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爱都科技ID206 智能手表采用 Nordic nRF52840 SoC 支持亚马逊 Alexa 语音服务功能

Nordic Semiconductor宣布总部位于深圳的智能可穿戴设备企业爱都科技有限公司选用Nordic nRF52840蓝牙 5.2/低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy (Bluetooth LE))先进多协议系统级芯片(SoC)为其带有亚马逊Alexa功能的“ID206”智能手表提供核心处理能力和无线连接功能。

NOR206. Nordic DO Tech.jpg

ID206智能手表配置43mm (1.69”) LCD-HD彩色显示屏,内置麦克风、心率和脉搏血氧仪(SpO2)传感器,以及一个三轴陀螺仪。用户可以使用这款智能手表来远程操作其智能手机,例如接听电话和短信通知,或控制音乐播放功能。其中集成的亚马逊Alexa让用户实现完全免提的智能手表操作,以及对其他亚马逊 Alexa 智能家居设备的远程控制功能。

此外,这款防水 ID206智能手表还具有许多附加功能,包括14种运动模式、睡眠和压力监测、步数跟踪、卡路里消耗以及距离检测功能。该智能手表由 nRF52840 SoC推动,其中带有浮点单元 (FPU)的 64MHz、32 位 Arm® Cortex® M4 处理器提供充足的计算能力来运行复杂的传感器算法,能够精确地跟踪和计算健康数据和活动数据。

凭借Nordic SoC提供的低功耗蓝牙无线连接功能,用户可将传感器数据中继传输到蓝牙 4.0 (或更高版本)智能手机上的“VeryFit”应用程序,藉此查看运动历史、健身统计数据和成果,以便更有效地实现锻炼目标。用户还可以从这个应用程序登录其亚马逊账户来设置 AVS。

ID206 智能手表采用300mAh 锂聚合物电池供电,可在 2.5 小时内充满电能。在正常使用条件下,智能手表充电后可以运行 7到10 天,部分归功于 Nordic nRF52840 SoC的超低功耗运行特性。nRF52840经过精心设计,可通过全自动电源管理系统将功耗降至最低,与 nRF51 系列相比,其功耗降低多达 80%。

nRF52840 SoC 的Arm Cortex 处理器结合2.4GHz 多协议无线电(支持蓝牙 5.2、远程、蓝牙mesh、Thread、Zigbee、ANT™、IEEE 802.15.4、NFC 和专有2.4GHz RF 协议软件),具有8dBm 输出功率, -95dBm RX 灵敏度,链路预算为 103dBm,带有1MB 闪存和 256kB RAM。动态多协议功能独特地支持这些协议的并发无线连接。这款 SoC具有12Mbps全速 USB,并集成了 Arm CryptoCell-310加密加速器,从而为基于 Cortex-M 的SoC提供了业界最佳的安全性。

建议使用 nRF Connect 软件开发套件 (SDK) 进行nRF52840 软件开发,nRF Connect SDK集成了 Zephyr RTOS,支持使用低功耗蓝牙、蓝牙mesh和Thread的应用,并包括示例、低功耗蓝牙配置文件和所有外围设备的驱动程序支持。这款SDK 还包含了Nordic 蓝牙 SoftDevice 控制器,这是移植自公司配合 nRF52 系列并且经过验证的 SoftDevice。nRF5 SDK还可配合Nordic的蓝牙 RF 协议堆栈 S113、S132 和 S140 SoftDevice来进行产品开发。

爱都科技创始人兼首席执行官何岸表示:“我们的许多产品都选择使用nRF52840 SoC,因为它的软件经过了广泛的验证,运行稳定,资源丰富,并且可以方便地使用 Nordic 的 SDK 进行应用开发。这款SoC的Flash、RAM、GPIO、QSPI 和其他资源同样充裕,可以满足ID206智能手表的设计要求。”

“此外,电池使用寿命是用户选购智能手表的重要考虑因素,而这SoC的超低功耗特性是确保智能手表在充电后可以长时间运行的关键所在。”

关于深圳市爱都科技有限公司

https://www.idoosmart.com/

关于Nordic Semiconductor

Nordic Semiconductor是一家挪威无晶圆厂半导体企业,专业提供助力物联网(IoT)的无线通信技术。Nordic成立于1983年,在全球范围拥有1000多名员工。我们屡获殊荣的低功耗蓝牙解决方案开创了超低功耗的无线通信技术,使得我们成为全球市场领导者。我们在技术范围方面补充了ANT+、Thread和Zigbee技术,并于 2018 年推出了紧凑型低功耗LTE-M/NB-IoT蜂窝物联网解决方案,以扩大物联网的渗透率。2021年我们在产品组合中进一步补充了Wi-Fi技术。

我们通过提供由开发工具支持的领先无线技术而建立起卓著的市场声誉,这些技术使得设计人员免受RF技术复杂性的影响,可让任何有聪明想法的人士能够创建基于 IoT 平台的创新产品。现今,我们屡获殊荣的、高性能且易于设计的低功耗蓝牙解决方案获得世界领先品牌用于各种产品中,包括无线PC外设、游戏、运动和健身、手机配件、消费电子、玩具、医疗保健和自动化产品。Nordic 是 ANT+联盟、蓝牙技术联盟(SIG)、Thread Group、Zigbee联盟、Wi-Fi联盟和全球移动通信系统协会(GSMA)的成员。

要了解更多信息,请访问:www.nordicsemi.com/About-us

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领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)正举办一系列电源在线直播,以深入的电源技术和实践讲题,探讨不同方案在实际应用中的优点痛点,解决当今工程师面临的一些最紧迫的电源能效挑战,并优化系统性能。

这系列普通话直播于11月每周五举行,涉及功率因数、建模、仿真、验证、LLC谐振、同步整流等不同方面,每个在线直播有一到两个讲题,方便电源工程师选择参加与其设计需求最相关的直播。

已于11月5日举行的第一场直播获电源工程师们积极反馈。在这直播中,工程师们了解了用于功率电子半导体(包括宽禁带器件)的新型物理和可扩展的现代电力电子器件SPICE建模法和使用物理的、可扩展的仿真模型来评估参数和应用结果,并与电源专家会谈讨论如何优化设计以满足需求。

接下来还将有三场直播:

11月12日:控制环路设计和简易验证方法;分析、仿真和实验为成功铺路

该直播将讨论两个讲题。在开关电源的设计中,回路控制是必不可少的一部分,第1个讲题将介绍一种测量和优化开关系统控制环路的简单方法。第2个讲题将介绍目前可用的一些工具,让工程师计算、仿真和测量原型后才启动生产。

11月19日:介绍LLC谐振转换器;实现同步整流

第1个直播讲题将探讨用于中高功率谐振模式转换器电源的LLC拓扑,为大规模生产的电子设备提供高能效和高功率密度。第2个讲题将概述同步整流中涉及的所有现象,并详细介绍同步整流控制器中使用的每种技术应用的不同波形。

11月26日:适用于10 kW工业和汽车应用的三相功率因数校正(PFC)

该直播将涵盖用于高功率工业和汽车应用的三相PFC转换器的硬件和软件的实践方面。

网上回放:已完结的在线直播将在公司视频库回放https://www.onsemi.cn/design/resources/video-library

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、可持续能源网、工业自动化以及5G和云基础设施等。安森美以高度差异化的创新产品组合,创造智能电源和感知技术,解决世界上最复杂的挑战,并引领创建一个更安全、更清洁、更智能的世界。了解更多请访问:http://www.onsemi.cn

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近日,由忱芯科技(UniSiC)主办的碳化硅功率半导体及应用研讨会在苏州成功召开,横跨芯片、材料、封装及应用领域的多位国内外顶尖的宽禁带半导体技术带头人受邀参会,围绕宽禁带半导体卡脖子关键技术难题分享观点,展开讨论。

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值此盛会,泰克科技与忱芯科技达成了全范围的战略合作联盟,双方将深度整合资源,优势互补,围绕宽禁带功率半导体测试领域开展全产业链的产品合作,为客户解决宽禁带半导体测试挑战。

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宽禁带功率半导体器件测试,尤其是精准、全面、可靠的器件特性表征,对于器件本身的迭代以及各场景的应用都起着关键作用。SiC MOSFET器件高频开关特性,被形象地称之为“狼的速度”,随之而来,对器件测试系统寄生电感控制、测试带宽、连接方式等都提出了更高的挑战。如何驾驭狼的速度,跨越“测不准”、“测不全”、“不可靠”这三座大山,始终是第三代半导体行业关注的热点。

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泰克科技拥有全球独家TIVP光隔离探头,提供了无与伦比的带宽、动态范围、共模抑制以及多功能MMCX连接器的组合。探头电压采样带宽高达1GHz,是传统电压探头带宽5倍以上;共模抑制比高达120dB,比传统探头提升1000倍以上。TIVP光隔离探头能精准捕捉碳化硅器件高速开关时Vgs和Vds的波形细节。

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Tektronix 示波器及光隔离探头

结合忱芯科技开发的Edison系列碳化硅功率半导体器件动态特性测试系统,该系统拥有高速、高频、高可靠驱动电路(共模瞬变抗扰度高达100V/ns)、超低回路杂感先进叠层母排(小于10nH)、独家双脉冲参数算法以及高速短路电流保护(<5us),最大限度解决了宽禁带半导体器件的测试难题。

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忱芯科技Edison系列碳化硅功率半导体器件动态特性测试系统

值得一提的是,Edison系列产品拥有极强的兼容性,涵盖了碳化硅MOSFET单管及模块产品,同时兼容硅IGBT、MOSFET功率器件的动态测试。

与此同时,考虑到碳化硅器件的爬坡过程,Edison系列产品拥有独具匠心的功能设计,实现了一套系统两种用法,手动模式(杂感小于10nH)适合于研发人员在离线进行极限工况性能摸底;一键切换,可至自动模式(杂感仅增加不到10nH)进行批量测试,测试效率高达300 UPH。

顺应第三代半导体迅猛的发展势头,泰克科技与忱芯科技强强联手,精进技术,目前,Edison系列产品已成功导入多家头部IDM企业以及功率器件封装龙头企业。

泰克科技销售总监宋磊先生表示,在国家大的"双碳政策"下,SiC和GaN三代功率半导体势必会蓬勃发展,泰克在几年前就开始投入大量研发资源推出专用的测试仪器及方案,此次和忱芯科技达成战略合作,相信一定可以助力SiC器件及SiC模块新技术在电源行业的更高效的应用,泰克的使命是:”帮忙第三代半导体IDM公司生产出更加可靠的器件,帮助电源工程师更安全更高效地发挥第三代半导体性能。

忱芯科技创始人毛赛君博士表示:“碳化硅替代硅基器件势在必行,只有打通产业链每一环节的技术壁垒,才能最终实现整个产业生态圈的井喷式发展。忱芯科技将持续投入研发资源自主创新,迭代高性能产品,完成宽禁带半导体测试装备的全系列产品线覆盖,助力中国芯征程。”

关于忱芯科技

忱芯科技作为碳化硅赛道技术黑马,秉承技术创新驱动行业变革的核心理念,以碳化硅半导体产业中下游为起点,将高性能碳化硅功率半导体模块作为核心支点,结合系统级解决方案的思维,为终端客户提供高性能、高可靠碳化硅核心功率部件产品及自动化测试装备。

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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作者:ADI 公司    Doug Mercer,顾问研究员;Antoniu Miclaus,系统应用工程师

目标

本次实验的目的是研究简单的NMOS源极跟随器,有时也称为共漏极配置。

材料

ADALM2000主动学习模块

无焊面包板

跳线

一个2.2 kΩ电阻(RL)

一个小信号NMOS晶体管(M1采用增强模式CD4007ZVN2110A)

说明

面包板连接如图1和图2所示。波形发生器W1的输出连接至M1的栅极端子。示波器输入1+(单端)也连接至W1输出。漏极端子连接至正极(Vp)电源。源极端子连接至2.2 kΩ负载电阻和示波器输入2+(单端)。负载电阻的另一端连接至负极(Vn)电源。要测量输入-输出误差,可以将2+连接至M1的栅极,2–连接至源极,以显示示波器通道2的差值。

ADI技术文章图1 - 源极跟随器(NMOS).jpg

1.源极跟随器

硬件设置

波形发生器配置为1 kHz正弦波,峰峰值幅度为2 V,偏移为0。示波器通道2的单端输入(2+)用于测量源极的电压。示波器配置为连接通道1+以显示AWG发生器输出。在测量输入-输出误差时,应连接示波器的通道2,以显示2+和2–之间的差值。

ADI技术文章图2 - 源极跟随器(NMOS).jpg

2.源极跟随器面包板电路

程序步骤

配置示波器以捕获所测量的两个信号的多个周期。产生的波形如图3所示。

ADI技术文章图3 - 源极跟随器(NMOS).jpg

3.源极跟随器的输入和输出波形

源极跟随器的增益(VOUT/VIN)理想值为1,但总是略小于1。增益由以下公式1计算得出:

1.jpg

从公式可以看出,要获得接近1的增益,我们可以增大RL或减小rs。也可以看出,rs是ID的函数,ID增大,rs会减小。此外,从电路可以看出,ID与RL相关,如果RL增大,ID会减小。在简单的电阻负载发射极跟随器中,这两种效应相互抵消。所以,要优化跟随器的增益,我们需要找到能在不影响另一方的情况下降低rs或增大RL的方法。需要注意的是,在MOS晶体管中,ID = Is (IG = 0)。

2.jpg

其中,K = μnCox/2,λ可以认为是与工艺技术相关的常数。

从另一个角度来看,因为晶体管Vth本身的DC偏移,在预期的摆幅内输入和输出之间的差值应是恒定的。受简单的电阻负载RL影响,漏电流ID会随着输出上下摆动而升高和降低。我们知道ID是VGS的函数(平方关系)。以+1 V至-1 V的摆幅为例,最小ID = 1 V/2.2 kΩ或0.45 mA,最大ID = 6 V/2.2 kΩ或2.7 mA。因此VGS会发生明显变化。根据这些实验结果,我们能从一个方面改善源极跟随器。

现在可以使用先前学子专区实验中的电流镜来代替源负载电阻,以使放大器晶体管的源极电流固定不变。电流镜能在宽电压范围内获取较为恒定的电流。晶体管中这种较为恒定的电流会导致VGS相当恒定。从另一个角度来看,电流镜中极高的输出电阻可以有效提高RL,但rs保持为电流设定的低值。

加强源极跟随器

附加材料

一个3.2 kΩ电阻(将1 kΩ2.2 kΩ电阻串联)

一个小信号NMOS晶体管(M1采用ZVN2110A

两个小信号NMOS晶体管(M2M3采用CD4007

说明

面包板连接如图4和图5所示。

ADI技术文章图4 - 源极跟随器(NMOS).jpg

4.加强源极跟随器。

硬件设置

波形发生器配置为1 kHz正弦波,峰峰值幅度为2 V,偏移为0。示波器通道2的单端输入(2+)用于测量源极的电压。示波器配置为连接通道1+以显示AWG发生器输出。在测量输入-输出误差时,应连接示波器的通道2,以显示2+和2–之间的差值。

ADI技术文章图5 - 源极跟随器(NMOS).jpg

5.加强源极跟随器面包板电路

程序步骤

配置示波器以捕获所测量的两个信号的多个周期。产生的波形如图6所示。

ADI技术文章图6 - 源极跟随器(NMOS).jpg

6.加强源极跟随器波形

源极跟随器输出阻抗

目标

源极跟随器的一个重要方面是提供功率或电流增益,即从高电阻(阻抗)级驱动低电阻(阻抗)负载。因此,测量源极跟随器的输出阻抗具有指导意义。

材料

一个4.7 kΩ电阻

一个10 kΩ电阻

一个小信号NMOS晶体管(M1采用CD4007ZVN2110A

说明

图7和图8中的电路配置增加了一个电阻R2,将来自AWG1的测试信号注入M1的发射极(输出)。输入端(M1的基极)接地。

ADI技术文章图7 - 源极跟随器(NMOS).jpg

7.输出阻抗测试

ADI技术文章图8 - 源极跟随器(NMOS).jpg

8.输出阻抗测试面包板电路

硬件设置

波形发生器配置为1 kHz正弦波,峰峰值幅度为2 V,偏移为减去M1的VGS(约为–V)。这会将±0.1 mA (1 V/10 kΩ)电流注入M1的源极。示波器输入2+测量源极电压的变化。

程序步骤

绘制在源极处测得的电压幅度。配置示波器以捕获所测量的两个信号的多个周期。产生的波形如图9所示。

ADI技术文章图9 - 源极跟随器(NMOS).jpg

9.输出阻抗测试波形

问题

您能简要描述两种提高源极跟随器增益(接近1)的方法吗?

您可以在学子专区博客上找到问题答案。

作者简介

Doug Mercer于1977年毕业于伦斯勒理工学院(RPI),获电子工程学士学位。自1977年加入ADI公司以来,他直接或间接贡献了30多款数据转换器产品,并拥有13项专利。他于1995年被任命为ADI研究员。2009年,他从全职工作转型,并继续以名誉研究员身份担任ADI顾问,为“主动学习计划”撰稿。2016年,他被任命为RPI ECSE系的驻校工程师。联系方式:doug.mercer@analog.com

Antoniu Miclaus现为ADI公司的系统应用工程师,从事ADI教学项目工作,同时为Circuits from the Lab®、QA自动化和流程管理开发嵌入式软件。他于2017年2月在罗马尼亚克卢日-纳波卡加盟ADI公司。他目前是贝碧思鲍耶大学软件工程硕士项目的理学硕士生,拥有克卢日-纳波卡科技大学电子与电信工程学士学位。联系方式:antoniu.miclaus@analog.com

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2021年11月8日,致力于亚太地区市场的全球最大半导体元器件分销商---大联大控股宣布,凭借深耕分销行业多年的丰富积累与前瞻性的战略眼光,再次荣膺电子行业媒体AspenCore颁发的“优秀国际品牌分销商”奖项,这已经是大联大控股连续21年蝉联该项殊荣。

大联大自成立以来便专注于积极探索行业与客户的多元化需求,致力于做好供应商与广大客户之间的桥梁,持续为客户创造最大价值,大联大也因杰出的综合实力和良好口碑,受到业内专业人士的高度认同和广泛信赖,第三季及累计营收皆创历史新高。与此同时,大联大作为享誉全球的半导体元器件分销商,一直高度关注环境保护问题,并倡导节能减排和可持续的发展战略,为了共建绿色地球,大联大承诺将于2050年达成净零排放,积极履行社会责任,承担大企业之担当,与同业伙伴共创永续供应链。

2021年,整个半导体行业市场充满变数,面对诸多不确定因素,大联大的应变之道,在于通过数字化转型,来快速适应环境变化,满足上下游产业链的需求。早在2018年大联大就已提前布局,突破传统分销模式,建立了数字化平台—「大大网」,旨在将线下复杂的业务数字化。「大大网」旗下的技术知识共享平台「大大通」,汇集大联大代理的上百条产品线与上千个方案,涵盖智慧物联网(AIoT)、汽车电子、电源等相关应用领域;今年更开辟视频专区,提供用户开发板解析、产品介绍、研讨会直播回放等影音版技术内容,努力打通国内外技术壁垒,目前「大大通」上已集结近3万名活跃工程师用户。而大大邦」平台则是订单管理平台,针对合作伙伴们提供免费的订单管理功能,满足客户定制化的采购需求,除可即时下单,也确保客户可精准掌握物流及资讯流信息,实现高效便捷的采购工作。现顺应移动化办公趋势,推出大大邦APP,用户可利用碎片化时间管理出货资讯。

如果说,过去十几年,大联大已经完成了规模化和精细管理化两次发展跃升,那么,未来十年的数字化转型,便是大联大成为数据驱动企业(Data-Driven的新方向。大联大从善念出发、以科技建立信任,整合上下游资源,持续为原厂与客户提供专业服务,不断深化数字化转型,以共同面对智能制造的挑战,积极助力产业快速、高质量发展。

关于大联大控股:

大联大控股是全球第一、亚太区最大的半导体元器件分销商*,总部位于台(TSE:3702)旗下拥有世平品佳诠鼎友尚员工人数约5,000人,代理产品供货商超250家,全球约100个分销据点,2020年营业额达206.5亿美金大联大开创产业控股平台,专注于国际化营运规模与在地化弹性,长期深耕亚太市场,以「产业首选.通路标杆」为愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,连续21年蝉联「优秀国际品牌分销商奖」肯定。面临新制造趋势,大联大致力转型成数据驱动(Data-Driven)企业,建置在线数字化平台─「大大网」,并倡导智能物流服务(LaaS, Logistics as a Service)模式,协助客户共同面对智能制造的挑战。大联大从善念出发、以科技建立信任,期望与产业「拉邦结派」共建大竞合之生态系,并以「专注客户、科技赋能、协同生态、共创时代」十六字心法,积极推动数字化转型。 (*市场排名依Gartner公布数据)

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Automechanika Shanghai不懈努力满足全球汽车业界在知识共享及商务网络拓展的多元化需求,2021年展会同期活动将聚焦行业科技发展及需求,并借助优化升级的AMS Live线上平台,开辟多样化交流对接渠道,让业内人士全面了解全球汽车产业的发展趋势和宝贵行业资源。今年特别量身打造的Match Up全年商贸配对服务,进一步打破地域界限促进全球行业的紧密联结。展会将于112427日在国家会展中心(上海)隆重举行。

法兰克福展览(香港)有限公司副总经理周劭阑女士表示:“随着商业沟通模式的持续演变,人们更渴望不受时间和地域限制,随时进行分享交流,探索商业机会。因此,第17届Automechanika Shanghai 将通过组织多场聚焦行业趋势的同期活动、呈现创新线上线下内容及提供个性化的商贸服务,力争为参与者开辟更具价值和丰富的参会体验。”

同期活动畅言未来汽车产业发展,助力行业升级

随着科技变革,汽车产业也正经历着一场翻天覆地的升级转型,各种未来科技引领着由汽车生产研发至后市场的发展。本届Automechanika Shanghai 将继续为业内人士提供交流分享行业热话的平台,50多场同期活动将汇聚引领行业转型升级的领军企业、行业领袖及海内外专家,就新能源、自动驾驶、智能网联、AI人工智能、数字化、商用车及绿色维修等主题进行分享交流。其中,多场重磅活动将以线上线下相结合的形式呈现,高度反映Automechanika Shanghai的全球影响力和资源凝聚力,进一步推动汽车市场的加速迈进,催化供应链各环节的创新成长。亮点活动包括:

绿色维修2021112426)在6.2号馆首次推出“绿色维修”主题活动,打造环保以及新能源售后维修两大主题,并举办“新能源汽车售后主题论坛”“中国汽保产业新能源变革创新峰会”“环保及车身修复主题论坛”三场会议。技术培训区为现场参观者提供最新的三电维修技术讲解。

明日出行高峰论坛20211124

欧洲电动汽车协会专家将远程分享关于欧洲智能网联商用车观点。楚航科技、东风、科大讯飞等国内企业还将携手采埃孚共同深入探讨智能网联和氢燃料电池能源在物流运输领域的发展前景。

2021国际绿色智能汽车研发技术年会(2021年11月24日)

国内一众新能源汽车品牌及研发专家将联同德国亚琛工业大学汽车学院讨论欧洲自动驾驶当前研究现状、车联网的关键技术前沿软件技术与应用和新型材料等热门话题。

汽车售后市场高峰论坛20211125

汽车地带(Autozone)、博世、盖茨、新康众、特殊陶业等领军企业将探讨供应商与终端用户如何受益于智能物流、双循环政策带来的新机遇以及汽车后市场中双碳目标带来的影响等热门议题。

2021年中国二手车整备和售后服务发展峰会20211126

本次峰会中国汽车流通协会合办,将以国家政策为导向,研讨中国二手车整备及售后服务行业发展新趋势,推动二手车整备、售后服务行业进入标准化的发展轨道。

2021年中外轮胎行业合作发展论坛20211126

本次论坛联同中国橡胶工业协会共同举办,将深入讨论 “碳中和”和“碳达峰”如何重塑轮胎行业格局、新能源车对轮胎的需求、英国LMC国际公司国际橡胶和轮胎研究负责人Robert Simmons分享国际轮胎工业市场现状及展望等热点议题。

更多精彩活动包括:

  • AIoT技术助力商用车主动安全升级研讨会

  • 2021高品质商用车车辆及轮胎动力学技术论坛

  • 2021年智能网联汽车政策法规交流国际论坛

广泛多元化的展会配套服务助力现场参展企业及观众开拓全球市场

为了保持行业的活力和创新,Automechanika Shanghai主办方在今年展会全面开拓多元化跨界沟通渠道及个人化的配套服务,通过线下面对面的交流及线上的实时对接,旨在为参展商、观众、媒体、行业协会、政府机构以及科研培训机构搭建高效互联互通的纽带,从而推动整个汽车产业链的交流与共融发展。

事实上,Automechanika Shanghai作为中国企业连通全球汽车市场的贸易门户,一直不懈努力为国内企业搭桥海外市场。去年上线以来收获热烈反响的创新AMS Live线上平台,今年将继续为展会添色增采,为与会者提供随时随地连系海外行业人士的解决方案。平台今年迎来全面升级,优化互动体验,在线上展台、视频直播、在线交流、视频会议等功能的基础上,展商及观众可通过AI智能匹配、潜在客户管理和实时数据分析等新功能寻找新的合作伙伴及进行商务洽谈。注册AMS Live线上平台,请点击:www.automechanika-shanghai.com.cn/vor

除沟通功能外,从2021年11月10日起,线上展台及一系列展前活动将陆续在AMS Live线上平台上线,内容覆盖展会亮点及行业热点。

其中,今年首次携手中国具影响力的行业媒体魔方商学院,联手打造全新的线上直播节目“对话—汽车行业企业家”,邀请参展商、组织机构及协会等行业各领域领军人士分享交流。自九月份首场活动以来,节目得到大家的一致认可,好评如潮。节目视频将登陆 AMS Live 线上平台,并将于展会现场举行多场直播,邀请行业领袖大谈发展大计及分享行业经验,预计整个直播活动将有超过200,000名线上观众观看。

此外,本届展会还力邀一众海外行业领袖,深度解读和分析澳大利亚、美国、欧洲及中东等国家及地区的行业热点趋势。这些精彩对话立足全球视野,以前瞻性视角详述不同地区的营商环境、潜在机遇以及市场切入点等热门议题,为进一步开拓国际市场的参展企业指明了运筹之道。

2021年Automechanika Shanghai其他配套商贸服务还有:

  • 展会现场的境外展商线上联动专区为无法亲临现场的境外企业而设,将有新加坡展团和7个国家及地区的参展商进驻,展示国外前沿技术,与观众通过平台面对面互动交流;

  • Match up全年商贸配对服务为业务拓展和关系维护提供了更为个性化且更具针对性的解决方案,展前与展中将有超过60个国家及地区的全球买家注册加入,与各个产品板块的参展企业进行精准配对,该项服务获得了热烈反响。加入“Match up”全年商贸配对服务,请访问: https://automechanika-shanghai.hk.messefrankfurt.com/shanghai/zh-cn/programme-events/Businessmatching.html

  • 去年首次设立的汽车技术俱乐部,成员主要来自整车企业、一级供应商、科研院校的技术研发部门。 展会为参展企业在产品研发、技术合作等方面的特定需求提供对应的技术类对接活动,助力企业有效实现技术交流与合作;

  • 优选买家俱乐部将为特邀企业高级管理层买家提供专属配套服务,包含定制参观路线及推荐展商、与展商的精准对接活动等尊享服务。

鉴于对当前新冠肺炎疫情发展的持续关注主办方将积极制定各项联防联控措施确保展会期间与会各方的健康安全

如需了解更多展会资讯,请通过热线电话+86 21 6160 8499及电子邮件auto@china.messefrankfurt.com咨询。

法兰克福展览集团简介

法兰克福展览集团是全球最大的拥有自主展览场地的展会主办机构,其业务覆盖展览会、会议及活动,在全球29个地区聘用约2,450名员工。继2019年营业额录得7.36亿欧元后,集团在2020年新冠疫情期间营业额约2.57亿欧元,并依旧与众多行业领域建立了丰富的全球商贸网络并保持紧密联系,在展览活动、场地和服务业务领域,高效满足客户的商业利益和全方位需求。遍布世界各地的庞大国际行销网络,堪称集团独特的销售主张之一。多元化的服务呈现在活动现场及网路管道的各个环节,确保遍布世界各地的客户在策划、组织及进行活动时,能持续享受到高品质及灵活性。我们正在通过新的商业模式积极拓展数字化服务范畴,可提供的服务类型包括租用展览场地、展会搭建、市场推广、人力安排以及餐饮供应。集团总部位于德国法兰克福市,由该市和黑森州政府分别控股60%和40%。有关公司进一步资料,请浏览网页:www.messefrankfurt.com.cn

中国机械国际合作股份有限公司简介

中国机械国际合作股份有限公司(中机国际)是大型中央企业集团——中国机械工业集团有限公司的控股子公司,公司主要从事商业会展和贸易成套相关业务。商业会展是中机国际的核心主业,公司拥有多年的办展经验和专业的办展团队。目前,公司在国内30多个大中城市举办了众多国际性和地域性相结合的汽车展览,每年独立或参与主承办的展览面积近300万平方米。
有关公司详细资料,请参询网页:www.sinomachint.com

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香港领先的机电工程服务供应商之一安乐工程集团有限公司(股份代号:1977),连同其附属公司(统称为「安乐工程集团」,「安乐工程」或「集团」)欣然宣布荣获两项业界殊荣,包括于《建造业议会数码化大奖2021》夺得「机构类别(B类承建商)金奖」,并于《英国屋宇装备工程师学会杰出青年工程师奖2021》获颁「年度最佳工程雇主(大型)」大奖。以上奖项肯定了安乐工程致力透过数码创新及系统性在职培训,于推动业务数码化和人才发展方面取得丰硕成果。

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安乐工程于《建造业议会数码化大奖颁奖典礼2021》获颁「机构类别(B类承建商)金奖」


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安乐工程为首家于《英国屋宇装备工程师学会杰出青年工程师奖2021》获颁「年度最佳工程雇主(大型)」大奖的香港公司

安乐工程集团主席潘乐陶博士表示:「我们很荣幸获得以上殊荣,印证业界对安乐工程的高度认可。集团洞悉数码创新能够为持份者创造的巨大共享价值,对我们提供卓越工程服务和优化客户体验至关重要。凭藉对推动集团业务数码化的坚定承诺,我们成功在集团内部、不同部门与职级的员工之间建立创新文化。」

荣获《建造业议会数码化大奖》 印证集团推动业务数码化的核心策略取得成功

由建造业议会主办的首届《建造业议会数码化大奖2021》,旨在表扬杰出的本地项目及机构于推动及应用数码化工具和工作流程方面的贡献,于该领域引入创新科技提高生产力、质量、可持续性及安全性,并制定可衡量的关键绩效指标。

安乐工程的数码化解决方案专为机电工程行业量身定制,全方位覆盖从产品到施工模式,以及在施工过程及维护方面的应用。方案有助于业界解决当前面临的挑战,例如人手短缺、工程安全和成本效益等问题。

集团数码化解决方案的主要例子包括「物联网中枢-智能楼宇平台」,一项基于物联网的全方位解决方案,有助于客户监察楼宇管理系统并分析相关实时数据,以实现智能设施管理。其他例子包括「机电装备合成法(MiMEP)」,对机电装备模块进行预制,再运输到施工现场进行组装和调试,以提高生产力、效率和质量。

安乐工程为首家香港公司夺得《英国屋宇装备工程师学会年度最佳工程雇主大奖》

由英国屋宇装备工程师学会(CIBSE)主办的《杰出青年工程师奖2021》,旨在表扬毕业工程师的创新思维、工作贡献和技能,同时表彰致力于培育年轻工程师的雇主。

安乐工程作为首家夺得「年度最佳工程雇主」大奖的香港公司,是项殊荣印证集团致力于培育年轻工程师的努力获国际认可。
「培育年轻工程师乃集团的核心企业社会责任之一,为他们选择的职业生涯打好基础。我们悉心设计的系统性在职培训,涵盖多元化职能系列,冀能为工程界培育更多优秀人才。」潘乐陶博士表示。

集团因应员工的不同职涯阶段,度身订造满足其需求的在职培训课程,当中包括针对已完成毕业生培训计划的同事而设、为期一年的年青工程师计划(Young Engineers Scheme, YES计划),藉此提升他们的领导、沟通、项目管理等能力。

关于安乐工程集团

安乐工程集团(「安乐工程」)于1977年成立,是为香港领先的机电工程服务供应商之一。集团总部设于香港,业务覆盖澳门、中国内地、英国和美国。集团为公营和私营企业客户提供全面及多元化的机电工程及科技服务,市场遍及世界各地。集团的四项核心业务包括屋宇装备工程、环境工程、信息、通讯及屋宇科技,升降机和自动扶梯。安乐工程之控股公司为安乐工程集团有限公司,于香港交易所主板挂牌(股票编号:1977)。

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  • UV-C LED(如艾迈斯欧司朗的Oslon UV 3636)可在3.6 mJ/cm²的辐射量下,灭活多达99.99%的病毒;

  • 即使强度非常低,也可有效灭活SARS-CoV-2病毒,帮助空气消毒系统等设计提高效率;

  • UV-C辐射会破坏病毒内部的核酸(DNARNA),因此不仅适用于灭活SARS-CoV-2,而且不受变体影响。

全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)与帕多瓦大学携手合作,共同发布艾迈斯欧司朗UV-C LED对SARS-CoV-2病毒有效性的测试结果。新冠疫情肆虐全球多个地区,持续影响着人们的日常生活。在采取各种措施遏制疫情的同时,基于UV-C光线的消毒解决方案也日益流行。以前使用的汞蒸气灯通常体积庞大,目标波长有限。如今,LED技术取得重大进步,开启了新应用之门。帕多瓦大学针对艾迈斯欧司朗UV-C LED的有效性展开研究,结果证实,它们可在抗疫过程中发挥积极作用。

已有证据表明,高强度的UV-C LED辐射可以迅速灭活SARS-CoV-2病毒。在实际应用中,诸如上层空气处理或二次空气处理装置,需将其应用于多个周期,才能达到消除病毒所需的辐射量。这意味着,在强度较低的情况下,延长照射时间,也可以达到所需辐射量。为与实际情况相匹配,艾迈斯欧司朗和帕多瓦大学展开测试,重点评估了不同辐照度水平的影响,以进一步证明,使用UV-C LED的系统设计是有效的。该实验不仅评估了灭活SARS-CoV-2病毒所需的辐射量,还从低到高(系数超过100),评估了其在不同辐照度水平下的一致性。其他测试通常关注减少病毒的最高或最快速率,而艾迈斯欧司朗和帕多瓦大学的测试与之不同,可以在实验中,通过增加辐照度、延长时间,轻松提高速率。

帕多瓦大学分子医学系的实验证实,艾迈斯欧司朗的Oslon UV 3636 LED可提供UV-C照射,有效减少SARS-CoV-2病毒的数量。这进一步证实了近期出版物中的报道1,即这种机制不受病原体的变体影响,因此可提供一种永不过时的治疗方法,以应对新冠和下一次可能出现的疫情。

在实验中,所用装置配备了两种不同功率级的Oslon UV 3636442 mW),置于距离病原体300 mm之处。所有LED的波长都是275 nm。该实验通过混光室实现探针的均匀辐照度,并在考虑所有反射的情况下,确定其辐照度。在低强度水平下,log3或减少多达99.9%的病毒所需辐射量为2.7 mJ/cm²log4或减少多达99.99%的病毒所需辐射量为3.6 mJ/cm²

强度水平

辐照度

时间

辐射量

记录的平均减少量

1,100 W/m²

13秒钟

1.43 mJ/cm²

-1,46

0,085 W/m²

180秒钟

1,52 mJ/cm²

-1,17

0,008 W/m²

1800秒钟

1,46 mJ/cm²

-1,61

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艾迈斯欧司朗的高功率和低功率UV-C LED可有效灭活SARS-CoV-2。(图片:艾迈斯欧司朗)

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UV-C LED(如艾迈斯欧司朗的Oslon UV 3636)可在3.6 mJ/cm²的辐射量下,灭活多达99.99%的病毒。(图片:艾迈斯欧司朗)

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UV-C LED(如艾迈斯欧司朗的Oslon UV 3636)尺寸紧凑,可以安装在需要净化空气或水等物质的场所。(图片:艾迈斯欧司朗)

1Lo, CW., Matsuura, R., Iimura, K.等。UVC通过诱导病毒基因组损伤对SARS-CoV-2进行消毒,但对病毒形态和蛋白无明显影响。Sci Rep 11, 13804 2021)。

关于艾迈斯欧司朗

艾迈斯欧司朗集团(母公司为上市公司ams AGSIX: AMS),是光学解决方案的全球领导者。我们为光赋予智能,将热情注入创新,丰富人们的生活。这就是“传感即生活”的意义所在。

拥有超过110年的发展历史,以对未来科技的想象力为引,结合深厚的工程专业知识与强大的全球工业产能,我们长期深耕于传感与光学技术领域,持续推动创新。在消费电子、汽车、医疗健康与工业制造领域,我们致力于为客户提供具有竞争力的解决方案,在健康、安全与便捷方面,致力于提高人们生活质量,推动绿色环保。

我们在全球范围拥有约27,000名员工,专注于传感、照明和可视化领域的创新,使旅程更安全、医疗诊断更准确、沟通更便捷。我们致力于开发突破性的应用创新技术,目前已授予和已申请专利超过15,000项。

集团总部位于奥地利Premstaetten/格拉茨,联合总部位于德国慕尼黑。集团2020年总收入超过50亿美元。ams AG在瑞士证券交易所上市(ISIN: AT0000A18XM4)。

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作者:ADI公司 George Diniz产品线经理

摘要

开发串行接口业界标准JESD204A/JESD204B的目的在于解决以高效省钱的方式互连最新宽带数据转换器与其他系统IC的问题。其动机在于通过采用可调整高速串行接口,对接口进行标准化,降低数据转换器与其他器件(如现场可编程门阵列FPGA和系统级芯片SoC)之间的数字输入/输出数量。

趋势显示最新应用,以及现有应用的升级,正不断需求采样频率和数据分辨率更高的宽带数据转换器。向这些宽带转换器传送和获取数据暴露了一个非常大的设计问题,即现有I/O技术带宽的限制导致转换器产品需要使用的引脚数更多。其结果便是PCB设计随着互连密度的增加而更复杂。其挑战在于进行大量高速数据信号走线的同时控制电噪声,以及提供GSPS级别的宽带数据转换器采样频率的能力、使用更少的互连、简化PCB布局难题并实现更小的尺寸,且不降低整体系统性能。

市场力量继续施压,要求给定系统拥有更多特性和功能以及更好的性能,推动了对更高数据处理能力的要求。高速模数转换器和数模转换器至FPGA接口已成为某些系统OEM厂商满足下一代大量数据处理需要的限制因素。JESD204B串行接口规范专为解决这一关键数据链路的问题而建立。图1显示使用JESD204A/JESD204B的典型高速转换器至FPGA互连配置。

本文余下篇幅将探讨推动该规范发展的某些关键的终端系统应用,以及串行低压差分信号(LVDS)和JESD204B的对比。

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1.使用JESD204A/JESD204B接口的典型高速转换器至FGPA互连配置来源Xilinx®

应用推动对JESD204B的需求

无线基础设施收发器

目前无线基础设施收发器采用LTE等基于OFDM的技术,这类技术使用部署FPGA或SoC器件的DSP模块,通过驱动天线阵列元件,单独为每个用户的手机产生波束。在发射和接收模式下,每个阵列元件每秒可能需要在FPGA和数据转换器之间传输数百兆字节的数据。

软件定义无线电

当今的软件定义无线电技术利用先进的调制方案,可即时重配置,并极大地增加了通道带宽,提供最佳的无线数据速率。天线路径中高效、低功耗、低引脚数的FPGA至数据转换器接口对性能起着决定性的作用。软件定义无线电架构已与收发器基础设施相整合,用于多载波、多模无线网络,支持GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX和TD-SCDMA。

医疗成像系统

医疗成像系统包括超声、计算机断层扫描(CT)的扫描仪、磁共振成像(MRI)等,这些应用产生很多通道的数据,流经数据转换器至FPGA或DSP。I/O通道数的持续增长要求使用内插器匹配FPGA和转换器的引脚输出,迫使元件数增加,并使PCB复杂化。这加大了客户系统的成本支出以及复杂程度;而这些问题可通过采用更有效的JESD204B接口加以解决。

雷达和安全通信

目前先进雷达接收器的脉冲结构日益复杂,迫使信号带宽上升至1 GHz或更高。最新的有源电子调整阵列(AESA)雷达系统可能包含上千个元件。高带宽SERDES串行接口用于连接阵列元件数据转换器与FPGA或DSP,处理接收到的数据流,并将处理后产生的数据流发送出去。

串行LVDSJESD204B的对比

在串行LVDSJESD204B接口之间选择

为了在使用LVDS和多种版本JESD204串行接口规范的转换器产品间做出最佳选择,对每种接口的特性和功能进行比较会非常有用。表1以简单的表格形式对接口标准进行了对比。在SERDES级,LVDS和JESD204之间的显著区别是通道数据速率,JESD204支持的每通道串行链路速率是LVDS的三倍以上。当比较诸如多器件同步、确定延迟和谐波时钟等高级功能时,JESD204B是提供这些功能的唯一接口。所有通路和通道对确定延迟敏感、需要宽带宽多通道转换器的系统将无法有效使用LVDS或并行CMOS。

1.串行LVDSJESD204规范对比

Function

功能

Serial LVDS

串行LVDS

JESD204

JESD204

JESD204A

JESD204A

JESD204B

JESD204B

Specification Release

规范发布时间

2001

2006

2008

2011

Maximum Lane Rate (Gbps)

最大通道速率(Gbps)

1.0

3.125

3.125

12.5

Multiple Lanes

支持多通道

Lane Synchronization

通道同步

Multidevice Synchronization

多器件同步

Deterministic Latency

确定延迟

Harmonic Clocking

支持谐波时钟


LVDS
概述

LVDS是连接数据转换器与FPGA或DSP的传统方法。LVDS于1994发布,目标在于提供比已有的RS-422和RS-485差分传输标准更高的带宽和更低的功耗。随着1995年TIA/EIA-644的发布,LVDS成为标准。二十世纪90年代末,LVDS的使用率上升,并随着2001年TIA/EIA-644-A的发布,LVDS标准亦发布了修订版。

LVDS采用低电压摆幅的差分信号,用于高速数据的传输。发射器驱动的电流典型值为±3.5 mA,通过100 Ω电阻发送极性匹配的逻辑电平,在接收器端产生±350 mV电压摆幅。电流始终导通,并被路由至不同方向以便产生逻辑1和逻辑0。LVDS始终导通的特性有助于抑制同步开关噪声尖峰和潜在电磁干扰——在单端技术中,晶体管的开关动作可能产生这些噪声和干扰。LVDS差分的特征同样提供了针对共模噪声源的有效抑制。虽然在理想传输介质中,该标准预测速率可能超过1.9 Gbps,但TIA/EIA-644-A标准建议的最大数据速率为655 Mbps。

FPGA或DSP与数据转换器间数据通道和速度的大幅增长——尤其是前文讨论的那些应用——使LVDS接口暴露了一些问题(见图2)。现实中,差分LVDS线的带宽限制在1.0 Gbps左右。在目前很多应用中,这一限制导致需要许多高带宽PCB互连,而每一处都有可能出故障。大量的走线还增加了PCB的复杂性或整体尺寸,导致设计和制造成本上升。在某些带宽需求量巨大的应用中,数据转换器接口已成为满足所需系统性能的制约因素。

238341-fig-02.jpg

2.使用并行CMOSLVDS带来的系统设计与互连的挑战。

JESD204B概述

JESD204数据转换器串行接口标准由JEDEC固态技术协会JC-16接口技术委员会建立,目标是提供速率更高的串行接口、提升带宽并降低高速数据转换器和其他器件之间的数字输入和输出通道数。该标准的基础是IBM开发的8b/10b编码技术,它无需帧时钟和数据时钟,支持以更高的速率进行单线对通信。

2006年,JEDEC发布JESD204规范,使单数据通道上的速率达到3.125 Gbps。JESD204接口是自同步的,因此无需校准PCB布线长度,避免时钟偏斜。JESD204依靠许多FPGA提供的SERDES端口,以便释放通用I/O。

JESD204A于2008年发布,增加了对多路时序一致数据通道和通道同步的支持。这种增强使得使用更高带宽的数据转换器和多路同步数据转换器通道成为可能,并且对用于蜂窝基站的无线基础设施收发器尤为重要。JESD204A还提供多器件同步支持,这有利于医疗成像系统等使用大量ADC的应用。

JESD204B是该规范的第三个修订版,将最大通道速率提升至12.5 Gbps。JESD204B还增加了对确定延迟的支持,该功能可在接收器和发射器之间进行同步状态的通信。JESD204B还支持谐波时钟,使得依据确定相位,通过低速输入时钟获得高速数据转换器时钟成为可能。

结论

JESD204B工业串行接口标准降低了高速数据转换器和FPGA以及其他器件之间的数字输入和输出通道数。更少的互连可以简化布局布线,并让实现更小的尺寸设计成为可能(见图3)。这些优势对很多高速数据转换器应用非常重要,例如无线基础设施收发器、软件定义无线电、医疗成像系统,以及雷达和安全通信。ADI公司是JESD204标准委员会的创始成员,我们同时开发出了兼容的数据转换器技术和工具,并推出了全面的产品路线图。通过为客户提供结合了我们先进数据转换器技术以及集成JESD204A/JESD204B接口的产品,我们有望充分利用这项重大的接口技术突破,帮助客户解决系统设计难题。

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3.JESD204具有高速串行I/O能力,能够解决系统PCB复杂性挑战。

作者简介

George Diniz是ADI公司高速数模转换器部门(北卡罗来纳州格林斯博罗)的产品线经理。他领导的开发团队,负责开发JESD204B接收器和收发器接口内核,用于集成到高速模数和数模转换器产品中。他拥有25年半导体行业工作经验,担任过设计工程和产品线管理等各种职务。在加入ADI之前,George是IBM的一名设计工程师,他在IBM从事功率PC处理器的自定义SRAM宏、PLL和DLL函数的混合信号设计。他拥有北卡罗来纳州立大学电气工程硕士学位(MSEE)和曼哈顿学院电气工程学士学位(BSEE)。在娱乐方面,George喜欢户外活动、修理汽车和跑步。联系方式:george.diniz@analog.com

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英特尔与红帽近日共同宣布,双方将深化长期合作。英特尔® 工业边缘控制平台(ECI)和英特尔® 工业边缘洞见平台(EII)将被整合进红帽开放混合云技术中,进而共同推动制造业和能源行业的智能化转型。

通过此次合作,英特尔与红帽将提供一个涵盖从实时车间控制、人工智能/机器学习,到全面IT管理的整体解决方案。双方的合作主要包括:

  • 借助英特尔® 工业边缘控制平台来开发参考架构,打造一个开放、可扩展的平台,以整合虚拟化和容器化控制与硬件加速的人工智能/机器学习模型。

  • 通过软件定义的控制解决方案,打造现代工厂的边缘基础设施,从而带来更灵活、更高效和更低成本的使用体验。

  • 推动包括私有无线网络、开放式制造平台、能源数据平台、电力领域数字化和自主移动机器人等在内的智能制造领域的其他创新。

英特尔公司物联网事业部副总裁兼工业解决方案部门总经理Christine Boles表示:在携手推进智能制造发展的过程中,英特尔与红帽的合作正在不断创造新的机会。红帽在云到边缘应用平台交付方面的专业知识与英特尔在从边缘到云的计算平台(包括工业硬件和软件)方面的强大实力相结合,将为用户提供更加灵活的IT平台,满足用户对于运营技术灵活性和可靠性的需求。

制造业和汽车行业的智能制造正在取得快速发展。部署基于智能边缘解决方案的智能制造技术和作业流程,可以更快、更有效地获取、分析和处理所有运营数据,从而降低成本、提升效率。凭借更强的边缘算力,企业还可以将连接打通,融合并虚拟化关键工作负载,为在制造用例中集成最新的物联网技术奠定基础。

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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