当前位置:首页 > 智能硬件 > 军用/航空电子
[导读]   2013年1月21日,德国纽必堡和柏林讯 – 长期有效的电子身份证件怎样才能做到功能可靠?为寻找这个问题的答案,德国联邦印钞公司、半导体制造商英飞凌科技和弗劳恩霍夫可靠性与微集成

  2013年1月21日,德国纽必堡和柏林讯 – 长期有效的电子身份证件怎样才能做到功能可靠?为寻找这个问题的答案,德国联邦印钞公司、半导体制造商英飞凌科技和弗劳恩霍夫可靠性与微集成研究所的专家合作开展了一个名为“人技合作长效可靠电子身份证件应用(SeMan TIk)”的研究项目。参与项目的合作伙伴将探索可靠的集成新技术和实际模型,以测试和预测电子身份证件的工作寿命。

  身份证件和旅行证件长期有效,必须能够耐受日常使用过程中经常遇到的恶劣条件。因此,它们必须非常安全、可靠和结实耐用。

  该研究项目的总负责人、德国联邦印钞公司的Joachim Kloeser 表示:“我们的目标是为身份证件开发多功能技术,它们能够在很长的时间内可靠工作,不会发生故障。为了在现实条件下测试这些技术的可靠性,我们需要新的标准化试验规程和仿真模型,它们就是该研究项目研究的对象。”

  “SeMan TIK”项目发起人兼项目经理、英飞凌科技的Peter Stampka 指出:“‘SeManTIK’开辟了新的途径,能够让我们对现有的高度安全的长期证件进行定性评估和选择。我们的共同目标是在实验室中预测这些证件所需的耐用性,这个项目让我们朝着这一目标迈出了一大步。这样,我们就可增强自身在德国的竞争力。”

  该项目得到了德国联邦教育与研究部(BMBF)的支持。作为联合合作伙伴,德国联邦刑警局将奉献其法医与方法分析专业技术。拜耳材料科学将为该研究项目提供辅助材料。

  关于英飞凌

  总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2012财年(截止到9月30日),公司实现销售额39亿欧元,在全球拥有约26,700名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场(OTCQX)InternaTIonal Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。更多信息请访问www.infineon.com。

  英飞凌在中国

  英飞凌科技(中国)有限公司的前身西门子半导体部于1995年正式进入中国市场。自1996年在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约1960名员工(截止到2012年9月30日),已经成为英飞凌亚太乃至全球业务发展的重要推动力。

  英飞凌在中国建立了涵盖研发、生产、销售市场、技术支持等在内的完整的产业链。在研发方面,英飞凌在上海、北京建立了应用研发中心,利用国内的人才资源,参与全球的重点项目研究;在无锡的后道生产工厂,为中国及全球其他市场生产先进的芯片产品;在北京新成立的子公司,主要从事IGBT组件的生产;并以北京、上海、深圳和香港为中心在国内建立了全面的销售网络。

  关于德国联邦印钞公司

  总部位于柏林的德国联邦印钞公司,是为模拟和数字安全身份识别开发和提供系统解决方案的全球领先企业之一。除完整的护照和身份证系统外,该公司还为公共和私营部门的国内外客户提供身份证件、安全卡、证件验证硬件和软件,以及托管中心和电子身份证件服务。德国联邦印钞公司还印制纸钞、邮票和印花税票,并发行电子出版物。加上子公司BIS德国联邦印钞国际服务有限公司、D-TRUST有限公司、Maurer电子有限公司和iNCO有限公司,德国联邦印钞集团在全球各地总共拥有大约2000名员工。2011财年,该集团的营收额为4.063亿欧元。该集团还是弗劳恩霍夫创新联盟“柏林-勃兰登堡安全身份识别”的发起成员之一,并赞助柏林自由大学设立“安全身份识别”专业。更多信息请访问:www.bundesdruckerei.de。

  关于弗劳恩霍夫可靠性与微集成研究所(IZM)

  弗劳恩霍夫可靠性与微集成研究所是弗劳恩霍夫协会的成员机构,主攻应用科学研究和企业委托研究,侧重于封装技术和多功能电子组件集成。2011年,该研究所拥有300多名员工,营收达到2400万欧元。弗劳恩霍夫可靠性与微集成研究所下属五个研究室,它们可推动国际尖端技术的发展,探索当前和未来的发展趋势,携手行业合作伙伴推进研究进展,重点是面向未来的研究。更多信息请访问 www.izm.fraunhofer.de。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭