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随着科技的日益发展,存储需求的日益增加,芯片国产替代也日趋重要,东芯半导体作为Fabless芯片企业,不断助力芯片国产化进程。

新兴领域的不断发展,5G通讯、物联网等领域对高可靠性中小容量NAND Flash需求增加也为SLC NAND Flash 带来契机,东芯半导体聚焦于SLC NAND Flash 的设计与研发,也致力于为日益发展的存储需求提供高效可靠的解决方案。

NAND Flash以类型分类,分为SLC、MLC、TLC和QLC四类,每个单元存储的信息依次递增,电压变化随存储信息增加呈指数级增长,相应的P/E寿命随之减少。

“东芯半导体本土SLC

因为其底层结构不同,产品性能也更不相同,SLC NAND Flash 由于其结构决定了其拥有高可靠性、高擦除性和高带宽等优势。同时,SLC NAND Flash 是进入大容量NAND Flash 的必经之路,具有不可替代性。

“东芯半导体本土SLC

东芯半导体立足中于小容量存储芯片市场,SLC NAND Flash 存储容量可提供从1Gb至8Gb覆盖市场主流容量需求的产品,灵活选择SPI/PPI类型接口的数据传输方式,可搭配 3.3V/1.8V双电压,满足客户在不同应用领域及应用场景的需求。

01、SPI NAND Flash:单芯片设计的串行通信方案,引脚少、封装尺寸小,在同一颗粒上集成存储阵列和控制器,带有内部ECC模块。

“东芯半导体本土SLC

02、PPI NAND Flash:兼容传统的并行接口标准、高可靠性,容量从1Gb到8Gb, 3.3V/1.8V两种电压,多种封装方式。

“东芯半导体本土SLC

同时,东芯半导体通过持续的自主研发,SLC NAND Flash产品系列具备多项核心技术,以此提升产品性能 。

核心技术:

东芯半导体 SLC NAND Flash

1)局部自电位升压操作方法

2)步进式、多次式编写/擦除操作方法

3)内置8比特ECC技术

4)针对提高测试效率的芯片设计方法

5)内置高速SPI接口技术

6)缩减布局区域的闪存装置

因此,东芯SLC NAND Flash 产品进一步缩减电路尺寸,缩小存储芯片面积,持续提高产品性能,满足了可穿戴设备、智能移动终端等下游应用对存储芯片高度集成化的发展需求。

东芯,为日益发展的存储需求提供高效可靠的解决方案。

关于东芯

东芯半导体以卓越的MEMORY设计技术,专业的技术服务实力,通过国内外技术引进和合作,致力打造成为中国本土优秀的具有自主知识产权的存储芯片设计公司。

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专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与光探测和测距(激光雷达)技术的新兴制造商LightWare LiDAR LLC签署全球分销协议。签署本协议后,贸泽将向客户分销LightWare微激光雷达 (microLiDAR) 传感器系列,用于无人地面车辆 (UGV)、无人机 (UAV) 以及机器人和物联网 (IoT) 应用。 

PRINT_SF30 Laser Management Sensors.jpg

LightWare SF30微激光雷达传感器是为长距离、高速激光雷达应用而设计的,每秒可采集多达20000个读数。该系列传感器的最大额定电压均为5.5V,最大测量距离各不相同,其中SF30/B为50米,SF30/C为100米,SF30/D为200米。该套激光设备可从移动中的地面车辆和飞行器上进行测量,通过激光雷达的飞行时间 (ToF) 原理快速准确地测量距离和速度。 

LightWare SF000/B超小型微激光雷达每秒可采集多达388个读数,最大测量距离为50米,重量仅为8克,非常适合空间和重量受到限制的激光雷达应用。该传感器具有多种硬件接口,可以连接不同类型的控制器,包括PX4和Ardupilot。该设备可在各种天气条件下正常工作,即使阳光直射也不受影响。激光雷达在夜间亦可发挥作用,因为它自身就是光源。 

LightWare LW20传感器使用激光雷达ToF原理来精确测量与物体之间的距离,可在包括直射阳光在内的各种天气条件下正常工作,并且具有符合IP67防护等级的外壳。该传感器具有防尘和防水能力,设计用于测量高度和距离。 

LightWare SF11/C微激光雷达传感器设计用于固定翼飞机和多旋翼机,是实现精确悬停、地形跟踪和自动着陆的理想选择。该设备测量距离为0.2至120米,每秒最多可获取20个读数。 

如需进一步了解,敬请访问https://www.mouser.cn/manufacturer/lightware-lidar/

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

关于贸泽电子 (Mouser Electronics)

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

关于LightWare

LightWare设计并制造使用激光束测量距离、高度、体积和位置的微激光雷达传感器。

从用于自动开门功能的低成本单光束传感器,到多光束障碍物探测器,再到提供实时库存数据的多点扫描系统,LightWare产品都致力于以三维方式感知世界,帮助自主机器做出合适的决策。

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作者:张国斌

回顾人类的发展史,就是一部与疾病对抗的斗争史。

公元前430年,一场瘟疫席卷古希腊,夺走了1/4希腊城邦人的生命;公元165-180年,欧洲爆发安东尼瘟疫,死亡超过500万人,这场持续15年的瘟疫也终结了罗马帝国持续约两个世纪的顶峰时期;公元700~1050年间是日本史上的“瘟疫时代”;公元846年,在入侵法国的诺曼人中间爆发天花,诺曼人杀死了所有的病人和看护病人的人;公元1347~1351年,中世纪的西欧蔓延黑死病,许多地方1/3到1/2的人口都没有了;14世纪欧洲殖民主义者把传染病带到美洲,扫掉了美洲土著90%的人口,由此引起了大规模黑奴的贩卖;公元1555年,墨西哥天花大流行,200万人不治而亡。

“新药研发进入算力时代,赛灵思FPGA大显身手"

在对抗疾病的战斗中,药物发挥了巨大的作用。

因此,每找到一方对症的新药人类就赢得了一次对疾病的斗争!

“新药研发进入算力时代,赛灵思FPGA大显身手"

但是,新药的找寻和研究从来都是极其艰难和凶险的,中国古有神农氏尝百草寻药,但最后却被断肠草毒杀。

到了近代,随着对药物的研究深入到分子层级,加上计算机的辅助,新药研制加速,但是平均下来仍然需要15年左右的时间以及20亿美元的投入。但即便这样的投入也只有10%的新药研发成功。

另外,随着疾病日益复杂,新药的研发更加困难,就拿2020年的新冠疫情来说,全球各国医疗机构投入巨资研究至今仍然没有研发出特效药,导致新冠病毒不断变异,肆虐全球。

新药研发进入算力时代

“新药研发进入算力时代,赛灵思FPGA大显身手"

不过,我们也看到,随着人工智能技术的普及以及数据处理能力的提升,加上分子动力学,蛋白质组学等新理论的普及,新药的研发进入算力时代,只要算力不断提升,从理论上说我们是可以完全战胜各种疾病的。

目前,在治疗重症疾病如癌症等,靶向治疗成为一个突破方向,发现治疗或预防疾病的最佳靶点是治愈的关键,靶点往往是患者体内与疾病有关的蛋白质或致病微生物中的蛋白质。

靶向治疗是一种新型的治疗方法,是在细胞分子的水平上,针对已经确定的致癌位点进行治疗的方式。这个致癌位点既可以是肿瘤细胞的蛋白分子,也可以是某个基因片段,也称为靶向药物靶点。靶向治疗通过设计相应的药物,药物进入人体后会特异地选择致癌位点来产生作用,使肿瘤细胞死亡,但是肿瘤细胞周围的正常细胞组织不会受到伤害。

“新药研发进入算力时代,赛灵思FPGA大显身手"

“跟以前的放疗化疗相比,靶向治疗就类似于作战中的精准打击,以前是地毯式轰炸把好的细胞也给消灭了,现在的靶向治疗可以对病灶点进行精准治疗。“雪湖科技生命科学计算首席科学家盛楠指出,”我们在电影《我不是药神》中提到都治疗慢性白血病的格列宁,其实名字叫格列卫,其在慢性粒细胞性白血病治疗有效率超过 94%,急变期有效率也能达到31%,患者存活率从2001年的30%上升到了2018年的85%,长期跟踪结果显示,如果用药2年后检测不到癌细胞的话,患者往后8年的生存率为95.2%,死亡的4.8%多数与癌症无关,可以说已经完全治愈了这个病。”

“新药研发进入算力时代,赛灵思FPGA大显身手"

他指出目前人类与疾病的斗争已经进入到算力的时代,需要更强算力与这些病毒进行抗争,从药物研发流程看,从整个药物发现和新药研发流程中,计算占的比重还是比较大的。特别是在中间:靶点发现,化合物发现,以及先导化合物优化方面。

“新药研发进入算力时代,赛灵思FPGA大显身手"

“但是新药研发却并不是如此简单,走完整个流程就可以了。一款新药走到临床前,临床,最终到FDA,批准上市,研发的成功率其实是很低的,不到10%。那么怎么样去高效的提高药物发现成功率,就是我们前面药物发现阶段的关键。”他指出,“为什么药物发现的成功率如此之低?我们可以看到大部分是在临床的时候就失败了。另一篇文章统计了新药在临床失败的主要原因:主要是药效和安全问题。这边是临床二期的失败原因,我们可以看到,将近一半,48%的是药效问题。而排名第二,占25%的就是药效安全问题。这边是临床三期,新药研发临床失败的统计比例。超过一半,55%的是药效问题。排名第二的,仍然是药物的安全问题。”

“新药研发进入算力时代,赛灵思FPGA大显身手"

他表示在发现一个有药效的化合物后,需要对化合物进行优化。例如下图上这个X,虽然药效不错,但溶解度、安全性、人体吸收、化学稳定性不合要求,就需要对化合物进行优化,达到药效 、安全、溶解度、化学稳定性都能兼顾的先导化合物。

“新药研发进入算力时代,赛灵思FPGA大显身手"

“这些都要通过高性能计算,然而,分子动力学计算消耗算力巨大,例如对新冠病毒表面一个刺突蛋白的动态结构变化,需要对100万个原子之间的相互作用计算10亿次。要完成这一模拟,一台传统CPU服务器需耗时8年。因此往往需要大型超级计算机才能承担。”他指出。

“新药研发进入算力时代,赛灵思FPGA大显身手"

如果没有对药物的药效跟安全问题做如此严苛的筛选?可能会导致严重的后果,一个真实的案例是在上世纪60年代发生过叫反应停事件--这是德国研制的一款药物,其实药物分子就是跟上图中中间显示的一样--中间显示的这个化学式,从化学式角度上来看,这两个分子几乎是完全一样的。但实际上却如同我们的左手跟右手一样,这两个分子被称为手性分子,当时的条件在在生产药物的过程中,无法将这两种分子区分开来。虽然两个手形状一样,元素一样,整个分子结构也一样,但是它毕竟是一个在空间立体结构中不一样的分子。左边的分子其实是药物原本想要产生药效的一个分子构型--能够缓解孕妇的妊娠反应,可以说是孕妇的一个福音。但右边的这个分子却具有一个强烈的致畸作用,导致产生了大量的畸形婴儿,有上万的婴儿受到了药物影响。所以,药效以及安全性必须严格筛选。

分子动力学显山露水

盛楠表示在新药研中,经常用的是分子动力学模拟,奥司他韦就是计算出来的靶向药,通过基于分子结构的药物设计,从研发到上市,仅用了7年时间!

“新药研发进入算力时代,赛灵思FPGA大显身手"

分子动力学是一套分子模拟方法,该方法主要是依靠牛顿力学来模拟分子体系的运动,以在由分子体系的不同状态构成的系统中抽取样本,从而计算体系的构型积分,并以构型积分的结果为基础进一步计算体系的热力学量和其他宏观性质。
按照盛楠的说法,分子动力学让“死靶”变成了“活靶”,将将原理静止的结构动态化了,大幅度提高了研发成功率。

“新药研发进入算力时代,赛灵思FPGA大显身手"

这是一个基于基于蛋白质运动行为差异研发的抗癌新药,从下图可以看出,如果看静态的分子结构,左边1号和右边2号是基本一样的,但是从动态来看,左边蛋白质分子运动频率要高于右边的,可以从它们的差异化之处找到和药物 结合的最佳方法。

“新药研发进入算力时代,赛灵思FPGA大显身手"

这就是通过分子动力学模拟发现其中的结构变化细节的案例,与实验技术相比,模拟技术在预测生物体系行为现象以及深入研究现象背后所蕴含的机理方面更具优势。

“新药研发进入算力时代,赛灵思FPGA大显身手"

不过分子动力学计算需要算力巨大,也只有超级计算机才能承担,美国DEShaw研制了分子动力学专用超算ANTON2,搭载了分子动力学专用计算架构的ASIC,也只能对百万原子体系每天能够计算9.5微秒的运动轨迹。这台机器服务于Relay医药,为Relay医药提供算力支持,基于蛋白动态行为研发抗癌新药。在新冠疫情爆发之后,这台机器快速反应,公开了大量新冠病毒的分子动力学计算数据。

“新药研发进入算力时代,赛灵思FPGA大显身手"

盛楠表示由于FPGA在并行计算上有天然的优势,因此,雪湖科技基于赛灵思Alveo数据加速卡,设计开发了分子动力学专用计算架构。在一颗FPGA芯片上实现了完整分子动力学计算过程。

“我们的专用计算架构采用了可变精度和自适应等技术,并且我们是基于公式直接进行架构设计,针对FPGA专门优化算法。这个基于赛灵思Alveo数据加速卡的分子动力学解决方案,兼容目前常见的分子动力学软件,经过我们内部测试,我们通过FPGA计算出来的蛋白结构统计数据与软件计算出来的数据虽然不是一摸一样,但统计上几乎没有差别。”他强调。“雪湖科技基于赛灵思 Alveo 加速卡的分子动力学专用计算的性能优异,对于百万原子体系100纳秒的模拟,只需要8小时就可以完成。我们设计的分子动力学专用计算架构还可以部署在基于赛灵思Alveo加速卡的云计算服务器上,提供基于FPGA云的分子动力学专用计算服务。”

2021年年初,雪湖科技基于赛灵思 Alveo 加速卡的分子动力学专用计算解决方案获赛灵思自适应计算挑战赛Adaptive Computing Challenge 2020 全球第二名 。

“新药研发进入算力时代,赛灵思FPGA大显身手"

他表示通过多张卡多节点组成集群,还可以进行超大规模分子动力学模拟,根据推算,一个赛灵思Alveo加速卡的机柜能够实现2天完成1亿原子计算100纳秒轨迹的性能。

未完待续......

第二部分我们将介绍的是赛灵思FPGA在医学领域如何大显身手?

注:本文为原创文章,未经作者授权严禁转载或部分摘录切割使用,否则我们将保留侵权追诉的权利!

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在这疫情大环境下,对疫苗的低温存储以及冷链运输提出了更高的要求,那么,如何快速实现疫苗冷链运输的实时监控?ZLG致远电子针对此焦点,提供可靠的解决方案。

CAN-bus总线在冷链运输中的应用

如图1所示,疫苗冷链是指为保证疫苗从疫苗生产企业到接种单位运转过程中的质量而装备的存储、运输冷藏设施、设备。由于疫苗对温度敏感,从疫苗制造的部门到疫苗使用的现场之间的每一个环节,都可能因温度过高而失效。在储运过程中,一旦温度超过2℃~8℃,疫苗就要被销毁。

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图 1 冷链运输示意图(图片来源于网络)

为此,疫苗冷链运输过程中确保温度的稳定是重中之重。冷链运输集装箱和配送车中都配有冷藏系统。如图2所示,为了保证通讯的实时可靠,其中冷藏机组和整车控制器主要以CAN-bus总线通信的方式。市面上也存在各种针对冷链物流的CAN总线传感器。

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图 2 冷链运输冷藏系统示意图

ZWS-CAN智慧云赋能“冷链运输”行业

物资运输过程中,如何远程实时的监控冷链运输车中温度的变化,保证产品不失效呢?上图2所示,冷藏机组内部及外部通信,依赖于CAN总线的方式。那么,只需要通过CAN-bus总线实时将温度的报文上传到后台,便可以实时的监控车辆温度变化情况。致远电子多年致力于CAN-bus产品的开发,积累的大量的经验,对此提出来可靠的方案。

CANDTU-400EWGR 4G远程监控

ZLG致远电子推出的CAN总线“黑匣子”,我们称之为CANDTU。如图3所示是CANDTU-400EWGR,该产品能够将冷链运输车上CAN总线的报文记录在本地SD卡或者通过4G实时上传到云平台。用户可以使用ZLG开发的ZWS-CAN云平台,也可以将数据上传到指定的云端服务器,实现数据云同步。用户可通过平板、手机等移动终端登录云,实时查看云平台数据,实现“设备+云端+终端”模式下的大数据全方位处理。

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图 3 CANDTU-400EWGR产品示意图

GPS定位功能

CANDTU-400EWGR提供4路相互独立的通道,用户只需要将该产品接入到冷链运输车CAN总线上,即可将数据上传到后台,另外,该产品有GPS功能,ZWS-CAN云端服务器可以进行地图可视化的定位,实时显示车辆运行速度,对车辆运行轨迹进行记录存储。定位精度在2m左右,对故障分析定位有较高的可信度。

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图 4 GPS定位功能

DBC可视化分析

ZWS-CAN智慧云能够实现DBC的可视化分析,结合丰富多彩的图形控件,及时进行CAN数据的可视化展示,直观分析运行情况,如图5所示能够对信号值进行显示和信号跟踪。用户可以远程的观察冷链运输车内部温度变化曲线,监控温度变化幅度。

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图 5 数据可视化分析

支持车载UDS诊断

用户可以通过ZWS-CAN云端服务器,直接对车辆进行标准的UDS诊断,实现对设备的监控。

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图 6 远程UDS诊断

上传数据过滤,节省用户流量

CANDTU-400EWGR设备支持网络传输滤波功能,通过配置软件只传输滤波器中的CAN ID报文,减少不必要的网络流量。

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图 7 CAN数据过滤

ZLG CAN总线测试分析软件ZCANPRO

ZLG ZCANPRO软件为CAN/LIN总线系统架构、网络设计、开发和测试工程师提供整个开发过程的全面支持。高效、丰富、易用、免费等特性为工程师创造了更多可能,大大降低成本,提升开发效率。

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图 8 ZCANPRO分析软件

CAN智慧云视频演示

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图 8 ZCANPRO分析软件

ZWS-CAN智慧云与CANDTU-400EWGR拥有强大的功能,更多的产品信息可以到下方链接进一步了解:

https://www.zlg.cn/can/can/product/id/245.htm

https://www.zlg.cn/can/can/product/id/262.htm

来源: ZLG致远电子
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理。

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  • DCH系列产品的输出功率在8W-300W之间,适用于频率最高4GHz的工业、科学、医疗、卫星、航空电子和雷达设备

  • IDDE系列包含10W-700W产品,用于最高频率1.5GHz的商业、工业和科学宽带通信设备

  • IDEV系列适合最高频率250MHz的工业、科学、医疗应用,包括驱动大功率CO2激光器、等离子体发生器和MRI系统,以及最高频率1.5GHz的航空电子和雷达设备

意法半导体的STPOWER LDMOS晶体管产品家族新最近新增多款产品,该产品家族有三个不同的产品系列,均是针对各种商用和工业用射频功率放大器(PA)优化设计。 

STPOWER LDMOS的产品特色是高能效和低热阻,封装芯片可处理高射频功率,兼备短导通沟道和高击穿电压,这些特点使射频功率放大解决方案具有成本效益、低功耗和高可靠性。 

新的STPOWER LDMOS IDCH和IDDE两个系列是28V/32V共源N沟道增强式横向扩散金属氧化物场效应射频功率晶体管,扩大了产品的目标应用范围。IDCH系列的输出功率是8W到300W,为最高工作频率4GHz的应用专门设计,包括2.45GHz工业、科学和医疗(ISM)设备、无线基础设施、卫星通信、航空电子和雷达设备。该系列LDMOS器件适用于所有类型的调制格式。 

IDDE系列包含10W-700W产品,用于频率高达1.5GHz的商业、工业和科学宽带通信,可在所有相位承受10:1的负载VSWR(电压驻波比),适用于所有典型的信号调制格式,也适用于大多数类别的射频功率放大,包括A类、AB类和C类。高能效可大限度地减少达到目标输出功率所需电能,降低工作成本和散热量,简化热管理设计,实现更紧凑的系统。 

意法半导体的IDEV系列也推出了新的50V共源N通道增强式横向场效应射频功率晶体管。IDEV产品组合的输出功率范围是15W到2.2kW,设计用于频率高达250MHz的工业、科学和医疗设备,包括驱动高功率CO2激光器、等离子体发生器、MRI系统、88MHz–108MHz的广播调频无线电发射机,以及频率高达1.5GHz的航空电子设备和雷达。该系列适用于所有典型调制格式以及A类、AB类和C类功放。 

在高频(3-30MHz)到250MHz频率范围内,性能强大的IDEV系列能够提供高达2.2kW的连续波(CW)输出功率,而且只采用一个陶瓷封装,因此减少了广播发射机等大功率应用所需的射频功率晶体管的总数量。能效高于82%,有助于将系统电能需求降至最低水平,并确保系统工作可靠,热管理设计简单。 

意法半导体在这三个产品系列内总共推出了30款新的STPOWER RF LDMOS产品,采用工业标准封装。 

产品详情访问www.st.com/stpower-rf-ldmos.

关于意法半导体

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

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作者:泰克科技

如果你仔细观察过油罐车,你会发现油罐车车尾通常都安装了一条铁链,可是你有没有想过它的存在有何意义呢?难道这根铁链和洒水车经过时播放的音乐一样,只是为了提醒我们油罐车来了吗?

其实不然,作为运输石油衍生品的专属用车,在它金属制作的车身里,装着诸如汽油、煤油等很多类型的燃油。尽管工作人员已经从控制车内氧气含量等各个方面,来降低燃油燃烧的可能性,然而在整个运输过程中,一旦遇到不平的地势或者拥挤的交通,势必会造成速度上的改变,进而造成燃油的晃动,导致燃油和车壁的不断摩擦和碰撞,这样就会使油槽充满或正或负的电荷。可是汽车的轮胎材质是橡胶做的,橡胶本身是一种不良导体,具有过大的电阻率,当对橡胶施加电压时,其内部的电子无法顺利移动,因而无法使电荷及时导出,电荷的不断聚集会产生静电,而当达到一定静电电位时,就会引起电荷的放电,也就是我们常说的电火花,这对于燃油这种易燃的东西来说是非常危险的,即便是零星的火花,也可以将油罐车引燃并产生爆炸,造成无法预估的损失和伤亡事故。

铁链在安全上的重要性为什么没了?

所以也正是为了防止这样的风险产生,人们便在汽车后面绑上一根铁链,就像“接地线”一样。这条铁链的作用是:

  • 将油罐感应的静电导走,避免与外界物质发生跳火;
  • 使油罐车和整个装卸油设备保持等电位,防止出现电位差;
  • 对油料中电荷有加快泄露的作用。

这就体现出了油罐车后面拖着一根铁链的重要性了!那为什么现在我们在路上见到的油罐车后面都没有铁链的拖尾了呢?

其实是由于,现在的轮胎橡胶中都掺杂了一定浓度的碳黑。碳黑在塑胶工业的一个重要应用就是导电性能,通过控制碳黑的添加量能得到不同导电率的聚合物。再掺用一定量的碳黑后,可使这些材料的电阻率降低至100Ω*cm以下,使高电阻的高分子材料变成具有半导电性能或抗静电屏蔽性能的材料,可用于生产高压电缆的导电屏蔽材料,油罐车的轮胎橡胶和制作高精度电子产品的防静电包装材料。

“油罐车尾的铁链消失不见,如何量化材料的电阻率?"

“油罐车尾的铁链消失不见,如何量化材料的电阻率?"

如何量化材料的电阻率?

那么我们应该用什么方式方法来量化材料的电阻率呢?电阻率测定有两种基本方法:体积和表面电阻率。

体积电阻率测量

体积电阻率测量一般采用下图1所示的测试夹具完成,将电压源V-Source施加到上电极,测试流经测试样品的小电流I,随后体积电阻率ρ_v用公式ρ_v=k_v/τ R计算得出。其中,ρ_v=体积电阻率,k_v=电极接触的有效面积,τ=样品厚度,R=V/I(施加的V-Source和测试的电流值的电阻比值)。

“图1
图1 测试夹具

表面电阻率测试

表面电阻率测量一般采用下图2所示的电极配置,将电压源V-Source施加到环状电极上,再测试样品表面上的电流从保护电极流向主电极的电流,即表面电流I。随后表面电阻率ρ_s用公式ρ_s=k_s R计算得出。其中,ρ_s=表面电阻率,R=V/I(施加的V-Source和测试的电流值的电阻比值),k_s=P∕g,P=保护电极的有效周长(mm),g=保护电极与环形电极间距(mm)。

“图2
图2 电极配置

复杂聚合物材料和超高电阻测试

当我们测的材料并非一种均质材料,而是像上面所述的是一种橡胶掺杂了碳黑的聚合物的时候,又会出现什么测试测量问题呢?

我们会发现随着我们施加在样品上的+V持续一段施加后,聚合物中的碳黑颗粒,会渐渐的形成更利于电流流过的导电通路,导致测试电流慢慢变大,那这显然并不是我们想去真正表征的材料本身电阻率特性,这时候我们只需要将样品两端的+V反向成-V即可破坏掉已经建立的导点通路,再进行均值化测试测量了。(以体积电阻率测试举例,见下图示意)
那在测试一些复杂聚合物材料或者超高电阻和电阻率的时候,为了提高测试结果的重复性,我们会用一种叫做交变极性测量法的方式来实现(alternating polarity measurement method)。实际测试流程如下,施加一个正电压+V,等待指定的时间(下图选择等待15秒),然后进行电流测量;紧接着,施加一个同样大小的负电压-V,等待相同的时间(15秒),再进行一次电流测量。

“图3
图3 以体积电阻率测试举例

“图4
图4 交变极性测量法

Keithley完整的高电阻率测量解决方案

可以使用以下套件,采用标准 ASTM D-257 “绝缘材料的DC 电阻或电导”规定的方法执行高电阻率测量:6517B 静电计/高阻表 + 8009 夹具盒 + KickStart HRMA测试软件。

“油罐车尾的铁链消失不见,如何量化材料的电阻率?"

Keithley 6517B 静电计 / 高阻表是全球科研实验室灵敏测量的标准。吉时利在弱电测量方面拥有 60 多年的专业经验,吉时利静电计能够可靠地测量最低 10 aA (10×10-18A) 电流、最低 1 fC 电荷,并支持最高 1018Ω 的电阻测量。6517B 还能够测量高达 200 V 的最大电压范围,输入阻抗超过 200 TΩ。所有这些性能都融合在一台仪器中,操作起来像数字万用表一样简便。

8009 电阻率测试夹具满足美国测试材料协会 (ASTM) D257 标准规 定的绝缘材料 DC 电阻或电导标准测试方法。8009 与 6517B 相结 合,为进行优质安全的电阻率测量提供了完整的系统。8009 带有 6517B-ILC-3 安全互锁电缆、7078-TRX-3 三同轴到三同轴电缆及 8607 1 kV 源电压香蕉插口成套电缆。

KickStart 高电阻率应用控制着执行所需测量的静电计和测试夹具,进行 ASTM- D-257 标准电阻率测量。它可以以高达1000V 电压测试材料,确定高达 1018 Ω-cm 的电阻率,分析电流随时间变化的阶跃响应图,确定测量要等多长时间被测材料才会稳定,分析多个读数图,确保获得稳定一致的测量。KickStart 高阻应用采用交换电极技术,消除固有的背景电流,实现最准确的电阻率测量。还可以使用这个应用,使用选配的热电偶和相对湿度探头,观测电阻率与温度和相对湿度的关联度。

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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Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ: SLAB)今日宣布,2021 Works With开发者大会将邀请亚太地区的控客(Konke)、LifeSmart(杭州行至云起科技)、腾讯云 (Tencent Cloud)和涂鸦智能(Tuya Smart)等公司进行主题对谈。亚太地区会议将于北京时间9月15日上午9点至下午1点和9月16日上午9点至12点举行,会议内容涵盖物联网的当前市场趋势和未来成长机会,同时配有中文字幕,来优化您的观看体验。 

“亚太地区是Silicon Labs最强劲成长的市场之一,许多客户将总部设在该地区,在这个快速发展的市场中拥有广泛的影响力。”Silicon Labs总裁Matt Johnson表示。“由于去年的Works With大会有大量来自亚太地区的参会者,因此今年有扩展我们活动规划的必要,以合适的时间段和语言的辅助来满足他们的需求和提供内容,包括邀请该地区的主题对谈嘉宾和合作伙伴。 ” 

亚太地区的参会者可以聆听到该地区创新者们的真知灼见,他们在推动全球物联网行业发展方面起着关键的作用。Silicon Labs的高管将对主题对谈嘉宾进行采访,话题涵盖智能家居、安全和工业物联网等。今年的嘉宾包括:

·   单挺(Robert Shan),控客海外事业部总经理,控客是一家领先的智能家居公司,致力于为全球所有人提供智能生活。

·   董熠(Denny Dong),LifeSmart首席执行官,LifeSmart是一家领先的物联网公司,为全球市场提供智能家居产品和解决方案。

·   郑宗清,腾讯云首席产品总监,腾讯云是全球领先的云服务提供商之一,致力于帮助全球企业在中国取得成功。

·   罗志军(Ross Luo),涂鸦智能亚太区总经理,涂鸦智能是全球领先的物联网公司,旨在连接消费者、制造商、品牌、OEM厂商和连锁零售商的智能化需求。 

2021 Works With开发者大会将在线举行且不收取费用。欲了解亚太地区会议议程,请点击这里。欲了解更多信息和注册参加今年的活动,请访问workswith.silabs.com。 

关于2021 Works With物联网开发者大会

Works With将向您展现物联网的一切。本年度大会汇聚了业界最知名的人士,包括物联网决策者和设备开发者,大家将在实践培训和具有教育意义的会议上进行分享和学习。参会者将获得切实可行的见解,去构建、部署和互连最新的智能家居、智慧城市和工业物联网技术,以加快产品上市。2021 Works With开发者大会将在线举行且不收取费用。今年的会议议程请点击这里获取。欲了解更多信息和注册参加今年的活动,请访问workswith.silabs.com。 

关于Silicon Labs

Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是安全、智能无线技术的全球领导者,致力于建立一个更互联的世界。我们集成化的硬件和软件平台、直观的开发工具、无与伦比的生态系统和强大的支持能力,使我们成为构建先进工业、商业、家庭和生活应用的理想长期合作伙伴。我们可以帮助开发人员轻松解决整个产品生命周期中复杂的无线挑战,并快速向市场推出创新的解决方案,从而改变行业、发展经济和改善生活。更多信息请浏览网站:Silabs.com

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作者:ADI公司  Abhilasha Kawle,模拟设计经理 

本文将采用一种与传统方法不同的方式介绍连续时间Σ-Δ (CTSD) ADC技术,以便信号链设计人员了解这种简单易用的新型精密ADC技术,将其想像成一个连接了某些已知组件的简单系统。在第1部分,我们主要介绍了现有信号链设计的关键挑战,利用精密CTSD ADC,在实现高精度的同时还可保持连续时间信号完整性,从而可以显著简化这些设计。现在的问题是CTSD架构背后是什么使其能够实现这些优势?

采用传统方法解释CTSD技术概念时,都是先理解离散时间∑-∆ (DTSD)调制器环路的基本原理,然后用等效的连续时间元件来替换离散时间环路元件。虽然通过这种方法可以深入了解∑-∆功能,但我们的目标是更直观地了解精密CTSD ADC内在优势的背后原因。首先,我们将概述一种逐步构建CTSD调制器环路的方法,首先采用常见的闭环反相放大器配置,然后与ADC和DAC组合在一起。最后,我们将评估所构建电路的基本∑-∆功能。

第1步:回顾闭环反相放大器配置

CTSD ADC的一个关键优势是它提供一个易于驱动的连续电阻输入,而非传统的前置开关电容采样器。反相放大器电路具有类似的输入阻抗概念,我们将其用作构建CTSD调制器环路的起始模块。

闭环运算放大器配置一直是以高保真度复制模拟输入的首选方法,图1所示为其中一种常见的运算放大器配置,称为反相放大器配置。1衡量保真度的一个指标是输出与输入增益的比值,采用∑-∆术语表示,也称为信号传递函数(STF)。确定影响STF的参数需要进行电路分析。

 

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图1.采用反相放大器配置的闭环运算放大器

为了巩固我们的数学知识,我们来回顾一下著名VOUT ⁄VIN的由来。首先,我们假设运算放大器A的开环增益无穷大。根据这一假设,运算放大器的负输入Vn将处于地电位。在这里应用基尔霍夫定律

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将其映射到VOUT和VIN,我们得到增益或STF为

3.png

接下来,我们放弃不切实际的无限增益假设,在运算放大器的有限增益A下重新推导STF,则STF如下式所示

4.png

在这里,教科书通常会描述每个参数RIN、Rf和A的灵敏度。在本示例中,我们继续构建CTSD环路。 

第2步:将离散部件引入放大器

我们的ADC信号链需要数字版本的VIN。下一步,我们要在此电路中引入数字部件。我们没有按传统方式直接在输入信号端放置一个采样ADC,而是尝试其他方法,在放大器输出之后放置一个典型ADC器件来获取数字信号数据。但是,ADC的输出不能直接用作反馈,因为它必须是模拟电压。因此,我们需要在ADC之后放置一个电压数模转换器(DAC),如图2所示。

 

5.png

图2.在反相放大器配置中引入ADC和DAC

 

采用ADC和DAC后,VOUT仍能表示VIN,但由于增加了数字部件,因此存在量化误差。所以,从VIN到VOUT的信号流没有变化。这里要注意的一点是,为了使环路功能相对于0 V保持对称,并简化数学推导,我们这样选择ADC和DAC的基准电压,如下所示

6.png

第3步:引入模拟累加器 — 积分器 

图2中的闭环配置是否稳定?ADC和DAC均为在采样时钟MCLK下工作的离散元件。设计无延迟ADC或DAC一直是转换器专家无法实现的梦想。由于这些环路元件采用时序控制,通常在一个时钟沿进行输入采样,在另一个时钟沿进行处理。因此,ADC和DAC组合输出VOUT(即图2中的反馈)需要延迟1个时钟周期后才可用。 

这种反馈延迟对稳定性有影响吗?我们来看看VIN是如何传输的。为简化起见,我们假设VIN = 1,RIN = 1,Rf = 1,运算放大器A的增益为100。在第一个时钟周期,输入电压为1,DAC输出反馈VOUT或VOUTDAC为0,并且在下一个时钟沿前不可用。当我们跟踪放大器和ADC的输入和输出反馈之间的误差时,可以看到输出一直呈指数增长,这在技术上称为失控问题。 

表1.时钟沿采样


VIN

VOUT = VOUTDAC

Vn = (VOUT   + VIN) ⁄2

VOUT_INT   = – A × (Vn)

DOUTADC

第一个采样沿

1

0

0.5

-50

-50

第二个采样沿

1

-50

~ –25

~2500

2500

第三个采样沿

1

2500

~1250

~-12,500

-12,500

这是因为ADC输入对放大器获得的瞬时误差产生的影响;也就是说,甚至在获得反馈之前,就能确定ADC会产生这种影响,而这是我们不希望的。如果ADC影响累积的平均误差数据,使得由于1个时钟周期延迟反馈导致的误差达到平均值,系统的输出将受限。 

积分器是平均累加器的等效模拟器件。环路增益仍然很高,但仅在低频下很高,或者说在目标频率带宽下很高。这确保ADC不会出现任何可能导致失控情况的瞬时误差。因此,现在将环路中的放大器改为积分器后接ADC和DAC,如图3a所示。 

第4步:简化反馈电阻

这里的目标元件是DOUTADC,我们来重新布局环路元件,重点是将DOUTADC作为系统的输出,如图3b所示。接下来,我们来考虑DAC和Rf路径的简化。为此,我们先深入了解一下DAC。DAC的作用是将DIN数字信号转换为与基准电压成比例的等效模拟电流或电压。为了进一步扩大基准电压源连续性的优势,我们考虑采用一个基于梯形电阻的通用DAC架构,该电阻对于基准电压源没有开关负载。我们来看测温电阻DAC,2根据等式5,它将DIN转换为DAC电流。

7.png

 

其中VREF = VREFP – VREFM,即DAC的总基准电压。 

►        DIN = 测温代码中的数字输入

►        Rf = 反馈电阻;拆分为每个单位元件

►        N = 位数

 

8.png

图3.(a) 将积分器引入环路。(b) 重新布局环路,重点将DOUTADC作为输出

9.png

图4.通用测温电阻DAC 

为了获得电压输出,使用跨阻配置的运算放大器进行I至V转换,3 如图4所示。因此,

10.png

 回到图3b的离散环路,此VOUTDAC再次通过反相放大器的反馈电阻被转换回电流Ifb,即信号流为IDAC → VOUTDA C → Ifb。通过数学式表示为:

11.png 

从上面的信号流和公式可以看出,将VOUTDAC转换为Ifb是一个冗余步骤,可以绕过。删除冗余元件,并且为了简单起见,将(VREFP – VREFM)表示为VREF,我们来重新绘制环路,如图5所示。

 

12.png

图5.删除冗余I至V转换部分和反馈电阻。 

瞧!我们构建了一个一阶Σ-Δ环路!将所有已知元件即反相放大器、ADC和DAC接在一起。

第5步:了解过采样

至此我们掌握了CTSD环路的构建,但尚未认识到这个特殊环路的独特之处。首先来了解过采样。ADC数据仅在有足够的采样和数字化数据点来提取或解读模拟信号信息时才有用。奈奎斯特准则建议,为了忠实地重构输入信号,ADC的采样频率至少应该是信号频率的两倍。如果我们在这个最低要求基础上继续增加更多的数据点,将会进一步减少解读误差。遵循这一思路,在∑-∆中选择的采样频率要比建议的奈奎斯特频率高得多,这称为过采样。过采样4将总噪声分散到更高的频率范围,有助于减少目标频带中的量化噪声,如图6所示。

 

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图6.奈奎斯特采样和过采样之间的噪声谱密度比较

第6步:了解噪声整形

当∑-∆专家使用噪声传递函数(NTF)或噪声整形等术语时,信号链设计人员不应该感到迷茫,4我们的下一步将帮助他们直观地了解∑-∆转换器特有的这些术语。我们来回顾一下简单的反相放大器配置以及放大器输出端产生的误差Qe,如图7所示。

 14.png

图7.反相放大器配置中产生误差

 此误差在输出端的贡献因素可量化为

15.png 

从数学公式可以看出,误差Qe由放大器的开环增益衰减,这再次表明了闭环的优势。 

这种对闭环优势的理解可以延伸到CTSD环路中ADC的量化误差Qe,此误差是由于积分器输出端连续信号的数字化引起的,如图8所示。 

16.png

图8.∑-∆环路中产生量化误差Qe

 

我们现在可以直观地得出结论,此Qe可通过积分器衰减。积分器TF为|HINTEG (f)|= 1/|s × RC| = 1/2πfRC,其相应的频域表示如图9所示。其曲线等同于在低频下具有高增益的低通滤波器曲线,增益随频率的增加呈线性减小。相应地,Qe的衰减变化与高通滤波器的表现类似。 

此衰减因数的数学表示是噪声传递函数。让我们暂时忽略ADC中的采样器和DAC中的开关。NTF即VOUTADC ⁄ Qe可通过与反相放大器配置一样的方式来评估,其在频域中的变化曲线与高通滤波器曲线类似,如图10所示。

 

17.png 

在目标频带中,量化噪声被完全衰减并推至“与我们无关”的高频。这就是所谓的噪声整形。

 

18.png

图10.没有采样器时的噪声传递函数——具有高通滤波器曲线 

由于环路中有采样器,量化噪声整形类比保持不变。不同的是,NTF频率响应将在每个fS倍数处复制图像,如图10所示,从而在采样频率的每个整数倍处产生陷波。 

19.png

图11.CTSD ADC的噪声传递函数

 

∑-∆架构的独特之处在于,它将一个积分器和一个DAC环路放置在一个原始ADC(例如,4位ADC)周围,通过过采样和噪声整形大幅减少目标频率带宽中的量化噪声,使这个原始ADC变成一个16位或24位精密ADC。 

这些一阶CTSD ADC的基本原理现在可以扩展到任意阶的调制器环路。采样频率、原始ADC规格和环路阶数是受ADC性能要求驱动的主要设计决策因素。

 

20.png

图9.积分器传递函数

第7步:利用数字滤波器完成CTSD调制器

一般来讲,在ADC信号链中,数字化数据由外部数字控制器进行后处理,以提取任何信号信息。我们现在知道,在∑-∆架构中,将对信号进行过采样。如果将此过采样数字数据直接提供给外部控制器,就需要处理大量冗余数据。这会导致数字控制器设计中的功率和电路板空间成本开销过大。因此,在数据提供给数字控制器之前,在不影响性能的情况下,应有效地降低数据采样。此过程称为抽取,由数字抽取滤波器完成。图11所示为具有片内数字抽取滤波器的典型CTSD调制器。

 

21.png

图12.(a) 从模拟输入到数字输出的CTSD ADC调制器环路的方框图。(b) 调制器输出端和数字滤波器输出端的输入信号的频谱表示。 

图12b所示为带内模拟输入信号的频率响应。在调制器的输出端,我们看到对量化噪声进行噪声整形后,目标频带中的量化噪声大幅降低。数字滤波器有助于衰减超出此目标频率带宽的整形后噪声,这样最终的数字输出DOUT将处于奈奎斯特采样速率。 

第8步:了解CTSD ADC的时钟灵敏度 

现在,我们知道CTSD ADC如何保持输入信号的连续完整性,这大大简化了信号链的设计。此架构也有一些限制,主要是处理采样时钟MCLK。CTSD调制器环路的工作原理是累积IIN和IDAC之间的误差电流。此积分值中的任何误差都会导致环路中的ADC对此误差进行采样,并在输出中反映出来。对于我们的一阶积分器环路,在恒定IIN和IDAC的Ts采样时间段的积分值表示为

22.png 

对于0输入,会影响此积分误差的参数包括 

►        MCLK频率:如等式10所示,如果MCLK频率缩放,控制积分斜率的RC系数也需要重新调整以得到相同的积分值。这意味着CTSD调制器针对固定的MCLK时钟频率进行调谐,无法支持变化的MCLK。

►        MCLK抖动:DAC代码以及IDAC会改变每个时钟时间段Ts。如果IDAC时间段随机改变,平均积分值就会不断变化,如图13所示。因此,采样时钟时间段中以抖动形式出现的任何误差都会影响调制器环路的性能。 

23.png

图13.CTSD调制器的时钟灵敏度

出于上述原因,CTSD ADC对MCLK的频率和抖动敏感。5但是,ADI已经找到了解决这些误差问题的方法。例如,生成精确的低抖动MCLK并在系统中传送到ADC的挑战,可以通过在ADC附近使用一个低成本的本地晶体振荡器来解决。固定采样频率周围的误差问题已通过使用创新的异步采样速率转换(ASRC)解决,该转换无需考虑固定采样MCLK,可以为数字控制器提供独立可变的数字输出数据速率。本系列后续文章将详细介绍更多相关信息。 

第9步:瞧!一切准备就绪,可以向伙伴们解释CTSD概念了! 

第1部分强调了CTSD ADC的某些信号链优势,而第2部分重点介绍从第1步到第6步使用闭环运算放大器配置概念构建调制器环路的见解。图11a也有助于我们看清这些优势。 

CTSD ADC的输入阻抗等同于反相放大器的输入阻抗,它是电阻性的,且易于驱动。通过使用创新技术,使得调制器环路的DAC所使用的基准电压源也成为电阻性。ADC的采样器位于积分器之后,并非直接放在输入端,从而可实现对目标频带之外干扰源的固有混叠抑制。在本系列接下来的几篇文章中,我们将深入探讨这些优势及其对信号链的影响。在下一篇文章中,我们将首先介绍最独特的优势:固有混叠抑制。敬请关注第3部分,了解固有混叠抑制及其使用一组新的测量和性能参数实现量化的详细信息,这些参数首次通过基于CTSD架构的AD4134引入。

致谢

作者在此向Praveen Varma和Roberto Maurino致谢,感谢他们在以简化方式解释CTSD ADC技术方面提供的有益见解。 

参考资料

1      Hank Zumbahlen。“微型教程MT-213:反相放大器。”ADI公司,2013年2月。

 

2      Walt Kester。“MT-014教程:基本DAC架构I:DAC串和温度计(完全解码)DAC。”ADI公司,2009年。

 

3      Luis Orozco。“可编程增益跨阻放大器使光谱系统的动态范围达到最大。”《模拟对话》,第47卷第2期,2013年5月。

 

4      Walt Kester。“MT-022教程:ADC架构III:Σ-Δ型ADC基础。”ADI公司,2009年。

 

5      Pawel Czapor。“Σ-Δ ADC时钟——不只是抖动。”模拟对话,第53卷第3期,2019年4月。

 

Pavan、Shanthi、Richard Schreier和Gabor C. Temes。了解∑-∆数据转换器,第2版。   Wiley,2017年1月。 

作者简介

Abhilasha Kawle是ADI公司线性和精密技术部模拟设计经理,工作地点位于印度班加罗尔。她于2007年毕业于班加罗尔印度科学理工学院,获电子设计和技术硕士学位。联系方式:abhilasha.kawle@analog.com

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nRF 云定位服务使得客户能够得到对蜂窝物联网设备群组的可靠支持,包括蜂窝网络服务,辅助和预测GPS定位服务,以及固件空中升级

Nordic Semiconductor宣布推出 “nRF 云定位服务”,这项云产品使得客户能够为自身的基于nRF9160系统级封装(SiP)的蜂窝物联网设备获取更丰富、快速和准确的商业定位服务。

nRF 云定位服务建立在Nordic多功能蜂窝物联网连接使能器——nRF 云之上。当Nordic客户的基于nRF9160 SiP蜂窝物联网产品部署完成后,便可以通过nRF 云定位服务访问整个商业定位服务模型。nRF 云还将为这些客户的已部署设备提供无线固件(FOTA)更新。

蜂窝及GPS定位服务

nRF 云定位服务最初将包括使用“单蜂窝”和“多蜂窝”位置的定位服务,以及用于室内和室外场景的辅助GPS和预测GPS服务。

单蜂窝方法依赖于对被跟踪设备所处蜂窝的识别,然后根据已知基站地理位置的数据库判断出蜂窝标识。由于不需要GPS调制解调器运作,它能在提供低至公里级精度的同时延长电池使用寿命。多蜂窝定位则建立在单蜂窝技术的基础上,通过参考附近多个基站的位置来提供低至数百米的定位精度,同时仍然保持非常低的功耗。

GPS提供了更高的定位精度(低至数十米)。然而,当使用蜂窝物联网设备时,冷启动GPS 调制解调器时基于一组卫星得首次定位时间(TTFF)可能达到几分钟并且消耗大量的电池电量。在GPS调制解调器打开之前,辅助 GPS可以通过蜂窝连接向物联网设备提供不久之后的卫星定位数据。辅助 GPS通常可把TTFF时间减少到5 秒,有助于延长电池使用寿命。预测GPS技术则建立在辅助GPS的基础上,可向物联网设备提供超过两周的预测辅助卫星数据,从而实现较短的TTFF时间和准确的定位,由于物联网设备向蜂窝网络请求辅助数据的频率更低,预测GPS相比辅助GPS可节省更多电量。

与伙伴合作

Nordic正在与多家第三方厂商进行合作,确保为 Nordic 设备和nRF Cloud客户提供高质量的服务。这些合作伙伴将为客户的每台物联网设备提供GPS辅助数据,以及低成本且易访问的带有时间戳信息的位置历史记录。该产品还可以通过用户友型REST API连接到客户自己的应用程序和云(Cloud-presence),或者集成到第三方应用程序中。

Nordic Semiconductor云解决方案产品经理Ville-Veikko Helppi表示:“凭借短距离和蜂窝物联网产品和开发工具,Nordic可让所有人更加轻易、简便地访问物联网。nRF 云定位服务和nRF 云将这项战略扩展到蜂窝物联网设备群组的配置、管理和维护方面。”

“客户视Nordic为可靠供应商,越来越多地看好我们提供管理现场蜂窝物联网设备的简便方法。nRF 云消除了客户与未合作云服务商进行协调设置的所有麻烦,允许客户仅仅选择他们需要的服务。通过以成熟的nRF 云平台为基础,nRF 云定位服务为Nordic客户提供了熟悉的Nordic‘视觉和感官’,并且提供了部署大量蜂窝物联网设备所需的高品质和长期商业支持。”

关于nRF 云定位服务
https://www.nordicsemi.com/Products/Cloud-services

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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8月12日,荣耀举办新品发布会,向全球发布其最新旗舰产品——荣耀Magic3系列。作为探索极致科技的高端旗舰手机,荣耀Magic3系列搭载了年度旗舰移动平台骁龙888和骁龙888 Plus,结合荣耀对于芯片的优化和调用能力,将为用户带来极致非凡的体验。其中,荣耀Magic3搭载骁龙888 5G移动平台,荣耀Magic3 Pro和荣耀Magic3至臻版均搭载骁龙888 Plus 5G移动平台。

在发布会上,高通公司总裁兼首席执行官安蒙通过视频表达了祝福,他表示:“荣耀对消费者需求的独特洞察与见解,以及创新技术和产品开发实力,将有助于我们提升新一代骁龙移动平台的性能,赋能超越消费者期待的体验。我们全新的旗舰平台骁龙888 Plus和荣耀Magic3实现了完美契合。”

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作为全能旗舰的性能核心,骁龙888 Plus旨在带来旗舰级移动体验。它在骁龙888移动平台出色性能的基础上,带来更多增强特性。其集成的高通Kryo 680 CPU,超级内核采用业界领先的Arm Cortex-X1架构,主频高达3.0GHz,为用户带来澎湃动力,完美满足荣耀Magic3系列的硬核性能需求。同时,骁龙888 Plus的出色性能基础与荣耀的OS Turbo X技术、GPU Turbo X图形加速引擎和LINK Turbo X技术相结合结合,使荣耀Magic3系列的系统流畅性大幅提升,持久畅玩大型游戏,为用户带来出色的综合体验。

“释放骁龙888

在影像方面,荣耀Magic3系列集荣耀影像技术之精华于一身,带来移动影像体验的又一次飞跃。其中,骁龙888 Plus采用的Spectra 580 ISP能够实现高达每秒27亿像素的处理速度,这为荣耀Magic3系列业界领先的多摄影像系统提供算力保障。荣耀Magic3系列还首次将电影工业视频流程AI化,能够支持AI影调推荐功能,通过识别场景元素来智能匹配并推荐适合风格的LUT影调,使专业影像体验走向大众,让用户随手便可拍出电影大片,充分表达自己的情绪与审美。

在AI方面,骁龙888 Plus支持的第6代高通AI引擎可支持高达32TOPS的算力,整体AI性能较骁龙888提升超过20%,为荣耀Magic3系列持续深耕AI赋能的智慧体验提供强大终端侧算力基础。

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