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作者:Malcolm Leeland Kwok,产品应用工程师

摘要

能够同时通过多个传感器捕获数据的状态监控系统,通常使用通道间隔离解决方案来消除接地环路。由于元件容差,板级分立信号链存在较大的通道间相位失配误差,但ADI公司的精密信号链μModule®解决方案采用ADI的集成无源器件(iPassives™)技术,有效降低了相位失配误差。

简介

状态监控(CM)系统在制造、航空航天、医疗健康和基础设施等各种行业中发挥着至关重要的作用。此类系统帮助检测和分析各种情况,确保资产和机械的安全性、可靠性和性能。监控的主要参数之一是振动,振动信号的幅度、频率和相位包含大量有关资产状况的信息。

本文阐释了CM系统中准确相位测量的重要性,以及其在涉及多个同步采样通道的数据采集(DAQ)应用中面临的挑战。本文讨论了多种传统解决方案,同时介绍了一种创新方法,它能使相位匹配性能达到全新水平。

架构

CM系统由多个传感器或变换器组成。许多系统采用集中式系统架构,每个传感器通过模拟电缆连接到DAQ解决方案的一个通道或输入1

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1.集中式DAQ架构1

传感器类型众多,可测量振动、声音和电流等参数。传感器可以在单个资产设备的多个点和轴上收集数据,甚至可以在多个独立资产设备上同时收集数据2。来自这些渠道的数据经过处理,可让我们深入了解系统行为,例如预测机器故障,防患于未然,或在问题恶化前提前安排维护工作。

用例

使用多通道同步采样ADC

第一个用例是CM系统对来自两个或更多正交传感器的数据进行相位分析,以监测机器运行和异常,例如失衡、中心偏移和底角松动等。我们可以使用其中一个传感器的相位作为参考来确定故障位置,而无需使用转速计3

2.jpg

2.应用:使用相位分析确定故障的类型和位置

在多轴检测中,保留信号捕获之间相对恒定的时间延迟对于时间和频率信息的后处理至关重要。换句话说,信号需要同步采样且通道间相位匹配,以保留幅度和相位(时间)域信息。否则,传感器之间的相位角测量会不准确。CM系统供应商的相位匹配规格在20 kHz时可以低至1°,其中甚至包括隔离电路的延迟和抖动。

而多通道同步采样Σ-Δ ADC(如ADI的AD7768-4AD4134)可有助于实现此目标。参见表1。相比逐次逼近寄存器(SAR)型ADC,Σ-Δ ADC具有更高的DC至100 kHz分辨率和适合振动信号时域与频域分析的滤波功能,因而在CM应用中更受青睐。欲了解更多信息,请参阅文章“状态监控系统设计选项及其对信号链实施方案的影响1

AD7768/AD7768-4

AD4134

20 kHz时通道间相位匹配(最大值)

未测量

0.024°

20 kHz时相位校准分辨率

0.88°

0.3°

1.不同ADC的相位匹配性能和相位校准分辨率

然而,使用离散时间Σ-Δ(DTSD) ADC(如AD7768-4)时,信号链可能出现相位失配误差。DTSD ADC无法抑制其采样频率倍数处的混叠,因此系统容易受到带外干扰的影响,目标CM信号可能会受到破坏。为了改善这些频率处的抑制效果,ADC驱动器级采用模拟抗混叠滤波器设计(图3,通常为三阶或更高阶),同时使带内幅度误差保持最小。例如,设计用于在16 MHz(采样频率)和160 kHz -3dB(输入带宽)下实现-80 dB抑制的二阶巴特沃兹滤波器,即使RC失配容差低至1%,在20 kHz时也可能存在±0.15°的相位失配4

对于连续时间Σ-Δ(CTSD) ADC(如AD4134)来说,这不是问题,因为其在通带之外不受干扰,故而无需模拟抗混叠滤波器。然而,DTSD和CTSD关键区别在于,前者在功耗调节方面更灵活。此外,可能还有其他原因造成延迟,例如输入放大器和隔离电路。

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3.相位失配误差源

为了解决此问题,这两种多通道IC都有相位校准寄存器,可根据每个通道在不同频率和温度下的延迟(比1/Fsampling更准确,在20 kHz时约为0.5°),调整每个通道的相位(表1)。总体而言,多通道同步采样ADC虽然存在局限性,但在大多数情况下都能满足需求。

接地环路和隔离需求

考虑同时监测单台机器的不同部分,甚至监测不同的机器。在此系统中,我们需要仔细考虑接地环路。

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4.加速度计在安装中接地不当5

仪器仪表使用接地和屏蔽来保护测量信号免受噪声和杂散电磁场的影响。用于连接传感器和DAQ解决方案的电缆通常是屏蔽双绞线,其中屏蔽层从传感器侧接地,或者从DAQ侧接地。

例如,如果(1)传感器有一条接地路径,(2)DAQ也有另外一条接地路径,并且(3)电缆屏蔽层从两侧接地,则会形成接地环路(图4)。接地环路让电流可以沿着屏蔽层流动。因此,屏蔽层上来自电源线和附近机械的感应电流可能会将干扰耦合到信号线上。为了正确接地,理想情况下从系统中的任何点到地应该只有一条低阻抗路径。接地系统设计需要考虑应用、环境和传感器的隔离类型。

5.jpg

5.正确接地:在仪器仪表处接地,在加速度计处隔离5

加速度计可以是(a)外壳接地、(b)外壳隔离或(c)接地隔离6

(a)外壳接地的加速度计连接到导电表面时,会有一条接地路径。单通道系统仅要求隔离DAQ。但对于多通道系统,多个传感器的接地会形成接地环路。

(b)为了避免这个问题,推荐采用隔离传感器和接地多通道DAQ解决方案(图5)。许多加速度计具有基本的外壳隔离,检测元件通常通过有涂层的焊盘与传感器外壳隔离。

(c)其他加速度计则采用各种技术实现与安装表面的接地隔离。

i.粘合剂安装可实现不同程度的隔离,具体取决于粘合剂的厚度。

ii.整体式外壳隔离和隔离安装通常需要较高/额外的成本,但在危险环境中,例如存在雷击风险的风力涡轮机,这种隔离可能是必要的。

总而言之,在隔离传感器的同时让DAQ接地可以解决接地环路问题,但成本可能较高。

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6.外壳隔离的加速度计和隔离底座6

降低成本,在DAQ处隔离

为了避免隔离传感器的高成本,也可以考虑使用多个单通道ADC(如AD7768-1)和隔离电路(图7)。要在传感器侧接地,传感器外壳可用作接地点。这样,DAQ解决方案可独立配置、可扩展且适用于更广泛的应用场景。

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7.正确接地:在仪器仪表处隔离,在加速度计处接地5

您可能已经意识到了:这又要解决主要由模拟AAF引起的通道之间相位失配较大的问题。

若无同步采样和相位校准寄存器,便只能通过时序进行校准,以减小相位失配误差。FPGA可以控制每个通道开始捕获数据的时序,但需要高频时钟和相位/延迟锁定环,这会大幅增加DAQ解决方案的复杂性。

μModule解决方案的广阔天地

μModule提供封装级的相位匹配解决方案。

μModule解决方案将完整的信号链集成到系统级封装(SIP)中,因此仅需一份数据手册就能说明整个信号链的性能。该方案不仅消除了冷焊料和BOM(物料清单)可用性等重大PCB组装问题,而且通过ADI的集成无源器件(iPassives)技术提高了性能,使客户能够应对相位匹配等复杂的系统级挑战。

ADI公司的ADAQ7768-1是一款单通道μModule DAQ系统,适合CM应用。其中包括一个36 V可编程增益仪表放大器(PGIA)、一个四阶有源抗混叠滤波器(AAF)和一个具有与AD7768-1相同特性的24位DTSD ADC。

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8.ADAQ7768-1功能框图

ADAQ7768-1利用iPassives网络提供四阶模拟AAF,能够实现精准的器件间相位匹配性能,堪比同步采样ADC及其相位校准分辨率,如表2和图9所示。图10说明了iPassives网络如何从制造开始实现精准匹配,其中电阻差异通过颜色渐变来表示。iPassives电阻容差可以低于0.1%,而电阻温度系数(TCR)匹配误差可以小于1 ppm/℃,这意味着设计好的RC滤波器带宽可在整个温度范围内保持稳定。凭借iPassives网络,μModule解决方案通过BOM和组件方法解决了相位失配问题,使性能突破了传统分立信号链的限制,达到全新水平。

AD7768/ AD7768-4

AD4134

ADAQ7768-1

ADAQ7767-1

20 kHz时通道间相位匹配(最大值)*

0.024°

0.22°

0.20°

20 kHz时相位校准分辨率

0.88°

0.3°

2.不同ADC(包括精密信号链μModule解决方案)的相位匹配性能和相位校准分辨率

*ADAQ776x-1相位失配最大值 = 6Σ(典型值 =±1Σ)

*相位匹配 = 相位失配 * 2

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9.在20 kHz时和整个温度范围内的ADAQ7768-1器件间相位角失配,归一化为25℃时的平均值

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10.相较于分立电阻,ADIiPassives电阻具有更严格的容差和匹配性能7

同类产品和区别

除了ADAQ7768-1外,还有其他大类产品使用相同的集成ADC,即ADAQ7767-1ADAQ7769-1(图11)。

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11.与IEPE传感器一起使用的各种ADAQ776x-1大类产品

ADAQ7768-1

ADAQ7768-1内置一个全差分PGIA。由于具有高阻抗和低输入偏置电流,它可直接连接到各种传感器。不同于传统的电压反馈放大器,集成PGIA在所有增益设置下保持几乎相同的带宽,无论增益如何设置都能实现严格的器件间相位匹配。

ADAQ7767-1

ADAQ7767-1不提供集成输入放大器,从而降低成本,让客户可以采用定制的输入信号调理方案。该器件有三个输入范围,单端输入的最大范围为±24 V,支持直流耦合IEPE传感器架构和更简单的电源解决方案。

ADAQ7769-1

ADAQ7769-1在ADAQ7767-1基础上增加了单端可编程增益低噪声放大器。单端输入范围仍为±24 V,支持直流耦合IEPE传感器架构并提供更完整的解决方案。

实现同步

为了充分发挥这些产品的相位匹配性能,器件必须遵循适当的同步方法。虽然存在同步各种产品的通用方法,但某些器件可以采用专属同步方式,这通常会为整个系统带来益处。

一般来说,许多SD ADC提供了SYNC或1723529147319.png引脚,允许控制器同步彼此独立但通常相似的ADC。在时间敏感的ADC中,这通常要求SYNC脉冲与共享控制器时钟(MCLK)同步。否则,抖动和传输延迟可能会导致一个器件的同步触发信号会比其他器件延后一个MCLK周期。图12解释了如何使用来自控制器的1723529147319.png脉冲同步各ADAQ776x-1,理想情况下此脉冲与系统MCLK保持一致。

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12.使用与MCLK保持一致的SYNC_IN来同步通道间隔离系统中的ADAQ776x-1器件

由于CM应用中的同步和相位匹配要求,ADAQ776x-1和AD7768-1大类产品包含1723529197388.jpg引脚,当由GPIO =1723529274132.jpg输入脉冲或通过SPI写操作触发时,该引脚会输出1723529197388.jpg脉冲。在这两种情况下,1723529197388.jpg脉冲随后可以馈入1723529318417.jpg引脚,触发有效数据转换开始。

为了减少通道间隔离系统中隔离数字走线的数量,建议使用第二种方法,从同一SPI输入线(SDI)对所有器件执行SPI写操作,从而启动1723529197388.jpg脉冲,由此便可实现同步,如图13所示。

这里假设所有通道有一个共同MCLK,理想情况下它与SPI时钟(SCLK)同步,以避免延迟触发。这种方案无需来自控制器的隔离1723529318417.jpg1723529274132.jpg线。为进一步减少数字隔离线路,ADAQ776x-1和AD7768-1大类产品可将数据就绪信号(DRDY或RDY)与输出数据(DOUT)结合在同一线路中。

13.jpg

13.使用SPI写操作同步通道间隔离系统中的ADAQ776x-1器件

图14为采用ADAQ7768-1的通道间隔离高性能DAQ解决方案,其中使用ADP1031作为隔离电源解决方案,为所有供电轨供电,并使用ADuM141D提供额外的隔离数字走线。

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14.采用ADAQ7768-1的通道间隔离高性能DAQ解决方案

结论

由ADAQ776x-1的隔离单通道组成的CM系统是一种经济高效的解决方案,可提供堪比同步采样SD ADC的相位匹配性能。μModule解决方案利用ADI iPassives技术提供的精密电阻来解决RC抗混叠滤波器引入的相位匹配问题。

致谢

感谢John Healy和Naiqian Ren对本文的技术贡献。

参考文献

1 Naiqian Ren,“状态监控系统设计选项及其对信号链实施方案的影响”,ADI公司,2021年10月。

2 Gabriele Ribichini,“高压电抗器振动测试”,DEWESoft®,2023年2月。

3 Tony DeMatteo,“相位分析:轻松进行振动分析”,Ludeca,2010年10月。

4连续时间Σ-Δ (CTSD)精密ADC迷你教程”,ADI公司,2022年12月。

5振动传感器接线和布线”,Wilcoxon Sensing Technologies。

6振动基础原理”,PCB Piezotronics。

7 Mark Murphy和Pat McGuinness,“使用微型模块SIP中的集成无源器件”,《模拟对话》,第52卷,第10期,2018年10月。

8 Pete Sopcik和Dara O'Sullivan,“传感器性能如何支持状态监控解决方案”,《模拟对话》,第53卷第6期,2019年6月。

关于ADI

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)是全球领先的半导体公司,致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁,以实现智能边缘领域的突破性创新。ADI提供结合模拟、数字和软件技术的解决方案,推动数字化工厂、汽车和数字医疗等领域的持续发展,应对气候变化挑战,并建立人与世界万物的可靠互联。ADI公司2023财年收入超过120亿美元,全球员工约2.6万人。携手全球12.5万家客户,ADI助力创新者不断超越一切可能。更多信息,请访问www.analog.com/cn

关于作者

Malcolm Kwok是信号链μModule®解决方案的产品应用工程师。自加入ADI公司以来,他一直参与信号链µModule解决方案的概念设计和产品开发,此类产品的主要用于精密数据采集和状态监控领域。他毕业于菲律宾马尼拉德拉萨大学,获电子工程学士学位和硕士学位。

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持续推动跨境电商领域创新升级

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准确深入的消费者洞察也是跨境电商业务成功的关键。在跨境电商领域,卖家通常难以感知具体消费者对于商品的真实情绪,无法生成精准的客户画像;同时,面对海量的商品品类和千亿级别数量的用户评论,人工无法逐一阅读和分析全部评论,往往容易遗漏重要信息,影响到对用户反馈的提炼以及后续产品的优化方向。对此,Shulex使用Amazon Bedrock接入Claude 3 Haiku模型,对全球各电商平台和社交媒体上的关键评论进行数据和语义分析,通过聚类清理后生成新的标签库,为客户提供实时的商品评论洞察报告,包括但不限于用户画像、使用场景、购买动机、商品卖点、商品不足点等,从而实现对消费者商品评论与留言等数据的更深度洞察,助力跨境电商企业的商品开发与升级,打造自身产品差异化价值。

亚马逊云科技具有引领全球的安全合规理念与实践,赋能Shulex快速构建创新、安全的生成式AI应用。Amazon Bedrock可以让企业在确保数据安全和隐私保护的前提下,使用自有数据基于基础模型,定制化地进行模型调优,并协助确保企业的私有数据不会被用于训练底层大模型,也不会离开企业在亚马逊云科技上的虚拟私有网络(VPC),以保护私有数据的安全。此外,由于AI客服机器人面向终端消费者,为了杜绝可能造成的品牌负面影响,机器人与消费者互动后生成的回复需要严格的红线控制。Amazon Bedrock具有如Guardrails等一系列防护机制,能提供带有可配置自定义阈值的内容筛除条件,屏蔽不良话题与敏感词,且支持企业特定用例设定自定义防护策略,实现AI客服机器人幻觉监测及红线问题的监控与预警。

数里行间SHULEX创始人郭振表示:"亚马逊云科技在跨境电商领域具有深厚积累和经验,且在生成式AI领域拥有领先技术优势,助力我们打造创新的生成式AI解决方案,推动跨境电商行业实现数智化新突破。未来,Shulex将与亚马逊云科技继续深入合作持续探索生成式AI在电商行业更广泛的应用场景,打造中国出海品牌卖家智慧出海新路径。"

关于亚马逊云科技

自2006年以来,亚马逊云科技(Amazon Web Services)一直以技术创新、服务丰富、应用广泛而享誉业界。亚马逊云科技一直不断扩展其服务组合以支持几乎云上任意工作负载,目前提供超过240项全功能的服务,涵盖计算、存储、数据库、网络、数据分析、机器学习与人工智能、物联网、移动、安全、混合云、媒体,以及应用开发、部署与管理等方面;基础设施遍及33个地理区域的105个可用区,并已公布计划在马来西亚、墨西哥、新西兰、沙特阿拉伯和泰国等新建7个区域、21个可用区。全球数百万客户,包括发展迅速的初创公司、大型企业和领先的政府机构,都信赖亚马逊云科技,通过亚马逊云科技的服务支撑其基础设施,提高敏捷性,降低成本。要了解更多关于亚马逊云科技的信息,请访问:www.amazonaws.cn

稿源:美通社

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近日,经浙江省科技厅直属发明协会授权,浙江省发明协会工业设计专业委员会(以下简称"工业设计专委会")成立仪式在杭州举行,大华股份工业设计中心担任会长单位。

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随着科技的不断进步,工业设计作为创新链条的重要一环,受到社会各界的日益关注。工业设计专委会由大华股份国家级工业设计中心牵头成立,将进一步推广工业设计的新型创新方法理念,同时牵头制定行业标准规范、组织交流创新成果落地与学术交流,提升对设计创新知识产权的保护,并提供平台化的发明技术支持服务。

工业设计是大华股份基础创新领域的重要组成部分,凭借在智慧物联领域领先的设计创新能力和高度契合行业的发展需求,大华股份工业设计中心于2021年经工信部认定为"国家级工业设计中心"。

目前,工业设计中心拥有设计、研究、CMF三大核心板块,及心理学、AI、用户体验、3D虚拟、交互研究、CMF设计工程六个核心实验室的产学研一体化团队,以先进技术打造优质产品。

在设计流程方面,通过六大核心实验能力赋能工业设计,开拓精细化产品设计流程,打造精致、创新、细腻、考究的产品;在外观设计方面,在颜色、材质和表面处理等环节层层把关,打造精致细节的等比例外观模型,帮助验证和改进设计、降低开模风险、缩短产品的开发周期;在产品品质方面,通过眼动试验、肌电试验等实验能力,对样机进行科学验证和安装实验模拟,分析试验结果数据,优化不易察觉的隐形缺陷以及优化产品的易安装流程。

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同时,大华股份工业设计中心始终以基础研究和创新设计为核心,积极关注用户需求、人机交互、用户心理、CMF(色彩、材料和表面处理工艺)等,全方位提升用户满意度,并获得用户及社会各界的高度认可。迄今为止,大华股份已获得红点设计奖9项、IF设计奖17项、IDEA奖2项及中国优秀工业设计奖、中国设计智造大奖等国内知名设计奖30余项,在推进产业发展中作出积极贡献。

此次由大华股份牵头成立工业设计专委会,充分体现了社会各界对大华在工业设计、自主创新、匠心品质等方面的实力的认可和肯定,大华股份也将继续坚持创新能力的发展与创新文化的传播,发挥引领示范作用,始终秉承创新人才战略,努力为创新人才搭建创新平台与发展桥梁。

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此外,由浙江省发明协会指导、大华股份主办的大华杯技术创新大赛正如火如荼进行中,大赛旨在推动高校学生弘扬创业精神、激发科技创新兴趣、提升产业技术创新与技术难题解决能力。

截至目前,大赛已有来自杭州、西安两个主赛区200多位高校学生、30逾支队伍完成组队,他们将通过2个月的时间,完成技术选题、难点挖掘、方案测试,与企业技术大咖一起,对30个技术问题进行攻克,输出创新攻关成果。大赛将大华的创新基因进一步延续至高校师生,营造"全员创新"氛围。同时,基于创新技术的深入研究,大华将不断探寻为社会经济发展贡献价值的先进技术,为构建安全、低碳、美好、和谐的世界不懈努力。

未来,工业设计专委会将发挥专业化、标准化、系统化引领作用,推动工业设计赋能产业发展,传播技术创新文化,助推产业高质量发展。

稿源:美通社

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作者:e络盟技术团队

天线是通信系统的眼睛和耳朵。它是一种帮助电磁能量在电子设备和空气之间传播的装置。因此,天线就像是一座连接电子电路和电波的桥梁。设备通过这种连接,实现了信号的发送和接收。在日常生活中,天线普遍存在于众多设备中,例如手机和 Wi-Fi。不同天线的用途也不尽相同。

偶极天线

偶极天线通常用于传输广播和电视信号。它是一种射频天线。这种天线有两个棒状或线状的导电元件。这些导电元件的长度大约是该工作频率在自由空间中的最大波长值的一半。绝缘材料从天线中心将这两种导电材料分开。下图所示为偶极天线。这种天线可以水平放置,也可以垂直放置。

图1.jpg

1:偶极天线

射频电压源位于天线的中间。两个导电元件提供电压和电流。这些元件可产生电磁信号或无线电信号,并会辐射到天线外部。天线中心的电压最小,电流最大。而偶极天线两端的电流最小,电压最大。这就是偶极天线分配电流的方式。

2 所示为垂直于天线轴线的偶极天线方向图。天线的辐射特性通过辐射方向图以图形方式描绘出来。此模式描述了天线如何向空间发射能量。

图2.jpg

2:辐射方向图

因此,这款天线会将电信号转换为射频电磁信号。这些信号在发射端发射,并在接收端将射频电磁信号转换为电信号。

环形天线

这种类型的天线是将线圈或粗细均匀的电线弯曲成环形制成的。简而言之,就是将射频载流线圈弯曲成圆形、方形、矩形和椭圆形等形状。

这些天线结构简单、价格低廉且用途广泛。它们的应用非常多,通常用于AM广播和低频应用。

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3:环形天线

在所有形状的天线中,环形天线的应用最为广泛。这是因为环形天线在构造和分析方面都非常简单。

环形天线也称为辐射线圈,截面为单线圈或多线圈。具有两圈或更多线圈的环形天线称为框架。环形天线允许的工作频率范围在300 MHZ3 GHz之间。

喇叭天线

喇叭天线是一种孔径天线。它专为微波频率 (300 MHz – 30 GHz) 而设计。天线的末端呈喇叭形状。这种形状具有更强的方向性,因此发射的信号可以轻而易举地实现远距离传输。

图4.jpg

4:喇叭天线

抛物面碟形天线

抛物面天线收集或投射能量,例如电磁波。这种天线经常出现在雷达工程中。

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5:抛物面天线

圆形抛物面反射器由金属制成。这种结构通常是内侧覆盖着金属网的框架。金属网槽的宽度必须小于 λ/10 。这种金属覆盖物即反射器,充当反射雷达能量的镜子。

圆形抛物面碟形天线可产生笔形射束。如果反射器是椭圆形的,则会产生扇形射束。监视雷达在水平面和垂直平面上采用了两种不同的曲率,从而实现方位角上所需的笔形射束,以及仰角上的经典余割平方扇形射束。

抛物面碟形天线具有很强的方向性,通常用于射电天文学和卫星通信。

八木宇田天线

八木宇田天线(又名八木天线)是一种方向性很强的天线,具有两个或多个平行谐振天线组件作为半波偶极子。该天线由三个部分组成:反射器、驱动元件和导向器。单驱动元件通过传输线路或其他寄生元件连接发射器或接收器。在大多数情况下,反射器和一些导向器(较长的元件)都是寄生元件。

图6.jpg

6:八木宇田天线

这些寄生元件(较短的元件)充当无源谐振器。它们与驱动元件一起工作,并与发射器或接收器断开电气连接。八木天线通常在高频和超高频范围内工作,即使在最小带宽下,也可提供介于30 MHz3 GHz之间的工作频率。这些天线的独特设计可实现良好的增益值(超过10dB)。

八木宇田天线具有很强的方向性。它们通常用于接收电视信号和进行无线电通信。

贴片天线

贴片天线是通过在介质表面上蚀刻出一块导电材料贴片制成的天线。介质材料安装在接地层上,接地层支撑着整个结构。连接到贴片的馈线将激发天线。贴片天线也称为微带天线或印刷天线,因为这是通过微带技术制造而成的印刷电路板。

图7.jpg

7:贴片天线

贴片天线通常用于Wi-Fi和无线通信。

螺旋天线

螺旋天线是最简单的天线,广泛用于超高频应用,工作频率通常在甚高频和超高频范围内。这种天线有一根螺旋形状的导线。

图8.jpg

8:螺旋天线

螺旋天线具有高带宽、高增益和圆极化等独特特性。这种天线的频率范围为在30MHz -3GHz之间,常用于空间通信、卫星通信和无线网络。

鞭形天线

鞭形天线常见于单极无线电天线。这意味着要更换一根天线,而不是两根天线并排运行或形成环路。这些天线被广泛用于手机和手持式无线电等设备中。

鞭形天线的长度决定了它的潜在波长。负载线圈可以安装在天线长度范围内的任何位置,以缩短鞭形天线的长度。因此,可以在不增加鞭长的情况下增加电感。最常见的鞭形天线是半波长鞭形天线和四分之一波长鞭形天线。

鞭形天线为垂直极化,因为它是垂直安装在底部载具上。鞭形天线通常被称为全向鞭形天线,因为它们能够在水平面上向各个方向辐射信号。但严格来说并非如此,因为所有鞭形天线都有一个顶部锥形盲区。

单频和双频天线

天线可以分为单频天线和双频天线,具体取决于天线是可以在单频段中工作还是在多频段中工作。

单频天线可在特定频率下工作。这一工作范围通常较窄。仅需一个频段的应用会使用这种天线。传统的电视系统和广播音频使用单频天线。这种类型的天线可以针对特定频率进行修改,以获得最高效率和增益。鞭形天线、单极天线、环形天线、喇叭天线和螺旋天线都是单频天线。

而双频天线可在两个不同的频率下工作。这些天线为每个频段配备了单独的元件或馈电点。通常,需要多个频段的应用会使用双频天线。移动通信系统使用的就是双频天线。这种类型的天线可以在各种频段上运行,而无需分隔天线。偶极天线、贴片天线、八木天线和对数周期天线等就是双频天线。

单频和双频天线的主要区别

单频天线和双频天线的区别在于其设计,在于其各自工作频段的数量。

以下是这两种天线在设计上的一些主要区别:

单频天线设计为在特定频率下产生振动。天线的物理尺寸决定了这种振动。天线的长度决定了其工作频率。这些天线的带宽很窄,只能在共振和附近频率下工作。

双频天线设计为具有两个不同的共振频率。这些频率通常用于两个不同的频段。双频天线为每个频段配备了单独的元件或馈电点,使天线能够在两个不同的频率下运行。 如果使用不同的物理尺寸来设计每个频段的天线元件,则可以针对每个频率范围优化性能。

单频和双频天线的性能特点

在性能方面,单频和双频天线各有优缺点。这些优点取决于应用。性能对比如下表所示:

参数

单频天线

双频天线

增益

单频天线的设计使其只能在一个频率下工作。与具有此特定频率的双频天线相比,这些天线的信号更强。与双频天线相比,单频天线可获得更多增益。

双频天线在两个频段运行。相对而言,它们的信号接收能力较差。

带宽

如果需要使用更宽的频谱,就会出现问题,因为单频天线限制为只能在一个特定的频率工作。

由于在两个不同的频段运行,双频天线的总带宽会增加。在支持多个频段方面有优势。

效率

单频天线信号稳定,信号损耗可忽略不计,在共振频率下可实现最高效率。相比之下,双频天线在两个不同的频段运行,效率较低。

由于双频天线在两种不同的频率工作,因此其性能无法与单频天线相媲美。这就导致其信号较弱,不适合于某些情况。

单频和双频天线的应用

在选择是使用单频天线还是双频天线时,频率要求是关键。以下是每种天线的常见用例:

单频天线

  • 手机信号塔

  • GPS系统

  • 卫星通信

  • 雷达系统

  • 广播和电视信号发送

双频天线

  • Wi-Fi路由器

  • RFID系统

  • 蓝牙设备

  • 无线接入点

  • 手机

影响单双频天线性能的因素

安放单频和双频天线的位置十分重要。良好的位置保证了更出色的性能。这些因素包括:

1.位置:在视线范围内,天线和目标必须在一条线上,且没有遮挡。不应有干扰的建筑物或恶劣的环境条件。

2.方向:天线的方向至关重要。定向天线对方向错误更为敏感。为了获得更强的信号,天线必须指向目标。但是,全向天线等天线则没有特定的方向要求。

3.干扰:单频和双频天线的性能可能会因不同来源的干扰而下降。所选位置应尽可能避免干扰。可以使用滤波器或屏蔽器来减少干扰。

4.电缆损耗:将天线连接到通信系统的电缆会导致信号损耗。高质量的电缆有助于最大限度地提高信号强度。

天线成本(单频和双频)

单频和双频天线的成本因多种因素而异,例如:

制造材料

  • 天线可以由不同的材料制成。这些材料可能会对成本产生重大影响。例如,使用铜或铝等优质材料可能比钢制天线更加昂贵。

  • 用于制造天线材料的供应情况和产地也会影响其价格。

尺寸

  • 天线的尺寸也会影响成本。由于材料和制造成本的增加,大天线比小天线贵。

  • 但是,天线尺寸还取决于工作频率。更高的频率通常需要更小的天线。

性能水平

  • 为提高性能而优化的天线可能比性能较低的天线更加昂贵。例如,带宽更宽的天线或效率更高的天线比性能较低的天线价格更高。

单频天线

  • 单频天线通常比双频天线便宜。这是因为这些天线针对单一频段进行了优化。

  • 单频天线的成本取决于其优化的频段、天线的尺寸以及性能。

双频天线

  • 双频天线的价格通常高于单频天线,因为双频天线能够在两个不同的频段上运行。

  • 优化的频段、尺寸和性能等各种因素都决定了双频天线的成本。

e络盟与众多供应商展开合作,提供包括单频芯片天线和双频芯片天线在内的固定电阻器产品组合,可用于工业环境中的各种应用。

关于e络盟

e络盟隶属于Farnell集团。Farnell是全球电子元器件以及工业系统设计、维护和维修产品与技术的分销商,专注快速与可靠交付。从原型研究与设计到生产,Farnell全天候为客户提供可靠的产品与专业服务。凭借逾80年行业经验、47个本地化网站以及3500多名员工的专业团队,Farnell致力于为客户提供构建未来技术所需的各类组件。

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。同时,Farnell还通过CPC公司直接向英国地区供货。

自2016年起,Farnell加入了全球技术分销商安富利公司(纳斯达克代码:AVT)。如今,双方的合作赋能Farnell支持客户整个产品生命周期,提供独特的分销服务、端到端交付和产品设计专业知识。

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

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作者:深圳市永阜康科技有限公司 梁雄

引言

全球高速无刷电机行业正在经历持续的增长和发展。根据市场调研,亚洲市场占据了全球高速无刷电机行业的首位,市场规模占比达47%,并且预计未来增长将主要集中在亚洲地区。特别是在我国,无刷电机技术已逐渐成熟,电机和驱动器的价格均已下探到可以广泛应用的程度,也就拓展了无刷电机的使用场景。而控制芯片作为无刷电机系统中的关键组件,通过接收转子位置的反馈信号,精确控制电机的电流和电压,实现电机的高效运转和精确控制。

目前直流无刷电机的控制主要分两大类:方波控制(梯形波控制)与正弦波控制,这两类控制方式的原理分别是什么呢?

(1)方波控制:通过霍尔传感器获得电机转子的位置,然后根据转子的位置在360°的电气周期内,进行6次换向(每60°换向一次)。每个换向位置电机输出特定方向的力,因此可以说方波控制的位置精度是电气60°。由于在这种方式控制下,电机的相电流波形接近方波,所以称为方波控制。

(2)正弦波控制:使用的是SVPWM波,输出的是3相正弦波电压,电机相电流为正弦波电流。可以认为在一个电气周期内进行了多次的连续变化换向,无换相电流突变。显然,正弦波控制相比方波控制,其转矩波动较小,电流谐波少,控制起来感觉比较“细腻”。高集成度一直是集成电路设计行业不断探索的目标。就电机驱动控制专用芯片而言,如果单颗芯片能集成更多的器件和功能,则其应用于具体下游产品时,可大大简化外围电路、减少外围器件,更好地满足终端应用需求,实现降本增效,提升整体方案的可靠性。深圳市永阜康科技有限公司致力于内置MOS+预驱+算法、全集成三相直流无刷电机驱动芯片的推广,全系列产品系列外围仅需几个阻容,选型列表如下:

型号

电压范围

换相方式

传感器

封装

输出相电流能力

ACM6753

5V-18V

180˚正弦

无感或单霍尔

QFN-24

3.2A

ACM6754

5V-28V

180˚正弦/方波

无感或单霍尔

QFN-24

4.8A

ACM6755

5V-28V

180˚正弦/方波

无感或单霍尔

QFN-28

4.8A

ACM6763(车规)

4.2V-32V

180˚正弦

无感或三霍尔

QFN-28

4.8A

ACM6753/ACM6754-ACM6755/ACM6763应用信息

1. ACM6753/ACM6754-ACM6755/ACM6763脚位图

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2. ACM6753/ACM6754-ACM6755/ACM6763管脚说明

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3.ACM6753/ACM6754-ACM6755/ACM6763 DEMO 应用示意图

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4.ACM6753/ACM6754-ACM6755/ACM6763 DEMOPCB顶层设计图

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5.ACM6753/ACM6754-ACM6755/ACM6763 DEMOPCB底层设计图

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6.ACM6753/ACM6754-ACM6755/ACM6763 DEMO板贴片图

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7.ACM6753/ACM6754-ACM6755/ACM6763 DEMO板物料清单

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8.ACM6753/ACM6754-ACM6755/ACM6763 DEMO实物图

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用于电动汽车直流转交流逆变器模块的尼吉康高温/高压电容器将亮相SABIC展台

  • SABIC将在2024年中国国际电力元件、可再生能源管理展览会上展示其ELCRES HTV150A电容薄膜的首款商业化应用。

  • SABIC客户日本尼吉康公司针对电动汽车所用的直流转交流逆变器模块开发出了新型高温/高压薄膜电容器。

  • SABIC薄膜可以耐受高达150°C的温度和高达1000V的工作电压,助力行业迈向新一代电容器技术。

全球化工行业的领导者SABIC将在2024年中国国际电力元件、可再生能源管理展览会(PCIM Asia 2024)的11号展厅H03号展位上,重点展示其ELCRES HTV150A耐高温电容薄膜的首款商业化应用。日本尼吉康公司(Nichicon Corporation)利用这种超薄的特种薄膜为电动汽车直流转交流牵引逆变器模块开发出了高温、高压、商业级电容器。此次技术突破有助于提高直流转交流电源模块的效率,从而满足行业对于先进薄膜电容器的需求。

尼吉康公司XEV全球设计中心总经理Takashi Mori先生表示:“尼吉康率先开发出了能够耐受极高温度和电压的薄膜电容器,这令我们感到非常自豪。我们的新型电容器采用SABIC的电容薄膜制成,适用于电动汽车的直流转交流逆变器,可以助力行业发挥碳化硅和氮化镓金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的全部优势。我们很高兴与SABIC携手合作,将我们领先的工程技术能力与SABIC优异的材料创新能力整合起来。”

相较于传统的薄膜解决方案,采用ELCRES HTV150A电容薄膜制成的单个电容器可以在高温(高达150°C)和高压(高达1000V)条件下稳定运行。尼吉康与SABIC密切合作,在其电容器设计中采用该薄膜并测试成功,为直流转交流逆变器模块制造商提供了一种出色的候选组件。SABIC展台将展示该电容器的原型产品。此外,SABIC还将进行三场与该电容薄膜相关的演讲。

其中一场演讲由首席科学家Adel Bastawros博士和副高级研究员周渊在PCIM参展商技术交流论坛5上带来,时间是中国标准时间829日上午10:50-11:10,题目是“HTV150A高温高压DC-LINK电容薄膜的可靠性”。

另外两场演讲安排在PCIM技术会议上进行。829日,作为“研讨会口述专场8:电能变换 III”的重要内容,Bastawros博士将于下午3:309C会议室发表演讲,题目是“应用于DC-LINK150°C电容器”。830日,副高级研究员周渊将于下午2:409B会议室举行的“研讨会口述专场11:器件与电路”上发表演讲,题目是“DC-LINK高温薄膜电容器在摄氏85度和湿度85%条件下的耐久性测试”。

SABIC特材业务技术总经理Scott Fisher表示:“我们开发ELCRES HTV150A薄膜,旨在帮助客户过渡到最新一代的电容器技术,我们要祝贺尼吉康,他们在这一努力中走在了前沿。尼吉康的新型薄膜电容器可以提高电动汽车的续航里程、充电速度和性能,并通过降低主动冷却的需求实现了紧凑而轻便的模块设计。我们期待与尼吉康进一步开展合作,从而造福整个电力电子行业。”

尼吉康薄膜电容器开发项目涉及ELCRES HTV150A薄膜的安全网格金属化,以便额定电压能够达到900-1000V。该薄膜具备稳定的固有介电性能,使电容器能够在150°C条件下运行。该项目涵盖在150°C条件下的2000小时可靠性寿命测试,以及在130°C条件下的3600小时可靠性寿命测试。

ELCRES HTV150A电容薄膜是业内首款在-40°C150°C的工作温度和高达100kHz的频率下能够提供稳定性能的薄膜,同时还能够提供稳定的电容容值、优异的绝缘电阻和良好的介电性能,从而填补了传统薄膜解决方案不能满足105°C以上应用的关键技术性能缺口。采用3微米和5微米ELCRES HTV150A金属化薄膜制成的电容器已经通过了150°C条件下的2000小时标准电性能和寿命测试,以及85°C85%相对湿度条件下的1000小时湿热老化测试,结果显示容值变化较小,绝缘电阻稳定。该薄膜还具备其他一些关键特性,包括:在整个温度范围内的高电压击穿强度、良好的自愈性,以及在金属化过程中对铝和锌的优异附着性。

2024年中国国际电力元件、可再生能源管理展览会(PCIM Asia)将于828-30日在中国深圳举办。

说明文字

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封装前的尼吉康耐高热电容器芯子(上)和电容器成品(下),采用SABICELCRES HTV150A电容薄膜制成。

关于 SABIC

沙特基础工业公司(SABIC)是世界知名的多元化化工企业,总部位于沙特利雅得。公司旗下制造工厂遍布全球,包括美洲、欧洲、中东和亚太在内多个国家和地区,产品涵盖化学品、通用及高性能塑料和农业营养素。

在汽车、医疗、电子电气、包装、农业、消费品和建筑等关键终端应用市场,SABIC长期致力于帮助客户发掘潜在机遇。

SABIC在全球拥有约2.9万名员工,为140多个国家和地区的客户提供服务。秉持创新精神和独创思维,SABIC旗下各类专利和待批申请已达11070项。公司拥有丰富科研资源,并在美国、欧洲、中东、南亚和北亚五大核心区域设有创新中心。

关于日本尼吉康公司

日本尼吉康公司总部位于日本京都,是一家数字化设备制造商,专业生产铝电解电容器、导电性聚合物铝固体电解电容器、薄膜电容器和小型锂离子可充电电池等。其创新型产品包括家用储能系统、方便家庭使用纯电动汽车和插电式混动汽车电力的V2H系统、方便家庭和电动汽车使用太阳能发电的Tribrid储能系统,以及便携式储能系统。尼吉康创立于1950年,其业务遍及11个国家和地区。公司的使命是“打造卓越产品,开拓美好未来”。

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美国密西根州奥本山2024年8月12日 -- 耐世特汽车系统今日宣布推出模块化小齿轮式电动助力转向系统(mPEPS),拓展公司经济高效的模块化电动助力转向系统产品组合,覆盖单小齿轮式和双小齿轮式电动助力转向系统。

经济高效、灵活、可扩展

依托耐世特现有的行业领先的电动助力转向系统构建模块,模块化小齿轮式电动助力转向系统能够提供可扩展性,进而为整车厂带来成本效益和时间效益,包括更短的开发周期以及车辆平台上更高的零部件再利用率——与此同时依旧为驾驶者提供先进的安全性和性能,例如优异的NVH(噪声、振动与声振粗糙度)表现。

耐世特mPEPS所采用的构建模块的方式还能够实现灵活性,以满足整车厂对先进齿条/齿轮式电动助力转向系统的广泛要求,并支持所有车辆动力类型(电动车辆、内燃机车辆等)以及全球各个市场的需求。

"全球和中国的整车厂都希望在不牺牲转向性能的情况下实现成本效益和时间效益。"耐世特汽车系统总裁、首席技术官、首席战略官和执行董事Robin Milavec表示,"随着mPEPS的推出,耐世特现依托于我们行业领先的电动助力转向系统构建模块提供了完整的模块化产品组合。我们此次新品推出时机把握得很好,能够进一步利用亚太地区的市场增长,并满足全球范围内对适用于电动车辆、内燃机车辆和混动车辆平台的灵活、可扩展且经济高效的解决方案的行业需求。"

耐世特全球电动助力转向系统解决方案的完整模块化产品组合

耐世特的mPEPS是公司推出的第三种模块化转向产品设计,此前公司分别在2021年10月和2023年4月推出了模块化管柱式电动助力转向系统(mCEPS)和模块化齿条式电动助力转向系统(mREPS)。

除了模块化电动助力转向系统外,耐世特还提供完整的电动助力转向系统产品组合,可以为各种尺寸的车辆提供转向解决方案,从小型汽车到重型皮卡和轻型商用车。耐世特的其他电动助力转向系统解决方案包括线控转向、齿条式电动助力转向系统(REPS)、双小齿轮式电动助力转向系统(DPEPS)、单小齿轮式电动助力转向系统(SPEPS)和管柱式电动助力转向系统(CEPS)。

耐世特还为其所有电动助力转向系统提供高输出和高可用性选项。高输出电动助力转向系统提升了转向负载能力,让电动车辆、重型皮卡等较重的车辆也能享有电动助力转向系统先进的安全性、舒适性和燃油经济性优势。高可用性电动助力转向系统通过为同步、多路径处理和硬件冗余而设计的智能优化软件,确保转向安全网始终处于开启状态。

耐世特是电动助力转向系统的全球引领者,为全球60余家客户提供服务。2023年,耐世特全球范围内电动助力转向系统产量累积突破1亿套大关。

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耐世特模块化小齿轮式电动助力转向系统(mPEPS)

关于耐世特汽车系统

耐世特汽车系统(HK 1316)作为一家领先的运动控制技术公司,加速实现安全、绿色和振奋人心的移动出行。我们创新的产品和技术组合包括电动助力和液压助力转向系统、线控转向系统、转向管柱与中间轴、驱动系统以及软件解决方案,为包括电气化、软件/网联、先进驾驶辅助系统(ADAS)/自动驾驶和共享出行在内的所有大趋势所面临的运动控制挑战提供解决方案,为全球60余家客户提供服务,包括宝马、福特、通用、雷诺日产三菱、斯泰兰蒂斯、丰田、大众,以及中国的比亚迪、奇瑞、长城、吉利、小鹏等和印度的汽车制造商。www.nexteer.com

稿源:美通社

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近日,国际公认的测试、检验和认证机构SGS(下简称"SGS")成为经太阳能光伏管理倡议组织 (Solar Stewardship Initiative,简称SSI) 认可的评估机构。这标志着SGS可以根据SSI系列标准(包括ESG标准)对SSI成员企业进行审核,助力企业提高ESG表现和供应链的可持续性,同时向利益相关方展示企业的ESG承诺 ,增强对太阳能光伏行业制造实践的信心,并为行业的ESG绩效设定标准。

作为评估机构,SGS的专业审核员将严格评估太阳能光伏价值链中制造场所当前的透明度水平和环境、社会和治理(ESG)表现等信息,以确保它们遵守SSI的ESG标准,这一标准主要涵盖对治理、商业道德、环境、人权和劳工权利等方面的要求。

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SGS成为太阳能光伏管理倡议(SSI)评估机构

SSI是首个致力于太阳能光伏 (PV) 行业和客户需求的供应链可持续性保证计划,旨在推动全球太阳能光伏行业价值链中的可持续发展。该组织由欧洲光伏产业协会 (SolarPower Europe) 和英国太阳能行业组织 (Solar Energy UK) 于2021年3月联合发起,与全球太阳能光伏价值链上的制造商、开发商、安装商和采购商合作,以促进负责任的生产、采购和材料管理。SSI自成立之初已获得30多家光伏行业组织的支持,以及国际金融公司(IFC,世界银行集团的一员)、欧洲投资银行(EIB)的认可。

SSI的 ESG标准是唯一获得太阳能光伏行业主要相关方支持的全面可持续供应链解决方案。该标准旨在评估太阳能光伏行业价值链中的公司是否符合可持续性和ESG要求,并确保行业内的企业运作负责且透明。这些评估由第三方机构委派经SSI专业认定的来自第三方机构的评估员执行。

SGS在太阳能光伏检测认证领域拥有多年丰富的经验,业务覆盖光伏系统、光伏电池、储能电池、控制器、逆变器、光伏应用产品以及电站的质量、安全和性能等。结合数十年在可持续发展和供应链保证方面的领先经验,SGS可以根据企业的需求和目标指导其高效完成整个SSI 流程。未来,SGS将会更着眼于太阳能光伏行业的长远发展,通过供应商可持续性评估、供应链风险管理、供应商能力建设和可持续采购策略制定等专业服务助力企业建立和维护负责任的供应链体系,与SSI共同推动更负责任、透明和可持续的太阳能光伏行业价值链。

关于SGS(官微:SGS官方/SGS质慧生活

SGS是国际公认的测试、检验和认证机构,被誉为可持续发展、质量和诚信的基准,服务覆盖互联与产品、营养与健康、工业与环境、自然资源、管理与保证、可持续发展、数字化技术与创新七大战略板块。在全球拥有99,600多名专业员工分布在2,600多个分支机构和实验室。

SGS通标标准技术服务有限公司(SGS通标)由SGS集团和隶属于国家市场监督管理总局系统的中国标准科技集团合资成立于1991年,已建成100个分支机构和200多间实验室,拥有16,000多名训练有素的专业人员。在中国,SGS的服务能力已全面覆盖到农产食品、消费品、矿产、石化、工业、能源、汽车、环境、生物医药、电子商务等,为各行业提供全方位测试、检验、认证、培训和校准等质量解决方案。

服务咨询:张女士, 电话:+86 18629145339, 邮箱:nancy-l.zhang@sgs.com
SGS检测认证和培训自助式24小时平台www.sgsonline.com.cn

稿源:美通社

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新思科技ARC HS功能安全处理器IP可加速车联网芯片认证

摘要:

  • 新思科技ARC HS4xFS处理器IP和新思科技IP开发流程均通过独立审计机构SGS-TṺV Saar的ISO/SAE 21434认证。

  • 获得ISO/SAE 21434认证可应对不断变化的网络安全威胁,有助于在整个生命周期内为汽车系统提供长期的安全性与可靠性。

  • 经过安全风险分析(SRA)认证的新思科技ARC HS4xFS处理器IP助力开发者能够以安全的方式将IP集成到系统中,从而满足ISO/SAE 21434要求。

  • 新思科技的接口、安全和处理器IP开发流程已通过ISO/SAE 21434网络安全标准的全面认证,可帮助合作伙伴满足UN R155法规的要求。

加利福尼亚州桑尼维尔,2024812日——新思科技Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)近日宣布,新思科技ARC® HS4xFS处理器IP通过了SGS-TṺV Saar机构的ISO/SAE 21434网络安全认证,满足了致力于保护网联汽车免受恶意网络攻击的严格汽车合规管理要求。ISO/SAE 21434标准规定了网络安全风险管理的工程要求,有助于确保在车辆的整个生命周期内监控、检测和降低网络风险。ARC HS4xFS处理器还通过了ISO 26262标准认证,符合安全关键型系统的ASIL D(随机)和ASIL D(系统)合规性要求,获得了网络安全和功能安全双重认证。此外,新思科技的IP开发流程也获得了ISO/SAE 21434标准认证,可确保其IP产品在开发周期的每个阶段都以“安全第一”的理念进行开发。未来,公司将在其广泛的IP产品组合认证上持续投入,包括特定的接口、安全和处理器IP产品,以确保它们符合网络安全要求,从而降低芯片设计风险,加快安全可靠的SoC上市时间。

新思科技IP产品管理与战略资深副总裁[CC1] John Koeter表示:“作为全球领先的IP提供商,新思科技高度重视网络安全对汽车行业的重要性,以及整车厂商需要确保其车辆免受不断变化的网络威胁的需求。新思科技ARC处理器IP成为业界首个获得ISO/SAE 21434认证的IP产品,这也进一步印证公司致力于提供高质量和安全的IP,以助力我们的合作伙伴满足其关键安全保障设备所面临的最新法规要求。”

是什么推动了对ISO/SAE 21434合规性的需求?

如今,软件定义汽车的趋势日益显著,这使得汽车制造商能够通过OTA软件升级来远程添加新的功能。然而,OTA升级和其他联网应用(如车辆远程信息处理和智能手机连接)可能会造成安全漏洞,导致车辆系统遭受未经授权的访问、篡改以及恶意软件和病毒侵入。根据联合国欧洲经济委员会的UN R155法规,汽车原始设备制造商必须采用ISO/SAE 21434等网络安全管理系统才能发布全新的道路车辆。因此,合规成为了产品上市成功的先决条件,而通过集成符合ISO/SAE 21434网络安全标准的产品,汽车原始设备制造商可以更加轻松地满足合规要求,从而更好地保护客户数据。

英飞凌汽车微控制器副总裁Joerg Schepers表示:“作为一家为汽车系统提供高可靠性微控制器的供应商,我们的产品必须符合汽车网络安全标准,以尽量降低遭受网络攻击的可能性。英飞凌坚信,符合ISO 21434标准的解决方案在汽车整个生命周期内的稳健性很大程度上依赖于IP、硬件、软件供应商和客户乃至整个产业链之间的紧密合作。汽车行业拥有复杂的供应链,新思科技提供通过ISO 21434认证的解决方案,有助于确保从IP到最终车辆组装的整个开发流程遵循安全的最佳实践。”

SGS-TṺV Saar网络安全产品经理Tobias Hörmann表示:“随着网联汽车硬件和软件漏洞的增加,整个汽车供应链都在遵守更为严格的网络安全法规,以帮助整车制造商满足政府标准。新思科技的IP开发流程和ARC HS4xFS处理器IP通过了ISO 21434认证,能够帮助汽车工程师满足汽车网络安全要求。”

关于针对汽车应用的新思科技ARC HS4xFS处理器IP

新思科技ARC® HSxFS功能安全处理器针对高性能嵌入式应用进行了优化。它采用一种双发射、32位超标量架构,具有小尺寸、低功耗的特点。ASIL D认证处理器附带全面的功能安全文档,包括FMEDA报告,并通过ARC MetaWare安全开发工具包提供编程支持。新思科技ARC HS4xFS IP是新思科技广泛处理器IP产品组合的重要组成部分,该产品组合还包括基于RISC-V的全新ARC-V™处理器IP

上市时间和资源

通过ISO 26262功能安全认证和ISO/SAE 21434网络安全认证的ARC H4xFS处理器现已上市。

关于新思科技

新思科技(Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)一直致力于加速万物智能时代的到来,为全球创新提供值得信赖的、从芯片到系统的全面设计解决方案,涵盖电子设计自动化(EDA)、半导体 IP 以及系统和芯片验证。长期以来,我们与半导体公司和各行业的系统级客户紧密合作,助力其提升研发力和效能,为创新提供源动力,让明天更有新思。如需了解更多信息,请访问 www.synopsys.com/zh-cn


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2024年“共创未来”中美青年创客大赛总决赛及颁奖仪式于8月9日-8月12日在中华世纪坛成功举办。总决赛共吸引了来自中美两国的500余名青年创客组成的114支团队参与。

中美青年创客大赛旨在为中美两国青年人文交流和创新领域深度分享搭建优质平台,鼓励青年创客打造兼具社会意义和产业价值的创新作品。本届中美青年创客大赛由中华人民共和国教育部主办,中国(教育部)留学服务中心、英特尔公司、北京歌华文化发展集团有限公司、清华大学和中国大学科技园联盟共同承办。

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英特尔作为最早支持中美青年创客大赛的跨国公司,多年承办大赛,通过提供技术产品和课程培训等,为大赛打造了全面的资源支持与交流平台,助力青年创客成长与发展。在英特尔与各方的大力支持下,本届大赛全面回归线下,共吸引11000余名中美创客提交作品2000余项,中美联合组队作品20余项。选手包括来自清华大学、上海交通大学、复旦大学、厦门大学、哈佛大学、康奈尔大学、哥伦比亚大学、西北大学等中外高校的学生,以及联合国人口基金会工作人员等丰富背景的青年创客。随着更多高水平选手的加入,两国青年间的相互了解与人文交流得到了进一步加强。

经过多个环节的角逐,选手们制作出众多新颖、实用的作品。最终,鞋芯数智团队和他们的作品《AI赋能鞋域产业数智增效开拓者》夺得中美青年合作优胜奖桂冠,ECNU_OpenEdu4All团队和他们的作品《OpenEdu4All个性化课程教学智能辅助平台》斩获英特尔特别奖。大赛选手聚焦现实问题,以卓越的探索与实践能力开发前瞻性解决方案,并在交流对话中促进更多创意迸发,为应对未来挑战注入青年力量。

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颁奖嘉宾为获奖选手颁奖

中华人民共和国教育部国际合作与交流司副司长陈大立表示:“中美青年创客大赛是鼓励两国青年自由探索、创新创造、团结协作、共筑友谊的重要平台。未来,期待各方能够继续同心协力,为两国青年创新交流提供更加有利的条件、搭建更加广阔的平台,让他们在创新中焕发出更夺目的青春光彩。”

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中华人民共和国教育部国际合作与交流司副司长 陈大立

美国驻华大使馆公使衔参赞费舒曼指出:“中美两国青年在本次大赛中友好交流、相互学习,为全球可持续发展贡献力量。相信两国青年在未来的成长道路上,将不断突破技术边界,探索面对未来挑战的方法,共同迈出创造美好未来的重要步伐。”

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美国驻华大使馆公使衔参赞 费舒曼(Mary Sue Fields)

在继往开来的创新旅程中,大赛迎来第11个年头,站在了新的起始点上。英特尔公司副总裁、英特尔中国区公司事务总经理周兵在致辞中表示:“在本届大赛中我们欣喜地看到英特尔最新的技术、产品与选手们的创新理念相结合,形成的作品不仅打破常规,而且具有广阔的商业应用前景。作为中美青年创客大赛多年的合作伙伴,英特尔对创新人才的支持、对教育的长期投入从未改变。我们将继续通过支持各种创新活动,激发年轻人才的创造力和解决问题的能力,共同创造改变世界的科技,造福地球上每一个人。”

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英特尔公司副总裁、英特尔中国区公司事务总经理 周兵

如今AI技术迎来爆发,为助力选手应用包括AI在内的数字化技术,帮助人类解决可持续发展挑战,英特尔在大赛的全过程提供了搭载英特尔酷睿Ultra处理器的AI PC、英特尔“芯”数字化开发套件、显卡等硬件产品,并持续开放OpenVINO、oneAPI、Intel®LLM library for Pytorch(IPEX-LLM)等软件及技术。同时,还与众多高校联手,开展赛前培训,“手把手”教学指导,帮助他们更好地使用平台与技术探索创新。

英特尔持续支持青年人才创新,而这仅是其深耕教育的众多努力之一。此外,英特尔还通过各类特色项目支持教育与数字化的深度融合。展望未来,英特尔将继续秉持“深耕教育,拥抱数字化未来”的理念,为中国教育事业发展贡献力量。

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

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