摩登3注册网站_华为丁耘:数字化创新,点亮数字新经济

[中国,深圳,2021年7月13日] 2021年华为用户大会期间,华为常务董事、运营商BG总裁丁耘发表了主题为“数字化创新,点亮数字新经济”的主题演讲。丁耘指出,ICT基础设施已成为数字经济发展的基础,数字化韧性是企业应对环境变化的核心能力,数智化转型是企业提升数字化韧性的必由之路。基于平台和数据的数字化能力、基于自治网络的智能化、满足自开发的敏捷性、组织和流程的协同、网络运维和业务发放的高效性、节能环保的绿色能力是数智化转型的六大关键要素。华为从数字化网络创新、数字化技术创新到数字化业务创新和数字化人才创新,使能ICT企业数智化转型,赋能千行百业,驱动新经济形态发展,点亮数字新经济。 当前5G网络十倍连接数增长,虚拟化和云化新技术更新迭代,能耗压力亦倍增。网络是ICT基础设施的底座,也是电信运营商的特色和优势。运营商需要对无线网、核心网和数据中心等端到端数字化网络创新,建设体验最佳、高可靠性和能效最优的新网络。华为64T64R AAU独有的多天线算法,帮助运营商提升网络体验和性能;磐石方案通过软件架构优化和算法优化,保障了云化核心网稳如磐石的可靠性;通过能效仿真和PUE(能源利用效率)智能调优等创新技术实现数据中心能效最优。 新常态下,宽带成为生产和生活的必须品,用户的需求从有网络转向体验好,传统以人为主、被动处理用户报障的作业模式已无法满足业务的需求,亟需借助数字化技术打破传统的运维效率问题。在中国,5G网络已经建设了两年,然而,5G分流比仅9.7%,离30%的目标值相差甚远,运营商市场部和网络部从5G终端渗透率、5G开关打开率、5G DOU(平均每户每月上网流量)、5G覆盖不足和驻留时长不足等多个因素对网络优化提出需求。华为将数字化技术创新应用在规建维优的复杂场景,加速了运营商数智化运维运营转型。通过360度全景勘测和智能验收,实现数字化无接触在线交付;依托智能预测、一键智能诊断和主动关怀,加速运维数智化转型;通过O域和B域的数据融合、开放网优数字化能力,帮助运营商精准补盲和精准营销,实现了网络部和市场部的协同,快速提升机网套匹配率和5G分流比。 随着5G网络规模部署和商用,孵化了5G新通话、5G消息和5GtoB等场景化数字化业务创新。在5GtoB领域,通过柔性采集、高速传输和及时计算等特性,5G帮助企业加快生产要素互联和生产数据获取,加速制造行业数智转型的数据底座。例如,钢铁厂环境酷热、粉尘大,通过5G技术,结合视频回传和远程控制,实现的多个天车同时远程操控,提升作业环境和效率,让工人远离现场,更有尊严的工作。 最后,数字化人才是数智化创新的根本,华为培训学院基于1300多专家师资、31个培训中心和服务260家运营商的经验提供“能力咨询”、“能力培养”和“能力认证” 等服务,赋能员工技能转型。 丁耘强调,仅仅在制造行业,华为就已经打造了100+标杆项目,驱动了千行百业的数智化转型。数字化创新既要关注场景化问题的解决,也要关注社会价值和对经济发展的贡献,要着眼当下,点亮未来! 华为用户大会至今已连续举办了十三届。13年来,由12位客户组成的咨询顾问委员会和440多位结对客户积极献言献策,与华为项目组协作,共参与到60多个Top问题改进项目中,使得华为的产品、服务和解决方案质量持续提升,不断为客户创造价值。

摩登3登录网站_令人羡慕:华为再招201万元年薪“天才少年”

7月13日消息,近日华中科技大学又有2名毕业生入选华为“天才少年”。三年内,华中科技大学已有6名毕业生入选,拿到令人羡慕的百万年薪。 据华中科技大学介绍,今年入选的廖明辉和武敏颜分别来自华中科技大学电信学院和计算机学院。廖明辉于2012年本科考入华中科技大学电信学院通信工程专业,2016年硕博连读进入白翔教授团队,主攻信息与通讯工程方向。 在校期间,廖明辉全身心钻研学术,曾获CCF-CV学术新锐奖、两次国家奖学金、AI华人新星百强、互联网+大学生创新创业大赛国赛金奖、CSC-IBM中国优秀学生奖学金等荣誉或奖项。博士期间,廖明辉的研究方向为计算机视觉。他发表了10篇一作论文,包括2篇顶级期刊(均为ESI高被引论文)、7篇顶级会议和1篇二区期刊。谷歌学术引用数超过1900,GitHub上开源的论文代码star总数超过3000,申请了5项发明专利。其发表的文字检测算法被腾讯微信和百度等公司采用,并收录于OpenCV主分支。 此外,廖明辉还担任10余个国际顶级期刊和会议的审稿人,参与组织了两项国际比赛。本科毕业的暑假,廖明辉完成了自己的第一篇论文。这篇论文来源于一个以词搜图的项目,他负责该项目的文字检测模块。该项目的原计划是使用师兄论文中的文字检测算法。 但是,由于该算法超参数太多,换了数据集之后效果很差。他调了一段时间超参数效果依然不佳,便转而思考能否研究出一个简洁的没有太多超参数的文字检测算法。 于是,在导师和师兄的指导下,他成功研究出了一个简洁实用的文字检测算法,在完成项目的同时,也投出了自己的第一篇论文。该论文发表于人工智能顶会AAAI 2017,获得了学术界和工业界的广泛关注。 在这之后,廖明辉秉承做简洁实用的研究的理念,继续在文字检测和识别领域深耕,陆续发表了多篇顶级期刊和顶级会议论文。另外一位“天才少年”武敏颜在校期间也曾到谷歌、蚂蚁金服、微软中国等知名企业实习实践,有着丰富的企业实习经验。 据该学院老师介绍,武敏颜综合能力十分强,在求职中综合能力给她加了很多分。如今也获得华为“天才少年”offer,年薪超百万元。因为每年向华为输送大量优秀毕业生,华中科技大学又被称为“华为的娘家”。 目前,华中科技大学已有6名毕业生入选华为“天才少年”,其中两人获得最高档年薪201万元。另外四位“天才少年”分别为2019年入选的左鹏飞、钟钊,以及2020年入选的张霁、姚婷。 去年以来,华为官网多次出现“天才少年”的招募海报,开出行业平均收入5倍以上的薪酬,希望招到数字、计算机、物理、材料、芯片、智能制造、化学等领域的人才。华为“天才少年”项目,是任正非发起的用顶级挑战和顶级薪酬去吸引顶尖人才的项目。一般经过七轮严格选拔。 而“天才少年”的工资按年度工资制度发放,共有三档,最高年薪达201万元。设立“天才少年”计划时,华为正处于美国的“叮咬”和“大棒”之下,华为亟需引进更多的高层次的科技人才,帮助华为摆脱困境、实现新生。 正如任正非所言,每一名天才少年都要像“泥鳅”一样,要钻活华为公司,要激活近20万华为人的战斗力! “天才少年”的招聘门槛也十分高,在招聘简章中显示,寻找在数学、计算机、物理、材料、芯片、智能制造、化学等相关领域有特别建树并有志成为技术领军人物的候选者,但不限制学历与毕业院校。若有重量级科研成果、论文、专利等,还可额外加分。 2020年入选华为天才少年的张霁曾介绍,华为天才少年的招聘标准非常严格,一般需要经历7轮左右的流程:简历筛选、笔试、初面、主管面试、若干部长面试、总裁面试、HR面试。在这每一环节中都会经过严格的考核和筛选,因此也会遇到很多挑战和阻碍,任何一个环节出现问题或表现不佳都有可能失败,难度非常大;华为招聘,我认为主要看的是研究方向和科研能力。其中研究方向是华为最为看中的。当然,科研能力也是华为特别看重的,论文、专利是一位博士生科研能力的体现。 但华为不是一个唯论文、唯学校的公司。被华为选中的天才少年也有不同的薪资水平。从华为2019年曝光的内部文件来看,华为对8位天才少年实行年薪制管理,分为89.6万-100.8万元、140.5万-156.5万元、182万-201万元三档。 这8名天才少年分别来自华中科技大学、中国科学院大学、清华北大等院校。“无论是求生存,还是谋发展,人才最关键。” 日前,任正非在研发应届生招聘座谈会上提出,“2021-2022年是我们的战略攻关年,战略重心要压到前端,不仅保持正常的研发预算,还会额外增加数十亿美元的攻关经费投入。 从战略格局来看,我们要有一股‘新流’进来,让我们血管流着青春澎湃的血。”(素材源自华中科技大学等)

摩登3注册登录网_在线研讨会丨“魏”电商物流行业量身打造的内部物流解决方案

618年中大促刚火热结束,双11也即将闪亮登场。不断激增的订单量以及逐渐严苛的配送时效对电商物流中心的物流系统提出了更高要求。在服务至上的电商时代,如何打破传统快递的牢笼,建立全流程数字化、网络化、灵活化、柔性化的内部物流系统,从而提升货品供应效率与整体运营管理水平,满足客户的多样化需求? 7月21日14:00-16:00,魏德米勒行业应用管理专家将从电商物流行业特征,以及内部物流应用场景需求着手,面向广大行业客户倾情介绍适用于仓储、输送、运输、分拣和处理等核心环节的前瞻性电气联接产品和物联网解决方案,为电商物流行业的生产和运输提供创新之选,帮助客户发现新的商业模式。 别再观望了! 赶快扫描海报二维码报名参会 更有精美礼品等你赢取

摩登3注册网站_传美国施压台积电取消南京厂扩产

今年4月,台积电宣布将斥资28亿美元扩大南京厂产能,如今或将生变。 据DigiTimes报道,有知情人士透露称,美国正在施压台积电取消这项投资计划。 对此,台积电回应表示,目前适逢公布财报前10天缄默期,不回应市场传言。台积电公司2021年第二季法人说明会将于北京时间7月15日下午2时举行。根据台积电内规,公布财务报告前10天(7月5日至14日)为缄默期,台积电公司将避免与投资机构及券商联系。 此前,台湾面临水电短缺双重困难,对半导体产业造成了巨大影响。台积电出于对此的考虑,以及在台湾建新厂的难度较大等原因,不得不重新思考两岸工厂的产能配比,决定扩增南京厂的28nm以下晶圆代工产能,新产能预计2022年下半年开始逐步开出,2023年中达到月产规模目标。 台积电最早于2015年到南京投资,2016年台积电(南京)有限公司登记成立,这也是台积电在大陆第一座能够在地量产12nm制程的12英寸晶圆厂。从动土到进机只花14个月,成为该公司建厂最快、上线最快,也是最美的厂区。 目前,台积电南京厂月产能已经达成原定的2万片目标,制程技术也以12nm及16nm为主。据悉,如果此次台积电南京厂扩产计划落实,产能将扩增一倍。财报资料显示,2020年台积电南京厂全年盈利超27.7亿元。 台积电南京厂扩产无疑是一举两得,一方面台积电能够获得中国大陆充沛的电能、水能,实现扩产,另一方面中国大陆也能积极学习台积电先进的管理、运维和技术,然而美国却不乐意了。业内人士认为,美国政府担忧台积电南京工厂扩建项目将有助于中国推动半导体自给自足的目标。

摩登3主管554258:_开发支持无人驾驶辅助系统的脱手检测用ECU并开始量产

阿尔卑斯阿尔派株式会社,开发出脱手检测(HoD: Hands Off Detection)用ECU※1,该ECU可以通过精细辨别方向盘握法来为无人驾驶辅助系统提供支持。该产品已于2021年春开始量产,并计划将依次扩充搭载车型。随着无人驾驶辅助功能的提升,阿尔卑斯阿尔派还在着手下一代模块用途的开发,为人们的安全舒适出行作贡献。 ◆   ◆   ◆ 研发背景 汽车行业的CASE(Connected, Autonomous, Shared & Services, Electric)技术创新正在加快。在Autonomous(无人驾驶)领域,可在特定条件下保持车道并自动跟随前车行驶的无人驾驶辅助系统正在普及。近年来,我们已开发出在高速公路行驶和低速行驶等有限条件下由系统执行全部驾驶任务的高度无人驾驶辅助系统并已开始销售。 在搭载这些功能的汽车上,为了安全顺畅地进行无人驾驶辅助与手动驾驶的切换,需要对驾驶员的驾驶状态进行检测和判断。其中一项就是判断驾驶员握持方向盘状态的脱手检测功能,通过与其他多种驾驶状态判断系统的关联,可进行安全驾驶主体的切换。随着无人驾驶辅助系统的发展,安全功能的搭载已规定在国际标准R79指南中,立法层面正在不断完善。 在无人驾驶辅助与手动驾驶的切换时机判断过程中,为了保证安全,需要对行驶状态和驾驶员的驾驶姿势随时进行检测。当判断无人驾驶辅助不宜继续时,需要提醒驾驶员迅速中止无人驾驶辅助并催促其立即恢复至手动操作。为了保证安全,需要满足比以前更高精度且更为多样的转向器握持检测要求。 研发内容 1. 系统配置 从性价比来看,方向盘触摸检测的主流是静电容量方式。ECU根据缠绕在方向盘上的专用静电容量传感器检测到的信息进行驾驶员触摸判定,将触摸判定结果传输至高级驾驶辅助系统(ADAS)。现有的脱手检测系统只支持1极单区规格,而我公司开发出4极多区规格(参见下图1)。通过对转向器和握持方式判定的细分化,实现了系统的高效切换和触摸判定的可靠性提升。 图1 2.我公司产品概述 在静电容量控制中,一方面需要维持对温湿度与电磁干扰的环境耐受性和传感器自身的触觉性能,另一方面还需要考虑对物理负荷的耐受性。进而还必须对不同用途的传感器材料进行个别优化控制。阿尔卑斯阿尔派从1990年代开始生产用于笔记本电脑和游戏机触摸屏的静电容量传感器,从2010年代开始生产静电容量触摸式IVI(In Vehicle Infotainment)的车载操作面板。从家用电器到车载领域,拥有各种传感器材料与环保型静电控制技术的业绩。运用这些知识,阿尔卑斯阿尔派开发出支持方向盘专用静电容量传感器的脱手检测用ECU,并已从2021年春开始向转向器厂家供货。 1)行业首创传感器4极支持(参见上图1) 将传感器电极分成4块,实现多种握持状态判定。与现有的传感器1极简单判定有无触摸相比,可掌握更为详细的驾驶状态。 2)独有的静电控制ASIC※2 开发出独有的静电控制ASIC,提高了耐久性与通用性,符合车载严格标准。 3)根据不同应用程序,提供优化算法 不同车型的转向器形状、传感器材料、EMC※3环境等条件各异,因此静电容量传感器检出的信息会有差异。对此类个别情况,可进行参数更改等个别优化后单独开发算法。 4)故障自诊功能 通过独有的故障判定来提高可靠性。符合汽车电子电气系统的功能安全国际标准ISO26262。 关于今后 预计到2025年度,无人驾驶辅助功能将更加强大,脱手检测功能的需求会扩大到全球。我们将基于本产品的开发业绩,向汽车厂家和转向器厂家提供方案和扩大销售。除了脱手检测用途之外,我们还会将静电容量技术应用至车室内外各类HMI(Human Machine Interface)系统,推进产品方案,为安全舒适的汽车出行作贡献。 ※1 Electronic Control Unit的缩写。汽车发动机及电子控制嵌入式系统。 ※2 专供特定用途的集成电路。 ※3 Electromagnetic Compatibility的缩写。具有在抑制电子设备发出干扰的同时防止周围电气干扰导致误动作的特质。 【销售计划】 开始量产:2021年春 月产能力:4万个(预计2022年) 开发据点:古川开发中心(宫城县大崎市) 生产据点:古川第2工厂(宫城县大崎市) 【主要规格】

摩登3注册开户_华为“鹏城云脑 II”超算再创世界纪录:蝉联两项世界冠军!

近年来,人工智能火遍大江南北,全国各地也开始建设人工智能中心,众多媒体也争相报道吹捧。也许是媒体不懂技术,胡乱拿AI集群和超算做比较,在新闻报道中闹了不少乌龙,一些报道堪比造谣,甚至一些官媒也出现了错误报道。事实上,AI集群是剑走偏锋的产物,重视的是半精度浮点运算以及更低精度的整型计算,而超算则是双精度浮点运算,虽然都在媒体报道中都用235P、1000P算力来表示,但两者完全不是一回事。媒体在报道中拿用AI集群的半精度浮点运算算力去对比超算的双精度浮点运算算力,完全就是关公战秦琼,客观上是在变相贬低超算。 事实上,这篇报道也是扯淡,鹏城云脑原型系统和鹏城云脑Ⅱ所谓的100P和1000P性能都是低精度的,根本不是双精度,而报道中世界最强超算的235P则是双精度浮点运算算力(现在TOP500最强超算是日本富岳,性能513P),这种不谈具体半精度、单精度、双精度,只谈多少P的算力完全是在玩弄文字游戏。 7 月 3 日消息 根据 @华为中国 官方消息,2021 国际超算大会(ISC21)近日发布了最新一期 IO500 排行榜。排行榜中,升腾 AI 基础软硬件的“鹏城云脑 II”超级计算机再次刷新世界纪录,蝉联全系统输入输出和 10 节点规模系统两项世界冠军。 其中,全系统输入输出性能得分是排名第二的近 20 倍,再次验证了“鹏城云脑 II”具备世界顶尖的数据吞吐能力和 AI 算力水平。 “鹏城云脑II”是鹏城实验室与华为联合打造的人工智能大科学装置,用以AI领域诸如计算机视觉、自然语言、自动驾驶、智慧交通、智慧医疗等各类基础性研究与探索。 在硬件层,由升腾AI处理器打造的华为Atlas 900 AI集群为“鹏城云脑II”提供强大的AI算力;在基础软件层,基于CANN异构计算架构及全场景AI计算框架MindSpore的支撑,“鹏城云脑II”打造了开放的软件体系架构。 同时,通过智能资源管理系统、异构资源集群调度系统及群体化协同创新环境,打造出全栈开放的软件体系架构,让“鹏城云脑II”具备融合多种计算资源,支持多种计算框架,使能开源生态的完整能力,进而支持多样化的科研及应用场景。 了解到,在硬件层,由升腾 AI 处理器打造的华为 Atlas 900 AI 集群,为“鹏城云脑 II”提供强大的 AI 算力;在基础软件层,基于 CANN 异构计算架构及全场景 AI 计算框架 MindSpore 的支撑,“鹏城云脑 II”打造了开放的软件体系架构。 官方表示,这台设备使用鹏城实验室与各合作单位共同研发的,基于欧拉技术路线的自主操作系统,使得设备的综合性能提升了 5 倍。本次这台超级计算机以近 20 倍的优势获得世界超算 IO500 的双项冠军,截至目前,“鹏城云脑 II”已经帮助大模型研究、天气预测、分子动力学、药物研发、基因分析等领域进行科研创新模式变革。 目前,鹏城实验室与各合作单位不断优化升级基于欧拉技术路线的自主操作系统,成功将“鹏城云脑II”综合性能提升了5倍,此次再度以近20倍优势获得世界超算IO500的双项冠军。 6月18日,并行科技与华为云正式签署合作协议,双方就HPCaaS平台、超算行业应用服务及“行业云超算”生态等多领域展开合作,在加强HPC/AI方面深度融和、共建“行业云超算”应用价值的同时,探索更多市场业务应用场景的增长模式。 “并行科技与华为云的合作是水到渠成的事情。”并行科技董事长兼CEO陈健表示,很高兴能与华为云建立更密切的合作伙伴关系。 未来,并行与华为云还将持续加强在工业仿真、人工智能、基因测试、气象环保、能源勘探、芯片EDA、计算机辅助制药、通用超算等领域的合作,致力于为国内外行业用户提供更多超算云解决方案,进一步推动企业数字化转型,为行业客户提供最大的服务价值。

摩登3内部554258_先进传感器研发新突破:国内首条12英寸试线成功通线

传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。 近年来,随着工业互联网、人工智能、智能制造的兴起,作为数据采集的源头,传感器得到了广泛的应用。 传感器是智能装备重要感官,其研发过程往往分为两个阶段:从技术创新到成本降低。 传感器作为智能装备的自主输入装置,相当于人的各种感觉器官。智能装备对于外界环境的感觉主要有视觉、位置觉、速度觉、力觉、触觉等。 到2019年,全球传感器市场规模已经达到2265亿美元。然而,目前国内传感器的供应上仍然依赖进口,尤其在中高端传感器领域,对外依赖度达到80%。在这样的背景下,加速先进传感器产业的国产化,就显得尤为重要。日前,国内传感器行业迎来了好消息。 继全国首条8英寸MEMS研发中试线落地上海嘉定工业区后,近日,由国家智能传感器创新中心(以下简称“创新中心”)建设的国内首条12英寸先进传感器研发中试线,也在嘉定成功通线。 随着上海市加快推进城市数字化转型,物联感知网络越织越密,先进传感器产业蓬勃发展。“面向新兴技术发展和市场应用需求,创新中心将在12英寸中试线持续开发新材料、新工艺、新器件等关键共性技术,重点突破光学、声学、力学等先进传感器的核心工艺,并推动相关产品及应用的产业化。”创新中心相关负责人表示,未来,将重点搭建共性技术平台,专注于先进传感器特色工艺研发和中试。 据媒体报道,在我国上海智能传感器产业园内,国内第一条12英寸先传感器中试线,已经成功实现通线。需要知道的是,所谓的“中试”,也就是中间阶段的试验,在科技成果转化为生产力的过程中,中试环节是少不了的。 这是因为任何科技成果在向生产力转化时,都不可避免地面临试错问题,而中试就是根据小试成果进行放大,如果这一步成功后,就基本可以“官宣”量产了。相关统计数据显示,在科技成果产业化的过程中,如果没有中间阶段的试验,它的产业化成功率只有30%,通过中试后,这一数据就提高到80%。所以,中试的好处是显而易见的。 据介绍,该中试线以国产设备为主,具备晶圆键合、晶圆减薄、干湿法刻蚀、物理和化学气相沉积、原子层沉积、化学机械研磨、湿法清洗、自动化量测等先进传感器和晶圆级 3D 集成技术的核心工艺能力,同时为国产装备提供验证平台,加速先进传感器产业链国产化,实现自主可控。 了解到,国家智能传感器创新中心表示,将在 12 英寸中试线持续开发新材料、新工艺、新器件和新集成等关键共性技术,重点突破光学、声学、力学、生物等先进传感器的核心工艺,并推动相关产品及应用的产业化。 目前,创新中心已联合中国传感器与物联网产业联盟的1000余家企业开展共性技术研发,形成的“产、学、研、用”协同创新机制,将加速国内先进传感器及相关应用的核心技术发展,推动智能传感、物联网、人工智能的生态体系建设。 近年来,我国也是十分重视传感器行业的发展的,出台相关政策支持,比如在智能传感器产业相关发展指南、“十三五”发展规划中,我国对传感器的发展目标和任务都有相关的规定。 面向新兴技术发展和市场应用需求,创新中心将在12英寸中试线持续开发新材料、新工艺、新器件和新集成等关键共性技术,重点突破光学、声学、力学、生物等先进传感器的核心工艺,并推动相关产品及应用的产业化。 12英寸中试线位于上海智能传感器产业园内,产业园以智能传感器为核心,以创新平台和龙头企业为支撑,伴有精准的政策助力,发展传感器特色工艺,积极培育和引进领先的智能传感器产业链领军企业,促进产业集聚和协同发展,力争将上海嘉定打造成国内传感器领域产业高地。 国家智能传感器创新中心致力于先进传感器技术创新,以关键共性技术的研发和中试为目标,联合中国传感器与物联网产业联盟1000+ 家产业链各领域的代表企业开展共性技术研发,形成“产、学、研、用”协同创新机制,加速我国先进传感器及其相关应用的核心技术发展,推动智能传感、物联网、人工智能的生态体系建设。

摩登3测速登录地址_电容大厂意外失火

近一段时期以来,全球半导体产业供应极度紧张,但却频频出现工厂失火意外。 1月13日,华新科电子位于广东东莞的核心工厂传出失火消息,从顶楼开始燃烧,幸运的是很快得到控制,未波及生产线,也未造成重大人员伤亡。 但不幸的是,华新科的MLCC陶瓷电容本就供应紧张,加上工厂所在的日本、马来西亚疫情迟迟得不到控制,供应形势必然更加紧张。 这次失火对于产能的影响程度还在评估中,但无论影响多大,对于行业和客户的心理冲击不可避免。 华新科位于东莞大朗镇,成立于2000年7月,资本额约1.28亿美元,主要生产MLCC陶瓷电容,芯片电阻、敏感元件、射频元件等,2019年收入144.93亿台币,税后净利润14.43亿台币。 东莞厂是华新科旗下最大的工厂,MLCC产能约占总体的50-60%。 END 来源:快科技 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登录网站_DC-DC电路设计技巧及器件选型原则

01. 概念及特点 1.概念: DC-DC指直流转直流电源(Direct Current)。是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值得电能的装置。如,通过一个转换器能将一个直流电压(5.0V)转换成其他的直流电压(1.5V或12.0V),我们称这个转换器为DC-DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。 DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论DC-DC转换器的性能时,如果单针对控制芯片,是不能判断其优劣的。其外围电路的元器件特性,和基板的布线方式等,能改变电源电路的性能,因此,应进行综合判断。 DC-DC转换器的使用有利于简化电源电路设计,缩短研制周期,实现最佳指标等,被广泛用于电力电子、军工、科研、工控设备、通讯设备、仪器仪表、交换设备、接入设备、移动通讯、路由器等通信领域和工业控制、汽车电子、航空航天等领域。具有可靠性高、系统升级容易等特点,电源模块的应用越来越广泛。此外,DC-DC转换器还广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 2.特点: 其主要特点是效率高:与线性稳压器的LDO相比较,效率高是DCDC的显著优势。通常效率在70%以上,重载下高的可达到95%以上。其次是适应电压范围宽。 A: 调制方式 1: PFM(脉冲频率调制方式) 开关脉冲宽度一定,通过改变脉冲输出的频率,使输出电压达到稳定。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。 2: PWM(脉冲宽度调制方式) 开关脉冲的频率一定,通过改变脉冲输出宽度,使输出电压达到稳定。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。 B: 通常情况下,采用PFM和PWM这两种不同调制方式的DC-DC转换器的性能不同点如下。 PWM的频率,PFM的占空比的选择方法。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。 02. 架构分类 1)常见的三种原理架构: A、 Buck(降压型DC/DC转换器) 图1 B、Boost(升压型DC/DC转换器) 图2 C、Buck-Boost(升降压型DC/DC转换器) 图3 2)Buck电路工作原理详解 图4 伏秒平衡原则:处于稳定状态的电感,电感两端的正伏秒积等于负伏秒积,即:电感两端的伏秒积在一个开关周期内必须平衡。 图5 当开关导通时:输入电压Vin加到LC滤波器的输入端,电感上的电流以固定斜率线性上升。如下图 图6 当开关关断时:由于电感上的电流不能突变,电感中存储的能量向负载释放,电感电流通过二极管续流 ,在这个阶段,电流波形是一条斜率为负的斜线。如下图 图7 03. 设计技巧及主要技术参数选用要求 DC-DC电路设计至少要考虑以下条件: A.外部输入电源电压的范围,输出电流的大小。 B. DC-DC输出的电压,电流,系统的功率最大值。 1.输入/输出电压(Input &Output Voltage):Vin/Vout 要按照器件的推荐工作电压范围选用,并且要考虑实际电压的波动范围,确保不能超出器件规格。 2.输出电流(Output Current):Iout 器件持续的输出电流能力是一个重要的参数,选用时要参考此参数,并要保留一定的余量。 此参数的选取还要评估电路的瞬间峰值电流和发热的情况,综合来确定,并满足降额要求。 3.纹波(Output ripple):Vpk-pk 纹波是衡量电路的输出电压波动的重要参数。要关注轻载和重载纹波,一般轻载纹波要大。注意核电等场合下轻载纹波是否会超出要求。实际测试下各种场景负载下的情况。通常选用示波器20M带宽来测试。 4.效率(Efficiency): 要同时关注轻载和重载两种情况。轻载会影响待机功率,重载影响温升。通常看12V输入,5V输出下10mA的效率,一般要80%以上。 5.瞬态响应 (Transient response): 瞬态响应特性反应负载剧烈变化时系统是否能及时调整以保证输出电压的稳定。要求输出电压波动越小越好,一般按峰峰值10%以下要求。 实际要注意按推荐值选用反馈电容。常见取值在22p到120pF。 图9 6.开关频率(Switching Frequency) :fsw 常用的开关频率多数在500kHz以上。较高的开关频率1.2M到2M的也有,由于频率高开关损耗增加IC散热设计要好,故主要集中在5V低压输入小电流的产品。开关频率关系到电感电容的选用,其它如EMC,轻载下噪音等问题也与之有关。 7.反馈参考电压及精度(Feedback Voltage &output accuracy) :Vref 反馈电压要与内部的参考电压相比较,配合外部的反馈分压电阻,输出不同电压。不同产品的参考电压会有不同,如0.6~0.8V,替换时注意调整反馈电阻。 反馈电阻要选用1%精度,只要根据厂家推荐来选,一般不要选的过大,以免影响稳定性。 参考电压精度影响输出准确度,常见精度在2%以下,如1%~1.5%,精度高的产品成本会有差别。根据需要选择。 8.线性稳定度和负载稳定度(line/load regulation): 线性稳定度反应输入电压变化输出电压稳定性。负载稳定度反应输出负载变化输出电压稳定性。一般要求1%,最大不要超3%。 9. EN电平: EN高低电平要满足器件规格要求,有些IC不能超出特定电压范围;电阻分压时注意满足及时关断,并且考虑电压波动最大范围内要满足。 由于时序控制的需要,该引脚会增加电容,为了电平调节和关断放电,同时要有对地电阻。 10.保护性能: 要有过流保护OCP,过热保护OTP等,并且保护后条件消失能自恢复。 11.其它: 要求有软启动;热阻和封装;使用温度范围要能覆盖高低温等。 04. 器件选型一般原则 普遍性 高性价比 易采购生命周期长 兼容和可替代 资源节约 降额 易生产和归一化 05. 外围器件选择的要求 1.输入电容:要满足耐压和输入纹波的要求。一般耐压要求1.5~2倍以上输 入电压。注意瓷片电容的实际容量会随直流电压的偏置影响而减少。 2.输出电容:要满足耐压和输出纹波的要求。一般耐压要求1.5~2倍 。 纹波和电容的关系: 3.BST电容:按照规格书推荐值。一般0.1uF-1uF。耐压一般要高于输入电压。 4.电感:不同输出电压的要求感量不同;注意温升和饱和电流要满足余量要求,一般最大电流的1.2倍以上(或者电感的饱和电流必须大于最大输出电流+0.5*电感纹波电流)。通常选择合适的电感值L,使ΔIL占输出电流的30% to 50%。计算公式: 5. VCC电容:按规格书 要求取值,不能减小,也不要太大,注意耐压。 6.反馈电容:按规格书 要求取值,不同厂家芯片取值不同,输出电压不同也会有不同的要求。 7.反馈电阻和EN分压电阻:要求按规格书取值,精度1%。 06. PCB设计要求 1.输入电容就近放在芯片的输入Vin和功率的PGND,减少寄生电感的存在,因为输入电流不连续,寄生电感引起的噪声对芯片的耐压以及逻辑单元造成不良影响 。电容地端增加过孔,减少阻抗。 2.功率回路尽可能的短粗,保持较小的环路面积,较少噪声辐射。SW是噪声源,保证电流的同时保持尽量小的面积,远离敏感的易受干扰的位置。如,电感靠近SW引脚,远离反馈线。输出电容靠近电感,地端增加地过孔。 3. VCC电容应就近放置在芯片的VCC管脚和芯片的信号地之间,尽量在一层,不要有过孔。 4.FB是芯片最敏感,最容易受干扰的部分,是引起系统不稳定的最常见原因 。…