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12月25日,第十八届中国国际社会公共安全博览会(简称“安博会”)“金鼎奖”颁奖盛典在深圳举行,瑞芯微电子股份有限公司(简称“瑞芯微”)旗下智能视觉芯片RV1126获得本届安博会产品评选最高荣誉“金鼎奖”。

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安博会金鼎奖,由专业评审团队从多个维度的指标衡量严格评选,旨在表彰市场竞争力强、发展潜力大、技术创新效果显著的安防产品。

RV1126是瑞芯微新一代智能视觉芯片,基于四核ARM Cortex-A7内核,内置2T算力 NPU,支持4K30FPS H.264/H.265视频编解码。基于瑞芯微自研的ISP2.0技术,RV1126可实现多级降噪、3帧HDR、黑光全彩技术特性;同时内置HDAEC算法、支持麦克语音阵列,有效增强声音采集及拾音距离。RV1126真正从行业痛点出发,满足安防产品和AIoT应用对图像、声音采集的双重要求。

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RV1126芯片目前已实现量产落地,应用范围涵盖网络摄像头IPC、智能门锁/门铃、智能闸机/门禁、行车记录仪等安防垂直细分领域。

此次,瑞芯微RV1126芯片荣获金鼎奖,为安防领域的发展注入“芯”动力。在安防领域面临新挑战和新机遇的大背景下,瑞芯微RV1126将凭借高性能、高算力、高稳定性,加速安防产品落地,助力扩展全新应用场景。

来源:cnBeta.COM

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作者:ADI公司    Anton Patyuchenko,现场应用工程师

分立式和集成式组件是构成各个应用领域的RF信号链的基础功能性构建模块。在本系列文章的第一部分,我们讨论了用于表征系统的主要特性和性能指标。然而,为了达到期望的性能,RF系统工程师还必须对各类RF器件有充分的了解,RF器件的选择将决定最终应用中完整RF信号链的整体性能。

第2部分将概述典型RF信号链中使用的不同器件的主要类型,如图1所示。我们的讨论将限于最常见的RF集成电路(IC),并依赖于与系统级信号链定义相关的分类标准。该评估包括RF放大器、频率产生IC、倍频器和分频器、混频器、滤波器和开关,以及衰减器和检波器。本文可以作为RF系统设计人员为目标应用选择合适构建模块的指南。

ADI技术文章图1 - 解密RF信号链—第2部分:基本构建模块.jpg

1.一个通用RF信号链

RF放大器

放大器的主要功能是提高输入信号的功率水平以在输出端产生更大的信号。任何RF放大器的主要特性就是其增益,它描述了输出功率与输入功率之比。然而,最优放大器设计总是其增益、噪声、带宽、效率、线性度和其他性能参数的权衡结果。将这些特性作为主要分类标准,我们可以区分各种类型的放大器,从而为具体应用场景提供优化的性能。

低噪声放大器(LNA)经过优化,旨在提高低功率信号的电平而不引入显著的噪声。良好LNA在亚GHz范围内的噪声系数(NF)可以小于1 dB,在较高频率下为几个dB。信号链的整体噪声系数由前几级主导,因此LNA常常用在接收器的前端以使其灵敏度最大化。相反,功率放大器(PA)通常用于发射信号链的输出级。其针对功率处理进行了优化,以高效率提供高输出功率,同时保持低发热量。

高IP3或高线性度放大器具有与PA相似的特性,提供高动态范围性能。然而,这种类型的放大器针对线性度进行了优化,在使用高峰均功率比的信号的应用中优于PA。例如,在依赖矢量调制信号的通信系统中,高线性度放大器可以使失真最小化,这对于实现低误码率至关重要。

可变增益放大器(VGA)也是针对高动态范围应用,但能支持宽范围的信号电平。VGA通过增益调节来控制发射信号幅度或调整接收信号幅度,从而适应信号变化。如果数据总线可提供控制参数,并且逐步增益调整对于应用不那么重要,那么应选择数字控制VGA。当没有数字控制数据可用或应用不能容忍阶跃干扰时,模拟控制VGA是首选解决方案。VGA常常用于自动增益控制(AGC),或用于补偿其他元器件的温度或特性变化所导致的增益漂移。

如果LNA、PA、VGA和其他类型的RF放大器设计为在宽频率范围(高达数个倍频程)内工作,那么这些放大器也可以归类为宽带放大器。此类放大器提供宽带放大和中等增益,常常用于宽带应用中主信号路径的前端级。宽带放大器常常依赖于分布式放大器电路设计,并提供大增益带宽积,但通常要付出效率和噪声方面的代价。

有些RF放大器也属于一般类别的驱动放大器(或者就是驱动器)。驱动器是用于控制信号链中的另一器件(如第二放大器、混频器、转换器或其他元件)的放大器。驱动放大器的主要功能是调节某些工作参数,以确保相连器件拥有最佳工作条件。驱动放大器不一定要设计为驱动特定器件,但如果其用途是完成某种驱动功能,则任何RF放大器都可以被视为驱动器。类似地,我们还有一般类别的缓冲放大器(或者就是缓冲器),其用于防止信号源受负载影响。例如,缓冲放大器常用于将本振与负载隔离,以使负载阻抗变化对振荡器性能的不利影响最小化。

考虑经典的超外差架构,在宽泛的RF放大器中,我们还可以区分出本振(LO)放大器和中频(IF)放大器。这些放大器的主要区别是其在信号链中的功能目的。LO放大器用于LO路径,以确保混频器(通常被称为LO驱动器或LO缓冲器)具有所需的LO驱动电平,而IF放大器则设计为较低频率工作,因而是信号链中频级的首选解决方案。

增益模块是另一种一般类型的放大器,可用于RF、IF或LO信号路径,能够提供良好的增益平坦度和回波损耗。其设计常常包含内部匹配和偏置电路,因而只需极少的外部元件便可集成到信号链中,集成工作得以简化。增益模块放大器可以满足一般用途和特殊用途需要,覆盖各种频率、带宽、增益和输出功率水平。

RF放大器的多样性当然不限于本文中讨论的那些。基于放大器特性,我们还有许多其他类型的RF放大器,其提供不同的性能特征组合,这里仅举几个例子:限幅放大器在宽输入功率范围内提供稳定的压缩输出功率,低相位噪声放大器针对高信号完整性应用进行了优化,对数放大器本质上就是实现RF检波功能的RF-DC转换器(参见“RF检波器”部分)。表1总结了我们所讨论的主要放大器类型。

1.RF放大器的一些主要类型总结

放大器类型

区别性特性

低噪声放大器

放大低功率信号,引入的噪声极小

功率放大器

以高效率提供高输出功率

IP3放大器

为高波峰因数的信号提供高线性度性能

可变增益放大器

通过提供可调增益来处理宽范围的信号电平

宽带放大器

在宽范围的频率上工作

驱动放大器

调节相连器件的工作条件

缓冲放大器

使负载阻抗变化对信号源的影响最小化

增益模块

提供良好的增益平坦度和回波损耗,所需外部元件极少

限幅放大器

在宽输入范围内提供稳定的压缩输出功率

低相位噪声放大器

加性相位噪声极小

RF放大器还可以基于其他标准进行分类,例如特性、工作模式(放大器类别)、装配或工艺技术,其完整分类超出了本文的范围。但是,本节从RF信号链架构定义出发,讨论了行业中采用的一些最常见类型的RF放大器。

频率产生IC

频率产生器件可以服务于RF信号链中的各种不同功能,包括频率转换、波形合成、信号调制和时钟信号产生。根据IC的目标使用场景,有一些性能指标决定了其选择,包括输出频率范围、频谱纯度、稳定性和调谐速度。针对不同使用场景,有广泛的频率产生器件可供选择,其中包括电压控制振荡器(VCO)、锁相环(PLL)、集成频率合成器、转换环路和直接数字频率合成(DDS) IC。

电压控制振荡器(VCO)产生输出信号,其频率由外部输入电压控制。VCO的内核可以是基于不同类型的谐振器。使用高质量谐振器的单核VCO可在有限频率范围内提供低相位噪声性能,而较低质量的振荡器以宽带操作为目标,噪声特性很一般。使用多个切换式高质量谐振器电路的多频段VCO是一种替代解决方案,既支持宽带操作,又能提供低相位噪声性能,但其代价是调谐速度较慢,因为切换不同的核需要时间。VCO通常与锁相环配合使用。

锁相环(PLL)或PLL频率合成器可确保许多频率合成和时钟恢复应用所需的VCO输出频率稳定。如图2a所示,PLL包含鉴相器,其将VCO频率的N分频与参考频率进行比较,并使用该差值输出信号调节施加于VCO调谐线路的DC控制电压。这使得任何频率漂移都能得到即时校正,因而振荡器能够保持稳定操作。典型的PLL IC包含误差检测器——带电荷泵的鉴频鉴相器(PFD)——和反馈分频器(参见图2a中的虚线区域),另外还需要外部环路滤波器、参考频率和VCO以构成一个完整的反馈系统,从而产生稳定的频率。使用集成VCO的频率合成器IC可以大大简化该系统的实现1

集成VCO的频率合成器将PLL和VCO组合在单个封装中,只需要外部参考和环路滤波器就能实现所需的功能。集成式PLL频率合成器是一种多功能解决方案,具有广泛的数字控制设置,支持产生精确频率。它常常包含集成功率分路器、倍频器、分频器和跟踪滤波器,频率覆盖范围超越了VCO的基频范围,达到数个倍频程。所有这些元件的内在参数决定了输出频率范围、相位噪声、抖动、锁定时间和其他表示频率合成电路总体性能的特性。

转换环路是基于PLL概念的另一类频率合成器,但采用不同的方法实现。如图2b所示,其反馈环路中使用的是集成下变频混频级,而不是N分频器,环路增益设置为1,带内相位噪声极小。转换环路IC(参见图2b中的虚线区域)专为对抖动高度敏感的应用而设计,并与外部PFD和LO组合使用,以紧凑的尺寸实现完整的频率合成解决方案,提供仪表级性能。

直接数字频率合成(DDS) IC是集成PLL频率合成器的替代方案,采用不同的原理实现。基本DDS架构的原理图如图2c所示。它是一种数字控制系统,包括表示时钟信号的高精度参考频率、创建目标波形数字版本的数字控制振荡器(NCO)以及提供最终模拟输出的数模转换器(DAC)。DDS IC提供快速跳频、精细的频率和相位分辨率以及低输出失真,因此特别适合于出色噪声性能和高频率捷变性至关重要的应用2

ADI技术文章图2 - 解密RF信号链—第2部分:基本构建模块.jpg

2.(a) 锁相环、(b) 转换环路、(c) 直接数字频率合成器的简化框图

频率产生器件广泛用于对性能有不同要求的应用。例如,通信系统需要低带内噪声以维持低误差矢量幅度(EVM),频谱分析仪依赖于具有快速锁定时间的本振来实现快速频率扫描,高速转换器需要低抖动时钟以确保高SNR性能。

倍频器

当基频振荡器不能覆盖所需频率范围时,使用倍频器可以产生更高的频率。这些器件利用其元件的非线性特性来产生输出信号,其频率是输入信号的谐波。根据目标输出谐波的阶数,我们可以区分出二倍频器、三倍频器和四倍频器,以及更高阶的倍频器。

用于实现频率倍增的非线性元件有不同类型,因而我们可以区分出依赖于二极管电路的无源倍频器和使用晶体管的有源倍频器。有源倍频器需要外部直流偏置,但相对于无源器件,它有若干明显优势,包括转换增益、较低的输入驱动电平和更好的基波与杂散频率抑制。

倍频器IC常常与VCO一起广泛用于PLL频率合成器设计中或作为本振信号路径的一部分,提供简单且廉价的频率倍增解决方案。然而,所有类型的倍频器都存在一个相同的缺点:相位噪声性能会随着倍频系数N而恶化至少20log(N) dB。例如,二倍频器会使相位噪声水平增加至少6 dB,这在高速转换器时钟和其他对相位噪声与抖动敏感的应用中可能很严重3

分频器和预分频器

分频器将较高输入频率变为较低输出频率。如今,大部分此类器件是使用二进制计数器或移位寄存器实现的数字电路。它们广泛包含于时钟分配电路和PLL频率合成器设计中,应用众多。分频器可以有固定的分频比(这种分频器也称为预分频器)或可编程的分频比。将频率N分频可以使输出信号的相位噪声改善20log(N) dB。然而,这种改善受分频器本身的加性相位噪声(源于其有源电路且会增加到其输出端)限制。良好的分频器具有低加性相位噪声和低谐波成分,这些都是其关键特性。

RF混频器

基本形式的RF混频器是一个3端口器件,使用非线性或时变元件产生一个包含两个输入信号的

和频率与差频率的输出信号。RF混频器可以一般地区分为无源混频器和有源混频器。无源混频器使用二极管元件,或将FET晶体管用作开关,而有源混频器依赖于晶体管电路来实现变频。无源混频器可以提供宽带宽和高线性度性能,不需要外部直流偏置,而且噪声系数一般优于有源混频器。但是,无源混频器存在转换损耗,并且需要高LO输入功率,而有源混频器能提供增益,所需的LO驱动电平要低得多。实现下变频器或上变频器的替代设计可以将无源混频器核和有源电路结合以提供转换增益,而不会损害NF和线性度4

混频器IC有很多不同设计,最基本的是单端(或不平衡)。基于二极管的单端混频器的概念拓扑如图3a所示。单端混频器仅使用一个非线性元件来实现频率转换,这种解决方案很简单,但性能有限,因为端口和高杂散之间的隔离很差。平衡式混频器设计利用其电路的对称性来克服上述限制。根据对称程度,平衡式混频器可以分为单平衡、双平衡和三平衡混频器。单平衡混频器(参见图3b)由两个以90°或180°混合方式结合的不平衡混频器组成。此类混频器提供高LO-RF隔离,可抑制RF或LO信号以及输出端的偶数次LO谐波。使用各类双平衡混频器可以进一步改善性能。图3c显示了一个常见例子,其四环配置使用了四个肖特基二极管,RF和LO端口均放置有混合元件。双平衡混频器提供高整体性能和良好的端口间隔离,能够抑制RF和LO频率以及所有偶数次RF和LO谐波,因而是广泛使用的一类RF混频器IC5。三平衡混频器可以实现更高的隔离度和线性度。此类混频器将两个双平衡设计组合起来,形成更高程度的对称性以优化变频过程,但代价是电路复杂度显著提高。

ADI技术文章图3 - 解密RF信号链—第2部分:基本构建模块.jpg

3.(a) 单端、(b) 单平衡、(c) 双平衡和 (d) 镜像抑制混频器的概念拓扑

同相正交(I/Q)混频器是单独的一类平衡设计。I/Q混频器利用相位抵消来消除干扰镜像信号,而无需外部滤波。普通I/Q混频器在下变频模式(参见图3d)下通常可以用作镜像抑制混频器(IRM),在上变频模式下可以用作单边带(SSB)混频器。集成缓冲器和驱动放大器的I/Q混频器仅针对两种工作模式中的一种而设计,因而可以将其区分为I/Q下变频器I/Q上变频器。这些混频器与另一类频率转换IC密切相关,称为I/Q调制器和I/Q解调器。I/Q调制器和I/Q解调器提供一个配合数据转换器使用的高阻抗差分基带接口,因而非常适合于直接变频收发器应用。具体而言,它们构成了现代高集成度RF收发器IC的核心6

我们还要简要提及的一类常见混频器是次谐波混频器。它采用次谐波泵本振,为使用较低LO频率而无外部倍频器的高频RF设计提供一种简单的解决方案。

还有许多其他类型的RF混频器实现依赖于有源和无源技术。RF混频器IC可以使用复杂的架构,其在一个封装中集成各种元件,包括PLL/VCO、放大器、倍频器、衰减器和检波器,并提供数字接口以控制其功能。

RF滤波器

RF滤波器IC几乎在每种RF应用中都有使用,它能在频谱(通常还包括非线性信号链内产生的干扰杂散成分和源自外部的带外信号)中选择所需的频率。因此,这种滤波器的关键功能是为目标通带频率提供最小衰减,并为阻带频率提供最大衰减以抑制不需要的信号。图4显示了常见类型的滤波器频率响应,包括低通滤波器(LPF)、高通滤波器(HPF)、带通滤波器(BPF)和阻带滤波器(如果阻带较窄,也称为陷波滤波器)。

大多数RF应用需要跨多个频段滤波,这可以利用开关式滤波器库实现。此类解决方案在一个模块中包含开关和固定带宽滤波器,可以在阻带抑制、线性动态范围和切换速度方面提供出色的性能。然而,传统开关式滤波器库的频段选择能力有限,而且通常很大且昂贵。具有连续模拟或数字调谐功能的紧凑型可调滤波器IC克服了这些限制,对于许多应用中的多频段操作,它是开关式固定滤波器库的有吸引力的替代方案。模拟可调滤波器提供电压控制来调整中心和/或截止频率,而数字可调滤波器的期望特性可以通过数字控制接口来配置。可调谐滤波器可以提供优异的通带特性、良好的阻带抑制、宽调谐范围和快速建立时间,满足当今广泛RF应用的苛刻要求。

ADI技术文章图4 - 解密RF信号链—第2部分:基本构建模块.jpg

4.滤波器频率响应:(a) 低通滤波器,(b) 高通滤波器,(c) 带通滤波器,(d) 带阻滤波器

RF开关

RF开关是用于路由高频信号通过信号链的控制器件。其关键功能可以利用不同类型的开关元件实现,包括PIN二极管、FET晶体管或微机械悬臂梁。根据开关元件的布置方式,开关设计可以有不同数量的“刀”(由开关控制的单独电路)和“掷”(开关可以为每个“刀”使用的单独输出路径)。单刀n掷(SPnT)开关将信号从一个输入路由到n个输出。例如,单刀单掷(SPST)开关将一个输入连接到一个输出,提供简单的开关功能;单刀双掷(SPDT)开关将一个输入连接到两个输出(参见图5a);单刀四掷(SP4T)开关将输入信号路由到四个输出路径(参见图5b)。RF开关还可以有多个“刀”,此类开关称为转换开关(参见图5c)。最常见的例子是双刀双掷(DPDT)配置,其具有两个单独的电路,这些电路可以连接到两个输出路径中的一个。

RF开关设计可以有更复杂的拓扑结构,其将多个较低阶的开关组合在一起。此类IC称为开关矩阵或交叉点开关,可在多个输入和多个输出之间提供灵活的RF信号路由。

ADI技术文章图5 - 解密RF信号链—第2部分:基本构建模块.jpg

5.RF开关示例(a) 吸收式SPDT(b) 反射式SP4T (c) 控制转换开关及真值表示例。

(注意:RFC = RF公共端口,CTRL = 控制电压端口)。

无论开关配置如何,我们都可以区分出反射式开关和吸收式开关(也称为非反射式或端接开关)。其主要区别在于,吸收式开关包含一个匹配负载,用于端接关断状态下的输出端口,以使电压驻波比(VSWR)最小(参见图5a)。此特性使得吸收式开关在两种开关模式下均能保持良好的回波损耗,这是反射式开关所不能提供的。然而,与反射式开关相比,吸收式开关的这个优点的代价是功率处理能力较低且电路复杂性较高。

RF开关IC可以采用多种不同技术实现,包括硅基半导体CMOS和SOI、化合物半导体GaAs和GaN以及微机电系统(MEMS)7,8。每种技术在频率范围、功率处理能力、隔离、插入损耗、开关速度、建立时间等关键性能规格方面都有自己的优缺点。例如,GaAs的高温性能更优越,GaN广泛用于高功率应用,硅基工艺在建立时间、集成能力、低频特性和高ESD鲁棒性等方面胜出7。替代性MEMS技术在很小的芯片级封装中提供微机械继电器,独特地支持直流精度性能,具有高线性度和功率,而开关速度、有限周期寿命和热切换限值方面较差。

RF衰减器

RF衰减器可降低RF信号的强度,实现与放大器相反的功能。它是用于调整信号链中的增益和平衡信号电平的控制器件。RF衰减器IC通常是吸收式(传输型)器件。我们可以一般地区分出固定衰减器(具有不变的衰减水平)和可变衰减器(支持调整衰减水平)。具有一组离散衰减水平的可变衰减器IC称为数字步进衰减器(DSA),其通常用于信号粗略校准,受预定衰减步长的限制。电压可变衰减器(VVAS)用于控制精细信号。与DSA相反,VVA支持连续调整衰减水平,可以将其设置为给定范围内的任何值。所有类型的RF衰减器在工作频率范围内都应以良好的VSWR提供平坦的衰减性能,而DSA还必须确保无故障操作以减少状态转换期间的信号失真7

RF检波器

基本形式的集成式RF检波器是一个2端口器件,提供与施加于输入端的RF信号功率成比例的输出电压信号。与基于二极管的分立检波器实现相反,集成式RF检波器提供多种开箱即用的优势,包括宽温度范围内的稳定输出电压、更容易的器件校准和用于与ADC直接接口的缓冲输出9。最常见RF检波器IC是各类需要测量RF信号功率幅度的应用中使用的标量检波器。标量检波器的主要类型包括RMS功率检波器、对数检波器和包络检波器。

RMS功率检波器提供施加于RF输入的实际信号功率的精确rms表示。有线性响应rms检波器,其rms输出是线性响应的直流电压,还有线性dB响应的对数rms检波器,实际RF输入功率每改变1 dB,其输出电压也改变相同的量。这两类rms检波器非常适合不需要快速响应时间的应用,测量复数调制信号(其高波峰因数随时间而变化)的波形无关功率。它们通常用于平均功率监测、发射信号强度指示(TSSI)、接收信号强度指示(RSSI)和自动增益控制(AGC)。

对数检波器(也称为对数放大器)将输入RF信号转换为精确的对数线性直流输出电压。对数检波器提供非常高的动态工作范围。这是利用连续压缩方法实现的,依赖于一系列耦合到检波器的级联限幅放大器,其输出在级联拓扑结构的输出级加总。随着输入功率增加,连续放大器逐渐进入饱和,从而生成对数函数近似值。对数检波器非常适合于高动态范围应用,包括RSSI和RF输入保护。

连续检波对数视频放大器(SDLVA)是一种特殊类型的对数检波器,提供平坦的频率响应和优越的上升/下降与延迟时间,因而是要求超高速性能的应用(包括瞬时频率测量、方向查找接收器和电子智能应用)的首选解决方案。

包络检波器(也称为峰值检波器或AM检波器)提供与RF输入信号的瞬时幅度成比例的基带输出电压。包络检波器IC通常利用快速切换肖特基二极管实现,因而是需要非常快速响应时间的较低动态范围应用的理想解决方案。包络检波器的典型应用包括PA偏置控制中的效率增强包络跟踪、PA线性化、快速过大RF功率保护、高分辨率脉冲检测和I/Q调制器的LO泄漏校正。

除了标量检波器外,还有一种称为矢量功率测量IC的集成检波器。它们提供超出标量功率测量功能的扩展能力10 。矢量功率测量检波器可以测量信号的多个参数,包括幅度、相位和沿着传输路径的行进方向(前向或反向)。 在无线发射器中的天线调谐、模块化系统中的内置测试和材料分析等应用中,此类器件是在线测量散射参数的理想解决方案。

结论

在RF信号链系列的第二部分中,我们讨论了代表典型RF信号链的基本构建模块的一些主要RF IC,并进行了分类。但是,在此概述中,我们仅触及了各种类型和形式的RF器件的皮毛。越来越复杂的RF系统需要更完整的信号链解决方案,这导致了将多个功能模块整合在同一封装中或一个芯片上的众多IC设计的发展。这些器件可以集成混频器、PLL、VCO、放大器、检波器和其他器件,以紧凑的外形尺寸提供高度先进的功能,并提供更简单的设计、更低的功耗、更低的成本和更短的开发周期。

ADI公司提供业界最广泛的RF集成电路产品组合,涵盖从DC到超出100 GHz的完整频谱,适合信号链中的几乎所有功能模块11 。ADI公司广泛的产品矩阵覆盖放大器、混频器、滤波器和其他标准IC器件,一直到混合信号模拟前端和系统化封装(SIP)解决方案——它们是经过全面测试和验证的完整子系统。 ADI产品提供一流的性能,可满足广泛RF应用——从通信和工业系统一直到测试测量设备和航空航天系统——的最苛刻要求。为了支持RF工程师开发这些应用,ADI公司不仅提供RF IC,还提供一个完整的生态系统,包括设计工具、快速原型平台、Circuits from the Lab®参考设计、EngineerZone®技术论坛和一流的技术支持。

参考资料

1    Ian Collins和David Mailloux。“频率合成技术的变革和发展:PLL/VCO技术如何提升性能、减小尺寸并简化设计周期”。ADI公司,2020年1月。

2    Jim Surber和Leo McHugh。“单芯片直接数字频率合成与模拟PLL”。《模拟对话》,第30卷第3期,1996年7月。

3    Hittite Microwave Corp. “简化频率合成器的有源倍频器和分频器”。Microwave Journal,2002年11月。

4    Thomas Schiltz、Bill Beckwith、Dong Wang和Doug Stuetzle。“在下变频器应用中无源混频器相比于有源混频器可提高增益并降低噪声”。ADI公司,2010年10月。

5   David M. Pozar。Microwave Engineering(微波工程),第4版,Wiley,2011年。

6    Abhishek Kapoor和Assaf Toledano。“混频器面貌之变迁”。ADI公司,2016年9月。

7    Bilge Bayrakci。“采用硅技术的射频和微波控制产品”。ADI公司,2016年3月。

8    Eric Carty、Padraig Fitzgerald和Padraig McDaid。“ADI公司的革命性MEMS开关技术基本原理”。ADI公司,2016年11月。

9    Eamon Nash。“理解、操作基于二极管的集成式RF检波器并与之接口”。ADI公司,2015年11月。

10   Eamon Nash和Eberhard Brunner。“带两个RMS检波器的集成双向桥,用于测量RF功率和回波损耗”。《模拟对话》,第52卷第2期,2018年5月。

11   “2020RF、微波和毫米波产品选型指南”。ADI公司,2020年8月。

作者简介

Anton Patyuchenko于2007年获得慕尼黑技术大学微波工程硕士学位。毕业之后,Anton曾在德国航空航天中心(DLR)担任科学家。他于2015年加入ADI公司担任现场应用工程师,目前为ADI公司战略与重点客户提供现场应用支持,主要负责RF应用。联系方式:anton.patyuchenko@analog.com

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电池测试设备,是锂离子电池生产线后处理系统的重要环节,对于锂离子电池的质量至关重要。电池测试设备的核心功能是对锂离子电池进行高精度的恒流或恒压充放电,传统的控制方法以使用分立器件搭建的模拟控制方案为主。相比于传统的模拟控制方案,采用TIC2000™为核心实现的数字控制方案,由于其低成本、高精度、更灵活、保密性较好等优点,将成为未来电池测试设备主流的发展方向。本文中,将详细介绍如何通过TIC2000™数字控制方案,有效降低系统成本,并保证极高的电流、电压控制精度。

1低成本

采用TIC2000数字控制方案的典型结构如图 1所示:电流/电压放大器对电池充放电的电流/电压进行采样,通过模数转换器ADC将模拟信号转化为数字信号并送入C2000™中,C2000根据恒流或恒压指令与采样信号进行环路计算,输出一定占空比的PWM从而调节MOSFET的开关,最终使得buck/boost变换器按照指令通过恒流或恒压的方式对锂电池进行充放电。

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相比于模拟方案,由于电压、电流指令和环路控制都在C2000中产生和完成,省去了高分辨率的数模转换器DAC和误差放大器,有效地降低了系统成本。

TMS320F280049是具有100MHz主频、256KB 闪存的 C2000™ 32 MCU,通过高分辨率的16bit PWM,最多可以控制8个独立通道的同步buck/boost变换器。采用TMS320F280049的数字控制方案,比传统的模拟控制方案可以节省30%以上的BOM成本。

此外,由于锂离子电池在3C产品、电动汽车、储能等诸多领域都有广泛应用,各类锂离子电池的电流往往差别很大。这导致了电池测试设备若采用模拟控制,往往需要根据电流大小选取不同的硬件方案,增加了研发周期与设备成本。如果采用C2000的数字控制方案,则可以在不改变硬件的前提下,在小电流或大电流模式间自由切换:在小电流时,8各通道可以分别独立运行;在大电流时,则将多个通道并联运行,以输出更大的电流。

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如图2所示,在多通道并联运行时,每个通道都将采用同一个恒压环路,恒流环路则各自独立,只需将输出并联后就可以实现更大的输出电流范围。因此,相比于模拟控制,采用C2000的数字控制方案,可以在不改变硬件的条件下适应更广泛的测试场景,大大减少了设备成本。

2 高精度

通过校准,电池测试设备往往可以除去大部分初始系统误差。剩余难以被校准的误差来源主要包括:电流检测电阻的温漂,电流、电压检测放大器的失调与增益温漂、输入共模电压变化带来的失调,ADC的非线性度,基准电压源的温漂。在本文中,按照±5°C的温度变化范围计算误差值。

电流检测电阻:

电流检测电阻的温漂是总系统误差的重要来源,对于CC控制,需要一个几毫欧并且低温度系数的高精度电流检测电阻。本文采用高精密、电流感应金属条 SMD 功率电阻器,检测电阻的阻值为5mΩ,温漂值为10 ppm。那么,由于电流检测电阻的温漂造成的误差为50ppm

电流检测放大器:

为了减小大电流造成的温升和功率损耗,电流检测电阻的阻值一般较小,因此电流检测放大器的输入差分信号一般不超过几十毫伏,往往选择仪表放大器进行信号调理。仪表放大器的误差主要来源于以下两个方面:环境温度改变时,失调电压和增益的漂移;电池电压改变时,由于输入共模电压变化造成的失调电压。因此,在选择仪表放大器时,应该主要关注失调电压漂移、增益漂移、CMRR等参数。表1TI主推的几款应用于电池测试设备的仪表放大器的关键参数:

1

Specifications

INA821

INA828

INA819

INA188

Vos max (µV)

35

50

35

55

Drift (Max) (µV/C)

0.4

0.5

0.4

0.2

Gain Error (% Max)

0.15

0.15

0.15

0.5

Gain drift (ppm/°C)   (G=1)

5

5

5

5

CMRR (Max Gain) (Min)   (dB)

140

140

140

118

GBW (MHz) (G=1)

4.7

2

2

0.6

INA821作为一款高精密、低漂移的仪表放大器,失调电压漂移最大值为0.4 µV/°C,那么±5°C温度偏移将会产生2 µV失调电压,即40ppm满量程误差;增益漂移为5 ppm/°C,那么±5°C温度偏移会产生25ppm误差;共模电压抑制比为140dB,那么输入共模电压范围在0~5V变化时,将产生0.5µV失调电压。在10A充电电流下,满量程采样电阻的电压信号为50mV,即输入共模电压变化带来10ppm满量程误差。

电压检测放大器:

电压检测放大器的误差来源同样主要来源于失调电压和增益的漂移,以及输入共模电压变化造成的失调电压。因此,在选择仪表放大器时,同样应该主要关注失调电压漂移、增益漂移、CMRR等参数。

TLV07是一款成本敏感型、低噪声、轨到轨输出、精密运算放大器,失调电压漂移的典型值为0.9 µV/°C,那么±5°C温度偏移将会产生4.5µV失调电压,即1ppm满量程误差;增益漂移主要受输入电阻与反馈电阻的漂移误差的影响,在这里取5 ppm/°C,那么±5°C温度偏移会产生25ppm误差。共模电压抑制比最小值为104dB,那么输入共模电压范围在0~5V变化时,将产生31.5µV失调电压,即6ppm满量程误差。

模数转换器及基准电压源:

模数转换器ADC的误差主要是由于非线性度和基准电压源的漂移造成的。ADS131M0824位、32kSPS 8通道同步采样的Δ-Σ高精度ADC,由于ADS131M08是差分输入,可以有效减小由于各通道间串扰引起的误差。从数据表中可以查到,ADS131M08的非线性度INL仅为7.5ppm满量程误差。如果采用内部基准电压源,温漂最大值为20 ppm/°C,那么±5°C温度偏移会产生100ppm误差。如果采用外部基准电压源REF2025,温漂最大值仅为8 ppm/°C,那么±5°C温度偏移误差将会降至40ppm

误差汇总:

根据以上分析,将各误差来源造成的误差值汇总,即可计算得到在恒流、恒压控制时,电池测试设备的系统总误差如表2所示。可以看到,采用C2000的数字控制方案,电流和电压误差范围都在万二以内,达到了极高的控制精度。

2

电流误差

电压误差

误差来源

满量程误差

误差来源

满量程误差

分流电阻温漂

50 ppm

分流电阻温漂

50 ppm

INA821失调温漂

40 ppm

TLV07失调温漂

1 ppm

INA821增益温漂

25 ppm

TLV07增益温漂

25 ppm

INA821 CMRR

10 ppm

TLV07 CMRR

6 ppm

ADS131M08非线性度

7.5 ppm

ADS131M08非线性度

7.5 ppm

REF2025 电压温漂

40 ppm

REF2025 电压温漂

40 ppm

总误差

0.017%

总误差

0.013%

综上所述,在电池测试设备中采用TIC2000数字控制方案,在降低系统成本的同时,可以保证极高的电流、电压控制精度,非常适合在各类电池测试方案中的应用。

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http://www.ti.com.cn/

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从手机到笔记本,从电动汽车到飞机,目前行业内广泛使用锂离子电池驱动。因此锂电池的每次性能改进,对于世界都会产生广泛的影响。这些改进有些是对替代材料进行试验的渐进式进步,而一些则来自于对整个设备及其工作方式的重新构想。近日,荷兰特文特大学研发出一款新型锂离子电池,充电速度是目前电池的 10 倍。

1.jpg

这很大程度上归功于全新的阳极。特文特大学的科学家用一种叫做铌酸镍的材料制造了一个阳极。这种材料具有“开放和规则”"的晶体结构,具有相同的、重复的通道,使其成为离子传输的理想选择。

当电池循环时,锂离子在两个电极之间来回移动,但并非所有的锂离子都能完成旅程。这导致电化学上不活跃的锂“islands”在两个电极之间形成,并与电极断开连接,这些团块导致设备的存储容量下降,甚至导致它起火。

2.png

这些稳定性问题来自于在充电过程中在锂金属阳极上形成的被称为“枝晶”的针状突起,导致电池的性能下降,失效甚至着火。李和他的同事试图通过将电池的液体电解质换成一对固体电解质来克服这个问题,这对固体电解质以BLT式的三明治形式分层在一起,并在树枝状物形成时安全地控制和遏制它们。

3.gif

该新型锂电池采用的是铌酸镍(nickel niobate,NiNb2O6)作为材料。铌酸镍具有独特的晶体结构,有相同且重复的离子传输信道。在材料制造方面,也不需要在无尘室内组装。此外,铌酸镍比石墨更致密、体积能量密度更高,更有机会打造出更轻、更简单的商业电池。

在测试中,该团队发现它在1万次循环后保留了82%的容量,而且最令人鼓舞的是,它所展示的电流密度有朝一日可以使电动汽车在20分钟内完成充电。

来源:cnBeta.COM

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俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)旗下技术部门 SberTech 在多个工作负载中评估了俄罗斯自主的制造的 MCST Elbrus-8C 处理器,但结果完全令人失望,该处理器未能通过测试。在谈及失败的原因,测试人员表示主要有“内存不足,内存速度慢,核心少,频率低。功能要求完全没有得到满足”等。

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据悉 Elbrus-8C 处理器于 2009 年开始研发,2014 年官方公开了相关信息。它是一枚十分强大的 8 核 64 位处理器, 采用 28nm 工艺打造,默认主频率为 1.3GHz,频率并不算高,不过其浮点运算性能可以达到 250 GFLOPS。

Elbrus-8C 处理器还拥有 4M 的二级缓存和 16M 三级缓存,每个时钟周期每个内核可以执行 25 条指令,支持动态二进制翻译技术,支持多线程编程技术,确保有效执行的应用程序和操作系统,并集成了特殊模式的硬件安全技术,支持 C、C + +、 Java、 Fortran 77、 Fortran 90 等多种编程语言。

在本月初的 Elbrus 合作伙伴日会议上,SberTech 的代表 Anton Zhbankov 表示:“与英特尔至强‘Cascade Lake’相比,Elbrus-8C 服务器处理器非常弱,内存不足[256MB],内存速度慢,核心少,频率低。功能要求完全没有得到满足”。

事实上,SberTech的评估是对Elbrus-8C平台在银行应用中的首次深入测试。评估人员将双插槽和四插槽Elbrus-8C机器(每箱16-32个核心)与该公司目前使用的基于英特尔 Xeon Gold 6230 处理器的双处理器服务器进行了比较。SberTech 无法测试更强大的 Elbrus-8CB,因为它尽管已经正式推出,但仍未上市。

作为欧洲最大的银行之一,Sberbank 提供的服务不仅仅是银行业务,它对硬件有一定的要求,并有自己的测试方法来评估它考虑部署的机器。这个方法包括以下内容。

● 功能测试(44个参数,以确保一个平台可以运行Sber需要的东西,并且可以按照Sber的需要进行管理)。

● 合成测试(使用PostreSQL套件的PGbench以及SPEC CPU 2017)。

● 应用测试(使用Java应用程序)。

Elbrus-8C 评估总结

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SPEC CPU 2017 基准测试的情况看起来稍微好一些,四芯片 Elbrus-8C 比双英特尔 Xeon Gold 6230 机器慢 2.62(基础)~3.15(峰值)倍,这并不糟糕,因为 SberTech 工程师预计会有 20 倍到 30 倍的差异。然而,应该注意的是,X86系统和Elbrus机器都没有达到服务器制造商提交给Spec.org的峰值性能数据。

同时,在PGbench/PostreSQL测试中,Xeon Gold 6230 机器比 Elbrus-8C 服务器好1.7(只读配置文件)~3.3(读写配置文件)倍(以每10万美元的交易量计算),具体取决于工作负载,这很重要,但并没有大幅降低。

对于Java应用程序或模拟Java工作负载,Elbrus-8C平台的情况变得更加糟糕,其响应时间高出23倍至26倍,并且不符合Sber的任何服务质量要求。

来源:cnBeta.COM

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12月26日,第七届“中国安防十大影响力品牌”颁奖活动在深圳隆重举行,由CPSE安博会、CPS中安网及深圳市安防防范行业协会联合举办。作为安博会同期的重要活动,备受业内人士关注。瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“瑞芯微”)荣获安防芯片类"2021年度中国安防十大影响力品牌"称号。

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“中国安防十大影响力品牌” 评选具有高度权威性、专业性及客观性,旨在表彰2021年度国内安防行业有突出市场表现及具备产品创新力的企业。

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在智能安防领域,瑞芯微已陆续推出RV1126、RV1109及RK3568芯片,目前均已实现量产落地,全面覆盖安防前端及后端应用,包括网络摄像头IPC、智能门锁/门铃、出入口控制的门禁/闸机/考勤、行车记录仪、NVR/XVR等产品形态。

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在同期举办的安博会上,瑞芯微重磅展出了新一代顶级旗舰芯片RK3588的系列安防产品,应用于安防前后端及智能座舱领域。RK3588搭载四核A76+四核A55的八核CPU和ARM G610MP4 GPU,内置6 TOPs算力的NPU及48M ISP3.0,释放强大的AI运算及视觉处理能力,将成为安防应用的高端新标配。同时,瑞芯微也发布了下一代安防前端IPC方案RV1106及RV1103,构成更完整的安防芯片矩阵,务求为用户提供高、中、低不同产品性能需求的安防芯片选择。

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目前,瑞芯微已与多家安防领域领先企业合作推出系列高性能安防前后端产品,已广泛应用于智能家居、智慧社区、平安校园、智慧城市、智能交通等场景。

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在安防产业多年积累的技术积淀和成熟经验,让瑞芯微拥有着突出的差异化优势。此次,瑞芯微荣获“中国安防十大影响力品牌”的称号,是业内对瑞芯微的极大认可和鼓舞。瑞芯微将始终坚持“用芯做好产品”,持续为整个安防生态体系注入新能量,给产业发展带来新思路。

来源:cnBeta.COM

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集微网消息,10 月 22 日-24 日,华为HDC开发者大会 2021(HDC.Together)在东莞松山湖顺利召开,作为华为面向 ICT 领域全球开发者的年度旗舰活动,本次大会聚焦HarmonyOS、智能家居、智慧办公、HMS Core 等热门话题。北京君正集成电路股份有限公司(以下简称:北京君正)受开放原子开源基金会,华为公司邀请出席此次大会并作主题演讲,同时宣布芯片产品已成功移植OpenHarmony操作系统,未来将携手共建全场景繁荣生态。

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持续开拓IoT事业版图

X2000芯片移植OpenHarmony操作系统

北京君正市场拓展总监洪涛在OpenHarmony 技术论坛上分享了“X2000 芯片-OpenHarmony在教育产品上的探索”的主题演讲,并透露,旗下 X2000 芯片已经成功移植开源操作系统OpenHarmony。在万物互联时代下,北京君正持续开拓IoT事业版图。

X2000是北京君正推出的新一代多核异构跨界处理器产品,其CPU内核采用自研的XBurst®2双核+XBurst®0三核结构。产品兼具应用处理器的出色算力和微控制器的实时控制、低功耗的特点,适用于各类消费和商业的嵌入式应用领域,包括:智能商业、智能物联网、高端智能穿戴、音视频编解码、生物特征和图像识别等。

OpenHarmony 开源项目是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目,由开放原子开源基金会 OpenHarmony 项目群工作委员会负责运作。OpenHarmony 是由华为公司捐赠智能终端操作系统基础能力相关代码,由全球开发者共建的开源分布式操作系统,具备面向全场景、分布式等特点,是一款“全(全领域)· 新 (新一代)· 开(开源)· 放(开放)”的操作系统。北京君正X2000芯片系列移植OpenHarmony操作系统,意味着北京君正未来将携手共建开源鸿蒙全场景繁荣生态。

“开源”因其透明性、可靠性、灵活性、更低成本及开放式协作等多项优势,近年来得到了越来越多公司的认同和采用。2020年是国内开源领域大爆发的一年,而在今年,“开源”首次被明确列入国民经济和社会发展五年规划纲要,得到国家层面的大力支持。

至于要如何在IoT产品上推广OpenHarmoney ,洪涛提出了四点思考。一是,开放生态推进生态共建,用完善的生态吸引开发者。不同于以往闭源的操作系统,HarmonyOS最初的定位便是为物联网服务的操作系统,而开源的OpenHarmony代表开发者可以设计自己的操作系统,并且轻松加入已有的鸿蒙生态中。二是,合理利用完善的系统优势,完善的开发环境以及简易的开发流程。三是,基于互联的优势,配网的便捷性,赋能消费者在IoT产品享受OpenHarmoney带来的优势。四是,使开发者易于上手,北京君正在这方面有大量的开发例程和文档参考开源的优势。

搭载X2000外研通扫译笔

鸿蒙系统即将发布

另外据洪涛称,搭载北京君正X2000芯片的外研通VT-S30系列扫译笔,已于今年4月接入华为HiLink互联生态,不仅能够实现极致低功耗地快速启动,还能共享华为智慧生活。洪涛还表示,新版本的鸿蒙系统也即将发布。

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外研通VT-S30 HiLink版本

北京君正成立于2005年,由国产微处理器的最早倡导者发起。2011年5月,公司在深圳创业板上市。截至目前,北京君正已拥有CPU、AIE引擎、Video编解码、ISP等四项核心技术。2020年,公司完成收购北京矽成(ISSI),现已形成“计算+存储+模拟/互联”的产品格局,同时一举成为国内车载存储芯片龙头。

自今年上半年以来,北京君正持续在各领域进行核心技术研发,提高自身技术储备,并不断进行新产品的研发和迭代。除了对XBurst2 CPU内核进行优化外,公司继续推进RISC-V CPU内核的研发,在视频编解码、影像信号处理、神经网络处理器、AI算法等领域继续推进相关技术的研发与创新,提高技术领先性,增强核心技术的积累。根据市场发展趋势,公司在存储业务方面不断积累高容量、高性能和低功耗方面的技术开发能力,并致力于产品质量的不断提升和成本的持续优化。

随着在技术、产品、市场和销售等方面的协同发展持续推进,北京君正自今年以来不断交出亮眼业绩。2021年第三季度,公司实现营业收入为14.57亿元,同比增长66.85%,归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元,同比增长2459.80%。累计今年前三季度,实现营业收入达37.93亿元,同比增长208.85%,归属于上市公司股东的净利润为6.35亿元,同比增长2733.52%。

未来,北京君正将继续基于OpenHarmony参与鸿蒙生态建设,共同推动鸿蒙生态发展,绘制万物智联的美好蓝图。

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随着产业智能化的深入,集成电路市场规模迎来新一轮上升趋势,其中AI芯片已成为引领产业增长的主流方向之一。12月22日-23日,中国集成电路设计业2021年会暨无锡集成电路产业创新发展高峰论坛(ICCAD 2021)在无锡太湖国际博览中心开幕,爱芯元智半导体(上海)有限公司受邀参会。公司ISP负责人、系统架构师张兴出席“IP与IC设计服务”专题论坛,并发表了以AI成像为主题的演讲,详细介绍了AI赋能对图像、视频画质提升的重要作用和技术原理。

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不止于算法爱芯元智两大核心技术拓展行业“天花板”

公开资料显示,爱芯元智是一家专注于AI视觉技术研发及基础算力平台公司,2019年5月成立后,仅用9个月时间便流片成功,目前已研发出两颗人工智能视觉处理芯片,其中第一颗自研芯片AX630A已实现量产,第二颗芯片AX620A于2021年7月成功点亮,目前市场推广工作正稳步开展中。

作为国产AI芯片领域的新生力军,爱芯元智拥有先进的混合精度NPU以及自研AI ISP技术两大核心技术优势,并在此基础上延展出高算力、低功耗、高算力利用率等特点,可以灵活运用低比特混合精度算法,有效提高芯片效能功耗比,大幅提升传统ISP中多个关键模块的画质,减少对DDR的需求,同时让NPU的性能提高到50%以上。

如今,人工智能产业的逐渐成熟,驱动了AI芯片的快速发展,也对人工智能芯片的画质、音质提出了更高的要求。当现有镜头和传感器在物理学上已接近极限,ISP(Image signal processor)作为SoC中负责画质处理和提升的主要单元,其发展也已经达到“天花板”,AI赋能ISP则可以使画质得到显著提升。因此爱芯元智认为,AI ISP是成像领域未来最重要的风口之一,计算机视觉和人工智能的结合会为我们开启新的“视”界。

在自有ISP和NPU的联合架构下,爱芯元智积极探索AI与计算机视觉的深度结合,将AI引入ISP,使ISP能够不断得到提升。同时AI ISP突破了传统ISP瓶颈,能够实现更为清晰的夜间视频效果,打造更强大的解析力,让图像更清晰,提供更好的色彩,进一步满足客户极致视听需求。

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以技术立身AI芯片新物种“飞入寻常百姓家”

如何在成本和功耗完全可控的条件下,将AI能力运用到极致也一直是爱芯元智技术研发的重要原则。从技术层面来看,爱芯元智自研的AI ISP技术颠覆了传统ISP纯硬件通路的设计方式,通过迭代软件模型即可提升性能,快速实现芯片产品画质的迭代升级,并且在一些极限场景下突破了传统视频处理能力的“天花板”。而在实际应用中,爱芯元智可以用一颗芯片实现对智能手机和智能交通两个完全不同的市场的覆盖,既可以降低AI综合应用成本,也是对生产力极大的提升。

张兴在发言中强调,AI ISP不只是几种指令的简单算法组合,并非芯片行业中单一的算法研究,而是对整体性能的研究。事实上,在动荡的市场环境下,市场竞争将愈加激烈,专注于芯片技术及产品的创新研究才是AI视觉芯片企业的立足之本。基于算法、芯片、产品的垂直整合,爱芯元智为合作伙伴提供全栈式解决方案,助力客户实现最新技术的快速落地,同时丰富完善的产品路线图,以满足用户对不同场景产品的使用需求。

未来,爱芯元智将继续深耕AI视觉芯片领域,不断提升各方面技术,持续丰富产品矩阵,加速实现多产业覆盖。同时也将通过自主创新,为用户提供具有强大能力的AI基础算力平台,以此为径让更多人拥有更广阔的视野,共同打造可持续“芯”能源,用“视界改变世界”。

关于爱芯元智:

爱芯元智成立于20195月,致力于打造世界领先的AI芯片。爱芯组建了从芯片设计、研发到生产的全功能团队,核心成员均参与过10颗以上芯片的设计和生产,在产品规划和产品落地上具有丰富经验。

爱芯专注于高性能、低功耗的人工智能视觉处理器芯片研发,并自主开发面向推理加速的神经网络处理器。集强大算力与超低功耗于一体,爱芯通过神经网络提升画质,支持物体检测、人脸识别等多种AI视觉任务。

基于算法、芯片、产品的垂直整合,爱芯元智为合作伙伴提供全栈式解决方案,帮助客户实现最新技术的快速落地。公司核心技术产品广泛适用于智慧城市、智慧零售、智能社区、智能家居、物联网设备等多个领域。

截至20218月,爱芯元智已经完成preAAA+三轮融资。整体融资进程顺利,公司发展方向获得投资方高度认可。

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2021年12月24日,广东省终端快充行业协会成立大会在深圳隆重举行。据相关人士分析,该协会的成立将加速推广国内融合快充新技术,过去在终端充电上互不兼容的快充协议有望实现统一。

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广东省终端快充行业协会由中国信息通信研究院、华为、OPPO、vivo、小米牵头发起,联合国内终端整机、芯片、仪表仪器、充电器、配件等终端快充产业链各方于2021年初开始筹建。为了加快推动终端快充技术标准化、标准产业化发展,协会着力于汇聚快充产业生态的各方力量,联合开展面向未来快充产业的相关应用场景、需求、技术、标准的研究及应用推广,筹备设立“技术委员会”及“技术研究工作组”、“测试认证工作组”和“产业推广工作组”三个专家小组,推进产学研用紧密结合,积极构建良好的合作氛围及协作机制。

广东省民政厅处长蒋南宣读了关于同意成立广东省终端快充行业协会的批复,并对协会的成立表示祝贺广东省工信厅领导王有亮、深圳市工信厅副局长陈华平、中国信息通信研究院总工程师魏然等政府和行业机构领导出席并致辞。

中国信息通信研究院总工程师魏然表示,快速充电行业近几年在中国的发展势头迅猛,产业界八仙过海各显其能,国内头部智能终端企业推出了许多创新技术和产品,打造了多元化的繁荣市场。希望协会践行绿色发展指导思想,坚持标准和产品协同推进的思路。通过协会这一产业平台,创建更加有效的合作机制,有效提升端到端产业能力,促进整条产业链的健康、持续发展。

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广东省终端快充行业协会理事长陆冰松表示:协会坚持“自主创新,科技创新”,逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,带动融合快充技术的高速发展,稳步向国际化进军,携手各成员单位,共同打造中国自己的快充产品技术品牌。

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作为协会的发起单位,华为、OPPO、vivo、小米在会上进行了演讲,围绕自身的技术创新与社会责任、未来对协会工作的投入与支持、对产业生态的贡献发表了各自观点。

华为消费者BG研发副总裁小祥发表了主题为“推进快充融合,迎接终端绿色能源新篇章”的演讲,对终端快充技术的发展趋势进行了展望,他表示:能源是数字世界的基座,终端绿色能源发展已然进入快车道。消费电子应用的更新迭代,海量的移动终端和IoT设备对快充的需求,以及不断扩展的快充应用场景,都将给快充产业带来更大的发展空间。在此基础上,产业伙伴们需要通过技术标准创新对目前碎片化的快充协议进行统一,提升充电设备的兼容性,给消费者带来更好的用户体验,同时承担起低碳制造,促进绿色能源和可循环经济发展的社会责任。

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OPPO副总裁、研究院院长刘畅表示,OPPO技术创新的理念是「科技为人,以善天下」,即一切技术创新以用户体验为出发,通过「致善式创新」,解决用户、行业以及社会的痛点。

对于消费者,终端快充行业协会的成立,有助于推动融合快充标准落地,促进不同品牌手机和适配器之间的互联互通,让消费者随时随地随手都可快充;对于产业,终端快充行业协会的成立,也将加速国内终端快充产业链上下游的整合,促进终端快充生态良性健康发展;对于社会,终端快充行业协会的成立,能够提升不同品牌充电器的复用率,减少电子垃圾的产生,支撑了减碳和节能减排,顺应绿色环保的产业发展趋势。OPPO作为终端快充协会的发起单位之一,将深入参与并支持协会的各项工作,与快充产业链上下游伙伴携手努力,共同为用户创造更好的充电体验,推进产业的可持续发展,助力资源节约型社会建设。

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维沃移动通信(深圳)有限公司软件系统总经理张名凯表示:vivo 长期致力于快充技术的发展与应用,早在2019年就全球首发120W快充技术,刷新了手机行业快充速度;vivo始终坚持众乐而不独乐的思想,坚守本分文化,本着合作、开放、共赢的精神,携手产业链各相关方,共同推进快充向更加安全、高效、便捷的方向发展。

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小米手机部硬件工程部副总经理许春利在成立大会上发表了主题为“坚持创新驱动,打造绿色快充产业生态”的演讲,他表示,小米会持续不断的从充电架构、充电性能和充电体验三个维度进行深入的研究,提供更好的技术方案,深入解决用户充电痛点,推动充电行业积极发展。同时,小米已经启动了融合快充的技术预研和测试认证工作,并完成了支持33瓦融合快充的手机与充电器测试样机的开发工作,通过定制和开发新的协议芯片,为融合快充的大规模落地打下基础。

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此外,本次成立大会为协会第一届理事会成员单位举行了授牌仪式。

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(副理事长单位授牌)

由中国信息通信研究院泰尔终端实验室的高级工程师徐春莹带来的《UFCS技术标准解读与产业推广》就“标准立项前的思考”,“标准制定中的概况”以及“标准发布后的规划”三个方面向与会人员进行报告。融合快充UFCS标准基于对市场困局、生态需求、国际形势、政策导向等方面因素的理性思考,由中国信通院牵头,联合国内主要手机厂商及业界各大企业进行制定工作。UFCS在自主创新、互融互通、统一生态及绿色环保等方面具有创新性。随着标准的发布,中国信通院旗下的泰尔认证、泰尔终端实验室正在积极共同推进UFCS功能认证的准备工作。

作为全国首家电子消费类快充行业协会,广东省终端快充行业协会将会协同和整合产业资源,加速新技术的标准化、产业化应用和推广。这对于构建产业链利益共同体,打造终端快充研发、制造、评测产业基地,带动核心电子元器件、高端通用芯片、关键基础材料等领域发展,努力建设世界级的终端快充创新型产业集群具有至关重要的意义。

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12 月 26 日,第十八届中国国际社会公共安全博览会(以下简称 CPSE 安博会)在深圳开幕。墨奇科技凭借其在人工智能基础技术领域的关键突破与创新应用,荣获两大行业奖项:公司荣获“CPSE 安博会头部企业”称号,墨奇非接触 3D 指纹采集仪摘得“金鼎奖”。同时,墨奇科技在会上集中展示了智能安防身份识别和可信生物识别两套综合解决方案,包括一系列领先技术和产品,以“AI+ 安全可信的生物识别引擎”,打造数智时代的信任交互,助推社会治理创新,赋能多元化、智能化场景应用,助力数字经济发展。

CPSE 安博会是全球规模最大的安防专业展览会,也是具有全球影响力的安防展会之一,来自国内外的 1,200 余家展商出席本次安博会。“金鼎奖”和“头部企业”称号作为安博会组委会颁发的重点奖项,代表了对获奖产品及企业的技术领先性和创新性的肯定。本次获奖产品墨奇非接触 3D 指纹采集仪是国际领先的自主科技创新成果,引领指纹生物识别技术进入非接触 3D 时代,获得行业高度认可。

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突破 AI 源头技术,创造生物识别的未来

当前,中国进入数字经济快速发展的时期,以 AI、大数据等为代表的新技术加速与各产业深度融合。基于 AI、生物识别技术的身份认证和管理作为数智时代的重要信任交互和技术支撑,已成为最普遍的需求和最基本的安全服务。数智化变革对生物识别精准度、易用性、安全性等方面提出了更高的需求。但随着生物识别数据的激增,如何在不断增加的数据中保持稳定的识别精度,是当下的一个难点此外,与日俱增的生物识别安全隐患也成为生物识别技术广泛应用的阻碍。作为 AI 基础技术和平台公司,墨奇科技坚持将源头技术创新视为解决智能化时代挑战的重要手段,在 AI 基础技术领域完成了一系列的创新和突破,构建了领先的 AI 知识数据库,开创性地以统一的方式来表示和处理非结构化数据和 AI 知识数据。基于 AI 知识数据库的核心技术能力,墨奇实现对生物特征数据等非结构化数据的高效处理,并以图和向量搜索引擎、小样本无监督学习、非接触指掌纹采集以及隐私和安全计算等核心技术,打造了 AI+安全可信的生物识别引擎。

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墨奇科技联合创始人及 CTO 汤林鹏表示:“面向未来的新一代生物识别平台,应具备精准可靠、主动便捷、保护隐私三大特征。尤其在生物识别的隐私保护方面,在技术上应做到不可逆、可撤销、非关联。墨奇科技以 AI 源头技术为突破口,通过软硬一体化的研发,成为全球率先可在 20 亿量级的指掌纹图像上达到秒级、高精度、自动化比对的系统服务提供商,以高性能且安全可信的生物识别技术和解决方案,引领了行业跨越式发展。”汤林鹏强调,与传统的生物识别解决方案相比,墨奇新一代生物识别平台具有五项独特能力,具体包括:领先行业的 1:大 N 高精准身份识别能力;十亿级库容下比对精度无明显衰减的能力;无需人工标注,实时自动化特征比对能力;便捷高效的非接触信息采集和比对能力;高强度保护生物特征的隐私和安全能力。

两大解决方案点燃 AI+ 生物识别引擎

在本次安博会上,墨奇科技重点展示了两大行业解决方案,即政府业务场景下墨奇新一代智慧安防身份识别解决方案,以及商用业务场景下的墨奇新一代可信生物识别解决方案,适用于社会治理、智慧安防、出入境、智慧出行、智慧文旅、智慧社区、智能支付等广泛的应用场景。

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其中面向政府业务,墨奇科技构建指掌纹生物特征“采集-识别-比对-反馈”的全息链条,跨时空、跨地域的建立起了人和事件的无缝连接,具有高效采集、精准识别、高精度比对、快速检索、迅速反馈、简易运维等优势,通过技术能力提升了安防工作效率与质量,护航民众生活,助力社会治理的创新。其中,墨奇智能指掌纹系统,比对算力达 20 亿指纹/秒,Top5 精度达到 99%,创新的无标注技术让比对流程全面自动化,彻底改变过去依赖人工经验的工作模式,为行业带来跨越式发展。墨奇非接触 3D 指纹采集仪融合了非接触光学采集技术和三维视觉技术,支持伸手即采,200 秒内完成十指采集,采集速度快、采集质量高,无需滚动捺印、无形变,对各类干湿手指友好,能够与墨奇智能指掌纹比对系统集成为一体,提供划时代的“指纹-身份识别”能力。

面向商用业务,墨奇科技打造了端云一体的可信智能生物识别解决方案,并带来采用掌纹掌静脉识别的“墨奇 M1 智能通行一体机”、“MQ - E2 非接触式四指智能认证设备”,提供支持超大库上的非接触指纹、掌纹、掌静脉等多模态生物特征的精准认证和识别能力,并具备活体检测功能,帮助企业为用户提供精准可靠、安全、便捷、保护隐私的智能身份核验与识别服务,让智能时代的身份认证与识别交互变得可信、轻松,让每一次消费、出行、娱乐、办公的访问和验证都充满微笑。在数字经济及人工智能时代的浪潮中,生物识别作为重要信息基础设施,应用将更为广阔。面向未来,墨奇科技将继续专注于 AI 基础技术创新,并以精准可靠、主动便捷、保护隐私的新一代生物识别解决方案,赋能智能社会,助力数字经济发展。

关于墨奇科技

墨奇科技作为 AI 基础技术和平台公司,自 2016 年创建,始终以“探寻人工智能的机理,以创新改变世界”为使命。在这个使命下,墨奇科技致力于构建先进的新型 AI 知识数据库,自动化地处理机器知识,让企业可以便捷地应用人工智能获得数据洞察,加快 AI 时代的智慧产业升级步伐。同时,墨奇基于 AI 知识数据库,构建了能为数十亿人提供精准可靠、主动便捷、保护隐私的下一代身份识别和认证平台,统一物理和数字身份,为建设智慧信用社会提供技术支撑。

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