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折回技术可保护PoE、服务器和工业电源中的DC/DC转换器。

Littelfuse公司(NASDAQ:LFUS)是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。公司日前宣布推出5.0SMDJ-FB瞬态抑制二极管系列,采用DO-214AB封装的5000W表面贴装解决方案,旨在保护敏感的直流电源线免受过压瞬变的影响。

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新系列采用折回技术,与传统解决方案相比,箝位电压(VC)可降低15%,同时将击穿电压(VBR)保持在高于反向额定电压(VR)的水平。这一关键差异化因素可确保在不影响系统完整性的情况下,为日益敏感的下游组件(尤其是下一代DC/DC转换器)提供可靠的保护。

“5.0SMDJ-FB系列解决了一个关键的设计挑战:如何保护日益敏感的DC/DC转换器和其他电源组件免受破坏性瞬态浪涌的影响。”Littelfuse保护半导体业务部产品经理Jenny Chen表示。“通过在相同的额定电压下实现高达15%的箝位电压降低,我们的折回技术增强了数据中心和工业系统等高可靠性应用的电路保护性能。”

5.0SMDJ-FB系列的主要功能与优势包括:

  • 折回技术:可降低箝位电压,提高对电气快速瞬变(EFT)、静电放电(ESD)和其他过压条件的保护;

  • 击穿电压(VBR)始终大于反向断态电压(VR,非常适合保持直流电源线的稳定性;

  • 5000 W的峰值脉冲额定功率,可在恶劣的电气环境中提供强大的保护;

  • 传统5.0SMDJ系列的直接替代产品,具有同样紧凑的DO-214AB(SMC)外形尺寸。

这些器件可保护各种要求苛刻的应用中的直流电源线,包括:

  • 以太网供电(PoE)系统;

  • AI 和数据中心服务器;

  • ICT设备电源;

  • 工业直流配电。

随着系统设计不断发展,包括更高性能、更紧凑的DC/DC转换器,瞬态故障的风险也随之增加。5.0SMDJ-FB系列为设计工程师提供了一种结合了紧凑尺寸、易于集成和先进保护性能的解决方案,以满足这些需求。

供货情况

5.0SMDJ-FB瞬态抑制二极管提供卷带封装,起订量3,000只。通过全球授权的Littelfuse经销商接受样品请求。如需了解Littelfuse授权经销商名单,请访问Littelfuse.com

更多信息

可通过以下方式查看更多信息:5.0SMDJ-FB系列产品页面.如有技术问题,请联系:ESBU产品营销总监Ben Huang,Bhuang@littelfuse.com.

关于Littelfuse

Littelfuse (NASDAQ: LFUS) 是一家多元化的工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。凭借覆盖超过20个国家的业务和约16,000名全球员工,我们与客户合作,设计和交付创新、可靠的解决方案。服务于超过100,000家最终客户,我们的产品每天应用于世界各地的各种工业、运输和电子终端市场。Littelfuse在中国拥有7个销售办事处、7个研发中心和8个制造工厂,为客户提供全球资源本地服务。详情请访问Littelfuse.com

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本文探讨了移动测绘成像技术的关键要素。强调了高分辨率、图像质量、空间精度和精确的时间同步是影响商业决策的关键因素。文章还概述了从数据采集到决策制定的简化框架,并指出了处理能力的进步及其对移动测绘应用的影响。

引言

Teledyne FLIR集成成像解决方案部门已有超过25年的运营历史,专注于工业机器视觉和多传感器设备的相机开发。本文强调了高分辨率成像的重要性,以及使其在移动测绘中不可或缺的关键因素。

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移动测绘的简化框架

当选择晚餐餐厅时,决策过程通常涉及使用移动测绘应用程序在特定社区内进行搜索。应用餐厅评分、价格范围、位置、旅行时间和停车可用性等标准后,用户可以查看餐厅选项列表。点击列表中的选项后,用户可以查看菜品图片、地点图片以及360度街景图像,以评估氛围。结合图像和元数据,有助于做出明智的餐厅选择。

移动测绘背景

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在移动测绘的背景下,流程始于相机系统制造商,他们向系统销售商提供设备。系统销售商随后将相机集成到移动测绘系统中,供服务提供商使用。服务提供商规划采集任务,捕获并处理数据以提取有意义的信息。

决策者可能从未实际查看原始数据或其他传感器数据,他们主要关注可操作的洞察。例如,他们想知道哪些道路需要优先维修,或者是否可以识别出因腐蚀迹象而需要立即更换的老化电线杆。他们需要的是建议和依据,以便在满足多种标准的同时合理分配下一年度有限的预算。

这个例子说明了图像数据如何贯穿整个价值链,支持关键决策制定。

除分辨率外的其他考虑因素

基于上述示例,除了分辨率之外,还需考虑以下因素:

图像质量

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评估移动测绘系统时,首要因素是图像质量。高质量的图像使服务提供商能够为决策者提取相关信息。如今,这一过程不仅依赖人工操作,还依赖计算机视觉软件。移动测绘的价值在于系统能够快速、准确地处理大量数据并提取相关信息。信息提取过程主要由计算机视觉软件完成,这些算法具有定量性、客观性和精确性。图像质量的各个方面,例如宽动态范围,使得场景中明暗区域的细节都能清晰可见,从而帮助算法将场景分割为多个细节丰富的部分。准确的色彩信息和纹理提高了分类过程中的置信度,使每个图像片段能够被归类为特定的对象类别。图像锐度也至关重要,它使得光学字符识别(OCR)算法能够识别场景中资产上的字母数字字符,提取标识符,并将其与资产进行标记。图像质量、动态范围、色彩准确性和图像锐度等要素在移动测绘中都具有极高的重要性。

几何建模与空间精度

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成像系统的第二个重要考虑因素是其固有的几何建模能力和空间精度。这些因素对于移动测绘系统至关重要,因为系统需要处理相机采集的数据,准确确定图像中物体的位置,并将图像数据与其他传感器数据进行配准。例如,在同时采集激光扫描数据和相机图像时,后期处理可能需要为每个三维点赋予正确的颜色值。几何模型(即相机内参)定义了相机内部传感器与镜头之间的关系。需要注意的是,所有镜头都会产生畸变,因此几何模型必须考虑这些畸变,以确保空间精度。

举个例子:在眼科检查中,会评估视力清晰度和是否需要放大镜片。其中一个方面是散光,即眼前的物体清晰可见,但周围物体却模糊不清。这是因为眼睛的晶状体不是完美的圆形,导致光线在聚焦到视网膜时发生不均匀折射。眼镜处方通过矫正散光,使所有物体都能清晰成像。

在几何建模中,这类似于对相机进行校准,以持续保持其空间精度。空间精度衡量的是物体在图像中的表示与其实际位置之间的接近程度。例如,如果一个人站在另一个人十米远的地方观察其衬衫上的纽扣,空间精度决定了纽扣在图像中XY位置的精确度,可能精确到几厘米甚至几毫米。激光扫描数据通常要求在几米距离下达到毫米级精度,因此,对于配备相机和激光扫描仪的移动测绘系统来说,保持一致的空间精度至关重要。

时间同步

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时间同步是移动测绘中的另一个关键因素,指的是触发决策的时间,通常由外部设备发起。例如,在自由运行模式下,成像系统以固定帧率捕捉图像,适用于需要平滑播放的视频应用。但在移动测绘中,数据采集需要沿交通走廊进行优化覆盖,确保图像之间具有特定的距离重叠。这种方法可以减少存储消耗,最大化处理资源的利用率,从而缩短项目完成时间。使用外部设备(如距离测量仪DMI)通过数字脉冲指示行驶距离,是触发图像采集的有效方式。这种方法有助于优化任务覆盖范围,同时减少存储消耗和后期处理时间。

时间同步也对系统中其他关键仪器(如GPS或定位系统)至关重要,这些设备提供时间戳和当前位置。准确的时间和位置信息与图像中捕获的颜色信息的空间精度密切相关。移动测绘系统中常常还包括热成像相机或激光扫描仪等其他传感器。了解触发时的时间和位置,有助于实现地理空间数据的配准。例如,可以使用激光扫描点云中的三维点位置,并查找该时刻相机所看到的颜色值。这种地理空间数据融合常常能提供单一数据集无法获得的额外信息。

移动测绘设备评估

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购买移动测绘设备是一项重大投资,设备必须在现场持续可靠运行。以下是评估高分辨率图像采集系统时应考虑的其他方面:

  • 制造商在行业中的经验有多久?他们在生态系统中的声誉如何?如果购买多个系统,是否在质量和性能方面保持一致?

  • 产品设计是否适应移动测绘的严苛环境?温度、湿度、冲击和震动等多变的天气条件是否会影响操作?设备是否经过现场验证?

  • 制造商是否提供多年质保?是否有响应迅速、专业的技术支持?

这些考虑因素对于最大化移动测绘系统投资的回报至关重要。

处理能力的进步

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目前,我们正经历处理能力的指数级增长,单位处理成本也在持续下降。这一进步推动了高分辨率传感器数据采集的发展,并扩展了移动测绘的应用范围。近二十年前,Google推出了街景服务。如今,移动测绘已涵盖工程测量中的场景分割、资产管理、路面状况评估以及城市森林管理等领域。

此外,处理能力的提升显著增强了价值链中数据分析与信息提取的环节。图形处理单元(GPU)和神经处理单元(NPU)推动了算法的发展,使其能够以更高的输出效率和更强的分类置信度处理海量数据,应用人工智能和机器学习技术。这些进展令人瞩目,而我们才刚刚起步。

尽管这些下游方法在结果生成方面已非常先进,但必须认识到,只有在采集高分辨率图像数据时确保极高的质量、空间精度和精确的触发时间,才能为关键业务决策提供最佳结果。

结论

移动测绘成像技术的进步显著提升了数据采集的质量。高分辨率、卓越的图像质量、空间精度以及精确的时间同步是移动测绘和关键业务决策的基础。这些提升有助于从采集的数据中提取有意义的信息,从而做出更优决策并优化资源分配。利用处理能力的进步,并结合传感器融合技术,可以更全面地理解环境,从而进一步释放移动测绘的潜力与价值。

来源:Teledyne 

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1995年,Costco开市客打破常规,通过成立自有品牌的方式,来应对主流品牌商品价格持续上涨的趋势,从而确保能以合理价格为会员提供高品质产品。这一领先的商业策略源于1991年《福布斯》所刊登的一篇文章,其中有关自有品牌扩大盈利空间的内容,使得Costco开市客联合创始人Jim Sinegal更加坚定了做自有品牌的决心。为方便消费者辨识,Costco开市客将旗下自有品牌统一标签,并用曾经的总部所在地命名——科克兰(Kirkland Signature)由此诞生

历经三十年的发展,科克兰在产品品质与价格竞争力上不断精进。所有科克兰的产品都指向同一核心目标——为Costco开市客的会员提供价值和品质,这也有力印证了公司“以合理价格提供高品质产品”的承诺。在传统商户以巨额广告宣传重点产品的当下,科克兰反其道而行,摒弃了广告的花费,永远以提升质量和让利给会员为重。为进一步提升科克兰产品的“质价比”,Costco开市客深入了解中国消费者的购物偏好,关注消费者担心超量添加保水剂等食品安全问题。科克兰严格筛选供应商并确保产品可追溯,其冷冻虾仁全系列产品均不含保水剂,生虾仁烹饪后也饱满弹牙。通过打造更优质的产品和塑造更负责任的行业标杆,科克兰的产品得到越来越多中国大陆消费者的认可,渗透进当地家庭的多元生活场景。

Costco开市客通过“严选商品+自有品牌”的组合,确保会员安心购入高品质产品。随着Costco开市客在华持续拓展,其“优质+优价”模式所驱动的高复购率,正不断在中国市场验证其成功价值。

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Costco开市客自有品牌科克兰(Kirkland Signature)

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2025年,科勒艺术系列(Artist Editions)迎来创立四十周年这一重要里程碑。自1985年以来,科勒艺术系列(Artist Editions)始终秉承敢创基因,用艺术引领现代卫浴空间的变革,开创全新的生活方式与审美观念。四十年间,来自全球的艺术家与工匠们将艺术灵韵不断注入日常生活,致力于打造传世卫浴臻品,同时传达着科勒对卓越品质和艺术传承的不懈追求。

如今,科勒艺术系列不断挑战设计与工艺的边界,以革新性的创意实现产品飞跃。该系列从全球文化中汲取灵感,目前拥有超过117款设计与艺术花纹,其中包括众多与全球艺术家联手打造的合作款。这些多元的设计视角和个性表达,通过科勒的工程师和工匠们一一实现,带来了超越功能、缔造情感联结的佳作。

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科勒以艺术系列(Artist Editions)打造卫浴佳作

科勒艺术系列从未拘泥于单一的美学风格,而是大胆演绎不同的灵感,让卫浴作品成为生活仪式感的载体。迄今为止,艺术系列已携手Janet Echelman与Daniel Arsham等多位不同领域的艺术家,将独特的视觉语言融入科勒的设计哲学,并运用超乎常规的技艺,将日常装置打造为具备功能性的艺术品。2021年,艺术系列推出首款完全通过3D打印技术制成的陶瓷台盆Rock.01,将传统工艺与数字技术巧妙结合,创造出惊艳的视觉效果和经久耐用的品质。

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近期,保隆科技的车身高度传感器、座椅高度传感器、气刹压力传感器获得海外新能源车企定点。

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高度传感器是一种角度传感器,可以把汽车的高度变化转化为角度变化,其中车身高度传感器以检测到当前底盘的高度信号,协助悬架系统的控制单元和执行器单元协同运作,从而提升驾乘的稳定性和舒适性。保隆科技的高度传感器采用非接触式3D霍尔技术,支持PSI5 2.1版本、PWM协议信号或模拟信号,具有高精度、响应快等特性,满足汽车电子ISO26262 ASIL B级安全冗余和-40℃~125℃宽温域稳定工作。

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气刹压力传感器是商用车气动制动系统中的关键检测元件,其核心作用是通过实时感知制动气压状态,辅助确保系统安全、精准的运行。保隆科技的气刹压力传感器应用陶瓷电容技术,实现了高精度的系统测量水平,具备高精度、宽温区、强防护等特点。

在汽车传感器领域,保隆科技实现了多产品覆盖,拥有较完整的产品序列,覆盖40余种传感器产品,形成了汽车压力类、光学类、速度类、位置类、加速度类、电流类等丰富的传感器产品矩阵。为满足传感器业务近年来的快速发展,保隆科技位于临港产业区的汽车传感器产业园区已于2024年建成投产,已成为具有国际竞争力的高端汽车传感器研发、试验中心和生产园区。

来源:保隆科技

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以人工智能和大数据技术,打造"灯塔工厂"先进数字化用例

挑战

  • 依靠传统人工经验难以对复杂关联因素进行分析把控,从而降低缺陷率

  • 现有手段难以实现生产原材料的化学配比优化,限制了质量和能耗的进一步改善

  • 资深员工经验较为模糊,难以实现标准化传承,不利于新生代员工尽快成长

解决方案

  • 大数据调优平台

  • 人工智能推荐系统

成果

  • 客户成功获评全球轨交行业首座"灯塔工厂"

近年来,制造业数字化转型的浪潮风起云涌。在全球范围内,由世界经济论坛和麦肯锡合作评选的"灯塔工厂",已被公认为代表全球智能制造领导者和工业领域数字化最高水平的标杆,被誉为"世界上最先进的工厂"。

2024年,中国从事轨道交通设备的行业领先企业结合自身在引领技术创新和产业升级上的时代使命,向这一全球性的智能制造 "灯塔" 发起了冲击。作为全球轨道交通用车轮、车轴、齿轮箱及轮对的全谱系全系列全流程研发制造基地,这家企业的车轮年产量高达70万片,平均每52秒就可以下线一片车轮,产品更是远销全球70多个国家和地区。其中,对质量要求登峰造极的高铁列车车轮,正是这家行业头部企业的 "当家产品" 之一。

精益求精质量至上,突破人工经验"瓶颈"势在必得

对于这家轨道交通设备制造企业而言,为"国之重器"高铁列车打造的一对对"风火轮",无论是在质量要求上,还是在生产能效上,都务必做到精益求精、质量至上。在这一过程中,如何进一步减少钢锭锻轧加工过程中产生的缺陷成为了重中之重。

在这方面,尽管客户企业团队对生产工艺已经打磨多年,也沉淀下了丰富的经验,但面对互相关联和纠缠的诸多影响因素,仅凭一线操作人员对生产参数进行单项比对分析的传统举措,其作用十分有限,难以实现缺陷率的进一步降低。

与此同时,生产过程中工艺配比,同样是影响产品质量及生产能效的重要因素。如何结合生产工艺、标准要求,为每一批次产品规划出"黄金配比",也是对工业智慧的一次"极致考验",仅靠人力经验的摸索,也已很难取得突破。

以人工智能及大数据技术, "双管齐下"挖掘质效潜能

在这家轨道交通设备制造企业向"灯塔工厂"目标加速迈进的过程中,罗克韦尔自动化身为生产性服务业链主,起到了以技术赋能产业转型升级的关键作用。

凭借深入的行业洞察和领先的数字化创新能力,罗克韦尔助力该客户打造了"大数据调优平台"及"人工智能推荐系统"两大创新用例,利用数字化技术的显著优势,突破了传统人工举措在质控、运维等方面的"能力天花板",为企业进一步挖掘产品质量和生产能效潜力提供了新动能。

罗克韦尔打造的大数据调优平台,包括了数据管理平台、在线训练平台和可视化分析平台三大部分。该系统不仅可以将海量的生产参数、质量数据用于大数据统计分析,还能够对导致缺陷的各项因素进行关联因子分析。在此基础上,系统还可以车轮生产过程中,结合生产数据预测车轮是否存在缺陷,为用户对产品质量控制的尽早干预提供决策支持,助力实现缺陷率的进一步下降。

罗克韦尔打造的人工智能推荐系统,可以借助人工智能技术,对积累多年的试验数据与生产、标准要求等进行关联性大数据分析,并推荐出理想工艺配比方案,实现产品质量、生产能耗及效率的综合优化。

智慧赋能产业转型升级——全球轨交行业首座"灯塔工厂"

罗克韦尔创新打造的"大数据调优平台"及"人工智能推荐系统"这两大创新用例,助力这家轨道交通设备制造企业实现了从"靠经验提升质量"向"靠数据提升质量"的飞跃。数字化革新激发的新质生产力,正源源不断为用户带来质量、工艺、能效的全方位持续改善。

受益于包括这两大用例在内的一系列创新技术升级,该客户企业也收获了累累硕果,成功摘得了全球轨交行业首座"灯塔工厂"的殊荣。凭借在这一项目中作出的突出贡献,罗克韦尔还荣获了客户颁发的"优秀供应商"称号,有力彰显出其积极赋能产业升级、推动高质量发展的领先姿态。

未来,罗克韦尔自动化将继续以创新的数字化技术和行业洞察,为更加广泛的行业用户提供智慧赋能,让更多的"灯塔工厂"矗立在中国产业热土之上。

关于罗克韦尔自动化

罗克韦尔自动化(NYSE:ROK)是工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一。我们将充分发挥人类的想像力与科技的潜力,为人类创造更多的可能性,让世界更具生产力和可持续性。罗克韦尔总部位于美国威斯康辛州密尔沃基,截至2024财年年底,约有员工27,000名,业务遍布100多个国家和地区。如需进一步了解罗克韦尔如何帮助各工业企业将互联企业变为现实,请访问 www.rockwellautomation.com

稿源:美通社

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这些1 A2 A器件采用小尺寸SlimSMA HV (DO-221AC)封装,提供了低电容电荷和3.2 mm的较大最小爬电距离

日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出三款采用超小尺寸薄型SlimSMA HV(DO-221AC)封装的全新第三代 650 V和1200 V碳化硅(SiC)肖特基二极管---2 A的 VS-3C02EJ07-M31 A 的VS-3C01EJ12-M3以及2 A的VS-3C02EJ12-M3。这些器件采用合并PIN肖特基(MPS)设计,最小爬电距离为3.2 mm,融合低电容电荷与温度不变的开关特性等优点,可提高高速硬开关电源设计的效率。

202507029_SiC-Schottky-Diodes.jpg

对于高压应用,Vishay日前发布的器件的高爬电距离增强了电绝缘性能,而其SlimSMA HV封装采用CTI ³ 600的模制化合物,以确保出色的电绝缘性。对于空间受限的设计,这些二极管厚度仅为0.95 mm,而具有类似封装尺寸的SMA和SMB封装竞品的厚度为2.3 mm。

与硅二极管不同,VS-3C01EJ12-M3、VS-3C02EJ07-M3和VS-3C02EJ12-M3在任何温度下都能保持低至7.2 nC的低容性电荷,从而加快开关速度,降低功率损耗,提高高频应用的效率。此外,这些器件几乎没有恢复尾电流,从而进一步提高了效率,而其MPS结构可降低正向压降至1.30 V。

VS-3C01EJ12-M3、VS-3C02EJ07-M3和VS-3C02EJ12-M3的工作温度高达+175 °C,其典型应用包括服务器电源中使用的DC/DC和AC/DC转换器的自举二极管、防并联二极管和PFC二极管;发电和存储系统;工业驱动器和工具;以及X射线发生器。这些器件具有正温度系数,便于在这些应用中实现并联。

这些二极管符合RoHS标准,无卤素,湿度灵敏度等级为1,符合J-STD-020标准,并满足JESD 201第二类whisker 测试要求。

器件规格表:

产品编号

VS-3C01EJ12-M3

VS-3C02EJ07-M3

VS-3C02EJ12-M3

IF   (A)

1

2

2

VR   (V)

1200

650

1200

VF at IF (V)

1.35

1.30

1.35

IR at VR at   175 (μA)

4.5

2.0

5.0

QC   (nC)

7.5

7.2

13

配置

SlimSMA HV   (DO-221AC)

封装

单个

新款SiC二极管现可提供样品并已实现量产,供货周期为14周。

VISHAY简介

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech. ®Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

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专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 推出新一期Empowering Innovation Together (EIT) 技术系列《用AI工具推动工程创新》,深入探讨如何平衡人工智能 (AI) 的能力与人类专业知识,让两者相辅相成。如今,AI工具正助力工程师简化复杂设计流程,并实现比以往更高的精度。

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AI可以分担耗时的分析工作,更快得出设计见解,使工程师能够专注于真正擅长的任务:解决高层次挑战、突破技术界限,以及打造复杂的解决方案。随着生成式智能与预测建模技术日益成熟,人类洞察力与机器智能的协同作用,正重新定义工程设计问题的解决方式以及创新成果触及市场的速度;合理利用这样的效应,将有助于工程师突破界限、更自由地发挥创新能力,进而打造更强大、更先进的解决方案。这种以人为本的AI集成方法,可确保技术成为值得信赖的合作伙伴。在每一项技术突破中,工程师始终占据着核心地位,通过配备先进的工具,能以更快速的行动、更广阔的思维,以及更强大的信心开展创新。

在《科技在你我之间》播客中,主持人、贸泽技术内容总监雷蒙德·严将与SnapMagic销售主管Nemanja Jokanovic共同探讨近期的AI集成潮流如何促进工程设计工具的发展,以及这种趋势对未来设计的影响。此外,Zams公司CEO Nirman Dave还将讨论判断AI平台质量的关键因素、低代码/无代码程序的优势,以及如何运用AI工具来提升设计。

雷蒙德·严表示:“AI正在彻底改变工程设计流程,使我们能够实现前所未有的精度和效率。未来的发展关键,在于将人类的创造力与AI工具的能力和谐地结合在一起。本期EIT就将探讨工程师如何掌握这种协作模式,开拓出超乎以往想像的创新领域。”

除了播客以外,本期EIT系列还收录内容深入的视频、技术文章信息图,以及多项订阅者专属内容,深入探讨工程师如何在自身知识与智能工具之间建立共生共荣的关系。本期内容通过探索业界与AI的这层关系,为工程专业人士提供实用知识,助力开发新一波创新解决方案。

自从2015年推出以来,贸泽的EIT计划已成为电子元器件行业知名度和市场认可度非常高的计划之一。如需进一步了解,请访问https://www.mouser.cn/empowering-innovation-sc/ai-powered-engineering/,并关注贸泽微信公众号Mouserelectronics微博账号以及贸泽电子B站官方账号

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作为全球授权代理商,贸泽电子库存有丰富的半导体、电子元器件以及工业自动化产品。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、工程工具以及其他有用的信息。

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贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,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。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28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。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:https://www.mouser.cn

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近日 AiMOGA墨甲机器人墨茵(Mornine)在真实4S店环境中成功完成"自主开车门"操作,成为业内首个实现此项复杂物理交互任务的具身智能机器人。这一突破不仅标志着具身智能从实验室走向真实世界,更为服务型人形机器人的商业化部署奠定了关键技术基础。

在机器人行业中,看似简单的"开车门"动作,实则对机器人感知、规划与控制能力提出了极高要求。墨甲团队在不断的工程试错与算法迭代中,攻克了感知融合、全身控制、上下肢协同等多个技术难点,最终让墨茵具备了在非结构化场景中,自主识别车门、调整站位、协调动作、拉开车门的能力。

墨茵自主打开车门

墨茵自主打开车门

打破"预设指令"边界,实现端到端闭环控制

传统机器人执行任务常需依赖分步骤指令或远程操控,而墨茵采用端到端闭环控制架构,实现了隐空间层面的"感知-规划-执行"的流畅融合。以3D激光雷达、深度相机、广角相机等多模态传感器为基础,辅以视觉基础模型(Visual Foundation Model),构建起完整的环境与自身状态感知模型,并借助Chery大模型进行语义理解与任务生成。

当面对不同车型门把手或突发阻力时,墨茵能实时调整路径、姿态和发力方式。这种仿佛"本能反应(System 1)"的执行机制,使机器人真正具备了面对动态环境的即刻决策与动作调控能力。

强化学习赋能,自主识别"门把手"目标

此次"开车门"能力并非靠人工示教,而是通过数百万次虚拟训练迭代完成。在训练中,机器人仅接收到"成功抓住门把手"这一奖励信号,却在反复试验过程中自主聚焦了门把手区域。

"我们其实从未明确告诉机器人‘门把手'是什么,但它最终靠自己学会了抓住目标。"研发人员表示。这种能力,正是端到端强化学习在真实世界中的落地体现。

注意力热力图

注意力热力图

强化学习训练后模型自发聚焦门把手区域

强化学习训练后模型自发聚焦门把手区域

上下肢协同,打造"拟人式"动作链条

为应对车门阻力与抓握稳定性挑战,墨茵采用"flow-based motion(流动式动作机制)"。在开门过程中,机器人不仅由手臂发力,更通过腿部与腰部姿态调整形成全身配合,模拟出类似"太极推手"的发力结构。

项目初期团队尝试过仅靠上肢发力拉门,但机器人经常被车门"拽走"。最终通过强化手部结构、增加脚底防滑、设定合理姿态与站位精度要求,并同步优化控制模型、增强动作执行过程中的数据反馈机制和策略更新能力,逐步实现稳定开门动作。"从失败无数次,到第一次拉开车门,那一刻我们知道这事成了。"研发团队成员回忆道。

Sim2Real迁移,构建从虚拟到现实的落地闭环

训练完成后的模型通过Sim2Real技术平滑迁移至实体机器人,使虚拟世界中形成的策略能够真实应用。部署过程中,机器人还能收集环境反馈数据,回流训练系统用于模型增强,形成数据闭环。

这一"预训练-现实强化-端到端控制"的完整路径,被广泛认为是当前机器人行业中最具通用性与可扩展性的技术范式。

机器人墨茵使用VLM模型和广角摄像头实时判断车门打开状态

机器人墨茵使用VLM模型和广角摄像头实时判断车门打开状态

落地4S店,服务真实用户场景

目前,墨茵已在奇瑞多家4S店试点部署,承担智能接待、产品讲解、递送物品等工作。"开车门"不仅是技术突破,更是其作为"智能销售助理"角色的核心能力。

未来,墨甲将继续在汽车场景中深耕数据积累,优化模型泛化能力。面对不同门把手、环境光照、开关阻力等变量,机器人将不断进化,实现分钟级生成新动作策略,极大降低新任务研发周期。

"我们今天在4S店打开的是一扇车门,未来希望能让机器人走进千家万户,打开更多场景的‘服务之门'。"从构想到现实,从实验室到真实商业空间,墨甲墨茵以"开车门"为标志,完成了具身智能机器人商业化的重要跳跃。行业首例的全自主物理交互,不仅展现了墨甲在多模态感知、上下肢协同、端到端控制等方面的深厚积累,更为"人形机器人+汽车"的融合应用开启了新范式。

稿源:美通社

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作者:安森美

当涉及到技术创新时,图像传感器的选择是设计和开发各种设备过程中一个至关重要的环节,这些设备包括专业或家庭安防系统、机器人、条形码扫描仪、工厂自动化、设备检测、汽车等。选择最合适的图像传感器需要对众多标准进行复杂的评估,每个标准都会影响最终产品的性能和功能。从光学格式和、动态范围到色彩滤波阵列(CFA)、像素类型、功耗和特性集成,这些标准的考虑因素多种多样,错综复杂。

在各类半导体器件中,图像传感器可以说是最复杂的。这些传感器将光子转换为电信号,通过一系列微透镜、CFA、像素和模数转换器(ADC)产生数字输出。数字化后的信号将进行合并、缩放、裁剪、存储,并在传感器内部用于高动态范围(HDR)处理。

此外,这些传感器还嵌入了复杂的功能,如功能安全、网络安全、输出格式化和各种类型的基本图像处理。许多高分辨率和高帧率的需求促使输出信号以数千兆比特的速度通过各种类型的接口传输。此外,为了优化数字处理过程,大多数现代图像传感器都采用混合键合的堆叠晶片结构,顶层晶片包含像素和周边电路,而底层晶片则针对前面讨论的其他数字逻辑进行了优化。

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图 1. 混合键合 CMOS 图像传感器的层和横截面图

这些图像传感器不仅本身非常复杂,而且在为众多设备和应用选择合适的传感器时也是如此。要成功设计和开发任何需要图像传感器的设备,了解选择标准的复杂性和细微差别至关重要。设计人员需要从众多参数中进行选择,例如分辨率、像素大小、像素类型、帧率、快门类型、光学格式、功能特性等等,这让许多人不禁要问:“我该从何入手呢?”

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图 2. 设计人员必须做出的多种选择示例

安森美(onsemi)对图像传感器的选择标准进行了全面分析,并就如何驾驭各种特性和功能提供了深入见解。本文探讨影响图像传感器选择的各种因素,旨在帮助工程师和设计人员做出更明智的决策,从而优化性能、效率和整体设计。

我们将选择标准分为三大类:

  • 成像性能

  • 产品/系统参数

  • 工具和其他标准

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图 3. 三类标准及其子类

本文将详细介绍成像性能。

选择图像传感器的首要考虑因素是成像性能成像始于图像传感器可捕捉的实际光谱范围。如下图所示,图中的粉红色线条表示图像传感器的硅光电二极管对电磁光谱中人眼无法看到的其他波长的敏感性。这些波长包括波长较短的紫外线(UV)和波长较长的近红外线(NIR)。大多数互补金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器的检测范围在350纳米到1000纳米之间。不过,某些技术也可以对短波红外(SWIR)成像,而有些技术则可以进一步延伸到紫外线范围。

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图 4. 电磁频谱--人眼与硅传感器的对比

图像传感器所采用的技术在决定其成像性能方面也起着至关重要的作用。CMOS 图像传感器最初使用的是前照式(frontside illumination,FSI)技术,由于在光学堆叠层和像素之间存在金属层,该技术在优化捕捉光线方面存在挑战。然而,随着背照式(backside−illuminated,BSI)技术的引入,即把像素移到晶片底部,光线可以直接进入像素,没有任何中间层,从而进一步提高了性能。

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图 5. CMOS 图像传感器技术发展趋势

在背照式技术趋势之后,又出现了背照式混合键合晶片堆叠技术(backside−illuminated hybrid bonded wafer−stacking technology),为数字逻辑提供了最优化的技术,同时缩小了传感器的整体尺寸。单片式图像传感器将光敏像素阵列和周围的数字逻辑集成在一个晶片上。 

因此,这些器件的尺寸会随着数字功能的增加而增大,同时像素阵列和数字逻辑的工艺技术相同,导致效率低下。背照式晶片堆叠技术是将晶片层层堆叠并键合在一起,解决了这一问题。顶部晶片包含像素和周边电路。底部晶片包含电路和其他支持功能,从而实现了尺寸和技术的优化。

光学格式

光学格式(Optical Format)是选择图像传感器时必须考虑的因素,它指的是传感器的物理尺寸,是一个假设的测量值,比传感器的实际对角线尺寸大50%。最常见的光学格式包括1英寸、2/3英寸、1/2英寸、1/3英寸和1/4英寸。

图像传感器的光学格式决定了可以容纳的像素数量与大小,从而影响其成像性能、分辨率以及捕捉和准确再现细节的能力。传感器及其光学格式越大,能够捕捉的光线就越多,这进而引出了一个艰难的权衡:像素数量(分辨率)与像素大小(较大的像素可以捕捉更多的光线)。理想情况下,我们希望同时拥有更高的分辨率和更大的像素,但传感器越大,设备的成本和体积也就越大。

在光学格式、成本和期望的成像性能之间找到适当的平衡是一个难题。例如,在不同的光学格式下保持相同的分辨率会导致不同的像素大小。此外,在相同的光学格式下使用不同XXXZDFCBJ'像素大小会导致不同的分辨率。因此,选择正确的光学格式需要权衡利弊,并仔细考虑其他选择标准。

像素技术是图像传感器的核心,也是不断改进的关键。我们的目标是生产出更小但更高效的设备,使其具有与大型设备中的大型传感器相同的性能。在不断创新以提高像素性能的同时,这些权衡也始终存在。

弱光灵敏度

图像传感器的一个重要选择标准是弱光灵敏度。弱光灵敏度是指图像传感器即使在弱光或黑暗条件下也能拍摄清晰、高质量图像的能力。 虽然影响弱光灵敏度的因素很多,但它主要由像素大小决定。

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图 6. 弱光重要性-1 Lux 图像示例

图 6 显示,与较大的像素(右图)相比,较小的像素(左图)捕捉光线的表面积较小。因此,大像素可以捕捉更多的光子,在弱光条件下生成更清晰的图像。不过,如前所述,较大的像素也会占用更多空间,而且生产成本较高。因此,如何在像素尺寸、弱光灵敏度、成本和其他选择标准之间找到平衡点是一项挑战。

动态范围

动态范围是选择图像传感器的另一个重要方面,指的是图像传感器在单张图像中准确有效地捕捉各种亮度水平的能力。这一标准对于拍摄高对比度场景(如天空明亮但背景阴暗的风景)非常重要。  当然,室内场景中也会有明亮光线和黑暗区域的情况,但室外条件通常更为苛刻。

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图 7. 带 HDR 和不带 HDR 功能的传感器示例

具有高动态范围的图像传感器可以在黑暗或弱光区域以及明亮或强光区域捕捉到更多的细节,从而获得更好的整体图像质量。图 7 显示了线性(非 HDR)图像传感器(左图)与 HDR(高动态范围)图像传感器(右图)相比,前者生成的图像模糊、对比度低,而后者则更清晰。虽然 HDR 图像不适用于不需要它的应用场景,但在成像应用中,拥有 HDR 选项正变得越来越重要。

HDR 成像有三种基本解决方案:

1.空间域:使用 "大小像素 "式结构,即一个像素包含两个子像素,大像素捕捉暗部,小像素捕捉亮部。

2.时域:改变信号积分的时间,以不同的曝光周期捕捉多幅图像,通常称为 "多重曝光"。

3.增益/电容:增加光电二极管的电荷容量或使用多个信号积分周期

每种解决方案都各有利弊:

  • 空间(大小像素): 因为图像是同时拍摄的,从而减少了运动伪影,但其缺点包括降低了弱光下量子效率 (QE)、色彩伪影以及像素尺寸之间的固定比率。

  • 时域(多重曝光): 这种方法是使用单个光电二极管捕捉不同的曝光(弱光、中等亮度和强光),然后将它们组合以创建最终的HDR图像。但是,由于图像拍摄的时间点不同,可能会出现运动伪影和 LED(发光二极管)闪烁的问题。

  • 增益/电容(超级曝光): 这种方法通过在像素旁边添加电容来增加像素的线性满阱容量,从而存储更多电荷并扩展动态范围。这样可以延长像素的曝光时间,而不会出现过饱和现象,同时还能考虑到不同的 LED 占空比和频率。

目前 HDR 成像的趋势是使用超级曝光技术,但多重曝光方法仍然是最流行的技术。然而,每种技术都有其最适合的特定应用场景。

运动

运动是影响图像传感器性能和选择的另一个因素,指的是图像传感器拍摄运动物体时不产生运动模糊或失真的能力。较高的帧率(以每秒帧数或fps衡量)能更好地拍摄运动物体。此外,不同类型的传感器处理运动的方式也有所不同。

两种主要的图像传感器结构类型是:

1.卷帘快门(Rolling Shutter):在这种类型中,像素逐行曝光并读取,这一过程会沿着像素阵列逐行进行。由于每一行的曝光时间不同,因此在拍摄快速移动的物体时可能会造成运动伪影或失真。

2.全局快门(Global Shutter):这种类型可同时捕捉所有像素的曝光,消除了时间延迟,从而获得更准确且无失真的图像。不过,使用全局快门传感器时,灵敏度、QE 和 HDR 性能可能会成为潜在的权衡因素。

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图 8. 拍摄快速移动物体时的卷帘快门与全局快门对比

快速运动是使用全局快门传感器的一种情况,但还有其他场景也适用。通常,最佳选择是配合“主动照明”技术;这基本上是指近红外发光二极管(NIR LED)或垂直腔面发射激光器(Vertical Cavity Service Emitting Lasers,VCSEL),它们的脉冲周期很短,可用于确定性地控制照明。这些技术可以在几乎没有环境光的情况下使用。人眼无法感知NIR LED的光,只能感知可见光范围LED的光。

尽管由于波长的原因,人眼无法感知NIR LED,但眼睛仍可能受到其伤害。因此,如果NIR光没有以适当的强度和周期发射,就有可能使毫无防备的人失明。此外,降低NIR LED的占空比还可以减少功耗。由于这些NIR LED的开启时间非常短(有时仅为微秒级别),因此必须在这段时间内捕捉整个传感器阵列的数据。

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图 9. 提高全局快门效率(GSE)

全局快门的一个显著缺点是存储元件(ME)会吸收光线,这会导致杂光灵敏度(PLS)问题。存储元件吸收的杂光越多,PLS 就越高。全局快门效率(GSE)是一个指标,用于衡量存储元件中的信号电荷受到杂光影响的程度。图9显示,较差的GSE会导致PLS升高和运动问题,而良好的GSE则会带来更好的运动性能。

关于近红外(NIR)照明,并参考图4,CMOS图像传感器在这些波长下的量子效率 (QE)较低,也增加了主动照明应用的复杂性。要使全局快门具有更好的NIR响应,一种解决方案是在光电二极管下方加厚外延层 (EPI)。更厚的EPI可以捕获更长波长的光,并由光电二极管接收。然而,更厚的EPI可能会引入杂光进入相邻像素的风险,从而降低调制传递函数(MTF),即图像清晰度。

因此,为了达到最佳系统性能,必须在NIR响应和调制传递函数(MTF)之间找到适当的平衡。每个系统的需求不同,有些可能需要更强的信号(更高的NIR量子效率),而另一些可能需要更好的MTF(清晰度)。关键在于找到一种方法,使光线能够到达合适的光电二极管,同时提高NIR灵敏度而不降低MTF,如下图所示。这对于传感器厂商来说是一个复杂的选择,并且会因应用而异。

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图 10. 改进工艺以提高NIR响应和保持 MTF

其他影响成像效果的技术趋势和考虑因素

除了已经讨论过的内容外,在确定传感器的成像性能时,还有其他技术趋势和考虑因素需要权衡。

成像深度

在机器视觉、AR/VR、驾驶员监控等各种应用中,深度变得越来越重要。实现深度的一种方法是通过间接飞行时间(iToF)传感器,这种传感器通过测量光的不同相位以及光从传感器传播到反射回来的时间来确定距离。另一种方法是通过安装立体摄像头,使用多个视差摄像头从略微不同的角度和更远的距离拍摄和比较图像,从而计算深度。

帧率

虽然帧率会根据应用的不同而有所波动,但在涉及快速移动物体的应用中,对更高帧率的需求日益增长。更高的帧率能够实现更好的运动捕捉效果,并减少运动模糊,这使得它在机器视觉、扫描以及其他专业成像应用中显得尤为重要。提高帧率还可以抵消运动带来的影响,并减少对全局快门的需求。

温度性能

图像传感器对温度极为敏感,因此必须考虑其在不同曝光和条件下的性能。温度过高或过低以及在较高占空比下长时间运行都会影响传感器的性能。因此,了解温度性能及其如何影响所需应用的成像能力至关重要。

色彩滤波阵列(Color Filter Array,CFA)

传感器的CFA是一种用于解析(或不解析)图像色彩的滤光片,在决定图像的色彩准确度和效果方面起着重要作用。CFA有多种类型,每种类型在色彩准确度、清晰度、光敏感度和图像质量方面都有其优缺点。标准的彩色传感器使用拜耳阵列CFA,它以红、绿、蓝、绿的阵列覆盖像素。这种模式由柯达前员工Bryce Bayer于1976年发明。柯达的成像部门后来被分拆成一家名为True sense的公司,而这家公司于2014年被安森美收购。另一个例子是单色传感器,它提供单一的黑白图像,但灵敏度更高(因为没有彩色 "滤光片"),尤其是在不需要或未提供色彩信息的情况下,例如上述的主动近红外(NIR)照明应用。

特殊类型的CFA,如RCCC(红、透明、透明、透明)、RYYCy(红、黄、黄、青)和RCCB(红、透明、透明、蓝),能够在收集部分色彩信息的同时让更多的光进入像素。这在汽车成像等应用中非常有用,例如可能需要红色来检测刹车灯或交通信号灯,但仍需要最大限度的光量。与此同时,RGB-IR CFA允许像素同时捕捉可见光和红外光,从而使系统能够同时处理和成像这两种类型的光线。

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