All Node List by Editor

winniewei的头像
winniewei

共建数据库新生态 

近日,软通动力自主研发的"天鹤数据复制服务系统V1.0"成功通过华为云GaussDB各项兼容性测试验证,正式获得华为云授予的HUAWEI COMPATIBLE技术认证证书。这标志着软通动力数据复制服务进一步完善,将为各行各业的数字化转型提供更加全面、高效的数据支持。

1.jpg

去年,国家发展和改革委员会密集发布文件,从产权、分配、流通、安全等角度解读"二十条数据"(《中共中央国务院关于构建数据基础体系更好发挥数据要素作用的意见》,简称"二十条数据"),标志着今年数据要素化将全面加快,数据复制等相关领域将再次成为市场热点话题。IDC预测,到2026年,中国的数据复制和数据保护市场规模将达到12.6亿美元,年复合增长率将达到13.7%。基于长期的技术积累和深度的生态合作,软通动力为行业带来了领先的数据复制技术和解决方案。

软通动力天鹤数据复制服务系统V1.0是一款灵活易用、稳定可靠、便捷高效,用于数据库在线迁移和实时同步的数据复制软件,为用户提供端到端数据复制解决方案。支持GaussDB、Oracle、TiDB等主流数据库,提供数据库结构迁移、全量迁移和增量迁移等多种迁移方式。用户可以根据实际需求选择库级或表级同步,以实现灵活配置;可通过资源和集群监控告警,直观地查看、处理任务的进度和结果,实时监控数据同步的状态和性能,及时发现和解决数据同步过程中的问题。

2.jpg

软通动力天鹤数据复制服务架构图

GaussDB是华为历经20多年技术积累打造的新一代分布式云数据库,是全栈软硬协同自主创新的数据库产品,具备高可用、高安全、高性能、高弹性、高智能的技术优势和易部署、易迁移的特性。

在GaussDB数据库生态领域建设上,软通动力与华为开展了全方位深度的合作。软通动力围绕GaussDB生态规划构建了集产品、工具链、咨询实施交付、运维等一体化的E2E全栈服务能力,天鹤数据复制服务是其中的重要一环。

此外,软通动力还积极参与高斯生态建设,组建数据库研究中心,发布软通动力数据库商业发行版——天鹤数据库(iSoftStone Enterprise Database,简称ISSEDB),为各行业的客户提供高效、稳定、专业的数据库服务。

未来,软通动力将在GaussDB领域持续深耕,加速助推GaussDB数据库生态发展,为数据库国产化信创、行业应用、生态繁荣持续贡献力量。

稿源:美通社

围观 48
评论 0
路径: /content/2024/100577915.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

为全球领先技术品牌提供超复杂芯片的领先供应商 Sondrel 公司(伦敦证券交易所股票代码:SND)宣布已完成迄今为止最复杂的芯片设计。该超复杂设计采用 5 纳米工艺节点,拥有超过 500 亿个晶体管。

35f7c0fe-47b5-4987-ad4e-c7d8696bb7b1.jpg

Sondrel 公司首席执行官 Graham Curren 说:"随着每一个新的工艺节点的出现,单位面积上晶体管的密度和数量都在急剧增加,同时每种工艺设计的整体复杂性也在增加。例如,仅在几年前,我们最大的芯片有 300 亿个晶体管。我们最新的设计提供了超过 500 亿个晶体管。实施 5 纳米设计需要考虑许多因素:从事设计工作的工程师人数、设计数据库的规模、数据管理的复杂性、设计规则的数量以及计算基础设施的扩展能力。这样的项目还需要复杂的项目管理系统来监督设计的方方面面,以确保按时交付最高质量的产品。我们通常会同时进行几个这样的超大型芯片设计,因为我们拥有 130 多名工程师,可以利用内部的技术资源组建设计每个阶段所需的团队。我们正在利用所有这些技能,在 3 纳米工艺下进行更复杂的设计,其中晶体管数量将超过 1,000 亿个。

有关 Sondrel SoC 设计服务和针对超复杂 SoC 和 ASIC 的交钥匙 ASIC 服务的详细信息,请访问 www.sondrel.com

关于松德半导体(控股)有限公司(伦敦证券交易所股票代码:SND)

Sondrel 是一家总部位于英国的无晶圆厂半导体公司,专门从事高端、复杂的数字专用集成电路 (ASIC) 和片上系统 (SOC)。该公司在专用集成电路和系统级芯片的设计、原型开发、测试、封装和生产方面提供全套交钥匙服务。

公司是仅有的几家有能力设计和供应基于最先进半导体技术的高规格芯片的公司之一,产品销往高性能计算、汽车、人工智能、VR/AR、视频分析、图像处理、移动网络和数据中心等一系列高速增长的终端市场。Sondrel 的设计为领先技术品牌的产品提供了支持,这些品牌包括苹果(iPhone)、索尼(PlayStation)、Meta's(Oculus)、三星、谷歌和索尼智能手机、JVC(消费类摄像机)、特斯拉和梅赛德斯-奔驰汽车。

Sondrel 公司历史悠久,拥有 20 年的成功交付记录,并得到了包括 Arm、TSMC 和三星在内的长期生态系统合作伙伴的支持。Sondrel 总部位于英国,在英国、美国、中国、印度和摩洛哥设有办事处,业务遍布全球。

欲了解更多信息,请访问 www.sondrel.com

围观 50
评论 0
路径: /content/2024/100577914.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei
  • 存储器收入出现有史以来上最大的降幅之一

  • 英特尔从三星手中夺回第一

  • NVIDIA首次跻身排名前五半导体厂商行列

根据Gartner公司的初步统计结果,2023年全球半导体总收入为5330亿美元,较2022年下降11.1%

Gartner研究副总裁Alan Priestley表示:半导体行业在2023年再次呈现周期性,该市场在这一年举步维艰,存储器收入更是出现了有史以来最大的降幅之一。市场表现不佳也对一些半导体厂商造成了负面影响。在排名前25的半导体厂商中,只有9家在2023年实现了收入增长,10家出现了两位数的下降。

2023年排名前25半导体厂商的半导体收入总和下降了14.1%,占整个市场的74.4%,较2022年的77.2%有所下降。

英特尔在2023年重夺第一

2023年除了存储器厂商表现不佳之外,前10半导体厂商的排名也较去年发生了变化(见表一)。

  • 前两年一直位居第二的英特尔在今年从三星手中夺回第一。英特尔2023年的总收入为487亿美元,三星的收入为399亿美元。

  • 英伟达2023年的半导体收入为240亿美元,增长了56.4%并首次跻身前五。这得益于公司在人工智能(AI)芯片市场的领先优势。

  • 意法半导体排名上升3位至第8位,与其在2019年时的排名相同。得益于在汽车领域的强大优势,公司2023年的收入增长了7.7%



表一、2023年全球排名前十半导体厂商的收入(单位:10亿美元)


2023年排名

2022年排名

厂商

2023年收入

2023年市场份额(%

2022年收入

2022-2023年增长率(%

1

2

英特尔

48.664

9.1

58.436

-16.7

2

1

三星电子

39.905

7.5

63.823

-37.5

3

3

高通

29.015

5.4

34.780

-16.6

4

6

博通

25.585

4.8

23.868

7.2

5

12

英伟达

23.983

4.5

15.331

56.4

6

4

SK海力士

22.756

4.3

33.505

-32.1

7

7

AMD

22.305

4.2

23.620

-5.6

8

11

意法半导体

17.057

3.2

15.842

7.7

9

9

苹果

17.050

3.2

18.099

-5.8

10

8

德州仪器

16.537

3.1

18.844

-12.2



其他(前10名外)

268.853

50.7

294.729

-8.8



合计

533.025

100.0

599.562

-11.1

来源:Gartner20241月)

2023年存储器收入下降37%

2023年存储器产品收入下降了37%,是半导体市场降幅最大的领域。Gartner研究副总裁Joe Unsworth表示:“DRAMNAND的三个最大领域——智能手机、个人电脑(PC)和服务器都面临着需求低于预期和渠道库存过剩的问题,尤其是在2023年上半年。

2023年,DRAM总收入为484亿美元,下降38.5%NAND闪存总收入为362亿美元,下降37.5%

2023年非存储器收入下降3%

非存储器收入表现相对较好,在2023年下降了3%。整个市场全年需求疲软并且渠道库存过剩,对该领域产生了负面影响。

Unsworth表示:不同于存储器厂商,大多数非存储器厂商2023年的定价环境相对良性。最强劲的增长动力来自于AI应用对非存储器半导体的需求。汽车(尤其是电动汽车)、国防以及航空航天行业的表现也好于大多数其他应用领域。

关于Gartner

Gartner(纽约证券交易所代码:IT)为企业机构提供可行动的客观洞察,推动企业在最关键的优先事项上作出明智决策,实现卓越业绩。欲了解更多信息,请访问http://www.gartner.com/cn


围观 68
评论 0
路径: /content/2024/100577913.html
链接: 视图
角色: editor
cathy的头像
cathy
微信图片_20240123093921.jpg

┃ 直播详情 ┃

EDA原型验证是指通过将RTL移植到现场可编程门阵列(FPGA)来验证ASIC的功能,主要目的是为了模拟芯片的功能和应用环境,以验证芯片整体功能,并提供片上软件开发环境。

为什么要做原型验证?

1、在流片之前,尽可能还原芯片真实使用场景,达到充分验证芯片功能的目的,确保功能模块的可靠性和稳定性,评估其性能;

2、可以缩短芯片类产品上市的时间,也可以给有需求的客户演示、开始预售;

3、原型验证可以降低成本,在芯片原型验证这个阶段,改代码相对容易很多,可以节省大量成本;也可以给软件设计人员提供验证平台。

目前,随着工艺的提升和芯片复杂度的提升,大规模数字芯片的设计复杂性日益增加,验证的难度和复杂性也在不断提高。验证工具需要具备高效、准确和可靠的性能,以满足大规模设计的验证需求。因此,EDA验证工具也需要与时俱进,适应新的需求。

作为国内首家数字EDA企业,思尔芯从2004年在上海成立开始就深耕原型验证。目前思尔芯的原型验证方案就已占全球市场份额的8.88%,全球排名第二。目前思尔芯的工具已被超过600家全球芯片设计企业所使用,客户遍及中国、美国、日本、韩国等,其中不乏英特尔、三星、索尼、瑞昱、黑芝麻、开芯院等知名企业。卓越的市场表现,夯实了思尔芯行业龙头的地位。

近年来,思尔芯通过强化核心技术和外部并购,全面布局了包括架构设计、软件仿真、硬件仿真、原型验证、数字调试、以及EDA云在内的各类数字EDA工具,如今已经形成系统级的数字前端设计验证解决方案。据了解,思尔芯已经形成了完善的数字EDA前端设计验证解决方案,包含架构设计、软件仿真、硬件仿真、原型验证、数字调试、以及EDA云在内的各类数字EDA工具,此外,思尔芯还通过通过精准芯策略(Precision Chip Strategy, PCS)包括并行驱动、左移周期方法,以及异构验证方法,帮助芯片设计企业确保设计正确芯片(Design the Right Chip),确保芯片设计正确(Design the Chip Right),大幅度提升大规模RISC-V和其他数字芯片的设计效率!

此外,思尔芯通过芯动科技、国微芯,腾讯云等深度合作,打造了平台化服务模式,大幅度提升大规模数字芯片设计效率,帮助IC设计企业大大加速产品面市!

为了让大家了解思尔芯的服务和工具,2月2日晚19点,我们特别邀请到思尔芯创始人、董事长兼CEO林俊雄做客贸泽电子芯英雄联盟直播间,与大家围绕“思尔芯如何助力新型数字芯片高效设计”展开讨论,欢迎预约围观!

微信图片_20240123093537.jpg

直播时间:2024年2月2日 19:00~20:30

直播主题:思尔芯如何助力新型数字芯片高效设计

▶   本期看点

 ① EDA原型验证的主要技术原理

 ② 本EDA验证的发展现状和挑战

 ③ EDA验证如何助力大规模芯片高效设计

 ④ 思尔芯EDA验证平台实际案例分享

▶   嘉宾介绍

1705974205856985.jpg

分享嘉宾————林俊雄

思尔芯创始人、董事长兼CEO。林俊雄先生于2003年创立思尔芯,曾就职于美国的Altera和Aptix公司。林先生拥有美国康奈尔大学电气工程学士学位,及中欧国际工商学院的高级工商管理硕士学位。作为一位资深的电子设计自动化(EDA)专家和经验丰富的企业管理人士,他成功引领思尔芯成长为行业内的佼佼者。

1683267739474191.jpg

主持人————张国斌

电子创新网创始人兼CEO ,
西安电子科技大学电子工程专业毕业,半导体领域知名KOL。
有多年的半导体媒体内容与运营经验,撰写过大量产业分析文章。(微信号:18676786761)

▶   直播福利

1、预报名奖:20元京东E卡(10名)

通过小鹅通平台填写预约信息,我们将在所有预报名的用户中随机抽取10名,送出价值20元的京东E卡。

2、优秀提问奖:30元京东E卡(5名)

直播期间,在小鹅通平台评论区参与提问,随机抽取5名提问用户,送出价值30元的京东E卡。

注意事项

请预约直播的用户填写正确的邮箱,我们将通过邮件的方式联系获奖者。如因用户信息填写不全无法发放奖励的,自动取消获奖资格,随机抽取其他人员。直播福利的最终解释权归属电子创新网所有。

扫描以下二维码进行预约报名吧!

微信图片_20240123093537.jpg


欢迎扫码加入直播交流群,和同行进行深入沟通交流!

微信图片_20230203162034.jpg

围观 21
评论 0
路径: /content/2024/100577909.html
链接: 视图
角色: editor
cathy的头像
cathy

为了更好地支持和服务区域客户,有效响应客户需求,推进企业发展战略,1月16日,思睿达微电子有限公司东莞分公司正式揭牌成立!分公司的成立是思睿达发展史上的重要里程碑,也是思睿达跨越行业边界、打造综合科技实力的重要举措。

“芯使命,芯征程

思睿达微电子CEO何满杰和多位半导体行业专家以及合作伙伴出席了揭牌仪式,共同见证了这一重要时刻!

在揭牌仪式上,何满杰向在场的嘉宾致以诚挚的感谢。思睿达微电子分公司的成立是思睿达全球布局中的重要一环,旨在进一步拓展半导体市场,并与全球领先的企业和专家共同推动半导体技术的创新与进步。

他表示,思睿达微电子是本土专注于数模混合芯片Fabless设计公司,公司于2017年成立,创始团队皆毕业于西安电子科技大学,目前是国家高新技术企业,深圳市“专精特新”中小企业。思睿达注重研发和创新,已经拥有26项专利,其中发明专利 8 项。

他还说道,思睿达微电子的产品对标TI、昂宝等一线电源厂商产品,目前已经拥有BMS、POE DC-DC、MIC IC、高压BUCK DC/DC等多款核心产品,累计出货已经超过4亿颗!今年有望冲击上亿销售额!他表示思睿达将致力于成为中国电源芯片领域定制专家。

“芯使命,芯征程


“芯使命,芯征程


“芯使命,芯征程

他强调,思睿达深知电子行业的发展离不开合作和共赢。未来,思睿达将秉持开放、合作、共享的理念,为消费者提供更好的用户体验和更多的选择。思睿达相信,通过创新和持续的努力,继续加大科技创新和研发投入,与各方合作伙伴深化合作,共同推动电子行业的繁荣和创新,为东莞的科技产业发展提供无限动力。期待思睿达微电子在不久的将来能够取得更大的突破和成就,为电子行业带来更多新的可能性和机遇。

● 思睿达微电子简介 ●

公司发展历程

  • 2017年7月,杭州思睿达校友成立,在市场和技术充分融合的理念下发展。

  • 2019年6月,公司成立了西安研发中心,并确定了DC-DC方向。

  • 2020年7月,公司总部迁至深圳,以便更贴近市场和客户,提供快速服务和响应。同年11月,公司确定了PoE DC-DC方向,并成功立项TT9932项目。

  • 2021年7月,累计出货量突破5000万颗;2022年2月,公司累计出货量已达1亿颗芯片;截止到2023年3月,累计出货量已达2亿颗芯片。

  • 2022年9月,公司通过了ISO9001质量认证体系,并在同年12月通过了国家高新技术企业认定。

  • 2023年3月,公司取得深圳市“专精特新”中小企业认定。

公司屡获殊荣

思睿达在研发方面处于领先地位,拥有共计26项知识产权,其中包括8项发明专利、2项集成电路布图以及16项软件著作权。该公司已成功通过ISO9001认证,并取得了国家高新技术企业认证以及深圳市专精特新企业认证。

“芯使命,芯征程

公司亮点

  • 核心团队磨合完成,自有资金起步,盈利状态。

  • 深度校企合作,研发资源丰富,高效兼具性价比。

  • 种子用户验证完成,原有客户/产品做加法。

  • 新产品预研完成,深耕于6个细分领域,32个场景。

  • 需求侧对电源芯片需求10倍增长,市场空间巨大。

  • 已经获得杭州市萧山区“5213项目“扶持。

公司已有核心产品

1、BMS

1)3 , 5 , 7工程批优化

2)3到18节AF模拟前端在研。8到10节在研。

3)锂电2次保护在研。

2、PoE DC-DC

1)PoE DC-DC TT9932、TT9930、TT9861芯片量产

2)支持802.11AF协议

3)消费类向工业/通信等级升级

3、MIC IC

1)TT3600已出量产样品

2)可选SOT2 3-5、DFN2 x 2、DFN3 x 2 、DFN3 x 3封装

围观 68
评论 0
路径: /content/2024/100577908.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

Keypoint Intelligence 授予Kodak Alaris S3120 Max 扫描仪 "买家实验室 (BLI) 2024 年度精选奖(Pick Award"BLI 精选奖经过严格测试,并被 Keypoint Intelligence 经验丰富的分析师和实验室技术人员认为是各类别中最佳产品。

aeXAQRx5dn.png

S3120 Max扫描仪于20225月推出,它具有先进的生产级功能,同时还具有桌面设备的易用性和简单设置。这款扫描仪采用完美页面技术,可实现最佳 OCR 精确度,这对智能文档处理 (IDP) 和机器人流程自动化 (RPA) 至关重要S3120 扫描仪的多功能性和安全功能,加上业界领先的耐用性,使其成为教育、金融、政府和医疗保健行业的理想解决方案。

D5Eyz5Ft4M.png

Keypoint Intelligence 工作场所集团分析师 Mark Davis 表示:对于能够处理数字化和自动化生产级工作量的企业来说,柯达 S3120 Max 扫描仪是一个极佳的选择。该设备拥有强大的专业版采集软件和简单的用户体验,能为用户一次又一次地提供出色的图像质量。柯达 S3120 Max 扫描仪可以作为扫描工作流程的主要焦点,这意味着用户不需要依赖 PC 才能成功扫描文档--这是一项令人印象深刻的功能,有助于使该设备受到当前工作实践的青睐。

Kodak Alaris全球产品组合营销经理Joseph Odore表示:Kodak Alaris很荣幸获得这一奖项,它彰显了我们提供市场上最佳文档采集解决方案的能力。S3120 Max扫描仪内置的图像处理和网络功能提供了同类产品中无与伦比的速度,帮助企业实现文档采集工作流程自动化,并以极高的效率和速度与其核心业务应用程序集成。”

2022 年,Keypoint Intelligence 还为柯达 S3140 Max 扫描仪颁发了 2023 年度精选奖这种持续的认可彰显了Kodak Alaris追求卓越的承诺,并不断做出提升,为全球客户带来新的价值。

如需了解更多信息,请访问Kodak Alaris 网站 www.alarisworld.com

关于 Kodak Alaris

Kodak Alaris 是广受认可的数据采集解决方案提供商,致力于简化业务流程。我们以数十载的影像科学创新为后盾,在全球直接提供和通过我们的渠道合作伙伴网络提供获大奖的扫描仪软件和服务。要获取更多信息,请访问 AlarisWorld.com并关注我们的官方微信

关于 Keypoint Intelligence

60 年来,数字影像行业的客户一直依靠 Keypoint Intelligence 执行独立的实践测试,获取实验室数据并执行广泛的市场研究,以推动其产品和销售取得成功。凭借数十年的分析师经验,Keypoint Intelligence 被公认为业界最可靠的信息、分析和奖项评选资源。客户利用这些关键任务知识来制定战略决策,提供每日销售支持和实现卓越运营,从而改善业务目标并提高利润。Keypoint Intelligence 以客户为中心,通过扩展产品和更新方法,同时密切了解并服务于数字印刷和成像行业的制造商、渠道及其客户的转型,根据行业的变化不断发展。

关于 BLI Office 硬件精选奖

Buyers Lab Picks 在业内独树一帜,称得上是含金量十足的奖项,因为这些奖项均基于严格的测试评出,包括全面的耐久性评估以及可用性、图像质量和价值等关键属性评估。通过其实验室测试的每项产品都会获得高度推荐推荐印章以及一份可靠性证书,其中表现突出的产品将有资格角逐精选奖。

围观 26
评论 0
路径: /content/2024/100577906.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

采用沟槽MOS结构,使存在权衡关系的VFIR相比以往产品得到显著改善

非常适用于汽车LED前照灯等高速开关应用

全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向车载设备、工业设备、消费电子设备等的电源电路和保护电路,推出trr*1超快的100V耐压肖特基势垒二极管(以下简称“SBD”)“YQ系列”。

1.jpg

二极管的种类有很多,其中高效率SBD被广泛用于各种应用。尤其是沟槽MOS结构的SBD,其VF低于平面结构的SBD,因此可以在整流等应用中提高效率。而普通沟槽MOS结构的产品,其trr比平面结构的要差,因此在用于开关应用时存在功率损耗增加的课题。针对这种课题,ROHM推出采用自有的沟槽MOS结构、同时改善了存在权衡关系的VF和IR、并实现了业界超快trr的YQ系列产品。

“YQ系列”是继以往支持各种电路应用的4个SBD系列之后推出的新系列产品,也是ROHM首款采用沟槽MOS结构的二极管。该系列利用ROHM自有的结构设计,实现了业界超快的trr(15ns),与同样采用沟槽MOS结构的普通产品相比,trr单项的损耗降低约37%,总开关损耗降低约26%,因此,有助于降低应用产品的功耗。另外,通过采用沟槽MOS结构,与以往采用平面结构的SBD相比,正向施加时的损耗VF*2和反向施加时的损耗IR*3均得到改善。这不仅可以降低在整流应用等正向使用时的功率损耗,还可以降低对于SBD而言最令人担心的热失控风险*4。这些优势使得该系列产品非常适用于容易发热的车载LED前照灯的驱动电路、xEV用的DC-DC转换器等需要进行高速开关的应用。

2.jpg

新产品从2023年12月起全部投入量产(样品价格:300日元~/个,不含税),样品可通过Ameya360SekormRight IC等网售平台购买。今后,ROHM将持续努力提高从低耐压到高耐压半导体元器件的品质,并继续加强别具特色的产品阵容,为应用产品进一步实现小型化和更低功耗贡献力量。

3.jpg

<关于SBD的沟槽MOS结构>

沟槽MOS结构是在外延层中形成沟槽(沟槽MOS)并用多晶硅填充的结构,这种结构可以缓和电场集中,从而可以降低外延层的电阻率,在正向施加时VF更低。另外,当反向施加时,可以缓和电场集中现象,从而实现更低的IR。前述的“YQ系列”通过采用这种沟槽MOS结构,与以往产品相比,VF改善了约7%,IR改善了约82%。另一方面,在普通沟槽MOS结构中,寄生电容(元器件中的电阻分量)较大,因此trr要比平面结构的差。“YQ系列”不仅改善了VF和IR,而且还利用ROHM自有的结构设计,实现了约15ns的业界超快trr。由于可将开关时的损耗降低约26%,因此非常有助于降低应用产品的功耗。

4.jpg

<应用示例>

・汽车LED前照灯    ・xEV用DC-DC转换器    ・工业设备电源     ・照明

<产品阵容表>

5.jpg

<支持页面和资源信息>

ROHM的官网提供可以了解新产品电路优势的应用指南,以及介绍包括新产品在内的各SBD系列产品特点的白皮书。在SBD产品页面中,可以通过输入耐压条件等参数来缩小产品范围,有助于设计时顺利选择产品。详情请访问以下网址:

■ROHMSBD产品页面

https://www.rohm.com.cn/products/diodes/schottky-barrier-diodes

应用指南

《车载用小型高效肖特基势垒二极管YQ系列”的优势》

https://rohmfs-rohm-com-cn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/cn/products/databook/applinote/discrete/diodes/yq_sbd_automotive_an-c.pdf

白皮书

有助于车载、工业和消费电子设备小型化并降低损耗的ROHM SBD产品阵容

https://rohmfs-rohm-com-cn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/cn/products/databook/white_paper/discrete/diodes/sbd_lineup_wp-c.pdf

<电商销售信息>

电商平台:Ameya360SekormRight IC

产品型号:见上表。

新产品在其他电商平台也以开始逐步发售。

6.png

<术语解说>

*1) 反向恢复时间:trr(Reverse Recovery Time)

开关二极管从导通状态到完全关断状态所需的时间。该值越低,开关时的损耗越小。

*2) 正向电压:VF(Forward Voltage)

当电流沿从+到-的方向流动时产生的电压降。该值越低,效率越高。

*3) 反向电流:IR(Reverse Current)

反向施加电压时产生的反向电流。该值越低,功耗(反向功耗)越小。

*4) 热失控

当向二极管施加反向电压时,内部的芯片发热量超过了封装的散热量,导致IR值增加,最终造成损坏的现象称为“热失控”。IR值高的SBD尤其容易发生热失控,因此在设计电路时需要格外注意。

【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2011年4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。

围观 31
评论 0
路径: /content/2024/100577905.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

作者:Niño Angelo Pesigan,产品应用工程师
Ron Rogelio Peralta
,产品应用工程师
Noel Tenorio
,产品应用工程师

摘要

在无线收发器等应用中,系统一般处于偏远地区,通常由电池供电。由于鲜少有人能够前往现场进行干预,此类应用必须持续运行。系统持续无活动或挂起后,需要复位系统以恢复操作。为了实现系统复位,可以切断电源电压,断开系统电源,然后再次连接电源以重启系统。

本文将探讨使用什么方法和技术可以监控电路的低电平有效输出来驱动高端输入开关,从而执行系统电源循环。

简介

为了提高电子系统的可靠性和稳健性,一种方法是实施能够检测故障并及时响应的保护机制。这些机制就像安全屏障,能够减轻潜在损害,确保系统正常运行。电源循环可以确保系统正常运行并提供保护,通常在系统无响应和不活动时工作,以使其能够持续运转。电源循环借助电源开关实现,该开关会先断开电源输入与下游电子系统之间的路径,再闭合相关路径以重启系统。一旦系统的微控制器单元(MCU)无响应,并且持续不活动,系统就会进入复位模式,开始电源循环。

较常用于实现高端电源路径或输入开关的方法是使用MOSFET。N沟道或P沟道MOSFET均可用作输入开关,每种开关的驱动要求各有不同。驱动N沟道MOSFET作为高端开关有点复杂,因此,通常会选用P沟道MOSFET。

监控电路通过监测电源电压和/或使用看门狗定时器检测是否存在脉冲,可以轻松检测到系统是否处于不活动状态。看门狗定时器功能增强了监控电路作为综合保护解决方案的能力。一旦检测到不活动状态,看门狗定时器就会置位复位输出,该输出通常是低电平有效信号。此信号可用于将微控制器置于复位模式,或触发不可屏蔽中断,促使系统采取纠正措施。虽然低电平有效输出主要用于复位微控制器,但在系统长时间无响应等情况下,也需要执行电源循环。为此,可以利用多种技术从监控电路低电平有效输出驱动高端P沟道MOSFET输入开关,从而获得更出色的系统可靠性。

使用MOSFET作为高端输入开关

1为一个应用电路,使用了高端输入开关保护下游电子系统不受掉电故障影响。MOSFET支持根据应用需要,轻松选择适当的电压和电流额定值,是系统高端开关设计的理想器件。

1.png

1.高端输入开关实现示例,可保护系统不受掉电故障影响

高端输入开关可以是N沟道或P沟道MOSFET。栅极电压较低时,N沟道MOSFET开关断开,电源电压连接随之断开。要使N沟道MOSFET完全闭合并将电源连接到下游电子系统,栅极电压必须比电源电压高,并且差值需至少等于MOSFET阈值电压。因此,如使用N沟道MOSFET作为高端输入开关,将需要额外配置电路,例如电荷泵。有些保护电路还集成了比较器和电荷泵来驱动高端N沟道MOSFET,同时保持解决方案的简单性。使用P沟道MOSFET作为高端输入开关不需要电荷泵,但极性相反。这种方法更简单,因而成为许多应用的常用方法。

监控电路输出驱动输入开关

在电路中使用P沟道MOSFET时,先为栅极、源极和漏极端建立适当的偏置条件非常重要。栅源电压(VGS)在控制MOSFET导通方面起着关键作用。对于P沟道MOSFET,栅极电压必须比源极电压低,并且差值需至少等于MOSFET阈值电压。此负偏置确保P沟道MOSFET偏置到其有源区,使电流可以从源极流向漏极。此外,栅源阈值电压(VGS(th))决定了在栅极和源极端子之间建立导电通道所需的最小电压。对于P沟道MOSFETVGS(th)通常指定为负值,表示相对于源极而言,栅极电压需要足够低才能导通。另一个重要考虑因素是漏源电压(VDS),这是施加在漏极和源极端子上的电压。MOSFET必须在规定的VDS限值内工作,以防止损坏器件。

电压监视器或监控电路可以为其逻辑电平输出提供两种选择:低电平有效和高电平有效输出信号。前者低电平有效是指当输入条件为真且得到满足时,输出置为低电平;而当输入条件为假时,输出置为高电平。后者高电平有效是指当输入条件为真时,输出置为高电平;而当输入条件为假且未得到满足时,输出置为低电平。监控电路常用于复位微控制器,因此故障期间会使用低电平有效输出将微控制器的复位引脚拉低。利用高电平有效输出驱动P沟道MOSFET非常简单,对于开漏拓扑来说尤为如此。

2.png

2.P沟道MOSFET用作高端输入开关,可提供过压保护

监控电路的高电平有效输出连接到P沟道MOSFET的栅极。当监控的电压低于指定阈值时,OUT引脚将栅极拉低,接通P沟道MOSFET。负载因此连接到电源电压。当监控的电压超过阈值时,OUT引脚变为高电平,P沟道MOSFET关断,负载与电源电压断开连接。

2中,高压可调时序控制和监控电路MAX16052用作过压保护电路。该器件的OUT引脚直接连接到P沟道MOSFET的栅极。P沟道MOSFET的源极连接到输入电压,漏极连接到负载。外部上拉电阻连接在VCCP沟道MOSFET栅极之间,以在OUT引脚为低电平时让栅极保持高电平。

当监控的电压低于MAX16052指定的固定阈值时,OUT引脚将栅极引脚拉低,导致P沟道MOSFET开关处于短路状态或导通状态。当监控的电压超过阈值时,OUT引脚变为高电平,P沟道MOSFET关断,负载与电源电压断开连接。

在某些应用中,期望的监控要求可能仅适用于低电平有效输出。这意味着,当满足监控条件时,输出信号为低电平。在这些情况下,我们必须要借助一些技术来利用低电平有效输出控制输入开关。例如,系统32秒不活动后微控制器需要复位,128秒持续不活动后系统需要启用电源循环,那么可以使用看门狗定时器的看门狗输入(WDI)引脚来检测不活动情况。当一段时间(看门狗超时时长tWD)内没有检测到脉冲或变化时,看门狗输出(WDO)变为低电平。带有看门狗定时器的MAX16155 nanopower电源监控器有多个型号,可以满足所需的32 s128 s看门狗超时时长要求。为了实现所需的功能,我们需要两个看门狗定时器,一个用于复位微控制器,另一个用于启动图3所示的电源循环例程。其中要解决的主要挑战在于需确定如何使用不同型号看门狗定时器的低电平输出,以在不活动或系统无响应状态下断开输入开关,实现电源循环。

3.png

3.使用了两个具有不同看门狗超时时长的MAX16155看门狗定时器,分别用于软复位和电源循环

NPN双极结型晶体管用作驱动电路

驱动P沟道高端开关的一种方法是使用NPN双极结型晶体管(BJT),如图4所示。此电路形成一个逆变器,将来自看门狗输出的低电平有效信号转换为P沟道MOSFET开关所需的高电平逻辑信号。

当系统处于活动状态时,MAX16155 WDO引脚的看门狗输出处于空闲状态,通常为高电平。然后会通过限流电阻网络连接到驱动晶体管的基极引脚。WDO引脚的正常高电平输出提供必要的基极-发射极电压,作为NPN双极结型晶体管的控制输入。它在基极-发射极结上建立足够的电压,使晶体管进入导通状态。

电阻分压器连接到高端MOSFET开关的栅极引脚和源极引脚,以控制其栅源电压(VGS)。该栅源电压决定了MOSFET是保持导通状态还是关断状态。当WDO引脚激活NPN双极结型晶体管时,电流流过晶体管。这会将电阻分压器拉低至GND,从而改变电阻分压器结点处的电压。然后,此电压被施加到高端MOSFET的栅极引脚。这会产生一个电位差,栅极引脚的电位低于源极引脚的电位,导致MOSFET导通。当MOSFET处于导通状态时,电源就被提供给系统微处理器或负载。图5显示了系统处于活动状态,电源通过开关Q2提供的电流流动情况。

然而,当微处理器无响应或无法在MAX16155看门狗定时器的预定超时时长内提供输入脉冲时,就会发生看门狗超时事件,WDO置为低电平。因此,NPN BJT Q1的基极被拉至地,导致其关断。当Q1断开时,P沟道MOSFET Q2上栅极和源极的电压将大致相等,这足以使其关断。

4.png

4.使用NPN双极结型晶体管(Q1)从低电平有效输出驱动P沟道MOSFET(Q2)

5.png

5.正常运行时的电流——系统处于活动状态

6.png

6.系统不活动期间的电流流动——发生电源循环

如图5所示,NPN双极结型晶体管的集电极引脚连接到高端MOSFET两端的电阻分压器。由于NPN双极结型晶体管处于关断状态,电阻分压器结点和栅极上的电压将大致等于源极引脚中的电压。这将导致MOSFET的栅极和源极之间的电位差为零,从而无法满足MOSFET Q2保持导通状态所需的VGS阈值。因此,随着MOSFET关断,微处理器的3.3 V电源也被断开,从而有效切断微处理器或负载的电源。系统不活动和电源循环期间的等效电路和电流如图6所示。

当WDO输出脉冲宽度完成并返回高电平后,系统恢复正常运行。在此阶段,微处理器恢复向WDI引脚发送常规输入脉冲,以防更多看门狗超时事件发生。NPN双极结型晶体管返回活动状态,使高端MOSFET可以保持导通状态,确保微处理器或负载的电源不间断。图7显示了使用NPN双极晶体管的电源循环事件期间的波形。如CH1所示,在WDI信号中未检测到任何变化,这意味着系统处于不活动状态。经过超时时长后,CH2中的WDO信号置为低电平,在此期间,高端输入开关Q1断开。因此,CH3中没有测量到电压,MCU也没有电源电压,系统开始重启。CH4是负载消耗的输出电流,该电流变为零安培,表明负载已与电源电压断开连接。

7.png

7.驱动电路中采用NPN双极结型晶体管的信号(CH1—WDI信号;CH2—WDO信号;CH3—MCU电源;CH4—IOUT

使用NPN双极结型晶体管作为高端开关驱动器的主要优点之一是双极结型晶体管的成本较低。然而,偏置NPN双极结型晶体管需要借助电阻等附加外部元件进行适当调整。

8.png

8.使用N沟道MOSFET (Q1)从低电平有效输出驱动P沟道MOSFET(Q2)

N沟道MOSFET用作驱动电路

另一种采用N沟道MOSFET的驱动电路可用来控制高端P沟道MOSFET。与使用双极晶体管相比,这种方法有几个优点。

N沟道MOSFET的低导通电阻可确保器件上的压降非常小,因而功耗更低,能效更高。MOSFET的快速开关特性可缩短响应时间,监控系统的实时性能得以增强。MOSFET的另一个优点是开关损耗更低,工作频率更高。这有助于实现平稳高效的操作并节省电量,对电池供电等类似应用非常有益。

此外,栅极驱动要求比双极结型晶体管的要求更低,因此可以进一步简化驱动电路,减少需要的元件数量。看门狗输出可以直接驱动图8所示N沟道MOSFET的栅极。WDO的上拉电压应达到N沟道MOSFET的栅极阈值电压VGS(th)才能正常工作。当系统处于活动状态时,WDO的逻辑高电平输出电压将使Q1导通,进而Q2导通,向系统供电。与双极晶体管的情况一样,在系统不活动期间,WDO引脚的逻辑低电平输出将关断Q1并断开Q2,从而切断系统的电源电压。使用N沟道MOSFET作为驱动电路时,电源循环期间的信号行为如图9中捕获的波形所示。

本文所讨论的高端开关驱动方法不仅对无线收发器有益,而且对故障期间(例如功能和本质安全系统中的过压和过流情况)需要通过电源循环例程来提供系统保护的其他应用也很有帮助。检测级取决于发生电源循环所需的条件,既可以是检测电压故障的电压监控器,或是防止过流的电流传感器,也可以是其他技术。本文讨论了如何使用具有低电平有效输出的传感器和电源监控器来实现电源循环,从而保护下游系统。

9.png

9.驱动电路中采用N沟道MOSFET的信号(CH1—WDI信号;CH2—WDO信号;CH3—MCU电源;CH4—IOUT

结论

市面上有许多技术支持使用了来自监控电路的低电平有效信号来驱动高端开关,以实现电源循环。带有附加元件的NPN双极晶体管是一种成本较低的选择,可满足驱动P沟道MOSFET输入开关的要求。另一方面,N沟道MOSFET方案需要的元件更少,更容易实现,但总体成本更高。N沟道MOSFET在用作高频开关时也表现出不少优势。这两种方法都经过了充分验证,可为系统电源循环设计带来裨益。

关于ADI公司

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

Niño Angelo Pesigan20226月加入ADI公司,担任MMP-East的产品应用工程师。他拥有菲律宾马尼拉圣托马斯大学电子工程学士学位。Niño之前曾在客户电源解决方案团队工作,现在专注于为高性能监控产品及其功能安全合规性提供支持。

Ron是一名应用工程师,于20219月加入ADI公司。2020年毕业于菲律宾迪利曼大学,获电子与通信工程学士学位。

Noel TenorioADI菲律宾公司的产品应用工程师,主要负责高性能监控产品。他于20168月加入ADI公司。在加入ADI公司之前,他在一家开关模式电源研发公司作为设计工程师工作了六年。他拥有菲律宾八打雁国立大学电子与通信工程学士学位、电力电子专业电气工程研究生学位,以及玛普阿大学电子工程理学硕士学位。

围观 98
评论 0
路径: /content/2024/100577904.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

意法半导体的EVLSPIN32G4-ACT边缘 AI 电机驱动参考设计基于STSPIN32G4智能三相电机驱动器,能够降低智能执行器的开发难度。意法半导体的无线工业传感器节点STWIN.box(STEVAL-STWINBX1)整合电机控制、环境数据实时分析和物联网连接功能。这两块电路板可以之直接互连,加快系统开发速度。

1.jpg

EVLSPIN32G4-ACT整合电机控制系统创新与数据科学及其应用,实现电机控制性能突破,确保环保和盈利双丰收。STWIN.box的高质量传感器采集执行器引擎的状态信息,而高速数据记录功能有助于创建基于边缘人工智能和机器学习的高级解决方案。环境数据和控制数据整合可以向系统工程师准确显示应用的运行情况,帮助识别异常情况,并使数据驱动的算法能够提供故障排除和性能优化指南。

STSPIN32G4整合了具有电源管理功能的智能栅极驱动器和 STM32G4微控制器(MCU)。该开发套件还包括一个48V/5A 的三相电机逆变级,以及用于连接传感器模块的软件和应用开发软件,帮助用户创建能够对温度变化、气压、声音、运动、超声波信号等事件做出智能响应的自主机制。

STSPIN32G4电机驱动器使IoT 和 IIoT 设备能够实现紧凑的安装空间和低功耗。目标应用包括工厂和楼宇自动化系统、伺服驱动器,以及家用和工业用机器人。STM32G431嵌入式MCU具有用于控制三相BLDC电机的外设,包括四个超快速比较器、三个运算放大器以及两组高级PWM定时器和12位ADC。该器件还包含自举二极管、DC/DC 转换器和低压降稳压器,其中,低压降稳压器无需外接电路就可以把电机电源转换成给栅极驱动器和 MCU供电的电源轨。

EVLSPIN32G4-ACT 可驱动高达 250W 的12V、24V、36V 或 48V电机。过热、欠压、过压和过流等电气保护功能一应俱全,有助于应用设计实现较低的物料成本和较小的尺寸。用户可以选择六步或矢量控制 (FOC)、有传感器或无传感器转子位置检测,以及三shunt电阻或单shunt电阻式电流测量。

STWIN.box模块可以直接插接到驱动板上电。该传感器节点包括STM32U5超低功耗微控制器、Bluetooth®、Wi-Fi 和 NFC 收发器,以及各种工业级 ST MEMS 传感器,其中,传感器包括一个三轴磁力计和一个目前技术非常先进的内置 AI功能即机器学习核心(MLC)的工业 IMU单元,这两个传感器提供9-DoF(自由度)惯性感测功能。板上还有一个额外的高性能加速度计、一个6kHz 带宽的三轴数字振动传感器,以及内置MLC核心的高精度两轴倾斜仪。板载环境传感器包括数字气压计和 I²C/SMBus 温度传感器。板上还有数字和模拟 MEMS 麦克风,分别用于捕获音频和超声波。

软件包括数据记录固件和软件套件、低功耗蓝牙应用程序和 Python 软件开发套件 (SDK)。这些软件组件可以轻松集成到典型的数据科学工作流程中,方便数据科学家设计边缘人工智能和机器学习解决方案。高速数据记录器 (FP-IND-DATALOGMC)支持实时监控,能够采集和标记运动控制算法数据与外部传感器数据组成的高分辨率、时间戳准确的数据集。

该参考设计利用所描述的功能和完整的支持软件,整合意法半导体传感器和三相电机驱动技术,为运动控制应用带来边缘人工智能。用户可以将人工智能靠近主运动控制器,创造出具有智能和决策能力的设备,赋能工业自动化、智能电器以及需要智能驱动的所有应用更快、更高效地处理数据,执行相应操作。

EVLSPIN32G4-ACTSTEVAL-STWINBX1均已在 st.com网站开售。

详情请访问www.st.com/evlspin32g4-act

关于意法半导体

意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名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,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

围观 39
评论 0
路径: /content/2024/100577901.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

深圳国微感知技术有限公司专注于激光雷达技术领域的探索,先后推出了多款激光雷达。此次发布的是一款针对拍摄类产品的激光对焦雷达——AS01,是基于单光子雪崩二极管(SPAD)技术,从而实现区域范围的全域距离测量,并利用AI算法技术,辅助实现疾速自动对焦,无需专业调节,从而降低相机、摄像机的使用成本。

什么是激光对焦雷达?

对焦是指调整镜头和感光元件之间的距离,使得感光元件上呈现出清晰的影像,在拍摄时,对焦是直接影响画质清晰度的关键因素之一。而目前常使用的对焦方式仍然是传统的手动对焦,需要摄影师通过旋转对焦环来调整镜头对焦,直到在取景器中看到清晰的影像。

激光对焦雷达的使用让拍摄完成了从手动对焦到自动对焦华丽升级:它利用了先进的传感器和算法技术,可以自动调整镜头对焦,使得焦点处的影像更加清晰。并利用算法技术或者单点激光雷达进行对焦,解决了速度慢,对焦覆盖范围小、跟焦不够细腻等技术问题。

1.jpg

激光对焦雷达AS01

自动对焦

激光对焦雷达AS01,可在一个平面中投射出1200个测距点,探测距离长达15米。相比相位跟焦技术,采用激光对焦雷达的相机系统既不损害画质,又可快速对焦,且无需依靠物体纹理,在弱光环境下尤为实用,整体对焦效果均呈现出极致专业的效果。

自动跟焦

激光对焦雷达AS01为相机提供了自动跟焦的功能。基于激光对焦雷达提供的距离数据,可对完成标定的主体进行自动识别、跟踪,使得画面更流畅,提高观感体验。

精准捕获、识别运动轨迹

结合应用层面的算法能力,可在探测范围内精准捕获、识别物品或人体运动轨迹等,为拍照、录制视频等场景实现背景虚化,对焦等功能。

精细化设计

激光对焦雷达AS01具备抗外部干扰光、高精度、防干扰、低功耗、使用寿命长等特点。其抗阳光能力≥100klux,适用于各类型户外作业场景,精细化设计使其在室内外均能表现出优秀的空间探测能力。在针对透明物体、低反复杂曲面 、高反亮面白板、直角多径面等多种复杂环境下,均可轻松应对。

体积小巧

激光对焦雷达AS01采用无机械器件的激光雷达设计,不仅具有较高的可靠性和稳定性,体积也十分小巧,最小尺寸可做到15*9mm,非常适合集成到各类设备中。

2.jpg

关于固态激光雷达(LiDAR)

激光雷达(LiDAR)是一种基于激光技术的距离传感器,通过向目标发射激光束并测量反射回来的时间来计算距离。它通常用于测量物体与激光雷达之间的距离,具有高精度、高分辨率和高可靠性的优点。

在机器人、无人驾驶汽车和智能家居等领域中,激光雷达被广泛用于环境感知和定位。例如,在无人驾驶汽车中,激光雷达可以感知周围环境,识别障碍物、道路标志和行人等,为自动驾驶系统提供实时、高精度的三维地图和定位信息。
激光雷达的工作原理是向目标发射激光束,然后测量反射回来的时间,通过计算时间差来计算距离。根据不同的应用场景和需求,激光雷达可以采用不同的扫描方式和光学系统,如机械式、固态式和混合式等。
此外,激光雷达还具有多种技术指标,如测量范围、精度、分辨率、扫描角度、光束质量等。这些指标需要根据具体的应用场景和需求进行选择和优化。

总之,激光雷达是一种非常重要的传感器技术,在许多领域中都有广泛的应用前景。随着技术的不断发展和进步,激光雷达的应用范围和性能将得到进一步的提升和完善。

关于国微(SMiT)&国微感知

国微集团起源于1993年,是一家半导体控股集团,其业务主要覆盖安全芯片设计及应用、智能传感方向产品、解决方案以及第三代半导体产品研发和生产。

作为深圳第一家半导体设计企业,国微集团先后承接了国家集成电路908、909工程,主要聚焦于安全芯片及其应用领域,孵化培育了多家优秀企业,多家公司已成为A股上市公司的主要业务实体。国微集团为国微控股有限公司(简称"国微控股")全资子公司,国微控股于2016年在香港联交所主板上市("股票代码:02239")。国微集团是国家规划布局内的重点软件企业、国家高新技术企业,曾获得国家科学技术进步二等奖、国家高技术产业化十年成就奖、2017年度深圳IC设计企业销售额前+强等诸多荣誉。

深圳国微感知技术有限公司是国微集团旗下核心技术公司,专注于提供智能传感方向产品和解决方案。依托集团强大的技术后盾和先进的生产平台,国微感知集合了材料学、力学、光学、电子学、计算机科学、嵌入式技术、人工智能等领域的专业人才,重点布局激光雷达、柔性压力传感器及其他各类型智能传感产品,不断将新技术与市场应用相结合,探索电子皮肤、AGV/AMR、服务机器人、智慧交通、智慧物流、体积测量、安全检测等领域,产品已得到多家企业的认可和使用。

稿源:美通社

围观 45
评论 0
路径: /content/2024/100577900.html
链接: 视图
角色: editor