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——开拓创新,砥砺奋进

专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics)宣布在2021全球分销与供应链领袖峰会中再度蝉联“全球电子元器件分销商卓越表现奖”。该奖项旨在表彰支持电子产业发展的卓越品牌分销商,获奖结果由全球资深编辑组成的评审委员会以及来自亚、美、欧洲的网站用户群共同评选得出。贸泽电子凭借在其全球市场中不断开拓创新、充分协调资源、数字化高效运营等突出表现,推动电子产业蓬勃发展,受到业界同仁的一致认可,成功获得本次荣誉。

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在全球新一轮工业战略布局紧密的大背景下,各个国家正高度融合来自5G、人工智能、数字孪生、机器学习等技术并以此作为新的驱动力,推动新工业从数字化向智能化升级,将制造业代入循序渐进的工业变革。在这过程中,各行业对所需元器件的技术内涵和品质稳定性有着更高的要求。到目前,贸泽电子获授权分销超过1100家品牌制造商的530多万种产品,并持续与原厂供应商保持良好的合作关系,努力将原厂的新产品、新技术快速推广至更多的新客户,帮助全球工程师加快研发设计。

贸泽电子亚太区市场及商务拓展副总裁田吉平女士表示:“贸泽电子一直将‘与时俱进’的思想转化为行动,我们始终以全球分销的布局,不仅为客户提供全球先进的产品和技术资源,还帮助工程师随时了解业界创新,使其更具国际化的创新思维。通过对直播技术的运用,我们积极携手国际原厂于今年开设了物联网、智能机器人、新基建等热门专题的技术创新周活动,助力工程师快速解决设计难题。最后,非常荣幸能够获得本次荣誉,我们将不忘初心,不断拓展并完善我们在品牌、资源、服务等方面的内容,为客户提供更好的体验。”

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

工程师还可以一键订阅免费的贸泽电子报,及时了解业界新品动态和资讯。在订阅贸泽的电子报时,我们可以根据您不断变化的具体项目需求来提供相关的新闻报道和参考信息。贸泽充分尊重用户的权利,让您能自由掌控想要接收的内容。欢迎登陆https://sub.info.mouser.com/subscriber-sc 注册,及时掌握新兴技术、行业趋势及更多资讯。

关于贸泽电子 (Mouser Electronics)

贸泽电子隶属于伯克希尔哈撒韦集团 (Berkshire Hathaway) 公司旗下,是一家授权电子元器件分销商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球分销商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,分销超过1100品牌制造商500多万种产品。我们通过遍布全球的27个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。更多信息,敬请访问:http://www.mouser.cn

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为了用先进的 GNSS 芯片组和模块支持汽车导航定位市场发展,意法半导体推出了 Teseo 模块家族的最新成员Teseo-VIC3DA。

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Teseo-VIC3DA整合意法半导体的高性能车用卫星定位芯片 Teseo III GNSS[1] IC 与车用6 轴 MEMS 惯性测量单元 (IMU) 和航位推算软件,创造了一个开发设计便利的符合汽车标准的导航模块。

利用意法半导体内部芯片制造和软件开发能力,Teseo-VIC3DA 模块可助力价格具有竞争力的车载导航、车队管理和保险监测应用。

作为该定位系统的核心,汽车级 Teseo III GNSS IC 已经过高端系统检验,并因准确度和高能效而备受推崇。Teseo III 能够感知多个导航卫星星座,可同时接收GPS、伽利略、GLONASS、北斗和 QZSS 星座的信号,提供强大的定位能力。

ST 6 轴汽车级 MEMS IC 为高级车辆导航和远程信息处理应用提供了具有超高分辨率的运动跟踪功能。

通过整合意法半导体的 Teseo III、IMU 和航位推算算法,Teseo-VIC3DA的定位准确度极高,即使在恶劣的环境中,例如,隧道或桥梁或多层高速公路的下面、地下停车场等有覆盖的区域以及高楼大厦之间的城市峡谷,也能确保导航系统定位准确。

Teseo-VIC3DA模块的工作电压为 3.3V,有助于简化系统集成,待机模式功耗仅为17μA,可大幅度地减少对车辆电源的要求。新模块包含一个高准确度的集成温度补偿晶振 (TCXO),在典型汽车用例中,定位准确度可达到1.5m CEP[2]。此外,专用实时时钟 (RTC) 振荡器有助于确保快速首次定位时间 (TTFF)。

Teseo-VIC3DA在内置闪存中预装固件,必要时,可以用免费的 TESEO-SUITE软件给模块更新固件。Teseo-VIC3DA 的航位推算定位速率高达 30Hz,延迟极低,可减少 UART 通道抖动。无论有没有里程信息,Teseo-VIC3DA都能自主工作。

意法半导体按照欧盟无线电设备指令(RED)、适用的ETSI标准和EN安全标准对Teseo-VIC3DA进行了测试和认证,帮助客户快速高效地获得强制性产品级审批。独立的USB 供电评估平台 EVB-VIC3DA 可加快基于新模块的产品开发。

Teseo-VIC3DA 现已量产,采用16.0mm x 12.2mm x 2.42mm 24引脚LCC封装。

详情访问www.st.com/gnss-modules.

关于意法半导体

意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com


[1] GNSS: Global Navigation Satellite System全球导航卫星系统

[2] CEP: Circular Error Probability圆概率误差

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传统开关免不了要在用户界面上打安装孔,但 SCHURTER (硕特) 集团 的 CHS 新产品则可省去这一环节。CHS 是“电容式隐藏开关”的缩写,可安装在表面的绝缘材料之下,因此是不可见的。

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采用电容式开关,可在传感器的用户界面上形成电场。SCHURTER CHS 开关的设计采用了这一技术,这样,就无需用手指直接触发传感器。即便在传感器和手指之间隔着绝缘材料(玻璃、塑料、木制品或类似材料)的情况下,依然可以产生触发开关过程所需的电场变化。

新型 CHS 产品可轻松附着在各种绝缘材料之下,这样就可以在卫生要求特别高的设备上(如医用设备、食品行业设备)安装控制元件。因为该开关的安装无需打孔或开槽,同时开关本身也没有活动部件,所以令人厌恶的微生物就不可能“定居”在用户界面上。这就意味着用户界面可以使用特别容易清洁的材料。

SCHURTER 集团 CHS 产品经过编程,在液体或轻微擦拭接触引起电场变化时不会触动开关——这仅在精准触摸到开关表面时才会发生。不过,可以根据开关所附着的材料的厚度,针对客户要求进行调整。标准灵敏度适用的范围为厚度 2mm 以下的玻璃材料。

开关对于工业设计师而言一直都是一个挑战。在用户界面安装开关常常会“扰乱”外观和结构,所以人们对隐形开关非常渴望,因为这样人们在设计中就无需降低要求,从而获得设计自由。

SCHURTER CHS 新产品有三种不同型号:

CHS 1没有指示灯功能,安装深度小于6mm,是较小型应用的最佳解决方案。

CHS 2是具有光反馈的开关解决方案,其中RGB指示灯可用作设计元素。

CHS 3是密封式型号,具备指示灯功能,可适用于恶劣环境。

网际网路

数据表 CHS [1]

关于SCHURTER集团

SCHURTER是国际领先的电气和电子元件创新者和制造商。 该公司专注于安全电源和易于使用的设备。 其广泛的产品组合包括电路保护,插头和连接器,EMC产品,开关,输入系统和电子制造服务领域的标准解决方案。 SCHURTER的全球代表处网络确保了可靠的交付和专业的客户服务。 如果标准产品不适合,公司会开发特定于客户的解决方案。

[1]: https://www.schurter.cn/datasheet/CHS 

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RH850/U2B MCU通过改进性能、安全性以及电机控制加速器IP,推动区和域控制应用的ECU集成

全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出一组功能强大的新型微控制器(MCU)——RH850/U2B,将多个应用集成至单个芯片,并为不断发展的电子电气(E/E)架构实现统一的电子控制单元(ECU),从而满足市场不断增长的需求。RH850/U2B跨域MCU集高性能、灵活性、抗干扰性和安全性于一身,专为满足车辆在运行时所需的严苛工作负载要求而打造,包括混合ICE和xEV电机逆变器、高端区域控制、互联网关和域控制等应用。

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28nm汽车级MCU RH850 U2B加速区域&域架构的ECU集成

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瑞萨汽车MCU产品阵营

由此,瑞萨扩展跨域MCU产品阵容,涵盖从用于车身和底盘控制系统的RH850/U2A到高性能RH850/U2B。客户还可将之与瑞萨用于汽车中央网关系统的R-Car S4 SoC相结合,为E/E架构建立可扩展的解决方案。

瑞萨电子汽车数字产品营销事业部副总裁吉田直树表示:“汽车系统设计的未来,在于以车辆为中心、以域为导向的E/E架构;同时也提高了对汽车芯片的需求以应对这些创新架构为下一代车辆带来的挑战。RH850/U2B扩展了瑞萨跨域MCU产品家族,为客户带来更高水平的性能、内存集成,以及基于硬件的支持,用于全新区和域控制应用,特别针对动力总成和HEV/EV,同时满足成本、安全和加密等车辆系统所需的严苛要求。

28纳米RH850/U2B专为区和域应用而设计,在瑞萨用于动力总成的RH850/E2x系列和用于HEV/EV电机控制的RH850/C1M-Ax系列的关键功能基础上,增加了全新加速器IP、提升了性能和安全性。这些改进使用户能够将多种ECU功能集成至单个ECU中,同时满足严苛的汽车级安全、加密和实时操作性要求。

基于MCU硬件虚拟化机制的Hypervisor,允许多个具有高达ISO26262 ASIL D功能安全级别的软件系统在高性能情况下免受干扰地独立运行,缩减虚拟化所需时间以保证实时处理。QoS为所有总线主控提供延迟监控和调节功能,以确保始终可用的最小带宽。RH850/U2B支持安全、快速的零等待OTA软件更新;采用双区嵌入式闪存允许ECU在MCU处于工作模式时更新和保存图像,并使ECU在发生故障时能从源代码中运行。集成的电机控制加速器IP(EMU3S)与GTM v4.1和TSG3等多个专用电机控制定时器结构协同工作,在实现高速旋转的同时显著降低CPU处理负荷。专用的数据流处理器(DFP)加速器IP使CPU能够卸载用于复杂控制的繁重计算操作。

RH850/U2B MCU的关键附加特性

  • 多达8颗400MHz的性能核;其中4核采用锁步架构,在针对ASIL-D和ASIL-B应用内置闪存的汽车级MCU中打造超级性能

  • 支持Evita Full级集成安全功能,包括椭圆曲线加密算法,以增强对网络攻击的保护

  • 全新高性能电机控制加速器IP(EMU3S),可与GTM v4.1和TSG3等多个专用电机控制定时器结构灵活配合使用

  • 专用旋转变压器/数字转换器加速器IP(RDC3X),可处理来自电机旋转角度传感器(旋转变压器)或电感式位置传感器的模拟信号

  • DR1000C:一款基于RISC-V的并行协处理器IP;带有矢量扩展(DFP),由NSITEXE公司授权,支持复杂数学算法的快速执行

  • 前沿的通信接口,包括支持交换机的千兆位以太网TSN

  • 多个AES128锁步模块实例,用于无冲突、确定安全性和安全通信

供货信息

RH850/U2B MCU将于2022年4月开始提供样片;更多信息,请访问:http://www.renesas.com/RH850U2B

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

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作者:IAR Systems

在嵌入式开发中,代码的体积和运行效率非常重要,代码体积往往和芯片的FLASHRAM容量对应,程序的运行效率也要求在相应能力的处理器上运行。在大多数情况下,成熟的开发人员都希望降低代码体积、提高代码运行效率,然而具体该怎么做呢?本篇文章将以国际知名编译器厂商IAR Systems的编译器为例,来解答开发人员在实际工作中常常遇到的问题,工程师朋友们可以在IAR编译器上进行实践验证。

对于嵌入式系统,最终代码的体积和效率取决于由编译器生成的可执行代码,而非开发人员编写的源代码;但是源代码的优化,可以帮助编译器生成更加优质的可执行代码。因此,开发人员不仅要从整体效率等因素上去构思源代码体系,也要高度关注编译器的性能和编译优化的便捷性。

有优化功能的编译器可生成既小又快的可执行代码,编译器是通过对源代码的重复转换来实现优化。通常,编译器优化会遵循完善的数学或逻辑理论基础。但是某些编译优化则是通过启发式的方法,经验表明,一些代码转换往往会产生更好的代码,或者开拓出进一步编译优化的空间。

编译优化只有少数情况依赖于编译器的黑科技,大多数时候编写源代码的方式决定了程序是否可以被编译器优化。在某些情况下,即使对源代码做微小改动也会对编译器生成的代码效率产生重大影响。

本文将讲述在编写代码时需要注意的事项,但我们首先应明确一点,我们没有必要尽量减少代码量,因为即使在一个表达式中使用 ?:- 表达式、后增量和逗号表达式来消除副作用,也不会使编译器产生更有效的代码。这只会使你的源代码变得晦涩难懂,难以维护。例如在一个复杂的表达式中间加入一个后增量或赋值,则在读代码的时候很容易被忽略。请尽量用一种易于阅读的风格来编写代码。

循环

下面看似简单的循环会报错吗?

for (i = 0; i != n; ++i)

{

a[i] = b[i];

}

虽然不会报错,但其中有几点会影响到编译器生成的代码效率。

例如,索引变量的类型应与指针相匹配。

a[i] 这样的数组表达式实际上是 *(&a[0]+i*sizeof(a[0]),或者通俗地说:将第 i个元素的偏移量加到 a 的第一个元素的指针上。对于指针运算, 索引表达式的类型最好与指针所指向的类型一致(__far 指针除外,因为其指针所指向的类型和索引表达式的类型不同)。如果索引表达式的类型与指针所指向的类型不匹配,那么在把它与指针相加之前,必须将它强制转换为正确的类型。

如果在应用中,堆栈空间资源(堆栈一般放在RAM中)比代码尺寸资源(代码一般放在ROM或者Flash中)更宝贵,则可以为索引变量选择一个更小的类型来减少堆栈空间的使用,但这往往会牺牲代码尺寸和执行时间(代码尺寸变大,执行时间变慢)。不仅如此,这种转换也会妨碍循环代码的优化。

除上述问题外,我们也要关注循环条件,因为只有在进入循环之前可以计算出迭代次数的情况下,才可以进行循环优化。然而,这项计算工作非常复杂,并非用最终值减去初始值并除以增量那么简单。例如,如果 i 是一个无符号字符,n 是一个整数,而 n 的值是 1000,那么会发生什么情况?答案是变量 i 在达到 1000 之前就会溢出。

虽然程序员肯定不想要一个无限循环,重复地将 256 个元素从 b 复制到 a,但是编译器无法了解程序员的意图。它必须假设最坏的情况,并且不能应用需要在进入循环之前提供行程数的优化。此外,如果最终值是一个变量,您还应该避免在循环条件中使用关系运算符 <= >=。如果循环条件是 i <= n,那么 n 有可能是该类型中可表示的最高值,因此编译器必须假定这是一个潜在的无限循环。

别名

通常,我们不建议使用全局变量。这是因为您可在程序的任何地方修改全局变量,并且程序会因全局变量的值而变化。这就会形成复杂的依赖关系,使人很难理解程序,也很难确定改变全局变量的值会对程序产生怎样的影响。从优化器的角度来看,这种情况更糟糕,因为通过指针的存储就可以改变任意全局变量的值。如果能通过多种方式访问一个变量,这种情况就会被称为别名,而别名使代码更难优化。

char *buf

void clear_buf()

{

int i;

for (i = 0; i < 128; ++i)

{

 buf[i] = 0;

}

}

尽管程序员知道向 buf 所指向的缓存区进行写操作不会改变这个buf变量本身,但编译器还是不得不做最坏的打算,在循环的每一次迭代中从内存中重新加载 buf

如果将缓存区的地址作为参数传递,而不是使用全局变量,则可以消除别名:

void clear_buf(char *buf)

{

int i;

for (i = 0; i < 128; ++i)

{

 buf[i] = 0;

}

}

使用这个解决方案后,指针 buf 就不会被通过指针的存储影响。如此一来,指针 buf 在循环中就可以保持不变,其值只需在循环前加载一次即可,而不是在每次迭代时都要重新加载。

然而,如果需要在不共享调用者/被调用者关系的代码段之间传递信息,则直接使用全局变量即可。但是,对于计算密集型任务,尤其是涉及指针操作时,最好使用自动变量。

尽量不用后增量和后减量

在下文中,关于后增量的所有内容也适用于后减量。C 语言中关于后增量语义的标准文本指出:“后缀 ++ 运算符的结果是操作数的值。在得到结果后,操作数的值会递增”。虽然微控制器普遍拥有可在加载或存储操作后增加指针的寻址模式,但其中只有很少能以同样的效率处理其他类型的后增量。为符合标准,编译器必须在执行增量之前将操作数复制到一个临时变量。对于直线代码来说,可以从表达式中取出增量,然后放在表达式之后。比如以下表达式:

foo = a[i++];

可以改为

foo = a[i];

i = i + 1;

但如果后增量属于 while 循环中的条件,又会发生什么?由于在条件后面没有可以插入增量的地方,因此必须在测试前添加增量。对于这些常见但是又与生成可执行代码效率密切相关的设计,诸如IAR SystemsEmbedded Workbench这样的工具都在总结了大量实践后提供了优化方案。

比如以下循环

i = 0;

while (a[i++] != 0)

{

...

}

应改为

loop:

 temp = i; /* 保存操作数的值 */

 i = temp + 1; /* 递增操作数 */

if (a[temp] == 0) /* 使用保存的值 */

goto no_loop;

...

goto loop;

no_loop:

loop:

 temp = a[i]; /* 使用操作数的值 */

 i = i + 1; /* 递增操作数 */

if (temp == 0)

goto no_loop;

...

goto loop;

no_loop:

如果循环后的 i 的值不相关,最好将增量放在循环内。比如以下几乎相同的循环

i = 0;

while (a[i] != 0)

{

++i;

...

}

可以在没有临时变量的情况下执行:

loop:

if (a[i] == 0)

goto no_loop;

 i = i + 1;

...

goto loop;

no_loop:

优化编译器的开发者们很清楚后增量会使代码编写变得更复杂,尽管我们已尽力去识别这些模式,并尽量消除临时变量,但总有一些情况使我们无法产生有效代码,尤其是遇到比上述更复杂的循环条件时。通常,我们会将一个复杂的表达式分割成若干个更简单的表达式,就像上面的循环条件被分割成一个测试和一个增量那样。

C++ 环境中,选择前增量还是后增量的重要性更高。这是因为 operator++ operator-- 都可以以前缀和后缀的形式重载。将运算符作为类对象重载时,虽然没必要模仿基本类型运算符的行为,但也应尽量接近。因此,对于那些可以直观地对对象进行递增和递减的类,例如迭代器,通常会有前缀(operator++() operator--())和后缀形式(operator++(int) operator--(int))。

为了模拟基本类型的前缀 ++ 的行为,operator++() 可以修改对象并返回对修改后对象的引用。那么模拟基本类型的后缀 ++ 的行为会怎样?您还记得吗?“后缀 ++ 运算符的结果是操作数的值。在得到结果后,操作数的值会递增”。就像上面的非直线代码一样,operator++(int) 的实现者必须复制原始对象,修改原始对象,并按值返回副本。由于存在复制操作,因此 operator++(int) 的开销要高于 operator++()

对于基本类型,如果忽略 i++ 的结果,优化器通常可以消除不必要的复制,但优化器不能将对一个重载运算符的调用变为另一个。如果您出于习惯编写 i++ 而不是 ++i,您就会调用开销更大的增量运算符。

虽然我们一直在反对使用后增量,但不得不承认,后增量在有些情况下还是有用的。如果确实要给一个变量进行后置增量操作,那就继续吧。如果后增量操作和您期望的操作一致,可以使用后增量操作。但请注意,切勿为避免多写一行代码来递增变量,而使用后增量操作。

每当您在循环条件、if 条件、switch 表达式、?:- 表达式或函数调用参数中添加不必要的后增量时,都会使编译器不得不生成更大、更慢的代码。这个清单是不是太长了,记不住?今天就开始培养好的习惯吧!在使用后增量操作前,先问问自己能不能把增量操作作为下一条语句。

结语

当然,软件开发工作并不是只要求开发人员去“将就”编译器,他们与编译器之间的相互协同是快速而高效地完成编程工作的基础之一。此外,从编译器的发展过程来看,它们不仅要跟随技术和语言的演进而迭代和创新,而且还要广泛参考更多的开发习惯,那些历史更悠久、使用更广泛的编译器可以为开发人员带来更高的效率。

因此,在了解了如何编写利于一款优秀编译器优化的代码之后,用户们的工作效率就可以事半功倍。本文中提到的这些原理和tips,也是IAR Systems这样的公司长时间总结的最优实践,而且都可以在该公司的Embedded Workbench中进行验证和探索,在其工具界面中可以查看代码的执行时间和代码尺寸,从而找到最佳解决方案。

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好的工具除了通用的代码编译优化,还支持高度灵活的自定义优化设置,如IAR Embedded Workbench包含针对运行效率和代码体积的不同优化等级,对于不同的应用需求,还可以设置从整个工程,到每个源代码文件,甚至是每个函数的优化等级,帮助工程师为自己的应用适配出最佳的优化方案。希望此篇文章对于开发人员更深度地了解程序优化有所帮助。

关于更多嵌入式相关的知识,欢迎关注IAR Systems的官方微信公众号。

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11月8日—Kulicke and Soffa Industries,Inc.(纳斯达克:KLIC)(“Kulicke & Soffa”、“K&S” 公司”)是半导体、LED和电子组装设备设计和制造领域的全球领导者。公司今天宣布,其最近发布的mini 和 micro LED平台LUMINEX™ 的制程表现和产能有了显著的提高。

LUMINEX™ 通过最新的软件升级,不仅将先进显示技术、应用生产力与效率都提高到一个新的水平,还实现了100Hz倍数的多图形放置(MPP: Multi-Pattern Placement),扫描模式下高达10000Hz(相当于每秒10000次放置)。这一颠覆性的性能改进既代表着该领域关键技术的突破,又为Mini/Micro LED技术在背光和自发光显示器中广泛应用铺平了道路。

Kulicke & Soffa全球销售高级副总裁Nelson Wong表示: “凭借K&S 七十多年的技术创新和研发投资的悠久历史,我们已做好准备,为先进显示市场的快速发展提供新一代解决方案。相信我们在制程和产量方面的新突破能满足当今显示器市场对质量和性能不断增长的需求。”

据世界领先的市场情报提供商TrendForce称,2021年-2025年间,Mini /Micro LED晶元生产预计将以55%的复合年增长率增长,这对资产设备来说是个重大的长期机会。对于高端LCD市场而言,目前Mini LED背光正带来一场革命性的改变,预计从2023年开始,将过渡到价值导向的大容量显示器市场。与此同时,K&S预计Micro LED的市场应用将逐步加速,由高分辨率小型显示器和可穿戴设备等专业市场所最先采用,并有可能进入智能手机等高容量高端显示器市场。在此背景之下,芯片微缩化、直显Micro LED技术持续发展带来的市场需求将有望为K&S创造更大的机遇。

LUMINEX™ 将于2021年11月16日至11月19日在德国的Productronica展上首次亮相,K&S展位号为A2-345。

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关于 Kulicke & Soffa

Kulicke & Soffa (纳斯达克代码: KLIC)为全球汽车、消费电子、通讯、计算机和工业等领域提供领先的半导体封装和电子装配解决方案。自1951年创立以来,K&S 始终以开拓科技为进步的基石,不断创造领先的互连解决方案,为当今和未来的半导体业界带来性能更高、能源与空间更节省、表现更卓越的新一代封装元件。

秉承几十年专业研发经验以及在工艺技术上的深厚积累,Kulicke & Soffa 不断扩大其设备、耗材及服务的范围,并为市场提供包括线焊、先进封装、光刻、电子装配等一系列完整的解决方案。K&S 一直以来致力于技术探索,并与客户、技术伙伴一起,不断突破科技界限,为智能化的明天创造无限可能。(www.kns.com)

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携手合作,共助中国先进光刻材料行业发展

杜邦电子与工业事业部和北京科华微电子材料有限公司今日宣布开展一项合作计划,为中国集成电路芯片制造商提供高性能光刻材料。凭借双方公司的优势,此项合作旨在满足行业对先进光刻胶和其它光刻材料的需求。

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图:北京科华董事长陈昕与杜邦光刻技术部中国区总经理吕志坚。

根据国际半导体产业协会 (SEMI) 发布的季度全球晶圆厂预测报告 (World Fab Forecast Report),中国芯片制造商宣布到 2022 年开工建设 8 座新晶圆厂。这些新晶圆厂将加速中国半导体行业的发展,推动未来几年对材料和本地化需求的不断增长。杜邦和北京科华之间的合作将帮助北京科华快速提供各类高性能光刻材料,助力客户发展。

“北京科华是杜邦在中国卓越的合作伙伴,拥有强大的技术能力与经验丰富的团队,高度重视客户关系,并且坚持以质量和客户需求为导向,这与我们的商业价值非常契合,” 杜邦光刻胶全球业务总监 George Barclay 说道。“我们很高兴能够通过这次新的合作,大力支持本地市场发展,并且也非常期待由此带来的新机遇。”

“目前中国光刻胶市场正处于飞速发展时期,北京科华正需要一个像杜邦这样的世界级合作伙伴,”北京科华董事长陈昕表示。她补充道,“与杜邦百年企业相比,北京科华仍然是一家非常年轻的公司,我们希望能携手杜邦不断创新,聚焦挑战,推动行业发展。”

杜邦是全球领先的半导体材料供应商,已推出大量荣获认可、多种波长的光刻产品,其中包括 193nm (ArF)、248nm (KrF) 和 i/g-line 光刻胶,以及碳膜涂层 (SOC)、抗反射涂层 (BARC)、先进表面涂层和光刻胶配套试剂。

北京科华成立近20年来,已经成长为目前中国最大的集成电路光刻胶本土供应商之一。北京科华产品包括集成电路(IC)、发光二极管(LED)、分立器件、先进封装、微机电系统(MEMS)等领域使用的光刻材料。

杜邦与北京科华的管理层在中国国际进口博览会期间11月6日(周六)召开了发布会,共同庆祝双方里程碑式的战略合作。有兴趣的客户,请联系北京科华客户经理,了解更多信息。

关于杜邦电子与工业

杜邦电子与工业事业部是新技术和高性能材料的全球供应商,致力于半导体、电路板、显示器、数码和柔版印刷、医疗保健、航空航天、工业和运输行业。顶尖的研发科学家和应用专家团队在世界各地的先进技术中心与客户紧密合作,提供解决方案、产品和技术服务,以实现下一代技术。

关于杜邦

杜邦公司(纽交所代码:DD)提供以科技为基础的材料、原料和解决方案,致力于成为全球创新推动者之一,为各行各业和人们的日常生活带来革新。我们的员工运用多样化的科学技术和专业经验,协助客户推进他们的创意,在电子、交通、建筑、水处理、健康保健和工作防护等关键市场提供必要的创新。如需了解更多有关杜邦公司及其业务和解决方案的信息,请浏览:www.dupont.cn。投资者可以在网站investors.dupont.com的投资者关系栏目获取信息。

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优化手机游戏全链路生态,在移动端实现极致游戏体验

业界领先的视频和显示处理创新方案供应商——Pixelworks, Inc.(纳斯达克股票代码:PXLW)今日宣布,Pixelworks逐点半导体中国公司与Unity中国公司签署认证解决方案合作伙伴协议(Verified Solution Partner Program),此次合作旨在打通游戏生态链路的各个环节,协调上下游资源,包括游戏内容开发商,游戏引擎厂商,移动平台,软硬件技术提供商等,通过整合各方优势及合理分工,建设可持续的全链路游戏生态, 将桌面端的极致游戏体验带入移动端。

根据Newzoo发布的2021年全球游戏市场报告,疫情期间,以移动游戏为主的亚太地区表现亮眼,凭借882亿美元的市场规模成为全球游戏收入最高的地区,达全球游戏收入的50.2%,紧随其后的是北美地区,大多为主机游戏,加上疫情影响,贡献收入为426亿美元。拉丁美洲,中东和非洲等保持高增长,欧洲虽不如预期,但在未来几年预计会有强劲增长1。随着元宇宙逐渐撬开虚拟世界的大门,游戏市场的未来发展不容小觑,而针对不受地点、空间限制、成本更易控制的移动端游戏进行业务挖掘则是大势所趋。

同时,随着5GAIAR/VR/MR等技术的发展和日益普及,人们对移动游戏的画质和性能提出了更高的要求。Pixelworks的一站式图像显示处理解决方案已经为手机制造商广泛使用。通过此次合作,双方将合力在提升图像显示质量,改善运动内容呈现,降低功耗等各方面提升手机游戏体验。

Pixelworks逐点半导体中国公司和Unity中国公司的此次合作,宏观来看, 亦是优化移动端游戏全链路生态的关键一环。从技术层面,双方合作的渲染加速解决方案,将使世界上数百万的游戏开发者受益,让他们的作品能在移动设备上跑得准,跑得快、跑得稳,跑出彩,从而催化出更多的3A级游戏,最终造福终端用户。从生态建设层面,世界上超过一半的手机游戏是使用Unity制作的,而Pixelworks在视觉处理和显示技术领域已拥有20多年的深厚积淀,深受广大手机OEM合作伙伴认可,通过串联Unity及游戏开发者,移动平台和手机设备制造商,力求实现资源共享,完成游戏生态链的升级和优化。

Pixelworks逐点半导体中国公司手机产品事业部总经理Leo Shen(沈磊)说道:“很荣幸与Unity这样全球领先的3D实时内容开发与运营平台合作,我们和Unity拥有同样的愿景,那就是优化移动端游戏的全链路生态。Unity始终致力于为游戏开发者提供全方位,覆盖游戏开发与运营全生命周期的工具与及解决方案支持,通过独特的分发及变现机制,与广大游戏内容开发伙伴互利共赢。我们相信将Pixelworks先进的视觉处理技术与Unity专业的游戏开发与运营平台结合,我们将携手游戏生态链的合作伙伴们,共同打造更具未来感的移动游戏体验。”

Unity 大中华区业务总经理肖蓓蓓说道:“欢迎Pixelworks逐点半导体中国公司成为我们的认证合作伙伴。对手机OEM 厂商而言,这可以满足终端用户对不同类型游戏的视觉体验诉求;对游戏开发者而言,他们不用为担心视觉效果的最终呈现而局限发挥空间,让游戏无限接近创作原意,而所有的一切,都是为了使我们的终端用户可以随时随地在移动端同步桌面端的酣畅游戏体验。”

Unity简介

Unity(NYSE:U)是全球领先的实时3D内容创作和运营平台。包括游戏开发、建筑设计、汽车设计、影视与动画制作在内的所有创作者,都能借助Unity将他们的创意变成现实。Unity平台提供一整套完善的工具与解决方案,可用于创作、运营和变现任何实时互动的2D和3D内容,支持平台包括手机、平板电脑、PC、游戏主机、增强现实和虚拟现实设备。公司超过1800人规模的研发团队让Unity的技术始终保持在世界前沿,同时紧跟合作伙伴迭代,确保在最新的版本和平台上提供优化支持服务。截止到2020年底,基于Unity开发的应用在全球范围内月均下载量超过50亿次。了解更多信息,请访问https://unity.cn/.

Pixelworks简介

逐点半导体成立于2004年,是纳斯达克上市公司Pixelworks Inc. (Nasdaq:PXLW)在中国的控股子公司。逐点半导体专注于手机视觉处理芯片,视频转码芯片和3LCD投影仪主控芯片及实施方案的开发和设计,是业内领先的创新视频和显示处理解决方案提供商。

Pixelworks(纳斯达克股票代码:PXLW)提供业界领先的内容创作、视频传输和显示处理解决方案和技术,可在从影院到智能手机的所有屏幕上提供真实的视觉体验和卓越画质。该公司拥有20多年的历史,为领先的消费电子产品、专业显示器和视频流媒体服务的供应商提供图像处理创新方案。欲了解更多信息,请访问公司官网www.pixelworks.com

1来源:Newzoo:2021年全球游戏市场报告

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将波形带出示波器,将工程师带出实验室

全球领先的测试测量服务供应商、工程师之友——泰克科技,为工程师打造TekDrive + TekScope软件伴侣,就是要打破物理空间的限制,实现工作场所的自由解放。示波器软件分析功能可加快测试效率,提高测试可重复性和可靠性,并为工程师提供更大程度的创新验证。

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通常,您会把示波器波形数据存在哪里?可能答案五花八门,工作电脑/抽屉深处的U盘/示波器上的硬盘 /手机上的图片库 /电子邮件历史记录 /需要连接VPN才能访问的服务器/不可扩展、不可访问、不可共享、严重压缩、有限的格式、媒体或位置等等。

有了TekDrive,工程师可以将重要的波形数据直接在仪器上保存和调用,也可直接上传到云端,测试、测量和工程数据能够让您、您的团队和您的合作伙伴即时且安全地访问。这样的无拘无束是不是很有吸引力?

那数据分析呢,只能在示波器上进行吗?不需要!

在TekDrive工作完成之后,我们可以在电脑上安装TekScope PC软件,无需再扛着示波器到处跑就可以在任何时间、任何地点进行分析来自泰克示波器或其他仪器的波形文件,远程连接至泰克示波器以实时获取数据。踏实了吧?

TekDrive + TekScope,开启了示波器测试方式的新时代,它们将波形带出了示波器,将工程师带出了实验室,让测试不再受时间与空间的限制,变得更加便捷、高效。

TekDrive 免费试用14天  https://www.tek.com.cn/software/tekdrive,TekScope TM PC 立即注册 https://www.tek.com.cn/software/tekscope-pc-analysis-software

关于泰克科技

泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。欢迎加入我们的创新之旅,敬请登录:tek.com.cn

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2021年11月4日,全球领先的激光雷达公司Velodyne Lidar宣布Ted Tewksbury博士将担任新任首席执行官(CEO),该任命自2021年11月10日起正式生效。

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Tewksbury 博士是一位在科技领域深耕30余年的高级管理者,曾效力于多家上市企业和私营公司。他曾担任Eta Compute首席执行官,该公司专门依托其革命性新平台为移动及边缘设备提供机器学习服务。Tewksbury 博士也曾在多家领先高科技公司担任首席执行官和董事职位,包括Entropic Communications 和 Integrated Device Technology(IDT)。同时,作为一位颇有成就的工程师,他拥有麻省理工学院电气工程专业的博士学位。在职业生涯中,曾从事过多个工程管理相关的工作,在Maxim Integrated Products任职期间推出过超过180个创新产品。

“我们由衷欢迎Ted加入Velodyne。 Ted精通专业工程知识,并拥有丰富管理经验,这使他成为带领Velodyne 继续以尖端产品和规模化生产引领激光雷达行业的最佳人选,” Velodyne 董事会主席 Michael Dee 表示 ,“创新力和执行力是目前我们的当务之急。Ted 在研发和制造前沿技术方面建树非凡,与拥有世界一流技术开发和工程团队的Velodyne达成天然契合。作为全球激光雷达市场的佼佼者,Velodyne推出最丰富的产品种类,在过去 12 个月内售出超15,000个传感器。 相信在Ted的领导下,Velodyne 将继续扩大全球影响力,为所有客户和股东创造长期价值。”

Tewksbury博士表示:“Velodyne正处于高速发展阶段,我很荣幸可以在此时加入这家公司,并有机会与Velodyne世界级的管理和工程团队同仁进行合作。Velodyne在激光雷达领域里遥遥领先,我期待在未来几年推进公司战略,为所有股东、客户和合作伙伴实现更大化的价值。”

董事会成员兼董事会 CEO 遴选委员会负责人 Hamid Zarringhalam 表示:“我很自豪董事会能够进行为期三个月的稳健而全面的甄选过程,通过对众多优秀候选人的严谨评估,最后一致认同并推举出Ted成为带领Velodyne继续一往直前的掌舵人。我也要感谢首席执行办公室(OCE)的各位成员,包括首席运营官Jim Barnhart,首席财务官Drew Hamer,首席人事官Kathy McBeath,首席商务官Sinclair Vass以及首席技术官Matt Rekow,感谢他们在甄选CEO过程中的鼎力支持,在确保公司管理团队通力合作所做出的重要贡献。随着Tewksbury 博士的任命生效,首席执行办公室已正式解散,所有高管都将回归各自原本岗位,继续在公司内部履行职务。”

关于 Ted Tewksbury博士

Ted Tewksbury博士曾担任Eta Compute首席执行官,Eta Compute是一家超低功耗 AI 视觉系统供应商。在加入Eta Compute之前,他曾担任有线电视,卫星和宽带基础设施解决方案的行业领导者Entropic Communications的总裁兼首席执行官,直到该公司被MaxLinear Corporation收购。在此之前,他作为Integrated Device Technology(IDT)的总裁兼首席执行官,带领公司转亏为盈,推出包括无线充电、电力管理和多种高性能射频(RF)产品在内的创新业务增长。他还担任过汽车、工业和医疗应用方面半导体解决方案的领先开发商AMI Semiconductor的总裁兼首席运营官,直到该公司被ON Semiconductor收购。在职业生涯的早期,Ted Tewksbury博士还曾在多家公司担任工程和管理相关职务,包括Maxim Integrated, IBM Microelectronics和亚德诺半导体(Analog Devices)。

Tewksbury 博士拥有麻省理工学院电气工程学的学士、硕士和博士学位。目前是MaxLinear和Jariet Technologies的董事会成员,之前曾在全球半导体联盟(Global Semiconductor Alliance) 和半导体公司 Entropic Communications 的董事会任职。

关于Velodyne Lidar, Inc.

Velodyne Lidar(Nasdaq: VLDR, VLDRW)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明,开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是激光雷达的全球领先企业,并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享有盛誉。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、高质量和可靠性能,可满足各行各业的需求,包括自动驾驶汽车、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断创新,Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。

欲了解更多详情,敬请访问www.velodynelidar.com

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