智能手机、无线耳机、可穿戴等产品厂商如何进一步开拓海外市场? 2025年底,京举行的“Omdia ICT 产业研讨会”上,Omdia消费电子首席分析师侯林先生介绍了“智能硬件厂商如何在海外市场竞争中破局”。 1 消费者心理的转变以2020年为节点,在之前和之后、至今的消费市场,客户心理发生了很大的变化。首先,2020年之前,很多手机厂商出海时,例如2015、2016年,全球经济比较繁荣,因此文化产业也正向发展,消费者对文化有高度的远端接受性,例如电影业,中国的消费者对美国漫威等影视有很多认同感,
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可穿戴 海外竞争 202603
很多人想不明白为何美国以军事用途为由列举出海量的半导体禁运名单中,其中绝大部分并不是最先进的处理器,而是很多看似工艺并不先进的模拟类芯片。半导体作为现代信息技术的基石,其技术迭代直接推动国防装备的性能跃升。从第一代硅(Si)半导体到第二代砷化镓(GaAs)半导体,再到以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)为代表的第三代宽禁带半导体,每一次材料体系的革新,都为国防军事装备带来革命性变化。与前两代半导体相比,第三代半导体具备高饱和电子迁移速率、高击穿电压、高热导率、抗辐射等核心优势,完美适配高温、高压、高频、大
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第三代半导体 SiC GaN 硅基芯片 202603
尽管面临高级自动驾驶普及延缓等挑战,但麦肯锡最新研究显示,到2035年,汽车软件与电子市场存在多个显著的增长领域——其中部分由人工智能推动。我们特别编译了2026年1月发布的这份报告,本文中的观点代表了麦肯锡汽车与装配业务部及麦肯锡未来移动出行中心的见解。汽车软件与电子市场正朝着区域式和中央式计算架构转型,这类架构有助于打造更具可扩展性的软件定义汽车(SDV),支持空中下载更新、增强型互联以及生成式人工智能集成等高级功能。影响市场增长与投资的其他因素包括:消费者偏好的转变;优先考虑安全性且允许更高自动驾驶
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麦肯锡 汽车软件 202603
1. 前言:让后悔变成预见回顾本专栏刊登过的《迈向决策式AI:提供反事实的建议》文章,曾经提到了:反事实思考(Counterfactual Thinking)使人们能够探索最初可能没有考虑过的路径和解决方案,能帮助人们以不同的方式看待事物,从而带来创造性的发现。在本文里,就拿家喻户晓的<马谡失街亭>的历史故事为例。 依据史书记载,魏太和二年,诸葛亮(即孔明)北伐,街亭为重要咽喉,诸葛亮派马谡带领诸军防守,对抗张合。马谡违背诸葛亮节度,放弃守城,改为扎营于山顶,且不听副将王平的规劝。魏
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智能体 202603
摘要:在开发新一代嵌入式系统时,越来越多的主控系统级芯片(SoC)正在从单一内核转向多内核与异构架构,这促使系统研发工程师更希望得到一个能“覆盖快速变化”的统一开发平台。工欲善其事必先利其器,系统开发的新挑战正在迫使研发团队重新思考工具的能力、形态和管理,因为这本质上也是研发效率的一部分。这些挑战也传导到领先的开发工具厂商,并推动其一方面持续提升开发平台的功能和性能,另一方面其商业模式也开始从“一次性买断”转向持续的创新支撑服务,从而最终让开发工具成为研发团队可以持续依赖的“定海神针”。嵌入式系统领域内的
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主控芯片 架构 系统研发 IAR 202603
电动汽车电池安全、续航焦虑等问题,一直是大家热议的焦点。有没有想过,这些问题的根源,可能出在一颗颗小小的电芯上?本文聊一种能为电芯打造 “数字指纹”的黑科技——电池阻抗谱(EIS)。为什么电芯的 “体质” 如此重要?想象一下,你要组建一支划艇队,队员们都来自不同地方,体力参差不齐。如果强行把他们编入同一条船,会发生什么?划到一半,体力差的队员会先累倒,整条船的速度和续航都会大打折扣,甚至可能因为个别队员的崩溃而引发危险。 电芯在电池包里的情况一模一样。如果我们将阻抗(可以理解为电芯的“体力”或“通畅度”)
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电芯 泰克 202603
D 类音频功率放大器(APA)诞生至今已近 50 年。在相当长的一段时间里,它仅被少量应用于带宽受限的场景,例如公共广播系统与电话设备。但随着新一代集成式 D 类音频功率放大器的问世,这一局面即将改变 —— 该器件正逐步渗透到便携式计算机、电池供电音乐系统、无线通信设备及其他紧凑型低功耗系统等主流应用领域。业界已逐渐形成共识:下一代电子设备的设计,必须充分利用 D 类放大器的高功率效率优势,借此降低系统散热压力。归根结底,D 类放大器能够有效减小系统体积、降低成本,同时延长电池供电系统的续航时间。全集成式
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D类放大器 低功耗 202603
简单高效,即便不是所有设计人员的共同追求,也是大多数人的目标。本着“简单制胜”的原则,本文针对电池管理系统(BMS),深入探讨了一种简单而高效的主动均衡系统的设计原型。引言您是否依然认为电芯的主动均衡方案要么复杂昂贵,要么简单经济但效率低下?其实,这种看法并不全然源于评估者的主观偏见,而更多是基于对市面上各类主动均衡方案所做的客观且公正的分析所得出的判断。 本系列文章分为三个部分:• 第一部分探讨电芯容量不匹配和阻抗不匹配对电池管理系统(BMS)电池包的影响。• 
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电池管理系统 ADI 202603
灵巧手等末端执行器是具身机器人接触外部世界、完成工作的一个重要部分。手指的功能发展得如何?手指数量应该是多少?如何上量?电子皮肤的趋势如何?都是行业关心的话题。2026年1月6日,征和机器人公司在上海张江科学城举办了"具身智能灵巧手发展开年论坛暨全球首创链式灵巧手发布会",在最后的圆桌环节,主持人袁建军和7位上下游企业专家开展了一场深度对话和思想交锋。主持人:iRIC智能制造与机器人国际联创中心董事长、上海机器人研究所副所长、上海大学、俄罗斯自然科学院外籍院士 袁建军嘉宾:新时达副总裁
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灵巧手 具身智能 202603
AI和高性能计算的发展,正迎来关键转折点。业界仍在孜孜不倦地追求GPU的强大性能,在这种情况下,存储解决方案必须紧跟步伐,应对日益先进的计算工作负载所带来的独特挑战。行业的叙事重点已然转变。在下一代系统中,存储效率成为了衡量系统整体性能的重要因素。从增强的SSD架构到液冷技术的兴起,存储技术的进步将贯穿2026年和未来,并重新定义数据的访问和管理方式。为帮助行业应对上述转型,Solidigm总结了当前重塑AI数据存储格局的三大趋势。趋势一:存储的发展必须与GPU算力齐头并进当GPU变得日益强劲,存储的效率
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存储 SSD AI Solidigm 202603
电池储能系统 (BESS) 在住宅、商业、工业和电网储能的管理中发挥着重要作用。在现代 BESS 中,电池管理系统 (BMS) 如同电池组的大脑,监测电压、电流和温度等参数,并深入了解充电状态(评估可用剩余电量)和运行状况(评估电池芯的整体状态和老化程度)。通过确保更好的电池监测器的精度并增强系统级安全性,BMS 可以有效维持能源使用效率,延迟电池的过早老化,从而延长 BESS 寿命。 确保电池监测器的精度 电池组监测器不仅可以提高电芯电压测量的精度,还有助于改善荷电状态估
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高压 BMS 电池 BESS 德州仪器 202603
虽然鲁迅的家后面有两棵树,一棵是枣树,另一棵也是枣树,但是,一直以来,自动驾驶领域却泾渭分明地存在着两个阵营,一边是面向量产车的L2级辅助驾驶,一边是面向无人驾驶出租车的L4级自动驾驶。曾几何时,L2和L4在追求目标、安全要求和技术路径上存在着巨大的断层,它们操着不同的技术语言,遵循着迥异的工程哲学,奔赴着看似永无交集的彼岸。但是,随着数据驱动的端到端神经网络范式的出现,蹉跎十年之久的L2迎来了每年十倍速的进展,L2辅助驾驶开始向着L3有条件自动驾驶叩关,越来越多L2级阵营的头部玩家也纷纷宣布或者实质性地
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Robotaxi L2 202603
您是否知道,生成式 AI(GenAI)可以帮助工程师在几秒钟内诊断汽车故障,甚至在设备出现问题之前预测潜在失效?GenAI 正在通过加速数据分析和算法开发,让这些场景从设想走向现实,使工程师能够充分发挥专业知识,挖掘可执行的洞察。工程团队每年都会产生数 TB 级的数据。根据 Gartner 的估算,其中多达 80% 属于非结构化数据。服务记录、研究论文和技术人员记录中蕴含着关键的组织知识,但由于格式不一致,难以有效解析。GenAI 工具能够帮助工程师整合结构化与非结构化数据,实现过去难以大规模开展的分析工
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生成式AI 非结构化数据 MathWorks 202603
为填补人才缺口,高校可向计算机专业学生传授硬件设计知识,同时对电子工程专业的课程体系进行调整,甚至适当精简核心要点行业正研发并测试多种全新方案,以解决芯片领域的人才短缺问题在设计工具中融入人工智能技术,能提升工程师的工作效率,或可缩短工科学生的培养周期电子设计自动化(EDA)企业正探索可行性:能否将计算机科学与软件工程师培养为硬件工程师为缓解芯片行业的人才短缺困境,业界正开发并测试各类全新解决方案,既包括更广泛地应用人工智能工具,也涵盖对非本专业的工科毕业生开展交叉培训。在人工智能应用层面,新型工具可助力
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计算机专业 硬件设计 202603
许多数据手册连接器的电流额定值基于很少反映真实印刷电路板(PCB)电源设计的测试条件。这些数值通常代表在受控环境温度下自由空气中的性能,铜分布最优,且不受密集板体布局、外壳或高度带来的热限制。直接应用这些评级的工程师常常会遇到热失效、接触加速劣化或生产可靠性问题。本文将解释如何正确降额定连接器电流额定值,并介绍额定电流规格的热基础。它还提供温度和高度的降额计算,解决PCB布局和气流影响,并包含带有数值示例的逐步工作流程。“额定电流”真正的含义连接器电流额定来自温度上升测试,其中电流增加,直到最高接触点达到
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PCB 电源设计 连接器 额定电流 降额设计 202603
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