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  • 完整的Cadence系统分析与定制化工具助力Rockley Photonics实现产品设计一次成功
  • 差异化的电磁仿真流程的性能较传统的设计流程提高12

2020年12月4日——楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)今日宣布,Rockley Photonics部署了完整的CadenceÒ 系统分析及定制化工具,用于设计面向超大规模数据中心的尖端高性能系统级封装(SiP)。Rockley Photonics是一家领先的集成光电解决方案提供商。通过采用广泛的Cadence工具套件,Rockley Photonics实现了产品设计一次成功,加速上市进度。

Rockley Photonics开发的产品属于复杂的系统级封装解决方案,通过高速112G PAM4串联接口连接的独立小芯片(chiplets)构成。为了成功完成项目,Rockely Photonics的设计团队需要使用包括ClarityÔ 3D Solver求解器,AllegroÒ 技术和EMXÒ 3D Planar Solver平面求解器等Cadence系统分析与定制化工具强大的完整组合;包括VirtuosoÒ RF解决方案和SpectreÒ X Simulator仿真工具在内的定制化技术;以及用于签核的QuantusÔ Extraction System寄生提取系统。Cadence提供了全面覆盖芯片、封装、板级和系统的设计工具,并具备业界独有的紧密集成,为Rockley提供了完整的系统创新解决方案。

Rockley的工程团队将Clarity 3D Solver求解器用于其它工具无法做到的系统级电磁效应分析。采用Virtuoso RF解决方案集成的Clarity 3D Solver,Rockley Photonics的工程师们成功实现了小芯片(chiplets)、PCB板、键合线等高速传输导线,以及光电小芯片间的耦合建模,确保完整的系统级性能。同时,Cadence EMX® 3D Planar Solver平面求解器提供的差异化电磁分析流程,也帮助Rockley Photonics实现了较之前设计流程12倍的性能提升。

“Rockley Photonics会定期评估系统设计方法,不断探寻可以帮助工程设计团队开发最优产品的工具,” Rockley Photonics公司IC设计副总裁David Nelson表示。“基于集成化的Cadence流程,我们可以利用跨结构耦合功能定位50-60GHz频段间的信号衰减,这是我们之前的单结构流程所做不到的。此外,Clarity 3D Solver求解器支持扩展至128CPUs,100GHz的跨结构设计的提取仅需短短3小时。”

Cadence系统分析与定制化工具支持公司的智能系统设计(Intelligent System Design)战略,为客户提供实现系统创新的高效路径。如需了解更多内容,请访问www.cadence.com/go/systemrpr

关于 Cadence

Cadence 在计算软件领域拥有超过 30 年的专业经验,是电子设计产业的关键领导者。基于公司的智能系统设计战略,Cadence 致力于提供软件、硬件和 IP 产品,助力电子设计概念成为现实。Cadence 的客户遍布全球,皆为最具创新能力的企业,他们向消费电子、超大规模计算、5G通讯、汽车、移动、航空、工业和医疗等最具活力的应用市场交付从芯片、电路板到系统的卓越电子产品。Cadence 已连续六年名列美国财富杂志评选的 100 家最适合工作的公司。如需了解更多信息,请访问公司网站cadence.com

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加州森尼韦尔,中国上海 2020年12月4日 —— 致力于让数据传输更快、更安全的业界领先Silicon IP和芯片提供商Rambus Inc.纳斯达克:RMBS今日宣布将于2020年12月9日举办2020年中国设计峰会,并公布了会议议程与发言人阵容。

引领行业创新,Rambus将举办2020年中国线上设计峰会

这场线上大会将汇集来自Rambus的多位技术专家,共同介绍如何选择和实现数据中心、5G/edge和物联网的IP解决方案,以及如何提高AI/ML应用程序的性能。同时,议题还包括关键的启用接口和安全IP解决方案。我们将为大家提供实现下一代SoC的专家洞见与实用信息。

随着技术创新在推动经济发展中的作用越来越重要,我国正在加快5G网络数据中心和AI方面新基建,打造具有核心竞争力的科技创新高地,努力成为世界科技创新的领导力量

对技术创新的战略聚焦将进一步促进半导体行业中选择和实现高级IP解决方案的需求。 Rambus大中华区总经理苏雷先生、Rambus资深应用工程师曹汪洋先生及Rambus资深现场工程师张岩先生将就最新技术发展如何影响数据中心5G/边缘计算、物联网人工智能与机器学习的发展提出各自的见解

Rambus 2020年中国设计峰会将以三场主题虚拟演示为主要环节,发言人阵容包括:

  • Rambus大中华区总经理 苏雷先生
  • Rambus 资深应用工程师 曹汪洋先生
  • Rambus资深现场工程师 张岩先生

具体会议日程如下。

9:00 AM - 10:20 AM: 安全IP—保护静态和动态数据

随着全球网络数据传输的价值不断增加,实现可靠的硬件级安全比以往任何时候都更为重要。来自Rambus安全技术专家们将讨论通过设计实现安全的方法,以及硬件信任根和协议引擎解决方案的实现。会议包括:

  • 半导体安全设计方法
  • 选择合适的信任根IP
  • 使用MACsec保护移动中的数据

10:20 AM - 11:30 AM: 接口IP – 更快地数据传输

随着全球互联网数据在AI/ML等计算密集型工作负载的驱动下以指数级的速度增长,更高的数据速率和更大的带宽势在必行。来自Rambus接口IP业务的技术专家们将为实现HBM2E和GDDR6高带宽内存以及最新一代PCIe 5接口解决方案提供见解和建议。大会将讨论

  • HBM2E选择与实现
  • 针对计算密集型应用的需求,GDDR6的选择与实现
  • 针对性能密集型应用的需求,PCIe5的选择与实现

11:30 AM - 12:05 PM: Keynote: 带宽是如何成为解锁更高AI/ML性能的关键

Rambus将探索AI/ML训练和推理的最新发展。AI/ML性能正以惊人的速度发展,这要归功于专门构建的AI加速器。Rambus将讨论新兴的内存和系统接口是如何为下一代AI/ML硬件提供所需带宽的关键。

点击此处注册Rambus设计峰会,了解最新议程等活动相关信息。

关注Rambus:

公司网址:rambus.com

Rambus 博客: rambus.com/blog

Twitter: @rambusinc

LinkedIn: www.linkedin.com/company/rambus

Facebook: www.facebook.com/RambusInc

有关Rambus
Rambus是一家业界领先的Silicon IP和芯片提供商, 使命是使数据传输更快、更安全。经过30年的创新,我们不断开发基础技术,适用于所有现代计算系统。利用我司半导体专业技术,Rambus 解决方案为当今最苛刻的应用程序提高性能、扩展容量并增强安全性。从数据中心和边缘计算到人工智能和汽车工业,我们的接口和安全IP以及内存接口芯片使SoC和系统设计师能够实现他们对未来的展望。更多相关信息,请访问rambus.com网站.

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12月4日,在英特尔研究院开放日上,英特尔着重阐述了其业界领先的技术进步,向实现将光子与低成本、大容量的硅芯片进行集成的长期愿景又迈进了一步。这些进步代表着光互连领域的关键进展,它们解决了电气输入/输出(I/O)性能扩展上与日俱增的挑战——目前需要大量数据计算的工作负载已经让数据中心的网络流量不堪重负。英特尔展示了包括微型化在内的关键技术构建模块的多项进展,为光学和硅技术的更紧密集成奠定了坚实基础。

英特尔资深首席工程师,英特尔研究院PHY 研究实验室主任James Jaussi表示:“我们正在靠近I/O功耗墙(Power Wall)I/O带宽鸿沟,这将严重阻碍性能扩展。英特尔在集成光电技术方面所取得的快速进展,将让业界能够重新构想通过光来连接的数据中心网络和架构。目前,我们已经展示了与CMOS芯片紧密集成的一个硅芯片平台上所有关键的光学技术构建模块。我们将光子技术与CMOS硅芯片紧密集成的研究,能够系统地消除成本、能源和尺寸限制方面的障碍,以便为服务器封装赋予光互连的变革性能力。” 

在数据中心里,新的以数据为中心的工作负载每天都在增长,随着服务器间的数据移动不断增加,对当今的网络基础架构提出了新的挑战。行业正在迅速接近电气I/O性能的实际极限。随着计算带宽需求不断增长,电气I/O的规模无法保持同步增长,从而形成了“I/O功耗墙”,限制了计算运行的可用能源。通过在服务器和封装中直接引入光互连I/O,我们就能打破这一限制,让数据更有效地移动。

在今天的英特尔研究院活动上,英特尔展示了在关键技术构建模块方面的重大进展,这些构建模块是英特尔集成光电研究的基础。这些技术构建模块包括光的产生、放大、检测、调制、互补金属氧化物半导体(CMOS)接口电路以及封装集成,对于实现集成光电至关重要。此次活动中展示的原型将光子技术与CMOS技术进行了紧密结合,这是未来光子技术与核心计算芯片完全集成的一次概念验证。英特尔还展示了比传统组件小1000倍的微型环调制器。一直以来,传统芯片调制器的大尺寸和高成本都是将光技术引入服务器封装中的障碍,服务器封装需要集成一百个这样的器件。所有上述进展为硅光子的扩展应用奠定了基础,这些应用不仅限于网络上层,而且还包括服务器内部以及今后的服务器封装。

构建模块关键技术包括:

  • 微型环调制器(micro-ring modulators):传统的芯片调制器占用面积太大,并且放置于IC封装的成本很高。英特尔开发的微型环调制器,将调制器尺寸缩小了1000倍以上,从而消除了将硅光子集成到计算封装中的主要障碍。
  • 全硅光电检测器(all silicon photo detector):数十年来,业界一直认为硅实际上没有光检测功能。英特尔展示的研究结果证明事实并非如此。这一突破的一大好处就是让成本更低。
  • 集成半导体光学放大器:由于我们致力于降低总功耗,因此集成半导体光学放大器必不可少。该设备通过使用与集成激光器相同的材料实现。
  • 集成多波长激光器(Integrated multi-wavelength lasers):使用一种称为波分复用wavelength division multiplexing)的技术,可以将来自同一激光的不同波长用在同一光束中传输更多数据。这样就能使用单根光缆来传输额外数据,从而增加了带宽密度。
  • 集成:使用先进的封装技术将硅光子与CMOS芯片紧密集成,可实现三大优势:(1)更低的功耗、(2)更高的带宽和(3)更少的引脚数(pin count)。英特尔是唯一一家在与CMOS芯片紧密集成的单一技术平台上,展示了将多波长激光器、半导体光学放大器、全硅光电检测器以及微环调制器集成到一起的公司。这项研究突破为集成光电技术的扩展奠定了基础。

英特尔多年前提出宏大的目标,让光作为连接技术的基础。本次活动展示的集成光电技术研究即是向这一目标迈进所取得的意义深远的进展。这项新的研究开启了更多的可能性,包括更为分散的未来架构,多个功能模块,如计算、内存、加速器和外围设备将遍布整个网络,并在高速和低延迟链路中通过光学技术和软件互连。

更多背景信息:2020英特尔研究院日(新闻资料)|英特尔研究院(新闻资料)|英特尔推动集成光电的发展,解决电气IO性能扩展挑战(视频)

关于英特尔

英特尔(NASDAQ: INTC)作为行业引领者,创造改变世界的科技,推动全球进步并让生活丰富多彩。在摩尔定律的启迪下,我们不断致力于推进半导体设计与制造,帮助我们的客户应对最重大的挑战。通过将智能融入云、网络、边缘和各种计算设备,我们释放数据潜能,助力商业和社会变得更美好。如需了解英特尔创新的更多信息,请访问英特尔中国新闻中心newsroom.intel.cn 以及官方网站 intel.cn

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12月4日——今天,英特尔分享了英特尔神经拟态研究社区(INRC)的最新进展。该社区自2018年成立以来发展迅速,现已拥有100多名成员。英特尔今天宣布,联想、罗技、梅赛德斯-奔驰和机器视觉传感器公司Prophesee加入INRC,共同探索神经拟态计算在商业用例上的价值。此外,得益于英特尔神经拟态研究测试芯片Loihi的计算能力,英特尔还概括介绍了英特尔神经拟态研究社区更多的研究成果。

英特尔神经拟态计算实验室总监Mike Davies 表示:“短短两年时间里,我们已经形成了一个充满活力的社区,其中包括来自世界各地的数百名研究人员,神经拟态计算在计算效率、速度和智能功能方面带来数量级提升的潜力让他们深受鼓舞。我们第一次看到有越来越多证明这种潜力的场景出现。我们计划与英特尔神经拟态研究社区的合作伙伴一起,在收获的洞察基础上,让这一新生技术实现广泛和颠覆性的商业应用。”

英特尔之所以创建英特尔神经拟态研究社区,是因为我们认为没有任何公司能够凭借一己之力有效释放神经拟态计算的全部潜力。通过与学术界、产业界和政府领域的一些知名研究人员进行合作,英特尔致力于解决神经拟态计算发展中的挑战,并在未来几年内将其从研究原型发展为能够引领产业的产品。

英特尔及其合作伙伴已经展示了在现实世界边缘用例中所实现的数量级提升,并且看到了在扩展工作负载之后,解决更大的计算问题所取得的早期进展。随着神经拟态计算的不断发展,英特尔和英特尔神经拟态研究社区还发现了神经拟态技术在现实世界中的各种潜在用例,例如:支持更高效且能够自适应的机器人技术;在大型数据库中快速搜索相似的内容;让边缘设备能够实时做出复杂规划和优化决策等。联想、罗技、梅赛德斯-奔驰和Prophesee的加入,以及英特尔神经拟态研究社区中现有的《财富》世界500强企业和政府实验室,证明神经拟态技术正在稳步成熟,将从学术实验室逐步走向产业应用。

通过对英特尔神经拟态系统上的应用进行持续开发、原型设计和测试,英特尔和英特尔神经拟态研究社区成员获得了越来越多的成果,并显示在各种工作负载中神经拟态计算都能带来性能的一致性提升。现有的研究结果——例如模仿人类嗅觉系统将基于事件的触感引入机器人,结合英特尔研究院开放日上所介绍的新基准,勾勒出一副新的图景,即:神经拟态计算非常适合新兴的、具有商业相关性的仿生智能负载。

英特尔研究院开放日重点介绍的基准更新包括:

  • 语音命令识别:埃森哲测试了在英特尔Loihi芯片上识别语音命令的能力和在标准图形处理单元(GPU)上识别语音命令的能力,发现Loihi不仅达到了和GPU类似的精度,而且能效提高1000倍以上、响应速度快200毫秒。通过英特尔神经拟态研究社区,梅塞德斯-奔驰正在探索如何将这些结果应用到现实用例中,例如在汽车中加入新的语音交互命令。
  • 手势识别:传统的AI可以很好地处理大数据并识别成千上万个案例的模式,但它很难识别人与人之间细微的差异——比如我们用于交流的手势。埃森哲和英特尔神经拟态研究社区合作伙伴展示了Loihi在快速学习和识别个性化手势方面取得的切实进展。通过处理来自神经拟态相机的信息,只需几次曝光Loihi即可学习新手势。这可以应用于各种用例,例如与家庭中的智能产品进行交互或在公共场所的非接触式显示。
  • 图像检索:零售行业的研究人员评估了Loihi对基于图像的产品搜索应用。他们发现,在保持相同精度水平的情况下,Loihi生成图像特征向量的效率比传统的中央处理单元(CPU)和GPU解决方案提升三倍多。这一结果是对英特尔今年早些时候发布的神经拟态研究系统Pohoiki Springs的相似度搜索结果的补充,表明Loihi在百万幅图像数据库中搜索特征向量的速度比CPU快24倍,且能耗低30倍。
  • 优化和搜索:英特尔及其合作伙伴发现,Loihi解决优化和搜索问题的效率比传统CPU高1000倍、速度快100倍。优化问题,如约束满足可以在边缘端提供潜在价值,例如:让无人机能够实时规划并做出复杂的导航决策。同样的问题类型也可以扩展到复杂的数据中心负载,完成协助列车调度和物流优化等任务。
  • 机器人技术:罗格斯大学和代尔夫特理工大学的研究人员展示了在Loihi上运行机器人导航以及微型无人机控制应用的演示。代尔夫特理工大学的无人机使用一个包含35个神经元,并且能演进的脉冲网络进行光流着陆(optic flow landing),频率超过250千赫兹。罗格斯大学发现,其Loihi解决方案所需的功耗比传统移动GPU低75倍,而性能却没有任何下降。在11月于2020机器人学习大会上发布的报告中,罗格斯大学的研究人员发现Loihi可以成功学习诸多OpenAI Gym的任务,其精度与深度行动者网络(Deep Actor Network)旗鼓相当,而能耗却比移动GPU解决方案降低了140倍。

此外,英特尔及其合作伙伴在英特尔研究院开放日活动上还展示了两个使用最先进技术的神经拟态机器人演示。与苏黎世联邦理工学院的研究人员合作,英特尔展示了Loihi如何自适应地控制水平跟踪无人机平台,实现最高可达20千赫兹的闭环速度以及200微秒的视觉处理延迟。与传统解决方案相比,这意味着效率和速度都提高了1000倍。为了解决神经拟态软件集成问题,英特尔和意大利理工学院(IIT)的研究人员在IIT的iCub机器人平台上演示了多种认知功能在Loihi上运行,其中包括基于快速、小样本学习(few-shot learning)的物体识别,对学习对象的空间感知,以及对人类互动的实时决策。

随着英特尔神经拟态研究社区的发展,英特尔将继续对这个独特的生态系统进行投资,并与成员合作以提供技术支持,探索神经拟态计算可以在哪些方面解决现实中的各种问题。此外,英特尔将继续从英特尔神经拟态研究社区汲取经验,并将其运用于公司即将发布的下一代神经拟态研究芯片的研发中。

关于英特尔神经拟态研究社区:英特尔神经拟态研究社区是一个由世界各地的学术团体、政府实验室、研究机构和公司组成的生态系统,它们与英特尔合作,进一步推动神经拟态计算并开发创新的人工智能应用。有兴趣参加INRC并为Loihi开发产品技术的研究人员可以访问英特尔神经拟态研究社区网站。当前成员列表也可以在该网站上查看。

更多背景信息:神经拟态计算(新闻资料)| 英特尔研究院 (新闻资料)|神经拟态计算如何把人脑用作模型(视频)|英特尔研究院开放日活动(新闻资料)| Loihi如何自适应地控制水平跟踪无人机平台 (视频)

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在北京时间12月4日举办的英特尔研究院开放日活动上,英特尔推出第二代低温控制芯片Horse Ridge II,这标志着英特尔在突破量子计算可扩展性方面取得又一个里程碑。可扩展性是量子计算的最大难点之一。在2019年推出的第一代Horse Ridge控制器的创新基础上,Horse Ridge II支持增强的功能和更高集成度,以实现对量子系统的有效控制。新功能包括操纵和读取量子位状态的能力,以及多个量子位纠缠所需的多个量子门的控制能力。

英特尔研究院组件研究事业部量子硬件总监Jim Clarke表示:“凭借Horse Ridge II,英特尔继续在量子低温控制领域引领创新,发挥集成电路设计、研究院和技术开发团队跨学科的深厚专业积淀。我们认为,仅仅增加量子位的数量而不解决由此产生的布线复杂性,这就好比拥有一辆跑车,但总是堵在车流中。Horse Ridge II进一步简化了量子电路的控制,我们期待这一进展能够提高保真度,降低功率输出,让我们朝着‘无堵车’的集成量子电路发展再向前迈进一步。”

目前早期的量子系统使用室温电子设备,这些设备由很多同轴线缆连接到稀释制冷机中的量子位芯片。考虑到制冷机的外形规格、成本、功耗热负荷,这种方法无法扩展用于大量量子位。借助最初版本的Horse Ridge,英特尔迈出了应对上述挑战的第一步,从根本上简化了各项需求:不再需要对设备使用多个机架,也不再需要让成千根电线进出制冷机来运行量子计算设备。相反,英特尔用高度集成的片上系统(SoC)代替了这些笨重的仪器,从而简化了系统设计,并使用复杂的信号处理技术来加快设置时间,改善量子位性能,并让工程团队能够有效地将量子系统扩展到更大的量子位数。

Horse Ridge II的设计基于第一代SoC产生射频脉冲以操纵量子位状态的能力,也称为量子位驱动(Qubit Drive)。它引入了两个额外的控制功能,从而可以将外部电子控件进一步集成到在低温制冷机内部运行的SoC中。

新功能包括:

  • 量子位读出(Qubit readout):该功能允许读取当前量子位状态。该读取意义重大,因为它允许进行片上低延迟量子位状态检测,而无需存储大量数据,从而节省了内存和功耗。
  • 多门控脉冲(Multigate Pulsing):能够同时控制多个量子门,这对于有效的量子位读取以及多个量子位的纠缠和操作至关重要,并为打造更具扩展性的系统奠定了基础。

通过增加在集成电路内运行的可编程微控制器,让Horse Ridge II能够就三种控制功能的执行方式上拥有更高级别的灵活性和复杂的控制。该微控制器使用数字信号处理技术对脉冲进行额外滤波,有助于减少量子位之间的串扰。

Horse Ridge II使用英特尔®22纳米低功耗FinFET技术(22FFL),其功能已在4开尔文温度下得到验证。如今,一台量子计算机的工作环境为毫开尔文范围,仅比绝对零度高几分之一。但是硅自旋量子位(英特尔量子工作的基础)具有可在1开尔文或更高温度下运行的特性,这将大大降低量子系统制冷的难度。

英特尔的低温控制研究重点,是致力于让控件和硅自旋量子位达到相同的工作温度水平。正如Horse Ridge II所展示的那样,这一领域的不断进步,代表了当今大力扩展量子互连所取得的进步,也是英特尔实现量子实用性长期愿景的关键要素。

更多信息:英特尔研究院开放日(新闻资料) | 英特尔的量子计算(新闻资料) | 英特尔研究院(新闻资料)| 英特尔第二代Horse Ridge低温量子控制芯片(视频资料)

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英特尔(NASDAQ: INTC)作为行业引领者,创造改变世界的科技,推动全球进步并让生活丰富多彩。在摩尔定律的启迪下,我们不断致力于推进半导体设计与制造,帮助我们的客户应对最重大的挑战。通过将智能融入云、网络、边缘和各种计算设备,我们释放数据潜能,助力商业和社会变得更美好。如需了解英特尔创新的更多信息,请访问英特尔中国新闻中心newsroom.intel.cn 以及官方网站 intel.cn

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安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布为其在线社区平台上的免费DIY学习模块系列引入更多新的学习资源和专业知识内容,以期通过多种创新在线资源来帮助工程师拓展专业技能。工业自动化是市场规模增长最快的行业之一。e络盟基础课程体系此次新增的自动化系列模块提供多个独立课程,包括工业电源、电子制造和半导体行业以及控制面板设计:

  • 自动化模块I 控制面板设计(由泛达提供):本课程介绍了控制面板设计需遵循的最佳实践。
  • 自动化模块II 电子制造和半导体行业的可追溯性(由欧姆龙提供):此模块讨论了电子制造和半导体行业内的主要趋势和挑战,并研究了该行业出现的一些应用用例。
  • 自动化模块III 工业电源(由魏德米勒提供):该新增学习模块涵盖工业电源相关基础知识,包括基本概念、类型和应用。

所有模块内容均设计精简,一小时左右即可完成,模块学习结束后会安排一个测试,成员可以通过测试来检验学习成果。这些课程将为面板制造商、系统集成商和设计师、工业与电子工程师(包括维护与维修工程师)提供丰富的实用知识。

用户可访问e络盟社区 在线学习中心获取全部基础课程资源网址

https://www.element14.com/community/community/learning-center/online-learning/essentials

点此http://www.element14.com/注册成为e络盟社区成员。

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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【2020年124日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)为进一步壮大电平转换EiceDRIVER™产品阵容,推出1200 V三相栅极驱动器。该器件基于英飞凌独具特色的绝缘体上硅(SOI)技术,具备领先的负瞬态电压抗扰性、出色的闩锁抗扰性、快速过电流保护特性,并实现了真正的自举二极管的单片集成。这些独特的特性有助于减少BOM用料,实现更坚固的设计,并且其紧凑外形适用于工业驱动和嵌入式逆变器应用。

电平转换栅极驱动器6ED2230具备350 mA /650 mA拉电流和灌电流驱动能力。由于它具有集成死区时间,因此可以防止出现直通电流(shoot-through)现象。集成过电流保护比较器具有+/-5%参考阈值精度,可实现快速、可重复、可靠的开关保护。集成自举二极管具备超快速反向恢复特性,提供极低的40 ?6?8典型电阻。

该器件耐受负瞬态电压可达-100 V,支持重复700纳秒宽脉冲,实现出色的耐用性和可靠运行。低压侧和高压侧电源具有独立的欠压锁定(UVLO)功能,可确保安全运行。独特的DSO-24封装将低压和高压分隔在封装的两侧,进一步增加电气间隙和爬电距离。

供货情况

现已可订购采用独特的DSO-24 300 mil封装(行业标准DSO-28封装尺寸)的EiceDRIVER 6ED2230。该封装的引脚数减少,从而具备出色的2 kV HBM模型ESD额定值。如欲了解更多信息,敬请访问:www.infineon.com/SOI

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9月30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。2020年4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1995年10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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2020年12月4日  ADI公司今天宣布推出一系列四频压控振荡器(VCO),在不牺牲相位噪声性能的条件下提供宽带功能。在当今的射频和微波环境中使用时,全新四频VCO可提供比窄带VCO更宽的射频响应和更高的频率灵活性。与传统单频段宽带VCO相比,它们还提供更低的相位噪声,同时电流消耗继续保持低水平。这些特性使终端应用能够更快地进入市场。

ADI公司推出针对微波应用的四频段VCO,在不牺牲相位噪声性能的条件下提供宽带功能

四频VCO系列提供超宽带功能,基波频率范围为8.3 GHz至26.6 GHz。除了提供低相位噪声性能,VCO不会生成次谐波频率信号音。宽带功能与低相位噪声对于当今许多高端仪器仪表以及航空航天和防务应用至关重要。

四频VCO的特性及优势

  • 集成基波振荡器,因此器件中的任何乘法效应不会生成次谐波信号音
  • 缩短VCO频段之间的切换时间,且不会导致电压过冲
  • 低电源电流功耗(低至60mA典型值)
  • 与传统单频段宽带VCO相比,调谐电压更低,以及更窄灵敏度频率比,从而降低环路滤波器设计的复杂性
  • 采用40引脚6x6mm LFCSP SMT封装。

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起始单价(千片订量)

封装

HMC8074

现已面市

$85.87

40引脚6x6mm QFN封装

HMC8362

现已面市

$99.27

40引脚6x6mm QFN封装

HMC8364

现已面市

$157.93

40引脚6x6mm QFN封装

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。详情请浏览ADI官网http://www.analog.com/Pr201204

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winniewei

随着5G商用的启动,和物联网、大数据、云计算、区块链、人工智能等新一代技术的迅猛发展,智慧城市已是当下中国最值得关注和期待的领域之一。有人就有路,有路就有灯;伴随着城市的快速发展,城市的道路和灯光,如同城市的神经网络一般,生长蔓延覆盖了整个城市的躯体。路灯杆正是这个城市网络里的神经元。

路灯杆,有网、有电、有杆,三位一体,是智慧城市最有效的切入路径之一。它不单单是光明的载体,还将作为各个设备的承载体、各个传感器的接入点,以及未来区块信息处理的分布式节点,成为未来智慧城市物联网中不可或缺的信息采集点。

近来,作为5G时代超密集组网小基站的绝佳选址,各地智慧灯杆项目遍地开花,寻求效率高、成本低的解决方案已成为迫切需求。欧司朗智慧道路系统方案应运而生,包括SYMPHO®Street智慧道路中央管理平台以及SYMPHO®Pole智慧灯杆等核心内容,能够为使用者和城市管理者提供实时、全面的数据,以及高效率,个性化的服务。

SYMPHO®Street:智慧城市的神经中枢

欧司朗SYMPHO®Street智慧道路中央管理平台运用通信网络实现路灯资源共享,对整个道路区域的路灯进行智能控制、测、分析、反馈,形成高效城市道路管理体系

平台为管理者实时呈现城市管理视图,以整体一览页面展现当前路灯设施的运行现状及相关重要的动态统计数据;多策略的照明控制能根据不同外部条件(天气、设定事件等)灵活控制道路照明;还可提供单灯监控的功能,自行给出动态亮灯率,并按照不同的分类方式进行动态分析,为其他运行维护管理提供量化分析服务。

SYMPHO®Street平台基于国际通用的系统框架结构,可灵活匹配各种路灯应用需求,根据用户的关注点进行软件专业定制开发;还能预测分析路灯性能状况,形成具有针对性的专业报告,并即时对系统的故障和变化做报警处理;其卓越的资产管理能力,全面掌控当前路灯设施的运行现状及相关动态统计数据,提高系统对设备的管理能力。

SYMPHO®Pole:智慧城市的神经单元

欧司朗SYMPHO®Pole智慧灯杆基于物联网、传感器技术,集成各种功能设备,通过集中控制云平台数据进行收集和分析处理集道路照明、5G微基站、数字监控、智慧市政、智慧安防、无线上网、信息交互和发布、智能感知等功能于一体。

智慧灯杆“共杆、共电、共网、共管、共箱”,承载了各部门的智能设备,打造一套基于智慧照明的灯杆综合生态系统,用户还能自由选择组合功能配置,按需搭配。在硬件层面欧司朗SYMPHO®Pole智慧灯杆通过核心杆控制器连接除了路灯以外的其他传感设备,可承载各终端设备对道路交通进行信息收集,再自动将数据上传到软件平台进行集中管理,实现道路互联,提升城市精细化管理效率,开创城市智慧管理应用。

智慧灯杆的背后SYMPHO®Pole软件系统强有力的管控和支撑,通过便捷的操作界面,将经过云平台分析处理实时数据以图表的方式直观呈现给管理者,一目了然SYMPHO®Pole是基于道路路灯杆的综合性智慧城市管理平台,它整合了智慧照明、智慧公共服务、智慧公共安全、信息发布、智慧停车和充电等各类垂直应用方案。这些垂直方案都将通过云计算和人工智能平台进行数据的整合对接。通过聚焦公共服务资源到道路公共空间,实现社会公共资源共享。

欧司朗智慧道路系统方案助力打造智慧城市新未来

欧司朗智慧道路系统方案基于“杆、电、网、管、箱”的城市共享资源,可搭载智慧城市的全部应用实现跨部门、多业务的融合。欧司朗SYMPHO®Street智慧道路中央管理平台和SYMPHO®Pole智慧灯杆相辅相成,构建完善的现代城市道路管理体系贡献力量社会、环境经济效益方面创造不可估量的价值,积极响应国家号召,共建智慧城市。 

关于Traxon e:cue

Traxon Technologies及其控制系统及软件品牌e:cue是全球动态照明的领导者,为建筑照明及城市亮化提供智能、可持续的一体化垂直解决方案。自2011年起,Traxon e:cue隶属于欧司朗旗下。通过广泛的合作伙伴网络,Traxon e:cue将各种设计创意转化为令人难忘的照明体验,致力于优化全球建筑设计,并成为LFI创新奖、iF设计奖、红点设计奖、DDCPOPAIMELDA、全球半导体照明示范工程百佳大奖及PLDR等多项国际荣誉得主。

关于欧司朗

欧司朗总部位于德国慕尼黑,是一家拥有超过110年品牌历史的全球领先的高科技公司。我们的产品主要基于半导体技术,并且广泛应用于各个领域。从虚拟现实、自动驾驶、智能手机,到建筑和城市中的智慧照明解决方案,均囊括在内。欧司朗始终致力于探索光的无限可能,从而改善人类的生活品质。欧司朗的创新科技不但在全世界满足人们的照明需求,我们还致力于改善人们的沟通、出行、工作和生活。截至2018财年年末(9  30 日),欧司朗全球雇员总数约26200 名,财年持续运营收入超过38亿欧元。欧司朗公司在法兰克福和慕尼黑证券交易所上市(ISINDE000LED4000WKNLED 400;交易代码:OSR)。如需获得更多资讯,请访问 www.osram.com.cn

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winniewei

近日,西安电子科技大学微电子学院与泰克科技携手共建示范性微电子实践育人平台,在长安校区落成。早在2019年1月份,泰克与西安电子科技大学微电子学院就开启了共建示范微电子实验室,此次是在之前合作共建基础上的进一步延伸和规模扩大,将北校区资源优势进一步向南校区的推进,培养具有较强综合设计和创新能力的优秀人才。

基于泰克公司丰富的产业经验与西电微电子学院深厚的科研与教学经验,在改进原有经典实验平台的同时,大量引入产业相关创新实验课程,共同开发全新教学实验体系,旨在重新定义未来三十年中国微电子专业人才的培养方式。西电-泰克微电子实践育人平台的合作双方旨在开展微电子学科建设与专业领域研究合作,建设微电子人才培养基地,为国家输送集成电路设计、制造、半导体材料和封装测试方向的工程型人才,亦成为实践育人平台的标杆

集成电路实验教学中心是微电子类和电子信息类相关专业的实践教学基地,由专业基础实验室、EDA实践中心、超净工艺实验室和创新实践实验室四部分构成,分别为集成电路实验教学提供基础平台、设计平台、工艺平台和创新平台,承担着全校微电子、集成电路及其相关学科10余个专业的实践教学任务,在学校的人才培养、学科建设和科学研究中发挥着重要作用。

坚持创新电子人才培养,西安电子科技大学携手泰克扩展示范性微电子育人平台

在微电子行业高速发展的今天,传统的实践教学手段已经难以满足高校产教研结合的发展理念,本科教学与科研、产业之间有一定的隔阂。为了快培养集成电路产业急需的高层次、应用型、复合型人才,西电微电子学院坚持以人才培养为中心,加快培养集成电路工艺、设计、制造、材料等方向的工程型人才,加强与区域内集成电路领域主流企业、产业化基地和地方政府等方面的合作,共建高水平的学生实习实践基地,建立产学合作、协同育人的长效机制。

泰克公司的测试测量设备在半导体产业有着广泛的应用,其源表产品、半导体参数分析仪和其他通用测试仪器在材料器件表征、工艺制造、封装测试和功能测试中均被大量使用,为集成电路专业课程实验的升级改造提供了丰富的素材。同时泰克在前沿产业也积累了大量技术经验可以帮助学校丰富创新实验课程内容,把工程背景和产业应用与实验课程相结合,为加深加强产学合作提供新思路和新工具。

泰克公司与西安电子科技大学微电子学院联合成立微电子实践育人平台,不断将创新技术和教学方案应用到教学实践中,共同探索新型微电子人才的培养方法。针对微电子专业和电子信息类专业实践课程的动手性强、教学内容更新快、实验设备昂贵等特点,泰克公司将与各高校共同进行创新模式的校企合作,提供优质的教学实践条件和实践资源,提升学生的实验动手能力与工程实践技能,为我国微电子行业发展输送高质量的工程技术型人才共同努力。

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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