1 电子热管理:从”被动防护”到”正向设计”跃迁当前,电子热管理技术正经历从“被动防护”到“正向设计”的范式跃迁。电子热管理的核心在于高效、精准、低成本地解决电子产品的热害问题,需要精确的数据、契合的模型、标准化的研发流程和科学的评价体系。“正向设计”指以系统工程理论、方法和过程模型为指导,面向复杂产品和系统的改进改型、技术研发和原创设计等场景的设计方法。过去半个多世纪以来,Ansys(2025 年6 月被新思科技收购)和西门子等是电子热管理方面的大牛。如今,国产黑马——鲁欧智造横
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202508
正向设计
电子热管理
鲁欧智造
随着技术的飞速发展,商业、工业及汽车等领域对耐高温集成电路(IC)的需求持续攀升 。高温环境会严重制约集成电路的性能、可靠性和安全性,亟需通过创新技术手段攻克相关技术难题 。本文将介绍高结温带来的挑战。高结温带来的挑战半导体器件在较高温度下工作会降低电路性能,缩短使用寿命。对于硅基半导体而言,晶体管参数会随着温度的升高而下降,由于本征载流子密度的影响,最高极限会低于300℃。依靠选择性掺杂的器件可能会失效或性能不佳。影响IC 在高温下工作的主要技术挑战包括:● 泄漏电流增加●&nb
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202508
高温IC设计
安森美
三年前,人形机器人还处于阳春白雪的科研阶段,这两年发展迅猛。那么,人形机器人当前面临的问题是什么?突破的方向在哪里?未来的应用在哪里?在2025 年4 月上海“2025 人形机器人产业高质量发展论坛”上,国家地方共建人形机器人创新中心(简称“国地中心”)首席科学家江磊老师介绍了他的看法,并提出与产业链共同打造四位一体生态的观点。1 产业发展的新动向人形机器人在各大证券市场已经有了概念股,从2024 年1 月开始,还是平平淡淡的发展,为什么到了8月,整个二级市场被急速拉动?首先,一定
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人形机器人
国地中心
1 前言在建构KG(知识图)的初期,通常会先从有关的数据集中,撷取候选实体(Entity),并由LLM 萃取语意关系并建构初步三元组(Triple)图谱,大幅提升初建KG的在地性与语义密度。然后,进行与有关的专家智慧进行融合,确认核心的节点,以及核心节点之间的重要连结,又称为:边(Edge)。例如,在上一期里所提到的基因医学KG:图1一旦确认核心实体(即节点)了,就需要思考如何建构这些节点之间的重要连结(即边)。一般而言,其中的可能连结是很多样化的,所以常常需要依据应用情境和目标来
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202508
KG节点
1 滤波这里用到了卡尔曼滤波,卡尔曼滤波是一种利用线性系统状态方程,通过系统输入输出观测数据,对系统状态进行最优估计的算法。它在信号处理、控制理论、导航等领域有着广泛应用。1.1 核心思想与基本假设核心思想:通过融合系统的动态模型(预测)和实际观测数据(校正),以递归方式估计系统状态,最小化估计误差的方差。基本假设:系统是线性的(或可近似线性化)。噪声符合高斯分布(过程噪声和观测噪声均为白噪声)。初始状态的估计误差已知。1.2 数学模型与递归过程卡尔曼滤波基于两个关键方程:预测方程
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边缘检测AI
卡尔曼滤波
打嗝模式
1 硬件介绍M5StickC PLUS是M5StickC的大屏幕版本。由电子森林“2022 暑期在家一起练”活动推出的一个开发板。主控采用ESP32-PICO-D4 模组,具备蓝牙4.2 与WIFI功能,小巧的机身内部集成了丰富的硬件资源,如红外、RTC、麦克风、LED、IMU、按键、蜂鸣器、PMU等,在保留原有M5StickC 功能的基础上加入了无源蜂鸣器,同时屏幕尺寸升级到1.14 寸、135*240 分辨率的TFT 屏幕,相较之前的0.96 寸屏幕增加18.7% 的显示面积,
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M5StickCPlus
M5StickC
弹珠迷宫
就在北京时间7 月23 日夜,特朗普政府发表了《美国AI行动计划》。在人工智能领域特朗普可能是真急眼了,不仅仅发表了一份20 页的计划书,还特意搞了个人工智能网站,从下面的行动计划纲领来看,特朗普的目的很明显:建立全球最大的人工智能生态系统,设定全球标准,获得经济和安全利益。美国为什么如此重视人工智能呢?笔者直接总结文件原文的话来回答:人工智能能够催生新产业、提升生产效率、加速科研进程,从而推动经济的多元化和创新发展。在国家安全领域,AI 技术可以增强军事能力、确保数据安全、加强网络安全,使美国在军事和信
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202508
AI行动计划
余承东的后槽牙都要咬碎了。在智界S7被小米SU7冲击地七零八落之后,智界R7 也难逃被小米YU 7 打败的命运了。先看SU 7,如果以月销一万作为纯电车型热销的条件,以月销两万作为爆款的判断条件,毫无疑问,月销三万的小米SU 7 是爆款中的爆款。这款战斗机中的战斗机不仅将特斯拉Model 3 踩在脚下,在友商们接连不断问世的“Model 3 杀手”之后真正坐实了Model 3 杀手的美誉,更是将华为与奇瑞联合打造的同级竞品智界S7 死死地按在地上摩擦,打得智界S7 在20 万+ 高端纯电轿车市场上毫无存在
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YU7
华为系
小米
射频(RF)测试是嵌入式系统开发与验证中的关键环节,尤其是在电信、航空航天、汽车以及物联网等行业。随着嵌入式系统的日益复杂,传统 RF 测试方法往往难以捕捉多个域(时间、频率、数字域)信号之间的复杂相互作用。多域信号分析作为一种强大的方法应运而生,为工程师提供了 RF 性能的全景视图。本文将探讨多域信号分析的原理、优势及其在嵌入式 RF 测试中的实际应用,并为希望优化测试流程的工程师与开发人员提供实践洞察。什么是多域信号分析?多域信号分析技术是一种综合性的测试方法,它通过同步考察嵌入式系统中不同维度的电子
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跨域
多通道信号分析
RF测试
Tektronix
市场研究与战略咨询公司Yole Group发布了新报告《2025 年数据中心半导体趋势》,深入分析了人工智能、高性能计算和超大规模需求如何推动新的半导体范式
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数据中心
半导体
人工智能
内存
人工智能 (AI) 正在以惊人的速度发展。企业不再仅仅是探索 AI,而是积极推动 AI 的规模化落地,从实验性应用转向实际部署。随着生成式模型日益精简和高效,AI 的重心正从云端转向边缘侧。如今,人们不再质疑边缘 AI 是否能实现规模化——它已然成为现实。Arm 最新发布了《AI效率热潮:更小的模型与加速的计算正驱动 AI无处不在》报告,该报告深度解析了驱动这一转变的核心因素,以及其如何重塑半导体、AI 和终端设备生态系统。更智能的模型正推动计算能力的爆发
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Arm
边缘AI
不久前,“2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC2025)”在上海举行。期间评出了最高奖——SAIL奖(卓越人工智能引领者奖),有5个项目从240个项目中脱颖而出。其中唯一一个包含芯片创新的项目是由曦智科技联合壁仞科技、中兴通讯、上海仪电的“分布式OCS全光互连芯片及超节点应用创新方案”,作为本年度最具代表性的原始创新项目,成为SAIL四大维度(Superior,Application, Innovation, Leading)中“I”的代表。这个奖项的关键一环是曦智的LightS
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光互连
光交换
CPO
超节点
曦智
OCS
202508
数字反馈控制广泛应用于管理各种设备,统称为控制设备(DUC),例如电机、温度系统、伺服执行器、系统压力调节器和流量控制器。数字反馈控制设计的目标是确定传感器的模数转换器 (ADC) 和控制器的数模转换器 (DAC) 所需的性能标准。在经典模拟控制器(图1)中,信号是由基于运算放大器的电路作的比例电压,该电路实现了核心控制环路功能,即增益/乘法、求和/加法、差分/减法、导数和积分。相比之下,数字控制器对数字数据流执行控制计算,控制数学在数字逻辑硬件或在微控制器 (MCU) 或可编程逻辑控制器 (PLC) 上
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数字控制系统
ADC
DAC
202508
在上期中,我们对双电源分立式和集成式仪表放大器进行了对比,并详细分析了三种双电源 IA 电路。本期,为大家带来的是《采用电源路径电池充电器优化应用》,将解读如何选择电源路径或非电源路径电池充电器,以及这一决策对充电 IC 功能的关键影响。引言电池选项众多且系统要求各异,要想设计最佳电池充电集成电路 (IC) 以最大限度延长电池寿命并实现最佳系统性能,可能充满挑战。是选择电源路径电池充电器还是非电源路径电池充电器,这一决策会对充电 IC 的功能产生重大影响。图 1 展示了非电源路径器件具有一条充电路径,其中
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电源路径
电池充电器
德州仪器
1 电子热管理:从"被动防护"到"正向设计"跃迁当前,电子热管理技术正经历从"被动防护"到"正向设计"的范式跃迁。电子热管理的核心在于高效、精准、低成本地解决电子产品的热害问题,需要精确的数据、契合的模型、标准化的研发流程和科学的评价体系。“正向设计”指以系统工程理论、方法和过程模型为指导,面向复杂产品和系统的改进改型、技术研发和原创设计等场景的设计方法。过去半个多世纪以来,Ansys(2025年6月被
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正向设计
电子热管理
鲁欧智造
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