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该流程利用新思科技创新的定制设计平台功能来简化3nm模拟和混合信号设计

  • 三星与新思科技的合作将协助先进应用开发者加速部署3nm全环栅(GAA)工艺技术 
  • AMS设计参考流程提供了用于3nm模拟/混合信号设计的完整方法,包括用于设计、版图、可靠性分析和签核的流程 
  • 新思科技定制设计平台可为三星3nm GAA设计提供行业领先的生产效率,包括可缩短模拟设计闭合时间的创新功能 

新思科技(Synopsys, Inc., 纳斯达克股票代码:SNPS)近日宣布发布3纳米(nm)全环栅(GAA)AMS设计参考流程,为开发者提供一整套从前端到后端的设计方法,以使用新思科技定制设计平台来设计模拟和混合信号电路。该方法已经过优化,可以为使用三星3nm GAA节点工艺技术的5G、HPC、AI和IoT等先进应用开发者,提供最高的设计效率。

先进节点的复杂性驱使开发者寻找缩短设计周期的新方法。通过紧密合作,新思科技和三星提供了经过优化的流程,可克服设计复杂性并为3nm GAA设计提供最佳的生产率。该流程的主要功能包括设计中的电迁移分析,可通过版图完成之前提供准确的电迁移分析来缩短设计完成时间。它还包括新思科技IC Validator物理验证解决方案中的实时设计规则检查(DRC),使版图工程师可以在工作时直接从版图画布中快速检查是否违反设计规则。

AMS参考流程为3nm GAA流程技术的设计提供一种行之有效的方法。该方法已得到三星的验证,包括一整套文件化的流程和设计实例。涵盖的主题包括设计输入、电路仿真、蒙特卡洛分析、噪声分析、RF分析、老化和EM/IR分析、寄生参数仿真、定制版图和签核。

三星电子代工厂设计技术团队副总裁Sangyun Kim表示:“借助新思科技AMS参考流程,开发者可以将3nm GAA技术快速部署在要求严苛的应用,如人工智能、5G网络、汽车、物联网和先进数据中心。新思科技支持的先进方法学可以帮助我们的客户和内部IP开发人员更有效地创建模拟和混合信号设计。”

新思科技定制设计平台以Custom Compiler™设计和版图环境为基础,包括HSPICE®电路仿真器、FineSim®电路仿真器、CustomSim™ FastSPICE电路仿真器、Custom WaveView™波形显示器、StarRC™寄生参数提取以及IC Validator物理验证。该平台具有原生集成的StarRC提取功能,可提供寄生参数对电路行为、性能影响的早期反馈,并具有开创性的视觉辅助版图自动化功能,从而简化先进节点版图的创建。

新思科技工程副总裁Aveek Sarkar表示:“在开发3nm GAA AMS设计参考流程中,三星和新思科技共同致力于实现强大的技术以缩短设计周期“。例如,新思科技的参考流程包括一种用于早期电迁移分析的全新解决方案,这大大缩短了设计的完成时间。”

有关新思科技定制设计平台的更多信息,请访问https://www.synopsys.com/custom

关于新思科技 

新思科技(Synopsys, Inc., 纳斯达克股票代码:SNPS)是众多创新型公司的Silicon to Software™(“芯片到软件”)合作伙伴,这些公司致力于开发我们日常所依赖的电子产品和软件应用。作为全球第15大软件公司,新思科技长期以来一直是电子设计自动化 (EDA) 和半导体IP领域的全球领导者,并且在软件安全和质量解决方案方面也发挥着越来越大的领导作用。无论您是创建高级半导体的片上系统 (SoC) 的设计人员,还是编写需要最高安全性和质量的应用程序的软件开发人员,新思科技都能够提供您所需要的解决方案,帮助您推出创新性、高质量、安全的产品。要获知更多信息,请访问www.synopsys.com

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微美全息软件有限公司(纳斯达克:WIMI)(以下简称为“微美全息”或“公司”),一家中国领先的增强现实(“AR”)服务提供商,今天宣布全息头戴式显示器(“头显”)的新产品 -- “全息柔光影院”,获得FCC认证许可,准许进入美国市场。认证文件显示,型号为WMH0D3的头戴式显示器通过外观、数据传输、产品辐射等检测,已经获得了FCC认证,文件中包括图片、用户手册和RF报告。

FCC认证是由美国联邦通信委员会对电子产品颁发的一种认证,许多无线电应用产品、通讯产品和数字产品要进入美国市场,都要求FCC的认可。

为了更好地满足客户的需求,公司推出了“全息柔光影院”产品。该产品在图像色彩管理、可对接的设备以及佩戴体验感等方面有极大的提升,并计划于今年年底正式上市。图像色彩管理方面,结合超强图像处理引擎以及与SONY的合作,该产品可以给客户展现更加通透的颜色和更为细腻的画质。同时,该产品支持与无人机和专业相机的对接,具有很强的拓展性。另外,新产品运用了远焦点成像的技术以缓解客户长期近距离用眼视疲劳,极大地优化了客户的佩戴体验感。

关于微美全息

微美全息成立于2015年,纳斯达克股票代码:WIMI。微美全息专注于计算机视觉全息云服务,覆盖从全息计算机视觉AI合成、全息视觉呈现、全息互动软件开发、全息AR线上及线下广告投放、全息ARSDK支付、5G全息通讯软件开发、全息人脸识别开发、全息AI换脸开发等全息AR技术的多个环节,是一家全息云综合技术方案提供商。其商业应用场景主要聚集在家用娱乐、光场影院、演艺系统、商业发布系统及广告展示系统等五大专业领域。如欲了解更多信息,请登陆http://ir.wimiar.com

文章翻译免责声明

本公告之原文版本为官方授权且唯一具有法律效力之版本。若中文翻译版与原文版本之间有任何不一致之处,或含义有任何不同,应以原文版本为准。微美全息软件有限公司及相关机构和个人不对翻译版本作出任何保证,也不为由翻译不准确所导致的直接或间接损失承担责任。

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2020年11月24日,南京——今日,2020智能交通技术与标准论坛在南京市溧水区举行。会上,基于“智能交通研究院项目”,英特尔与南京溧水经济开发区和新境智能共同宣布“新境智能交通技术(南京)研究院有限公司”(以下简称“智能交通研究院”)正式成立,并为新公司揭牌。今年五月,英特尔、南京溧水经济开发区和新境智能共同发起了“智能交通技术研究”项目,该项目旨在搭建开放的技术和行业交流平台,助力我国智能交通标准建设,推动智能交通技术新突破。

英特尔中国研究院院长宋继强博士表示:“祝贺新境智能交通技术(南京)研究院有限公司正式成立!很高兴能够同南京溧水经济技术开发区开展深入合作,共同推动我国智能交通的技术、标准和生态建设。英特尔致力于创造改变世界的科技,造福地球上每一个人。频发的道路安全事故不断警醒我们,当前的道路交通领域仍然面临诸多挑战,我们希望借助科技的力量来化解这些难题。未来,英特尔研究院将与南京溧水经济技术开发区和新成立的智能交通研究院一道,加速智能交通的技术创新和落地应用进程,切实有效地提升人们日常出行以及物流运输的安全和效率。”

今天成立的智能交通研究院致力于打造智能交通的“朋友圈”,为车厂和智能交通技术提供商等各方提供一个开放的平台。智能交通研究院将通过聚焦和打破智能交通边缘计算平台、智能交通互联系统等智能交通各个环节的技术瓶颈,实现智能交通领域的技术突破并推动智能交通的落地进程。此外,智能交通研究院还将重点关注智能交通的标准化问题,探索实现不同系统及不同车辆间的互联互通,并最终实现降低交通拥堵、提升道路和出行安全水平的目标。目前,用于后续技术研发和测试的传感器已经在位于南京溧水经济技术开发区的测试路段上部署完成。

除此之外,作为自动驾驶和出行服务领域的领导者之一,英特尔子公司Mobileye也将加入到智能交通研究院的创新研发工作中,通过Mobileye责任敏感安全模型(RSS)等领先技术,在智能交通标准制定、车与边缘设备交互以及数据服务等领域发挥自身的独特优势。此外,Mobileye还将与智能交通研究院共同探索智能交通创新研发的更多可能。

RSS是一个逻辑上可验证的安全模型,在自动驾驶标准领域起着至关重要的作用。该模型对安全做出了规定,并定义了恰当的响应行为,车辆无需数百万英里的里程积累就能学会如何安全地行驶。RSS具有技术中立性,这能够使全行业以此为出发点,统一对安全自动驾驶的认识。目前已经有包括百度Apollo、法雷奥等多家厂商装配了RSS。此外,中国交通运输部下属的标准制定机构“中国智能交通产业联盟”已经采纳RSS作为其即将推出的自动驾驶汽车安全标准框架,RSS也在电气电子工程师协会(IEEE)的用于自动驾驶汽车决策的标准“IEEE 2846”中发挥了重要作用。

英特尔子公司Mobileye大中华区总经理童立丰表示:“近年来,Mobileye持续发力智能交通和出行服务领域,凭借其领先的计算机视觉、机器学习、数据分析、定位和高精地图技术,并通过持续提供的优质数据服务,为智能交通和智慧城市建设赋能。祝贺新境智能交通技术(南京)研究院有限公司成立,也期待未来能够一同携手,用科技与数据化解道路交通难题,探索智能交通的无限可能。”

关于英特尔

英特尔(NASDAQ: INTC)作为行业引领者,创造改变世界的技术,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

关于Mobileye

英特尔子公司Mobileye是高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶解决方案的全球领导者,在计算机视觉、机器学习、数据分析、定位和智慧出行方面处于领先地位。Mobileye的技术能够让乘客的出行更加安全,降低交通事故发生的风险,保护生命,并且凭借其在自动驾驶领域的技术能力革新驾驶体验。Mobileye专有的软件算法和EyeQ® 系列芯片通过对视野进行详细分析来预见与车辆、行人、骑车人、动物、碎片和其它障碍物可能发生的碰撞。Mobileye的产品也能够检测道路标记,例如车道、道路边缘线、障碍物和类似物体;识别并辨认交通标志、方向标志和交通信号灯;使用路网信息管理REM™)技术,创建包含本地可行路线和视觉标志的路书RoadBook™)。

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浪潮AI服务器集群与浪潮AIStation人工智能开发平台为科沃斯AI技术研发和应用提供强大的AI算力生产和高效的AI算力调度能力,有效提升AI算力生产,计算资源利用效率提高90%以上,物体识别等AI训练环境部署由过去的几天缩短到数小时,同时分布式训练任务的执行速度提高70%以上,大大加快科沃斯智能扫地机器人AI关键技术的开发进程和智慧新品的迭代速度,抢占智慧人居市场先机。

“智慧人居”作为数字社会发展的重要方向,在提升居住品质、提高现代生活幸福感方面具有重要意义。统计数字显示,中国已经成为全球第二大智能家居市场,智能家居产品呈现出高速增长的态势,2019年中国智能扫地机器人销量高达532万台,销售额达到79亿元。

其实,早期不够“智能”的扫地机器人曾经饱受诟病,以占据主流的随机碰撞式扫地机为例,无头苍蝇式的路线规划和强大的撞击力,常常会撞坏贵重的实木家具,或者打破花瓶等易碎物品,不但不能完成“清洁”的使命,还留下“一地鸡毛”。而之后的路线规划式扫地机虽然不会再像“淘气”的碰撞式扫地机那样随手打碎家中物品,但事先规划好的路线难免会有清扫死角,时间长了还是会在角落发现厚厚的积灰。

科沃斯为扫地机打造“最强大脑” 开启“智慧人居”新生活

作为国内智能扫地机器人的第一品牌,科沃斯早在2015年就推出了Smart Navi技术,引领“先建图、后清扫”的全局规划新风潮。2020年,科沃斯利用人工智能技术打造扫地机器人“最强大脑”,将全新TrueMapping全局规划技术应用在了地宝T8 Family全线产品,搭载DToF传感器,利用智能化的物体识别对家居环境的识别,获取并分析环境中的障碍物数据,准确判断障碍物的品类,规划出最优的地面清洁解决方案,提升清洁效率,减少人工干预,让拥有了“智慧大脑”的扫地机器人成为Z时代家庭的“标配”。

要提升机器人的物体识别能力,非常重要的一点在于对机器人的深度学习算法模型进行训练,提升其对于目标物体的推理速度与识别精度。但是,面向物体识别的深度学习模型训练需要处理大规模的训练数据,对算力的要求非常高。当前,基于GPU的AI服务器被普遍用于深度学习模型训练与推理中,但AI服务器集群广泛存在着算力资源分配不均及利用率不高等问题。因此,要提升AI视觉识别模型的训练精度与速度,不仅需要性能强劲的AI计算平台,更需要强大的算力资源调度能力。

科沃斯一直致力于提升AI技术研发,加快家居机器人的智能化迭代。在打造AI研发的算力基础设施时,科沃斯认识到,算力平台在提供强劲、稳定的AI算力的同时,必须能够实现对AI算力资源统一、高效的管理,充分挖掘AI算力的效率,从而提升技术研发能力和产品迭代速度。

浪潮AI助力科沃斯实现“智慧进化”

科沃斯苏州研发中心选择浪潮AI集群和AIStation人工智能开发平台来支撑AI视觉技术研发,以提高深度学习模型的训练效率,解决算力瓶颈问题,并降低总体技术研究成本。

针对科沃斯智能识别模型训练需求,浪潮搭建了以AI服务器NF5468M5为核心的AI计算平台,为科沃斯的AI训练提供强劲计算力。浪潮NF5468M5是业界首款面向AI云设计的弹性GPU服务器,可灵活支持AI模型训练性能最大化或AI在线推理效能最大化。

科沃斯AI计算平台配置的AIStation是浪潮面向人工智能企业训练场景开发的人工智能资源平台,可实现容器化部署、可视化开发、集中化管理等,为用户实现高效的计算力支撑、精准的资源管理和调度、敏捷的数据整合及加速、流程化的AI场景及业务整合,有效打通开发环境、计算资源与数据资源,提升开发效率。

AIStation支持Kubernetes+Docker的快速部署方式,帮助科沃斯减少了AI训练环境部署的复杂度,环境部署由过去的几天缩短到数小时。创新的GPU多维细粒度分配策略可最大化发挥计算资源的性能,为科沃斯提升资源利用率达90%以上。与此同时,科沃斯研发者基于AIStation图形化的方式可快速启动分布式任务训练,不仅无需人工协调资源,还可提升训练任务执行速度至70%以上。

浪潮AIStation助力科沃斯机器人“慧眼”持家

浪潮为科沃斯打造的AI训练集群集成了浪潮的AI算力生产和算力调度能力,通过硬件重构与软件定义的方式为科沃斯的AI技术研发提供强劲高效的智慧计算服务,加速科沃斯扫地机器人识别室内图像物体、分类记录、视觉测距和避障能力的迭代,助推科沃斯创新技术成果落地,推动“中国智造”不断升级。

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  • NPL支持剑桥量子计算公司通过他们的最新量子光子产品的商业化来加速研发
  • 与多家领先公司开展的孵化和合作有助于推动英国量子领域的创新

英国国家物理实验室(NPL)的科学家将与剑桥量子计算公司(CQC)合作来加速研究和开发,以支持其量子技术(如IronBridge™)的商业化和优化,并帮助光子组件专业化。这包括新兴的超低损耗光学连接器的测量,如要满足IEC标准对提高量子光学网络效率的严格要求。

CQC的IronBridge™是一种光子量子设备,旨在提供高等级熵用于后量子加密算法、物联网设备的缓存熵生成,以及证书、量子水印及在网络安全、科学、工程、财务和游戏方面利用可验证量子随机性的许多其他用例的密钥生成。

NPL是英国国家计量学会,是量子计量研究所的所在地,该研究所将NPL的尖端量子科学和测量研究聚在一起,为学术界和工业界提供所需的专业知识和设施,以测试、验证并最终将新的量子研究和技术商业化。

这项合作将使CQC可以使用NPL的专家和世界一流的设施,为合作关系如何帮助在英国推动创新树立了很好的范例。在量子计算机发展的早期阶段,为CQC等高科技公司提供支持,可确保从其光子产品和量子流程中获得最大的收益,最终提高从实验室环境到现实世界的优化能力。

NPL首席研究科学家Irshaad Fatadin表示:“这一战略研究合作关系为在量子计算应用(涵盖网络安全、药物开发、人工智能、建模、交通、网络优化和气候变化等)中开展进一步合作提供了令人兴奋的机遇。我相信这种合作将产生持久的影响,通过支持CQC(目前处于量子计算机和设备开发的关键阶段),利用NPL世界领先的测量技术从其最新的光子产品中获得最大利益,让英国的量子产品在世界市场参加竞争。”

CQC首席执行官Ilyas Khan表示:“NPL被全球公认为尖端技术的卓越中心,我们与他们在这个高度创新的量子计算项目上的合作是一个值得注意的里程碑。除了NPL享有盛誉的科学底蕴和信誉之外,NPL还带来了所需的测量专业知识,从而开发量子计算时代的技术。我们期待着共同发展,特别是在开发可验证的量子熵以用于关键网络安全以及Monte Carlo仿真的输入领域。”

关于NPL 

NPL是英国国家计量学会,提供测量能力,为英国的繁荣和生活质量奠定基础。

从研究新的抗生素来应对耐药性到更有效的癌症治疗手段,再到确保量子通信和超快速度的5G,技术进步必须建立在可靠的测量基础上才能成功。我们的科学、工程和技术建立在一个多世纪的专业知识基础之上,为我们的成功奠定了基础。我们拯救生命、保护环境、让公民感到安全和保障,并支持国际贸易和商业创新。作为国家实验室,我们的建议始终是公正且独立的,这意味着消费者、投资者、政策制定者和企业家始终可以始终依赖我们所做的工作。

NPL总部位于伦敦西南部的特丁顿,拥有600多名科学家。NPL在整个英国也设有区域性基地,包括萨里大学、斯特拉斯克莱德大学、剑桥大学以及哈德斯菲尔德大学的3M Buckley创新中心。

如需了解详细信息,请访问:www.npl.co.uk  

在Twitter上关注我们:https://twitter.com/NPL 

在Facebook上关注我们:https://www.facebook.com/npldigital 

在LinkedIn上关注我们:https://www.linkedin.com/company/national-physical-laboratory

关于剑桥量子计算公司 

剑桥量子计算公司 (CQC) 成立于2014年,由多家世界领先的量子计算公司提供支持,是量子软件和量子算法领域的全球领先公司,帮助客户充分利用快速发展的量子计算硬件。如需了解更多信息,请访问CQC网站:http://www.cambridgequantum.com

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进入智慧时代,各行各业数字化转型脚步加快,每天都有大量的数据产生,尤其是随着5G、大数据、人工智能、物联网等新技术的发展,促使数据爆炸性增长。IDC预测,到2025年全球年新增数据量将达175ZB,温冷数据的存储需求和成本不断攀升。浪潮NF5476M5专为温冷数据应用场景设计,4U空间可达1PB存储容量,特别适合云存储、视频存储、大数据和归档等业务需求。

“冷”数据的 “热”时代

在数据创造价值、创造新的商业模式的同时,也出现了一些挑战,一个月前去医院拍的片子,三个月前的视频直播课……这些不需要随时调用,但是却需要作为备份在数据中心的服务器中进行保存的温冷数据的存储需求闪电式攀升。Facebook对图片数据访问分析显示,82%的访问都集中在近三个月内产生的8%的新数据上,绝大部分数据在迅速变“冷”。

有数据显示,温冷数据存储的单TB成本是热数据存储的60%左右,功耗是热数据存储的55%左右,如果对数据类型不加细分,那IT成本必然造成浪费。企业冷存储压力不断增加,如何提升存储效率、密度以满足海量冷存储需求,如何更好控制存储成本?

大容量,高密又高效

面对用户越来越多的温冷数据存储需求,浪潮推出了一款专为温冷数据应用场景设计的存储优化服务器NF5476M5,这款产品采用模块化设计,4U空间内可支持60块3.5寸机械硬盘, 4个2.5 SATA / NVMe SSD,内置2个M.2 SSD,容量最高可达1PB/台。

在IO扩展方面,NF5476M5最大支持6个PCIe槽位,更大限度地提高了网络性能以及IO性能,同时标准PCIe槽位与SSD盘位可灵活选择,按需扩展,特别适合云存储、视频存储、大数据和归档等业务需求。

NF5476M5的IO线缆和管理线缆可选前维护或后维护,前维护可提高部署密度,解决传统后IO部署需要空出几U机柜空间使线缆从机柜后部绕过问题。另外,前IO维护在运维时,所有运维工作均在冷通道进行,并且支持整机可更换模块免下架维护,模块可直接抽出,无需整机下架,极大节省运维时间,同时主要部件支持热插拔,单板无源设计,降低系统RTO,提升运维效率。

极致化设计,为温冷数据场景而生

高密度存储服务器因为需要配备硬盘数量多,硬盘之间的共振、散热、硬盘启动策略等一直是研发的难题。浪潮NF5476M5为了有效抑制共振,硬盘托架经过上百次试验,最终采用最佳缓冲材质组合,最大吸收硬盘震动,而且采用不同的固有频率,有效避免了磁盘共振现象的产生。散热方面,NF5476M5采用分区分层精准风流技术,有效消除热点,同时智能调控技术配合先进的风冷系统实现最佳工作环境,最高温度可达38摄氏度。

考虑到数据中心能耗问题,浪潮NF5476M5在节能方面也进行了极致化设计,包括单盘上下电、散热策略自动匹配等,可通过CPLD实现单块硬盘上下电控制,将系统吞吐控制在一定数量的磁盘,让其他硬盘进行休眠状态,节省能耗。

当前,各类数据的存储和访问策略正在迅速分化,数据分层趋势加剧。虽然温冷数据的访问频率低,但是用户仍需要保留这些数据,温冷数据量爆发式增长。企业正逐步加大对大数据的投资,来识别用户和运营趋势,从而获得重要业务洞察能力,对冷数据的应用和也不断增多。浪潮NF5476M5是专为温冷数据应用场景而设计,采用创新型解决方案更大限度提升存储容量密度,原始存储容量高达1PB, 且身材小巧机深800mm可放入1m深机柜,与通用的2U服务器相比,存储密度提升2.5倍,机房空间节省60%,存储每TB成本降低50%,TCO降低35%,可为企业数据中心降本增效。

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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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