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今年以来,半导体行业一直承压,但似乎最糟糕的时期已经过去。根据半导体行业协会(SIA)公布数据,2023年第二季度,全球半导体销售额总计1245亿美元,环比增长4.7%。其中,2023年6月的全球销售额为415亿美元,比上月增长1.7%。作为润滑供应链的重要力量,分销商们或将最先感知这一趋势。

近日,业内领先的电子元器件独立分销商深圳创实技术有限公司(简称“创实技术”或“Cytech Systems”)再度携手旗下专注国产芯片和模块推广的子公司深圳创华芯电子有限公司(简称“创华芯”或“CHCHIP”) 参展elexcon 2023深圳国际电子展,于1号馆1A36展位带来个性化定制、敏捷、高品质的一站式供应链解决方案,以期与500+家全球优质品牌厂商,50,000+专业观众共探全球产业动态及未来技术趋势,并向业界再次强调其3大分销优势,以及如何背靠这些优势顺势而为,把握机遇。

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图1. 深圳创实技术有限公司携手旗下专注国产芯片和模块推广的子公司深圳创华芯电子有限公司亮相elexcon 2023深圳国际电子展1号馆-1A36展位

聚光灯外打磨细节,创实技术不断夯实3大分销核心优势

近年来,全球半导体行业起起伏伏。前2年的持续性缺货带给像创实技术这类的独立分销商多大的机会与舞台,今年以来的低迷期就带给它们多大的危机与变局。“但也正是因为行业的起伏,让很多终端客户意识到长周期的期货模式不一定总是顺利可行,独立分销商在行业周期波动或者特殊场景下更能敏捷应对,”创实技术总经理Alice显然更多看到挑战所带来的机遇,“很多全球头部客户都增加了独立分销商在自身供应商体系的占比,创实技术也是其中的受益者。”

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图2. 创实技术(Cytech Systems)总经理Alice强调夯实自身3大分销核心优势

“作为供需两头的中间桥梁,我们的初心始终是链接好全球供应链并和客户实现共赢,”Alice说道。不论行业起伏,创实技术都在细节处认真打磨自己的优势。其一,自建检测实验室,完善质控体系。一直以来,创实技术都把品质视作公司的生命线,先后通过AS9120B&ISO 9001双体系认证、ESD S20.20认证,CMA和CNAS认证目前也在进行中,并且在香港、深圳2地搭建了3个测试实验室,严格遵循AS6081, AS6171, 和 IDEA-STD-1010-B等国际检测标准,覆盖包装检查、外观检测、X-Ray检测、XRF检测、电性测试、可焊性测试以及开盖测试等。

“同时,我们配备了数十名全职检测工程师,核心成员均是在第三方实验室拥有超过5年以上工作经验的资深检测人员,”Alice补充道,“相比其他独立分销商,除了硬件设施,我们更多投入了质检体系的软实力,这也是更不易被外界所看见的环节。”

其二,广泛的供应链网络,强大的采购能力。链接全球网络,与数千家认证供应商合作,不仅可从源头保证品质,更可迅速挖掘出全球优质资源进一步帮助客户降低采购成本,敏捷响应客户需求。

其三,便是良好的信誉和服务。一方面,创实技术始终坚持以客户为中心,在产品质量、交货时间、售后服务等多维度不断赢得客户的广泛认可和好评;另一方面,创实技术也擅长通过提供定制化的供应链解决方案和个性化的服务,帮助客户解决各种问题,从而强化长期合作关系。

“作为独立分销商,创实技术在供应链中的价值就是通过调冗缺润滑整个供应链,”Alice说道,“市场起伏,但终会回归理性发展,目前终端市场景气度分化的格局已明确,我们要做的就是坚定打磨自身实力,在不确定性中积极寻找机遇,顺势而为。”

而据业界观察,半导体行业已在上半年末触底,复苏帷幕已经拉开,这也为2024年的持续增长奠定了基础。所有行业领域预计将在2024年实现同比增长,电子产品销量将超过2022年的峰值。承接行业的再次起飞,显示需要更强大稳定的“内核”来支撑,创实技术在品质、服务等细节处所下的功夫届时势必显现。

发力全球化,创华芯和创实技术将成海内外市场两大抓手

就当前,电动汽车、工业控制、AI服务器等市场需求旺盛,一度成为元器件分销行业增长的机会点。创实技术自然不会错过,Alice在谈及旗下专注国产芯片和模块推广的子公司创华芯时介绍道,“创华芯近2年的发展规划都将持续聚焦新能源和工业赛道,不断丰富相应的代理线,在加强客户黏性的同时,为更广泛的新能源/工业领域客户提供定制化的解决方案。”

此次协同创实技术再度合体参展,创华芯在elexcon 2023同期展示了代理线广州爱浦电子的电源模块和南京沁恒微电子基于RISC-V架构的MCU产品。广州爱浦电子专门从事模块电源研发、生产、销售,其AC-DC电源系列、DC-DC电源系列和隔离收发模块系列主要应用于工业控制、电力、充电桩、物联网等领域。而南京沁恒微电子则是一家基于自研专业接口IP、微处理器内核IP构建芯片的集成电路设计企业,产品侧重于连接、联网和控制。

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图3. 广州爱浦电子的电源模块和南京沁恒微电子基于RISC-V架构的MCU产品亮相创实技术&创华芯elexcon 2023联合展台

伴随在硬科技上的不断突破,目前中国已在新能源汽车、储能、光伏等多个领域占据一定话语权,国内半导体厂商更希望借助这一势头稳固自身势力,积极拓展出海。全球化路线是国内半导体厂商的终极目标,更是创实技术自身对未来的规划。

“我们始终坚持海内外市场两手抓,”Alice补充道,在国内市场,创华芯将以寻求国产品牌代理作为突破口,大力拓展国产品牌通路和分销渠道,具备国产芯片或元器件料号选型替代的支持能力;同时在国际市场,创实技术也将计划在全球多个国家或地区设立办事处,以更贴近当地客户的方式提供全面的服务和支持,从而进一步提升公司产品在全球市场的渗透率。

关于创实技术

深圳创实技术有限公司(Cytech Systems Limited)--卓越分销,连接未来”,是一家深耕中国本土并辐射全球、致力于为客户创造可持续价值并推动供应链产业创新与发展的领先电子元器件独立分销商。

创实技术由电子信息技术和供应链分销行业资深人士共同创办,以其在电子行业产业链数十年的行业经验,链接全球供应商网络,成为高品质货源的有力支撑,并通过多元化的采购服务,为遍布全球50多个国家,包含世界500强头部企业在内的数千家客户提供个性化定制、敏捷、高品质的供应链解决方案,在帮助客户优化成本,提高效率的同时与客户一同成长,实现共赢。

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8月23日,天合光能越南基地210单晶硅片成功下线。天合光能海外生产基地实现了主材料的突破,为海外组件无忧交付夯实基础。

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天合光能越南基地210单晶硅片成功下线

7月31日,天合光能越南基地晶硅车间水、电、气系统调试完成,具备生产条件。8月4日早上8:30,越南晶硅基地单晶炉首次投料,首根12英寸单晶硅棒顺利出炉,产出硅棒耗时短,晶棒直径控制良好,晶棒电参数表现优异,达到行业领先水平。8月23日,越南晶硅基地首刀210硅片顺利下线。

越南晶硅基地是天合光能海外重要的产业基地之一,单晶硅片产能 6.5GW,包括拉晶、机加、切片和硅料处理等工序,生产的硅片主要用于天合光能越南、泰国基地的组件制造。天合光能海外制造基地生产的至尊系列组件、至尊N型系列组件主要满足海外市场对高功率、高效率、高可靠性、高发电量、低度电成本光伏组件日益增长的需求。而越南基地单晶硅片成功下线,将进一步保障天合光能海外组件基地主材料的供应,为终端用户提供更具竞争力的产品。

肩负"用太阳能造福全人类"使命,天合光能始终坚持可持续发展战略方针,构建一体化战略布局,在国内和海外打造一体化生态,为全球提供清洁、可靠、安全的绿色能源。天合光能同时竭力赋能当地社会发展,越南晶硅基地就为当地带来了 700个就业机会。

稿源:美通社

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全新闪迪大师极客G-DRIVE致捷硬盘迎来首秀

2023823 – 西部数据公司将携旗下闪迪大师及闪迪品牌亮相第三十届北京国际广播电影电视展览会(BIRTV 2023)。在本届以“融合创新,面向未来”为主题的广播影视技术盛会上,西部数据将于823日至26日展出期间带来全新的闪迪大师极客G-DRIVE致捷硬盘,并在现场通过模拟DIT(数字影像工程)、直播和影视教育三大应用场景的工作流,为参观者生动展示旗下全方位影视制作存储解决方案。

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西部数据公司中国及亚太区销售副总裁Stefan Mandl表示:“随着中国影视制作行业工业化程度不断加深,以及高清数字影像的普及,数字内容创作的发展提升到了新的高度,同时也带来了更为庞杂的数据存储、传输、编辑及归档需求,对传统内容创作者的工作流程提出了新的挑战。作为数据存储解决方案提供商,西部数据凭借深厚的技术积累,并结合自身对数字化时代下各领域专业消费者使用数据方式的独特洞见,致力于以闪迪大师和闪迪品牌创新性的存储解决方案和前沿技术推动数字化内容的创作与呈现,实现数字影像更精彩的未来。”

在本届BIRTV现场,西部数据将首次展出新品闪迪大师极客G-DRIVE致捷硬盘,进一步完善数字内容存储解决方案的产品生态系统。在沿承系列高品质工业设计风格和高可靠性的同时,这款企业级桌面硬盘配备了Thunderbolt 3接口,并内置闪迪大师极刃模块化固态硬盘插槽,帮助专业用户轻松构建高效工作流和创新应用场景,以应对日益复杂的数字内容创作需求。

闪迪大师极客G-DRIVE致捷硬盘产品亮点:

  • 高性能、可扩展:通过Thunderbolt 340Gbps)接口实现超强读写性能,并支持菊链高达5台设备,可应用于搭建多样化的数字内容创作工作流。该接口同时兼容USB 3.2 Gen 210Gbps)。

  • 西部数据7200RPM Ultrastar企业级HDD提供高达22TB的超大容量[i]260MB/s传输速度[ii]18TB22TB容量版本1),灵活应对超高工作负载,保存重要素材。

  • 配备闪迪大师极刃模块化固态硬盘插槽:通过闪迪大师极刃模块化固态硬盘插槽(10Gbps)轻松实现固态容量扩展,以1,000MB/s2的传输速度,轻松拷贝或编辑闪迪大师极刃模块化固态硬盘中的文件,加速工作流。

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闪迪大师极客G-DRIVE致捷硬盘

作为专为专业消费者和影视行业从业者打造的品牌,闪迪大师拥有高性能、可扩展且高可靠性的存储解决方案,涵盖了从存储卡、读卡器到便携式HDD/SSD和桌面式存储设备,助力数字内容创作者将工作流提升至新境界。在展会现场,西部数据针对DIT、直播、影视教育等多样化应用场景,展示了搭配闪迪大师存储设备的高效工作流程,包括:便携耐用、适用于各类严苛环境的闪迪大师极客外置硬盘和闪迪大师PRO-G40 SSD外置固态硬盘、拥有独特可扩展性的闪迪大师极刃模块化固态硬盘系统以及兼具大容量与高可靠性的闪迪大师极客G-DRIVE硬盘等。

西部数据也展出了旗下备受专业摄影群体喜爱的闪迪至尊超极速系列存储卡产品。闪迪至尊超极速系列存储卡拥有卓越的性能与耐用性,包括今年全新发布的闪迪至尊超极速™ SDXC™ UHS-II存储卡(V60[iii],能够兼顾高性能与高性价比支持用户对4K6K[iv]等高清视频内容创作的需求,为专业消费者带来更具竞争力的产品选择。

欲了解更多西部数据旗下为专业内容创作者打造的高品质存储解决方案,欢迎前往北京中国国际展览中心(朝阳馆)3号馆3010展位。

关于西部数据公司

西部数据始终致力于发掘数据价值,创造更多可能。凭借在闪存和 HDD 领域的整合积累,以及在内存技术领域的推进发展,西部数据持续突破创新,不断推出强大的数据存储解决方案,以支持全球数字化未来的远大进程。 同时,西部数据将可持续发展作为公司核心价值观,深刻理解应对气候变化的紧迫性,并积极实现科学减碳倡议组织(Science Based Targets initiative, SBTi)的宏伟减碳目标。 欲了解更多西部数据公司及旗下 Western Digital(西部数据)、SanDisk(闪迪)和WD(西数)品牌的信息,请访问:https://www.westerndigital.com/zh-cn


[i] 1GB = 1,000,000,000 字节。1TB = 1,000,000,000,000 字节。用户的实际存储空间更小。

[ii] 1MB = 1,000,000 字节。根据内部测试;性能会因主机设备而异。

[iii] 视频速度等级 60 (V60)(持续视频拍摄速度为 60MB/秒)是一种性能选项,支持使用 UHS 主机设备进行实时视频录制。请参阅 www.sdcard.org/consumers/speed了解其他详细信息。

[iv] 全高清 (1920×1080)4K 超高清 (3840x2160)6K (6144x3160) 视频支持可能因主机设备、文件属性和其他因素而异。请参阅:www.sandisk.com/HD

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引言

便携式移动电子设备存在着大量的两串或三串锂电池供电应用情况,传统的降压型充电管理需要输入电压高于电池电压,需要专用的适配器充电造成资源浪费,随着Type-C接口的普及,现在常见的便携式电子设备如吸尘器、电动工具、音箱等,未来将不再需要使用专用的适配器充电。 Type-C口充电即可适配日常便携式电子设备,这不仅会给我们的工作和生活带来巨大便利,也将大大减少电子垃圾,意义非凡。

针对2/3节锂电池供电的电子设备,最好的方式是采用通用Type-C接口充电,这样就可以通用Type-C的充电器,便携式移动电子设备出厂时搭配一根充电线就完美的解决上述应用的困扰,节省终端产品整机成本,避免材料的浪费。深圳市永阜康科技有限公司推出针对2/3节锂电池充电应用,大力推广Type-C输入升压型2/3节锂电池快充IC系列-IU5207/IU5208,芯片极具性价比,应用简单。

概述

IU5207E/IU5208E是支持20W快充的2/3节串联锂电池升压充电芯片系列。集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5207E/IU5208E的输入电源电压3.6V-8V,升压开关充电转换器的工作频率为500KHz;IU5207E(2节锂电池8.4V充电芯片)最大2A充电电流;IU5208E(3节锂电池12.6V充电芯片)最大1.3A充电电流,充电电流外部电阻可调

IU5207E/IU520E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。

IU5207E/IU5208E集成30V OVP功能,输入端口能够稳定可靠承受30V以内的耐压冲击,非常适用于TYPE-C接口的应用。同时芯片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。500KHz开关频率。

IU5207E/IU5208E提供了纤小的EQA-16封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。

输入快充申请

IU5207E/IU5208E支持QC3.0快充协议,可以根据当前电池电压,通过DP/DM来向输入端申请快充电压;

2节锂电池8.4V充电芯片IU5207E申请快充说明: 

当电池电压VBAT<6.2V 时,不申请快充,只是以5V输入充电;

当电池电压6.2V<=VBAT<6.7V,会尝试申请5.4V 输入快充;

当电池电压6.7V<=VBAT<7.8V,会尝试申请6V输入快充;

当电池电压 VBAT>=7.8V 后,会尝试申请 7V 输入快充;

如果不能成功申请快充输入,会一直以5V输入来充电;

3节锂电池12.6V充电芯片IU5208申请快充说明

当电池电压 VBAT<8.4V 时,不申请快充,只是以 5V 输入充电;

当电池电压 8.4V<=VBAT<10.5V 时,会尝试申请 7V 输入快充;

当电池电压 VBAT>=10.5V 后,会尝试申请 9V 输入快充;
 
如果不能成功申请快充输入,会一直以 5V 输入来充电;

IU5207/IU5208应用信息

1、IU5207/IU5208脚位图

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2、IU5207/IU5208管脚说明

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3、IU5207/IU5208 DEMO原理图

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4IU5207/IU5208 DEMOPCB顶层设计图

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5IU5207/IU5208 DEMOPCB底层设计图

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6IU5207/IU5208 DEMO板贴片图

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7、IU5207/IU5208 DEMO板物料清单

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8、IU5207/IU5208 DEMO实物图

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全球多元化化工企业沙特基础工业公司(SABIC)旗下STAMAX™ 30YH570树脂材料近期获得了UL认证。该材料是一种30%长玻纤、高流动性、无卤阻燃共聚物,专为锂离子电池和汽车注塑成型应用而开发。STAMAX 30YH570树脂材料是该公司BLUEHERO™电气化计划的特色产品。

STAMAX 30YH570树脂材料含有与聚丙烯基体发生化学耦合的玻璃纤维,因而具有很高的刚度和强度。该材料的设计结合了良好的加工性能和独特的膨胀能力,有助于提高阻燃性能。

根据UL 2596《电池外壳材料热性能和机械性能测试方法》,采用热失控箱测试法完成了一系列测试,STAMAX 30YH570承受了250 kPa的箱内压力和420°C的最高箱内温度(封闭环境),测试面板没有破裂或穿孔。这些结果基于3次重复测试,面板厚度为4毫米。

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BLUEHERO正在打破行业界限,通过引入塑料替代传统内燃机中使用的过时金属或钢材,实现重要性能升级,为电动汽车市场提供具有成本效益、可持续发展和技术领先的解决方案。UL认证是SABICBLUEHERO计划上所取得进展的又一次实证。UL认证基于科学的客观评估,旨在确认市场声明的准确性。通过UL认证,SABIC客户可获得独立第三方机构对该产品的认证。

有关UL认证的更多信息,请访问:https://verify.ul.com/verifications/1179

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、农业营养素和钢铁。

在建筑、医疗设备、包装、农业营养素、电子电器、交通运输和清洁能源等关键终端应用市场,SABIC长期致力于助力客户发掘潜在机遇。

2022年,SABIC的净利润达165.3亿里亚尔(合44.1亿美元),实现销售总额1,984.7亿里亚尔(合529.2亿美元)。截至 2022年底,公司总资产达到3,130亿里亚尔(合834.6亿美元)。2022年,SABIC总产量达到6100万吨。

SABIC业务遍及全球约50个国家,拥有逾3.1万名员工。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 10,090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。了解更多信息,请访问www.sabic.com/zh

关于BLUEHERO™

SABICBLUEHERO计划是一个不断扩大的材料、解决方案、专业知识和项目的生态系统,旨在加快从化石燃料到电力的能源消费转型,支持全球性气候变化目标。该计划初期将以汽车行业为重点,其核心是SABIC的全球专家团队,他们在电动汽车电池及相关应用设计、测试和数据生成方面具有专业优势。BLUEHERO计划也再次兑现了SABIC的企业承诺,即帮助客户实现业务目标,应对这个时代最大的挑战之一:为了人类和地球的福利,向低碳的未来和清洁空气经济迈进。

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随着物联网(IoT)的不断创新,联网设备正在处理越来越多的智能任务。对于物联网开发人员来说,部署远距离、低功耗的可靠网络来监控不断增加的物联网设备套件变得越来越重要。

什么是 Zigbee?

Zigbee 诞生于 1998 年(2006 年修订),旨在解决无线机器对机器 (M2M) 和物联网网络的问题。Zigbee利用 IEEE 802.15.4 规范中的介质访问控制层(MAC)和物理层(PHY),在 2.4 GHz 和 sub-1 GHz 频段的免许可和类许可的无线电频谱中运行。

Zigbee 的原始数据吞吐率在 2.4 GHz(16 个信道)时为 250 Kbps,在 915 Mhz(10 个信道)时为 40 Kbps,在 868 Mhz(1 个信道)时为 20 Kbps。根据不同的功率输出和环境特性,2.4 GHz 频段的传输距离从 10 米到 100 米不等,根据监管限制,sub-1 GHz 频段的传输距离可达 1 公里。

Zigbee与 Wi-Fi HaLow 比较

Wi-Fi HaLow 是经 Wi-Fi 联盟认证的基于 IEEE 802.11 MAC/PHY(介质访问控制/物理层)的最新协议。Wi-Fi HaLow 结合了 IEEE 802.11ah,可实现各种应用所需的低功耗连接,包括摄像头、传感器网络和可穿戴设备。

Wi-Fi HaLow 可提供当今消费者对Wi-Fi 的所有期望,包括多厂商互操作性、无需中断现有 Wi-Fi 网络的简易设置以及 WPA3TM最新 Wi-Fi 安全性。Wi-Fi HaLow 可增强其他 Wi-Fi 技术,提供远距离、低功耗、高性能和安全的 Wi-Fi,为各种物联网环境提供不断扩展的产品组合。

技术对比

Wi-Fi HaLow旨在满足室内外物联网连接的需求,这就是为什么许多开发人员想知道Wi-Fi HaLow与 Zigbee 等“类似”协议相比有何优势。

我们来比较一下Wi-Fi HaLow和Zigbee的主要功能。此次比较的是 2.4 GHz 频率的 Zigbee,因为绝大多数 Zigbee 设备都在此频率下运行。

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连接范围

Wi-Fi HaLow 使用 1 GHz 以下频段(850 MHz - 950 MHz 之间)和窄信道(1 MHz 及以上),这使得 Wi-Fi HaLow 设备能够进行远距离通信。此外,与 2.4 GHz 信号相比,1 GHz 频段以下的信号能更有效地穿透墙壁、天花板等障碍物。

Zigbee 运行在 IEEE 802.15.4 MAC 层和 PHY 层之上,是一种主要为2.4 GHz频带的室内应用而设计的网状协议。虽然 Zigbee 各个设备之间的传输距离较短(10 - 100 米),但供电充足的 Zigbee 设备可作为中继器创建网状网络,将传输距离扩展到 100 米以外。然而,作为中继器运行的 Zigbee 设备功率并不低,因此在实际应用中,这些设备需要由主电源供电。此外,随着网状网路跳数的增加,数据包延迟也会增加,从而降低支持实时应用的可能性1。Zigbee 适用于低功耗、低数据速率和短距离设备,在照明控制等短距离智能家居应用中很受欢迎。

容量

单个 Wi-Fi HaLow 接入点(AP)可处理数千个不同类型的设备。这使得Wi-Fi HaLow可以轻松扩展到需要大量设备的应用中,例如工业控制和楼宇自动化。例如,在智能家居环境中,由宽带服务提供商安装的单个 Wi-Fi HaLow 接入点可轻松满足任何家居设备的需求。在企业中,可将多个 Wi-Fi HaLow 接入点添加到网络中,使设备容量远远超过 8,191 台设备。

Zigbee 的网状网络功能支持每个网络中的大量设备,单个网络中最多可达 65,000 个节点。这是一个理论极限,需要特定的设备充当中继器来扩展网状网络,但并非所有 Zigbee 设备都能做到这一点。例如,飞利浦 Hue 网桥(一系列智能灯泡)使用 Zigbee。不过,这将设备数量限制在 50 台左右。如上所述,额外的网状网路跳数,会对数据包延迟产生不利影响。

安全性

Wi-Fi HaLow 采用 IEEE 802.11ah,这意味着Wi-Fi HaLow遵循全球公认的 802.11 安全认证和通信标准。WPA3-Personal 和 WPA3-Enterprise 安全性支持 AES-128 和 AES-256 两种不同计数器模式的加密。Wi-Fi HaLow的安全性是强制的,该安全性对Wi-Fi HaLow 的吞吐量和延迟影响很小。网络安全威胁在不断演变,Wi-Fi HaLow 可以轻松适应新的更高安全级别。

根据 IEEE 802.15.4 的规定,Zigbee 支持计数器模式下的 AES-128 位加密,网络中的所有设备都使用单个对称网络密钥。网络密钥在提供给新设备时由链路密钥加密,但链接密钥可能使用已知的默认值,这可能会导致网络密钥的泄露。对于 Zigbee 来说,安全性是一个可选项,使用时应注意确保安全性,并妥善保管网络密钥。Zigbee 数据包大小为 127 字节(无安全性)和 68 字节(有安全性)。这意味着为了换来安全性的付出,会严重影响 Zigbee 网络的功耗、吞吐量和延迟性。Zigbee 数据包的大小很难适应未来新的安全威胁。

能源效率

Wi-Fi HaLow 的设计目的是为远距离、低功耗的物联网应用提供高能效的 Wi-Fi 版本2。Wi-Fi HaLow 芯片或模块所需的功率仅为传统 Wi-Fi 的一小部分。

Zigbee 同样是为低能耗设备而设计的,比传统的 Wi-Fi 协议功耗更低,非常适合传感器等数据量相对较小的应用。虽然Zigbee对于只需要较小数据包的物联网应用来说是一个很好的低功耗选择,但Wi-Fi HaLow在更远范围内为各种物联网应用提供了更优的能效,例如在较远距离使用的摄像机和传感器。此外,Wi-Fi HaLow能够更好地支持固件和安全性的远程升级。

应用的多功能性

Wi-Fi HaLow 在 850 MHz 至 950 MHz 的免许可或类许可 sub-1 GHz 无线电频谱内运行。只要各厂商的Wi-Fi HaLow 产品获得 Wi-Fi 认证,消费者就可以放心地使用来自不同厂商的 Wi-Fi HaLow 产品。Wi-Fi HaLow与Wi-Fi 4、Wi-Fi 5和Wi-Fi 6在不同的频谱中运行,因此所有这些技术都可以共存并相互补充,而不会影响RF性能。

Zigbee 为用户提供从不同厂商选择设备的灵活性,并获得了连接标准联盟(Connectivity Standards Alliance)的行业互操作性认证。作为一种利用 IEEE 802.15.4 规范的互操作协议,Zigbee 已广泛应用于众多智能家居、商业和工业应用中。不过,Zigbee 可能无法与 2.4 GHz 频段的高速 Wi-Fi 4 和 Wi-Fi 6 设备很好地共存。

作为一种 IEEE 802.11 标准,Wi-Fi HaLow 与 Zigbee 相比还有一个显著优势:对互联网协议(IP)版本4和版本6的本地支持。所有类型的 Wi-Fi 本身都支持 IPv4 和 IPv6,这意味着基于 Wi-Fi 的物联网设备可以直接连接到互联网和云服务,而无需通过专用网关。Zigbee 的数据包非常小,支持压缩版 IPv6,即 6LowWPAN3。要让 Zigbee 设备与互联网和云服务通信,必须使用特殊的网关。

可变数据速率与固定数据速率

Wi-Fi HaLow 提供多种调制与编码方案(MCS)速率,可支持同一网络中的不同物联网应用。例如,较高的速率(如 8 MHz 信道中高达 43.3 Mbps 的单流传输速率)可支持视频应用,而较低的速率(如 1 MHz 信道中低至 150 Kbps 的速率)可支持远距离传感器。由于功耗通常由无线电发射器或接收器的开启时间决定,因此较高的速率可使无线电更快关闭,从而有助于节省功耗。

结论

总之,Wi-Fi HaLow 和 Zigbee 都是无线通信技术,但用途不同,功能各异。Wi-Fi HaLow 在许多关键领域都优于 Zigbee,包括覆盖范围、穿透力、功耗、安全性和吞吐量,而 Zigbee 则更适合专用传感器网络。这两种技术各有优势和局限。但是,当Wi-Fi HaLow 和 Zigbee结合使用时,可以互为补充,为物联网世界提供全面的解决方案。请继续关注,了解这些技术如何挑战现状,并在 2023 年为互联互通带来两全其美的解决方案。

注:

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9105712/

2  https://www.wi-fi.org/downloads-registered-guest/Wi-Fi_CERTIFIED_HaLow_Technology_Overview_20211102.pdf/36879#:~:text=Relevant%20comparison%20studies%20show%20Wi,ensuring%20longer%20device%20battery%20lifetimes

https://www.wi-fi.org/downloads-registered-guest/Wi-Fi_CERTIFIED_HaLow_T...

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该交换机具有 AVB/TSN 和集成 PHY,并包含一个实时引擎,用于处理飞行中的高速循环数据

工业自动化和数字化转型正推动可扩展、标准化网络解决方案市场快速增长,以满足商业运营技术(OT)部署的需求。为了向自动化制造商提供全面的网络解决方案,Microchip Technology Inc.今日宣布推出LAN9662千兆以太网交换机。该交换机具有四个端口、音视频桥接和时敏网络 (AVB/TSN)、两个集成 10/100/1000BASE-T PHY 和一个 600 MHz Arm® Cortex®-A7 CPU 子系统。

PFadecB82G.jpg

为支持工业以太网应用,LAN9662 具有实时引擎(RTE),能够修改飞行中的以太网帧,从而实现更快的循环数据速率和更低延迟。LAN9662 符合 OPC 统一架构(OPC/UA PROFINET 软件协议栈等关键行业标准,提供工业网络应用所需的确定性通信功能。

Microchip USB和网络业务部副总裁Charles Forni表示:“LAN9662是对LAN966x系列的扩展,为支持TSN的网络终端进行扩展提供了可行的方案。我们的解决方案为客户提供了全面的软件组合支持,让客户可在符合行业标准的情况下启动设计。”

AN9662 具有两个集成 PHY,可提供极低的延迟,支持各种菊花链拓扑结构。PHY 接口可在指定时间内快速处理数据,为电机、传送带和多轴机器人控制器等自动化应用提供可靠的网络。

LAN9662最多支持两个 RGMII/RMII、两个 1000BASE-X/SerDes/2.5GBASE-X/KX,以及一个 Quad-SGMII/Quad-USGMII 接口。这些可配置接口使设计人员能够实现可能需要的各种物理层或互连。

Microchip 是工业级网络解决方案的成熟供应商,提供各种坚固耐用、高能效和高度集成的产品组合,具有确定性交换和容错冗余功能。公司产品大大降低了在各种工业应用中部署以太网的复杂性和支出。如需了解有关 Microchip 以太网解决方案的更多信息,请单击此处

开发工具

LAN9662得到Microchip 交换机 APIEVB-LAN9662 EVB-LAN9662-Carrier Board 的支持,并得到Platform BSPLinux® Switchdev PROFINET Software Stack 等一系列软件支持。

供货与定价

LAN9662 批发售价为每件13.10 美元。如需了解更多信息或购买,请联系 Microchip 销售代表、全球授权分销商或访问 Microchip 的采购和客户服务网站 www.microchipdirect.com

Microchip Technology Inc. 简介

Microchip Technology Inc.是致力于智能、互联和安全的嵌入式控制解决方案的领先供应商。其易于使用的开发工具和丰富的产品组合让客户能够创建最佳设计,从而在降低风险的同时减少系统总成本,缩短上市时间。Microchip的解决方案为工业、汽车、消费、航天和国防、通信以及计算市场中125千多家客户提供服务。Microchip总部位于美国亚利桑那州Chandler市,提供出色的技术支持、可靠的产品交付和卓越的质量。详情请访问公司网站www.microchip.com

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作者:Franco Contadini,主管工程师

              Alessandro Leonardi,现场销售客户经理

电池快速充电指南——1部分介绍了有关快速充电电池系统设计的一些挑战。通过在电池包中实现电量计功能,原始设备制造商(OEM)可以设计智能快速充电器,从而提高系统灵活性,更大限度地降低功耗,确保安全充电/放电,并改善整体用户体验。在第2部分中,我们将详细探讨如何使用评估套件和树莓派板实现电池并联的快速充电系统。

评估1S2P架构

评估简单充电系统并测试其功能,通常可以使用评估套件来完成。这些套件包括配置充电系统所需的所有硬件和软件应用,以及基于图形用户界面(GUI)的工具和API

但相应地,包含多个单元的复杂系统的相关评估工作也更加繁琐。复杂系统中可能有多个器件需要进行表征。开发人员将需要编写一些软件代码来读取系统不同部分生成的信号,对其进行分析,并采取行动。MAX17330可帮助管理包含两节锂离子电池的并联电池快速充电系统。如数据手册所述,MAX17330可用于同时对两节锂离子电池进行充电和控制。该系统需要两个MAX17330 IC,每个IC管理一节锂离子电池,以及一个能够即时调整输出电压的降压转换器(如MAX20743)。

该系统还需要使用一个微控制器来配置和管理电池充电,以及处理两个IC之间的通信。本文选择的树莓派板是系统测试中普遍使用的平台,此外我们选用Python作为编程语言。树莓派通过I2C管理通信,并记录有助于评估和调试的重要系统参数,包括充电电流、电池电压和电池荷电状态(SOC)。这些数值均存储在Excel文件中,方便进行离线分析。

测试1S2P架构

本节将介绍如何测试充电器和电量计(MAX17330)。本节还会说明并联充电可达到的实际性能。为了获得更大的灵活性和可控性,该器件由微控制器通过I2C进行编程。

1显示了1S2P系统架构以及评估两节并联电池充电所需的连接。树莓派控制三个EVKIT:一个MAX20743EVKIT(降压转换器)和两个MAX17330EVKIT(充电器+电量计)。数据记录在Excel文件中。

1.jpg

1.使用树莓派的1S2P充电系统评估架构

可从MAX17330产品页面的工具和仿真选项卡中下载并使用基于GUIMAX17330评估套件软件。使用配置向导(从器件选项卡中选择)可为MAX17330生成初始化文件(.INI)INI文件中包含寄存器地址/寄存器值格式的器件寄存器初始化信息。微控制器需使用该文件来逐个配置MAX17330中的寄存器。

MAX17330EVKIT数据手册详细说明了生成初始化文件所需的各个步骤。图2所示的配置用于启动并联充电。接下来可按图3中的配置启用步进充电。图4显示了基于图3配置步进充电后的预期步进充电曲线。

2.jpg

2.配置MAX17330进行并联充电

3.jpg

3.启用步进充电

MAX20734降压转换器可在需要时提高两个MAX17330EVKIT上的电压。MAX20734降压转换器根据地址0x21处的内部寄存器值改变输出电压。降压转换器可以通过I2C控制;已编写一个Python类来执行此操作。

最后,如图5所示,MAX20743EVKIT输出分压器被修改,输出范围为3 V4.6 V(使用的值为R6 = 4K7R9 = 1K3)。

1.MAX20743基于寄存器0x21的转换输出电压

0x21寄存器值

电压

0x014E

3 V

0x0150

3.05 V

0x0158

3.1 V

0x015C

3.15 V

0x0162

3.2 V

0x0166

3.25 V

0x016E

3.3 V

0x0172

3.35 V

0x0178

3.4 V

0x017C

3.45 V

0x0182

3.5 V

0x0188

3.55 V

0x018E

3.6 V

0x0192

3.65 V

0x019E

3.7 V

0x01A4

3.75 V

0x01A9

3.8 V

0x01AE

3.85 V

0x01B4

3.9 V

0x01BA

3.95 V

0x01BF

4 V

0x01C4

4.05 V

0x01CB

4.1 V

0x01D1

4.15 V

0x01D6

4.2 V

0x01DC

4.25 V

0x01E2

4.3 V

0x01E8

4.35 V

0x01ED

4.4 V

0x01F3

4.45 V

0x01F8

4.5 V

0x01FE

4.55 V

0x0204

4.6 V

从表1可以得出如下曲线:

4.jpg

其中,x为要在输出端施加的电压。虽然这种方法会有轻微误差,但也是根据电压估算所需寄存器值的好方法。

上电与初始化

MAX17330首次连接电池时,默认寄存器值设置强制IC进入关断状态。要唤醒器件,请按PKWK按钮。这将使临时保护MOSFET短路,从而唤醒两个MAX17330EVKIT

接下来,树莓派需要通过I2C与所有三个器件通信。小心地初始化I2C硬件,避免器件地址冲突。默认情况下,两个MAX17330EVKIT使用相同I2C地址。第一步是更改两个电量计之一的地址。

MAX17330兼有易失性和非易失性寄存器,非易失性寄存器以“n”前缀标识。这也导致产生一对节点地址:6Ch(易失性寄存器)和16hNV寄存器)。

改变MAX17330器件节点地址的方法有两种:

使用I2CSid字段设置nPackCfg NV寄存器。此更改可以利用配置向导设置。参见表3

I2CCmd寄存器支持动态更改I2C总线。参见表4

为了便于使用,我们采用第二种方法来改变地址,这样可以使用同一INI文件来初始化两个器件。生成两个器件的通用设置可以简化器件配置,并消除有关手动输入地址的用户错误。

5.jpg

4.基于图3来配置步进充电的预期步进充电曲线

6.jpg

5.输出分压器已被修改,输出范围为3 V4.6 VR6 = 4 K7R9 = 1 K3)。

2.MAX17330寄存器

寄存器页

说明

2-Wire节点地址

2-Wire协议

2-Wire外部 地址范围

00 h

Modelgauge M5 EZ数据块

6通道

I2C

00 h – 4 Fh

01 h –

04 h

2

05 h – 0Ah

保留

0 Bh

2

Modelgauge M5 EZ数据块(续)

6通道

I2C

B0   h – BFh

0 Ch

SHA

SHA存储器

6通道

I2C

C0h   – CFh

0 Dh

2

Modelgauge M5 EZ数据块(续)

6通道

        I2C

D0h   – DFh

0 Eh –

0 Fh

保留

10 h – 17 h

SBS数据块

16通道

SBS

00 h – 7 Fh

18 h – 19 h

3

Modelgauge M5 EZ非易失性存储器模块

16通道

I2C

80 h – EFh

1 Ah –

1 Bh

1

寿命记录和配置非易失性存储器模块

1 Ch

4

配置非易失性存储器模块

3. nPackCfg (1B5h)寄存器格式

D15

D14

D13

D12

D11

D10

D9

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

0

S_Hib

THCfg

THType

000

0

ParEn

I2CSid

0001

4.I2CCmd (12Bh)寄存器格式

D15

D14

D13

D12

D11

D10

D9

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

0

GoToSID

0

IncSID

由于两个MAX17330器件共用同一I2C总线,因此该程序要求将一个器件的ALRT信号设置为低电平,并将另一个设置为高电平。

5.I2C ALRT设置

GoToSID

警报高

警报低

主要/次要地址

主要/次要地址

0b00

ECh/96h

6Ch/16h

0b01

64h/1Eh

ECh/96h

0b10

E4h/9Eh

64h/1Eh

0b11

6Ch/16h

E4h/9Eh

4中的数据来自MAX17330数据手册,显示了I2CCmd寄存器如何根据ALERT GPIO引脚值动态更改器件地址。在这种情况下,可使用GoToSIDINcSID字段更改I2C地址:

Set ALRT_A logic low

Set ALRT_B logic high

Write I2CCmd = 0 × 0001 MAX17330_A address remains at 6Ch/16h

                       MAX17330_B address set to ECh/96h

每个器件都分配有唯一的地址后,整个系统便可以由单个微控制器控制。

下面是微控制器完成I2C配置的脚本。这将是系统初始化的一部分。

Load .INI file

Assert ALRT_A and ALRT_B to keep the path between SYSP and BATTP open

Read VBATT_A and VBATT_B

VMAX = max (VBATT_A, VBATT_B)

Set VOUT = VMAX + 50 mV

Release ALRT_A and ALRT_B

Set nProtCfg.OvrdEn = 0 to use ALRT as Output

非易失性空间中的某些寄存器需要重启固件才能使更改生效。因此,需要执行以下步骤:

置位Config2.POR_CMD以重启固件

参见表7

接下来,我们需要启用充电器的中断:

设置(Config.AenConfig.Caen= 1

参见表8

现在器件已初始化。

6. nProtCfg (1D7h)寄存器格式

D15

D14

D13

D12

D11

D10

D9

D8

ChgWDTEn

nChgAutoCtrl

FullEn

SCTest

CmOvrdEn

ChgTestEn

PrequalEn

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

保留

PFEn

DeepShpEn

OvrdEn

UVRdy        

FetPFEn

BlockDisCEn

DeepShp2En

7.Config2 (OABh)寄存器格式

D15

D14

D13

D12

D11

D10

D9

D8

POR_CMD

0

AtRtEn

0

0

0

0

0

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

dSOCen

TAlrtEn

0

1

DRCfg

CPMode

BlockDis

8.Config (O0Bh)寄存器格式

D15

D14

D13

D12

D11

D10

D9

D8

0

SS

TS

VS

0

PBen

DisBlockRead

ChgAutoCtrl

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

SHIP

COMMSH

FastADCen

ETHRM

FTHRM

Aen

CAen

PAen

记录数据和中断

我们需要能够读取寄存器以记录数据,并检查ALERT GPIO线上是否已生成中断。我们可以使用如下脚本:

设置500 ms定时器

VMIN = min (VBATT_A, VBATT_B)

Vsys_min = nVEmpty[15:7]

CrossCharge = False

If (VMIN<Vsys_min) CrossCharge = True

评估最小电池电压是否超过系统的最小工作电压

If FProtStat.IsDis = 0

检测到充电信号

Clear Status.AllowChgB

向所有电池表明充电器存在

If (VBATT > VMIN + 400 mV and !Cross Charge)

确定要阻止哪个电池以避免交叉充电

Config2.BlockDis = 1

else

Config2.BlockDis = 0

如果低电量电池远低于高电量电池,则允许放电

参见表91011

MAX17330置位ALRT信号时,主机将执行以下操作:

Read Status register data

If Status.CA is set

Read ChgStat register

If ChgStat.Dropout = 1 increase VOUT

If (ChgStat.CP or ChgStat.CT) = 1 decrease VOUT

Clear Status.CA

参见表1213

6显示了从Excel文件的记录数据提取的并联充电曲线。请注意该曲线随步进充电曲线的变化情况。

FProtStat寄存器

9.FProtStat (0DAh)寄存器格式

D15

D14

D13

D12

D11

D10

D9

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

X

IsDis

X

Hot

Cold

Warm

10.Status (000h)寄存器格式

D15

D14

D13

D12

D11

D10

D9

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

PA

Smx

Tmx

Vmx

CA

Smn

Tmn

Vmn

dSOCi

Imx

AllowChgB

X

Bst

Imn

POR

X

11.Config2 (0ABh)寄存器格式

D15

D14

D13

D12

D11

D10

D9

D8

POR_CMD

0

AtRtEn

0

0

0

0

0

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

dSOCen

TAlrtEn

0

1

DRCfg

CPMode

BlockDis

12.状态寄存器(000h)格式

D15

D14

D13

D12

D11

D10

D9

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

PA

Smx

Tmx

Vmx

CA

Smn

Tmn

Vmn

dSOCi

lmx

AllowChgB

X

Bst

Imn

POR

X

13.ChgStat (0A3h)寄存器格式

D15

D14

D13

D12

D11

D10

D9

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

Dropout

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CP

CT

CC

CV

7.jpg

6.并联充电曲线

另外,一旦器件从恒流(CC)阶段转为恒压(CV)阶段,降压转换器生成的电压可以降低如下:

If VBATT = ChargingVoltage

             Read ChgStat Register

             If ChgStat.CV = 1 ecrease VOUT until VPCK = ChargingVoltage + 25 mV

以上就是管理1S2P充电配置所需的所有步骤。MAX17330-usercode.zip中包含了配置降压转换器(MAX20743)以及充电器和电量计(MAX17330)Python代码。其中还包含了用于捕获重要充电参数和评估步进充电曲线的Excel数据日志。通过管理MAX17330产生的警报信号,微控制器可保持MAX17330的线性充电器接近压差,从而更大限度地降低功耗并支持高充电电流。使用MAX17330的电池包可存储已安装电池的参数,以便主机微控制器实现高效快速充电。这使得OEM可以用更简单、更便宜的降压转换器取代标准充电器IC器件,而不影响性能或可靠性。

结论

设备充电时间是最重要的用户体验考量因素之一。MAX17330降压转换器采用小型IC封装,可以有效管理非常高的电流,从而缩短充电时间。通过采用两个MAX17330等的方式可支持以高电流并联充电,让开发人员能够以安全可靠的方式为多个电池充电,从而大幅节省充电时间。

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2022财年收入超过120亿美元,全球员工2.4万余人。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

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作者:电子创新网张国斌

1.jpg

为防止RISC-V领域未来的知识产权纠纷,在8月28日召开的第三届滴水湖中国RISC-V产业论坛上,RISC-V专利联盟正式启动,该联盟的目的是融合产业知识产权,促进知识产品高效率应用,推动RISC-V架构在国内的推广和普及。

创始九家公司包括芯原微电子、芯来科技、平头哥、上海赛昉科技、上海时擎科技、炬泉光电、上海恒锐知识产权服务有限公司、芯思源微电子等。

中国 RISC-V 产业联盟理事长,芯原股份创始人、董事长兼总裁戴伟民表示RISC-V虽然是是开源的Free的 ,但是在商用产品上难免有专利风险,他举例说2005年linux起步之时,当时微软有4500项专利,为避免被微软封杀,当时就成立linux专利联盟,联盟内的公司分享专利,十几年后,微软也加入了这个专利联盟,并贡献了6万多专利,“我们可以引以为鉴,这次专利联盟的成立是很有历史意义的事件,我们是开放的,希望更多公司加入。”他指出,“目前有9家创始公司,他们都有自己的专利,希望未来加入的企业也有自己的专利。”

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作者:Gartner研究总监杜勇

近年来,中国超大规模云提供商面临着来自全球和本土其他云提供商的激烈竞争。这些厂商努力通过降价来吸引更多客户,从而在中国云市场中占据更大的份额。过去,云提供商成功避免了价格战,但在中国云市场增长放缓的情况下,为了持续扩大市场份额、维持云业务的增长,云提供商最终还是走上了降价这条道路。

面对市场挑战,云提供商将不得不关注产品差异化、创新技术、服务质量提升和云平台运营的成本优化。I&O领导者应关注市场动态的影响,利用市场机遇优化云成本并进行灵活的技术选择,加速云迁移。但与此同时,也要警惕由此可能产生的风险和陷阱。

妥善规避潜在风险,I&O的云成本将会降低

在妥善规避潜在风险的前提下,I&O领导者有望从中国云提供商的降价策略获益,降低云成本并提高云效率。

随着价格战逐渐升级,短期内会有更多云提供商加入竞争。云计算市场的整体价格下跌是可以预期的。然而,因为存在专有合同折扣,单价降低并不能保证净价降低;由于总成本受到价格和消费效率两个因素的影响,因此也不能保证长期总体拥有成本(TCO)价格降低。

降价产品主要是基础设施即服务(IaaS)产品,还包括少量平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)产品。在中国,IaaS产品在云迁移和应用开发中得到了广泛采用,因此I&O团队在云旅程中可在计算(虚拟机)、存储等产品和服务方面节约大量成本。

供应商退出云计算市场所带来的I&O风险

许多小型云提供商很早就进入了云市场,在特定行业占据一定的市场份额。随着市场竞争的加剧,部分企业可能无法生存,特别是当其他超大规模企业降低其产品和服务的价格时。使用这些云提供商产品和服务的I&O领导者面临着巨大的风险,包括数字业务中断、云迁移战略失败以及将当前工作负载迁移到其他基础设施的溢出成本。考虑使用这类供应商的I&O领导者,不仅应评估供应商产品和服务能力,还应评估其云业务的健康状况。

验证降价的真实性、范围、持续时间和市场领域

一些云供应商的降价行为可能只是微不足道的跟风行为,例如降价仅限于对I&O云战略来说无足轻重的一些特定产品或服务。此外,还存在资源能力可能有限,无法有效支持I&O需求,或者降价战略仅适用于中国市场等问题。

通过多云/混合云增强I&O数字能力

降价促使I&O团队根据全球业务需求采用多云的部署方式并提高工作负载配置灵活性,以便采购差异化产品和创新技术。

中国企业利用数字技术提升生产率和质量,升级其产业能力,目标是通过上述措施增强其市场地位和全球业务韧性。为应对单一云提供商存在的诸多局限性,I&O领导者可以在主要云提供商之外选择其他云提供商,以便构建多云环境并实现业务创新。

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


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