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莱迪思半导体公司(NASDAQ:LSCC),低功耗可编程器件的领先供应商,宣布更新其mVision™解决方案集合,此次更新拓展了mVision的功能,提供更加灵活的接口桥接和更高质量的图像信号处理。莱迪思还推出了基于最新Lattice Nexus™平台的全新硬件开发板,帮助加速开发低功耗嵌入式视觉应用,包括机器视觉、机器人、ADAS、视频监控和无人机等。

莱迪思mVision解决方案集合的最新版本(3.0)提供更多接口桥接支持,在更广泛的嵌入式视觉应用中带来更高的准确性和灵活性。新版本包括以下特性:

  • SLVS-EC转MIPI桥接

  • MIPI CSI-2转LVDS,新增支持RAW14

  • SubLVDS转MIPI CSI-2,新增支持RAW14

  • MIPI转PCIe桥接

支持莱迪思CertusPro™-NX FPGA(可用于最新的嵌入式视觉应用)的新开发平台包括了CertusPro-NX Versa开发板和Trenz TEL003 PCIe开发板,预计将于2022年上半年面世。

了解关于莱迪思上述技术的更多信息,请访问:

关于莱迪思半导体

上海莱迪思半导体有限公司是全球低功耗FPGA的领先供应商,我们为不断增长的通信、计算、工业、汽车和消费市场客户提供从网络边缘到云端的各类解决方案。上海莱迪思自1993年设立上海研发中心至今已拥有成熟的研发团队,在上海、深圳、北京、西安和成都设有销售和技术支持办公室,我们的分销商遍及30多个省市,为我们的客户提供最可靠、专业的服务。我们的技术、长期的合作伙伴关系以及世界一流的技术支持,使我们的客户能够快速、轻松地开启创新之旅,创造一个智能、安全和互连的世界。

了解更多信息,请访问www.latticesemi.com/zh-CN您也可以通过领英微信微博优酷了解莱迪思的最新信息。

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以成都、重庆两大国家中心城市为核心的“成渝地区双城经济圈”是国家四大城市群战略之一,两地不仅是整个西部地区的发展重心,作为区域的重要交通枢纽,更是在带动周边地区的发展中扮演着关键角色。成都、重庆于2021年合作共建67个重大项目,总投资达1.57万亿元人民币[1],汽车作为两地共同的支柱产业在一系列项目落地实施过程中,正迈入高速发展期,以成为“世界级先进汽车产业集群”[2]的目标迈进,并将幅射整个西南地区。

成渝汽车企业深化合作优势互补 产业协同迈入加速通道

四川及重庆两地作为全国六大汽车产业基地之一,现有整车企业45家,

规模以上汽车零部件企业1600多家2。成渝两地政府刚于12月签署战略合作协议,在规划协同、技术攻关、产业配套等方面展开合作,共同培育西南地区的两大核心城市为世界级汽车产业发展集群,计划到2025年,两市汽车年产量将达到300万辆,有望实现汽车产值6,000亿元人民币[3]

成都国际汽车零配件及售后服务展览会(CAPAS)作为立足成渝的汽车行业服务平台,一直深耕西南地区汽车后市场,第八届展会紧抓两地协作带来的巨大机遇,将于5月19至21日迎来近550家海内外企业齐聚成都世纪城新国际会展中心,为区域产业链打通交流渠道。七大产品专区之一的成渝地区双城经济圈专区将延续上届展会的成功,汇集四川省内15个市州展团的龙头企业展示其整车及零部件技术水平,将邀请四川宜宾展团的凯翼汽车、四川时代新能源科技、锂宝新材料等企业现场呈现最新款新能源车型及其配套的三电产品。CAPAS积极推动与川渝产业园区发展联盟的合作,并通过深入走访交流成都龙泉驿、重庆两江新区等重点园区,与川渝汽车制造相关企业建立更紧密的联系,为产业链条各方构建更多更全面的业务合作机会。 

此外,其它六大产品专区将于40,000平方米的场馆内全方位呈现汽车后市场产业链热门领域,包括:新能源智能网联零配件采配用品及改装保修/供应链及终端连锁商用车轮胎

商用车与物流高度融合 展会为商用车发展赋能造势

成都、重庆政府勠力同心实现两地成为国际物流枢纽这一明确目标。最新通过《共建成渝地区双城经济圈口岸物流体系实施方案》[4],致力于把两地升级为畅通西部陆海、亚欧、沿江、航空国际物流大通道。同时,加快建设以成渝为交通汇合处的物流基建配套,如成渝智慧高速公路等项目。西南地区物流业的加速发展将继而带动市场对物流车队及商用车的需求。依赖以上的优势,结合商用车无人驾驶技术的规模化落地应用,川渝两地物流的运营效率将大力提升,物流总额2025年预计将14万亿元人民币[5]

有鉴于此,本届商用车专区将布局贯通产业链上下各个环节,延续上届“服务”与“跨国品牌”两大主题,协同整车企业、海内外零配件品牌、区域经销商、数据软件等服务型公司,为该领域维修企业、物流车队以及运力平台带来最新产品技术与集约化的服务方案;特别是将为商用车供应链产业提供更多定制化和创新型服务,助力商用车经销商成功转型升级。

配套活动方面,专区以商用车与物流融合的视角,倾力打造多场配套

活动中国商用车与智慧物流大会邀请来自成渝地区行业主管部门、科研机构、商用车整车及科技企业、物流协会等业内人士汇聚一堂,深入探讨无人驾驶商用车的技术及应用场景,就智能网联商用车与物流产业的发展方向做出深刻解读。中国(成都)商用车后市场赋能大会将联合配件厂家、维保平台、区域经销商等业界优秀代表企业,与维修厂、车队等讨论产品与服务的一体化解决方案,特别将重点就维保企业与物流车队的合作模式展开剖析。

售后市场潜力巨大 诸多新兴商业模式成亮点

截止目前,成渝地区拥有1.2亿人口[6],汽车消费主力群走向年轻化、社群化,注重环保、个性与场景体验,互联网与新媒体的加速渗透正不断影响和塑造他们的消费习惯。这些特性将给汽车销售和售后服务带来新的机遇与挑战。近年随着国产品牌强势崛起,新能源汽车的高速增长,带动了新能源专用的售后易损件、用品改装、维修及养护、轮胎等产品的需求,也促进终端门店对新能源的三电维修技术、二手车业务等项目兴趣激增。

根据这些市场趋势与行业需求,今年展会在专区规划与展示方式上更加贴近当下区域消费市场的个性化需求与转变趋势。例如,新设立的新能源汽车维修主题区,全线展示新能源售后配件、维保相关设备、工具、充电桩等配套产品及新能源汽车门店项目。同时,与新能源维修技术专业机构联手举办三电维修技术培训公开课新能源维修项目招商大会等。

每年的重磅配套活动之一的西南售后市场高峰论坛,力邀新能源整车、电池厂家、连锁门店等加入,深入探究新能源售后在西南区域的落地模式与业务机会,助力当地售后市场快速切入新的发展领域。此外,展会亦将与行业权威机构就目前的热点话题如二手车整备与售后服务、人才培养合等内容举办配套活动,针对二手车市场发展难点痛点提出更多解决方案与发展线索。

CAPAS由中国贸易促进委员会汽车行业分会、法兰克福展览(上海)有限公司及中国国际贸易促进委员会四川省委员会共同主办。了解更多资讯,请浏览大会网站www.capas-chengdu.com.cn,或通过电子邮件咨询auto@china.messefrankfurt.com。主办方高度重视展会期间与会各方的公共卫生安全,届时将制定一系列联防联控措施,确保与会者的健康安全。

中国国际贸易促进委员会汽车行业分会简介

中国国际贸易促进委员会汽车行业分会,简称汽车贸促会。遵循中国国际贸易促进委员会和中国国际商会章程,在汽车行业范围内开展促进中国汽车行业对外经济贸易合作、技术交流以及引进国外先进技术的活动,为中国汽车行业企业搭建与世界同行业合作交往的桥梁。该会更是北京、上海、广州的世界级汽车展览会的主办单位,备受业界推崇。

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30个地区聘用约2,300*名员工。2021年,在新冠疫情持续发展的第二年中,集团积极应对来自各方的诸多挑战。在新冠疫情爆发前,集团在2019年营业额录得7.36亿欧元,而2021年营业额约1.4亿欧元。集团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

* 2021年初步数字

中国国际贸易促进委员会四川省委员会简介

中国国际贸易促进委员会四川省委员会,简称四川省贸促会。四川省委省政府领导下,按照国家对外经贸方针和要求,促进对外经贸合作与交流。其主要职能是促进对外贸易和投资,对外经济技术交流与合作,推动四川企业参与经济全球化进程等。曾先后创办并承办中国西部国际博览会等多个国际化专业展(博)览会。


[1]“融入双城经济圈,重庆跑出加速度”,2022年1月,每日经济新闻,

https://qr.messefrankfurt.com/i3E6 摘录于2022年2月。

[2]“川渝携手力促汽车产业链‘补链强链’助力打造万亿级汽车产业集群”, 2021年4月, 新华社, https://qr.messefrankfurt.com/Bj3n, 摘录于2022年2月。

[3]“签署的5个子合作协议”,2021年12月,成都市人民政府,

https://qr.messefrankfurt.com/t9AC摘录于2022年2月。

[4] “积蓄新动能 打造内陆改革开放新高地”,2022年1月,四川省人民政府,

https://qr.messefrankfurt.com/r9R7 摘录于2022年2月。

[5] “川渝携手打造第三个万亿级产业集群”,2021年12月,澎湃,https://qr.messefrankfurt.com/d3TE摘录于2022年2月。

[6]“成渝西起,双星闪耀”,2021年3月,人民畫報,https://qr.messefrankfurt.com/Hd42 摘录于2022年2月。

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美国半导体制造商英特尔选择马格德堡作为其在欧洲的超级工厂。这是迄今为止在德国以及欧洲最大的一笔外国直接投资。

位于德国萨克森-安哈尔特州的城市马格德堡击败了来自欧洲各地的竞争者,并吸引了全球最大的半导体制造商英特尔里程碑式的投资。英特尔最初将在德国投资 170 亿欧元。但今后将陆续在欧盟投入约 800 亿欧元,如果它建造完所有计划中的工厂或“晶圆厂”。与此相比,汽车制造商特斯拉在柏林郊区的超级工厂投资为58亿欧元。

德国联邦经济与气候保护部部长Robert Habeck 称:“英特尔在马格德堡的投资是困难时期对经济的重要推动,也是欧洲数字主权向前迈出的重要一步。”

德国联邦外贸与投资署的总经理Robert Hermann 说道:“英特尔的决定是德国作为商业投资地的一个巨大胜利。它强调了德国在欧盟内对国际企业的吸引力。”

“我们很高兴将欧洲和德国的半导体生产向前推动了一大步,”英特尔副主席兼德国总经理Christin Eisenschmid说,“我们与德国联邦外贸与投资署的合作在整个决策过程中发挥了决定性的作用:我们共同完成了这个巨大的项目,并为欧洲解决全球芯片短缺问题奠定了坚实的基础。我们感谢富有成效的对话并期待我们在德国的重大扩张。”

供应链短缺凸显了关键商品自行生产的重要性。这是欧盟成员国一直强调要解决的问题。2021年,欧盟同意了一项价值 1450 亿欧元的“欧洲处理器和半导体技术倡议”。

马格德堡这个座落在德国东部地区的城市具有适中的房地产价格和能便捷地前往德国最大的两个城市柏林和汉堡。但是这不仅是唯一的卖点。

“英特尔为什么要来德国投资?”Max Milbredt德国联邦外贸与投资署的专家评论道,“主要是因为我们拥有的人才和良好的管理。 我们也有大小合适的土地,因为这是一项巨大的投资。 对于半导体行业能够实现这一大规模的基础设施项目,财务激励措施也非常重要。 这个结果是所有这些因素结合在一起促成的。”

欧洲市场的规模也是英特尔在欧洲中心进行具有划时代意义投资的另一个主要利好因素。

座落在美国的半导体行业协会(SIA)估计2021年该行业全球销售额约为5560亿美元。欧洲半导体行业协会(ESIA)称欧洲的销售额约为480亿美元。该行业在全球同比增张了25%。世界半导体贸易统计组织(WSTS)预计今年该行业将增长8.8%。

德国联邦外贸与投资署是德国联邦政府对外贸易和对内引资的机构。该机构为进入德国市场的外国公司提供咨询和支持,并协助在德成立的企业进入外国市场。

稿源:美通社

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领先的硬件短信服务(SMS)网关提供商SMSEagle今天宣布,公司将推出第四版NXS系列设备的新硬件平台:NXS-9700 4G和NXS-9750 4G。这次升级增强了效率和稳定性,并与全球4G网络兼容。

SMSEagle是一款以自动方式发送和接收SMS消息的专业硬件SMS网关。重要的新硬件升级包括: 

  • CPU:ARM A72 1.5GHz(四核) 

  • 内部存储器:16GB eMMC存储器 

  • RAM:2GB LPDDR4

其Linux板载操作系统也已升级为Linux 5.1x。此外,它还提供新版本的网络服务器及其数据库。这些最新的更新提供了既可靠又安全的无缝用户体验。 

更重要的是,NXS-97xx 4G还为90多个国家/地区的全球用户群提供全球4G/3G蜂窝网络的兼容性。

SMSEagle首席执行官Radosław Janowski表示:“这些升级代表我们决心跟上不断上升的性能和安全要求。NXS-97xx 4G兼具灵活性和强韧性,可支持全世界IT专业人士不断增长的需求。”

SMSEagle通过高质量的软硬件,不断服务于自动化通信方式的可靠性需求。通过修改现有的硬件和发布具有新功能的新产品,用户可以最大化生产力并扩大自动化。

除了NXS系列的第四版升级之外,SMSEagle还将包装改为更环保的产品,因此最大限度地减少了浪费,提高了可持续性。

第四版NXS-97xx系列设备与现有的NXS-97xx系列完全兼容、完全可互操作。第四版硬件系列设备将逐步取代当前的第三版NXS-97xx系列。

关于SMSEagle 

SMSEagle是一家全球领先的SMS网关硬件提供商。这是源自欧洲的用于自动发送和接收SMS信息的产品设备,让你可以发送来自网络监控系统的SMS提醒和来自认证系统的SMS令牌,可以将电子邮件转换成SMS消息,可以使用API发送和接收SMS文本。

如需了解更多信息,请访问:https://www.smseagle.eu/

稿源:美通社

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耐世特汽车系统宣布推出全新电驱动(eDrive)产品线。该产品线推出的第一款产品是48伏集成皮带传动启动/发电一体化电机(iBSG),可实现传统内燃机车辆的混动化。耐世特这款创新、经济高效的产品可帮助整车厂满足排放和燃油效率法规,并提升终端消费者的驾驶舒适性。

耐世特电驱动产品线的推出结合了耐世特在电动助力转向(EPS)系统和传动系统等现有产品线长达几十年的经验和技术专长。公司在新款48伏iBSG电驱动产品的研发中,充分利用了在电机、控制、软件和机电系统整合方面的专长。除了融合现有产品线的技术专长,耐世特也善用了其高质量的制造系统、可拓展的供应链以及全球技术中心和制造基地的布局。

“这款创新且经济高效的电驱动方案充分利用了耐世特在电力电子、电动助力转向系统的先进软件和控制方面的专业特长,以及在动力传动系统解决方案研发领域超过60年的创新和经验。”耐世特亚太区总裁、电驱动产品线全球副总裁李军表示,“通过利用现有技术中的专长,我们为全球整车厂开发了一套高度整合、经济高效的电驱动解决方案。”

耐世特已经与一家行业领先的中国整车厂签约为其提供48伏iBSG电驱动产品,该整车厂计划于2022年上半年开始车辆的量产。这一产品的推出,将为公司探索更多电驱动产品应用和拓展更多客户奠定坚实的基础。

“电驱动产品线的推出增强了耐世特帮助整车厂满足全球各个市场不同燃油效率和排放法规的能力。电驱动是我们的产品组合如何与电气化大趋势保持一致的又一个例子,就像高输出电动助力转向系统、配备高效万向节的优质传动系统解决方案和其他创新一样。”耐世特汽车系统总裁、首席技术官、首席战略官和执行董事Robin Milavec说,“通过耐世特对电驱动应用的不断探索和其他运动控制技术的创新,我们有能力帮助客户实现其电气化和排放目标。”

耐世特48伏集成皮带传动启动/发电一体化电机(iBSG)的工作原理

耐世特的电驱动产品48伏iBSG是一款高度集成的机电推进系统,通过皮带与发动机曲轴相连,配备了高效电机、电力电子和领先的控制软件。这种紧凑、经济高效的装置可以作为辅助动力源,将内燃机车辆升级为轻混车辆。

此外,48伏iBSG通过使用电机来提高内燃机的效率,从而提高燃油经济性。该产品还在减速过程中回收车辆动能,并在加速过程中释放所回收的能量,以进一步助力内燃机提升燃油经济性。

并且,在发动机启动和变速器换挡的过程中,48伏iBSG优化了整车驾驶性能,并为驾驶者带来更舒适的驾驶体验。

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耐世特48伏iBSG电驱动产品

关于耐世特

随心操控的引领者,耐世特汽车系统(HK 1316)是一家专注于为整车制造商提供转向及传动系统的全球供应商,年营业额达几十亿美元。产品包括电动助力转向系统、液压助力转向系统、转向管柱、动力传动系统、电驱动以及软件决方案。 耐世特的产品组合为整车厂支持移动出行大趋势的发展,包括电气化、软件、先进驾驶辅助系统(ADAS)、自动化及更多。耐世特汽车系统在北美、南美、欧洲、亚洲及非洲地区战略布局26个工厂、4个技术和软件中心、13个客户服务中心,为60余家客户提供服务,包括宝马、福特、通用、Stellantis、丰田、大众,以及印度和中国的汽车制造商。www.nexteer.com 

稿源:美通社

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近日, 第三方检测认证机构TUV 南德意志集团(以下简称“TUV南德”)受邀出席由中汽数据有限公司(以下简称“中汽数据”)主办的智能驾驶泛场景数据体系发布会暨仿真技术国际研讨会。会议期间,TUV 南德与中汽数据正式签署合作协议。TUV南德大中华区交通服务部高级经理赵翀旻,中汽数据总经理冯屹作为机构代表出席签订仪式。此外,TUV南德大中华区交通服务部自动驾驶专家师名林应邀发表技术演讲,以国际首个L3级驾驶自动化法规UN-R157为切入点,分享了TUV南德在自动驾驶系统型式认证方面的最新研究进展和成果。

多领域经验共享,深化国际交流合作

根据协议,双方将依托各自在前瞻基础及共性交叉技术的研究深度与行业资源,在智能网联国内外政策标准研究、驾驶场景库与虚拟仿真工具链验证评估、功能安全与预期功能安全及自动驾驶汽车仿真测试、评估、认证及型式批准领域等开展交流与合作,共同推进智能汽车技术应用协同创新。

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TUV南德大中华区交通服务部高级经理赵翀旻与中汽数据总经理冯屹签订合作协议

赵翀旻表示,“多年来,TUV南德一直活跃在多个国际层面的跨领域自动驾驶研发项目,同时也深度参与制定和协调有关自动驾驶的全球标准化测试方法和最佳实践,以‘创享价值,激发信任’的理念致力于塑造一个更安全的出行环境。此次与中汽数据的合作,双方将充分利用各自品牌、专业技能、前瞻经验等优势资源,协力推动中国智能汽车技术成果高质量发展与高水平安全的良性互动,并迈向国际舞台。”

聚焦自动驾驶系统准入管理,安全是第一理念

得益于汽车工业与人工智能技术的进步,自动驾驶技术正在经历重大变革。自动车道保持系统(Automated Lane Keeping System,以下简称“ALKS”)作为L3级及以上自动驾驶系统的核心功能,近年来得到广泛的关注与研究。

师名林在演讲中介绍道,“UN-R157是全球首部面向L3级自动驾驶系统的型式认证法规,作为自动驾驶领域第一部具有约束力的国际统一法规,UN-R157旨在创新性地解决与自动驾驶系统功能安全评估相关的复杂问题,并规定ALKS系统在型式批准过程中涉及的管理、评估、测试和报告等技术要求。”

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TUV南德大中华区交通服务部自动驾驶专家师名林应邀发表技术演讲

“目前,UN-R157法规在‘多支柱法’框架下针对有限功能、有限场景下的ALKS系统提出了具体的认证要求,是全球范围内在自动驾驶领域法规制定方面的重大突破。”师名林进一步阐述道,“有限功能的ALKS系统相对比较简单,对测试验证的要求相对不高,限定场景容易实现,安全评估比较容易。然而,随着自动驾驶技术的快速发展和法规的持续迭代,ALKS系统的功能将更加复杂,设计运行域将不断扩展,这必将对自动驾驶系统的安全评估和测试验证工作带来严峻挑战。”

当前,在以人工智能、5G通信为代表的科技革命与产业变革的推动下,汽车作为新技术应用的优质载体,正在加速智能化、网联化发展进程。面对这一产业变革浪潮,智能网联汽车及相关产品的准入管理是一项复杂的系统工程,安全形势愈发严峻。针对高度自动驾驶型式认证工作带来的巨大挑战,目前TUV南德已经在全球范围内组建了一支跨学科的自动驾驶专家服务团队,围绕评估、认证、测试与标准法规研究开发等方面全方位助力企业从容应对日趋复杂严格的认证和监管要求。

关于TUV南德意志集团

TUV南德意志集团成立于1866年,前身为蒸汽锅炉检验协会。发展至今,已成为了全球化的机构。TUV南德意志集团在50个国家设立了1,000多个分支机构,拥有25,000多名员工,致力于不断地提高自身的技术、体系及专业知识。集团的技术专家在工业4.0、自动驾驶及可再生能源的安全与可靠性方面均作出了显著的技术创新。

www.tuv-sud.cn 

稿源:美通社

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作者:Lloben PaculananADI应用开发工程师John Neeko GarlitosADI产品应用工程师

简介

出于鲁棒性、安全性、高共模电压考量,或为了消除可在测量中带来误差的接地环路,许多数据采集(DAQ)应用都需要隔离DAQ信号链路径。ADI的精密高速技术使系统设计人员能够在相同的设计中实现高交流和直流精度,无需牺牲直流精度来换取更高的采样速率。然而,为实现高交流性能,如信噪比(SNR),系统设计人员必须考虑采样时钟信号或控制ADC中采样保持(S&H)开关的转换启动信号上的抖动所带来的误差。随着目标信号和采样速率的增加,控制采样保持开关的信号抖动会成为主要误差源。

当DAQ信号链被隔离之后,控制采样保持开关的信号一般来自进行多通道同步采样的背板。系统设计人员选择低抖动数字隔离器至关重要,以使进入ADC的采样保持开关的控制信号具有低抖动。精密高速ADC应首选使用LVDS接口格式,以满足高数据速率要求。它还会对DAQ电源层和接地层带来极小的干扰。本文将说明如何解读ADI公司的LVDS数字隔离器的抖动规格参数,以及与精密高速产品(例如ADAQ23875DAQ µModule®解决方案)接口时,哪些规格参数比较重要。本文的这些指导说明也适用于其他带有LVDS接口的精密高速ADC。在介绍与ADN4654千兆LVDS隔离器配合使用的ADAQ23875时,还将说明计算对SNR预期影响采用的方法。

抖动如何影响采样过程

通常,时钟源在时域中存在抖动。在设计DAQ系统时,了解时钟源中包含多少抖动是非常重要的。

图1展示了非理想型振荡器的典型输出频谱,在1 Hz带宽时噪声功率与频率成函数关系。相位噪声的定义为指定频率偏移fm下1 Hz带宽内的噪声与基波频率fo下振荡器信号幅度的比率。

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1.受相位噪声影响的振荡器功率频谱。

采样过程是采样时钟与模拟输入信号的乘法。这种时域中的乘法相当于频域中的卷积。所以,在ADC转换期间,ADC采样时钟的频谱与纯正弦波输入信号卷积,使得采样时钟或相位噪声上的抖动出现在ADC输出数据的FFT频谱中,具体如图2所示。

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2.带相位噪声采样时钟对理想正弦波采样的影响。

隔离式精密高速DAQ应用

多相功率分析仪就是一个隔离式精密高速DAQ应用示例。图3显示典型的系统架构,其中通道与通道之间隔离,通过共用背板用于与系统计算或控制器模块通信。在本示例中,我们选择ADAQ23875精密高速DAQ解决方案,因为其尺寸小,所以能够在狭小空间内轻松安装多个隔离DAQ通道,从而可以减轻现场测试应用中移动仪器的重量。使用LVDS千兆隔离器(ADN4654)将DAQ通道与主机箱背板隔离。

通过隔离每个DAQ通道,可以在不损坏输入电路的情况下,将每个通道直接连接至具有不同共模电压的传感器。每个隔离DAQ通道的接地跟踪具有一定电压偏移的共模电压。如果DAQ信号链能够跟踪与传感器相关的共模电压,就无需使用输入信号调理电路来支持较大的输入共模电压,并消除对下游电路来说较高的共模电压。这种隔离还可带来安全性,并消除可能会影响测量精度的接地环路。

在功率分析仪应用中,在所有DAQ通道中实现采样事件同步至关重要,因为与采样电压相关的时域信息不匹配会影响后续计算和分析。为了在通道间同步采样事件,ADC采样时钟通过LVDS隔离器从背板发出。

在图3所示的隔离式DAQ架构中,以下这些抖动误差源会增加控制ADC中采样保持开关的采样时钟上的总抖动。

1.参考时钟抖动

采样时钟抖动的第一来源是参考时钟。该参考时钟通过背板传输至每个隔离式精密高速DAQ模块和其他插入背板的测量模块。该时钟用作FPGA的时序参考;所以,FPGA中的所有事件、数字模块、PLL等的时序精度都取决于参考时钟的精度。在没有背板的某些应用中,使用板载时钟振荡器作为参考时钟源。

2.FPGA抖动

采样时钟抖动的第二来源是FPGA带来的抖动。注意,FPGA中包含一条触发-执行路径,并且FPGA中PLL和其他数据模块的抖动规格都会影响系统的整体抖动性能。

3.LVDS隔离器抖动

采样时钟抖动的第三来源是LVDS隔离器。LVDS隔离器产生附加相位抖动,会影响系统的整体抖动性能。

4.ADC的孔径抖动

The fourth source of sampling clock jitter is the ADC’s aperture jitter. This is inherent to the ADC and defined on the data sheet.

采样时钟抖动的第四来源是ADC的孔径抖动。这是ADC本身固有的特性,请参阅数据手册查看具体定义。

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Figure 3. Channel-to-channel, isolated DAQ architecture.

3.通道与通道之间的隔离DAQ架构

There are reference clock and FPGA jitter specifications that are given in terms of phase noise. To calculate the jitter contribution to the sampling clock, the phase noise specification in the frequency domain needs to be converted to a jitter specification in the time domain.

有些参考时钟和FPGA抖动规格基于相位噪声给出。要计算对采样时钟的抖动贡献,需要将频域中的相位噪声规格转化为时域中的抖动规格。

根据相位噪声计算抖动

相位噪声曲线有些类似于放大器的输入电压噪声频谱密度。与放大器电压噪声一样,最好在振荡器中使用1/f低转折频率。振荡器通常用相位噪声来描述性能,但为了将相位噪声与ADC的性能关联起来,必须将相位噪声转换为抖动。为将图4中的图与现代ADC应用关联起来,选择100 MHz的振荡器频率(采样频率)以便于讨论,典型曲线如图4所示。请注意,相位噪声曲线由多条线段拟合而成,各线段的端点由数据点定义。

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4.根据相位噪声计算抖动。

计算等量rms抖动时,第一步是获取目标频率范围中的积分相位噪声功率,即曲线区域A。该曲线被分为多个独立区域(A1、A2、A3和A4),每个区域由两个数据点定义。假设振荡器与ADC输入端之间无滤波,则积分频率范围的上限应为采样频率的2倍,这近似于ADC采样时钟输入的带宽。积分频率范围下限的选择也需要一定的斟酌。理论上,它应尽可能低,以便获得真实的rms抖动。但实际上,制造商一般不会给出偏移频率小于10 Hz时的振荡器特性,不过这在计算中已经能够得出足够精度的结果。多数情况下,如果提供了100 Hz时的特性,则选择100 Hz作为积分频率下限是合理的。否则,可以使用1 kHz或10 kHz数据点。还应考虑,近载波相位噪声会影响系统的频谱分辨率,而宽带噪声则会影响整体系统信噪比。最明智的方法或许是对各区域分别积分,并检查各区域的抖动贡献幅度。如果使用晶体振荡器,则低频贡献与宽带贡献相比,可能可以忽略不计。其它类型的振荡器在低频区域可能具有相当大的抖动贡献,必须确定其对整体系统频率分辨率的重要性。各区域的积分产生个别功率比,然后将各功率比相加,并转换回dBc。已知积分相位噪声功率后,便可通过下式计算rms相位抖动(单位为弧度):

386768-eq-01.jpg

以上结果除以2πf0,便可将用弧度表示的抖动0转换为用秒表示的抖动:

386768-eq-02.jpg

更多详细信息,请参阅“MT-008教程:将振荡器相位噪声转化为时间抖动”。

量化参考时钟抖动

高性能DAQ系统中使用的参考时钟源一般为晶体振荡器,与其他时钟源相比,它可以提供更出色的抖动性能。

我们一般使用表1所示的示例在数据手册中定义晶体振荡器的抖动规格。在量化参考时钟的抖动贡献时,相位抖动是最重要的规格指标。相位抖动通常定义为边沿位置相对于平均边沿位置的偏差。

1.数据手册中给出的晶体振荡器抖动规格示例

符号

参数

测试条件

最小值

典型值

最大值

单位

JPER

周期抖动,rms

LVDS

XXX

ps

LVPECL

XXX

LVCMOS

fOUT   = 125 MHz

XXX

RJ

随机抖动,rms

LVDS

XXX

ps

LVPECL

XXX

LVCMOS

ffOUT   = 125 MHz

XXX

DJ

确定性抖动

LVDS

XXX

ps

LVPECL

XXX

LVCMOS

fOUT   = 125 MHz

XXX

TJ

总抖动

LVDS

XXX

ps

LVPECL

XXX

LVCMOS

fOUT   = 125 MHz

XXX

fJITTER

相位抖动(12 kHz20 MHz

LVDS

XXX

fs

LVPECL

XXX

LVCMOS

fOUT   = 125 MHz

XXX

另一方面,有一些晶体振荡器指定相位噪声性能,而不是指定抖动。如果振荡器数据手册定义了相位噪声性能,可以将噪声值转化为抖动,如“根据相位噪声计算抖动”部分所述。

量化来自FPGA的抖动

FPGA中参考时钟的主要作用是提供触发信号,以启动FPGA中设定的不同并行事件。换句话说,参考时钟协调FPGA中的所有事件。为了提供更好的时间分辨率,参考时钟通常被传递到FPGA中的PLL,以增大其频率,因此,可能出现短时间隔事件。此外,需注意FPGA中包含一条触发-执行路径,其中,参考时钟被传递至时钟缓冲器、计数器、逻辑门等。处理抖动敏感型重复事件(例如,通过隔离将LVDS转化-开始信号提供给ADC)时,需要量化来自FPGA的抖动贡献,以合理预估整体系统抖动对高速数据采集性能的影响。

FPGA的抖动性能通常在FPGA数据手册中给出。也会在大部分FPGA软件工具的静态时序分析(STA)中给出,如图5所示。时序分析工具可以计算数据路径源和目的地的时钟不确定性,并将它们组合以获得总时钟不确定性。为了自动在STA中计算参考时钟抖动量,必须在FPGA项目中将其添加为输入抖动约束

Px2XRK3JiX.jpg

5.静态时序分析(STA)示例视图。

量化数字隔离产生的抖动

查看抖动的最基本方法是用差分探针去测量LVDS信号对,并且上升沿和下降沿上均要触发,示波器设定为无限持续。这意味着高至低和低至高的跃迁会相互迭加,因此可以测量交越点。交越宽度对应于峰峰值抖动或截至目前所测得的时间间隔误差(TIE)。比较图6和图7所示的眼图和直方图。有一些抖动是随机来源(例如热噪声)所导致,此随机抖动(RJ)意味着示波器上所看到的峰峰值抖动会受到运行时间的限制(随着运行时间增加,直方图上的尾巴会升高)。

386768-fig-06.jpg

6.ADN4651的眼图。

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7. ADN4651的眼图直方图。

相比之下,确定性抖动(DJ)的来源是有界限的,例如脉冲偏斜所导致的抖动、数据相关抖动(DDJ)和符码间干扰(ISI)。脉冲偏斜源于高至低与低至高传输延迟之间的差异。这可以通过偏移交越实现可视化,即在0 V时,两个边沿分开(很容易通过图7中直方图内的分隔看出来)。DDJ源于不同工作频率时的传输延迟差异,而ISI源于前一跃迁频率对当前跃迁的影响(例如,边沿时序在一连串的1s或0s与1010模式码之后通常会有所不同)。

386768-fig-08.jpg

8.总抖动贡献来源。

图8显示如何充分估算特定误码率下的总抖动(TJ@BER)。可以根据模型与测量所得的TIE分配之间的拟合状态来计算随机抖动和确定性抖动。此类模型中的一种是双狄拉克模型,它假设高斯随机分布与双狄拉克δ函数卷积(两个狄拉克δ函数之间的分隔距离对应于确定性抖动)。对于具有明显确定性抖动的TIE分布而言,该分布在视觉上近似于此模型。有一个难点是某些确定性抖动会对高斯分量带来影响,亦即双狄拉克函数可能低估确定性抖动,高估随机抖动。然而,两者结合仍能精确估计特定误码率下的总抖动。

随机抖动规定为高斯分布模型中的1 σ rms值,若要推断更长的运行长度(低BER),只需选择适当的多σ,使其沿着分布的尾端移动足够长的距离(例如,1 × 10-12位错误需要14 σ)即可。接着加入DJ以提供TJ@BER的估计值。对于信号链中的多个元件,与其增加会导致高估抖动的多个TJ值,不如将RJ值进行几何加总,将DJ值进行代数加总,这样将能针对完整的信号链提供更为合理的完整TJ@BER估计。

ADN4654RJDJTJ@BER全都是分别指定的依据多个单元的统计分析提供各自的最大值藉以确保这些抖动值在电源、温度和工艺变化范围内都能维持。

图9显示ADN4654 LVDS隔离器的抖动规格示例。对于隔离式DAQ信号链,附加相位抖动是最重要的抖动规格。附加相位抖动与其他抖动源一起使ADC孔径抖动增加,从而导致采样时间不准确。

386768-fig-09.jpg

9.ADN4654抖动规格。

量化ADC的孔径抖动

孔径抖动是ADC的固有特性。这是由孔径延迟中的样本间变化引起的,与采样事件中的误差电压对应。在开关断开的时刻,这种样本间变化称为“孔径不确定性”或“孔径抖动”,通常用均方根皮秒(ps rms)来衡量。

在ADC中,如图10和图11所示,孔径延迟时间以转换器输入作为基准;应考虑通过输入缓冲器的模拟传输延迟ta的影响;以及通过开关驱动器的数字延迟tdd的影响。以ADC输入为基准,孔径时间ta’定义为前端缓冲器的模拟传播延迟tda与开关驱动器数字延迟tdd的时间差加上孔径时间的一半ta/2。

386768-fig-10.jpg

10.ADC的采样保持输入级。

386768-fig-11.jpg

11.采样保持波形和定义。

以ADAQ23875为例,孔径抖动仅约0.25 psRMS,如图12所示。此规格通过设计保证,但未经测试。

386768-fig-12.jpg

12.ADAQ23875孔径抖动。

整体采样时钟抖动

量化图3所示的四大模块各自的抖动贡献之后,可以取四个抖动源的和方根(RSS)来计算控制采样保持开关的信号(或时钟)的整体抖动性能。

386768-eq-03.jpg

另一方面,如果使用了STA,则简化的时钟抖动计算公式为:

386768-eq-04.jpg

采样时钟抖动对SNR的影响

对控制采样保持开关的信号的整体抖动进行量化之后,现在可以量化抖动对DAQ信号链的SNR性能的影响程度。

图13显示采样时钟上的抖动所造成的误差。

386768-fig-13.jpg

13.采样时钟抖动造成的影响。

通过下面的简单分析,可以预测采样时钟抖动对理想ADC的SNR的影响。

假设输入信号由下式给出:

386768-eq-05.jpg

该信号的变化速率由下式给出:

386768-eq-06.jpg

将幅度2πfVO除以√2可以获得dv/dt的rms。现在令ΔVrms = rms电压误差,Δt = rms孔径抖动tj,并代入这些

386768-eq-06a.jpg

值:

386768-eq-07.jpg

求解ΔVrms

386768-eq-08.jpg

满量程输入正弦波的rms值为VO/√2。因此,rms信号与rms噪声的比值(用dB表示)由频率给出:

386768-eq-09.jpg

该公式假设ADC具有无限的分辨率,孔径抖动是决定SNR的唯一因素。图14给出了该公式的图形,它说明孔径和采样时钟抖动对SNRENOB有严重影响,特别是当输入/输出较高时。

386768-fig-14.jpg

14.抖动引起的数据转换器理论SNRENOB与满量程正弦波输入频率的关系。

ADAQ23875ADN4654采样时钟抖动理想SNR计算

ADAQ23875的孔径抖动(典型值)为250 fs rms,ADN4654的附加相位抖动为387 fs rms (fOUT = 1 MHz)。在这种情况下,我们暂且不考虑参考时钟和FPGA的抖动贡献。

现在,根据ADC和隔离器的抖动规格,我们可以使用以下公式计算总rms抖动:

386768-eq-10.jpg

图14和图15显示了计算得出的隔离式精密高速DAQ系统的最大SNR和ENOB性能。SNR和ENOB随输入频率降低,与图13中所示的SNR理论图一致。

386768-fig-15.jpg

15.针对ADAQ23875ADN4654计算得出的SNR的最大值。

386768-fig-16.jpg

16.针对ADAQ23875ADN4654计算得出的ENOB的最大值。

结论

控制ADC中采样保持开关的信号(或时钟)中的抖动会影响精密高速DAQ信号链的SNR性能。在选择组成时钟信号链的各个部件时,了解会使总抖动增加的各种误差源非常重要。

当应用需要将DAQ信号链与背板隔离时,选择低附加抖动数字隔离器是保持出色的SNR性能的关键。ADI提供低抖动LVDS隔离器,可帮助系统设计人员在隔离信号链架构中实现高SNR性能。

参考时钟是采样时钟抖动的第一来源,所以需使用低抖动参考时钟以实现隔离高速DAQ的出色性能。此外,还需确保FPGA和参考时钟之间路径的信号完整性,避免路径本身带来额外误差。

致谢

作者感谢Michael Hennessy和Stuart Servis对本文的技术贡献。

参考资料

B. E. Boser和B. A. Wooley。“Σ-Δ调制模数转换器的设计。”IEEE固态电路杂志,第23卷第6期,1988年12月。

Steven Harris。“采样时钟抖动对奈奎斯特采样模数转换器和过采样Σ-ΔADC的影响。”音频工程学会杂志,第38卷第7/8期,1990年7月/8月。

Kester, Walt.“MT-008教程:将振荡器相位噪声转换为时间抖动。”ADI公司,2009年。

Derek Redmayne、Eric Trelewicz和Alison Smith。“了解时钟抖动对高速ADC的影响。”ADI公司,2006年。

作者简介

Lloben Paculanan是ADI菲律宾GT公司的产品应用工程师。他于2000年加入ADI公司,先后担任多个测试硬件开发和应用工程职位;一直从事精密高速信号链µModule开发。他拥有美国泽维尔大学Ateneo de Cagayan学院工业工程技术学士学位,以及Enverga University的计算机工程学士学位。联系方式:lloben.paculanan@analog.com

John Neeko Garlitos是ADI公司的信号链μModule解决方案产品应用工程师。他从事信号链µModule开发,以及适用于Circuits from the Lab和参考电路的嵌入式软件工作。他于2017年开始在ADI菲律宾GT公司工作。他拥有菲律宾科技大学沙鄢分校电子工程理学士学位,以及菲律宾迪里曼大学电子工程硕士学位。联系方式:johnneeko.garlitos@analog.com

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全球领先的ICT (信息与通信)基础设施和智能终端提供商华为在新加坡的子公司华为国际(Huawei International)近日获得新加坡资讯通信媒体发展局(IMDA)授予数据保护信任标志(Data Protection Trustmark,简称DPTM)。

数据保护信任标志(DPTM)是面向企业的一项认证,用于认证已部署数据保护措施的企业,以证明其业务合规遵从新加坡个人数据保护法(PDPA)。截至目前,仅有超过80家企业获颁该认证。该标志的取得,印证了华为对保护客户隐私保护的承诺,向客户展现了华为健全和负责任的数据保护措施,增强了客户对华为收集、使用和披露个人数据过程的信赖。

华为国际首席执行官符芳勇表示,“对于华为来说,个人数据保护合规不仅仅是法律的要求,也是华为作为ICT基础设施和智能终端提供商的社会责任。这项认证凸显了我们对隐私保护的承诺,我们的消费者、客户、供应商、合作伙伴、员工和其他相关实体可以放心,他们的个人数据得到了完善的保护。华为始终重视,并一直致力于我们在所有运营国家和地区均遵从适用的隐私保护及个人数据保护法律法规。此外,我们将隐私保护要求纳入了我们的日常业务流程,构筑并全面实施了端到端的全球网络安全与隐私保障体系。"

20年来,华为与新加坡本地主流运营商紧密合作,帮助新加坡建设了世界一流的网络基础设施,使能新加坡企业数字化转型,亦为新加坡消费者带来了一系列领先的智能终端产品。随着云计算和大数据技术的成熟,成为网络基础设施的一部分,华为也为诸多本地企业提供了稳定、可信、安全、可持续的云服务,并在新加坡设立了企业和云业务的地区总部,专注推动本地企业数字化转型和国际化。特别值得一提的是,为应对气候变化,华为也通过其数字能源业务,助力新加坡低碳经济,实现绿色发电,高效用电,推动新加坡绿色发展蓝图的实现。

网络安全方面,华为亦携手新加坡网络安全局,作为其网络安全伙伴项目(SG Cyber Safe Partnership Programme)的一员,帮助新加坡的企业和组织加强网络安全保护及提升网络安全意识。

来源:华为

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作者:ADI公司现场应用工程师Frederik Dostal

本文介绍如何利用波特图来快速评估您的电源设计是否满足动态控制行为要求。电源通常通过控制环路保持固定的输出电压。这个控制环路可能稳定,也可能不稳定;可以快速调节,也可以慢速调节。在大多数情况下,都可以使用波特图来描述控制环路。通过使用波特图,您可以查看控制环路的速度,特别是其调节稳定性。

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1.使用控制环路(以绿色显示)来调节其输出电压的开关稳压器示例

图1所示是采用降压拓扑的典型开关稳压器。它将较高的输入电压转换为较低的输出电压。目标是尽可能准确地调节输出电压VOUT。为此,通过反馈(FB)引脚将控制环路集成到电路中。它可以检测到VOUT的电压变化。控制环路应能够快速响应,以便始终尽可能准确地调节VOUT。每当输入电压或负载电流发生变化时,都必须重新调节输出电压。

2.jpg

2.显示控制环路增益的波特图(约80 kHz时,达到0 dB交越点)

图2所示为波特图中控制环路的增益曲线,其中提供了两条重要信息。可以得到增益等于1(即0 dB)时的频率。对于图2所示的控制环路,这个所谓的交越频率出现在约80 kHz处。根据经验,此频率不得超过开关模式电源的设定开关频率的十分之一。否则,可能会导致电路不稳定。图中显示的第二条重要信息是增益曲线下方的区域,即函数积分。直流增益和交越频率越高,控制环路就能更好地让输出电压保持恒定。

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3.控制环路的相位曲线,相位裕量为60°

图3显示波特图中的相位曲线。从该图中可以读取的最重要的参数值是相位裕量。通过这个数值可以判断控制环路的稳定性。相位裕量可以从增益图中的交越频率处读取(参见图2)。在所示的示例中,交越频率为80 kHz。所以,图3中的相位裕量约为60°。相位裕量低于约40°即被视为不稳定。当相位裕量在40°和70°之间时,控制环路设置良好。在此范围内,能够较好地同时兼顾调节速度和稳定性。相位裕量高于70°时,系统非常稳定,但是调节速度非常慢。

开关稳压器的数据手册中一般不提供波特图。原因在于,波特图在很大程度上取决于电路设计。使用的开关频率、选择的外部元件(例如电感和输出电容),以及各自的工作条件(例如输入电压、输出电压和负载电流)都会产生巨大影响。所以,一般使用计算工具(例如LTpowerCAD®或仿真工具(例如LTspice®)生成波特图。借助这些工具生成波特图,您就可以快速判断设计的电路是否能够满足动态控制行为要求。

作者简介

Frederik Dostal曾就读于德国埃尔兰根大学微电子学专业。他于2001年开始工作,涉足电源管理业务,曾担任各种应用工程师职位,并在亚利桑那州凤凰城工作了4年,负责开关模式电源。他于2009年加入ADI公司,并在慕尼黑ADI公司担任电源管理现场应用工程师。联系方式:frederik.dostal@analog.com

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北京时间2022年3月16日,“2022华为全屋智能及全场景新品春季发布会”正式举行。发布会上,华为推出了新一代华为全屋智能解决方案,带来全屋智能的重磅升级以及空间交互的革新体验,开启智慧生活体验新篇章。同时,全屋WiFi、智能门锁、智能便携音箱Sound Joy、华为P50新色、华为nova 9 SE、华为MatePad Paper、华为MatePad 10.4、华为Watch 3新色、FreeBuds 4E等多款智能终端新品也在此次发布会上同步亮相,通过艺术、情感、科技的结合,进一步丰富了智慧生活的场景,为消费者打造有温度的全场景智慧新体验。

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以人为本的创新交互理念,引领全屋智能向主动智能进化

全屋智能的本质是空间交互革命,也是传统智能家居的破局之道。目前智能家居大多是以智能单品为核心的单点智能,简单系统,初阶场景,连接上多以“点控点”为主,缺乏系统级场景联动。为了能更好的满足用户的交互体验升级,2022华为全屋智能解决方案“1+2+N”战略再升级。此次“1”升级带来了华为全屋智能主机SE,实现了主机系列化,帮助全屋智能用户实现智能主机一家一套,全屋连接。“2”升级至主机与系统之间的连接与交互,包含已有的全屋互联,以及带来全新的交互硬件——全屋中控家族,与智慧生活APP这一交互软件共同构成两个交互核心,让家交互升级, 实现自然高效的交互。N个子系统全面升级为全屋十大子系统,整体实现了全屋互联化、交互集中化、交互自然化,做到以人为本的同时向主动智能进化,让更多用户轻松住进舒适未来家。

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华为全屋中控家族含智能中控屏、智能开关、智能面板。其中,中控屏首次搭载HarmonyOS,也是首款FHD+的中控屏,其搭载星环按键支持AI场景推荐,一键AI动态场景启动等智慧功能。当你拖着疲惫的身体归家,无须逐一完成诸如打开空调、拉上窗帘、开灯、开启空气净化器等步骤,只需轻轻按下星环按键即可一键开启回家模式。同时,一键切换场景具有AI环境感知功能,主动匹配环境状态,如夜晚归家时会自动设定暖色光环境,开启起夜模式后,起夜时微光亮起,不影响家人熟睡;如果发现温度过高或空气质量差,系统会一键调用冷暖新风,以实际环境触发适配场景,让触控按键更加具备情感、让家成为懂你的家、有温度的家。

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此外,中控屏内部集合了丰富传感器,人体靠近自动感应、靠近亮屏,进行智能化推荐,包括天气、交通出行、环境信息等内容。在使用过程中,10寸中控屏搭载6麦克线阵支持全屋拾音,综合唤醒率达到99%以上,一呼就应,百呼百应。

华为全屋智能面板,将场景、灯光、窗帘、空调、地暖、新风控制合一,告别开关纷乱。在屏幕上采用AMOLED材质,拥有高分辨率,广色域,和高对比度,色彩更鲜艳,搭载光照传感器,外部环境光亮时自动调亮室内光线,视野更加清晰;外部环境光暗时自动调暗室内亮度,光线柔和不刺眼,靠近时自动亮屏,无人时自动熄屏,节能环保的同时避免夜间光污染。

主机系列化,让更多家庭拥有智慧家

在华为全屋智能“1+2+N”新一代解决方案中,1为1个全屋智能主机,搭载HarmonyOS的中央控制系统,集学习、计算、决策于一体的家庭“智慧大脑”,本次升级为智能机系列,包含华为全屋智能主机及华为全屋智能主机 SE。

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前者针对前装大户型,具备高集成、模块化、智慧化、可扩展能力,后者增加了物业对讲系统等接口和交互面板接口,实现了家庭智慧中枢和交互核心的接驳,丰富了全屋智能的智慧使用场景,保持品质感的同时,降低用户的使用成本,并让设备应用的灵活性增加。

华为全屋智能主机在设计上巧妙地将机身与弱电结合,此次华为全屋智能主机SE整体采用了小型化设计,双86盒尺寸,整体体积较华为全屋智能主机减小95%,精致小巧。不但安装便捷,可以独立工作,还能够灵活搭配中控面板,挂屏安装,成为带屏主机。得益于双核ARM CPU和窄带PLC芯片与HarmonyOS加持,使得华为全屋智能主机SE可以成为全屋互联中枢和全屋AI中枢。华为全屋智能主机SE支持128个PLC设备接入,支持断网本地可控。

华为先进的PLC-IoT技术,无论在网络性能,抗干扰、稳定性,还是在简易布线上,都都具备出色的表现,500Kbp高网络性能,99.99%的高可靠抗干扰,复用电力线,布线长度大幅减少,施工简单,在智能设备越来越多的全屋智能时代,实现更好的联网化和数字化。

系统场景革新,带来场景体验飞跃

每个空间的布局不同,有全局视角的公用空间,也有强功能属性的专属空间,此次N个子系统全面升级为全屋十大子系统。子系统整合相关能力单品,设备管理更加高效。所有子系统不仅需要广泛的生态产品构建,提供给用户灵活的选择,为提升系统的智慧体验,还需要对系统进行技术加持,提供核心产品。这些核心产品强依赖于华为的核心技术,比如传感技术、通信技术、智能控制技术等。以安全子系统为例,除了广泛生态,华为全屋智能解决方案还提供了具有强大产品力的核心单品,如AI传感器和智能门锁。

华为全屋智能 AI超感传感器是华为首次将智能驾驶的核心传感技术应用于全屋智能,实现更精准感知,可以精准区分人与物,感知静止、轨迹、姿态、范围,精准感知人体微动,与普通的红外方案相比,不受烟、雾、灰尘等干扰,精确而稳定,时时守护家人。

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除此之外,丰富的鸿蒙生态也是本次华为全屋智能的重点升级部分。丰富的鸿蒙智联生态构建了相对完善的子系统,目前超过1900+品牌伙伴入驻HarmonyOS家庭,4500+智能单品可以接入全屋智能。一屏即可调用全屋家电,涵盖传统大电、厨房小电、生活电器、个护美妆、家具、照明遮阳、电工暖通、安防传感、阳台卫浴、影音娱乐、教育、办公、出行、医疗健康、运动器械、机器人玩具等多个品类。不断完善的鸿蒙生态,产品不断上新,包揽用户全部家用。

体验无忧,线上线下服务升级

在此前的优质服务基础上,华为全屋智能服务进一步升级。智能故障诊断基于华为智能保障云平台,通过华为智慧生活APP为用户提供全屋设备自诊断、自修复的能力或工具,保持全屋智能线路、设备稳定运行。在线下服务上,华为全屋智能2021年已完成50城50家门店的建设,今年将完成500家门店覆盖,用户可以在自己居住的城市享受到全屋智能带来的便捷服务。

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行业拓展,全屋智能普及惠及更多领域

华为全屋智能不仅在居家生活中扮演越来越重要的角色,也正在从住宅领域延伸至医疗、教育、办公、酒店全空间,目前已经与世贸、绿地、金茂、远洋等TOP地产商完成战略性合作,正在进入发展快车道。

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对于行业伙伴,华为全屋智能Openlab积极开放,赋能地产、物业办公、会议酒店管理、学校管理,轻松构筑空间智慧体验。另一方面,持续深化智能主机开放能⼒中控屏开放能⼒、智慧APP开放能⼒,打通三⽅的数据、应⽤、控制 开放对接,吸纳1900+合作伙伴,接入4500+智能单品,助⼒⾏业伙伴快速质量实现空间智慧化,为用户提供更丰富的智慧体验。

华为全屋智能在售价方面,80㎡的典型户型(2室1厅)39999起,浏览器搜索“华为全屋智能”,进入官网预约线下门店体验。现已在北京、上海、广州、深圳、武汉、长沙、温州、合肥、成都、南京、福州等43个城市开设了64家华为全屋智能授权体验店。

此次发布会上,华为还发布了智能门锁、全屋WiFi、智能音箱、手机、平板、智能手表、智能耳机等一系列终端新品,打造全场景智慧生活新体验。

首款搭载HarmonyOS的智能门锁发布,更便捷、更安全、更智慧

面向智慧家居场景,华为正式发布首款搭载HarmonyOS的智能门锁系列产品,支持金融级安全AI 3D人脸识别功能,整机得到HarmonyOS TEE CC EAL5+安全认证、安全芯片EAL5+认证以及门锁整机CCRC增强级安全认证,拥有人脸、指纹、密码、手机/手表/NFC卡片一碰开锁等九大解锁方式。凭借华为多年积累的视觉识别技术,安全加密技术及AI能力,华为智能门锁支持HarmonyOS分布式可视猫眼,与手机可视对讲,智慧屏画中画,配备高清门锁内屏让门外动态实时可见,带来便捷、安全、智能的全面体验。秉承科技适老的理念,华为智能门锁为中国消费者带来更高安全性、更高便捷性及更高品质的实用性产品。为智能门锁市场树立了明确的发展方向,助推行业走向高端化。

全屋Wi-Fi新选择,华为路由 Q6、AX6正式发布

华为全屋Wi-Fi 作为全屋智能的重要网络基础,在全屋智能时代来临的背景下,显得更加重要。华为路由Q6与华为路由AX6组成了专业的上网组合方案,能够轻松满足全户型用户多方位用网需求,让用户更轻松的享受智慧生活。其中,广覆盖、高速稳定、即插即用是Q6系列鲜明的产品标签,将为用户带来出色的体验。而定位华为速率最快双频Wi-Fi 6+的AX6,速率可达7200Mbps,被称为“面向未来的路由器”,二者共同为全屋智能及全场景智慧生活保驾护航。

首款搭载HarmonyOS的便携音箱亮相, 26小时长续航表现亮眼

除了门锁品类,此次发布的华为首款便携智能音箱华为Sound Joy也是华为终端新增品类之一。该音箱采用40W超级快充,续航高达26小时,表现出色。音质打磨上,华为Sound Joy与帝瓦雷联合设计,采用了帝瓦雷四单元二分频设计,兼具强大的中低音和响亮透明的高音。摇一摇组合立体声、一碰传音、超级串联等特色玩法、HarmonyOS便捷功能以及炫彩灯环、IP67级防尘抗水等特色,进一步增加了可玩性,无论户外还是室内都能乐享不停。

华为P50系列再发三款全新配色,自然灵感引领春日色彩风潮

华为P50系列开启新一轮科技美学升维,带来星河蓝、云锦白和丹霞橙三款全新配色,以自然灵感演绎科技美学。星河蓝首次采用抗指纹凝霜玻璃工艺,丹霞橙和云锦白配色采用超薄素皮材质,配备纳米微晶玻璃屏幕,抗跌落能力对比普通玻璃版本提升至5倍。华为P50系列以原色双影像单元、计算光学和原色引擎的黑科技创新刷新移动影像体验,为用户打造极致的摄影体验,构建属于每个人的影像文化。并在HarmonyOS的加持下赋予更多智慧体验,让P50新色系列在科技创新与美学设计上齐头并进。

一亿像素HarmonyOS手机,为年轻用户带来诸多创新玩法

此次还发布了nova系列新品——华为nova9 SE。作为年轻人的一亿像素HarmonyOS手机,nova9 SE无论是外观、影像还是综合体验都得到全面升级。nova9 SE采用 6.78英寸屏幕搭配超窄边框,造就了94.85%高屏占比的超窄边框直屏设计。nova9 SE配备一亿像素AI 四摄系统,让成片细节更清晰。并在HarmonyOS加持下带来前后双景录像、前后录像一键成片等影像玩法。此外,nova9 SE带来了桌面宠物功能,根据真实生命体生活习性设计的宠物能24小时陪伴用户。

华为WATCH 3星河蓝新色发布,支持肺部感染风险筛查

华为WATCH 3星河蓝新色也同步亮相,尽显春日活力,萌宠表盘让“腕上小世界”大有可玩。家庭空间更进一步,当家人发生意外跌倒、或主动发起SOS紧急求助,你可以作为紧急联系人收到手表呼叫的紧急电话、短信通知,并第一时间知道家人所在位置,及时为家人提供帮助。此外,华为WATCH 3还加入华中科技大学同济医学院附属同济医院和301医院联合发起的呼吸健康研究,可基于体温、呼吸率、心率变异性等人体生理参数和咳嗽音,识别肺部感染风险,助力用户更好地进行主动健康管理。

半入耳舒适降噪耳机华为FreeBuds 4E全新亮相

与此同时,作为适配HarmonyOS的半入耳降噪耳机新成员,华为FreeBuds 4E真无线耳机也在本次发布会正式亮相,依托HarmonyOS 2.0时代带来的技术革新,华为 FreeBuds 4E将操作系统在手机中的先进设计理念带到耳机中,解锁更多音频智慧体验,同时,继承半开放主动降噪2.0技术基因,结合高解析音质“沉浸式”聆听,以及“空气感”舒适佩戴,打造安静舒适的听音体验。华为FreeBuds 4E的发布在丰富华为音频产品布局的同时,助力华为全场景智慧生活。

华为首款搭载HarmonyOS 2的墨水平板国内正式发布

发布会上,首款搭载HarmonyOS 2的墨水平板产品-华为MatePad Paper正式与广大用户见面,它将传统平板和类纸显示集于一身,轻薄趁手的机身,舒适护眼的屏幕打造沉浸式阅读体验;贴近纸笔的书写感,便捷的记录功能助力职场人智慧办公;HarmonyOS 2加持下,流畅的跨设备流转互联一改传统墨水平板内容流转困境,让跨设备协作更加得心应手;其预装的华为阅读涵盖海量图书资源,便于职场人随时充电。为都市菁英提供了沉浸式办公、阅读新选择。

新一代MatePad面世学习娱乐兼顾的智慧平板

 3月16日,华为全屋智能及全场景新品春季发布会上,全新的HUAWEI MatePad正式发布,配备2K高清护眼全面屏,拥有专业的学习功能和体验,致力于为消费者带来学娱一体的智慧体验。作为鸿蒙教育终端,依托华为教育中心的平台能力进一步实现教育数字化,多维的产品生态矩阵也将持续构建智慧教育生态,为用户提供智慧、高效、有温度的全场景教育服务。

AITO问界M5四驱旗舰版正式开启预定

AITO问界M5四驱旗舰版于3月16日21:08正式开启预定,官方售价31.98万元。华为深度赋能的AITO问界M5是首款率先搭载HarmonyOS智能座舱的车型,AITO问界M5四驱旗舰版作为车系中的顶配车型,搭载了HUAWEI DriveONE纯电驱增程平台,WLTC综合续航里程可达1000+km,其中纯电续航150km,峰值总功率高达媲美超跑的365kW,可实现0-100km/h加速4.4秒。此外,旗舰版新增天青蓝专属车漆,独享高级晶钻档把,标配主驾私享头枕音响及HUD抬头显示系统,搭载20英寸空气动力学轮毂以及倍耐力P ZERO高性能静音轮胎。AITO问界M5四驱旗舰版的正式预定,进一步完善了全系车型产品矩阵,为消费者提供更多选择。

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