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摩登3平台登录_12-24V输入定压DC/DC电源,强带载能力的国产电源

金升阳正式发布0.75-2W功率段12V、15V、24V输入定压R3系列DC/DC电源(产品系列详见文末)。至此,金升阳拥有自主IC的定压R3系列产品输入电压覆盖5V、12V、15V、24V,输出电压覆盖3.3V、5V、12V、15V、24V。 定压DC/DC电源广泛应用于存在485/CAN等工业通讯、控制芯片且需要电气隔离的板上电源系统中,对系统电路设计和布板有着重要影响。此次推出的定压产品其内部电路设计采用高度集成化的电路方案,通过集成电路技术、变压器技术和自动化技术方面的突破,解决电源设计中因Royer自激推挽电路带来的性能相互制约的行业难题,既推动着国内微功率电源模块领域的技术发展,又为用户带来更佳的使用体验。 一、3大核心优势介绍 1. 芯片化设计,提升可靠性和一致性,助力国产化 该系列产品通过自主芯片和变压器设计,内部器件减少了40%以上,大幅减少内部焊点,降低了虚焊、漏焊的风险,提升了产品平均无故障时间(MTBF); 其采用IC他激驱动方式,解决了一般定压电源采用Royer自激推挽电路工作状态极度依赖元器件特性的行业共性问题,元器件本身的离散性不再影响该系列电源性能,有效提升产品一致性。 2. 大容性负载、可持续短路保护兼得 业界定压电源主要采用Royer自激推挽电路,容性负载能力、启动能力和短路保护功能相互掣肘,难以均衡。金升阳成功运用具有自主特色的IC解决此难题,使得定压R3系列产品容性负载从220uF提高到2400uF,同时实现全系列可持续短路保护,有效避免系统前级电源因后级电源的失效而引发的连锁反应,阻止了系统全面崩溃的灾难性事故的发生,从而提高了系统可靠性。 2400uF大容性负载意味着强带载能力。对系统端设计来说,使用这一个电源可以在其后设计更多的功能模块,可有效简化系统设计。 3. 强兼容性,畅享更高性价比 产品走在技术前沿才能保持市场竞争力。此次发布的定压DC/DC电源除了多方面升级外,还优先考虑了产品性能和使用的兼容性问题,方便用户做好产品更新。该系列产品功能兼容我司原有产品,且引脚封装及外观尺寸完全一致,已使用原有产品的用户无需更改PCB即可换用,享受更高性价比。 · 输出可持续短路保护 · 空载输入电流:低至 8mA · 工作温度范围:-40℃ to +105℃ · 效率:高达 85% ,轻负载效率高达78% · 隔离电压:1500VDC(A/B/IB系列)、3000VDC(E/F/IF系列) · 认证齐全:CE、CB、UL认证(ing) · EMI性能:满足CISPR32/EN55032 CLASS B · 封装形式:DIP、SIP、SMD

摩登3平台注册登录_拆解FPGA芯片,带你深入了解其原理

现场可编程门阵列(FPGA)可以实现任意数字逻辑,从微处理器到视频生成器或加密矿机,一应俱全。FPGA由许多逻辑模块组成,每个逻辑模块通常由触发器和逻辑功能以及连接逻辑模块的路由网络组成。FPGA的特殊之处在于它是可编程的硬件:您可以重新定义每个逻辑块及其之间的连接,用来构建复杂的数字电路,而无需物理上连接各个门和触发器,也不必花费设计专用集成电路的费用。 内部裸片显微照片  FPGA是由Ross Freeman发明的,他在1984年共同创立了Xilinx,并推出了第一款FPGA——XC2064。这种FPGA比现代FPGA简单得多,它只包含64个逻辑块。而现代FPGA中的逻辑块有几千个或数百万个,但它导致了目前价值数十亿美元的FPGA产业。由于其重要性,XC2064被列入芯片名人堂。在这篇文章中,我们对Xilinx的XC2064进行了逆向工程,解释了它的内部电路(上图)以及 “比特流 “是如何对它进行编程的。 第一款FPGA芯片-Xilinx XC2064 如今,FPGA是采用Verilog或VHDL之类的硬件描述语言编程的,但当时Xilinx提供了他们自己的开发软件XACT,运行在MS-DOS操作系统之下,价格高达12,000美元。XACT自然无法与现在的FPGA开发工具相比,XACT通过用户定义了每个逻辑块的功能(如下面的屏截图所示)以及逻辑块之间的连接,对连接进行布线连接,并生成可加载到FPGA中的比特流文件。 XACT的屏幕截图 两个查找表F和G在屏幕底部实现逻辑运算,上面部分显示该逻辑的卡诺图 通过位流(具有专有格式的位序列)配置FPGA。如果您查看XC2064的比特流(如下所示),那是令人费解的混合模式,这些模式不规则地重复,并散布在比特流中。XACT中的功能定义与位流中的数据之间没有明确的联系。但是,研究FPGA的物理电路可以揭示比特流数据的结构,并且可以理解。 通过位流(具有专有格式的位序列)配置FPGA。如果您查看XC2064的比特流(如下所示),那是令人费解的混合模式,这些模式不规则地重复,并散布在比特流中。XACT中的函数定义与位流中的数据之间没有明确的联系。但是,研究FPGA的物理电路可以揭示比特流数据的结构,并且可以理解。 XC2064的比特流 FPGA如何工作 下图来自原始FPGA专利,显示了FPGA的基本结构。在此简化的FPGA中,有9个逻辑块(蓝色)和12个I/O引脚。互连网络将组件连接在一起。通过设置互连上的开关(对角线),逻辑块相互连接并连接到I/O引脚。每个逻辑元素都可以使用所需的逻辑功能进行编程。其结果是一个高度可编程的芯片,可以实现任何适合可用的电路。 FPGA专利显示通过互连连接的逻辑块(LE) CLB:可配置逻辑块 虽然上图显示了九个可配置逻辑块(CLB),但XC2064有64个CLB。下图显示了每个CLB的结构。每个CLB有四个输入(A、B、C、D)和两个输出(X和Y)。两者之间是组合逻辑,可以使用任何所需的逻辑功能进行编程。CLB还包含一个触发器,允许FPGA实现计数器、移位寄存器、状态机和其他有状态电路。梯形是多路复用器,可以编程通过其任何输入。多路复用器允许为特定任务配置CLB,为触发器控件和输出选择所需的信号。 XC2064中的可配置逻辑块 那么,组合逻辑如何实现任意逻辑功能?它会采用与门、或门、异或门等逻辑吗? 不,它使用一种称为查找表(LUT)的巧妙技巧,实际上它包含的是逻辑功能的真值表。例如,三个变量的功能由其真值表中的8行定义。LUT由8位内存以及多路复用电路组成,以选择正确的值。通过将值存储在这8位内存中,可以实现任何3输入逻辑功能。  互 连 FPGA的第二个关键部分是互连,可以对其进行编程以不同方式连接CLB。互连相当复杂,但是粗略的描述是每个CLB之间有几个水平和垂直线段。CLB互连点允许在水平线和垂直线之间建立连接,从而可以创建任意路径。 更复杂的连接通过“交换矩阵”(switchmatrices)完成。每个开关矩阵都有8个引脚,可以(几乎)任意方式将它们连接在一起。下图显示了XC2064的互连结构,提供了到逻辑块(青色)和I / O引脚(黄色)的连接。该图显示了路由功能的特写。绿色框是8针开关矩阵,而小方块是可编程的互连点。 XC2064 FPGA具有一个8×8的CLB网格 每个CLB都有从AA到HH的字母名称。互连可以将例如块DC的输出连接到块DE的输入,如下所示。红线表示路由路径,红色小方块表示已激活的路由点。离开模块DC后,信号由第一个路由点定向到8针开关(绿色),该信号将其引导到另外两个路由点和另一个8针开关。(未显示未使用的垂直和水平路径。)请注意,布线相当复杂;即使是这条短路径,也使用了四个路由点和两个开关。 从块DC的输出路由到块DE的信号示例 下面的屏幕截图显示了 XACT 程序中的路由外观。黄线指示逻辑块之间的路由。随着信号的加入,挑战在于如何有效地路由而不使路径发生冲突。XACT 软件包执行自动路由,但也可以手动编辑路由。 XACT程序的屏幕截图 此MS-DOS程序通过键盘和鼠标进行控制 Implementation 本文的其余部分讨论了XC2064的内部电路,从裸片照片中的反向工程。  下图显示了XC2064芯片的布局。FPGA的主要部分是8×8的网格。每个图块包含一个逻辑块和相邻的路由电路。尽管图片显示将逻辑块(CLB)显示为与围绕它们的路由不同的实体,但这并不是  FPGA的实现方式。取而代之的是,每个逻辑块和相邻路由都实现为单个实体,即图块。(具体来说,图块包括每个CLB上方和左侧的路由。) XC2064芯片的布局 I/O模块围绕集成电路的边缘提供与外界的通信。它们连接到小的绿色方形焊盘,该焊盘连接到芯片的外部引脚。裸片被缓冲区(绿色)划分:两个垂直和两个水平。这些缓冲器可放大在电路中传播很长距离的信号,从而减少延迟。垂直移位寄存器(粉红色)和水平列选择电路(蓝色)用于将比特流加载到芯片中,如下所述。 Tile的内部结构 下图显示了XC2064中单个Tile的布局;如上图所示,该芯片包含64个这样的Tile挤在一起。每个Tile约有40%的面积被保存配置位的内存单元(绿色)所占据。顶部三分之一处通过两个交换矩阵和许多单独的路由交换处理互连路由,下面是逻辑块。逻辑块的关键部分是输入的多路复用器、触发器和查找表(LUT)。每个块通过垂直和水平布线连接到相邻的块,以实现互连,电源和接地。配置数据位被水平地馈送到存储单元,而垂直信号选择要加载的存储单元的特定列。 XC2064中单个Tile的布局 晶体管 FPGA由CMOS逻辑实现,该逻辑由NMOS和PMOS晶体管构建。晶体管在FPGA中具有两个主要作用。首先,可以将它们组合以形成逻辑门。其次,晶体管被用作信号通过的开关,例如以控制路由。在此作用下,该晶体管称为传输晶体管。 MOSFET的结构 下面的裸片照片特写显示了在显微镜下晶体管的外观。多晶硅栅极是两个掺杂硅区域之间的蛇形线。 FPGA中的MOSFET 比特流和配置存储 XC2064 中的配置信息存储在配置内存单元中。FPGA 的内存不是使用 RAM 块进行存储,而是分布在 160×71 网格中的芯片上,确保每个位都位于它控制电路旁边。下图显示了配置比特流如何加载到 FPGA 中。比特流被送入从芯片中心(粉红色)向下运行的移位寄存器中。将 71 位加载到移位寄存器中后,列选择电路(蓝色)将选择特定的内存列,并并行加载到此列中。然后,将接下来的 71 位加载到移位寄存器中,左侧的下一列将成为所选列。此过程将重复 FPGA 的所有 160 列,将整个比特流加载到芯片中。使用移位寄存器可避免大量内存寻址电路。 比特流如何加载到FPGA中 重要的是,比特流的分布与文件中的分布完全相同:比特流文件中的比特布局与芯片上的物理布局匹配。如下所示,每个位都存储在FPGA控制电路的旁边。因此,比特流文件格式直接由硬件电路的布局确定。例如,当由于缓冲电路而在FPGA切片之间存在间隙时,相同的间隙会出现在位流中。比特流的内容不是围绕字段,数据表或配置块之类的软件概念来设计的。了解比特流取决于从硬件角度而非软件角度进行思考。 如下所示实现配置存储器的每一位。每个存储单元均包含两个以环路连接的反相器。该电路具有两个稳定状态,因此可以存储一个位:顶部反相器为1,底部反相器为0,反之亦然。为了写入该单元,左侧的传输晶体管被激活,使数据信号通过。数据线上的信号只会使逆变器过载,从而写入所需的位。(您也可以使用相同的路径从FPGA中读取配置数据。)Q和反相Q输出控制FPGA中所需的功能,例如关闭路由连接,为查找表提供位,或控制锁存器电路。(在大多数情况下,仅使用Q输出。) 从数据表中显示一个位配置内存的示意图 上方的Q是输出,下方的Q是倒置输出 下图显示了存储单元的物理布局。左图显示了八个存储单元,其中一个单元高亮显示。每条水平数据线馈入该行中的所有存储单元。每列选择行选择该列中的所有存储单元以进行写入。中间照片放大了一个存储单元的硅和多晶硅晶体管。 存储单元的物理布局 查找表多路复用器 如前所述,FPGA通过使用查找表来实现任意逻辑功能。下图显示了如何在XC2064中实现查找表。左侧的八个值存储在八个存储单元中。四个多路复用器根据A 输入值选择每对值中的一个  。如果  A 为0,则选择最高值;如果  A 为1,则选择最低值。接下来,较大的多路复用器根据B 和  选择四个值之一  C。在这种情况下,结果是所需的值  A XOR B XOR C。通过在查找表中放置不同的值,可以根据需要更改逻辑功能。 使用查找表实现XOR 每个多路复用器都是通过晶体管来实现的。根据控制信号,其中一个传递晶体管被激活,将该输入传递到输出。下图显示了LUT电路的一部分,多路复用了其中的两个比特。右边是两个存储器单元。每一个比特都要经过一个反相器进行放大,然后经过中间的多路复用器的传递晶体管,选择其中的一个比特。 LUT实现中的电路特写 锁存器 每个CLB包含一个触发器,允许FPGA实现锁存器,状态机和其他有状态电路。下图显示了触发器的实现。它使用主/辅助设计。当时钟为低电平时,第一个多路复用器让数据进入主锁存器。当时钟变高时,多路复用器关闭第一个锁存器的环路,并保持该值。(该位通过“或”门,“与非”门和反相器两次反转,因此保持不变。)同时,当时钟变高时,辅助锁存器的多路复用器从第一个锁存器接收该位(请注意,时钟已反转)。该值成为触发器的输出。当时钟变低时,次级的多路复用器关闭环路,从而锁存该位。因此,触发器是边缘敏感的,在时钟的上升沿锁存该值。置位和复位线强制触发器为高电平或低电平。 触发器的实现,箭头指出了第一个多路复用器和两个OP-NAND门 8-pin交换矩阵 交换矩阵是一个重要的路由元件。每个开关有八个”引脚”(每侧两个),几乎可以连接任意引脚组合在一起。这允许信号比单个路由节点更灵活地转动、拆分或交叉。下图显示了四个 CLB (cyan)之间的路由网络的一部分。交换矩阵(绿色)可与右侧连接的任意组合连接。请注意,每个引脚可以连接到其他 7 个引脚中的 5 个。例如,引脚 1 可以连接到引脚 3,但无法连接到引脚 2 或 4。这使得矩阵几乎是一个横栏,有20个潜在的连接,而不是28个。 基于Xilinx可编程门阵列数据手册 开关矩阵由一排传输晶体管实现,该传输晶体管由上方和下方的存储单元控制。晶体管的两侧是可以通过该晶体管连接的两个开关矩阵引脚。因此,每个开关矩阵具有20个相关联的控制位。 每个图块两个矩阵,即每个图块产生40个控制位。下图显示了其中一个存储单元,该存储单元连接到下面的传输晶体管的长弯曲栅极。该晶体管控制引脚5和引脚1之间的连接。 其中一个存储单元 因此,与该存储单元相对应的位流中的位控制引脚5和引脚1之间的开关连接。同样,其他存储单元及其相关晶体管控制其他开关连接。请注意,这些连接的顺序不遵循特定的模式。因此,位流位和开关引脚之间的映射是随机的。 CLB的输入在位流中使用不同的编码方案,这由硬件实现方式解释。在下图中,八个圆圈的节点是CLB框DD的潜在输入。 CLB的输入在位流中使用的编码方案示意图 最多只能将一个节点配置为输入,因为将两个信号连接到同一输入将使它们短路。使用多路复用器选择所需的输入。一个简单的解决方案是使用8路多路复用器,其中3个控制位选择8个信号之一。另一个简单的解决方案是使用8个通过晶体管,每个晶体管都有自己的控制信号,其中一个选择所需的信号。但是,FPGA使用一种混合方法,该方法避免了第一种方法的解码硬件,但使用了5个控制信号,而不是第二种方法所需的8个控制信号。 免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

摩登3平台登录_医疗设备中,FPGA扮演什么角色?

出品 21ic中国电子网 付斌 网站:21ic.com FPGA(现场可编辑门阵列)作为赛灵思(Xilinx)的一项重要发明,以其可编程和灵活性着称。起初,FPGA只是用来仿真ASIC,再进行掩码处理和批量制造使用。不过ASIC相比FPGA来说明显在定制化上要求过高,流片量过小情况下成本反而更高,因此两者毫不冲突地“各司其职”。而后,随着加速器的出现和算力提升,目前已成为与GPU齐名的并行计算器件。 如今,FPGA已进发数据中心领域,相比CPU和GPU,FPGA所需器件更少,功耗也更优。赛灵思依靠其“数据中心优先”、“加速核心市场发展”、“驱动自适应计算”的三大战略加持下,使其ACAP平台和Alveo加速卡在数据中心市场极具竞争力。 除此之外,赛灵思曾为笔者展示过其云服务商领域的“一体化SmartNIC平台”、消费领域的“FPGA TCON”方案、工业领域的Zynq SoC系列方案。 实际上,根据赛灵思透露,医疗领域已占据赛灵思营收非常重要的比重,并且一直在11%-15%的速度增长。那么赛灵思是依靠什么FPGA产品占据的医疗市场,FPGA器件在医疗设备中扮演什么角色? 日前,赛灵思为记者介绍了近期在医疗科学和医疗设备方面的成果,21ic中国电子网记者受邀参加此次采访。 FPGA器件能用在什么地方 信息显示,全球人均医疗支出每年都在增长,随着人口老龄化加剧,消费者对医疗条件和医疗成本都有着极高的预期。另一方面,随着疫情的爆发,市场对病情的及早发现和诊断的快速分析有了更高的要求,这就需要医疗器械成本的进一步降低和算力的提升。 FPGA器件自身拥有可编程特性,借助这种优势,可避免ASIC器件前期高昂的一次性工程费用,消除最低订单数量和多芯片迭代风险和损失。医疗行业本身是与科技发展联系最为紧密的行业之一,伴随FPGA器件的不断迭代升级,更多新设备出现,引领了新的治疗方法、治疗途径、治疗理念的改变。 赛灵思医疗科学全球业务市场负责人Subh Bhattacharya 根据Subh Bhattacharya的介绍,赛灵思的FPGA器件在医疗领域的应用主要分为三类:临床、医疗成像和诊断分析。 01 临床环境 临床设备数量大种类多,因此需要灵活性极强的FPGA。需要注意的是,部分设备直接影响患者生命安全,对启动速度、安全稳定性、时延要求极高;部分设备在便携性上则有一定要求,对功耗、小尺寸有很大需求。 根据Subh的介绍,在临床方面,赛灵思的Zynq UltraScale+ MPSoC(下文简称为“ZU+ MPSoC”)是一个高度集成的平台,集成多个处理器,拥有可编程逻辑,此外还集成了信息安全和功能安全功能。Subh强调,这个技术平台的强大功能和性能非常适合在临床环境应用之中,包括从云端到边缘。 Subh为记者展示了几个利用该平台解决临床环境的实例: 其一是赛灵思与Spline.AI和AWS(亚马逊云服务)合作开发的医疗AI,利用ZU+MPSoC的ZCU104平台作为边缘设备,实现的高精度低时延的医疗X射线分型深度学习模型和参考设计。该方案可独立自主根据Chest X-Ray预测疾病,也可预测COVID-19和肺炎,也可开发定制模型供临床使用。另外,ZCU104支持开源语言PYNQ语言下开发,也可借助AWS IoT Greengrass实现进一步的扩展和部署。该方案发挥了ZU+ MPSoC的高性能和扩展性,赋予了低成本医疗设备高精度的诊断。 其二是赛灵思为奥林巴斯内窥镜核心技术提供支持。该方案发挥了ZU+ MPSoC在启动速度、功耗和低时延的特性。 其三是赛灵思为Clarius超便携高性能超声波系统。该方案发挥了ZU+ MPSoC片上双ARM处理器和FPGA的小尺寸封装特性,实现了超便携。 究其历史,Zynq SoC是赛灵思在2011年推出的全球首款集成ARM内核的产品,彼时该平台称为“可扩展的处理器平台”,主要是为了将市场扩展到嵌入式应用之中。此前FPGA多用作辅助芯片,自从引入更多功能的集成SoC平台之后,ARM GPU、数据安全处理器、功能安全处理器都被集成在单芯片之中。Subh表示,经过这样的转型之后,赛灵思从每年5%-6%的收入增长,实现了到14%-15%的收入增长,2.5倍的增长率全要归功于这样的技术平台。 除此之外,Subh还为记者展示ZU+ MPSoC在医疗安全上的解决方案。“目前,全球安装的医疗物联网设备超过1亿台,到2020年将增长到1.61亿台。医界高管认为 59%隐私问题, 55%老旧系统集成和54%安全问题,是阻碍当今医疗机构采用物联网的三大障碍。” Subh表示,赛灵思可以利用可编程平台,不断适应新的安全防护措施,这种升级囊括了软件和硬件。最终体现在SoC上的,就是认证与加密启动、安全启动、测量启动、安全应用通信、基于云的监测等功能。 02 医疗成像 大型医疗成像设备使用FPGA器件已经是基本操作,Subh为记者介绍,在医疗成像方面,主要包括CT、超声、X射线、PET、MRI扫描仪等。 对于医疗成像,Zynq UltraScale+ MPSoC同样适用。Subh表示,除此之外还有Versal ACAP,这个系列可以理解为下一代的MPSoC,Versal ACAP在成像领域具有非常大优势。 Versal ACAP除了拥有ARM多处理器集成、可编程逻辑、DSP以外,还加入了AI引擎,即SIMD、VLIW这样的单元,可以支持很多类似操作的平行处理。 Subh为记者展示了超声波图像重构与计算机辅助诊断的方案,利用赛灵思的软硬件支持,能够降低功耗和热度范围、降低解决方案成本、延长设备使用寿命、低时延边缘推断,虽然市场非常复杂,赛灵思的技术也能够大大提高生产力。 03 诊断分析 Subh表示,除了SoC和FPGA,赛灵思还提供即插即用的Alveo加速卡,正因这是一种PCle的解决方案,因此可以大大降低开发时长。根据介绍,Alveo加速卡适用于任何通用PC,既可以加速CPU的普通任务,也可以加速其他的GPU的任务,最终实现高吞吐量和超低时延。其独特的算力和灵活应变能力,可以大大加速很多的医疗应用。 联影医疗(United Imaging)是一家中国公司,这家公司在使用Alveo U200加速卡替代传统GPU时发现,Alveo的技术成本更低、功耗更低,并且无需牺牲任何性能或是开发进度。 FPGA vs. CPU&GPU 医疗设备中使用CPU或者GPU产品的方案也屡见不见,为何FPGA拥有如此卓著效果,甚至有着替代CPU和GPU的“魔力”?实际上,CPU和GPU都属于冯诺依曼结构,FPGA能够突破结构上的限制因此拥有极强的能效。 具体来说,CPU和GPU需要使用SIMD(单指令流多数据流)来执行存储器、译码器、运算器、分支跳转处理逻辑等,FPGA则在烧写时已经确定每个逻辑单元的功能,因此不需要指令;另外,CPU和GPU在内存使用中是共享的,因此就需要访问仲裁,执行单元间的私有缓存使得部件间要保持缓存一致性,同样在烧写过程中FPGA已明确通信要求,因此无需共享内存进行通信。 得益于此,FPGA拥有极强的浮点乘法运算能力,而且对比同样是浮点运算的GPU延迟更低。这是因为,FPGA同时拥有了流水线并行和数据并行,而GPU只有数据并行。 从算力上来说,赛灵思还将FPGA器件转变为了SoC进行加速和自适应。赛灵思在加速上通过标量引擎实现,包括ARM、应用处理器和实时处理器,而自适应引擎的核心便是可编程逻辑器件FPGA,另外还配备智能引擎,目前配备的是DSP。特别是,在Versal ACAP的平台上还会将会有AI引擎进行支持,进一步进行加速和自适应。 “在医疗领域,诸如内窥镜这种应用,手术中患者拥有一个共同的要求,就是时延非常低,甚至需要实时来完成。从摄像头捕捉图像,经过管线处理,再到显示屏可能不到20微妙的时间。CPU和GPU达不到FPGA如此低的时延,因此这就是FPGA相比CPU和GPU的最大优势”,Subh继续为记者介绍,从功耗、成本和集成上,赛灵思SoC的FPGA也拥有更好的优势。 “很多领域,诸如视觉化,GPU使用很多年了,FPGA并不是做不到,不过我们还是会专注在优势的领域,即在封闭空间内做数据移动,而非断断续续的内存上传的情境”,Subh坦言。 不同层面分析FPGA在医疗的应用 能够在医疗领域,兼顾拥有业界领先的AI时延与性能,生命周期延长、高质量、高可靠性、高安全性,实时、确定性控制与接口的仅赛灵思一家。 赛灵思除了提供FPGA和 SoC这样的硬件器件及平台以外,还专门为降低FPGA 开发门槛满足广泛市场应用需求量身定制了Vitis AI统一软件平台。之前笔者也曾多次介绍这款软件平台,算法工程师无需硬件设计经验,也可直接应用算法的实现。 赛灵思的医疗解决方案帮助了Illumina对重症新生儿做基因组分析,为ICU患者和重症患者加速推进eyetech的基于眼球追踪的沟通平板电脑,与迈瑞合作以抗击新冠疫情。FPGA就是在不经意间为声名增添了一份敬畏。 笔者认为,赛灵思的FPGA器件从高性能加速和自适应两方面着手,成为了其在市场立足的最大竞争力。一方面,FPGA、ARM、应用处理器、实时处理器、DSP、AI引擎利用片上系统(SoC)和软件进行高度集成,既增强了算力也增强了应用的扩展性;另一方面,FPGA本身拥有的低延时性,对于时延要求极高的医疗领域可以说是“天生一对”。 从市场上来分析,随着疫情的爆发,医疗设备市场需求持续增加,其中不乏大型数据分析和便携性要求极高的设备,这刚好吻合了FPGA SoC的特点。另一方面,医疗水平的提升和市场马太效应之下,更具能效和低功耗优势的FPGA产品需求量持续增加。 从软件上分析,赛灵思的Vitis平台适用于不同人群,包括熟练掌握HDL语言的硬件工程师,熟练掌握各大编程语言的软件工程师,也适用于熟练掌握TensorFlow、Caffe、PyTorch的算法工程师。利用这种灵活性,可以让许多有创意的初创公司有了施展拳脚的可能。 通过赛灵思的介绍,可以说无论是大型设备还是便携设备,FPGA都有其一席之地。 未来赛灵思医疗创新之路该如何发展?Subh表示,在医疗产品上赛灵思将不断提高集成度并降低封装尺寸,另一方面,将会不断发展异构计算提高效率和性能。  近期热度新闻 【1】三星“特别对待”vivo:进击的5nm手机SoC! 【2】为H3C、腾讯插翅腾飞!intel这次真的让人直呼Yes 【3】 掘金中国代工业!SK海力士把200mm晶圆产线搬到无锡 【1】13款Linux实用工具推荐,个个是神器! 【2】运放电路:同相放大还是反相放大? 【3】 【1】终于整理齐了,电子工程师“设计锦囊”,你值得拥有! 【2】半导体行业的人都在关注这几个公众号 【3】 免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

摩登3注册网站_对于PCB厂的工程师来说,Layout就是硬件的艺术

【维文信PCB】Layout是一件过程时而愉快时而痛苦,而结果却绝对享受的事情。对于一个用心Layout的人,到最后总是可以从结果中获得无比的满足与成就感! 记得自己之前有一段时间习惯于直接在99se里先布好局,然后就直接A+A+R。然后随便修改一下就发出去做了。当时觉得Layout只是一个不可忽略的乏味过程罢了。 后来到另一家公司后,做的项目全是复杂的通讯及服务器类产品,动不动上两三个fpga,带几个dsp,各种cpu小系统、ddr、AD/DA之类的。自动布线是不可能的,这辈子都不可能 。还好软件不是99se了(99se也承载不起这么复杂的板子)。 当第一次手动布线完成一个超过8000个管脚的通讯板时,心中顿时小自豪一把。翻来覆去看自己布的每一层信号,虽然有点丑,但每一跟信号线,每一个扇出,每个等长都是自己调整的。看着这份Layout,就像自己的孩子。后来就有了第二个孩子,第三个孩子……到现在都数不清自己有多少孩子了 。 似乎是这一份份成就和责任,慢慢开始享受Layout的过程了。其实对于Layout的人来说,整个过程不也是在创作吗。就像画家在画布上作画一样。可能别人看起来枯燥无味的工作,对于我们来说,只要用心,每一次都会是充满新鲜而富有挑战的。关于EMC的考虑、整机的结构干涉、通道的预留、信号线排布的合理性、整体外观的完美性…..这就是我自己的艺术….. 最后,分享一位外国攻城狮从Layout到PCB板的短视频。虽然是so easy的板子,但看到机械铣槽与钻孔时,一件艺术品就这样产生了。最后的PCB拿到手,沉甸甸的成就。 ——维文信 《印制电路世界》杂志 -END- 来源 | 《印制电路世界》杂志 | 整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有 |  |   免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

摩登3平台注册登录_用了10年Windows后,我最终转向Linux

点击上方 Java后端,选择 设为星标 优质文章,及时送达 作者:Shalitha Suranga 策划:万佳 译者:张健欣 原文链接:https://medium.com/swlh/why-i-switched-to-linux-after-using-windows-for-10-years-247de78058ef 我是 Windows 98、2000、XP、7 和 10 的粉丝。但是,我最终决定永远使用 Ubuntu。 我的 Ubuntu 桌面 如果没有装操作系统,计算机就会变成毫无价值的设备,因为操作系统是连接用户和硬件的中间接口。人们根据自己的偏好和想做的事来选择操作系统。此外,一些人不得不使用他们喜欢的硬件设备自带的操作系统(比如,Apple 电脑自带的 macOS 系统)。 我的第一台计算机是一台奔腾 II。我 购买时,它装了 Windows 98。此后,我用了几个月的 Windows 2000。和大部分 Windows 死忠粉一样,我用了 Windows XP 和 Windows7 有很长时间。 在完全转向 Ubuntu 之前,我最喜欢的操作系统是 Windows 10。正如大家所说,免费是导致我们选择一个 Linux 发行版操作系统而非一个专有操作系统的一个主要因素。但是,在他们为 Windows 7 修改图形用户界面前,Windows 对我来说都是可以的。 我切换到 Linux,主要是有以下几个主要因素。 1稳定性和性能 Windows 10 需要至少 8GB 物理内存才能正常运行操作系统,但是当你同时运行多个应用程序时,拥有 16GB 物理内存确实会很有帮助。另一方面,最新版的 Ubuntu 用 4GB 内存就可以很好地运行,比 Windows 10 占用的内存更少。 个人认为最新版的 Windows 的系统架构比较混乱,因为大部分组件和模块看起来比较臃肿,占用太多内存。我猜其主要原因是微软试图通过在 Windows XP 之后插入新的模块来更新现有的核心组件。 Windows XP 只需要 128MB 内存就比 Ubuntu 运行得快。例如,操作系统的某些部分由全新的现代 UI 元素(UWP)组成,而其它部分仍然使用老式的 Windows 7 风格的 UI 元素。 事实上,Ubuntu 将 UI 和系统核心进行了很好的分离。对于用得比较少的工具没有提供图形化的用户界面。此外,Ubuntu 在安装时不会安装所有东西,而是允许用户在有特定需求时再安装。 另一方面,Windows 忽略了低端设备。毫无疑问的是,Windows 更新机制令用户头疼,而 Linux 的系统更新比较平滑且对用户友好。令人惊讶的是,新引入的 Ubuntu LivePatch 甚至不需要重启就可以更新内核。 https://ubuntu.com/security/livepatch 2极简主义和未来派设计 最新版本的 Ubuntu 包含 GNOME 桌面环境,这是我的最爱。GNOME 有一个极简主义和未来派的设计,在所有地方都有一致的 UI 元素。重要的是,桌面图标和工作台之类的功能作为扩展提供,有许多扩展可以根据你的喜好进行安装。GNOME 基本上给我们真正需要的东西,而不是过于复杂的所有东西。 https://www.gnome.org/ 例如,只需要比较 Ubuntu 和 Windows 上的文件管理应用程序。 Ubuntu 上的文件管理器 (GNOME) Windows 上的文件浏览器 3开发者友好的环境 要么你扔钱用…

摩登3平台注册登录_贸泽推出全新Tech Quotient 游戏APP ,工程设计知识PK,喊你来战

2020年12月8日 – 专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 很高兴宣布推出一款全新移动应用程序Tech Quotient,这款APP能通过有趣的任务和问答来测试您的技术知识与工程技术专业程度。Tech Quotient为世界各地的玩家提供了一个比拼技能和知识的平台,从拼字和填字游戏到多选题测验和排列问题等。 贸泽电子亚太区市场及商务拓展副总裁田吉平女士表示:“Tech Quotient让用户在轻松有趣的游戏中测试他们在不同行业和技能方面的知识。我们邀请来自各行各业的开发者、工程师和科技爱好者下载这款APP,并向他们的朋友、家人和同事发出挑战,测试一下自己的技商。” 作为专门为电子设计工程师提供新产品和技术资源的全球授权分销商,贸泽认为Tech Quotient应用程序是为有抱负的专业工程师提供服务的另一种方式,其内容引人入胜,能够激发创意,开拓思路,挑战自我。 玩家可获得不同的技术成就奖励徽章,顶级玩家还会进入全球排行榜。Tech Quotient结合了广泛的技术专业知识和有趣的常识性问题,让玩家能够尽情发挥,享受这种新颖独特的体验。

摩登三1960_压不住、压不住……面板爆发了

今天科技板块TCL表现足以亮瞎我们双眼,在京东方和TCL的选择上,华叔不止一次表明自己更倾向TCL,TCL在技术上更有后来居上的趋势,例如不像京东方出现“周冬雨”的像素排列。 既然聊到周冬雨排列,这里先说说TCL的OLED,目前处于产能爬坡阶段,上架的旗舰机来说,OLED屏良率能做到80%以上,出货量预期能爬满,12月能出货百万部。 明年一期至少做到1000万以上,二、三期做到1500~1800万,客户有摩托、小米10、小米10 Pro、小米10尊享。 同时,明年将与OPPO、vivo有新品合作,所以,现在产能、良率正在释放追赶。不仅仅进入OV的国内头部大客户,TCL还开发三星,没错,LG也用京东方的面板,三星用TCL的面板也不稀奇,为了降低成本,说不定未来能进入苹果供应链。 不过,对比手机面板,TV面板、IT面板(笔记本电脑和显示器)才是TCL的主要受益来源。 今天,TCL涨停就是因为面板技术、面板供应紧缺带动—— 1、市场对MiniLED技术预期的炒作。 2、最近几个月面板供需一直紧缺。 TCL未来市场能否站稳及抬升,关键还在业绩增长是否能超预期。 TCL旗下华星光电四季度量产MiniLED电视面板,各家电视品牌厂商也在纷纷跟进,MiniLED电视进入快速成长通道。 集邦咨询预计,2021年MiniLED电视全球销量将达440万台,占全球电视市场约2%。到2025年,MiniLED电视全球销量将突破3550万台。而三星明年预期出货200万台以上Mini LED电视。 TCL上涨另一个原因是最近几个月TV面板、IT面板的价格持续拉升,TV面板从今年6月开始涨价,7~10月均大幅上涨,至今32英寸价格已翻倍、55英寸涨幅超50%。 面板板块从11月开始持续走高,京东方累计上涨18.39%,TCL上涨20.73% 而且到12月~明年1月,这趋势还在持续,华星光电业绩持续改善,现在TCL有后来居上之势,京东方将直面TCL的挑战。 TCL可转债超额认购,完成对对武汉华星6代LTPS-LCD面板产线(T3项目)39.95%股权的收购。本次TCL科技拟募集26亿元非公开发行可转债,共吸引到54家意向投资机构参与,意向认购资金超过90亿元,吸引到逾3倍超额认购。 对,隔壁的京东方也不是吃素的,他们感受到TCL咄咄逼人的气势,收购中电熊猫压压惊,这样京东方就能掌握全球市场1/4的面板产能面积,2021年占比推升至28%,稳固全球第一地位,反正老子还是大哥,我的最高话语权别想抢走。 三星、LG推迟退产是否影响京东方、TCL? 其实,最近不仅仅TCL亮眼,彩虹股份势头更猛,6连板独孤求败,上涨因素也是受到面板涨价带动。可能不少小伙伴都不知道彩虹股份干嘛的?彩虹股份主业是液晶基板玻璃,是全球唯一的“面板+基板”上下游产业联动企业。 接下来面板景气度依然很高,即使三星、LG延迟退产(客户要求所致),但受制于材料备货短缺、模组产能受限,明年一季度三星、LG产能供给非常有限,对全球市场影响并不大。 中期,TV面板价格进入周期性反复隐忧显现,但大幅调整可能性不高。 是否透支预期、高盈利是否持续? 目前,TV整机出货量仅仅恢复至疫情前正常水平。预计2020年TV整机出货同比+1%,显示器与笔电产品出货分别同比+7.8%、15.9%。 未来,TV产品需求仍有望维持稳定,显示器、笔电产品整体产能面积占比仍较低,未来需求回落的影响较小。 LCD产品价格维持持平的状态,随着时间的推移,龙头厂商55寸以下产品的经营性毛利率仍有望持续提升。 两大龙头厂商能实现客户、产品全系列覆盖,受TV价格波动对盈利影响优于其他厂商。另外,2022年后,龙头控制产能扩张,有主导市场作用,价格方面完全受控。 QD-OLED、MiniLED、MicroLED是否颠覆LCD? 从目前来看,这可能性不高,这些显示技术目前成本开支太高,导致无法迅速普及,而且短期产能太少,下游客户对这些技术认可不深,不确定性很大。 LCD技术成熟、成本低,其实MiniLED其实就是LCD改进的技术,上游LED产业基础成熟,成本下滑后,MiniLED将成为中高端TV的主力军,跟OLED形成竞争关系。目前,LCD长期成长逻辑还是不变。 明年TV面板供应相对平衡,面板厂相对安全,预计2021年一季度初TV面板继续涨价、但涨幅收窄,一季度后期价格将止涨回稳。但,未来不排除有新产线规划投资,也不排除国内从海外引进旧液晶面板线,两三年后产能过剩风险会再出现。 最后给大家罗列一下面板上下游的主要标的—— 收购中电熊猫面板龙头:京东方A、TCL科技。 中大尺寸产品:彩虹股份、龙腾光电。 手机面板国产龙头:深天马A,维信诺、和辉光电,其次,京东方A、TCL科技。 面板上游材料:杉杉股份、三利谱、八亿时空。 面板设备:北方华创、大族激光、精测电子。 18家券商预计TCL科技2021年平均净利润为52.99亿元,这里打个8折为47.69元,PE给25~30倍,2021年合理市值范围1192~1430亿元,目前,TCL科技市值1123.87亿在合理估值区间。 21家券商预计京东方2021年平均净利润为94.07亿元,PE给20~25倍,2021年合理市值范围1881~2351亿元,目前,京东方市值1993.95亿在合理估值区间。 其他重点资讯—— 1、郭明錤:Apple Mini LED出货量显著优于预期,供应商晶电为最大受益者。调升2021与2022年出货量约350%与450%至1000~1200万部与2500~2800万部,故主要LED晶片供应商晶电为最大受益者。受益于Mini LED对产能利用率的显著改善,预测晶电最快将在明年一季度末期开始获利,预估算晶电的MiniLED出货量在2021年可达1000万部装置。 2、小米据悉2021年采购2.4亿部手机零部件 出货量将超越苹果华为。小米一直在与供应商洽谈,预订高达2.4亿部手机的零部件。这一数量不仅超过小米今年的产量,而且也超过了苹果iPhone的平均年出货量。此举意味着小米已设定了在明年超越华为的目标。 3、工信部:10月份智能手机产量同比-5.4%。10月,通信设备制造业出口交货值同比-2.2%。主要产品中,手机产量同比-10.7%,其中智能手机产量同比-5.4%。1~10月,通信设备制造业营业收入同比+4.2%,利润同比+0.6%。 来抄作业了,价格换算回到华叔聊5G首页,点击“估值查询”进入股价换算器,教程在对话框输入“估值”获取。 最后提醒,投资有风险,数据仅为跟踪记录。 在华叔聊5G首页回复“5G”获取5G科技指数。 微信每次改版都让华叔非常揪心,小伙伴都说找不到华叔,,微信怎么改版也能找到华叔。 企业推文快速查询方法: 方法一:回到“华叔聊5G”首页,点入“”即可查阅。 方法二:在华叔聊5G首页右上角点击“”,进入历史消息页面点击右上角的“”,,回车后即可获取相关推文。 顺便在历史消息中点击“”,星标华叔聊5G,这样找华叔更方便哦。 最全的5G信息就在这里▼ 免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

摩登3注册平台官网_华清远见荣获2020腾讯教育“口碑影响力职业教育品牌”殊荣!

2020年12月2日,2020“回响中国”腾讯教育年度盛典在北京中国大饭店隆重举行。本届盛典吸引了众多教育界专家学者、行业领导者、专业研究机构、教育媒体和教育投资人共襄盛举。华清远见教育集团在此次盛典中荣膺2020年度腾讯教育“口碑影响力职业教育品牌”殊荣,总裁季久峰先生受邀出席本次盛典。 华清远见荣获“2020年度口碑影响力职业教育品牌” 华清远见教育集团载誉而归 回响中国”腾讯教育年度盛典自2007年创办以来,至今已连续举办13届,见证了教育行业的蓬勃发展和创新变革,有“全国教育行业的风向标”之称,是整个教育行业的年度荣耀大典。 总裁季久峰先生参加2020回响中国教育盛典 本次盛典以“共迎挑战,共赢明天”为主题,近千位教育大咖、行业专家、精英代表齐聚一堂,通过论坛、演讲、分组讨论和盛典荣誉分享的不同形式与各界同仁共议教育发展,共谋教育未来。盛典设置了 “2020 年度综合影响力标杆教育集团”、”2020 年度影响力教育品牌”、”2020 年度口碑影响力职业教育品牌” 等多个重量级荣誉,邀请了百余位来自教育主管部门、教育研究机构、国际交流机构、国内外名人大咖等,通过千万网友投票及专家评审,对教育行业做出突出贡献的代表性企业、专家学者、名人等评选。 华清远见凭借高品质的教学服务、雄厚的技术实力,以及16年来秉承学员至上的良心教育,在众多教育品牌中脱颖而出,荣膺“2020年度口碑影响力职业教育品牌”。迄今为止,这已经是华清远见连续第5年获得腾讯教育盛典的大奖。这是对华清远见16年来在IT职业教育领域辛勤耕耘的肯定,更是对我国IT人才培养及行业发展的有力支持。 坚守教育初心 践行社会责任 作为高端IT培训行业领军品牌,华清远见16年来一直践行“技术创新引领教育发展”的发展理念,积极响应国家政策号召,以IT培训业务实体为依托,专注于高端IT开发人才的培养,紧跟科技发展潮流,不断提升教研实力,将华清远见打造成产、学、研相结合的高端IT职业教育品牌,成功在IT教培界开辟出独树一帜的培训风格,充分满足不同人群的学习需求,得到学员、企业及合作伙伴的高度赞誉。 专注成就专业 良心铸就品牌 在年度盛典现场,华清远见教育集团总裁季久峰先生接受了腾讯网专访,向大家分享了华清远见十六年来奋斗之路的风雨征程,细品IT培训行业发展的艰辛与希望,同时,也分享了在2020年这特殊的一年中,华清远见是如何坚守教育理想,采取行动应对变化,赢得发展先机的。 总裁季久峰先生接受“2020回响中国教育盛典”专访 在采访中,季久峰先生说道:“2020年确实给整个培训行业都带来前所未有的巨大压力,年初面对突如其来的疫情,线下面授课程被迫全部停止,当时我们迅速启动应急方案,在几天的时间内,就将在读的近万名学生转移到华清远见创客学院的线上平台授课,这个平台我们已经打磨了四年多,在这样的一个特殊的时刻,及时发挥出强大的作用。下半年,随着疫情逐渐好转,我们在陆续恢复线下面授的同时,继续坚持在线上线下相结合的“双师课堂”中,带给学生更便捷、更丰富的学习体验,目前看来,也收获了非常好的效果。 同时,因为疫情,很多高校暂时无法恢复正常教学,我们在获得教育部“产学合作教育资源“的资质认可后,也及时推出了”高校百万助学计划“,把我们精心录制的数千小时线上专业课程,免费开放给了合作院校的老师和大学生们,另外,我们还与合作企业和院校一起,面向应届毕业生,组织了100多场的线上招聘会,虽然因为疫情导致很多线下活动无法进行,但通过线上我们成功的与合作伙伴一起,持续为学员提供了培训和就业服务。这也让我们在今年收获了更多的认可和信赖! 今年的疫情冲击了很多行业,对培训行业影响也非常大。关门倒闭的培训机构特别多,所以大家对培训行业的未来没有信心,我特别希望借助这次契机告诉大家,好的培训机构并没有停止努力做事,依然在为打造好的培训口碑继续前行。我要为我们的团队树立信心,希望大家不管在任何困难面前,都要不忘初心,脚踏实地做良心教育;同时我也要为选择华清的学员树立信心。他们能够选择华清,是对我们最大的信任,我们非常珍惜这份信任,永远不会辜负。” 总裁季久峰先生接受“2020回响中国教育盛典”专访 在谈及华清远见作为一家优秀教育机构,应该承担怎样的社会责任时,季久峰先生表示:“不管技术如何更新,上课的方式如何多样化,教育是本质,让学员快速、高效学到技能是培训机构存在的价值。例如我们开展在线教育业务的创客学院,除了花大量的精力录制高质量的课程视频外,我们还花更多的精力在教学过程服务上,就是通过人工和技术手段让学员愿意学,而且能坚持学下去,最终达到好的学习效果,不然培训就会失去意义。 End 火热招生中,座位有限!! 号外号外  微信搜一搜 点分享 点点赞 点在看 免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

摩登3内部554258_智能化热潮推动下,安防软件市场加速扩张

近年来,大数据、物联网与人工智能等新技术的腾飞发展,智能化时代逐步到来,软件作为技术的灵魂,是连接物理世界与数字世界的桥梁。伴随新一代信息技术率先在安防领域着陆,催化了安防市场由硬件主导到软件定义的转变。 2020年“新基建”首次被写入政府工作报告,为科技创新注入了更澎湃的动力,信息化、数字化将如星火燎原,引领未来千行百业的成长方向。近年来,我们可以从国内软件业务收入榜单上可以发现,安防企业占据了软件榜单的大部分江山,未来安防智能化的发展,软硬件的争夺势必会越来越激烈。 商汤、旷视等一批独角兽企业的崛起,证明了如今安防市场对于软件技术的强烈需求,华为也曾拉过“软件定义摄像机”的大旗,似乎随着软件技术的不断发展,只要有个基础的硬件平台,软件的实力高低就能很大程度上解决方案的效果如何。 进入智能安防时代,最显著的特征就是——软件无处不在,从后端向前端,从计算平台、基础算法到应用软件,从视频监控、防盗报警到门禁,软件已经渗透到安防系统架构的每个层次,甚至开始扮演着重新定义智慧安防的重要角色。 时光追溯至五年前,软件的价值开始得到行业重视,在当年的安博会上,国内传统厂商、行业名企纷纷宣布积极拥抱智能化转型,一批“软件”主导的智能安防力量迅速崛起,为市场输出了解决问题的新思路、新方法,软件定义安防时代拉开帷幕。彼时,国内安防企业也逐渐弯道超车,成为行业的重量级玩家。 随着AI全面与安防开始全面融合,一切似乎已经在悄然发生改变。人工智能为安防行业带来了全新的、巨大的发展机会,同时也为各个传统安防企业带来了新的挑战。 而挑战和机遇最典型的体现莫过于“十一五、十二五”期间,以平安城市为中心的政府安防工程建设提出的要求。 一方面,“平安城市”系统规模越来越大,建立视频安防监控联网共享平台显得尤为迫切;另一方面,“平安城市”共享平台相关业务及管理需求越来越复杂,视频监控、防盗报警、门禁控制、消防、交通管控、警综指挥、三台合一、GIS地图研判等子系统纷纷集成到平台中,安防产业链的分工越来越细。 在这样的背景下,软件在整个系统中的地位日趋重要,软件产品也已经由简单的编程加工,即传统的通用平台软件发展至现在的综合解决方案。 特别是“十三五”期间国务院九部门出台的《关于加强公共安全视频建设联网应用工作的若干意见》中明确指出,要到2020年基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用目标,实现公共安全视频监控建设集约化、联网规范化、应用智能化,建设与完善公安视频图像信息综合应用平台。 在这样政策和项目的双重推动下,软件在安防行业中的地位急剧提升。 虽然目前安防软件发展势头迅猛,但硬件单品研发仍然是安防企业不可忽视的兵家重地,尤其是5G技术的成熟和应用,对安防产品的硬件水平又提出了新的要求:“能不能搭载5G接收模块、能否满足超高清视频的拍摄录制、能否提供强大的后台存储能力”等等都为安防硬件的发展带来了崭新的机遇。 随着物联网、互联网、人工智能发展速度的进一步加快,软件拥有巨大的发展前景,因为未来是一个万物互联的世界,相互连接就需要有软件算法去分析、判断、决策。 我们可以说如今我们还需要硬件的技术去适应时代的发展,但硬件始终是出建筑,随着它的逐渐成熟,软件带来的上层应用将获得庞大的市场份额,比如智能家居产品、智能穿戴产品或者智能电器等等 在此基础上,安防企业更需要看清自己的定位及优势,如果自身的开发能力强能做出针对性的解决方案就会得到很好的发展前景,如果自身的设计能力比较好,多突出行业特色的硬件产品也是优势。 不久将来,安防软件市场势必迎来新一轮的迅猛扩张。 免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

摩登3登录_伍尔特电子推出WE-RCIS无线电干扰抑制扼流圈:坚固、弹性、可安装

2020 年 12 月 15 日,瓦尔登堡,德国 – 伍尔特电子扩充了其AEC-Q200产品组合,可贴装SMT型号WE-RCIS系列产品是符合AEC-Q200标准的无线电干扰抑制扼流圈。该棒状扼流圈有四个版本,其特点是具有较高的载流能力和很高的饱和功率。 WE-RCIS可贴装SMT杆芯扼流圈 WE-RCIS系列适合用于集成式DC/DC转换器、低功耗使用和能量采集解决方案、嵌入式系统、便携式设备、以及汽车电子等应用。该电感符合AEC-Q200 1级标准,工作温度范围为-40至+150°C。该线圈独有的坚固设计和触点,可提供大面积的焊料连接,因而很适合用于需防震电路。 WE-RCIS系列产品以现货供应,数量不限,可以编带形式供货。