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近日,全球领先的物联网整体解决方案移远通信宣布,其先进的LTE-A模组EM060K-GL已进入谷歌Chrome OS准入供应商名录,后续将作为候选模组用于搭载Chrome OS系统的笔记本电脑中,为其提供"始终在线"的网络连接体验。这一重要里程碑彰显了移远通信致力于提供高质量、高可靠的物联网产品的深厚实力,并巩固了其作为物联网行业领先创新者和优选生态合作伙伴的地位。

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EM060K-GL可用于搭载Chrome OS系统的笔记本电脑

在物联网生态系统中,PC等联网设备的通信可靠性、传输速率及安全性至关重要,EM060K-GL的入选充分展示了其符合谷歌严格的连接、安全性和性能标准。同时,这也将助力该模组在更多应用场景中得到应用,并与谷歌广泛的业务和终端设备进行协作和集成,开启新的机遇。

对此,移远通信总裁兼首席销售官Norbert Muhrer表示:"非常高兴看到EM060K-GL被列入谷歌Chrome OS的供应商名单。这证明了移远团队在不懈追求前沿技术与产品,致力于为市场提供更完善的物联网解决方案,使其能够轻松与重要的生态合作伙伴产品进行集成。我们期待与谷歌及OEM厂商继续深入合作,为全球客户带来创新产品,共同发掘出更全面、更创新的应用场景。"

性能突出

作为高性能LTE-A Cat 6模组,EM060K基于高通骁龙®X12 LTE调制解调器,采用3GPP Release 12技术,下行峰值速率可达300 Mbps,上行峰值速率可达50 Mbps,能够为工业笔记本电脑、消费类笔记本电脑、家庭网关、工业路由器、CPE、高清现场直播、智慧电网、智慧矿山、机器人等应用提供流畅的高速网络体验。

在外观设计上,EM060K-GL模组采用M.2封装,尺寸为30.0mm x 42.0mm x 2.3mm, 可在-25°C至+75°C的广泛温度范围内稳定工作。此外,结合EMEA地区的应用特点,移远还为其量身设计了专用模组型号,以更好地满足该地区客户需求。

EM060K-GL采用专用节能技术,以更大限度地延长终端的正常运行时间。其同时提供可选的eSIM、双卡单待以及多星座GNSS接收机等多项功能,内置丰富的网络协议,集成多个工业标准接口,并支持多种驱动和软件功能,满足多样化的物联网产品软硬件诉求。

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EM060K-GL应用场景丰富

认证齐全

作为EM060K系列三大版本中面向全球市场的一款模组,EM060K-GL已获得全球GCF、欧洲CE、北美PTCRB和FCC、加拿大IC、日本JATE/TELEC、澳大利亚/新西兰RCM等行业准入认证;并得到了AT&T、BT、德国电信、KDDI、NTT DOCOMO、Orange、瑞士电信、T-Mobile、Telefonica、Telstra、Verizon和沃达丰等重要运营商的认证,可满足全球不同区域范围内的客户需求。

有效兼容

考虑到客户场景应用的宽泛性和产品开发便捷性,针对EM060K-GL,移远通信可提供一系列高质量天线,与模组配套实现无缝连接。这种 "模组+天线"的一站式方案,不仅消除了与第三方天线进行兼容性测试的麻烦,确保终端集成过程更为顺畅,还提高了整体通信系统的可靠性和有效性,从而为客户带来更精简和更具成本效益的解决方案。除天线外,EM060K-GL还兼容移远多个系列产品,如Cat 6模组EM06、Cat 12模组EM12系列、Cat 16模组EM160R-GL以及5G模组RM500Q、RM520N、RM550V RM255C系列等,有效减少客户在终端升级时的研发成本和上市时间。

移远通信模组产品始终以安全性为核心。从产品架构到固件/软件开发,均遵循业界领先的实践和标准,不仅通过第三方独立测试机构减少潜在的漏洞,还在整个软件开发生命周期中执行生成SBOM和VEX文件、固件二进制分析等安全实践,以确保产品的安全性和可靠性。

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作者:电子创新网张国斌

时至七月,2024年已经过半,2023年年初很多人预测的2024年产业复苏没有如期到来,甚至有些市场更趋恶化--需求依然疲软,部分整机客户已经因缺乏订单开始放长假,个别元器件厂商处于倒闭的边缘!那2024年下半年市场将有如何变现?2025年能恢复吗?

在2024慕尼黑上海电子展上,电子创新网专访了兆易创新存储器事业部市场总监薛霆和兆易创新MCU事业部产品市场总监陈思伟,就本土MCU市场以及汽车、边缘智能市场发展进行了交流。

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兆易创新MCU事业部产品市场总监陈思伟

“今年MCU整体感觉还是两个字,很卷,在经历了上一波半导体周期到现在,从去年到今年,整体上还是供过于求的状态,如果从整个大的趋势来看,我们认为整体是在逐渐复苏,今年上半年出口是不错的,但整个内需,包括各个需求还没有完全提振。”陈思伟指出,“如果从各个细分市场来看,今年上半年白色家电、清洁电器这几个细分市场复苏还是比较明显的,而上半年整个工业市场是比较平稳,我们预期下半年工业会稍稍有一些复苏和反弹。不过兆易创新今年整体情况还是比较好的,得益于在去年大量布局新产品和客户项目设计导入,为今年局部市场需求提供了支撑。”

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兆易创新存储器事业部市场总监薛霆

“上半年我们的Flash的业绩完成得还是挺好的,出货量也超过了去年同期。库存清空后需求回升,同时,部分海外因素导致下半年的需求都提前开始拉货。”薛霆指出,“表现特别好的一些行业包括了电力行业,新能源行业,还有一些物联网行业,消费类表现还不错,但现在已经七月初了,从618整体出货数据来看,消费类有点疲软,包括很多手机大厂也已经开始砍单了,所以看起来消费类下半年能不能有很强烈的走势,大家也都在观察。”

他也表示Flash内卷积累,所以兆易的对策还是要不断推出更新的产品组合和服务来满足客户多样化的需求。

兆易创新在中高端MCU的竞争和策略

2023年5月,兆易创新正式推出过内首款基于Arm® Cortex®-M7内核的GD32H737/757/759系列超高性能微控制器。GD32H7系列具备卓越的处理能效、丰富链接特性及多重安全机制,全面释放高级应用的创新潜力,并提供优化的成本控制。全新产品组合包括3个系列共27个型号,提供176脚和100脚BGA封装,176脚、144脚和100脚LQFP封装等五种选择,于5月底陆续开放样片和开发板卡申请,2023年10月起正式量产供货。

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陈思伟表示GD32H7系列重点面向工业高性能市场,“我们看到国内的很多玩家都集中在低门槛消费类的市场去拼价格,去抢份额。但还有很大一块蛋糕和份额是在海外品牌手里,集中在一些高门槛领域如工业与工业自动化、数字能源、安防、汽车等,这一块发展空间非常大,因为兆易很早已经从品牌和规模上做到了国内第一,对我们来讲,如果我们想切入工业高性能这个市场,首先产品端,我们需要提供在性能、功耗,规格、可靠性上能够匹配客户需求的产品。在产品端,我们首先要缩小跟海外品牌的差距,因为他们做了很多年,第一代产品就想追上他们其实是很难的,尽可能地缩小与他们的差距。”他分析说,“第二,我们要以场景化,以客户的需求去定义产品,解决客户的痛点,提供差异化的产品规格和优势,客户才会有动力有意愿去跟你合作。”

在解决方案方面,他表示兆易创新认为在工业领域,对于客户而言,这种高门槛的应用的价值核心点是追求高可靠性,所以我们要为客户提供研发价值,节省平台切换的时间,同时你要证明产品方案是可行且有竞争力的。 

“另外通过提供解决方案,我们也帮客户研发节省了平台切换的时间,对于他们来讲,缩短了开发周期就在帮他们降成本,所以在这两个点上就能够很快去导入客户。”他补充说 ,“兆易同时也在关注着生态协同,比如一个复杂的光伏系统,它里面不光有MCU,还可能有功率器件,以及一些模拟信号链产品,通常周边的这些器件的价值不小于MCU,所以我们通过绑定国内其他玩家,包括我们自研的MCU周边模拟、信号链、功率器件资源,我们也整合一些国内资源,给客户提供一整套的解决方案。”

陈思伟指出国产化是未来趋势,所以兆易创新能够给客户提供的是一个全国产化的解决方案,不光帮客户解决MCU问题,也帮他解决周边这些配套问题,通过产品的精准定义、差异化定义以及生态协同和提供解决方案,就能够缩短产品导入客户的周期,同时也能够降低客户导入的门槛,“也只有通过这种方式,才能够保证有机会能跟这些欧美的海外巨头去掰掰手腕!”他指出。

边缘智能领域布局

针对目前热门的边缘智能领域,陈思伟表示关于AI跟MCU的结合,兆易认为技术上是已经很成熟了。AI在边缘端有很多落地场景,如传统的安防。

“最近几年讲工业4.0,讲第四次科技革命,其实就是以人工智能拉动的,我们认为AI跟MCU天然就有非常好的结合点,尤其是在边缘端,MCU的应用场景会越来越广泛,它会带来巨大的MCU的巨大增量需求,所以我们现在其实是在密切关注AI落地的场景。”他指出,“如我们现在看到在工业里面的故障检测比如拉弧检测,还有可预测性维护,以及消费可穿戴里的生物特征识别、图像识别、音频识别等,在这些部分都有非常明确的MCU落地场景,此外,我们也在布局一些相关技术,包括AI需要的一些内核,NPU或者算法等,我们也在做一些小的机器学习算法模型,通过一整套的布局,我们希望未来在整个市场爆发增长时,我们可以置身其中。”

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兆易创新展示的基于GD32H7的工业应用方案

陈思伟指出MCU与AI结合的一个典型应用场景就是展示的AI拉弧检测,其实就是通过AI的卷积神经网络深度学习应用中的实际痛点,目前该方案已经在客户端开始推广。

他表示MCU的智能应用市场还包括可穿戴市场,如智能手表,它现在加入了很多复杂功能,比如要检测心率甚至能检测血糖血压等,这种技术就可以通过AI技术来实现,因为很多复杂的信息通过AI算法去处理,会比传统方式更高效。另外AI有一个很好的能力就是深度学习,基于大数据去训练它,它可以自学习,然后它可以对这些数据进行分类。分类完以后,就能给出一个非常准确的判断,所以兆易现在也在可穿戴应用布局带有AI功能的MCU,或者提供把低功耗MCU和一些NPU以SIP封装形式的解决方案。

在提升MCU算力方面, 陈思伟表示兆易创新采取分几步走的战略,一方面选择一家NPU或者是DSP跟兆易的MCU结合,让MCU处理一些简单控制通信,让NPU或者DSP处理的一些复杂算法。另一方面,目前ARM也推出了支持AI的内核,未来兆易也可以推出单芯片方案,通过M7或者更高算力内核解决AI MCU应用问题。

在无线MCU方面,他表示兆易支持最新的Wi-Fi6和BLE5.2协议,并致力于兼容多种底层标准的matter协议,满足智能家居的需求。

兆易创新在汽车领域的布局

关于兆易创新在汽车领域的布局,薛霆指出兆易在汽车行业已经做了六七年了,在这个行业兆易也看到了越来越多新兴的需求,最早兆易创新在汽车上Flash的需求点主要就在DVD、收音机和一些屏显上,不过伴随着新能源汽车时代的来临,兆易在汽车里应用的领域更广泛了,包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达以及ADAS、数字屏幕显示等,此外还有各种各样的Wi-Fi、蓝牙、UWB都开始上车了,所有这些应用旁边都需要搭配一颗Flash!“你可以看到每一辆车上都有十几颗、甚至几十颗Flash的需求出现了,这对我们来说是一个非常好的新兴应用领域,在这块都需要至少是车规105度的需求。我们兆易的Flash早过了AEC-Q100认证,我们全系列的车规的Flash都可以到车规125度,满足这些要求完全没问题。”他强调,“我们还要不断更新NOR Flash的功能性能,包括数据功能安全和数据安全,这也是Flash在车上的一个新要求。”

薛霆指出,在汽车行业,目前以外资品牌的半导体芯片器件为主,国产半导体器件还有很大的成长空间,兆易会不断努力扩充产品线,满足新能源车的新需求。

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他还特别提到,兆易创新去年已经成为了全球第二的SPI NOR Flash供应商,并且排名前三的NOR Flash供应商 3已经占据了整个市场份额的80%左右,三家此消彼长、彼此充分竞争。

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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作者:电子创新网张国斌

8月1日,arm 服务器 CPU 供应商Ampere Computing 放了一个大招,发布了一款有512 个内核的人工智能处理器AmpereOne Aurora

Ampere Computing LLC是一家总部位于美国加利福尼亚州圣塔克拉拉县的IC设计公司,该公司主要开发ARM架构处理器。 

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新发布的 AmpereOne Aurora 512 核处理器集成了人工智能加速和片上高带宽内存(HBM),与当前的 AmpereOne 处理器相比,每机架性能有望提高三倍。Aurora 设计用于处理人工智能训练和推理工作负载,这个发布表明 Ampere 将致力于成为人工智能计算领域的主要参与者。

不过这款芯片可能会在 2025 年底或 2026 年初上市。

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虽然Aurora的具体工艺节点尚未披露,但Ampere建议在可扩展的网状架构上使用多个芯片组。该公司最近在英特尔代工厂活动上的亮相引发了有关潜在合作的猜测,可能会使用英特尔的 18A 工艺或封装技术。

AmpereOne Aurora 的主要功能:

多达512个安培内核:性能是当前 AmpereOne 处理器的 3 倍以上

可扩展的 AmpereOne 网格:允许所有类型计算无缝连接

安培人工智能IP与高带宽内存首次直接集成到硅硬件中

这一发布意味着Ampere 未来将直接与 AMD 和英特尔竞争,不过在快速发展的数据中心和云计算领域,聚焦人工智能功能和云原生设计是使Ampere 一个独特的卖点。

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目前的 AmpereOne 产品拥有多达 192 个内核,采用 5 纳米制程技术。展望 2024 年第四季度,Ampere 计划推出 AmpereOne M 系列,该系列将保持 192 个内核的数量,但会引入一个新的 12 通道 DDR5 平台,该平台在 2023 年的 Computex 上首次亮相。到 2025 年,该 12 通道平台的增强版预计将把内核数增加到 256 个。

Aurora 芯片采用风冷方式,因为数据中心正面临严峻的功耗挑战。根据《2023 年正常运行时间全球数据中心调查》(Uptime 2023 Global Datacenter Survey),77% 的数据中心每个机架的最大耗电量低于 200 千瓦,50% 的数据中心每个机架的最大耗电量低于 10 千瓦。如今,一个机架的 GPU 加速系统(必须采用液体冷却)的耗电量约为 100 千瓦,随着更大运算能力GPU的推出,将使耗电量上升到 200 千瓦以上,给数据中心给功耗管理带来巨大挑战。

ARM架构人工智能服务器相较于其他类型的服务器,具有多方面的优势

一、低功耗与高效能

低功耗:ARM架构的设计初衷就是为了在提供高性能的同时保持低功耗。这一特性使得ARM架构的人工智能服务器在长时间运行和大规模部署时,能够显著降低能源消耗和运行成本。这对于数据中心等需要持续运行的应用场景尤为重要,有助于实现绿色计算和节能减排的目标。

高效能:尽管功耗较低,但ARM架构的人工智能服务器依然能够提供出色的处理速度和计算能力。这得益于ARM架构的精简指令集(RISC)设计,使得处理器在较低功耗下依然能够高效执行指令,满足复杂的人工智能计算需求。

二、灵活性与可扩展性

高度可定制性:ARM架构具有高度的可定制性,可以根据不同的应用需求进行定制化开发。在人工智能领域,这种可定制性使得ARM架构的人工智能服务器能够更好地适应各种复杂的应用场景,满足不同企业和机构的个性化需求。

可扩展性:ARM架构支持多核处理器,并且可以通过增加核数来提高计算性能。这使得ARM架构的人工智能服务器在面临大规模数据处理和复杂计算任务时,能够轻松地进行扩展,以满足不断增长的计算需求。

三、成本优势

低制造成本:ARM处理器的制造成本相对较低,这使得ARM架构的人工智能服务器在价格上具有一定的优势。对于需要构建大规模服务器集群的企业来说,选择ARM架构的人工智能服务器可以显著降低总体拥有成本。

低运行成本:由于ARM架构的低功耗特性,ARM架构的人工智能服务器在运行过程中消耗的电能较少,从而降低了运行成本。此外,较低的散热需求也减少了散热设备的投入和运维成本。

四、生态系统支持

完善的生态系统:ARM生态系统在移动设备领域非常强大,拥有成熟的操作系统和应用程序生态圈。近年来,随着ARM架构在服务器领域的不断发展,越来越多的云服务提供商、数据中心和企业开始支持ARM架构的人工智能服务器。这进一步扩大了ARM服务器的应用范围,并为用户提供了更加丰富的选择。

广泛的软件支持:许多主流的操作系统和软件都已经支持ARM架构,包括Linux、Windows等操作系统以及各类人工智能算法库和框架。这使得用户可以在ARM架构的人工智能服务器上轻松运行各种应用程序和算法,实现高效的数据处理和计算任务。

这些优势使得ARM架构人工智能服务器在人工智能领域具有广泛的应用前景和巨大的市场潜力。大家怎么看?

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双方将基于成功技术合作基础,在全球范围扩展Mobileye SuperVision™方案至未来极氪新车型

8月1日,极氪智能科技(以下简称"极氪")和Mobileye联合宣布,基于过去数年来的成功合作基础,双方计划加快在中国的技术本地化进程,进一步将Mobileye技术整合到下一代极氪车型中,并在中国和全球市场持续推动双方先进驾驶安全和自动驾驶技术的落地。

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极氪与Mobileye将拓展在中国乃至全球范围的合作。图片来源:极氪

自2021年底以来,极氪已向中国及全球客户交付了超过24万辆搭载Mobileye SuperVision™方案的极氪001和极氪009车型。为更好地响应中国市场日益增长的客户需求,双方计划加速推进Mobileye SuperVision™平台核心技术的规模化部署和交付。

双方合作加深后,极氪将能够在其所有相关车型上应用Mobileye强大的路网智能技术,极氪的工程师则能够更好地利用Mobileye的技术和开发工具进行数据验证,并更高效地向客户提供软件升级服务。此外,双方的合作经验还将加快Mobileye为其在中国的其他客户部署全套自动驾驶解决方案的进度。

双方还将携手对Mobileye的其他关键技术进行本地化定制,例如让汽车制造商能够定制自动驾驶风格和用户体验的协作工具——Mobileye DXP驾驶体验平台。此外,双方将充分利用极氪的先进整车制造技术和Mobileye的自动驾驶技术,并基于EyeQ6H系统集成芯片,为极氪及其相关品牌在全球市场推出下一代高级驾驶辅助系统(ADAS)、自动化和无人驾驶车辆(从L2+到L4级)产品。

极氪则计划在更多车型及下一代制造平台上部署SuperVision™方案,并进一步扩大其现有NZP自主领航辅助系统在高速和城区道路的覆盖范围。截至目前,基于SuperVision的高速NZP已覆盖国内超过150个城市。

极氪智能科技CEO安聪慧表示:"过去几年和战略伙伴Mobileye的成功合作,共同为极氪用户提供了业界领先的智能出行解决方案。未来通过和Mobileye更加开放的合作形式,加强双方团队的沟通,让我们的技术进步迈向新的台阶,为全球用户提供更好的用车体验。"

NZP对极氪的重要性不言而喻。迄今为止,极氪用户NZP累计行驶里程中的绝大部分来自于搭载Mobileye SuperVision方案的极氪001和极氪009车型,良好的用户反馈也充分体现了先进的领航辅助驾驶系统对于消费者的价值。

Mobileye创始人、总裁兼首席执行官Amnon Shashua教授表示:"Mobileye与极氪的合作进入了新的篇章,这将进一步推动Mobileye SuperVision相关技术的本地化进程。而核心技术的本地化,特别是Mobileye的路网智能技术,也有望惠及更多Mobileye的中国客户。此外,双方也将扩大合作范围以涵盖从L2+到L4级的自动驾驶分级范畴,并将Mobileye的下一代产品方案应用到更多极氪车型中。"

关于 Mobileye

全球智能驾驶解决方案领导者Mobileye(纳斯达克股票代码:MBLY)凭借其自动驾驶和驾驶辅助技术,利用世界知名的人工智能、计算机视觉、地图和以及软硬件集成领域的专业知识,引领移动革命。

自1999年成立以来,Mobileye始终致力于推动高级驾驶员辅助系统的广泛应用,开创了REM™地图技术、True Redundancy™传感和责任敏感安全(RSS™)驾驶策略和驾驶体验平台(DXP)等突破性技术。这些技术正在推动ADAS和AV领域走向移动的未来——实现自动驾驶汽车和移动解决方案,为行业领先的高级驾驶员辅助系统提供动力。截至2023年底,全球范围约有1.7亿辆汽车配备了Mobileye技术。

了解更多信息,敬请访问:https://www.mobileye.com

关于极氪

极氪(纽约证券交易所代码:ZK)是吉利控股集团旗下豪华科技品牌,旨在打造出一个以智能化、数字化、数据驱动的用户生态系统。极氪采用SEA浩瀚架构,已推出5款车型,依托吉利控股集团发展37年来积累的深厚产业基础和全球优势资源的全面赋能,快速构建了完整的纯电智能科技生态体系,倡导平等、多元化和可持续的价值观,致力于成为卓越的智能出行科技公司。

极氪始终聚焦于智能电动出行前瞻技术的研发,拥有包括软件、新能源等领域在内的超7000人全球研发团队,在宁波、杭州、哥德堡和上海均设有研发中心和设计工作室,具备最先进的设施和国际领先的专业团队。自2021年10月开始交付以来,极氪迄今已交付超30万辆汽车,包括极氪001、极氪001 FR、极氪009、极氪009光辉、极氪X和极氪007。

了解更多信息,敬请访问https://www.zeekrglobal.com/.

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8月1日,黑芝麻智能产品副总裁丁丁和eπ007首席产品专家蔡志伟、东风奕派OTA产品专家万宁共同现身官方直播间,介绍东风奕派eπ007 智驾升级后为用户带来的驾驶新体验。

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智驾直播画面

智雅电动轿跑东风奕派eπ007于今年3月14日上市后即获得广大用户的喜爱,此次升级新增优化超10项功能,包括记忆泊车、CarLink无线投屏、WANOS音效优化、人脸识别算法优化、空调功能动效优化、高速NOA等。

作为一款为科技生活打造的车型,东风奕派eπ007基于黑芝麻智能的行泊一体智驾方案,重点升级了智驾功能。

对于许多驾驶者来说,泊车是一个具有挑战性的操作,在空间有限、环境复杂的情况下尤其如此。让泊车变得更轻松、更准确,是减少用户驾驶压力,提升用车满意度的重要落脚点。黑芝麻智能华山A1000芯片的强大性能,为东风奕派eπ007识别车位和障碍物、避障、规划出最短泊车路径提供了算力保障。

直播期间,东风奕派eπ007还驶上高速,双方技术专家参与实测高速NOA领航辅助驾驶功能。在华山A1000芯片加持下,东风奕派eπ007的高速NOA领航辅助驾驶功能可实现全程路径规划,在高精地图覆盖的城市快速路、高速公路上实现跟车、自主变道、上下匝道,并且能进行前方路况信息提醒或播报,聪明的车让新手司机也可轻松上路。为了确保东风奕派eπ007的高速NOA安全落地,黑芝麻智能团队前期在不同天气条件、不同路况条件下充分测试,丰富的数据为智驾功能升级夯实了基础。

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高速NOA领航辅助

处于全面量产状态的华山A1000是符合所有车规认证、全面支持L2+/L3等级自动驾驶解决方案的高性能自动驾驶芯片,除东风集团外,还被一汽集团、吉利集团、江汽集团、合创、亿咖通科技、百度、博世、采埃孚、马瑞利等多家国内头部车企及一级供应商采用。

如今,智驾功能成为用户选购新车时的一个重要考量。华山A1000芯片基于黑芝麻智能自研车规级核心IP开发,图像处理ISP让车辆看得清,深度神经网络加速器NPU让车辆看得懂,助力车企高效落地车辆的智驾功能,交出用户满意的答卷。

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  • 标普全球(S&P Global)、伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)等2024年度跟踪支架市场报告显示,天合跟踪2023年全球出货量排名前六

  • 天合跟踪全球市场占有率6%,较前一年增长100%

  • 天合跟踪在南美、中东等新兴市场表现优异,出货量排名前三

近日,国际知名研究机构标普全球(S&P Global)、伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)等先后发布了2024年度全球跟踪支架市场报告。标普全球报告中指出,2023年全球跟踪支架出货量94GW,较前一年增长29%,未来全球跟踪支架市场将保持稳定增长,2024-2030年预计总安装量752GW。与往年不同,2023年全球市场布局开始发生变化,美国作为全球跟踪支架最大市场2023年市场份额从47%下降到38%,而新兴市场的市场份额增加明显,其中沙特阿拉伯、印度、乌兹别克斯坦等增幅最为明显。

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根据标普全球统计数据,2023年全球跟踪支架出货量天合跟踪排名第六,全球市占率6%,较前一年增加100%,业务增长量全球第二,是增长速度最快的企业之一。 伍德麦肯兹报告指出,天合跟踪全球业务增长量第一,在南美、中东等地区排名前三

南美出货位居Top3,天合跟踪稳步增长持续领先

2023年天合跟踪出货量近1.5GW,在南美地区的出货量排名进一步提升至前三,是该地区出货量最大的中国跟踪支架企业。其中巴西最大太阳能项目之一520MW圣卢西亚综合体(Santa Luzia Complex)已正式投入运营,巴西210MW玛瑞蒂光伏项目已完成交付,巴西CEMIG SIM光伏电站应用天合光能至尊组件+开拓者跟踪支架一体化交付方案,开启南美地区的新业务模式。此外,天合跟踪在智利、哥伦比亚、阿根廷等地区的出货量遥遥领先。

中东地区增长显著,天合跟踪表现优异

2023年中东市场增速显著,2024至2030年还将持续增长,天合跟踪在中东跟踪支架市场处于领先地位。总容量875MW的卡塔尔工业城市太阳能发电项目的跟踪支架100%由天合跟踪提供,该项目由卡塔尔能源公司投资建设、三星物产负责工程总承包,是中东地区影响力最大的项目之一。此外,天合跟踪中东地区的在手订单超2GW,2024年业务量将进一步增长。

强大产品力支撑业务高速、稳定增长

天合跟踪开拓者1P及2P两大核心产品受到全球客户的一致好评。1P跟踪支架结构稳定,是跟踪支架最主流的产品,占全球出货量的80%以上。开拓者1P跟踪支架是天合跟踪深挖客户需求,为满足国内外多样化和复杂应用场景研发出来的一款独创技术全场景适应的产品,灵活的设计使产品不论在平坦地形还是复杂地势的环境下都适用。与传统的1P跟踪支架相比,天合跟踪的收缩管技术可大幅提高安装效率,简化装配过程,降低安装成本。

2P产品因每兆瓦使用的立柱更少,更适用于打桩困难的项目场景,如农光、渔光互补项目。天合跟踪开拓者2P创新使用多电机控制系统代替传统机械驱动传动方式,通过这种电气驱动可在系统发生潜在故障时迅速停止运转,防止支架扭曲,从而减少跟踪支架运行期间的故障率,节省运维时间和成本。

截至2023年底,天合跟踪为全球60多个国家的700多个光伏电站提供智能跟踪解决方案,支架累计出货量超20GW。2024年将进一步加强全球化布局,业务量持续稳定增长。天合跟踪将秉承公司理念,始终坚持以客户为中心的原则,用最先进的技术以及可靠的产品,为客户提供度电成本最优的解决方案,积极推动全球清洁能源的发展。

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2024年8月1日消息,专注于隧道磁阻(TMR)技术的磁传感器制造商江苏多维科技有限公司 (MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT)为满足高精度、长使用寿命的摇杆应用需求,推出了TMR2615、TMR2625和TMR2636系列线性磁场传感器芯片产品。解决了摇杆应用上现存的一些问题,并提出了相应的解决方法:

Q&A

1、摇杆长时间使用后导致的“漂移”问题

应对方法:采用磁性非接触检测,避免了电刷和碳膜之间的机械摩擦带来的长时间使用后的“漂移”问题。

Q&A

2、摇杆使用的性能问题

应对方法:有针对性地对TMR2615、TMR2625和TMR2636系列线性磁场传感器芯片产品的工作电压、功耗、频率响应、噪声和精度等特性进行了优化设计。

  芯片应用特点  

1

工作电压:1.6 V ~ 5 V,支持全类型的手柄供电电压(1.8 V和3.3 V);

2

工作功耗:最大0.3mA(单路@5 V);

3

频率响应:典型值30 kHz;

4

噪声:最大值10 mV;

5

精度:纯模拟电压输出,分辨率无限制;

6

零点(分压值)、灵敏度(输出信号摆幅)可编程,支持工厂预编程和装配后编程。

 性能对比表 

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 产品选型表 

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多维科技(MDT)已为全球客户稳定供货xMR 磁性传感器产品十多年。我们关注到摇杆应用中的使用寿命、精度和功耗等问题制约了摇杆的发展,为满足摇杆应用市场的新需求,我们有针对性地研发了低功耗、高频率响应、宽工作电压范围的TMR2615、TMR2625和TMR2636系列线性磁场传感器芯片产品,为支持摇杆应用的升级、迭代做好了充分的准备。

多维科技倾力打造的磁传感器晶圆IDM模式制造平台,经过十多年不断地累积,高度整合了供应链资源,在满足客户的批量采购需求的同时,最大程度地保障供应产品的质量一致性及稳定性。多维科技为满足客户多元化的定制需要,将努力提供更多、更好的优质磁传感器芯片产品。

来源:多维科技

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随着科技行业的快速发展和智能手机的普及,电源适配器市场规模正在迅速扩大。

电源适配器在信息通信、消费电子、家用电器等多个应用领域都有广泛的应用,而随着科技的进步以及消费者需求的不断提升,市场对于适配器的需求也日益提升。根据市场研究机构的统计数据,全球电源适配器市场正在以年复合增长率7.1%的速度持续扩大,预计到2025年,市场规模将达到458亿美元,这也意味着电源适配器市场前景广阔。

然而,当前的适配器市场虽然需求旺盛,却也面临一些问题。近年来,5000mah以上的电池已经成为主流,随着手机电池容量的增加,充电速度也成了影响用户体验的重要点。而随着不同品牌、不同协议的快充技术的发展,市场上出现了各种快充协议,如QC、PD、FCP、VOOC等。这种快充协议的多样化,给产品的设计和开发带来了很大的挑战。

除此之外,快充效率、安全性、体积、兼容性等因素,也是用户在选择适配器时的重要考虑因素。

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为了解决这个问题,一个兼容多种快充协议的高功率适配器就显得十分重要。对此,芯海科技充分探索市场需求,并凭借其适配器应用技术的深入理解,研发推出适用于适配器应用的电源管理芯片CPW3301。

01

芯海科技CPW3301的适配器应用

一般来说,在快充适配器的应用架构中,主要包含AC-DC转换模块、电源控制模块、快充协议模块等三大模块。其中,AC-DC转换模块负责将220V交流电源转换为直流电源,电源控制模块主要用于将直流电压调整到手机需要的电压,而快充协议模块负责与手机握手沟通,收集手机申请的电压电流及各种信息等。

CPW3301不仅集成了电源控制模块和快充协议模块,肩负了整个快充过程的核心任务,同时还专门解决了目前市场上电源适配器的一系列痛点。

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首先,CPW3301的电源管理模块具有高集成度和丰富功能。该芯片集成了快充适配器三大模块中的两个模块:电源控制模块和快充协议模块。电源控制模块主要用于调整直流电压到手机需要的电压,主要集成了CC、CV环路控制、NMOS驱动、高精度电流采样、双边VBUS泄放等。

其次,CPW3301的快充协议模块表现出强大的兼容性。产品覆盖了市面上主流的各种快充协议,如PD协议、PPS协议、QC协议、FCP协议、SCP协议、AFC协议、VOOC协议、APPLE协议、UFCS协议等。这就意味着,无论是何种品牌,何种型号的手机,都可以通过CPW3301获取良好的充电体验,满足用户的多样化需求。

最后,CPW3301兼顾高安全设计。产品内置了12位ADC,以支持OVP、UVP、OCP、OTP、短路保护等多重保护机制,有效防止电源短路、过压、过流、过热等情况的发生,从而为用户和设备提供全方位的安全保护。

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总而言之,芯海科技CPW3301的高集成度设计,减少了外围器件的数量和成本,使得整机体积更小,更适应现代消费者对于轻巧便携的需求。同时,丰富的快充协议可以让更多的充电设备有着更好的快充体验,单C口和1A1C应用以及灵活的快充协议组合,为客户多样化的需求带来方便。

02

芯海科技Smart PD开发生态

对于终端品牌而言,CPW3301凭借其独特的设计和创新的技术,具有更大的市场开发潜力。对于品牌客户的二次开发而言,芯海Smart PD开发生态具有资源丰富,协议灵活与兼容性好,丰富的参考资料、高效易用的开发工具等优势,能够帮助品牌客户实现简化产品设计、降低开发成本,进一步提升市场竞争力。

芯海科技作为国内首批推出USB PD快充协议芯片的企业,参与了中国快充行业标准UFCS的制定。近年来,公司针对各个细分的应用领域,相继推出多款PD快充旗舰新品,在安全性、易用性等方面精益求精,实现了PD快充产品全领域的系列化布局,能够为客户的终端产品PD快充应用提供更有针对性的系统性解决方案。

来源:芯海科技

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Lenovo今天与Databricks建立合作关系,联手推动客户采用人工智能。作为Databricks咨询与系统集成(C&SI)的精选分级合作伙伴,Lenovo将与企业合作,帮助他们利用增强的数据管理功能,简化对多种来源数据的访问,消除成功使用人工智能的障碍。

该服务将通过Lenovo人工智能卓越中心(AI CoE)运行,旨在帮助客户快速、实惠高效、大规模地将人工智能应用于组织,提供将人工智能从构想变为现实的解决方案。通过与Databricks数据智能平台合作,Lenovo将帮助企业汇集数据源,使其能够增加对生成式人工智能的使用,提高数据分析能力并推动创新。Lenovo人工智能卓越中心(AI CoE)将提供服务,帮助客户利用Databricks平台确定成果并快速创新,以满足组织的独特需求。

Lenovo解决方案与服务集团首席运营官兼战略总监Linda Yao表示:“我们与许多处于人工智能发展不同阶段的客户进行了交流,虽然大多数客户都希望获得人工智能带来的好处,并且感到这样做的紧迫性,但他们的组织还没有做好准备。我们的最新研究表明,90%的受访首席信息官认为人工智能将改变游戏规则,但超过一半的首席信息官认为他们的组织缺乏快速扩展人工智能的技术技能。通过将Databricks加入Lenovo的领先软件供应商生态系统,我们可以进一步实现我们的AI for All愿景,并将该技术带给更多的客户。”

从大中华区和亚太区开始,Lenovo将在全球范围内提供端到端的专业数据管理解决方案和服务,包括云、数据和人工智能战略、数据平台现代化、数据迁移、用于快速实施的预置代码、优化、治理和审计管理,以及人工智能和机器学习用例。

Databricks合作伙伴副总裁Greg Taylor表示:“我们与Lenovo的合作展示了我们为所有组织实现数据和人工智能民主化的坚定承诺。看到我们与Lenovo的关系从客户转变为重要合作伙伴,我们感到非常自豪。我们正在共同推动前所未有的创新,加速增长,并通过Databricks数据智能平台为客户提供卓越价值。”

Lenovo之所以能够获得合作伙伴地位,是因为其在IT解决方案方面拥有广泛而深厚的专业知识,包括10多年的公共云解决方案实践以及在超过15年的数据平台建设中积累的丰富运营经验。新服务是Lenovo全面人工智能服务实践的一部分,该实践提供培训和工具,帮助客户最大限度利用人工智能。

根据近期LenovoCIO报告的深刻见解,大多数组织都苦于如何快速、有效、安全地部署人工智能解决方案。为支持全球客户,Lenovo宣布推出全面的人工智能服务组合,该组合与Gartner®人工智能采用五大关键阶段相一致。 Lenovo AI CoE旨在加速这些服务和用例,通过利用人工智能释放数据价值,更快地提供成果并提高效率。

Lenovo高级副总裁兼首席信息官、Lenovo解决方案与服务集团首席技术与交付官Art Hu补充道:“凭借经验丰富的专家团队,我们与Databricks的合作将加速人工智能的准备工作,并推动客户更负责任、更高效地采用人工智能。从架构和数据管理,到实施和治理,我们可以提供端到端的解决方案,消除人工智能集成的障碍,帮助客户快速获得收益。”

基于Lenovo自身Databricks平台经验的合作关系

Lenovo与Databricks的合作始于2022年,当时Lenovo通过Databricks和基本的Azure服务创建了自己的企业级全球数据仓库。迄今为止,该数据仓库整合了企业通用数据模型和200个核心关键绩效指标,支持从产品和生产到供应、销售和服务的广泛组织。

凭借其在数字化和智能化转型方面的经验,以及现在作为Databricks的实施合作伙伴,Lenovo能够提供基于Lenovo混合云基础设施的数据和人工智能解决方案。Lenovo和Databricks的合作意味着客户将受益于具有简化数据治理功能的现代数据平台,帮助他们加快企业报告和分析以及人工智能应用的采用。

关于Lenovo

Lenovo是一家年收入570亿美元的全球科技巨擘,位列《财富》世界500强第217名,每天服务遍布全球180个市场数以百万计的客户。公司专注于为“所有人提供更智能技术”(Smarter Technology for All)的宏伟愿景,发挥全球最大个人电脑公司的成功优势,推出了从口袋到云端的产品组合,包括支持人工智能、人工智能就绪和人工智能优化的设备(个人电脑、工作站、智能手机、平板电脑)、基础设施(服务器、存储、边缘、高性能计算和软件定义的基础设施)、软件、解决方案和服务。Lenovo不断投资于改变世界的创新技术,为世界各地的每一个人构建更公平、可信和智能的未来。Lenovo以Lenovo Group Limited (HKSE: 992)(ADR: LNVGY)的名义在香港交易所上市。如需了解更多信息,请访问https://www.lenovo.com,并在我们的StoryHub上阅读最新消息。

LENOVO 是Lenovo的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。©2024 Lenovo Group Limited.

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

在 businesswire.com 上查看源版本新闻稿: https://www.businesswire.com/news/home/20240731777086/zh-CN/


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傅立叶分析可以将时域信号与频域信号进行转换。快速傅立叶变换(FFT)计算在获取时间相关的直流信号(如电流、电压)并将其转换为频率和基于交流的参数,如电流谱密度、1/f噪声、热噪声和交流阻抗)时非常有用。源测量单元 (SMU)和脉冲测量单元(PMU)是4200A-SCS参数分析仪的模块,用于在时域测量和加载输出电流或电压。仪器对这些基于时间的测量可以通过FFT计算转换为频域的参数。

从Clarius+ V1.9软件发布开始,4200A-SCS参数分析仪加载了FFT分析功能,能够自动对时域测量进行基于频率的计算,而无需下载数据并在单独的工具中执行分析。并且能够更快地获得重要的测试结果。本文给出了这些功能的说明以及FFT参数提取的一些典型案例,包括使用SMU和PMU进行电流谱密度测量,电阻热噪声测量以及RC电路的交流阻抗计算。

Clarius公式编辑器中的FFT相关功能

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图1. 在Clarius软件的函数编辑器中的FFT功能

Clarius软件有一个内置的公式编辑器,能够对测试数据和其他计算结果进行数据计算。公式编辑器提供了各种计算函数、常用数学运算符和常用常量。从Clarius V1.9版本开始,FFT公式已添加到编编辑器中。图1显示了带有FFT的函数编辑器的截图。

表1列出了内置的FFT函数及其描述。这些方程对输入数组的实部和虚部行FFT变换或FFT逆变换,然后获得对应的输出实部或虚部分量。其中两个公式从输入时间数组返回频率数组。平滑函数通过将高频分量归零,对输入数组进行数字滤波。

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表1. FFT公式和描述

在使用FFT公式时,最好以均匀间隔的时间间隔获取数据。当将时间数组转换为频率数组时,FFT_Freq函数允许用户输入一个容差参数,以确定连续间隔的时间数据是否均匀间隔。如果输入时间数组中两点之间的差值(以百分比表示)大于容差值,则会将“#REF”返回到Sheet。

计算出的实部和虚部数据数组的输出数据量将是2的幂次方。因此,理想的采集数据点数应该是2的幂次方,比如64、128、256、512、1024等。如果数据点的数量不是2的幂次方,则返回的点数将被减少,使其等于2的幂次方。Clarius库中的多个测试,包含了使用FFT公式将基于时间的电流或电压测量转换为频率相关参数的示例。这些例子包括SMU电流谱密度、电阻器的热噪声、PMU电流谱密度和RC电路的交流阻抗。

SMU电流谱密度与频率测量

Clarius库中的SMU电流谱密度(smu-isd)测试,使用SMU进行的随时间变化的直流电流测量,从中得出电流谱密度与频率的相关函数。根据设备和应用的不同,该测试可能能够用于导出包括设备的电流噪声,1/f 噪声。

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图2. smu-isd 测试公式

在本测试中,4201-SMU使用Normal速度模式,在三个不同的电流范围 (1mA,1µA和1nA) 下,测试开路的直流电流与时间关系。SMU的Force HI和Sense HI端子上需要加盖金属帽。FFT函数将会导出电流、功率、频率、带宽和电流谱密度的实分量和虚分量,如图2所示。

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图3. SMU不同档位的电流谱密度与频率

三次测试运行得到的电流谱密度与频率曲线如图3所示。因为测量的是用开路的电流,所以基本上是推导出来的是SMU的本底噪声。频率会根据定时设置而发生变化。

这些图表显示的是电流噪声谱密度,以 A/sqrt(Hz) 为单位,而不是以单次,安培为单位,直流测量的噪声。从快速傅立叶变换的数学表达式来看,电流频谱密度在这里定义为:

ISD = sqrt(2*PWR/(PTS*BW))

其中,PWR是电流幅度的平方,或者PWR= Im(I)^2 + Re(I)^2;BW是时间采样的带宽;PTS是点数,它应该是2的幂次方。带宽 (BW) 定义为1/dt,其中dt为两次测量之间的时间间隔,假设所有测量之间的时间间隔为恒定值。

测量速度在测试设置窗口中配置。虽然不能直接设置测量时间间隔,但测量时间、带宽和测试频率都是已知的,并会返回到列表中。在设置speed模式时,通常需要在每个单次直流测量的速度和噪声之间进行权衡。测量速度越快,噪声就越大。对于总测试时间较长的测量,带宽较小,因此噪声也较小。

本测试中的测量是在固定的电流量程上进行的。使用固定量程,而不是自动量程,这对于保持每个读数的测量时间恒定是非常重要的,这是FFT计算所需要的。之所以使用sampling测试模式,是因为加载了一个恒定的偏置。在该模式下,必须输入读数的个数。尽管在使用FFT计算时需要大量的读数,但这并不实用。在这个测试中,读取了1024个读数,因为1024是2的幂次方。表2列出了SMU电流谱密度测试的公式。

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表2. SMU电流谱密度测试公式

电阻的热噪声

电阻的热噪声或约翰逊噪声可以通过电阻上的直流电压与时间的测量来计算。测试库中的resistor-noise测试项测量0A的直流电压与时间的函数,并计算在1GΩ电阻上的实部和虚部的电压数组、功率、频率、带宽和电压谱密度。电阻于SMU1和GNDU之间。一旦执行测试,热噪声(VSD)被绘制为频率的函数,如图4所示。

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图4. 1GΩ电阻的热噪声

在这个测试中,直流电压测量是在200mV 量程上进行的,在1nA量程上施加0A。计算1GΩ电阻的噪声电流和约翰逊噪声。1GΩ电阻的热噪声理论计算值约为4E-6Vrms,使用公式:vn=sqrt(4*k*TEMP* 1e9)。电阻器热功率噪声的实际公式为:

P=4*k*TEMP*BW

其中,k为玻尔兹曼常数,1.38 E-23 J/K,TEMP为环境温度 (K),BW为带宽 (Hz)。

表3列出了resistor-noise测试的公式描述。时间、量程、点数和其他设置的信息与导出SMU电流谱密度的描述类似。

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表3. 电阻热噪声测试相关公式

使用PMU获取电流谱密度

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图5. pmu-isd测试配置视图

和SMU一样,4225-PMU的电流谱密度也可以通过电流和时间的测量以及FFT计算得出。在测试库中可以找到pmu-isd,在100μA和100nA范围内测试计算 PMU 开路的电流谱密度。这个测试是通过使用PMU_freq_time_ulib用户库中的PMU_sampleRate用户模块生成的。使用PMU测试,我们可以在CH1和CH2上加载电压偏置,选择CH2的电流范围,并指定总测试时间和采样率。pmu-isd测试的配置如图5所示。

与 SMU 电流谱密度测试一样,公式编辑器有几个公式可以推导出测试电流的带宽、实部分量和虚部分量、功率、频率和电流谱密度。图6显示了100µA和100nA档位下电流谱密度与频率的函数曲线。由于数据是用开路采集的,因此这些是在固定电流量程上以可选采样率测量到的PMU本底噪声。

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图6. PMU电流谱密度

在configure视图中,输入总测试时间和采样率。点数等于总测试时间乘以采样率。选择输入参数,由于将对数据执行FFT计算,使点数总数为2的幕次方。为了获得最佳的结果,至少应该使用20个点或更多。对于本次测试,带宽设置为1024HZ。

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表4. PMU谱密度测试相关公式

测定RC串联电路的交流阻抗

使用双通道4225-PMU结合内置的FFT计算公式,可以提取RC电路的AC阻抗参数。PMU在时域测量电流和电压,Clarius公式编辑器中的FFT通过计算将这些测试结果转换为频域的相关参数。

例如,可以在PMU的CH1和CH2之间连接串联 RC电路,如图7所示。CH1输出周期性脉冲波形 (ACV),CH2测量产生的电流 (imeas)。通过 FFT 计算得到测试电路的AC阻抗参数,如串联电阻(Rs)和电抗 (Xs),以及阻抗的实部和虚部。电容(Cs)和耗散因子(D)可以用Rs和Xs推导出来。

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图7. 用于测量串联RC电路AC阻抗的PMU连接

R-C Circuit AC Impedance Calculations (rs-cs-ac-impedance) 测试项,包含RC串联电路的AC参数。在这个测试示例中,PMU的CH1输出一个具有指定幅度和测试频率的脉冲波形。还指定了周期数和每个周期上的测试点数。在公式编辑器中配置计算,以提取100kΩ,10nF,R-C串联电路的AC阻抗参数。此测试的配置如图8所示。

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图8. rs-cs-ac-impedance测试的配置视图

在此测试中,在配置视图中输入CH1的电压脉冲幅值 (ACV)、CH2的电流测量范围 (irange)、测试频率 (FREQ)、2^n个周期和2^n个点。表5列出了本次测试的输入参数。基于这些输入参数,PMU构建具有电流测量值的电压段波形。

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表5. rs-cs-ac-immpedance测试输入参数

在对周期信号进行FFT计算时,通常需要大量的周期然而,获取大量数据通常是不现实的。为了确保足够的精度,至少需要测试32(2^5)个周期,每个周期有32(2^5)个数据点。在rs-cs-ac-impedance测试中,周期数和每个周期的点数都是 32。

如果想同时提取串联电阻(RS)和电容(Cs),最好选择近似为:F=1/RC的测试频率。不过,这可能需要些实验。通常在测量电容或电阻之间需要进行权衡。更精确的电容测量需要更小的系数D,D<0.1,而更精确的电阻测量需要更高的系数D,D>1。当需要足够的精度提取同时获取RS和Cs时,选择F=1/RC提供了一个权衡方案。

一旦执行测试,返回到 Sheet相等的点数可以通过以下公式计算:

每次测试的总点数=循环次数 x 每个循环的点数

对于本次测试,总点数=32x32=1024。CH1上的测量脉冲电压(vforce),CH2的电压(vlow),时间和 CH2上的测量电流(imeas)的数组返回到表中。输出参数的描述参考在表6。从返回值中,可以提取许多AC参数。对于本次测试,RC串联电路的所有计算参数如表7所示。

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表6. rs-cs-ac-impedance测试输出参数

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表7. 计算参数

所有输出和计算参数也返回到列表中,并在Analyze视图中绘制图形,如图9所示。数据可以在时域和频域上绘制,左图为电压和电流随时间变化的函数曲线,右图为电压 (VPWR) 和电流 (IPWR) 幅值的平方的数组与频率的函数曲线。导出主谐波频率处的Cs、Rs和D,并出现在表格的最后三列中。rs-cs-ac-impedance测试项使用PMU_freq_time_ulib用户库中的pmu_waveform用户模块。此用户模块还可用于执行其他需要的特定测试频率脉冲波形的测试。

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图9. 将数据在时域和频域进行绘制

4200A-SCS参数分析仪对直流电流和电压测量执行FFT计算的能力使许多AC参数的提取成为可能,包括电流谱密度、热噪声和AC阻抗。

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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