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数据中心绿色蝶变 浪潮信息携手英特尔共赴可持续算力未来

近日,2023英特尔可持续发展高峰论坛在京举办,旨在与产业生态群策群力,共同助力推动全行业迈向更具可持续的未来计算。浪潮信息参会并展出了全液冷机柜产品,冷板、快接头、液冷管路等部件,以及液冷标准专利等创新发展成果。“双碳”目标和可持续发展是英特尔和浪潮信息长期关注的重点,也是共同的目标。

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数字经济时代,算力已成为最核心的生产力,数据中心的绿色可持续发展备受关注。作为耗电大户,数据中心在实现规模化、集约化的同时也面临着节能降碳的挑战。据统计,2021年全国数据中心耗电量达2166亿度,约占全国总耗电量的2.6%,是北京全年用电量的1.8倍,碳排放量1.35亿吨,占全国二氧化碳排放量的1.14%左右。到2030年,全国数据中心耗电量预计将超过3800亿度,如果不采用可再生能源,碳排放量将超过2亿吨。

在“双碳”目标和全球绿色转型的浪潮下,浪潮信息与英特尔希望能从标准建立、技术创新、应用推广等多方面推动数据中心可持续发展,全面应对气候变化的挑战,助力双碳目标实现。

标准化是推动可持续发展的关键手段

面对复杂多变的客户需求,标准化是数据中心绿色高质量发展的关键,通过标准化可以有效地降低液冷等创新技术应用的技术门槛和成本门槛,从而实现产业化、批量化。近年来,浪潮信息与英特尔持续携手推进绿色数据中心标准化建设,助推数据中心行业的可持续发展。

近日,双方继牵头立项国内首批冷板式液冷数据中心核心器件技术规范后,又联合发布了《服务器及存储用液冷部件技术规范第1部分:冷板》团体标准,填补了冷板式液冷数据中心标准的空白。该标准规范了服务器及存储设备用单相液冷系统中冷板的设计、外观、结构、性能、环境适应性的技术要求,覆盖了整个冷板技术的生命周期,从而有效保证了设备的安全性和稳定性。

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冷板式液冷技术是一种高效的服务器散热技术,其核心是利用散热板中流动的液体将服务器的热量导出,具有高效、可靠、安全等优势,已被广泛应用于大型数据中心等领域。随着数据中心规模的不断扩大,冷板式液冷越来越受到重视。然而,由于缺乏标准化规范,冷板技术在不同厂家之间存在巨大的差异,给行业带来了一定的挑战。因此,冷板技术规范的建立对于推动行业标准化、提高生产效率、提高产品质量和保障用户需求具有重要意义。

此次《服务器及存储用液冷部件技术规范第1部分:冷板》的发布,体现了浪潮信息和英特尔对冷板液冷行业质量和标准的严格要求与承诺,也是双方在双碳目标下的又一重要举措,共同积极应对气候变化、走绿色低碳发展道路。

全栈布局绿色计算,打造可持续算力未来

随着绿色经济蓬勃发展,ESG关注环境(Environmental)、社会(Social)和治理(Governance)等非财务因素的发展,已经成为国际一致认可的可持续发展理念。对于企业而言,积极践行ESG理念将进一步提升可持续发展能力,推动企业高质量发展。日前,浪潮信息发布了《浪潮信息2022年度可持续发展报告》,介绍了浪潮信息2022年度环境、社会及治理的管理方法和绩效。其中,在绿色数据中心方面,浪潮信息通过技术创新推动算力的持续升级,应用液冷等前沿技术,支撑“东数西算”、“双碳”、“双控”等国家战略需求,打造更加绿色和高效的未来算力新形态。

从部件级节能、整机级节能再到数据中心级节能,浪潮信息进行了全栈布局,创新绿色节能技术,推动数据中心绿色可持续发展。在部件层面,采用硬盘固件优化、虹吸散热技术,并结合浪潮信息自研服务器管理软件实现硬盘上下电、智能调速、功耗封顶等节能措施,使服务器整体功耗再下降16%;在整机层面,通用、高密度、整机柜和AI服务器均支持冷板式液冷,同时还建成了亚洲最大液冷数据中心研发生产基地 -- 天池液冷产业基地,年产能超10万台,实现批量化高品质交付,PUE降至1.1以下;在数据中心整体方案层面,浪潮信息具有从室外液冷一次侧循环冷源到室内CDU、集液器、液冷二次侧循环、液冷服务器等全线布局,为用户全方位打造绿色节能数据中心交钥匙工程,并可根据客户所处地理环境的特点,帮助客户采用自然冷源、绿电直供等方式,最大程度上实现节能降碳。此外,为使绿色技术更好更快地应用在数据中心里,浪潮信息还携手产业伙伴积极布局绿色标准及评价体系建设。

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一直以来,浪潮信息和英特尔在推动可持续发展方面持续注力,在技术预研、标准建立、环境测试等多方面展开合作。英特尔基于履责、包容、可持续、赋能的RISE战略和2030目标,在中国积极履行企业社会责任,将促进环境可持续作为长期承诺,制定了企业整体环境目标,持续投资节能减排。其中,推进绿色计算、提升产品能效、可持续发展,正是英特尔实施RISE战略,助力中国实现“双碳”战略目标的关键行动之一。

未来,浪潮信息与英特尔将继续以客户需求为基石,结合产学研创新,加强供应链生态建设,推进绿色标准的建立与应用推广,打造标准化绿色产品体系,助力数据中心可持续、高质量发展。

稿源:美通社

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TI TDA4处理器助力福瑞泰克高性价比智能驾驶量产解决方案快速落地

2023418日至427日,第二十届上海国际汽车工业展览会在国家会展中心隆重举行。展会期间,搭载德州仪器(TI)高级驾驶辅助系统的行泊一体域控制器亮相福瑞泰克(Freetech)展台。该解决方案基于TI TDA4处理器开发,不仅能够为车企提供需求兼容的高性价比智能驾驶产品,还能实现更完备可靠的行泊一体功能,并支持向更高阶的智能驾驶系统升级。

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随着智能驾驶功能进入跨越式升级阶段,同时L2快速普及,L2+进入集中放量阶段。从入门高级驾驶辅助系统(ADAS)到更高阶的智驾功能,福瑞泰克为车企提供“越级式”的系统解决方案,不仅满足性价比的产品需求,同时能实现平台化开发,快速覆盖不同定位车型平台。德州仪器与福瑞泰克自达成合作以来,共同推动智能驾驶在中国的商业化落地应用,并助力智能驾驶行业可持续发展。

伴随着算法软件成熟度的提高、更高性能芯片的出现,以及系统成本优势,使得单芯片行泊一体化的方案成为行泊一体化方案的理想选择。福瑞泰克本次推出的行泊一体解决方案支持软硬件结合的全栈式架构兼容客户需求,配备了支持5V5R12USS的外界传感器组合。其中,前视感知实现真正的行车全栈,配备了福瑞泰克自研的从200万进阶到800万像素相机,视野范围从水平100度提升至120度,可实现更宽的视角和更强的环境感知。同时,该解决方案可实现L2.5级的行车全功能,替代前装行车记录仪功能,并利用TI TDA4处理器的强大性能,在泊车过程中进行感知切换,利用单一SOC实现传感器分时复用的高性价比行泊一体方案。

德州仪器 TDA4处理器为Jacinto™ 7处理器系列的一员,是具有深度学习、视觉功能和多媒体加速器的双核 Arm® Cortex®-A72 SoCC7x DS的产品。德州仪器利用数十年的汽车和功能安全专业知识来设计Jacinto™ 7处理器平台,致力于解决感测、并行操作和系统级难题。结合多方向监控汽车周围环境的出色感知能力,并采用以汽车为中心的设计方法,德州仪器助力优化动力和系统成本。该系列在芯片上集成了关键的功能安全特性,可以在一个设备上同时实现安全关键和非安全关键功能,还能够通过结合高速和汽车接口来改进数据管理。TI Jacinto™ 7 处理器给汽车 ADAS 和网关系统带来了实际性能,并有助于降低系统成本,从而实现 ADAS 技术大众化和普及化。

自德州仪器与福瑞泰克达成合作以来,双方共同发挥技术优势,推动智能驾驶技术的发展和突破。此次推出的行泊一体域控制器是双方深度赋能的最新体现。德州仪器植根中国30余载,持续支持包括福瑞泰克在内的各行业客户。目前,德州仪器在中国建设了完整的本土支持体系,包括一体化的制造基地、两个产品分拨中心、三个研发中心、遍布全国的近20个销售和技术支持办事处。德州仪器将始终如一,与客户一同迎接未来的挑战和机遇。

关于德州仪器(TI

德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球性的半导体公司,致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,创造一个更美好的世界。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础之上,使我们的技术变得更小巧、更快速、更可靠、更实惠,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用,这就是工程的进步。这正是我们数十年来乃至现在一直在做的事。欲了解更多信息,请访问公司网站www.ti.com.cn

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双方二十多年来在汽车线控系统传感器方面的合作达至重大里程碑

智能电源和智能感知技术的领导者安森美(onsemi,美国纳斯达克上市代号:ON)宣布,已向海拉(HELLA)交付第10亿颗感应传感器接口集成电路(IC),海拉是一家国际汽车零部件供应商,也是佛瑞亚(FORVIA)集团旗下公司。这颗由安森美设计的IC被用于海拉的汽车线控系统非接触型感应位置传感器(CIPOS®)技术。在长达25年的合作中,两家公司开发的创新设计缩小了海拉模块和安森美IC的尺寸,以更好地适配对模块外形尺寸有着高要求的应用。

CIPOS®是一种感应技术,用于乘用车和商用车的线控驾驶系统,如加速踏板传感、转向和扭矩传感器,以及增压和涡轮执行器。由安森美设计的IC是海拉方案的核心元素,与连接的线圈结构一起构成了感应位置传感器。该非接触型解决方案为安森美IC在CIPOS®系统的使用寿命内的精度提供了保障。CIPOS®技术还完全不受杂散磁场的影响,这对以电子功能化为导向的汽车行业来说是一项关键优势。这领先行业的技术被各大汽车OEM厂商广泛使用,海拉是全球加速器踏板传感器领域的市场领导者。

海拉传感器业务领域负责人Marco Döbrich说:“多年来,我们一直得益于安森美的技术和开发专长,因而能够将CIPOS®打造成领先市场的传感解决方案。安森美的IC品质出色,我们与安森美进行的前瞻产能规划让我们能够提前计划,在严峻的市场形势下保持敏捷。”

两家公司的合作追溯到20多年前1999年成功发布第一颗汽车感应位置传感器。自那以来,安森美已为海拉提供了三代感应位置接口。每一代产品都是双方共同合作专为海拉开发的。

安森美先进方案部高级副总裁及总经理Sudhir Gopalswamy说:“如果我们双方团队对彼此技术和工艺的了解没那么精准,我们就不可能达至这一重大里程碑。但我们不会就此止步,已经在研究第四代感应位置传感器技术。这一代产品将包括系统级改进,特别是在汽车安全完整性等级(ASIL-x)领域,因为汽车行业正向全自动驾驶迈进。”

关于安森美(onsemi)

安森美onsemi, 纳斯达克股票代号:ON)正推动颠覆性创新,帮助建设更美好的未来。公司专注于汽车和工业终端市场,正加速推动大趋势的变革,包括汽车功能电子化和安全、可持续电网、工业自动化以及5G和云基础设施等。安森美提供高度差异化的创新产品组合以及智能电源和智能感知技术,以解决全球最复杂的挑战,引领创造更安全、更清洁、更智能的世界。安森美位列《财富》美国500强,也被纳入标普500指数。了解更多关于安森美的信息,请访问:http://www.onsemi.cn

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CFA餐联盟(Catering Food Alliance, CFA2023第三届餐饮数智峰会上,来自英特尔、政府部门、行业协会、餐饮品牌、互联网企业及投资机构的专业人士汇聚一堂,共话餐饮企业数智化未来,探讨在技术革新浪潮下,餐饮行业如何聚势破局,加速数智化转型。基于此次峰会,餐联盟还发起成立餐饮数智化发展研究中心,英特尔作为重要战略伙伴参与其中,旨在通过汇聚产业合力更系统地助力餐饮企业基于数字技术为消费者提供更高质量的产品和服务,实现降本增效的目标,持续推动餐饮数智化的快速发展。

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近年来,物联网、人工智能和大数据等数字技术快速发展,餐饮行业能够越来越多地从数据中获得关键洞察,进而持续提升服务效率,降低业务支出,改善顾客消费体验。英特尔智能平台销售部总经理程淼表示:“英特尔正在三力齐发,凭借多样化硬件产品组合、创新软件开发套件及强大生态系统规模,整合边缘应用场景,打破孤岛效应,提升管理效能,助力包括餐饮企业在内的零售行业加速数智化创新,释放更多价值。”

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在此过程中,英特尔联合行业伙伴针对餐饮门店POS机、外卖打印机和厨房门禁等典型数字化应用场景进行整合,解决了因众多应用场景中数字化设备不同而造成的复杂布署、管理和维护问题。根据各个门店的不同计算量需求,英特尔为其配置了计算性能不同的边缘计算盒子,即餐饮边缘一体机。该产品可支持多种操作系统和容器化布署,在英特尔OpenVINO™工具套件的加持下, 只需一台设备或互为备份的两台边缘盒子,即可支持所有门店数字化应用场景,大幅降低餐饮企业的维护管理复杂程度及整体拥有成本。

面对越来越多餐饮和零售企业在连锁化发展中亟需数智化转型的需求,基于英特尔边缘计算解决方案的产品和技术已广泛应用于众多头部连锁餐饮/零售企业中:

  • 为满足多乐之日智慧转型助力精益管理与降本增效的需求,开域集团为其提供了基于英特尔边缘计算盒的智慧门店解决方案。该解决方案可借助门店已有的音视频采集设备,并通过数据整合及优化的管理平台,针对不同门店需求和特点,为其打造一套专属数智化门店模型,提供从商品陈列、门店服务、门店卫生、员工规范、到人群洞察、客流洞察的不同功能,提升了多乐之日门店运营差异化的管理能力、提高了管理效率、降低了人工巡店成本投入并强化了员工规范的执行,加速烘焙行业的智能化发展;

  • 为助力某连锁酒馆品牌在规模化扩张过程中,提升消费者体验并降低运营成本,爱莫科技向其提供基于英特尔架构的虚拟店长解决方案,使连锁品牌可在边缘端构建数智化门店基础架构,充分发挥智能边缘计算在减少网络依赖、降低数据处理时延和降低TCO等方面的优势。方案通过爱莫科技自研AI算法,实现对门店客群画像、消费氛围、员工作业规范等经营状况的高效分析,并能将洞察结果实时转化为运营优化措施,助力门店实现数字化运营及高质量发展;

  • 针对某中国领先火锅餐饮连锁企业的发展需求,英特尔联合兴容科技通过部署先进物联网智慧解决方案,采用数据驱动的方式,为其在基础架构中提供边缘计算平台和设备,助其打造智慧排风系统。该系统可有效节约门店能耗成本、降低员工工作强度、改善餐厅负压状况并有效减少餐厅噪声,在提升顾客用餐体验的同时,节省大量运营成本;

  • 为助力某快餐品牌避免由于管理缺失或违规操作造成的食品卫生安全问题,英特尔联合闪派科技推出面向餐饮行业的边缘计算AI解决方案,可实时收集分析并处理门店设备运行数据、后厨监控图像和环境数据,能快速发现异常事件并通知项目管理人员,确保后厨合规化运营。该方案支持在餐厅进行轻量化部署,不仅可以通过智慧运营帮助餐厅合理控制总体拥有成本,还能守护好顾客的舌尖安全。

中国饭店协会副会长金勇表示:“英特尔作为中国饭店协会数字化专委会常务副理事长单位,利用自身前沿技术优势,在推动餐饮业数字产业化、智能化进程中发挥了积极引领作用。中国饭店协会将继续携手英特尔,共同推动中国餐饮业数字经济高质量发展,助力餐饮企业降本增效,实现餐饮数字化经济发展新的增长点。”

未来,英特尔将与更多行业伙伴携手,凭借计算、连接、基础设施、人工智能,以及传感和感知这五大基础超级技术力量,推动包括餐饮企业在内的零售行业数智化转型升级,实现面向未来的智慧零售发展模式。

关于英特尔

英特尔(NASDAQ: INTC)作为行业引领者,创造改变世界的技术,推动全球进步并让生活丰富多彩。在摩尔定律的启迪下,我们不断致力于推进半导体设计与制造,帮助我们的客户应对最重大的挑战。通过将智能融入云、网络、边缘和各种计算设备,我们释放数据潜能,助力商业和社会变得更美好。如需了解英特尔创新的更多信息,请访问英特尔中国新闻中心newsroom.intel.cn以及官方网站intel.cn

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电池使用寿命是影响物联网设备的关键因素

作者:是德科技产品营销工程师Brian Whitaker

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电池使用寿命对物联网(IoT)基础设施的成本和可靠性有很大影响。消费电子设备的电池使用寿命更是影响消费者购买与否的关键考虑因素。然而在实际情况中,通过计算得出的物联网设备的电池使用寿命往往是不准确的,这对设备制造商来说是一个非常重要的问题。

衡量电池使用寿命的方法之一是用电池容量(以安培小时为单位)除以平均电流消耗(以安培为单位),从而得出电池的运行时间(小时)。然而,在现实世界中,这种计算方法则过于简单了。

事实上,由于设备使用不同的电源模式,包括运行模式、睡眠模式和休眠模式等,因此根据上面的公式可能会得出不准确的结果。此外,恒定功率和恒定电阻等操作模式将以不同方式从电池中获取电流,并改变电池的运行时长。充分了解电池如何响应不同的应用场景以及设备的典型使用模式对准确预测电池的使用寿命至关重要。

除了电流消耗不同之外,电池容量也是可以改变的,具体取决于平均放电电流和使用模式。在图1中可以看到,随着碱性电池放电电流的增大,放电容量也发生了相当大的变化。

图1:1,100 mAh的碱性电池,截止电压为0.9 V - 放电容量的变化.png

11,100 mAh的碱性电池,截止电压为0.9 V - 放电容量的变化

此外,温度也会影响电池的使用寿命,这是另一个需要考量的关键因素。图2中的曲线显示出了温度究竟如何影响电池容量。

图2:1,000 mAh的锂离子电池,截止电压为3 V - 温度变化.png

21,000 mAh的锂离子电池,截止电压为3 V - 温度变化

还有一些其他因素也可能会导致计算得出的电池运行时间比实际使用时间更长,这些因素包括:

  • 电池模型/配置文件不可用

  • 没有严格按照准确的设备操作要求生成电池配置文件

  • 电流消耗的测量结果不准确

  • 没有考虑到电压下降的问题,例如当电压达到设定的截止电压值时,设备就会关闭。

电池模拟和分析软件是一种用于准确预测电池使用寿命的解决方案。此外,模拟软件可以通过对电流消耗的分析提供洞见,以改进设备的设计,从而延长电池的使用时间。

本文探讨了如何使用模拟软件来实现这些目标,主要包括以下议题:

1. 通过对电池的充放电进行分析,创建独特的电池模型。

2. 模拟充电状态,以减少测试时间,提高安全性,并获得能够延长电池使用寿命的深刻洞见。

3.追踪电池的充电和放电过程,并实现整个过程的可视化,以确定电池容量。

4. 执行电池循环充放电测试,以确定电池容量和电池使用寿命的衰减情况。

配图:电池使用寿命是影响物联网设备的关键因素.jpg

分析电池以创建独特的电池模型

出于一些原因,对电池进行分析和定性是很重要的。同时也有必要了解在经过一段时间的放电之后,电池可以储存和提供的电量。电池的开路电压(VOC)和内阻(IR)在放电过程中会产生变化。将这些变量绘制出来是非常关键的,这样电池配置文件就能准确地反映电池的实际性能。图3就是此种图表的典型示例。

图3:利用是德科技 BV9210B11B PathWave BenchVue高级电池测试和模拟软件创建的电池配置文件.png

3:利用是德科技 BV9210B/11B PathWave BenchVue高级电池测试和模拟软件创建的电池配置文件

另外,确认电池在特定放电条件和操作模式下的性能表现也非常重要。影响电池性能的参数包括:温度,负载电流曲线(恒定/动态),恒流、恒功率和恒电阻等不同的操作模式。

这些参数会影响电池的使用寿命。因此,创建不同的电池配置文件以匹配特定的放电条件是至关重要的。

模拟充电状态以减少测试时间,提高安全性,获得洞见并延长电池使用寿命。

为什么使用电池模拟器而不是电池进行设备测试?

  • 创造一个更加安全的测试环境。在利用模拟器时,无需对电池进行充电和放电。反复对电池进行充电和放电会带来危险。

  • 获取可复验的结果。模拟电池的特性与物理电池相比没有差异,而物理电池的特性在充电/放电之后会有波动。即使是同一型号的电池之间,性能也会有差异。

  • 缩短测试时间。即时模拟任何充电状态(SoC),而不是手动将电池消耗到所需的电量水平。

电池模拟器的工作分为多个步骤。第一步是加载电池配置文件。对应曲线上的数据展示出了电池电压和内阻与SoC的关系,如图3所示。 工程师可以通过使用电池建模软件进行测量来创建电池配置文件, 也可以从电池供应商处接收配置文件。

利用建模软件创建的配置文件能够反映出特定设备的电流消耗,这比电池供应商提供的通用配置文件更加准确。举例来说,如果电池供应商在被测设备消耗动态电流的情况下,根据恒定电流创建配置文件,那么这份通用配置文件就没有帮助。图4显示的是,将一台设备的电流消耗曲线加载到一个电池分析器中。该软件可以不断地重复这一波形,直到电池完全耗尽。

图4:将设备的电流消耗波形导入Keysight BV9210B11B PathWave BenchVue高级电池测试和模拟软件.jpg

4:将设备的电流消耗波形导入Keysight BV9210B/11B PathWave BenchVue高级电池测试和模拟软件

下一个模拟步骤是选择起始SoC和截止电压。将设备连接到模拟器上,开始模拟电池。电池模拟器持续测量电流、充电或放电,并动态地估算模拟的SoC值。模拟器根据SoC值不断改变其输出(电压和电阻),以符合加载的电池配置文件要求。如果模拟器正在放电,当模拟器达到设定的截止电压值时,测试就会结束。

图5:使用BV9210B11B PathWave BenchVue高级电池测试和模拟软件进行电池模拟.png

5:使用BV9210B/11B PathWave BenchVue高级电池测试和模拟软件进行电池模拟

通过迅速模拟不同SoC状态下的电池,可以迅速而深入地了解设备的操作情况。图6显示的是对设备电流消耗状况的分析和洞察。利用这一分析得出的测量结果可以改变物联网设备的设计,从而实现更长的电池续航时间。

图6:使用BV9210B11B PathWave BenchVue高级电池测试和模拟软件对脉搏血氧仪医疗物联网设备的电流消耗情况进行分析.png

6:使用BV9210B/11B PathWave BenchVue高级电池测试和模拟软件对脉搏血氧仪医疗物联网设备的电流消耗情况进行分析

追踪电池的充放电过程并实现整个过程的可视化,以确定电池容量

就物联网设备而言,有必要充分了解其电池可以储存和提供的电量。电池测试和模拟软件能够追踪电池的充放电过程,并实现整个过程的可视化,以确定电池容量。

软件必须同时支持在恒定电流(CC)模式和恒定电压(CV)模式下为电池充电。在CC模式下为电池充电,当电池达到满电状态后,软件需要从CC模式切换到CC加CV的组合模式。这种组合是非常有必要的,因为当电池接近峰值电压或峰值容量时,不能以相同的速度为电池充电。

在电池放电时,软件可以支持恒流、恒电阻和恒功率三种模式的能力也很重要。测试和模拟软件可以用来创建一个直接从设备上生成的电流消耗曲线。这种能力让用户能够轻而易举地对电池进行放电,并且其电流消耗曲线与实际使用过程中的电流消耗曲线高度一致。而直接使用实际的终端设备模拟这个过程、执行电池放电测试是非常困难的,除非该设备能够在整个放电测试过程中保持运行。

图7:利用BV9210B11B PathWave BenchVue高级电池测试和模拟软件跟踪电池充电情况,并实现过程的可视化.png

7:利用BV9210B/11B PathWave BenchVue高级电池测试和模拟软件跟踪电池充电情况,并实现过程的可视化

执行电池循环充放电测试,以确定电池容量和电池使用寿命的衰减情况

电池的性能在持续的充电和放电过程中会明显下降。这就是为什么模拟电池的循环充放电是至关重要的。电池测试和模拟软件是一款简单易用的解决方案,但是该软件需要支持数据记录功能。此外,当电池测试和模拟软件解决方案能够为电池创建不同的充电和放电配置文件的时候才真正具有价值。

这样才有可能将不同的充电和放电序列结合起来,模拟复杂的充放电循环曲线。然后,工程师就可以确认电池的性能是如何随着时间的迁移而降低的。模拟软件解决方案是这方面的理想选择,因为它们可以实现,例如通过多达一千次的循环操作,确定电池在序列测试模式下的老化效应和可靠性。

图8:利用BV9210B11B PathWave BenchVue高级电池测试和模拟软件执行电池循环充放电测试.jpg

8:利用BV9210B/11B PathWave BenchVue高级电池测试和模拟软件执行电池循环充放电测试

总结

电流消耗和电池放电测试带来了许多挑战。手动给电池充电和放电的过程非常耗费时间。但是由于电池特性不同,在不同的充电水平下对设备执行测试是非常关键的。此外,在比较测试结果时,电池参数和充电水平必须是相同的。直接利用物理电池来实现这一点非常具有挑战性。此外,人们很难确定一台设备在充电一次之后能够持续使用多久,而且设备上显示的电池使用寿命往往与实际状况不符。

使用模拟电池可以克服这些困难。首先,电池模型是一个已知的良好参考,能够提高用户对测试结果的信任。另外,工程师可以通过即时切换电池的充电状态,快速评估设计或软件变化对电池使用寿命的影响。这样不仅能够改进设计,还能够延长电池使用寿命,并减小产品尺寸。

此外,软件解决方案能够自动执行电池放电测试、模拟设备电流消耗来准确估计电池的使用寿命。这种方法比采用恒定电流对电池进行放电更准确。而且,过程的自动化比手动操作设备对电池进行放电更直接、有效。

关于是德科技

是德科技(NYSE:KEYS)启迪并赋能创新者,助力他们将改变世界的技术带入生活。作为一家标准普尔 500 指数公司,我们提供先进的设计、仿真和测试解决方案,旨在帮助工程师在整个产品生命周期中更快地完成开发和部署,同时控制好风险。我们的客户遍及全球通信、工业自动化、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子等市场。我们与客户携手,加速创新,创造一个安全互联的世界。了解更多信息,请访问是德科技官网 www.keysight.com

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2023427日——上海复旦微电子集团股份有限公司今日举办线上发布会,推出FM25/FM29系列SLC NANDFM24N/FM24LN/FM25N高可靠、超宽压系列EEPROM,以及符合AEC-Q100的车规FM24C/FM25系列EEPROM等非挥发存储新产品。

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FM25/FM29系列产品基于28nm先进NAND flash工艺,满足6万次擦写次数和数据保存10年的高可靠性要求,应用于工规、5G通讯、车载等相关领域。FM24N/FM24LN/FM25N系列产品基于95nm先进EEPROM工艺,具备低功耗、超宽电压、高可靠等特性,其中擦写寿命大于400万次、数据保持时间大于200年,产品性能及可靠性达到业界领先水平,应用于CCM、白电、工控、仪表、医疗、5G通讯、车载等相关领域。其中FM24C/FM25系列车规产品已通过AEC-Q100 Grade 1车规级验证。

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FM25/FM29系列SLC NAND存储器

发布会现场,复旦微电产品经理肖磊介绍,FM25/FM29系列是目前国内外首款单芯片同时支持双接口(SPI/PPI)双电源(1.8/3.3)的 SLC NAND Flash,产品开发团队针对28nm先进工艺平台特性,优化编擦、擦除、回读算法,采用内部8bit BCH ECC设计,兼顾成本、性能和可靠性,满足6万次擦写次数和数据保存10年的高可靠性要求。SPI系列(FM25)容量覆盖512Mb~4Gb,温度覆盖-40~+105℃。 PPI系列为(FM29)容量覆盖2Gb~8Gb,温度覆盖-40~+105℃。

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FM25S系列产品特点:

存储器容量:512Mb~4Gbit

工作电压范围1.8V/3.3V

工作温度范围-40~+85℃ 以及-40~+105℃扩展级

SPI高速单//四口: 104MHz(3.3V) / 85MHz(1.8V)

支持内置8 bit ECC,满足客户Error-Free 需求

高可靠性:

● Endurance6万擦写次数

● Data Retention10

封装支持TDFN5X6/TDFN6X8等多种封装形式。

FM29F系列产品特点:

存储器容量:2Gb~8G bit

工作电压范围1.8V/3.3V

工作温度范围-40~+85℃ 以及-40~+105℃扩展级

兼容ONFI 1.0标准: 50MHz(3.3V) / 33MHz(1.8V)

支持内置8 bit ECC,满足客户Error-Free 需求

高可靠性:

● Endurance6万擦写次数

● Data Retention10

封装支持BGA63/TSOP48等多种封装形式。

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下一阶段,复旦微电SLC NAND Flash存储器全系列产品将覆盖512Mbit~16Gbit容量, 其中2/4 Gbit SPI NAND Flash容量新品最高工作频率将扩展到120MHz(3.3V)/95MHz(1.8V)High speed模式,16Gbit PPI NAND支持DDR高速接口,可满足客户更快读写访问速度需求。同时,全系产品会继续提升耐写性指标,满足客户高工规的应用。

FM24/FM25系列串行EEPROM存储器

本次复旦微电推出国内首款低功耗超宽电压FM24LN系列I2C串行EEPROM存储器、FM24N/25N宽电压高可靠I2C/SPI串行EEPROM,以及FM24C/FM25车规EEPROM三个系列的新产品。复旦微电产品经理周泉介绍道,产品开发团队针对流片工艺平台的特性,以及对存储器产品工作原理的深刻理解,对EEPROM存储器读写电路进行了特别的优化设计,大幅度提升了产品的性能及可靠性,为客户提供了更多的产品选择,可以满足CCM、白电、工控、仪表、医疗、5G通讯、车载等各种应用领域需求。FM24C/FM25系列车规产品已通过权威第三方测试认证机构——工业和信息化部电子第五研究所AEC-Q100 Grade 1车规级验证,产品工作温度扩展至-40~+125℃。

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FM24LN系列首发包含32K/64K/128Kbit三种容量的I2C串行EEPROM,产品支持1.1V~5.5V超宽工作电压范围,温度覆盖工规-40~+85℃,全电压范围内均支持400KHz/1MHz工作频率,5.5V下典型待机电流小于1uA,读写电流不超过0.8mA,产品满足擦写寿命≥400万次、数据保持时间≥100年的高可靠性要求,支持WLCSP-4BallSOP8TSSOP8TDFN8等多种封装形式。

FM24N系列首发包含64K/128K/256K/512Kbit四种容量的I2C串行EEPROM,产品支持1.7V~5.5V宽工作电压范围,温度覆盖工规-40~+85℃以及工规扩展温度-40~+125℃,支持400KHz/1MHz/3.4MHz工作频率,写电流≤2mA,读电流≤0.6mA,产品满足擦写寿命≥400万次、数据保持时间≥200年的高可靠性要求,支持SOP8TSSOP8TDFN8等多种封装形式。

FM25N系列首发包含64K/128K/256K/512Kbit四款容量,产品支持1.7V~5.5V宽工作电压范围,温度覆盖工规-40~+85℃以及工规扩展温度-40~+125℃,支持5M(VCC≥1.7V);10M(VCC≥2.5V);20M(VCC≥4.5V)工作频率,写电流≤2mA,读电流≤5mA@5.5V/20MHz产品满足擦写寿命≥400万次、数据保持时间≥200年的高可靠性要求,支持SOP8TSSOP8TDFN8等多种封装形式。

FM24CXXX系列车规产品首发包含128K/256K/512Kbit三款容量产品,产品通过了严苛的AEC-Q100 Grade1认证,产品支持1.7V~5.5V超宽工作电压范围,工作温度范围-40~+125℃,支持400KHz/1MHz工作频率,写电流≤3mA,读电流≤1mA,产品满足擦写寿命≥100万次、数据保持时间≥40年的高可靠性要求,支持SOP8TSSOP8TDFN8等多种封装形式,产品湿敏等级为MSL1

FM25XXX系列车规产品首发包含64K/512Kbit两款容量产品,产品通过了严苛的AEC-Q100 Grade1认证,产品支持1.8V~5.5V超宽工作电压范围,工作温度范围-40~+125℃,最高支持20MHz工作频率,写电流≤3mA,读电流≤5mA,产品满足擦写寿命≥100万次、数据保持时间≥40年的高可靠性要求,支持SOP8TSSOP8TDFN8等多种封装形式,产品湿敏等级为MSL1

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FM24LN32/64/128产品特点:

存储器容量:32K/64K/128Kbit

工作电压范围1.1V~5.5V

工作温度范围-40~+85

全电压范围内兼容400KHz/1MHz时钟;

串行接口符合I2C规范;

IO电压与芯片VCC相同,同时兼容1.2V/1.8V/3.3V/5V等主流电压应用。

具有软件保护功能(SWP);

具备器件地址可配置功能,支持I2C总线上最多挂8EEPROM

输入脚经施密特触发器滤波抑制噪声;

具有字节写、页写、当前地址读、自由读、顺序读等操作模式;

擦写时间内部定时(max 5ms);

128 bit 由厂家编写的、只读的唯一标识码,方便产品溯源。

额外的一页Security Sector安全区,用户可读写,可锁成只读。(客户可以把版本、物料、厂商代码等关键信息写入,方便产品管控及溯源)

高可靠性:

● Endurance400万擦写次数

● Data Retention100

封装支持SOP8/TDFN/TSSOP/WLCSP等封装,其中WLCSP封装支持400um*400um400um*500um Ball Pitch两种规格。

FM24N64/128/256/512产品特点:

存储器容量:64K/128K/256K/512Kbit

工作电压范围1.7V~5.5V

工作温度范围-40~+85℃/-40~+125℃(扩展)

支持400KHz/1MHz/3.4MHz时钟频率;

串行接口符合I2C规范;

内置ECC纠错逻辑;

支持硬件保护功能;

总线上最多支持8EEPROM寻址;

输入脚经施密特触发器滤波抑制噪声;

具有字节写、页写、当前地址读、自由读、顺序读等操作模式;

擦写时间内部定时(max 5ms);

128 bit 由厂家编写的、只读的唯一标识码,方便产品溯源。

额外的一页Security Sector安全区,用户可读写,可锁成只读。(客户可以把版本、物料、厂商代码等关键信息写入,方便产品管控及溯源)

高可靠性:

● Endurance400万擦写次数

● Data Retention200

封装支持SOP8/TDFN/TSSOP等封装。

FM25N64/128/256/512产品特点:

存储器容量:64K/128K/256K/512Kbit

工作电压范围1.7V~5.5V

工作温度范围-40~+85℃/-40~+125℃(扩展)

工作频率5M(VCC≥1.7V);10M(VCC≥2.5V);20M(VCC≥4.5V)

支持SPI Mode 0 (0,0)Mode 3 (1,1)

内置ECC纠错逻辑;

支持1/4空间、1/2空间、全空间写保护;

支持软、硬件写保护功能;

支持字节页及页写模式;

擦写时间内部定时(max 5ms);

128 bit 由厂家编写的、只读的唯一标识码,方便产品溯源。

额外的一页Security Sector安全区,用户可读写,可锁成只读。(客户可以把版本、物料、厂商代码等关键信息写入,方便产品管控及溯源)

高可靠性:

● Endurance400万擦写次数

● Data Retention200

封装支持SOP8/TDFN/TSSOP等封装。

FM24C128EA1/FM24C256EA1/FM24C512DA1车规产品特点:

存储器容量:128K/256K/512Kbit

符合AEC-Q100 Grade1

工作电压范围1.7V~5.5V

工作温度范围-40~+125

支持400KHz/1MHz时钟频率;

串行接口符合I2C规范;

支持硬件保护功能;

总线上最多支持8EEPROM寻址;

输入脚经施密特触发器滤波抑制噪声;

具有字节写、页写、当前地址读、自由读、顺序读等操作模式;

擦写时间内部定时(max 5ms);

128 bit 由厂家编写的、只读的唯一标识码,方便产品溯源。

额外的一页Security Sector安全区,用户可读写,可锁成只读。(客户可以把版本、物料、厂商代码等关键信息写入,方便产品管控及溯源)

高可靠性:

● Endurance100万擦写次数

● Data Retention40

封装支持SOP8/TDFN/TSSOP等封装,湿敏等级:MSL1

FM25640A1/FM25512A1产品特点:

存储器容量:64K/512Kbit

符合AEC-Q100 Grade1

工作电压范围1.8V~5.5V

工作温度范围-40~+125

工作频率最高支持20MHz(FM25640A1)16MHz(FM25512A1)

支持SPI Mode 0 (0,0)Mode 3 (1,1)

支持1/4空间、1/2空间、全空间写保护;

支持软、硬件写保护功能;

支持字节页及页写模式;

擦写时间内部定时(max 5ms);

128 bit 由厂家编写的、只读的唯一标识码,方便产品溯源。

额外的一页Security Sector安全区,用户可读写,可锁成只读。(客户可以把版本、物料、厂商代码等关键信息写入,方便产品管控及溯源)

高可靠性:

● Endurance100万擦写次数

● Data Retention40

封装支持SOP8/TDFN/TSSOP等封装。

下一阶段,复旦微电全新FM24LNFM24N系列EEPROM存储器全系列产品将覆盖64Kbit~2Mbit容量,FM25N将补全64Kbit~4Mbit全系列容量。其中FM24N全系列新品最高工作频率将扩展到I2C总线规范的3.4MHzHigh speedHS Mode)模式,可满足客户更快读写访问速度需求。I2CSPI接口EEPROM的全系列容量产品计划于年内完成AEC-Q100 Grade1车规级验证,本次发布EEPROM新品将陆续启动量产。

发布会最后,工业和信息化部电子第五研究所汽车电子行业经理王健分享了题为《车规“芯”形式下的质量保障》的主题演讲。王健表示,近几年来车规芯片快速发展,五所与客户开发并应用“5A+CA关键分析评价”质量工程体系,在研制转批量生产前有效识别、定位、改善解决潜在的设计、材料、结构、工艺等缺陷,提升成品率、可靠性、稳定性和一致性,提升企业品牌和竞争力。五所在与复旦微电的合作中,对存储芯片、MCU、安全与识别等一系列产品开展车规测试认证服务合作。未来,五所将持续和复旦微携手并进,砥砺前行。

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基于本次发布的系列新品,复旦微电子还推出全系列车规级NAND/Nor FlashEEPROM存储器,产品符合AEC-Q100 Grade1/Grade2需求。公司将持续在非易失存储器领域以新工艺节点、低压或宽压、高速、高可靠性(拓展工规、车规等)为发展方向,进一步尝试并拓展系统级存储器产品防线,不断获得突破和领先优势。

关于复旦微电

上海复旦微电子集团股份有限公司(“复旦微电”,上交所科创板证券代码:688385.SH;“上海复旦”,港交所股份代号:01385.HK)是国内从事超大规模集成电路的设计、开发、生产(测试)和提供系统解决方案的专业公司。公司于19987月创办,并于2000年在香港上市,2014年转香港主板,是国内成立最早、首家上市的股份制集成电路设计企业。2021年登陆上交所科创板,形成“A+H”资本格局。复旦微电子集团现已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务等产品线。产品行销30多个国家和地区,广泛应用于金融、社保、汽车电子、城市公共交通、电子证照、移动支付、防伪溯源、智能手机、安防监控、工业控制、信号处理、智能计算等众多领域。更多详情,敬请查阅www.fmsh.com

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采用创新的可配置上拉电阻和引脚兼容封装

基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布推出全新16通道I2C通用输入输出(GPIO)扩展器产品组合,旨在提高电子系统的灵活性和重复利用能力。其中一款GPIO扩展器NCA9595采用可通过寄存器配置的内部上拉电阻,可根据实际需要自定义以优化功耗。当需要扩展I/O数量时,利用该产品组合可实现简洁的设计,同时尽可能减少互连。这有助于设计工程师增添新功能,而且不会增加PCB设计复杂性和物料成本。

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随着服务器、汽车、工业、医疗和物联网(IoT)的发展,需要通过微控制器进行监测的传感器信号数量持续增加,因此用作系统状态指示器的发光二极管(LED)数量也相应增加。在微控制器设计中,GPIO端口数量有限,许多端口供系统内部使用,仅留下少量I/O用于连接传感器或LED。针对这个问题,采用I2C GPIO便可额外提供128I/O通道。

Nexperia I2C 16bits GPIO产品组合还包括NCA9535NCA9539NCA9555NCA9595器件。这些器件采用引脚兼容的行业标准封装(TSSOP24HWQFN24),能够灵活扩展电子系统中的并行I/O数量,经济且高效。该系列器件型号及其特性如下所述:

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NCA9595与竞品GPIO扩展器有所不同,它内置一个可通过寄存器配置的内部上拉电阻,因此无需使用外部上拉电阻(节省电路板空间和成本),并能够根据客户要求实现功耗优化。

值得注意的是,与同类竞品器件相比,产品组合中的所有器件均具备额外的应用特点和优势——待机电流为2.5 uA(比竞品低28%),输出电容为4.5 pF(比竞品低45%),传播延迟为280 ns(比竞品快6%),功耗更低,GPIOI2C(包括反方向)响应速度更快。所有器件的工作电压范围为1.65 V5.5 V,工作温度范围为-40°C+85°C以及-40°C+125°C

进一步了解NexperiaGPIO扩展器产品组合。

关于Nexperia

Nexperia,作为半导体基础器件领域的高产能生产专家,其产品广泛应用于全球各类电子设计。公司丰富的产品组合包括二极管、双极性晶体管、ESD保护器件、MOSFET器件、氮化镓场效应晶体管(GaN FET)以及模拟IC和逻辑IC。Nexperia总部位于荷兰奈梅亨,每年可交付1000多亿件产品,产品符合汽车行业的严苛标准。其产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面获得行业广泛认可,拥有先进的小尺寸封装技术,可有效节省功耗及空间。

凭借几十年来的专业经验,Nexperia持续不断地为全球各地的优质企业提供高效的产品及服务,并在亚洲、欧洲和美国拥有超过14,000名员工。Nexperia是闻泰科技股份有限公司(600745.SS)的子公司,拥有庞大的知识产权组合,并获得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001认证。

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4月25日,2023中国半导体创新大会盛大开幕。本次大会由中国电子商会主办,中国IC独角兽联盟、北京软信信息技术研究院共同协办,围绕“创新赋能,共创共赢”主题,邀请高通、瑞萨电子、京东方、紫光展锐、芯华章等半导体产业领军人才、行业大咖近500人,共话半导体产业面临的新挑战、新机遇。芯华章资深产品和业务规划总监杨晔受邀作主题演讲《芯华章敏捷验证创新助力大系统芯片设计》,分享集成电路设计领域的最新技术和发展趋势。

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为解决大规模验证带来的效率难题,芯华章以敏捷验证为目标,在芯片验证领域不断创新,提出了多种创新验证工具和方法,特别是在大规模设计的系统级验证、硬件验证、架构验证等方面,都给产业带来了不一样的体验。凭借多项工具创新成果,在同期举办的2023中国半导体创新成果发布会上,芯华章荣获中国电子商会等颁发的“2022-2023中国EDA优秀产品”重磅奖项。

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杨晔表示:“随着芯片设计规模越来越大,与系统应用的结合越来越紧密,芯片验证也越来越难。特别是在自动驾驶系统、GPU、高性能CPU等复杂应用中,设计用户对验证工具和方法学正在提出更高要求,如何尽快尽早完成系统级验证,需要EDA产业提出创新方案,让设计和验证都更加敏捷,满足产品高质量和缩短上市周期两方面的要求。”

芯华章在EDA验证领域拥有强大的技术团队和丰富的服务经验,自主专利授权突破50件,其产品涵盖原型验证、硬件仿真、逻辑仿真、形式化验证、智能场景验证、调试等多个使用场景,搭建了完整、高效的数字验证全流程工具链。产品全面对标国际领先水平,并已全面投入市场,交付多家头部用户使用,展现了强大的产品研发执行力、产业资源聚集力和产业生态上下游服务能力。

此次荣誉的获得,进一步体现了芯华章在EDA验证领域技术实力和市场影响力的双重优势,也将激励芯华章在未来的发展中不断创新,以更加优秀的EDA产品和服务,为电子设计人员提供更加高效、智能的验证解决方案,助力中国数字经济高质量发展。

来源:芯华章科技

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高速畅行5G车联网、AIoT无人智能制造场域

全球AIoT解决方案大厂宜鼎国际(Innodisk)积极落实AIoT发展策略,透过集团整合性资源,加速释放各个垂直市场的AI潜能。集团旗下长期专注于智能车联网应用开发的安捷科(Antzer Tech,近期宣布推出全新CAN FD系列解决方案,结合高速传输、高数据量及向下兼容三大特性,锁定电动车、自驾车,以及无人系统等智能应用市场,协助全球客户无痛畅行海量数据的时代。

数据负载能力跃升8 全面解放传输效率

CANbus控制器局域网络已在传统车载通讯成为不可或缺的存在,能简化网络布线架构,使车辆在无主计算机下进行高可靠性的通讯传输。但随着物联网、车联网的应用落地,更大的数据负载恐因传输延迟而拖垮智慧物联的美好想象。为此,安捷科推出全新CAN FD解决方案,有效释放数据传输的速度极限,更从数据传输效率着手,能在相同传输时间下,较传统CANbus提升8倍数据负载量,不仅数据处理更实时,并具备高度容错以及侦错能力,提高数据可靠性。

以智能车载应用为例,因为需要不断地收集和分析来自车辆各个系统的数据,包括电源管理系统、雷达感测、监控镜头、GPS等复杂数据传输,此时,全新CAN FD便能有效传输相关数据数据,解决传统CANbus瓶颈;无论是自驾车、电动车,亦或是智能制造与物流场域的无人运输系统,都能受惠。

搭载GNSS系统 强化无人系统的实时安全性

除了全面性效能提升,车载与无人设备最在意的安全性议题亦不容忽视。本次CAN FD系列不仅支持工业级宽温标准,更能整合GNSS全球导航系统以及UDR/ADR汽车惯性导航功能,车辆即使穿梭在隧道、山间等讯号不稳定的环境中,依然提供高精准度定位,让管理者清楚掌握实时车辆位置,提升运输安全与管理效能,成为无人车载系统应用最强后援

宜鼎持续拓展全球AIoT布局,透过多元垂直市场的高度掌握,洞见客户智能转型痛点;在智能车载与无人系统领域,旗下安捷科以全新CAN FD系列提供高效、安全、高弹性的解决方案,满足无论是自驾车或是智能物流的数据沟通情境目前GADN-FD7L0FARO-FD700已正式上市,不仅提供高速效能,亦能向下兼容传统CAN标准,达成无痛升级目标。

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关于Innodisk宜鼎国际 

2005年成立台北总公司,产品事业遍及全球,并于美国、中国、欧洲与日本等地设有区域办事处,为全球工业数据储存装置及内存模块市占第一的领导品牌[1],并获富比世评鉴为亚洲区最佳200中小企业之一。旗下产品广泛用于各种工业级嵌入式产品,如航天、运输、云端储存等产业,以专业的软硬件及固件团队为每个企业量身订制最佳方案。有关宜鼎国际相关产品、技术与应用等详细信息,请参阅 http://www.innodisk.com

[1] 2018年起,Garner全球市場調查報告中指出,宜鼎國際已連續五年蟬聯全球工業級SSD市場市占率排名第一。

稿源:美通社

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作者:Codasip

随着越来越多的研究伙伴加入以及新技术和新产品的不断披露,欧盟于2022年底启动NimbleAI这一前沿项目在喧嚣的GPT热潮中,开始展现出一条新的智能化和数字化转型之道。NimbleAI旨在推动神经形态视觉neuromorphic vision传感和处理技术的发展和研究作为一种创新的视觉感知和处理技术,神经形态视觉参考了生物系统工作方式,通过检测动态场景中的变化来决定是否更细致地查看捕捉到的内容,而不是花费大量资源区连续分析整个场景,从而节省大量资源和大幅度缩短延迟。

尽管NimbleAI是一个启动不久的新项目,已经在带动许多新的计算和控制技术的研究和开发。例如,全球领先的定制处理器IP和开发工具提供商Codasip也一直关注和参与该领域的进展;作为Codasip的创新孵化器,该公司旗下的Codasip Labs不断探索将未来新技术快速推进到应用,因而于近期加入NimbleAI项目,为其开发一个RISC-V可定制内核,赋能神经形态传感3D集成芯片。

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欧盟的NimbleAI项目是一个为期3年、耗资1000万欧元的研究项目,汇集了来自欧盟和英国的商业组织和学术界的合作伙伴共同参与研发。该项目由欧盟资助,旨在设计一神经形态视觉传感和处理的3D集成芯片。在动辄需要上万张高性能GPU卡和巨量存储的GPT人工智能时代,这一灵感来自于眼睛对光线的探测和大脑对视觉信息处理的新机器视觉和智能技术,以其对资源和算力的节省再加更低的延迟而广受关注,因而NimbleAI项目也吸引了众多的目光

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欧盟NimbleAI项目的部分成员(图片来源:NimbleAI

显而易见,这是一个受生物学启发的前沿技术,目标是提高下一代基于事件的视觉传感的神经形态芯片的能源效率和性能。如果一切按计划进行,那么会创建一种完整的神经形态架构,赋能终端设备有效准确地运行和多样化的计算机视觉算法。目前这些应用设备通常在资源和面积上受到限制,典型的应用领域包括手持和电池供电的医疗成像设备、自动驾驶车辆智能显示器、可穿戴的眼球追踪眼镜等等。

将生物系统作为电子系统的黄金基准”是近年来的一个技术趋势。受到生物学的启发,NimbleAI正在利用生物眼脑系统作为其系统架构。该项目正在实施一个始终在线的传感模式,高度专业化的事件驱动处理内核和神经网络,以使用最少的能量对选定的刺激进行视觉推理。通过基于事件来决定应该发送和分析什么信息,计算系统就可以选择捕捉和分析有意义的特征信息,而不需要捕捉和分析所有信息。这种基于事件的方法可以大幅度降低资源需求,节省大量能耗,并减少延迟。

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作为定制处理器专家,Codasip在该项目中积极探索RISC-V ISA在内存加速器中的扩展,这些加速器由合作伙伴CEA提供。定制的RISC-V处理有助于提高神经形态芯片的性能并降低其功耗。为了实现这一目标,项目选用了Codasip Studio工具和CodAL架构描述语言,这些工具促使定制工作流程变得直接便捷。之后由Codasip开发的RISC-V内核会被映射到Menta SAS嵌入式FPGAeFPGA模块上。

改变游戏规则的定制处理器技术

目前在NimbleAI项目中,Codasip团队正在开发基于RISC-V的下一代人工智能处理器。同时这也是Codasip Labs的系列项目中的一个完美案例。Codasip Labs专注于关键应用领域,包括安全、功能安全和人工智能/机器学习(AI/ML等等。以发现和打造创新技术扩展定制计算的无限可能性为宗旨。NimbleAI项目之前,Codasip的可定制RISC-V处理器IPCodasip Studio定制开发工具已经得到了实际应用的广泛验证并获得了多项业界大奖的褒嘉,搭载其IP的处理器的出货量已超过20亿颗。

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NimbleAI项目正在证明一个新的趋势:通过定制的、领域专用的处理器设计,可以加快直接针对智能化应用的定制化/差异化处理器产品的上市时间,并能够以高性能和低功耗等特性来最终赢得市场青睐。在为期3年的NimbleAI项目结束时,与目前基于帧的CPUGPU处理视频标准相比,我们期望看到重大的性能提升。该项目将实现新的功能和实际实现,以解锁更先进的人工智能和计算机视觉算法和应用。

更多Codasip Labs信息请访问:https://codasip.com/labs/

注:NimbleAI从欧盟的欧洲地平线研究和创新行动计划(RIA)中获得了101070679号拨款协议的资助,并从英国研究和创新的欧洲地平线担保计划中获得了资助。该资金项目为英国脱欧后的实体公司加入欧洲地平线项目提供了欧盟签约保障。

关于Codasip

Codasip作为领先的处理器技术解决方案供应商,支持系统级芯片(SoC)开发人员设计出差异化的产品,从而获得竞争优势。客户可使用Codasip Studio设计自动化工具,开放的架构许可以及可定制的RISC-V处理器IP系列,通过定制计算,充分解锁RISC-V的无限潜力。Codasip总部位于欧洲,同时服务于全球市场,目前已实现在数十亿颗芯片中布局。更多信息请访问:www.codasip.com

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