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Supermicro、AMD与VMware合作,为HCI数据库工作负载提供前所未有的卓越性能

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) 为高性能运算、储存、网络解决方案和绿色计算技术等领域的全球领导者,宣布首次公布TPCx-HCI基准测试结果,实测性能为4,790.18 tpsHCI,每tpsHCI为49.6美元。Supermicro与AMD和Vmware携手合作,采用搭载第3代AMD EPYC™处理器的服务器和VMware vSphere 7.0 Update 2,为超融合基础架构(HCI)环境的运算密集型工作负载创下世界纪录,展现领先业界的出色性能。

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World's First TPCx-HCI Benchmark

Supermicro资深副总裁兼首席产品官Raju Penumatcha表示:“TPCx-HCI基准测试展示了适用于HCI工作负载的全面性IT解決方案,同时也是当下呈现速度最快且最具成本效益的解决方案,适合需要大量虚拟机的环境。Supermicro致力于通过与AMD和VMware合作,推出领先业界的解决方案,为客户提供整合全业界最广泛的超融合产品组合的全面性解决方案,包括BigTwin®、FatTwin®、SuperBlade®和其他产品,这些产品经过调整和优化,可在严苛的工作负载下发挥作用。”

此集群包含四台Supermicro WIO A+服务器(型号为AS-1114S-WN10RT),每台服务器配备一个AMD EPYC™ 7713处理器和1TB的主内存。集群内的处理器共有256个核心,同时启用多重线程,共有512个线程。这些VM执行Red Hat Enterprise Linux 7.7操作系统和PostgreSQL 10.6数据库管理系统(DBMS)。

TPC Express Benchmark HCI (TPCx-HCI) 由事务处理性能委员会(Transaction Processing Performance Council (TPC) )开发,用于测量HCI的性能。此基准测试测量HCI集群在高需求的数据库工作负载下的性能,尤其将重点放在HCI平台的融合储存、网络和计算资源的虚拟化硬件与软件。

AMD数据中心生态系统和解决方案部企业副总裁Raghu Nambiar表示:“AMD EPYC™处理器继续在包括HCI的各种工作负载中展示其创世界纪录的性能能力。我们很高兴继续与Supermicro合作,为他们的客户提供高性能系统,同时为AMD EPYC™处理器已经拥有的250多笔世界纪录再添一笔。”

VMware副总裁Paul Turner表示:“超过30,000家VMware客户都放心将他们的关键任务工作负载托付给VMware vSphere®和vSAN™超融合基础架构;我们相信这些领先的成果都要归功于我们的企业级解决方案所拥有的一致性能。我们很高兴能与包括Supermicro在內的VMware vSAN ReadyNode™合作伙伴共同认证我们的HCI软件。”

完整报告下载:http://tpc.org/tpcx-hci/results/tpcxhci_result_detail5-5801.asp

关于Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ:SMCI) 是应用优化全方位IT解决方案的全球领导者。成立于美国加州圣何塞,Supermicro致力于为企业、云计算、人工智能和5G 电信/边缘IT基础架构提供领先市场的创新技术。Supermicro正转型为全方位IT 解决方案提供商,完整提供服务器、人工智能、储存、物联网和交换机系统、软件和服务,同时继续提供先进的大容量主板、电源和机箱产品。Supermicro的产品皆由企业内部设计和制造,通过全球化营运展现规模和效率,并优化以提高 TCO及减少对环境的影响(绿色运算)。屡获殊荣的Server Building Block Solutions®产品组合能让客户从灵活且可重复使用的构建区块所打造的广泛系统系列中选择,支持各种规格、处理器、内存、GPU、储存、网络、电源和散热解决方案(空调、自然气冷或液冷),进而针对客户实际的工作负载和应用实现最佳性能。

稿源:美通社

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作者:Konrad Lorentz

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铅在过去有多种用途,但它是一种高度有毒的物质,对人体危害性很大,几乎在所有地方都被逐步淘汰。如今剩下的一个应用就是12V启动电池,几乎每辆汽车中都有它的身影。从铅酸电池转向锂离子电池是欧盟更新这一主题立法提案的基础。

铅酸电池与锂离子电池技术

除了满足可持续发展要求外,锂离子电池还在重量和体积能量密度上具有卓越的优势,可显著减轻车辆的重量并节省空间。该技术还支持制动过程中回收更多能量(更高的动态充电接受度),提高动力系统效率。锂离子电池自放电率较低,循环稳定性优越,保质期长,因此需要更换的时间比等效铅酸电池更长。锂离子技术面临的挑战是低温性能,它不适合在寒冷天气条件下启动内燃机(ICE)。然而,最近由欧洲汽车制造商协会(EAMA)牵头的技术比较发现,锂离子冷起动性能与铅酸相当。尽管锂离子电池价格在2010年至2020年间下降了约89%,但成本问题依旧存在。

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随着汽车动力系统的持续电气化,冷起动要求的主导地位被削弱。就插电式混合动力汽车而言,汽车制造商使用高压系统启动内燃机。这意味着不需要支持冷启动的12V系统。我们相信,在混合动力和纯电动汽车的12V电池中,铅酸将很快被锂离子技术所取代,因为电池使用寿命越长,给客户带来的价值越多。与铅酸电池不同,锂离子电池需要电池管理系统(BMS)来实现部分重要功能,如安全、容量、多节电池管理以及充电控制。

集成BMS解决方案的优势

所有锂离子电池都需要电池管理系统(BMS)来实现一些重要功能,包括安全、容量、多节电池管理以及充电控制。恩智浦为12V锂离子电池管理提供完整的一体化解决方案,包括精确监测和保护3至6个电池的电压、温度传感和电流测量。最新的C版电池单元控制器(BCC)MC33772配备了所有新功能,可满足客户的需求。片上测量平均值有效地起到数字滤波器的作用,有助于降低通信总线和微控制器上的负载,同时允许去除部分模拟滤波。这有助于降低总体eBOM成本,产生高质量和成本优化的解决方案。

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安全

符合AEC-Q100的IC完全符合汽车功能安全应用的要求,因为它是根据ISO 26262规范设计,可在芯片级实现ASIL C。同样,它也适用于其他铅酸替代应用,包括RV汽车辅助电池、高尔夫球车和太阳能电池,以及无人机、物流机器人等。

实现方案

作为我们实现方案的一部分,恩智浦开发了评估板,并提供了几个现成的概念验证板,包括文档、测试和演示软件。为了完善评估套件,我们还将提供量产型的AUTOSAR®复杂设备驱动程序,加快客户开发。

由于对铅的监管不断加强,锂离子电池价格的进一步下降,汽车铅酸电池技术的逐步淘汰可能会来得更早。恩智浦已准备充分,让客户能改用更小、更轻、更安全和更持久的锂离子电池解决方案。因此,我们在功能安全的汽车和工业应用中为12V电池提供集成且成本优化的解决方案。为了帮助客户实现这一转变,我们提供了全面的评估生态体系和全新的量产型软件构件。

想了解更多关于MC33772C的信息吗?请观看最新视频

作者:

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Konrad Lorentz

恩智浦半导体电池管理系统产品经理

Konrad Lorentz拥有德国劳特林根大学(Reutlingen University)国际项目工程学士学位。2020年,他通过一篇关于“汽车价值链”的论文加入恩智浦,目前担任BMS营销团队的产品经理。

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维护企业合法权益,倡导行业健康发展

江苏长电科技股份有限公司(下称“长电科技”)声明,针对甬矽电子(宁波)股份有限公司(下称“甬矽电子”)的侵权和不正当竞争行为,长电科技发起一系列法律行动,旨在维护企业合法权益,推动行业健康发展。

针对甬矽电子及部分高管采用不正当的竞争方式侵犯长电科技商业秘密,造成长电科技人才和技术流失,长电科技已提起不正当竞争诉讼。针对部分甬矽电子员工在长电科技任职期间即通过他人代持的方式持有甬矽电子的股份,违反长电科技的利益冲突政策和员工基本诚信和忠实义务的行为,长电科技已提起劳动仲裁和诉讼。鉴于甬矽电子仅有的38位专利发明人中多达32位原任职单位为长电科技,占比84.21%。长电科技认为甬矽电子存在专利不稳定、源自长电科技拥有的专利或专有技术。针对甬矽电子获授权的部分发明专利,长电科技向专利行政主管部门发起无效宣告请求。此外,针对甬矽电子及部分管理人员和核心技术人员的上述不当行为及其不利法律后果,长电科技已向包括证监会在内的相关监管部门进行举报和申诉。

长电科技将采取进一步的法律行动以维护自身合法权益,并倡导产业链伙伴共同打造积极创新、尊重人才和知识产权、协作共赢的产业环境,推动行业健康、长远发展。

关于长电科技:

长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,提供全方位的芯片成品制造一站式服务,包括集成电路的系统集成、设计仿真、技术开发、产品认证、晶圆中测、晶圆级中道封装测试、系统级封装测试、芯片成品测试并可向世界各地的半导体客户提供直运服务。

通过高集成度的晶圆级(WLP)、2.5D/3D、系统级(SiP)封装技术和高性能的倒装芯片和引线互联封装技术,长电科技的产品、服务和技术涵盖了主流集成电路系统应用,包括网络通讯、移动终端、高性能计算、车载电子、大数据存储、人工智能与物联网、工业智造等领域。长电科技在全球拥有23000多名员工,在中国、韩国和新加坡设有六大生产基地和两大研发中心,在逾23个国家和地区设有业务机构,可与全球客户进行紧密的技术合作并提供高效的产业链支持。

稿源:美通社

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位于海泰新能唐山基地的储能项目近日顺利并网,该项目采用领先的华为智能组串式储能系统,计划为海泰新能即将建成的河北省首家省级晶硅光伏电池与组件的第三方性能检测与实证测试公共平台储电供能,保障实证平台的稳定可靠用电。

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本次华为向海泰新能提供的是智能组串式储能系统整体解决方案,包括智能组串式储能系统、直流配电柜、智能储能控制器和智能子阵控制器。

出于安全性、可靠性、市场美誉度、品牌影响力和储能经济性等多方面的综合考量,华为智能光储解决方案在众多竞争对手中脱颖而出,得到了客户的认可。

海泰新能储能板块负责人介绍:“我们最关注的就是储能电站的安全,而华为智能组串式储能系统在安全上下足了功夫,四重安全防护功能,主动预警,真正让客户安心无忧。未来双方会继续加强在储能领域的技术交流和合作。”

目前系统已经应用一个多月,海泰新能此次安装的华为智能组串式储能解决方案,其收益也立竿见影。据负责人介绍,储能系统在谷电时充电,峰电时放电,按照唐山目前的峰谷价差和储能系统每天充放电一次来计算,整套系统可以在8年左右收回成本,而随着未来峰谷价差逐渐加大,这个时间会更短。整套储能系统的寿命是至少15年,所以从经济上来讲,安装储能系统是一个非常好的选择。

并且与其他厂家的储能解决方案相比,华为智能组串式储能系统由于实现了电池包级的精细化管理,能使充放电量提升15%以上,因此收益更高,可以在更短的时间内收回成本。

同时,在“能耗双控”背景和煤炭价格上涨情况下,全国多个省份出现限电,不少企业发布限产、停产公告。此次海泰新能采用华为储能整体解决方案,与已安装的光伏组件正好形成一体,光伏组件发电高峰给储能进行充电,用电高峰时则使用储能进行放电,企业生产能少受影响,并且能加大绿电应用比例,还可以降低电网负荷,一举多得。

华为数字能源致力于融合数字技术和电力电子技术,打造“更高效、更稳定、更安全”的智能光储解决方案。携手产业伙伴共同推动能源革命,共建绿色美好未来。

海泰新能创立于 2006 年,是一家专注绿色能源的高新技术企业,涵盖光伏组件、光伏电站、光伏支架、储能、氢能五大事业板块,致力于系统化的为全球客户提供更具价值的绿色能源解决方案。作为新能源智造者,海泰新能将以技术创新推动绿色能源发展,引领能源时代变革。

华为数字能源业务包括智能光伏、数据中心能源、站点能源、智能电动、嵌入式电源、综合智慧能源等,业务遍及 170 多个国家和地区,服务全球三分之一的人口。公司的愿景是公司的愿景是融合数字技术和电力电子技术,发展清洁能源与能源数字化,推动能源革命,共建绿色美好未来

稿源:美通社

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Velodyne 是ROBORACE 下一代车型的官方激光雷达系统供应商。

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加利福尼亚州圣何塞,2021 年 12 月 17 日。Velodyne Lidar宣布,全球首个自动驾驶赛车厂商ROBORACE 已选择 Velodyne 作为其下一代车型的官方激光雷达传感器供应商。ROBORACE 将在其自动驾驶电动赛车中使用 Velodyne 的固态激光雷达 Velarray H800,并于2022 年第一季冠军系列赛中亮相。

Velodyne 和 ROBORACE 工程团队一直在合作致力于赛车开发项目。基于Velodyne 的技术实力、可靠出色的传感器性能,以及全行业的信任,Velarray H800 成为 ROBORACE 工程设计团队的第一明确选择。

ROBORACE 首席锦标赛官 Chip Pankow 讲到:“ROBORACE一直在寻找最先进的技术来打造我们的赛车,而 Velodyne 拥有市场上最好的产品之一,Velarray H800将帮助我们的汽车在竞争激烈的自动驾驶竞速赛中实现安全导航和防撞。”

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ROBORACE 旨在一系列安全、可控的环境中将技术推向极限,以加速自动驾驶系统开发,提供平台、组织及支持,而赛车队只需负责自己的代码和策略。ROBORACE 冠军赛第一赛季将采用多智能体赛车驾驶和元宇宙元素,每一场比赛都会提供各种挑战。比赛中包含商业赛车队和大学赛车队。

Velodyne 首席商务官Sinclair Vass表示:“ROBORACE是下一代移动出行的试验地,将自动驾驶技术用于性能赛车测试。Velarray H800拥有优秀的远距离探测能力和广阔视场范围,非常适合 ROBORACE 的自动驾驶赛车。我们期待与 ROBORACE 继续合作,推进赛车运动创新。”

Velarray H800,一款为汽车级性能而设计的固态激光雷达传感器,采用Velodyne突破性的专有微型激光雷达阵列架构 (MLA),可以出色地检测近距离的小物体和悬空物体,同时兼顾斜坡和弯道上的小角落。它被设计用于ADAS和自动驾驶交通应用中的安全导航和防撞,以实现高级驾驶辅助功能。

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Velarray H800

关于ROBORACE

ROBORACE 是世界上第一项在混合现实中的全尺寸 AI 赛车机器人赛事,来自不同国家的编码团队都为胜利而战。2019 年,Alpha 赛季系列赛举办了六场活动,带动超过 3600 万多频道视频观看量。 ROBORACE还创造了世界上最快自动驾驶汽车的吉尼斯世界纪录。Robocar 的速度达到了 282.42 公里/小时(175.49 英里/小时)。2020 年 9 月,ROBORACE开启了Beta赛季系列赛,六支参赛队伍在不同地点进行了 12 场比赛。

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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电池测试、电化学阻抗谱和半导体测试等测试和测量应用需要准确的电流和电压输出直流电源。在环境温度变化为±5°C时,设备的电流和电压控制精度需要优于满量程的±0.02%。精度在很大程度上取决于电流感应电阻器和放大器的温漂。在本文中,您将了解不同元件如何影响系统精度,以及如何为精密直流电源的设计选择适合的元件。

输出驱动器

1是一个电源方框图,包括输出驱动器、电流和电压感应电路、控制环路、模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)。输出驱动器的选择取决于输出精度、噪声和功率级。线性电源可用作低功耗(<5W)或低噪声应用的输出驱动器。功率运算放大器 (op amp) 具有集成式热保护和过流保护功能,适合低功耗应用。

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1:直流电源的典型方框图

然而,由于会有功率损耗,使用输出功率更高的线性输出驱动器具有挑战性,所以您需要使用同步降压转换器实现更高的输出功率,在输出端使用大滤波器,可实现0.01%的满量程精度。例如,使用降压转换器,在5V输出范围可实现500µV的精度。您还需要确认,转换器中没有在轻负载时增大输出纹波的脉冲跳跃和二极管仿真模式。C2000实时微控制器 (MCU) 非常适合精密同步降压转换器电源,因为您可以在软件中禁用不想要的功能。

电流和电压感应

高精度电流分流电阻器和低漂移仪表放大器可以测量输出电流。仪表放大器的输入失调电压误差和增益误差不是问题,因为在系统校准时会考虑到这两个误差。但仪表放大器的失调电压和增益漂移、输出噪声以及增益非线性难以校准,在选择电流感应放大器时应该考虑这些误差。

公式1计算电流感应放大器的总体未调误差,如表1中所示。共模抑制比的误差相对较小,所以可以忽略它。

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在表中列出的放大器中,INA188 的误差最小。误差计算使用±5°C温度变化,分别为1A25A输出选择100mΩ和1mΩ电流电阻器。

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1:电流感应放大器的总体未调误差

您可以使用差分放大器或仪表放大器非常准确地监测负载电压。放大器感应两个负载的输出电压和接地,消除因电缆中的任何压降而产生的误差。系统校准会调整放大器的失调电压和增益误差,只留下输入温漂。您可以将温漂除以满量程电压,以百万分率为单位计算漂移。例如,对于 2.5V 满量程和 1µV/°C 温漂,漂移将为 0.4ppm/°C。如果您需要较低的输出电压漂移,则可以选择零漂移运算放大器(例如 OPA188),其最大输入温漂为 85nV/°C。但是,具有 1µV/°C 温漂的精密运算放大器足以满足大部分应用的需求。

ADC

在系统校准时调整ADC失调电压和增益误差。ADC的漂移和非线性引起的误差难以校准。表2将温度变化为±5°C时三个不同高精度Δ-Σ ADC的误差进行了对比。在表中所列的ADC中,ADS131M02的误差最小。误差计算不包括ADC的输出噪声和电压基准误差。

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2  ADC的总体未调误差

您可以通过增大ADC的过采样率,显著减小由噪声引起的误差。低噪声 (<0.23ppmp-p)和低温漂电压基准 (<2ppm/°C)(例如 REF70)足以满足直流电源应用的需求。在运行的01,000小时内,该器件仅有28ppm的长期漂移。在接下来1,000小时运行中,后续漂移显著低于28ppm

控制环路

2展示了电源的模拟控制环路。即使您不需要恒流输出,保留恒流环路也将有助于短路保护。恒流环路会通过降低输出电压来限制输出电流,并且电流限制可通过IREF设置进行编程。

在恒流和恒压环路之间使用二极管有助于实现恒压至恒流转换,反之亦然。多路复用器友好型运算放大器适合恒流和恒压环路,避免在开环运行时放大器输入之间发生短路。当任何控制环路处于开环状态时,运算放大器可能会在其输入引脚处产生大于0.7V的差分电压。非多路复用器友好型运算放大器在输入引脚有反向并联二极管,不允许差分电压超过二极管压降。因此,非多路复用器友好型运算放大器会增大放大器的偏置电流,可能在该电流与源阻抗相互作用时导致器件自发热和降低系统精度。

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2:恒流和恒压环路原理图

您还可以在C2000实时MCU内的数字域中实施控制环路。C2000实时MCU的高分辨率脉宽调制器、精密ADC和其他模拟外设可帮助减少元件和物料清单总数。C2000实时MCU产品系列包括16位和12ADC选项。

结语

在为测试和测量应用设计直流电源时,应考虑温漂和噪声规格。如果选择低漂移放大器和ADC产品,可以实现低于0.01%的精度。

其他资源

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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Microchip Technology Inc.

频率与时间系统业务部

新兴产品主管

Eric Colard

电信、公用事业、运输和国防等关键基础设施服务具有国家战略级重要性。美国网络安全和基础设施安全局(CISA)列出了16个被认为对安全至关重要的此类部门。第21号总统政策指令(PPD-21):《关键基础设施安全和弹性》提出了一项国家政策,旨在加强和维护关键基础设施的安全性、运作性和弹性

定位、导航和授时(PNT)共同构成了国家关键基础设施正常运作的必要条件。然而,广泛采用全球定位系统(GPS)作为PNT信息的主要来源会引入漏洞。CISA通过国家风险管理中心与政府和行业合作伙伴合作,目的是增强美国国家PNT生态系统的安全性和弹性。2020年初签署的第13905行政命令(E.O.《通过负责任地使用定位、导航与授时(PNT)服务来增强国家弹性》通过政策推广来加强政府和基础设施运营商对PNT服务的负责任运用。

下面概述了成本考虑因素并探索了关键基础设施有助于增强PNT(重点是同步和精确授时)的三个关键要素:冗余、弹性和安全性。

评估成本和位置

运营商通常很难对与在架构每一层上部署弹性、冗余和安全性相关的成本进行调整。全新的授时和同步解决方案及设计选择有助于形成合理的成本结构,提供稳健且可靠的解决方案。

成本和解决方案类型之间的问题通常与考量的部署位置有关。随着技术的演进,例如SDH/TDM向以太网的迁移以及移动LTE/4G5G的开发,集群办公室(特别是位于边缘的网络接入点)的数量激增。这必然导致设备变得更小(通常是1-U机架可安装设备),并且成本与小尺寸边缘基站(小型蜂窝网和gNodeB)一致。

运营商面临着这样一个问题:在这种环境下提供冗余、弹性和安全性的最佳方式是什么?需要考虑两个核心层级——架构级和设计级。

探索冗余

可以通过部署两端(东/西)的核心功能来设计架构级的冗余,借助双重路径实现方向冗余并利用高性能功能实现长距离高效高精度时间传输,从而实现经济高效的分布。虚拟主参考时钟(vPRTC)架构便是此类架构级解决方案。

设备本身也可以考虑使用冗余。此时,设计的选择至关重要。小型设备实际上无法通过模块化硬件冗余进行经济高效的设计。这里的创新是提供软件冗余,以便部署低成本、高效率且高性能的分布式解决方案。硬件模块通常很贵,原因有两个:一是成本;二是冗余模块会占用另一个模块(通常用于输入和输出端口)的空间。

硬件模块冗余通常会导致在增加冗余和丧失功能之间做出权衡,例如,如果支持冗余,则需要在10G以太网(GE)支持或多频段全球导航卫星系统(GNSS)之间进行选择或者做出其他妥协。另一方面,采用软件冗余时,则不必做出权衡。这就是说,可以在保留所有现有功能的同时引入冗余,不必去除输入或输出,也不必弃用多频段GNSS功能。冗余是通过软件升级引入的,因此不会移除任何硬件。然而,硬件冗余意味着在设备内部使用类似模块复制现有模块;新模块会占用现有模块的插槽,现有模块从单元中移除时即会丧失功能。

1给出了通常部署的冗余用例,其中包含两个使用虚拟路由器冗余协议(VRRP)的聚合路由器。

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1:工作单元和备用单元之间的冗余连接示例

软件冗余是一种基于两个价格合理设备的双单元方案,一个单元处于工作状态,另一个单元处于备用状态。这种方案更加经济高效:首先,它不涉及包含昂贵硬件模块的高成本设备设计;其次,每个单元(不工作状态和工作状态)均保留其所有功能,而硬件冗余设计涉及在设备中复制模块,由于要给冗余的模块让出位置,很可能会缩减现有的功能。此外,由于工作单元和备用单元相同,因此软件冗余是整个设备的总冗余。所有功能都是冗余的,包括振荡器、GNSS接收机、端口和输入/输出,而硬件模块仅在其自身功能(而非单元的其余部分)方面是冗余的。

充分利用弹性

架构级的弹性是网络设计的关键,目的是确保部署中的主时钟(grandmaster)可以彼此相连。一些主时钟连接到GNSS并将其作为时间和频率的来源。务必将这些系统与其他1588主时钟相连以实现辅助部分时间支持(APTS)并利用自动不对称校正(AAC)等关键创新。AAC是弹性设计中的关键(专利)优势,能够校准可能由PTP流使用的通向/来自上行主时钟的不同路径,从而可在GNSS于主时钟位置失败时实现备份。上行主时钟的备份路径可以保证不间断的精确授时和相位操作。此架构确保在GNSS发生中断时可以通过IEEE 1588精确授时协议(PTP)对其进行备份,而且利用了最佳路径。

另一种架构选择是虚拟PRTCvPRTC),它支持运营商通过使用PTP的高性能边界时钟链来利用冗余和弹性在长距离上实现高精度(通常在光网络上);这种架构减少了对GNSS的依赖,并使用PTP作为其主要时间和相位来源。

2给出了具有专用光授时通道(OTC)的光网络部署,这种部署可在较长的距离上实现高精度相位分布。

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2:具有OTC的光网络部署

设备级的弹性从正确选择振荡器开始(从OCXO到原子钟(铷)),具体取决于位置、用例和相应的计时保持性能要求。此外,GNSS接收机的选择十分关键,因为一些接收机通常支持单一频率,但电离层现象会在周期性事件(如太阳风暴)期间产生相当大的延时;为了减小此类延时,需要使用多频段GNSS接收机。

3对比了由于电离层效应导致的单频段延时和多频段延时,并给出了多频段如何明显减小时间误差(用红色突出显示)。

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3:电离层现象比较。来源:https://www.gsc-Europa.eu/system/files/galileo_documents/Galileo-OS-SDD.pdf

GNSS卫星以多个频段发送时间信息。不同频率信号之间的延时差异提供了电离层对绝对延时造成的影响的信息。利用这些信息,多频段GNSS接收机便可补偿从卫星发送到接收机的无线电信号的延时差异。嵌入多频段接收机可减小此类延时,这对于需要40 nsB类主参考时钟(PRTC-B)以及30 ns的增强型PRTCePRTC)的应用至关重要。

这些设备设计的选择也同样重要。GNSS接收机既可以嵌入到主板上的单元内,也可以作为硬件模块提供,但后者通常需要额外的成本,而且可能需要拆卸和更换现有模块。更可取的做法是,采用已启用多频段接收机的单元并通过许可证开启多频段功能,而不是在硬件模块上提供多频段选项,因为后一种做法需要与其他重要功能进行权衡。

评估安全性

安全至关重要。通过终端接入控制器访问控制系统+TACACS+)和远程身份验证拨入用户服务RADIUS)等标准机制进行身份验证和授权可提供标准安全框架的优势。此外,双因素身份验证(2FA)是一层额外的保护,并非仅仅通过用户名和密码确保帐户的安全。

另外,务必为安全外壳(SSH)扩展提供不同级别的安全配置文件,以便针对用户类型以及相关的访问权限和限制提供更多粒度。提供高安全性配置文件可定义和执行最严格的系统访问规则。

需要解决脚本漏洞以及相关的常见漏洞和暴露(CVE®)问题,以确保审查和解决所有潜在的安全漏洞。

此外,不断演变的干扰和欺骗威胁需要成为精确授时安全策略的一部分,并通过信号监测、一致性检查和修复来实现。可以利用自动增益控制(AGC)和其他指标提供阈值,并解释对应结果以及出现相应结果时的缓解措施。

最终决策

为了确保持续的性能,做出正确的架构选择十分关键。全面的网络工程设计研究应包括需要部署主时钟单元的位置及其性能和精度要求。这些步骤将指导说明需要选择哪种类型的精确授时和同步设备。

此外,网络规划人员和同步工程师应特别注意设计选择,例如无风扇的设备与需要风扇的设备、模块化硬件冗余与软件冗余、成本和权衡方面的相关优势,以及类似有关嵌入式或模块化GNSS的选择。

这些选择可以引导关键基础设施运营商在所有部署层级部署冗余、弹性和安全性。

有关架构选择和解决方案的信息,请访问vPRTC。有关此主题和其他相关主题的白皮书,请访问此链接

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这几天紫光集团重整的消息不断刷屏,笔者也感到非常好奇。从管理人宣布智路建广联合体中标,到赵伟国质疑国有资产评估价值,认为中标方能力不够,再到管理人发声明怒怼赵伟国故意干扰司法重整,以及清华大学声明说赵伟国散布不实言论。一时间紫光重整成为各方关注的焦点,而作为中标战投方的智路建广联合体则维持了过去多年来低调的风格,没有接受任何媒体采访,对外界的声音和赵伟国的言论也一概不予置评。与赵伟国高调宣传形成鲜明对比的是,智路建广联合体虽然在媒体上鲜少发声,在大型企业并购和实体产业运营管理上却突飞猛进,动作频频。

昨天刚刚看到了智路资本12月1日宣布完成收购日月光,在短短两周多的时间内已经完成收购的消息。业界都感到非常惊叹,一般这种百亿级的大型并购,从资本准备与调集、收购主体结构搭建、监管审批等全部完成往往需要数月的时间,两周的速度创出了半导体业大型收购的纪录,也充分说明智路资本控制的资金实力、运行效率和周密部署能力。最近另一则消息是智路资本与全球最大的后道设备企业ASM PT的合资公司AAMI在安徽滁州新建工厂上周竣工投产,且该企业在智路收购后两年内产值从13亿增长到30亿的报道。这又展示了智路建广联合体投后管理的能力和效率,不但国内普通的基金公司无法做到,就连和许多专注于某一领域的产业领军企业相比都毫不逊色。那作为紫光民营小股东健坤的董事长为什么还要说智路建广联合体能力和资质不够呢?实际情况如何,让我们通过下面几个方面的分析一探究竟。
一、智路建广联合体的资质到底够不够
紫光招募战略投资者的公告提到一个“原则上总资产达到500亿”的要求,并提出在“芯”“云”相关产业领域具备优势战略地位或丰富产业经验的,可适当放宽。智路资本和建广资产都是基金管理机构,他们无论在以前的投资还是本次参与紫光重组中都是以其管理和控制的基金来参与投资的。有基金业常识的人都知道,基金公司的规模是看其基金管理规模,基金控制的总资产即其基金所投的资产而非管理公司的资产。而智路建广的管理规模超过五百亿,所以符合资质要求,由于智路建广联合体以控股型并购为主,其控股的公司组合可视为一个集团,涉及集成电路全产业链,其资产价值也远超千亿,即其控股的公司总资产也大大超过五百亿。所以,从两个角度,即基金管理规模超过500亿,其控制的公司总资产价值超千亿来看,智路建广联合体的资质完全符合紫光重整管理人的要求。赵伟国所说的资质不够,完全是他不懂基金行业,也可能是为故意混淆是非造成的。实际紫光集团的注册资金也只有6亿元,其资产规模扩大完全是通过向银行借债收购来管理了过千亿资产价值,如果按照赵伟国的标准,紫光集团也只是一个几亿元的中型公司了。
二、联合体的资金是否充裕
相关公告显示中标战投联合体中除了智路资本和建广资产之外,还有四大国资集团长城资产、华发集团、河北产投、湖北科投作为成员出资,这些集团总资产合计超过万亿,而且也已经提交了出资承诺函,联合体的资金已经覆盖600亿,资金确定性完全没有问题。而且联合体的总资产远超要求的500亿资产门槛20多倍,显然和目前紫光集团及健坤集团相比资金实力强出太多,这样的资质如果都被赵伟国说成是资金不足,那中国恐怕没有几个机构能够符合要求了。而根据相关信息了解到,智路建广联合体的投标保证金和履约保证金共计交了40亿,约占总报价的7%,高于行业标准的3-5%,如北大方正的保证金就是3%左右。赵伟国故意说的联合体资金不足,只交了20亿保证金可能也是有意是向外散布虚假信息以迷惑不明真相的大众。
三、联合体出资的国资比例
对于基金领域而言,其基金管理人出部分资金,大部分资金是来自于投资人股权融资。对智路建广来说,由于之前业绩优异,许多投资人踊跃出资,管理规模已近千亿,并以此方式完成了多个百亿级大型项目。与此类似,作为本次紫光项目联合体的出资人四大国资平台,也是看中智路建广过往业绩及管理能力,愿共同出资600亿完成这个项目。正常情况下其项目收益80%-90%归国有出资人所有,10-20%归管理人即智路建广所有,所以,可以看到智路建广联合体中国有成份达到80%以上,远高于紫光集团51%的国有成份。而不是赵所说的大部分归管理公司的团队股东所有。
按照国际惯例,基金管理公司的股东中团队成员会占比较大,主要目的是激励团队做出比较好的业绩,黑石、KKR、中信产业基金、中金、红杉都是如此,有许多团队占比可以达到100%,但并不是说基金的收益就都给团队,而是二八分成,团队拿到20%,相当于公司中的团队股权激励,智路资本和建广资产亦是如此。实际紫光也是类似方法,公司注册资金6亿,却管理控制集团过千亿资产。二者区别是,智路建广的出资人是国资,通过股权投资,杠杆低、风险低,紫光出资人是银行,通过债务融资,杠杆高,经营不好就会暴雷。
再来看看紫光集团如果被智路建广联合体重整后实际的收益情况。按照基金管理的惯例,紫光集团项目的收益中智路资本和建广资产作为管理公司和团队只能拿到拿10-20%,这其中还包含部分国资股东,非国资的纯管理团队的收益只占总收益10%左右。纯国资出资人和管理方将拿到紫光集团总收益的90%,比原紫光国资的清华控股的51%高出很多。这里一个重点是智路建广联合体不等同于智路资本加建广资产,而是还包含长城资产、华发集团、河北产投、湖北科投这四大纯国有企业,赵故意把管理公司中团队持股比例混淆程成总资产中出资和收益比例,说紫光集团重整交给智路建广联合体是国资流失,也是出于个人目的故意为之。
另外赵伟国对于估值和国资流失最激烈的抨击来自长江存储的估值,说其转让给湖北方面造成国资流失,更是颠倒是非,因长存要从51%国资的紫光转给100%国资的湖北科投,相当于从部分赵伟国的民营部分转给湖北纯国资,怎么会国资流失呢?
四、智路建广联合体到底是否有能力管理好紫光集团
一方面从经验和过往业绩上来看,智路资本和建广资产过去六年来控股了半导体上下游从IP、设计、IDM、制造、软件、封测、材料等近20家大型企业,其控股公司无论从数量上还是规模上都是国内最大的,其营业额和利润也高于紫光集团芯片板块的所有公司相加之和。
另一方面,在投后管理上,在智路建广完成收购之后,其控股企业如联合科技、瑞能半导体、瑞士富巴、安世半导体、AAMI等均实现营收利润大幅成长或扭亏为盈,这正是紫光集团所急需的管理整合能力。 智路建广的投资回报、控股的企业业绩、运营能力、管理水平均远远高于赵伟国领导的健坤集团,可能赵担心智路建广入主紫光集团后使业绩大幅提升,会更凸显其本身管理能力的不足和经营上的失败,所以极力对外说智路建广没有管理能力希望以此延缓或阻止交易进行。
五、组织形式上对紫光集团是否适合
智路建广与普遍的基金参股型投资,不参与公司管理的模式不同,主要是控股并深度参与公司运营管理,实质上其控股企业在其管理下已经形成了隐形的产业集团,是一条产业投资+产业运营的高效的双轮驱动模式。投资可以使其布局更广、产业链更完善,产业运营可以使其扎得更深更长远。
智路建广团队核心成员,有的个人拥有超过40年全球领先半导体公司的高层管理经验,有的在美国最大存储芯片企业美光科技,荷兰恩智浦、德国西门子、德国英飞凌等一线半导体产业公司工作经验,有的拥有安盛罗森宝集团、麦肯锡、KKR、美林证券等一线投行、咨询公司、PE公司高管和科技研究经验。过去六年来,智路建广联合体不少成功的并购整合案例正是得益于这样一支全球视野的专业团队的精耕细作。
这样的股东更加有利于紫光集团未来的长期发展。
六、对接资源方面
智路建广联合体通过已控股的近二十家半导体企业、融信产业联盟的龙头企业、国际合作伙伴,会为紫光集团对接客户资源、供应链资源和金融资源。
过去各半导体企业的经营事实已经证明了在智路建广投资后,通过资源对接等一系列扩大市场、增产提效、整合资源的手段,无论是在国内还是海外企业业绩均大幅提升。
综上六大方面,无论从资质要求、资金实力、国资比例、管理能力和组织资源方面看,智路建广联合体都是最适合接盘紫光集团的机构。在紫光集团重组管理人、债权人及各种第三方机构监督下选出的中标方智路建广联合体,也是所有投标方中估值最高,给债权人偿债率最高,付出现金最多、投后方案最完善的机构,同时保证了大量国有银行的国有资产不因以前紫光集团的经营不善或其他经济问题造成更多流失。
所以按照管理人和法院规定动作,尽快稳定推进司法重整对于各相关方来说可以有以下益处
1、保证债权人的资产,其中大部分都是国有资产不再继续流失
2、对员工发展、公司稳定有良好的推进作用
3、对股民来说,可以稳定股价,减少损失
4、对国资股东清华大学来说,也会免除给紫光集团的担保,以防重组不成的话债权人追偿造成更大损失,形成负资产。所以,清华也发声明推动重整,并且不认可赵伟国关于重整会导致国资流失的说法。
赵作为企业家由于自身经营不善,落到现在田地很值得同情,但现在拖延重整、损害了债权人、员工、股民、国资股东多方利益,导致在其管理下已经流失严重的国资继续流失,上市企业股价下跌,国家深改组制定的校企改革无法推进,只是唯一满足自身利益诉求。
赵在搏眼球、鼓动媒体方面确实是把好手,导致少数媒体为吸引点击量,大力宣传赵的观点言论。这也印证了,之前有人说他是个媒体人,不懂投资、不懂管理。
希望社会各界继续支持管理人、清华大学、拥有四大国资平台和专业能力的战投方,避免给大家继续造成损失。呼吁各方团结一致,尽快依法、合规、诚信的推进重整,给紫光带来重生,为中国半导体带来新的希望。
(转发自懒人科技)


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2021年12月20日,以“链上中国芯 成就中国造”为主题,由中国电子信息产业发展研究院举办的第十六届“中国芯”集成电路产业促进大会在广东珠海国际会展中心成功举办。国民技术股份有限公司(以下简称“国民技术”)N32G455系列通用MCU产品凭借出色的市场表现,从数百款产品中脱颖而出,荣膺2021中国芯“优秀市场表现产品奖”。

作为中国集成电路产品和技术发展的风向标,本届“中国芯”评选活动,是在工业和信息化部电子信息司指导下实施开展的全国性集成电路行业盛会,也是国内集成电路领域极具影响力和权威性的行业会议之一。该奖项旨在鼓励和肯定国内集成电路领域的产品与技术创新,影响和带动集成电路行业的快速发展,此次获奖印证了国民技术产品和技术的领先性和市场影响力。

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优秀市场表现产品奖

本次获奖的国民技术N32G455系列通用MCU集合多项优势技术于一体,基于业内领先的40nm eFlash工艺平台,融合公司多项领先技术,在高集成度、高可靠性、高性能、高安全性、低功耗等应用方面表现优异,已经批量应用于工业机器人、电梯控制器、IPC、工业无人飞行器、LED屏幕控制、磁悬浮直线电机等工业应用;数字电源、PLC、UPS、光伏逆变、BMS等能源应用;冰箱、扫地机器人、智能照明等智能家居家电应用;TWS、教育机器人、家用医疗设备、运动相机、摄影器材等消费电子产品应用;以及在汽车电子、新能源电动车、金融、安防、医疗电子等方面得到广泛应用,累计具有超过100个产品应用案例。

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近年来,中国半导体产业的发展遇到前所未有的发展机遇,在国际贸易新形势、国产替代、市场应用快速发展方面,国产半导体企业砥砺前行。

国民技术将以更领先、更高效、更安全的技术践行创新服务全民的理念,不断强化研发实力、聚集尖端人才、精进技术,不断为市场与客户提供更优质的产品与服务,以实际行动助力中国“芯”事业的快速发展。

关于国民技术

国民技术股份有限公司于2000年源于国家“909”集成电路专项工程成立,2010年创业板上市(股票代码:300077),是中国安全芯片、通用MCU领军企业,国家级高新技术企业,拥有国内首个企业独立安全芯片攻防技术实验室,博士后科研工作站。总部位于深圳,在北京、上海、武汉、西安、香港、新加坡等地设有分支机构。主营产品包括:安全芯片、通用MCU、可信计算芯片、智能卡芯片、非接读写芯片、蓝牙芯片、RCC创新产品等,广泛应用于网络安全认证、电子银行、电子证照、移动支付与移动安全、物联网、工业联网及工业控制、智能家电及智能家庭物联网终端、消费电子、电机驱动、电池及能源管理、智能表计、医疗电子、汽车电子、安防、生物识别、通讯、传感器、机器自动化等应用方向。

官网:www.nationstech.com

来源:国民技术

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一、复杂的电子环境

汽车、工业和航空电子设备所处的供电环境非常复杂,在这种恶劣的供电环境中运行,需要具备对抗各种浪涌伤害的能力。以汽车电子系统供电应用为例,该系统不但需要满足高可靠性要求,还需要应对相对不太稳定的电池电压,具有一定挑战性;与车辆电池连接的电子和机械系统的差异性,也可能导致标称12 V电源出现大幅电压偏移。

事实上,在一定时间段内,12 V电源的变化范围为–14 V至+35 V,且可能出现+150 V至–220 V的电压峰值。这种很高的瞬态电压在汽车和工业系统是常见的,可以持久从微秒到几百毫秒,这将带来巨大的能量。这其中有些浪涌和瞬变在日常使用中出现,其他则是因为故障或人为错误导致。

无论起因为何,它们对汽车电子系统造成的损害难以诊断,修复成本也很高昂。为避免出现故障风险,系统内的电子器件,要么本身必须具备承受这些浪涌的能力,要么就必须被谨慎得保护起来。

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图1 工业现场常见的浪涌形式

二、传统的应对方式

传统的过电压(OV)和过流(OC)保护系统往往包括:用于过滤低能量尖峰的电容器和电感、用于过电压保护的瞬态电压抑制器(TVS)、用于直流过流保护的保险丝、用于电池反向保护的系列二极管等。

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图2 传统保护架构

尽管这些器件也在不断改进,但这些分立的解决方案体积庞大、不够精密,并且在持续故障期间会烧断保险丝,可能引起以下这些更大范围的停机和故障:

1)吸收同样的能量,分立器件需要更大的体积。

2)参数离散,例如同样是SMB封装的78V TVS,其齐纳击穿电压的范围可达1V

3)持续或直流的瞬变,可能会烧断保险丝或TVS,需要人工维修。

4)用于反向保护而串联在功率通路上的二极管,会增加损耗并且带来热的问题。

三、ADI的革新技术——SURGE STOPPER

技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Alex Yang介绍了ADI的革新技术——SURGE STOPPER,SURGE STOPPER能够实现怎样的功能呢?

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图3 浪涌抑制器在汽车中的应用

其功能的核心,就是能够保护负载端的电子系统免受高压冲击。并且在电涌施加在系统前端时,能够确保系统不间断运行。当系统的前端供电出现持续的或是直流故障时,能够断开负载连接,直至前端供电重新正常,保护系统自动恢复供电。另一方面,假如后级出现故障,例如过载和短路,那么SURGE STOPPER也同样可以保护前端供电不会被故障的负载所拖垮,可以干净利落地切断故障通道直至其恢复正常。

在实现核心功能的基础上,SURGE STOPPER在设计中考虑了很多细节。例如,工程师可以对嵌位电压进行高精度的微调,而不需要被动地去TVS选型表中选出最接近自己需求的器件。这样既便于工程师设计的更改和迭代,也可以最大限度地减少过度设计,降低成本。

根据市场需求,ADI革新性地针对浪涌问题研发了三类产品,包括:线性浪涌抑制器,开关浪涌抑制器,以及防护控制器。除此之外,ADI仍在不断尝试用新的思路解决浪涌问题。

线性浪涌抑制器

在正常运行期间,一个线性浪涌抑制器完全打开MOSFET的沟道,为负载电流提供一个低电阻路径。

当输入电源电压出现波动时,输出电压会被线性地调节到一个由电阻分压器设置的安全电压,从而实现保护后级负载电路的目的。

在保护状态下,后级电路会保持工作状态。

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图4 线性浪涌抑制器

开关浪涌抑制器

在正常运行期间,开关浪涌抑制器完全打开外部MOSFET,让功率顺利通过保护级,从而为后级负载供电。

当输入电压浪涌发生时,立刻切换工作模式,将外部MOSFET作为一个高效率的BUCK稳压器的一部分,通过限制输出电压和电流来保护关键的下游组件。

在保护状态下,后级电路会保持工作状态。

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图5 开关浪涌抑制器

保护控制器

保护控制器在供电电压出现异常时立即断开连接,从而达到保护后级电路的目的。

在保护状态下,后级电路会停止工作。

以LTC4368为例,它可以实现过压(OV)、欠压(UV)、过流(OC)、反向输入(RI)四种保护,基本覆盖了应用现场会出现的各种工况,为后级电路提供了完善的保护解决方案。

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图6 LTC4368框图

四、产品举例

Alex分享了ADI的一款线性浪涌抑制器LT4363。

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图7 LT4363的电路架构

LT4363简介

它能通过控制一个外部N沟道MOSFET的栅极,以在过压过程中(比如:汽车应用中的负载突降情况)调节输出电压。输出被限制在一个安全的数值上,从而允许负载持续运作。

LT4363还监视SNS和OUT引脚之间的压降,以防止遭受过流故障的影响。

不管在哪种故障条件下,定时器的起动均与 MOSFET 应力成反比。在定时器终止操作之前,FLT 引脚将被拉至低电平,以发出“即将断电”的警告。如果该条件一直持续,则 MOSFET 将关断。在复位之前,LT4363-1 保持关断,而LT4363-2则在一个冷却周期之后重新起动。

两个高精度比较器能监视输入电源的过压(OV)和欠压(UV)情况。当电压低于UV门限时,外部MOSFET保持关断状态。假如输入电源电压高于OV门限,则不允许MOSFET重新接通。可以采用背对背MOSFET来代替肖特基二极管以提供反向输入保护,从而减少压降和功率损失。一个停机引脚负责将停机期间的静态电流减小至7μA以下。

设计要点

过压故障

在过压情况发生时,LT4363会通过控制MOSFET栅极电压,使得MOSFET工作在可 变电阻区,以保证输出电压采样引脚FB上的电压维持在1.275V。从而达到,将电压嵌位在我们所设定的电压上的目的。同时,如果过电压现象持续存在,则定时器会控制MOSFET关闭。

过流故障

当出现短路或过流情况,LT4363会控制GATE引脚,以限制SNS和OUT引脚之间电流检测电压为50 mV。在输出严重短路的情况下(一般指输出电压低于2V),电流检测门限会由原来的50 mV降低至25mV,以降低MOSFET上的功率应力。如果故障仍然持续,则定时器会控制MOSFET关闭。

MOSFET的选型

LT4363通过驱动一个N沟道MOSFET来导电负载电流。MOSFET的重要参数是导通电阻RDS(ON),漏源极电压的最大值V(BR)DSS、栅极阈值电压V(BR)GS以及SOA。

V(BR)DSS漏源极电压的最大值:

V(BR)DSS漏源极电压的最大值必须高于最高电源电压。如果在出现输出短路接地或在过压事件期间,MOSFET的源漏极会承受全部供电电压。

V(BR)GS栅极驱动电压:

对于VCC供电在9V以上的应用,通用型的所需的栅极驱动电压范围在10V和16V之间;对于VCC供电在9V以下的应用,N沟道MOSFET的栅极驱动电压,不能低于4.5V。

MOSFET的SOA

SOA(Safe Operation Area)是所有MOSFET中的一个参数,以图标形式体现在规格书中。其中体现出相关联的三个参数的关系:Vds、Id,以及时间T。以典型应用的中的N-MOSFET:FDB33N25为例:

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图8 场效应管FDB33N25 的SOA曲线

在选择MOSFET的SOA时,必须考虑所有故障条件下的情况;

在正常工作中,沟道是完全开着的,所以损耗在MOSFET上的功率非常小;

在出现过压或是过流故障时,GATE引脚就会开始控制MOSFET上DS两端所承受的电压或是流过MOSFET的电流。此时高电压和大电流会同时存在于MOSFET当中,因此必须谨慎地依照SOA数据来确定故障定时器的设置。

五、结语

LT4363只是ADI众多浪涌抑制控制器系列中的一款,在汽车、工业等复杂供电环境中,世健提供的ADI浪涌抑制器能够帮助产品抵御恶劣的供电环境,让产品具备对抗各种浪涌伤害的能力,为产品的可靠运行保驾护航。

关于世健——亚太区领先的元器件授权代理商

世健是完整解决方案的供应商,为亚洲电子厂商包括原设备生产商(OEM)、原设计生产商(ODM)和电子制造服务提供商(EMS)提供优质的元器件、工程设计及供应链管理服务。世健与供应商及电子厂商紧密协作,为新的科技与趋势作出定位,并帮助客户把这些最先进的科技揉合于他们的产品当中。集团分别在新加坡、中国及越南设有研发中心,专业的研发团队不断创造新的解决方案,帮助客户提高成本效益并缩短产品上市时间。世健研发的完整解决方案及参考设计可应用于工业、无线通信及消费电子等领域。世健是新加坡的主板上市公司,总部设于新加坡,拥有约650名员工,业务范围已扩展至亚太区40多个城市和地区,遍及新加坡、马来西亚、泰国、越南、中国、印度、印度尼西亚、菲律宾及澳大利亚等十多个国家。世健集团在2020年的年营业额超过11亿美元。1993年,世健在香港设立区域总部——世健系统(香港)有限公司,正式开始发展中国业务。目前,世健在中国拥有十多家分公司和办事处,遍及中国主要大中型城市。凭借专业的研发团队、顶尖的现场应用支持以及丰富的市场经验,世健在中国业内享有领先地位。

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