等化器能以2.25Gbit/s速率,支援超過30公尺的高色深度(每種顏色12位元、每一畫素36位元)24 AWG HDMI電纜,也可使用超過20公尺的標準CAT5電纜連接,由於其低成本、已大量安裝的基礎(Installation Base)以及在管道中布置新電纜簡易性,所以在視訊布線得到廣泛應用。  

電纜等化器的特性還包括使用美國國家半導體的SMBus介面(類似於恩智浦的I2C匯流排介面)、三接腳外置介面(BST1/2/3)可編程八種等級的均衡增益、堅實的8,000伏特人體模型靜電放電(HBM ESD)保護以及為DVI雙鏈路應用而並行應用的兩種等化器(圖2)能力。












在DVI雙鏈路應用中使用兩個DS16EV5110而推薦的連接。  
圖2 在DVI雙鏈路應用中使用兩個DS16EV5110而推薦的連接。

 


電纜衰減理論  

電纜等化器可用來彌補頻散和電纜的集膚損耗造成的訊號鈍化。這些損耗絕大部分取決於電纜鋪設的品質,並將隨著使用較細的導線、電纜長度或絞合密度的分配不良、差的絕緣電介質或間距以及差的遮罩性能而鈍化。除了其他負面影響如干擾、時延差和抖動之外,這些電纜還會產生衰減因而降低訊號的幅值,減小邊沿斜率並分割或者分散高頻訊號至其單獨分量中。結果會是差分訊號(圖3)眼圖的關閉,即為降低的視訊品質,並增加位元錯誤率(BER),以物理現象為例,如視訊閃爍、圖像閃爍和音頻失真,都歸結為訊號損耗。












眼圖顯示較長電纜所增加的抖動和衰減,以上所示的為以1.65Gbit/s速率分別使用5公尺和10公尺DVI電纜傳輸的眼圖。  
圖3 眼圖顯示較長電纜所增加的抖動和衰減,以上所示的為以1.65Gbit/s速率分別使用5公尺和10公尺DVI電纜傳輸的眼圖。

 


總體抖動(Tj)是由確定性抖動(Dj)和隨機抖動(Rj)組成。設計電纜等化器的增益曲線來匹配電纜在工作頻率上的發送損負效應(圖4、5),以此抵消確定性損耗(Dj)。因為隨機損耗也非常重要,設計電纜等化器使其具有合適的增益,頻寬和雜訊等綜合性能,以業界最佳的隨機抖動(3ps rms)來提供最佳化的整體性能(使用20公尺28 AWG STP DVI電纜產生0.13UI總體抖動)。










3公尺、10公尺和20公尺DVI電纜(28AWG)的傳輸損耗,垂直線數為720p/1080I、1080p60、和高色深1080p60。  
圖4 3公尺、10公尺和20公尺DVI電纜(28AWG)的傳輸損耗,垂直線數為720p/1080I、1080p60、和高色深1080p60。


 












20公尺DVI電纜,以及15公尺、20公尺和25公尺CAT5電纜的傳輸損耗。垂直解析度為720p/1080i、1080p60和高色深1080p60;用最高解析度的曲線交叉點將確定最佳的等化器增益設定。未遮罩的CAT5電纜會導致附加的雜訊和干擾。請注意底部跡線代表28 AWG DVI電纜。  
圖5 20公尺DVI電纜,以及15公尺、20公尺和25公尺CAT5電纜的傳輸損耗。垂直解析度為720p/1080i、1080p60和高色深1080p60;用最高解析度的曲線交叉點將確定最佳的等化器增益設定。未遮罩的CAT5電纜會導致附加的雜訊和干擾。請注意底部跡線代表28 AWG DVI電纜。

 


將DS16EV5110的性能最佳化  

使用SMBus介面或提供的三種外置接腳來配置增益設定,其中兩接腳可作永久帶選(Strapped),若希望使用簡單的高/低設定來覆蓋大多數等化器增益曲線,則電纜小於20公尺時採用二進位b100;大於20公尺時採用b110(表2)。評估電路板採用有八種設定值的三位雙列直插撥號開關,來實現簡單的手動調節和可視的等化器增益細調。  


由於電纜衰減會隨頻率增高而增加,因此等化器的增益應設定在可支援的最高解析度(圖4、5)。表1列出一些通用解析度和與均衡得益相關的頻率,請注意該頻率為資料速率的一半,由最差情況1010資料模式產生。表2為對應三種關鍵頻率的等化器增益,並解釋電纜等化器的增益曲線斜率如何變化為使用相同電纜的更低解析度,自動提供較低的增益。由於等化器會自動處理較低的解析度,一旦為電纜設定正確的增益,將不再需要改變增益設定。因此,對於任何固定的電纜安裝,此過程只須進行一次。










































































表1 與TMDS資料速率和均衡頻率相關的常用解析度
標準 解析度 TMDS資料速率 均衡頻率
VGA 640×480 252 Mbit/s 126 MHz
SVGA 800×600 400 Mbit/s 200 MHz
XGA 1,024×768 650 Mbit/s 325 MHz
720p 60fps HDTV 1,280×720 742.5 Mbit/s 371.25 MHz
1080i 30fps HDTV 1,920×1,080 742.5 Mbit/s 371.25 MHz
SXGA 1,280×1,024 1080 Mbit/s 540 MHz
1080p 60fps HDTV 1,920×1,080 1485 Mbit/s 742.5 MHz
UXGA 1,600×1,200 1620 Mbit/s 810 MHz
DVI1.0/HDMI 1.2a Max - 1650 Mbit/s 825 MHz
36位元色深,1080p 60fps HDTV 1,920×1,080 2250 Mbit/s 1125 MHz





























































表2 EQ增益控制表
BST_2、BST_1、BST_0 bxxx 在371MHz 720p/1,080i處的均衡 在825MHz 1.65Gbit/s處的均衡 在1.125GHz色深度, 1,080p: 2.25Gbit/s處的均衡
0 0 0 (Default) 5 dB 9 dB 12 dB
0 0 1 7 dB 14 dB 18 dB
0 1 0 10 dB 18 dB 23 dB
0 1 1 12 dB 21 dB 27 dB
1 0 0 14 dB 24 dB 30 dB
1 0 1 16 dB 26 dB 32 dB
1 1 0 18 dB 28 dB 34 dB
1 1 1 19 dB 30 dB 36 dB

舉例而言,若衰減是基於40公尺的24AWG DVI電纜的30dB和1.65Gbit/s的位元率,那麼增益提升設定應接近30dB的最大值(b111)。然而,若改變電纜為20公尺長度和衰減下降至21dB,則應改變提升設定來反映變化,設定均衡增益接近21dB(b011)。儘管40公尺長度的電纜所使用的30dB設定也可用於新的20公尺電纜長度,較低的21dB設定更為適當,因為其在較高頻率處將限制一些增益,此會改善抖動和有助於減小雜訊、干擾。  


當電纜等化器無欠均衡也無過均衡集膚效應和電纜的介質損耗,則可將確定性抖動降到最低。最精確的設定方法是用一個通訊分析儀,將確定性抖動和隨機抖動分成特定的位誤差率,從而找到將確定性抖動最小化的設定值。另一方法是在高頻寬示波器使用直方圖函數,便能找到可最小化總體抖動的設定值。因為許多實驗室並未配備此種測試設備,通常使用解析度要求很高的如HD DVD播放器、電腦和PS3遊戲機等來進行一種簡單的視覺化測試就已足夠。  


電纜和連接器的選擇  


訊號衰減是由集膚效應損耗、未完全遮罩造成的雜訊注入、阻抗分配不良、線纜長度不等、電介質間距以及線纜組成等原因所造成。設計電纜等化器的目的是提高系統性能,使之能在更長的距離採用低成本電纜。然而,若希望總體訊號品質最佳和電纜最長,建議採用品質極高的電纜和更粗規格的線徑(22 AWG最佳,28 AWG最常用),採用最直接的可能路徑儘量省略多餘的電纜,並通過減少連接器、適配器、焊接點和連接端的數目,來減少由於阻抗分配不良和發射造成的回路損耗。電纜的布局應避開容易產生雜訊的接地端,高電磁干擾(EMI)環境和電纜中的彎折或環路。設計電纜等化器是為了均衡確定性抖動和衰減,並不會對來自雜訊輸入的抖動和隨機的尖峰作補償,這點在使用低成本電纜時尤為重要,如無遮罩的CAT5(圖5)。  


目前市面上並沒有標準的DVI、HDMI或CAT5/5e/6/6a/7電纜。由於每一製造商都會針對不同的客戶需求,提供從最低成本到最高性能的產品,因此具體性能也會有很大的差別。每一製造商在設計電纜和連接器時,均會考量價格與效能折衷的方案,如線纜規格和成分、電介質成分和間距、線纜和線對之間的偏移或長度的精確性,以及線對和電纜的遮罩等。  


即便綜合以上所述,有些取捨仍然無法避免。為獲得嚴密的偏移誤差,每一線纜和線對皆須在長度緊密匹配。DVI電纜和1類HDMI電纜僅允許線對內偏移為151微微秒(0.25T位元)和線對間偏移2.42奈秒(0.4T畫素)。2類HDMI電纜具有更嚴格的要求,允許的線對內偏移為111微微秒,允許的線對間偏移僅為1.78奈秒。每個TMDS雙絞線匹配的絞合率非常必要,但匹配的絞合率也會增加線對間的電容值,最終增加極大的干擾。DVI和HDMI電纜對每個雙絞線加遮罩,並對整個電纜再加遮罩以抵消此效應,從而防止雜訊引入到電纜中。嚴密的容差,附加的遮罩和複雜的連接器,最終將會產生一成本高昂的電纜。  


DVI和HDMI電纜最常遇到的問題是體積和成本。為努力降低成本並簡化電纜布線,CAT5及其衍生產品漸漸廣受歡迎。與DVI和HDMI電纜類似,基本CAT5電纜連接不存在標準的特性,其參數變化很大。與DVI和HDMI電纜連接不同的是,CAT5不包含減少干擾和雜訊的遮罩(圖5),當遇到由於長度失衡和製造容差產生的阻抗變化和偏移時,CAT5具有更大的容差性能。  


通常情況下,類別越高、電纜越好。從CAT5(100MHz)開始隨著類別的增加,CAT5e(100MHz帶遠端線對間干擾指標)、CAT6(250MHz)、CAT6a(500MHz帶有電纜干擾指標)以及CAT7(600MHz),電纜的品質隨之提高,可減少衰減、干擾、回路損耗以及抑制雜訊。更粗規格的線徑,更嚴格的生產指標以及改善的遮罩性能均會提高電纜的性能,但這些改變也會增加電纜的價格。系統性能和成本要求將決定合適的電纜類別和每一不同應用的性能。  


CAT7最接近DVI和HDMI電纜的規格,因設計時均會就每對絞線和整個電纜添加遮罩以滿足非常嚴苛的要求,但是電纜安裝會顯得麻煩且成本高昂。在CAT7中採用的遮罩連接器可向後相容到RJ45,還提供附加的接腳使電纜遮罩良好接地。  


相較於CAT7,CAT6a的性能其次,但比CAT7更易於現場端接;此外,相較於CAT5e和CAT6,CAT6a具有更高的頻寬需求,並因外部電纜干擾的限制須使用遮罩。對於在標準CAT電纜運行高速最小化傳輸差分訊號(TMDS)線路為絕佳選擇。請牢記使用的連接器須針對所用電纜最高類別來選取。  


某些製造商如Belden,設計的CAT布線滿足低偏移且線纜長度緊密匹配,即使在安裝和布線中有彎折現象,黏合的雙絞線電纜可確保在整個電纜中每對雙絞線之間的距離保持恆定。此方法對於解決干擾、迴路損耗和雜訊非常有效。  


無論是CATx、DVI或者HDMI電纜,若雙絞線在導線組分與對於線徑、間距、絞合和介質等因素容差相同,則衰減曲線和確定性抖動均類似。DS16EV5110有助於糾正任一電纜。然而,CAT5電纜缺乏遮罩和寬容差特點會表現出干擾、雜訊、回路損耗和隨機性抖動增加,將難以實現均衡。可將低速CAT5或CAT5e電纜用於包含DDC、熱插拔檢測、+5V、CEC和接地等控制訊號的輔助電纜。  


電路板設計須減少功耗/雜訊問題  


電纜等化器的封裝可為DVI和HDMI連接器提供容易的對接和直通路徑。因阻抗變化會造成反射,須確保高速TMDS線纜靠近連接器放置,以迅速避開線纜內部的反射問題,此外也要確保TMDS接腳和連接器間所有跡線等長以減少偏移(圖6、7)。












DS16EV5110評估電路板布局(帶有DVI連接器)-頂側  
圖6 DS16EV5110評估電路板布局(帶有DVI連接器)-頂側


 












DS16EV5110評估電路板布局(帶有DVI連接器)-底側  
圖7 DS16EV5110評估電路板布局(帶有DVI連接器)-底側

 


電纜等化器採用LLP-48封裝,因下方有大片散熱焊盤而有極佳功耗特性,可確保工作系統環境溫度在85℃以下。另外,可採用幾個小過孔將此散熱焊盤連到電路板底面的附加銅箔區,會有額外散熱功效(圖6、7)。在本應用中因為雜訊抑制非常重要,推薦採用帶陶瓷輸出電容的線性穩壓器(LDO)穩壓器,以獲得極佳的雜訊和負載瞬態性能。  

(本文作者Jason Rubadue任職於美國國家半導體)





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昭和街屋 很多都被改建了 僅存少數
昭和街屋 很多都被改建了 僅存少數 (以下參考網路資訊,多已不可考)

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(一)   經營與開發:
    各個時代的進步、興盛、沒落情形台南縣鹽水鎮開發至今已有三百多年的歷史,人文資產、古廟老街,具有豐富的文化樣貌。

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由於目前計算機的USB信號使用電纜傳輸,所以通信距離難以延長,一般不超過30米。本文的方案克服了現有電纜傳輸USB信號距離短的缺點,從而提供一種通過光纖傳輸USB信號的電路,使USB的通信距離增加到幾十千米。
1 實現原理
本方案是一種通過光纖傳輸USB信號的電路,成對使用,通過光的強度的三個等級(全亮、半亮、暗)分別代表USB數據線的三種狀態,當光的強度為最低時(暗)代表USB數據線的閑置狀態。先發送USB信號的一方由於其USB的數據狀態先改變,其狀態的改變通過光纖傳輸到對方電路的接收電路產生一個下降沿(或者上升沿)觸發一個單穩電路,此單穩電路的輸出控製USB信號的“收/發”允許。先發送USB信號的一方由於其USB的數據狀態先改變,其狀態的改變通過光纖傳輸到對方電路的接收電路產生一個下降沿(或者上升沿)觸發一個單穩電路,此單穩電路的延時時間為USB傳輸一幀數據的時間。
2 具體實現方法
2.1 將USB信號(D+、D—)轉換為光纖傳輸信號
圖1
圖1為將USB信號(D+、D-)轉換為光纖傳輸信號——激光的框圖。USB信號檢測電路(1)將D+和D-變換為“或”門輸出DOR1和差分比較器輸出RCV1。一雙可控三態緩衝器(2)通過控製端EN來控製邏輯“通”與“端”。當EN=“0”時,DOR=DOR1、RCV=RCV1。而當EN=“1”時,DOR和RCV為高阻狀態。激光發射驅動電路(3)將DOR和RCV轉換為三種激光強度(亮、半亮、暗)。激光接收電路(4)將接收到的三種激光強度(亮、半亮、暗)恢複為D+和D-的三種狀態。激光接收電路(4)的輸出之一H的狀態變化觸發單穩延時電路(5)。單穩延時電路(5)的輸出EN平時(即USB信號處於閑置狀態時)為“0”,當其輸入H有下降延(即由“1”變為“0”)時輸出EN由“0”變為“1”並且保持為“1”大約1000us,然後恢複為“0”。另一雙可控三態緩衝器(2)通過控製端EN來控製來控製邏輯“通”與“斷”,當EN=“1”時,VP=H、VM=L,而當EN=“0”時輸出VP、VM為高阻狀態。

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 LED號誌及路燈
看到這一則新聞,台灣的廠商在全球LED號誌及路燈市場的佈局十分積極,在美國佔有三成市場,Taiwan加油!
 

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繼Ultra 320 SCSI的後繼規格SAS(Serial Attached SCSI)問世後,得益於3Gbps傳輸率,企業儲存網路正呈現從平行向高速串列介面轉移的穩定成長趨勢,而傳輸率達6Gbps的SAS 2.0版,則將進一步推動該技術在中小型企業(SMB)的部署程度。

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