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最新投资让A轮融资总额达到3,000万美元,用于进一步开发Wi-Fi HaLow技术并提升客户设计

悉尼和加州尔湾市,20201124——为物联网(IoT)重塑Wi-Fi的澳大利亚初创公司摩尔斯微,已获得1,300万美元(1,800万澳元)的额外资金。包括Blackbird VenturesMain Sequence VenturesClean Energy Innovation FundSkip CapitalRay Stata在内的新老投资者,都参与了此次融资,让A轮融资总额达到3,000万美元(4,200万澳元)。这项额外的投资,将让摩尔斯微能够在悉尼以及国际范围内,扩大产品系列和技术开发团队,还将让公司能够扩展到新兴应用领域,并继续开发其极富创新力的无线解决方案。

摩尔斯微是一家澳大利亚半导体公司,也是Wi-Fi HaLow芯片的创造者;这是一种专为物联网环境设计的超低功耗、超远程、极具安全性的Wi-Fi芯片。该公司团队成员包括Wi-Fi的最初发明者,全球首个Wi-Fi芯片组的设计者,目前该芯片已应用于数十亿台设备。摩尔斯微公司与客户密切合作,通过释放Wi-Fi HaLow的真正优势,解决当今物联网应用的难题。

 “澳大利亚是Wi-Fi最初发明者的故乡。我们现在的目标是彻底改变物联网,就像Wi-Fi彻底改变了电脑和笔记本电脑一样,” 摩尔斯微的联合创始人兼首席执行官迈克尔·德尼尔(Michael De Nil)说,“现在是重新设计连通性的时候了;想象一下,一个没有电源线、没有连接不良、没有电池耗尽的世界。我们正处于Wi-Fi HaLow的一个令人兴奋的转折点,为了成为行业的主要力量,我们在扩展和壮大团队。在全球充满不确定性的情况下,这项投资是投资者对我们技术和团队的有力验证。”

Blackbird 投资公司的合伙人尼克·克罗克(Nick Crocker)表示:“我与摩尔斯微的旅程,是从一起去硅谷筹集资金开始的,当时一切都还只是一个想法。”“我一直很欣赏Michael Andy谦逊而从容的态度。世界上最优秀的芯片工程师团队之一正在悉尼组建,这让我感到非常自豪。当摩尔斯微团队开始将芯片植入全球数以百万计的设备时,我们Blackbird 投资公司也很自豪能够继续为其提供支持。”

美国企业家、工程师和投资者雷·斯塔塔(Ray Stata)表示:“当今的物联网部署面临着无数的连通性挑战。我们看到人们对克服现有解决方案缺陷的兴趣持续增长,而超远程、超低功耗和超大容量Wi-Fi HaLow为摩尔斯微带来了一个重大机遇。通过对摩尔斯微的投资,我们正在协助Wi-Fi HaLow的领导者和创新者。远见卓识的管理团队,对Wi-Fi行业产生了重大影响,我们希望能释放Wi-Fi HaLow的全部潜力,并从中获得更多的收益。”

关于摩尔斯微

摩尔斯微是一家快速发展的无线集成电路解决方案公司,正在为物联网(IoT)重塑Wi-Fi。该公司由Wi-Fi先驱和创新者迈克尔·德尼尔(Michael De Nil)和安德鲁·特里(Andrew Terry)共同创立,团队成员还包括Wi-Fi的最初发明者尼尔·韦斯特教授(Prof. Neil Weste)以及无线行业的其他资深人士,该团队为数十亿部智能手机设计过Wi-Fi芯片。摩尔斯微总部位于澳大利亚,在中国和美国均设有办事处,其强大而多样化的系统团队、IP和专利组合,让Wi-Fi HaLow连接贯穿整个物联网生态系统,从监控系统、访问控制到工业自动化和移动设备,让连接的设备能够到达更远的地方。公司网站www.morsemicro.com

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可广泛应用于具有防误报功能的红外摄像机、无线人体入侵监控、高端智能楼宇及家居

20201124日上海讯,翠展微电子(上海)有限公司(Grecon)日前宣布推出一款针对人体被动红外(PIR)应用的可编程式超低功耗数字调理芯片M8601。采用该芯片的数字式热释电探头,通过该传感器的陶瓷敏感元检测出人体红外辐射信号,探头内部的信号调理芯片再进行数字化采样、滤波以及逻辑运算。通过对芯片内部的寄存器进行配置,把经过处理之后的数字信号或I/O信号以单线通信模式(兼容DOCI)传输给外部单片机或负载电路。在正常工作模式下芯片工作电压范围是1.4V-3.6V,芯片具有极低的功耗电流,在工作电压3V条件下,整个探头的功耗低于3µA

M8601是一款超低功耗可编程信号调理芯片,可以根据用户的实际使用需求,通过外部单片机对其内部的寄存器进行配置,把芯片设置成人体移动检测模式,或者是PIR信号数字采样模式。该芯片集成了传统模拟探头JFET的功能以及除电容以外的绝大部分周边电路,外部电路极为精简(参看下图1),专门为电池驱动的无线运动传感器应用场景量身定做。该芯片设计有两个PIR输入引脚,陶瓷敏感元可以采取差分输入或者共模输入方式与之相连。同时,芯片与外部电路的通信也只需要两根信号线便可实现,即单片机对芯片的配置总线SERIN,以及芯片对外输出的信号线INT/DOCI

图1  M8601 可编程数PIR信号调理芯片, 结合了数字PIR芯片和智能人体运动检测功能

1  M8601 可编程数PIR信号调理芯片, 结合了数字PIR芯片和智能人体运动检测功能

在实际应用中,可以利用芯片的低功耗以及可编程特性,把芯片设置成人体运动检测模式。当检测区域内有人体移动时,探头的敏感元识别到红外信号之后传输给内部的数字信号调理芯片M8601。经过M8601进行数字运算,最后输出高电平的中断信号,来唤醒外部电路或负载。该芯片目前处于量产状态,可以批量向用户提供DFN封装、晶圆或者用户定制的其他封装形式的产品。

芯片的INT/DOCI是一个具有双功能的引脚,可以同时用作运动触发事件的中断输出以及原始PIR信号的输出。通过对M8601进行必要的编程使其工作在人体运动检测模式,当M8601产生一个触发事件之后,并通过INT/DOCI引脚输出高电平信号给外部单片机。单片机收到这个信号之后,可以在不需要重新配置M8601的情况下,立刻进入PIR信号读数模式状态,通过该引脚(INT/DOCI)直接读取PIR信号的大小,进一步判断芯片检测到的运动信号幅值是否超过了预设的触发阈值。利用这一特性,可以实现系统防误报功能。

M8601内部包含有一个分辨率是14位的高精度ADC转换器,通过相应的设置,可以分别采样PIR模拟电压信号以及片上的温度信号。然后通过片内的数字电路进行运算和处理。芯片内部逻辑电路再把经过逻辑运算后的数字信号或者运动触发中断信号传输到INT/DOCI接口,最后,外部单片机识别到该信号之后再作进一步处理。

除上述特点以外,M8601还具备独特的防误报功能。当M8601配置在人体运动检测工作模式条件下,一旦芯片检测到人体移动信号并且通过INT/DOCI接口发出Motion中断,外部单片机识别到中断信号之后无需重新配置,可以通过INT/DOCI接口立刻进行数据采集得到原始PIR信号。然后,单片机再按照预先设定的算法,对INT/DOCI接口采集到的PIR原始数据以及之前收到的Motion中断信号进行逻辑运算,可以进一步判断是否为真实的人体运动信号还是误报。芯片的这一功能在很多需要防误报的应用场景中非常重要,如监控摄像机、高端远程监控报警器、红外摄像机等等。详细工作的时序图如下图2

图2  M8601防误报功能:在Motion模式下进行数据采集

2  M8601防误报功能:在Motion模式下进行数据采集

主要特点:

  • 芯片可编程检测机制及工作模式
  • 兼容模拟探头及集成式探头方案
  • 宽电压工作范围1.4V-3.6V
  • 极低的工作电流,3µA典型值
  • 兼容差模、共模PIR信号输入方式
  • 内置片上温度传感器可实现温度补偿
  • 上电后系统可快速稳定

应用领域:

  • 无线人体入侵探测器
  • 电池驱动的应用领域
  • 应急照明系统
  • 红外摄像机
  • 工业领域安防、报警
  • 智能楼宇、智能照明、智能家居

典型应用电路:M8601与模拟探头匹配使用

图3  M8601外置模拟探头工作模式

3  M8601外置模拟探头工作模式

3的方案是M8601和结合传统模拟探头的典型应用电路,模拟探头检测的信号经前置硬件滤波电路之后传给M8601的输入级,然后M8601根据外部单片机的配置模式(通过SERIN引脚配置)进行工作。可以根据用户的实际需求,把M8601配置成数字采样模式,或者是人体运动检测模式。芯片根据内部运算逻辑,输出相应的数字信号或者是中断信号来唤醒外部单片机或者设备。在上面这个应用电路中,芯片内部的LDO (引脚是VPIR)是屏蔽的,在实际使用的时候,也可以把这个电源引出来给模拟探头供电,进一步地简化电路。

典型应用电路:集成式PIR数字探头

图4  内部集成了M8601的可编程式PIR数字探头

4  内部集成了M8601的可编程式PIR数字探头

4的方案是内部集成式了M8601芯片的PIR数字探头。探头与外部电路只需4个引脚相连,即电源VDD,“”VSS,探头配置端口SERIN, 以及中断及信号输出口INT/DOCI。系统上电之后,外部单片机首先通过SERIN接口对数字探头进行编程和配置,然后根据相应的配置模式,通过INT/DOCI输出对应的信号。相比之前的数字探头,采用M8601芯片的探头功耗大大降低,外部电路也仅需要在靠近VDD引脚的地方增加一个陶瓷电容即可,电路非常简单。同时,独特的防误触发功能以及自检功能也为终端用户以及探头厂家带来极大的便利,不但提升产品性能的也节约了后续的检测成本

欲了解更多信息、数据表、应用说明和索取样品及参考设计,请发送主题为热释电传感器芯片或者是PIR芯片的电子邮件至sales@grecon-semi.com,欢迎访问公司网站(www.grecon-semi.com)。

翠展微电子(上海)有限公司

翠展微电子(上海)有限公司,成立于20185月,公司位于中国上海张江综合性国家科学中心的张江集成电路产业区内。公司致力于研发、生产基于功率半导体技术和半导体芯片的系统解决方案,拥有丰厚的技术资源与设计经验。团队由多名业内资深人员构成,成员具有平均15年国际汽车半导体公司及汽车电子行业的销售、应用、方案设计及设计研发经验,在汽车级功率器件与集成电路产品领域具有雄厚的研发实力和销售渠道。为客户提供个性化、系统级的高性价比产品与技术咨询服务。

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2020年11月24日 – 拥有海量库存的电子元器件全球授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Renesas ElectronicsRA6M4 32位微控制器。RA6M4微控制器结合出色的连接能力、安全性和性能,能加速边缘和终端物联网 (IoT) 设备以及电表、HVAC、增强型物业安全性和工业设备等应用的开发。

贸泽电子供应的Renesas RA6M4微控制器采用高效率的40 nm制程工艺,在工作模式下提供99 μA/MHz的出色电源效率。此款控制器搭载一个200 MHz Arm® Cortex®-M33内核,采用Armv8-M架构和Arm TrustZone®技术,并内置1 MB的代码闪存、256 KB的SRAM以及电容式触控感应装置。

RA6M4器件设计用于提供优异的安全功能,包括带有多个加速器、功率分析电阻和篡改侦测功能的集成式安全加密模块。此款微控制器受Renesas的Flexible Software Package (FSP) 支持,该软件包让用户可以复用原来的代码,并将这些代码与其他Arm 合作伙伴的软件配合使用,有助于快速实现复杂的安全和连接功能。FSP 还提供可提高效率的工具,从而加快RA6M4微控制器项目的开发速度。

贸泽还库存有RA6M4评估套件,该套件通过四个40引脚公头提供本地引脚访问,并可用于访问以太网连接、64 MB的外部Octo-SPI闪存和32 MB的外部Quad-SPI闪存。

有关更多信息,敬请访问https://www.mouser.cn/new/renesas/renesas-ra6m4-arm-mcus/

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:http://www.mouser.cn

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ROHM的超小型LED“ PICOLED™系列”中新增侧面发光的节能红外LED

全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款侧面发光(侧视型)的超小型红外LED“CSL1501RW”,非常适用于配备VR/MR/AR*1(虚拟现实等总称为“xR”)功能的游戏机、工业领域的头戴式耳机和头戴式显示器。

ROHM开发出超小型红外LED“CSL1501RW”,非常适合VR/MR/AR视线追踪应用

近年来,随着物联网技术的发展而出现的VR/MR/AR已被应用在头戴式耳机和头戴式显示器中,并随着在游戏机领域中的应用而迅速普及。另外,在工业领域,由于其可用于3D空间仿真和在现实空间内的数据投影而日益普及,预计未来利用VR/MR/AR的应用市场还将会进一步扩大。

与此同时,各种应用产品的功能也在不断地更新换代,不仅仅采用迄今为止已普遍使用的用于检测人体运动的加速度传感器,而且还已经开始采用用来实现视线追踪功能的红外LED

ROHM一直在扩充非常适用于小型移动设备和可穿戴式设备的超小型贴片LED“PICOLED™系列*2”的产品阵容,该系列产品已经积累了丰硕的市场业绩,此次新推出的侧面发光超小型红外LED也正是满足了当下的需求。

“CSL1501RW”是具有更小尺寸(1.0mm × 0.55mm, t=0.5mm,行业超小级别)的红外(峰值波长860nmLED,并且相对于安装表面可以侧向发光,因此能够为应用产品提供更高的设计灵活性。此外,产品开发充分利用ROHM的元件制造工艺优势,提高了发光效率,与以往产品相比,功耗可降低20%以上,因此非常适用于VR/MR/AR应用中需要性能提升的视线追踪用光源。

本产品已于202011月开始出售样品(样品价格100日元/个,不含税),预计将于20213月开始暂以月产100万个的规模投入量产。

未来,罗姆将继续通过开发实现舒适生活和提高工业效率的高品质LED产品,为社会做出贡献。

ROHM开发出超小型红外LED“CSL1501RW”,非常适合VR/MR/AR视线追踪应用

<新产品特点>

1.侧面发光超小型红外LED,可为设计提供更高的灵活性

ROHM的超小型贴片LED“PICOLED™系列中,新产品“CSL1501RW”尺寸仅为1.0mm × 0.55mm, t=0.5mm实现业界超小级别的红外LED峰值波长860nm)。此外,相对于安装表面,可以侧面发光,因此可以为应用产品提供更高的设计灵活性,更适合用于VR/MR/AR视线追踪的光源。

ROHM开发出超小型红外LED“CSL1501RW”,非常适合VR/MR/AR视线追踪应用

2.与以往产品相比,功耗降低20%,有助于长时间工作

产品开发利用了ROHM的元件制造工艺优势,与以往产品相比,光辐射强度更高,发光效率也更高,并且功耗可降低达20%以上(光辐射强度为1mW/sr时,从0.24W降至0.18W),省电特性有助于延长应用产品的工作时间。

3.超小型,高可靠性

凭借ROHM严格的品质设计,新设计出适用于大功率元件的封装,从而使产品虽然体积超小,却能确保高安装可靠性。对于超小型产品来说,安装到电路板上之后,很容易发生元件键合材料突出导致的灯不亮等问题,而新产品却不会发生这类问题。

ROHM开发出超小型红外LED“CSL1501RW”,非常适合VR/MR/AR视线追踪应用

<新产品的主要特性>

ROHM开发出超小型红外LED“CSL1501RW”,非常适合VR/MR/AR视线追踪应用

<术语解说>

*1) VR/MR/ARVirtual Reality:虚拟现实,Mixed Reality:混合现实,Augmented Reality:增强现实)

VR是一项可以使用显示器或屏幕在封闭的空间中体验逼真现实感的技术。MR是一项可以体验叠加在现实世界中的虚拟现实的技术。AR是一项使用显示器或屏幕将一些信息融入现实世界的信息中来人为扩展现实世界的技术。这些技术也被统称为“xR”

*2) PICOLED™系列

ROHM利用元件制造工艺优势开发而成的超小超薄贴片LED系列,非常适用于小型移动设备和可穿戴式设备。

“PICOLED™”ROHMCo.,Ltd.的商标或注册商标。

【关于罗姆(ROHM)】

罗姆(ROHM)成立于1958年,由起初的主要产品-电阻器的生产开始,历经半个多世纪的发展,已成为世界知名的半导体厂商。罗姆的企业理念是:我们始终将产品质量放在第一位。无论遇到多大的困难,都将为国内外用户源源不断地提供大量优质产品,并为文化的进步与提高作出贡献

罗姆的生产、销售、研发网络分布于世界各地。产品涉及多个领域,其中包括IC、分立式元器件、光学元器件、无源元器件、功率元器件、模块等。在世界电子行业中,罗姆的众多高品质产品得到了市场的许可和赞许,成为系统IC和先进半导体技术方面的主导企业。

【关于罗姆(ROHM)在中国的业务发展】

销售网点:起初于1974年成立了罗姆半导体香港有限公司。在1999年成立了罗姆半导体(上海)有限公司, 2006年成立了罗姆半导体(深圳)有限公司,2018年成立了罗姆半导体(北京)有限公司。为了迅速且准确应对不断扩大的中国市场的要求,罗姆在中国构建了与总部同样的集开发、销售、制造于一体的垂直整合体制。作为罗姆的特色,积极开展密切贴近客户的销售活动,力求向客户提供周到的服务。目前在中国共设有20处销售网点,其中包括香港、上海、深圳、北京这4家销售公司以及其16家分公司(分公司:大连、天津、青岛、南京、合肥、苏州、杭州、宁波、西安、武汉、东莞、广州、厦门、珠海、重庆、福州)。并且,正在逐步扩大分销网络。

技术中心:在上海和深圳设有技术中心和QA中心,在北京设有华北技术中心,提供技术和品质支持。技术中心配备精通各类市场的开发和设计支持人员,可以从软件到硬件以综合解决方案的形式,针对客户需求进行技术提案。并且,当产品发生不良情况时,QA中心会在24小时以内对申诉做出答复。

生产基地:1993年在天津(罗姆半导体(中国)有限公司)和大连(罗姆电子大连有限公司)分别建立了生产工厂。在天津进行二极管、LED、激光二极管、LED显示器和光学传感器的生产,在大连进行电源模块、热敏打印头、接触式图像传感器、光学传感器的生产,作为罗姆的主力生产基地,源源不断地向中国国内外提供高品质产品。

社会贡献:罗姆还致力于与国内外众多研究机关和企业加强合作,积极推进产学研联合的研发活动。2006年与清华大学签订了产学联合框架协议,积极地展开关于电子元器件先进技术开发的产学联合。2008年,在清华大学内捐资建设清华-罗姆电子工程馆,并已于20114月竣工。2012年,在清华大学设立了清华-罗姆联合研究中心,从事光学元器件、通信广播、生物芯片、SiC功率器件应用、非挥发处理器芯片、传感器和传感器网络技术(结构设施健康监测)、人工智能(机器健康检测)等联合研究项目。除清华大学之外,罗姆还与国内多家知名高校进行产学合作,不断结出丰硕成果。

罗姆将以长年不断积累起来的技术力量和高品质以及可靠性为基础,通过集开发、生产、销售为一体的扎实的技术支持、客户服务体制,与客户构筑坚实的合作关系,作为扎根中国的企业,为提高客户产品实力、客户业务发展以及中国的节能环保事业做出积极贡献。

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20201124日,德国慕尼黑和美国加州圣何塞讯】英飞凌科技股份公司(FSEIFX / OTCQXIFNNY)宣布推出业界满足最新WPA3安全标准的专用Wi-Fi 4解决方案,扩展了其具有成本效益和出色性能的安全IoT解决方案产品组合。作为用于智能恒温器或智能照明等物联网应用的Wi-Fi /蓝牙/ BLE组合芯片,全新英飞凌CYW43439解决方案将帮助产品设计师更好地遵守目前全球范围内新涌现的安全法规,包括《加州消费者隐私法案》。这赋予了消费者更多的隐私权,包括了解企业收集的个人信息以及要求删除该信息的权利。

由于绝大多数物联网产品都是借助Wi-Fi 4实现的基本连接功能有效运行,因此该标准在未来数年仍将广泛应用于物联网设计。根据ABI Research发布的数据,到2025年,预计将有约5亿台采用Wi-Fi 4连接的新物联网设备交付使用。因此,这些设备需要一直支持WPA3等最新安全标准,从而可以提供更强大的身份验证、更高的加密强度和更具韧性的关键任务网络。使用英飞凌CYW43439解决方案,设计师既可以提供消费者所需的网络连接,同时又能够利用WPA3安全标准提高产品的安全性。

英飞凌IoT RF高级产品营销总监Jeff Baer表示:“许多接入IoT的产品,例如智能恒温器和其他消费类电子设备等,它们的连接都具有低带宽和低占空比的特点。 英飞凌的全新Wi-Fi /蓝牙/ BLE组合芯片使我们的客户可以使用最新的、先进的WPA3 Wi-Fi安全标准,同时通过使用久经考验的Wi-Fi 4满足连接需求,从而将成本降至最低。”

借助Wi-Fi 4CYW43439可助力实现高能效,并获得了全球多项认证,其互操作性也通过了认证。 该产品系列可跨平台使用,适用于RTOSLinuxAndroid等平台;此外,它还能够为软件的开发提供支持,解决多用户Wi-Fi和蓝牙应用的高级智能共存问题,可同时启用多个连接,包括BLE Mesh组网。 这些器件通过为网络管理和音频应用提供主机SoC降负载处理来减少CPU负荷,从而降低了系统功耗。其经过优化的基于库功能的软件允许随时连接到移动设备或任何云服务。

英飞凌的CYW43439ModusToolbox软件是设计人员能够采用的最适合IoT的开发系统之一,囊括了经过精心打包的解决方案,能够支持常用的生态系统和云管理工具。

供货情况

英飞凌CYW43439现已开始批量供货。业界领先的模块合作伙伴也可以提供商用模块。

关于英飞凌

英飞凌科技股份公司是全球领先的半导体科技公司,我们让人们的生活更加便利、安全和环保。英飞凌的微电子产品和解决方案将带您通往美好的未来。2020财年(截止930日),公司的销售额达85亿欧元,在全球范围内拥有约46,700名员工。20204月,英飞凌正式完成了对赛普拉斯半导体公司的收购,成功跻身全球十大半导体制造商之一。

英飞凌在法兰克福证券交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场 OTCQX International Premier(股票代码:IFNNY)挂牌上市。更多信息,请访问www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/press/press-releases/

英飞凌中国

英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国大陆市场。自199510月在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约2000名员工,已经成为英飞凌全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖研发、生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术研发、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。

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  • 参考设计简化了智能家居设备和智能家电简单经济的自然语言识别和语音用户交互界面的开发
  • 获得亚马逊认证,可在MCU上使用AWS IoT CoreAlexa语音集成功能
  • 多合一设计套件,包含远场声音检测、本机亚马逊 “Alexa”唤醒词、本机与AWS IoT CoreAVS集成功能的网络连接

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST纽约证券交易所代码:STM),发布了亚马逊认证智能物联网设备参考设计套件。利用AWS IoT Core平台的Alexa语音服务(AVS)集成功能,新设计套件让开发者能够在简易微控制器(MCU)上开发Alexa内置产品。

AWS IoT CoreAVS集成功能可以彻底改变用户与智能设备的交互方式,将基于云计算服务的Alexa体验带到烤箱、炉灶、温度计、百叶窗、吹风机等家电产品,而无需在电子硬件上大量投资。这一发展趋势可能会加快传统按钮和旋钮的终结,催生人机交互轻松自然、有自适应智能功能、能够上云(例如,搜素云端的烹饪建议或订购耗材)的新一代产品。

因为STM32*系列高性能MCU集成了Alexa语音用户界面软件,意法半导体的亚马逊认证解决方案可加快支持Alexa的家电控制器的研发。高能效的STM32是世界上最成功的32Arm®Cortex®-M 微控制器,是开发需要最新功能(例如,远场音频捕获和自然语言理解)的经济、简单的物联网设备的理想选择。

意法半导体微控制器事业部市场总监Daniel Colonna表示:我们相信,AWS IoT Core AVS集成功能可以让用户更轻松地使用功能强大的智能产品,并提供更愉悦的使用体验,从而彻底改变用户对智能设备的预期。我们的参考设计充分利用了STM32微控制器的内在优势和配套解决方案,让开发者能够开发功能无敌、尺寸紧凑、研发周期短、成本效益高的产品。

技术详情

意法半导体的 AWS IoT Core AVS语音集成参考设计包括一个集成STM32H743 高性能MCUWi-Fi模块的36mm x 65mm小主板。

与数字信号处理器(DSP)、无闪存处理器等Alexa产品常用元器件不同,STM32 MCU单片集成了所需的全部系统功能,其中包括强大的音频前端处理、本地唤醒词检测、通信接口,以及RAM内存 和闪存。如此高的集成度可缩减电路板尺寸,简化板子布局,以较低的成本部署在客户的最终产品上。

即使环境吵闹嘈杂,麦克风间隔很小,音频前端仍能提供出色的远场语音检测功能。音频前端是由ST授权合作伙伴DSP Concepts开发,以STM32 MCU的附件形式,通过意法半导体的经销渠道销售。音频前端带有免费的Audio Weaver工具许可证,可帮助用户轻松地微调产品设计。

DSP Concepts创始人、首席技术官Paul Paulmann表示:“ STM32H7片上集成大容量的RAM和闪存、外设和高速处理器,让我们的高性能音频前端TalkTo能够提供更好的实时性能。TalkTo集成在Audio Weaver软件内,因此,产品制造商可以快速研发和部署各种声控产品。

利用高性能STM32微控制器的功能,用户可以自定义和扩展系统设计,添加增强功能,例如,第二个唤醒词、附加的本地化命令、声控图形显示,给用户带来难以抗拒的使用体验。

为进一步简化原型设计和产品开发,参考设计硬件包括一个作为独立模块的音频子板。音频子板包含一个ST FDA903D音频编解码器、用户LED和按钮,以及两个间隔36mmMP23DB01HP MEMS麦克风,用于尺寸受限制的产品,例如,电源开关插头。 如果需要专用麦克风间距、声学特性和用户界面定义,模块化硬件让用户可以实现自定义子板。

该参考设计包含成熟的软件,提供支持Alexa产品所需的功能。软件包括:

  • 音频捕获软件
  • 先进的音频前端(AFE)处理软件,具有降噪、回声消除和先进的波束成形信号处理功能,适用于远场音频检测
  • 亚马逊“Alexa”唤醒词
  • AWS IoT连接软件
  • 音频输出软件

当开发新的AVS认证终端产品时,使用这个参考设计比独立设计整个系统更快、更简单。软硬件都可以轻松调整修改,支持个别客户的新产品概念。

了解价格信息,申请样品,请联系当地意法半导体销售办事处。

阅读相关博文请访问 https://blog.st.com/alexa-voice-service/

关于意法半导体

意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。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、上千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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e络盟独家供应MegiQ即用型射频和微波开发工具,简化无线通信和物联网设备的设计检测

安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟新增MegiQ多款射频和微波开发工具,进一步扩充其测试测量产品线。e络盟是全球唯一一家供应MegiQ全系矢量网络分析仪和天线测量系统的高质量服务分销商,这些设备和系统被设计师广泛应用于开发、测试和检验无线通信设备和物联网设备。

MegiQ系列产品是业内价格最实惠的专业射频开发工具,适合物联网初创企业希望配备多单元教学实验室的大学院校。MegiQ测量工具和附件不仅功能完整、简单易用且高度可靠,适用于绝大多数无线系统微波频率高达6GHz的应用,例如:半导体、汽车、电信设备设计等领域的教学、研究和制造应用,可用作研发、产品检验及生产测试工作

MegiQ创新射频工具源自工程师,也是专为工程师而设计旨在实惠的价格为他们设计和检验无线通信和物联网设备提供所需支持这些功能全面强大的工具尤其适用于天线部署应用,使工程师能够测量和优化阻抗,并测量天线辐射方向图,而这一过程通常不易实现且较难测定。MegiQ工具随附需搭配使用的所有软件,均无需购买许可证,且可在任何标准计算机上安装。

e络盟供应MegiQ全系射频开发工具,其中包括:

  • 矢量网络分析仪 (VNA)——所有型号均配备完整版PC软件,支持测量、存储和生成图形输出同时,还内置用于天线电路开发的独创匹配电路计算器和模拟器。
  • 平衡校准套件——用于测量UFL和平衡VNA的接口套件,适用于SMA-UFL 适配器以及SMAUFL平衡引脚接头多款适配器。
  • 辐射测量系统——用于测量天线的实际辐射能量,可测量增益总辐射功率 (TRP)或天线效率。
  • Sandbox套件——MegiQ系列VNA产品提供定制版VNA Sandbox套件选件,适合学生和新手工程师使用。套件包含所有必备附件以及分步教程指南,以帮助新用户更快地学习使用VNA。

Farnell及e络盟全球测试和工具部门负责人James McGregor表示:MegiQ是高品质射频开发工具知名制造商,其产品兼具易用性与高性价比的优势。我们非常高兴能够引入MegiQ全系产品组合,进一步丰富我们市场领先的测试与测量产品系列MegiQ合作也有助于我们持续工程领域各级人员提供所需支持,无论是求高性价比易用工具的新手和教育工作者,还是经验丰富、寻求能够满足自身射频和微波测量需求精简解决方案的专业人士。

MegiQ致力于为用户实现最佳功能,无论是新手工程师,还是经验丰富的专业设计师。其创新即用型解决方案能够提供最大可用性并能帮助用户快速提升设计技能。

e络盟拥有专门的测试与测量专家,可为客户提供每周5天、每天8小时的技术支持和建议,同时客户还可以通过e络盟官网免费访问丰富的在线资源、数据表、应用说明、视频和网络研讨会。

客户现可通过Farnell(欧洲、中东和非洲)、Newark(北美)和e络盟(亚太区)购买MegiQ系列射频和微波开发工具

编者按

敬请访问e络盟新闻中心https://www.element14.com/news 获取有关本则新闻的更多信息及相关图像资料。

关于我们

e络盟隶属于 Farnell 集团。Farnell是全球电子技术产品领导者,致力于科技产品和电子系统设计、生产、维护与维修解决方案的高品质服务分销已逾80年。作为专业的电子元器件产品与解决方案分销商,Farnell 凭借其丰富的业界经验向电子爱好者、设计工程师、维修工程师和采购人员等广泛的客户群体提供强有力支持,同时与全球领先品牌和初创企业积极合作,共同研发高新产品并推向市场。公司还全力协助推动行业的发展以期培养出一批优秀的当代和下一代工程师。Farnell在欧洲经营 Farnell 品牌,北美经营 Newark 品牌,亚太地区经营 e络盟 品牌。Farnell通过其广泛的分销网络及在英国的CPC公司直接向客户供货。

Farnell隶属于安富利公司纳斯达克代码:AVT安富利是一家全球技术解决方案提供商,拥有庞大而完善的生态系统,可在产品生命周期的各个阶段为客户提供设计、产品、营销和供应链专业服务。

欲了解更多信息,敬请访问:http://www.farnell.com/corporatehttps://www.avnet.com

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  • 新的Tessent Streaming Scan Network有助于降低测试成本,简化下一代复杂 IC 的实施工作
  • 通过解耦模块级配置与顶层资源,在DFT 实施工作与测试成本之间实现平衡。
  • Tessent Streaming Scan Network已被三星Foundry纳入参考流程。

人工智能和自动驾驶等快速发展的应用对下一代集成电路 (IC) 的性能提出了更高的要求,IC 设计规模正在以前所未有的速度增长,今天的IC设计已经可以集成数十亿个晶体管。对于 IC 工程团队而言, 大规模的IC 设计以及更高的复杂性,也意味着测试时间和成本的相应增加,同时,在每个设计中规划和部署DFT 结构和功能所需的工程工作量也会增长。

为了帮助芯片测试团队解决这些难题,Mentor, a Siemens business在其 Tessent TestKompress 软件中引入 Tessent™ Streaming Scan Network 技术。该解决方案包括嵌入式基础设施和自动化功能,可以将模块级 DFT 要求从顶层可使用的测试资源中独立开来,实现无需妥协的层次化DFT 流程,大幅简化 DFT 规划和实施,同时将测试时间缩短 4 倍。此方案完全支持重复单元式设计,并对相同内核进行了优化,是日益庞大的新兴计算架构的理想选择。

Mentor Tessent 芯片生命周期解决方案副总裁兼总经理 Brady Benware 表示:“由于设计规模、先进技术节点和使用模型要求的不断增加,IC 测试的复杂性也在持续提高,这对 IC 设计团队提出了严苛挑战。借助于新的 Tessent Streaming Scan Network,我们的客户能够减少测试实施的工作量,同时降低测试成本,为未来的设计做好准备。”

Tessent Streaming Scan Network 技术采用基于总线的扫描数据分发架构,可以同时测试任意数量的内核,实现高速的数据分配,高效地解决内核之间的不平衡问题,并以固定成本对任意数量的相同内核进行测试,从而大幅缩短测试时间。该技术还在每个内核中提供即插即用型接口,可以简化扫描的时序收敛,非常适合对接的重复单元。

该解决方案是由每个设计模块中的一系列主机节点相互连接而组成。每个主机可在模块中的网络和测试结构之间分发数据。该软件可以自动进行实实施、向量生成、以及故障反向映射流程,DFT 工程师可为每个模块充分优化 DFT 测试资源,无需担心对设计的其他部分产生影响,这将有助于降低实施的工作量。同时,该方案还通过对相同内核的优化处理、对消除测试数据的浪费、以及时分复用技术,显著减少了测试的数据量,缩短了测试时间。

三星电子设计技术团队副总裁 Sangyun Kim 表示:“通过在 Tessent TestKompress 中引入 Tessent Streaming Scan Network 技术,我们能够为客户提供可扩展的测试访问解决方案,无论是当今还是未来的先进IC 设计均可适用。Tessent Streaming Scan Network 无需很高的工作量,即可以使复杂设计具有高度可测试性。”

在Tessent TestKompress 产品中添加 Tessent Streaming Scan Network 功能是Mentor在先进分层 DFT 实施和测试数据带宽管理方面累积了十余年的研发成果,Mentor 与多家领先半导体制造商联合开发了该项技术。

Tessent Streaming Scan Network 可以与其他的Tessent DFT 产品完全兼容,可以与 Tessent Diagnosis 单元感知和版图感知的诊断功能结合使用,以提供端到端的缺陷检测和诊断解决方案。所有 Tessent DFT 产品均属于 Tessent Safe 生态系统,具有全套通过认证 的ISO 26262 文档,可用于所有的 ASIL ISO 26262 项目。

有关Tessent Streaming Scan Network 技术的详细信息,请访问www.mentor.com/tessent

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该平台旨在为客户提供Day One价值,加速实现公司“人手一个机器人”的愿景,并打造全面自动化企业

机器人流程自动化(RPA)企业软件公司UiPath结合简单及强大的功能,日前宣布推出下一代UiPath自动化平台,帮助客户成为全面自动化企业。该增强型平台具有全新低代码功能,将RPA从自动执行现有任务扩展到轻松快速地创建新的业务应用。这些功能,以及扩展的云机器人部署选项,旨在更快地部署能够将人类员工、机器人和系统联系在一起的企业自动化解决方案。UiPath持续倡导“人手一个机器人”,让员工既能参与自动化流程,又能从每天与机器人的协作中获益。

UiPath首席产品官Param Kahlon表示:我们相信,任何成功的数字化转型战略都需要首先普及自动化概念。虽然终端用户创建自己的解决方案的概念可能并不新鲜,但企业理解使用更强大的低代码工具实现基于机器人的无缝自动化流程的潜在影响却是新鲜的。在自动化生命周期中,从流程挖掘到文档理解,我们拥有100多项客户驱动的新功能,我们将继续为客户提供Day One价值,因为他们扩展了自动化计划,使其变得更具效率、灵敏度和弹性。

引入UiPath Apps,由机器人驱动的低代码应用创建工具

UiPath Apps结合了自动化的优势和低代码的便利性,是一个基于Web的、拖放式的业务应用。它让开发人员能够创建和部署企业级应用,提供丰富而极具吸引力的终端用户体验。其范围从单个自动化流程的单一表单,到在多个自动化流程运行的丰富、多屏幕的交互式和响应式体验。它们建立在各种云和本地应用之上,包括ERP、CRM,以及不含API的传统系统。

通过消除那些阻碍软件、应用和员工有效协作的障碍,UiPath Apps可以为新型和现有应用提供几乎无限支持。

UiPath联合创始人兼首席执行官Daniel Dines表示:通过使自动化部署更容易、更快,UiPath Apps能够显著改善现代企业中一些最昂贵、耗时的活动。有了UiPath Apps,自动化正在成为应用,让每名员工都能与机器人互动。员工不再直接接触遍布在企业中的无数应用和数据库,而是让机器人来执行任务并处理工作流程。这只是支持我们继续大胆行动,打造可扩展企业级平台,帮助客户成为全面自动化企业的一个用例。

UiPath还宣布了一项全新的数据服务UiPath Data Service,允许用户直接在UiPath平台中建模和存储业务数据,方便用户从UiPath Apps及整个UiPath系列产品中访问数据。这样可以保持数据的集中和安全,而不需要外部系统来保存数据。

通过新的服务、认证和云机器人计划扩展云端功能

UiPath SaaS产品Automation Cloud™的客户现在可以从不断扩大的服务中获益,包括RPA管理、AI、数据存储和低代码应用,所有这些服务都可以即时使用,每两周更新一次,并由UiPath实现规模交付。出于数据主权和性能的考虑,租户可以托管在美国、欧洲或日本,并将很快享受澳大利亚和加拿大托管服务。Automation Cloud™还获得了SOC 2 Type1(系统与组织控制)认证,表明了对企业级安全的承诺。

Alter Domus RPA高级开发人员Davendra Patel表示:我们很高兴Automation Cloud提供了高效的加载和对新功能的即时访问。新的Action Center为我们提供了实时验证和处理功能,使我们的团队能够快速、轻松地对来自数百个投资客户的未识别的财务文档进行分类和拆分。数据服务让我们能够集中管理所有文档字段,存储从流程中提取的数据,并生成有价值的审计报告。这使我们能够完成为复杂而耗时的端到端文档处理任务实现自动化的愿景。这些新的强大服务与AI Fabric和文档理解套件无缝协作,它们是我们智能化流程的基础。”

UiPath还宣布了在云端配置、管理和优化机器人的新选项。云机器人提供的机器人产能可根据企业需求进行扩展和缩减。这意味着客户只有在机器人处理和产生结果时才需要为云基础设施服务付费。

那些选择安装和管理自己的UiPath Orchestrator,但在领先的公有云环境中运行机器人的客户现在同样可以通过Orchestrator的全新无人值守机器人自动扩展功能自动扩展无人值守机器人。该功能是UiPath公司IT自动化投资的一部分。对于希望使用Automation Cloud中的Orchestrator自动扩展其公有云机器人的客户来说,类似的解决方案正在测试中,并完善了新的云机器人选项。

UiPath自动化平台的持续创新

在倡导“人手一个机器人”的道路上,UiPath不断增加新功能,让员工能够在日常工作中更加轻松地使用自动化流程,以及创建自己的自动化流程。对于自动化用户来说,新的Assistant体验和画中画模式可以实现人机无缝协作。对于平民开发者来说,StudioX与GSuite和Microsoft PowerPoint的集成改进,以及录制器的增强功能,使精通技术的员工能够更加轻松地设计自动化流程,以便帮助他们开展日常工作,包括处理数据或使用文档。

此外,该版本还提供了100多项客户驱动的功能,以便更加简便地管理端到端自动化生命周期和为更高级的流程实现自动化,并提高自动化流程的弹性。跨自动化全生命周期的新功能和更新功能包括:

  • 新一代自动化,应用先进的机器学习和三角测量,让机器人更好地识别屏幕上的内容,即使屏幕元素移动或改变,也能继续运作。
  • 对象存储库,让用户可以捕捉自动化流程访问的所有元素和屏幕,并将它们存储在库中,以便共享和重复使用。
  • 增强的AI产品,包括支持本地部署和再培训,允许客户根据其实际的真实数据及用例改进标配和自定义的机器学习模型。

UiPath高管,包括首席执行官兼联合创始人Daniel Dines、首席产品官Param Kahlon,以及产品与工程执行副总裁Ted Kummert,将在12月15-17日向公众开放的UiPath狂欢节上探讨这一最新产品版本。要报名参加此次在线活动,请访问:https://www.uipath.com/events/automation-festival

关于UiPath

UiPath以实现人手一个机器人为愿景,即企业让每名员工都能使用、创建并受益于自动化的变革力量,以解放人类的无限潜能。UiPath的端到端超自动化平台将机器人流程自动化(RPA)解决方案与全套功能相结合,使每个组织都能以前所未有的速度扩展数字业务运营。

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感知我们周围的世界是非常具有挑战性的。理解目标检测与分类的设计需求可以有助于设计者给出安全且高性价比的解决方案

作者:Sarven Ipek 和 Ron Kapusta

全自动驾驶的未来已不再遥不可及。如今,与自动驾驶相关的问题主要围绕让自动驾驶成为现实所需的底层技术和技术进步来展开。在支持向自动驾驶应用过渡方面,激光探测和测距(LIDAR)技术是讨论最多的技术之一,但仍存在诸多问题。测距范围大于100米,角分辨率达到0.1°的LIDAR系统仍然是自动驾驶领域里的核心模块。但是,并非所有自动驾驶应用都需要这种级别的性能。泊车助手和街道清扫就是其中两个。目前有大量景深测量技术可以实现这些应用,例如无线电探测和测距(雷达)、立体视觉、超声波探测和测距,以及LIDAR。但是,这些传感器都是在性能尺寸成本之间做了妥协。超声波器件最为经济高效,但其范围、分辨率和可靠性都很有限。雷达的检测范围和可靠性得到大幅提升,但它的角分辨率存在限制;此外,立体视觉的计算成本非常高,而且如果不能妥善校准,则精度非常有限。精心设计的lider系统能做到在长探测距离下,精准的测距,出色的角分辨率,较低的算法处理,所以能够帮助弥补这些不足。但是,LIDAR系统一般体积大,成本高,这些缺点需要改进。

LIDAR系统设计要确定系统对小目标的探测能力,在多少远处能探测到多低反射率的多小尺寸的目标。同时这也就定义了系统需要的角分辨率。由此可以计算得出可达到的最小信噪比(SNR),该最小信噪比就决定了系统探测的检测概率与误检概率。

了解感知环境和必要的信息量,作出适当的设计权衡,从而开发出成本和性能最佳的解决方案。例如,一辆自动驾驶汽车以100 kph (~27 mph)的速度在道路上行驶,而自动机器人则以6 kph的速度在步行区或仓库中移动。在高速情况下,我们可能不但需要考虑以100 kph的速度行驶的车辆,还需要考虑以相同速度对向行驶的另一车辆。对于感测系统来说,这相当于一个物体以200 kph的相对速度接近。对于LIDAR传感器来说,检测对象之间的最大距离为200 m时,两车之间的距离在一秒内便会缩短25%。应该注意的是,在进行规避时,汽车的速度(或与对象之间的非直线逼近速度)、刹停距离和动力学这些复杂因素会因具体情况而异。一般来说,高速应用需要采用检测距离更长的LIDAR系统。

分辨率是LIDAR系统设计中的另一个重要系统特性。精细的角度分辨率使LIDAR系统能够从某一个被测目标接收到多个像素的回波信号。如图1所示,在200m处,1°角分辨意味着单个像素宽度为3.5m。这种像素尺寸比许多目标的物理尺寸都大,这会带来多重挑战。首先,我们通常使用空间平均法来改善SNR和检测能力,但是如果目标只占据一个像素点,这种方法并不适用。此外,即使能检测到,我们也无法评估出目标的尺寸。道路上的垃圾碎屑、动物、交通标志和摩托车,这些物体的尺寸通常都小于3.5米。当角分辨率再提升10倍达到0.1°,对于200米开外的汽车,水平方向就能采集到5个相邻的像素点。这意味着在200m开外,就能区分出是汽车还是摩托车。(看交通工具的宽度即可,一般情况下交通工具都是宽度大于高度的。且汽车和摩托车高度差不多,宽度有明显区别)。

为能安全的自动行驶,不仅方位角需要高分辨率,有时候还需要俯仰角高分辨率。想象一下,自动化的扫地机器人尽管移动缓慢但是需要检测细高的物体,如桌子腿,以便判断能否钻进桌下进行工作。这个需求与之前的高速自动驾驶需求就不太一样了。

图1. 1°水平分辨率的32线扫描LIDAR系统

图1. 1°水平分辨率的32线扫描LIDAR系统

一旦确定下来自动驾驶设备的速度与行驶场景,需要探测目标的性质以及要达到的性能,就可以构建符合其应用的LIDAR系统构架。您可以做出多种选择,例如扫描与闪光、直接飞行时间(ToF)与波形数字化,但本文暂不讨论它们各自的优缺点。无论选择哪一种架构,ADI丰富的高性能信号链和电源管理组件产品系列(用蓝色突出显示,参见图2)会提供所需的构建块,帮助设计存在不同限制(例如尺寸和成本)的系统。

图2 使用分立元件的LIDAR系统

图2 使用分立元件的LIDAR系统

AD-FMCLIDAR1-EBZ 是 高性能的LIDAR原型制作平台,也是905 nm脉冲直接ToF LIDAR开发套件。使用这个系统可以快速构建机器人、无人机、农业和建筑设备,以及采用1D静态闪光配置的ADAS/AV的原型。这个参考设计中选用的组件主要是针对长距离脉冲LIDAR应用。该系统采用905 nm激光源,由高速、双通道4 A MOSFET ADP3634驱动。它还包括由可编程电源 LT8331供电(用于生成APD电源电压)的First Sensor 公司的16通道APD阵列。包括多个低噪声、高带宽的4通道 LTC6561 TIA,一个AD9094 AD9094 1 GSPS、8位ADC,其在通道上的功耗最低,为每通道435 mW。 我们的设计需要继续增大带宽和采样速率,以帮助提高整个系统的帧率和范围精度。与此同时,需要最大限度降低功耗。这是因为散热减少可以简化热/机械设计,从而帮助模块减小外形尺寸。

图3.ADI公司的AD-FMCLIDAR1-EBZ LIDAR开发解决方案系统架构。

图3.ADI公司的AD-FMCLIDAR1-EBZ LIDAR开发解决方案系统架构。

测量距离(或深度)、精度都与ADC采样速率相关。距离测量精度使得系统能够准确获知与目标之间的距离,对于需要近距离移动的场景(例如停车或仓储物流),这非常重要。此外,可以根据多帧之间目标距离的变化来计算目标的速度,这种情况下就要求对目标距离的测量精度要很高。采用简单的阈值算法(例如直接ToF)时,1 ns采样时段(也就是,使用1 GSPS ADC)的范围精度可达到15 cm。计算公式为c(dt/2),其中c表示光速,dt表示ADC采样时段。鉴于包含ADC,所以,可以采用更复杂的技术(例如插值)来改善范围测量精度。据估计,测量精度将正比于信噪比的均方根。匹配滤波器是用于处理数据的性能最高的算法之一,它可以在插值之后最大化SNR,从而得到最好的距离测量精度。

EVAL-ADAL6110-16,一款高度可配置的评估系统,可以辅助实施LIDAR系统设计。它为需要实时(65 Hz)检测/跟踪对象的应用(例如防撞、高度监测和软着陆)提供简单但可配置的2D闪存LIDAR深度传感器。

图4.使用集成式16通道ADAL6110-16的EVAL-ADAL6110-16 LIDAR评估模块。

图4.使用集成式16通道ADAL6110-16的EVAL-ADAL6110-16 LIDAR评估模块。

参考设计中使用的光学器件为我们提供了37°(方位角)和5.7°(俯仰角)的视野(FOV)。在方向角的16像素线性矩阵中,20米像素大小相当于普通成人的体型,为0.8米(方位角)×2米(俯仰角)。如前所述,不同的应用可能需要不同的光学配置。如果现有的光学器件不能满足应用需求,可以轻松从壳体上取下印刷电路板,并将其集成到新的光学配置中。

该评估系统以ADI的 ADAL6110-16为核心,这是一款低功率、16通道的集成式LIDAR信号处理器(LSP)。该器件为相关的照明区域提供时序控制和对接收的波形采样的时序,且能对获取的波形实施数字化。ADAL6110-16集成了高灵敏度的模拟元件,可以帮助降低本底噪声,使系统能够捕获能量很低的回波信号。相对于采用类似信号链的分立式元件方案,它们的本底噪声是由rms噪声决定的,所以其灵敏度不如ADAL6110的方案。此外,使用集成信号链可以减小LIDAR系统设计的尺寸大小、重量和功耗。

系统软件能让芯片快速测距以便完成多点测量。它的通道之间是完全独立的,通过USB提供的单个5 V电源运行,通过使用该模块的机器人OS(ROS)的驱动,可以很方便集成进现有的自动驾驶系统。用户只需创建一个连接器,将设备与机器人或者车辆的接口相连,即可通过以下四种通信协议进行通信:SPI、USB、CAN或RS-232。可以选择不同的接收器和发射器技术对参考设计实施修改。有关EVAL-ADAL6110-16和ADAL6110-16 LSP的更多信息,请访问analog.com/LIDAR.

如前所述,可以更改EVAL-ADAL6110-16参考设计的接收器技术,以构建图5至图7所示的不同配置。EVAL-ADAL6110-16采用Hamamatsu S8558 16元件光电二极管矩阵。表1中显示的不同距离下的像素大小是基于有效像素大小,即0.8 mm×2 mm,以及20 mm的焦距镜头。例如,如果使用单个光电二极管(例如Osram SFH-2701)来重新设计这个板,且每个光电二极管的有效面积为0.6 mm × 0.6 mm,那么相同范围内的像素大小会大为不同,因为FOV会随像素大小而改变。

表1.EVAL-ADAL6110-16中使用的接收器大小和光学器件,以及将接收器更换为SFH-2701之后,可能的像素排列

表1.EVAL-ADAL6110-16中使用的接收器大小和光学器件,以及将接收器更换为SFH-2701之后,可能的像素排列

例如,我们来回顾一下16个像素配成一行的S8558,各像素尺寸为:2 mm × 0.8 mm。

图5.Hamamatsu S8558 PIN光电二极管阵列的尺寸。

图5.Hamamatsu S8558 PIN光电二极管阵列的尺寸。

选择20mm焦距镜头后,可以利用基本三角函数计算出每个像素的垂直和水平FOV,如图6所示。当然,选择镜头时还需要考虑其他更复杂的因素,比如像差校正和场曲效应。但是,对于这样的低分辨率系统,一般只需要进行简单的光路计算。

图6. 简单光学模型的角分辨率基本计算

图6. 简单光学模型的角分辨率基本计算

所选的1×16像素FOV可用于自动驾驶车辆和自动地面车辆的对象检测和防撞等应用中,或者使受限环境(例如仓库)中的机器人实现同步定位与地图绘制(SLAM)。

图7.LIDAR系统的各种光学配置,可以帮助增强应用的安全性。

图7.LIDAR系统的各种光学配置,可以帮助增强应用的安全性。

有一种独特应用,需要配置4 × 4网格矩阵,以检测系统周围的物体。这个正在开发中的应用将被安装在大客车和RV(休闲车辆)中,作为车辆的安全器件,可以在车辆近旁有行人行走时向驾驶员发出警报。该系统可以检测行人行走的方向,提醒驾驶员刹停车辆或按喇叭提醒行人,以防撞倒行人或自行车骑行者。

注意,并非每种应用都需要0.1°的角分辨率和100米测量范围。细想一下应用真正需要采用哪种LIDAR系统设计,然后明确定义关键标准,例如对象大小、反射率、与对象的距离,以及自动驾驶系统行进的速度。

这可以为组件选择提供依据,使系统设计在出色性能、成本和需要的功能之间达成平衡,以便大幅提高首次设计成功的可能性。

作者

Sarven Ipek于2006年加入ADI公司。在ADI公司任职期间,Sarven在故障分析、设计、特性表征、产品工程以及项目和程序管理方面积累了丰富的经验。Sarven目前是ADI公司麻萨诸塞州威明顿市自动驾驶和安全产品部门LIDAR部的营销经理。他拥有东北大学电气和计算机工程学士学位以及电气工程硕士学位,主修通信系统和信号处理。

Ron Kapusta是ADI的研究员,拥有麻省理工大学的理学学士和工程学硕士学位。他在2002年毕业后加入ADI公司,为数字成像系统设计数据转换器和传感器接口电路。2014年,Ron将研究重点转移到汽车技术,主要研究与LIDAR传感器有关的电子、光子和信号处理。Ron还在多个IEEE会议的项目委员会任职。

来源:ADI 中文官网

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