헬로티 함수미 기자 | Vicor(바이코)는 고전류 AI 프로세서용 FPA와 LPD솔루션으로 전력 관리 및 전압 컨버터 부문에서 올해의 혁신 제품에 선정되어 2021 WEAA를 수상했다고 밝혔다. 바이코는 Analog Devices, Power Integrations, Mornsun, SG Micro 및 ABLIC Corporation을 포함하여 이 분야의 6개 회사 중 하나로 이름을 올렸다. WEAA는 글로벌 전자 산업 혁신 촉진에 탁월한 공헌을 한 기업과 임직원을 선정하고 발굴하는 것을 목표로 한다. 수상자 선정은 Aspencore 글로벌 수석 산업분석가와 미국과 아시아, 유럽의 웹사이트 사용자 그룹으로 공동 구성된 위원회가 맡았다. 바이코의 낮은 노이즈, 고전류밀도의 48V 직접부하 솔루션은 AI 프로세서의 성능을 최대화하고 보드전력의 손실을 줄여주여준다. MCD4609 MCM 드라이버와 MCM4609 전류배율기 한 쌍으로 구성되어 최첨단 AI 프로세서에 필요한 sub-1V에서 최대 650A의 연속전류 및 1200A의 피크전류를 제공한다.
헬로티 함수미 기자 | 하이크비전이 더욱 선명하고 밝은 풀컬러 이미지를 제공하는 컬러뷰 기술을 적용한 자사의 제품 포트폴리오를 확대한다고 발표했다. 컬러뷰 기술은 특히 낮과 밤 언제든지 밝기에 따라 정확하게 렌더링된 컬러 이미지를 제공함으로써 탁월한 시각적 경험을 자랑한다. 컬러뷰 기술이 적용된 카메라 제품군에는 UHD 경험을 제공하는 4k 카메라와 최고의 선명도를 제공하는 가변 초점 카메라가 포함된다. 24시간 고해상도 풀컬러 이미지 캡처 기능을 통해 실외·실내 공간 모니터링 시 침해가 발생했을 때 실시간으로 식별 및 대응할 수 있기 때문에 기업을 비롯한 조직 및 단체의 보안 및 안전을 지원한다. 최첨단 기술을 활용한 보안 강화 컬러뷰 기술이 도입된 카메라 제품군은 첨단 F1.0 슈퍼 조리개와 고성능 고급 이미지 센서를 통해 더 많은 광량의 확보가 가능해 활용도가 크게 향상됐다. 이를 통해 어두운 환경에서도 고화질 풀컬러 이미지를 확보할 수 있다. 또한 새로운 3D 다이내믹 노이즈 감소 알고리즘을 통해 장거리에서도 선명도를 높이며, 부드럽고 따뜻한 보조 조명을 통해 조명이 없는 환경에서도 다채로운 이미지를 보장한다. 확장된 컬러뷰 카메라 제품군은 스마트 솔
[헬로티] 마이크로칩테크놀로지는 AEC-Q100 등급 0 인증 하이-사이드 전류 센싱 증폭기에 업계 최저 수준의 오프셋 전압을 제공하는 하이-사이드 전류 센싱 증폭기를 출시했다고 밝혔다. ▲출처 : 마이크로칩테크놀로지 자동차와 산업 시장 전반에 자동화 및 커넥티비티가 확산하면서, 최신 자동차 및 공장 애플리케이션은 고주파 노이즈가 존재하는 상황에서 동적(dynamic) 전류를 정확하게 측정해야 한다. 전기 노이즈가 발생하는 환경을 방지하고 보다 정확한 전류 측정에 대한 수요에 대응하고자 마이크로컨트롤러, 혼합 신호, 아날로그 반도체 및 플래시-IP 솔루션 분야의 마이크로칩테크놀로지는 고정밀·고효율 전류 모니터링 하이-사이드 전류 센싱 증폭기를 출시했다고 밝혔다. AEC-Q100 인증을 획득한 MCP6C02 증폭기는 1등급 6핀 SOT-23 패키지 및 0등급 8핀 3x3 VDFN 패키지 형태로 제공된다. 최대 오프셋 에러가 12µV에 불과한 VDFN 패키지는 0등급에 해당하는 모든 하이-사이드 전류 센싱 증폭기에 최저 오프셋 전압을 제공한다. -40°C~+150°C의 온도 범위에서 업계 최고 수준의 오프셋 에러율을 바탕으로
[헬로티] 앤비젼이 Huaray 65M CL/ CXP-6/CXP-12를 출시했다고 밝혔다. ▲다양한 인터페이스의 Huaray 65M 카메라 이번에 출시된 Huaray 65M에 탑재된 GMAX3265 센서는 G-pixel에서 새롭게 개발한 3.2 마이크로미터(µm) 글로벌 셔터 기반의 센서로 기존 글로벌 셔터 센서에서 빈번하게 발생하던 dark current noise와 Parasitic Light sensitivity를 최신 센서 설계 기술(shared charge domain 6T, light pipe technology, TPSCo 65nm공정)로 크게 개선하여 다양한 조도 환경에서 균일한 영상 제공한다. Huaray 65M 카메라는 Pixel masking(interpolation)이 아닌 카메라 내부 연산을 통한 hot pixel을 보정할 수 있는 보정 기능을 탑재해 이미지 밝기 값을 쉽고 빠르게 보정 할 수 있다. 또한 앤비젼은 이번 Huaray 65M에서는 기존 FFC대비 정밀도를 높였기 때문에 높은 주파수의 패턴 노이즈나 불균일한 조명으로 인한 패턴을 제거해 선명한 화질을 볼 수 있다고 밝혔다. 더불어 Huaray 65M는 모든 인터페
[첨단 헬로티] 요꼬가와전기는 실시간으로 플랜트 소음 수준을 모니터링하고 매핑하는 무선 소음 감시 시스템을 개발했으며, 이를 OpreXTM 측정 라인업의 일부로 발표했다. 이 시스템은 7월 24일 유럽에서 처음 출시되어, 다른 시장으로도 확대할 예정이다. ▲ 무선 소음 측정기 ‘WN100’ 이 온라인 공장 소음 감시 시스템은 업계 최초 무선 기술 및 방폭 센서를 사용한다. 소음 수준이 시간이 지나면서 급격하게 변하는 플랜트에서도 소음 매핑을 적용하여 작업자가 시끄러운 환경에서 작업 시간의 제한을 초과하지 않도록 작업 일정 계획을 세울 수 있다. 이러한 솔루션을 통해 고객의 건강, 안전 및 환경(HSE)을 개선하고 작업 생산성을 향상시키는 데 도움을 주게 된다. 개발 배경 공장의 여러 가지 소음으로 인한 근로자의 청력 손상 방지를 위하여, 시끄러운 작업 환경에서는 작업 시간제한 및 귀마개 사용과 같은 조치가 필요하다. 여러 위치에서 소음 수준을 정기적으로 측정하기 위해 휴대용 사운드 레벨 미터를 플랜트에 도입하지만, 실제 소음 수준은 플랜트 장비의 상태 및 측정 시간 등과 같은 요인에 따라 측정값이 상당히 다를 수 있다. 적절한 작업 스케
코셀아시아유한공사의 노이즈 필터 중 ESC 시리즈는 150kHz∼1MHz의 소형, 공통 모드 노이즈 필터로, 나사가 없는 단자 타입(1-스테이지 필터)이다. 기존 단상 250V 노이즈 필터와의 차이점으로 작은 크기, 누설 전류 선택 가능, EA 시리즈의 입력-출력 단자 및 보호 접지 단자를 나사가 없는 단자 타입으로 변경할 수 있는 작은 노이즈 필터, 그리고 나사가 없어 토크 관리가 필요 없다는 점 등을 들 수 있다. 이 필터는 DIN 레일 설치형(선택)이며 5년 보증 제품이다. 김희성 기자 (npnted@hellot.net)
LDO 잡음은 어떻게 측정해야 할까? (1) LDO 잡음은 어떻게 측정해야 할까? (2) 애플리케이션의 잡음 측정 시스템의 전원 공급 장치로 볼 수 있는 잡음 측정을 위해, 어떤 회로든 실제 애플리케이션에 사용될 회로로 LDO를 구동해야 한다. 그렇게 하면 다운스트림 부품이 보이는 잡음을 확인할 수 있다. LDO의 내부 발생 잡음과 LDO의 전원 공급 장치 잡음이 결합된 것으로, LDO의 전원 공급 장치 잡음은 LDO의 전원 공급 장치 제거비(PSRR)에 의해 감쇠된다. 그래서 LDO가 스위칭 레귤레이터에 의해 구동된다면, 잡음을 측정하는데 사용되는 것과 동일한 스위칭 레귤레이터를 사용하는 것이 가장 좋다. 스위처와 LDO를 나타내는 2개의 별개 EVM을 함께 와이어로 연결하여 사용할 수 있지만, 이론상 이러한 측정은 완제품 보드나 이와 최대한 비슷한 보드에서 해야 한다. 그래야 부하 디바이스가 입력 공급장치에서 보이는 잡음에 대해 더욱 정확한 그림을 그릴 수 있다. 그 이유는 고주파수 잡음은 여러 기생 경로를 통해 그라운드 영역이나 공급장치 영역, 혹은 모두에 쉽게 커플링 될 수 있기 때문이다. 더불어 부하 디바이스에 최대한 가깝게 측정 연결을 해야 그 부
LDO 잡음은 어떻게 측정해야 할까? (1) LDO 잡음은 어떻게 측정해야 할까? (2) LDO는 스위칭 레귤레이터와 달리 구현하기 쉽고 높은 스위칭 잡음이 발생하지 않는 장점이 있다. 하지만 높은 스위칭 잡음 외에 다양한 잡음 소스가 존재한다. 이 글에서는 LDO 잡음 소스에 대해 알아보고 여러 상황에서 발생하는 잡음 측정법을 소개한다. 저드롭아웃 레귤레이터(LDO, Low-dropout regulators)는 높은 입력 전압을 낮은 출력 전압으로 바꾸는 데 사용되는데, 스위칭 레귤레이터와 달리 구현하기 쉽고 높은 스위칭 잡음이 발생하지 않는다는 장점이 있다. 많은 애플리케이션은 스위칭 레귤레이터를 이용해 하나의 전압을 다른 전압으로 효율적으로 변환한 후, LDO로 전압을 여과 및 정화한다. 이후 그 전압은 실제 부하 디바이스로 이동한다. 디바이스 잡음은 회로의 레지스터와 트랜지스터로 인한 물리적 현상이며, 밴드갭(bandgap)은 LDO에서 가장 큰 내부 잡음 소스이다1). 이 때문에 저잡음 LDO에 잡음 감소 핀을 추가하는 것이다. 잡음 감소 핀은 NR 캡이라는 외부 커패시터를 이용해 밴드갭을 필터링 하며, 사용자는 이 핀에 커패시터를 붙여 대형 내부