预计到2035年,仅锂离子电池单元的全球市场价值将超过4000亿美元,主要由对电动汽车和车辆的需求推动。为了确保电动汽车的广泛部署以及延长电子设备和工具的运行时间和功能,需要改进电池性能和降低成本,这导致了下一代锂离子技术研发的激烈竞争。本报告提供了对先进和下一代锂离子电池单元材料及设计的深入分析、趋势和发展,包括硅负极、锂金属负极、正极材料(如LMFP、富锂锰基、硫)和合成创新,以及对固态电池发展的介绍,以及其他研发领域。详细介绍了每个技术领域的关键参与者和初创公司,并提供了硅、锂金属和正极材料份额的可
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2025年慕尼黑上海电子展的现场,EEPW邀请到了Allegro中国区现场应用工程师总监张超先生。这家成立于1990年的半导体企业,凭借35年的技术积淀,正在重新定义汽车电子的未来。当全球汽车产业经历着从机械驱动向电驱化、智能化的深刻变革时,Allegro以高精度传感器和集成化电源管理芯片为核心,构建起覆盖新能源汽车全产业链的技术矩阵。从TMR到线控转向的底层重构在新能源汽车的动力系统中,电流传感器的精度直接决定了电池管理的效率。Allegro在2025年慕尼黑上海电子展上推出XtremeSense™ T
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超宽带(UWB)技术作为典型的"军转民"创新案例,其发展历程映射了现代科技从军事机密走向普惠民生的演进路径。该技术起源于20世纪60年代的脉冲通信研究,早期因独特的宽频带特性(覆盖数Hz至数GHz)和低功率谱密度(等效于环境噪声水平),被美军用于高精度雷达探测与隐蔽通信系统。在冷战结束后,随着全球技术解禁浪潮,UWB开始向民用领域渗透:1990年代,科研机构发现其纳秒级脉冲调制特性不仅能实现厘米级定位精度,还可通过全数字化架构显著降低设备成本,这为商业化奠定了基础。2002年2月,美国
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在2025年慕尼黑上海电子展的汽车电子专题采访中,安森美(onsemi)系统应用工程师Austin先生,深入解读了其颠覆性的无MCU前照灯方案,展现出汽车照明领域从硬件架构到智能交互的全面革新。这一方案不仅打破了传统车灯依赖MCU的设计范式,更通过10Base-T1S以太网技术与域控制器架构的融合,为新能源汽车智能化进程提供了关键支撑。从 ECU 到域控制器的架构重构传统汽车照明系统采用“ECU-CAN总线-MCU-LED驱动”的分布式架构,每个车灯节点需独立配置MCU及周边电路,导致成本高企
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2025年4月15日,德州仪器(TI)在慕尼黑上海电子展期间举办媒体分享会,围绕汽车电子、人形机器人及工业自动化、能源基础设施、边缘AI四大核心领域,展示了其最新的半导体技术成果与行业解决方案。TI中国区技术支持总监赵向源在分享中强调,TI正通过模拟与嵌入式产品组合的深度创新,推动“更智能、高效、安全及可持续”的产业变革。 汽车电子:从感知到控制,构建全场景智能化架构汽车电动化、智能化与网联化的加速,推动半导体技术向高精度、高可靠性、高集成度演进。TI全新发布的LMH13000集成式激光雷达驱动
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控制类芯片介绍控制类芯片主要就是指MCU(Microcontroller Unit),即微控制器,又叫单片机,是把CPU的主频与规格做适当缩减,并将存储器、定时器、A/D转换、时钟、I/O端口及串行通讯等多种功能模块和接口集成在单个芯片上,实现终端控制的功能,具有性能高、功耗低、可编程、灵活度高等优点。车规级MCU示意图汽车是MCU的一个非常重要的应用领域,据IC Insights数据,2019年全球MCU应用于汽车电子的占比约为33%。高端车型中每辆车用到的MCU数量接近100个,从行车电脑、液晶仪表,
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MCU 单片机 汽车电子 微控制器 芯片
2024年慕尼黑上海电子展期间,全球领先的模拟技术厂商ADI(亚德诺半导体)首次披露了其汽车业务的最新战略动向。在《电子产品世界》的独家专访中,ADI汽车产品部总监陈晟先生一起深入解读了公司在智能驾驶、软件定义汽车、智能座舱等领域的创新布局。随着汽车产业向智能化深度转型,这家深耕汽车电子领域三十余年的技术巨头,正在通过"高性能感知+高速连接"的双引擎战略,推动汽车从机械产品向智能终端的蜕变。 ADI汽车产品部总监 陈晟 感知与连接:构建智能汽车的"
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在2025年上海慕尼黑电子展上,全球领先的半导体企业迈来芯(Melexis)亚太区汽车业务市场负责人Jerry接受了专访。这家总部位于比利时、拥有37年历史的科技企业,以其创新的传感器和驱动器技术,在汽车电子领域持续突破传统技术边界。从线控底盘到800V高压架构,从碳化硅功率器件到智能座舱,迈来芯正通过持续的技术创新,为智能汽车时代构建安全可靠的技术底座。 迈来芯亚太区汽车销售总监 Jerry(高宣)核心技术突破:双面承压传感器改写行业标准在热管理系统压力传感领域,迈来芯推出的MLX9
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联网汽车正变得无处不在,麦肯锡的一份报告预测,到2030年全球95%的新车都将配备内置连接功能。连接性以及丰富的汽车数据是当今汽车行业的重要驱动力。从这些数据中获得的洞察使我们能够更深入地了解驾驶行为,甚至车辆的性能表现。然而,要实现这些好处,车辆到云端的数据管理策略至关重要,汽车制造商(OEM)正在寻找将车辆中的云连接与边缘设备集成的方法。OEM希望通过利用物联网(IoT)、人工智能(AI)和数据分析的进步,提升车辆性能和客户体验。预先构建的集成(硬件和云提供商)有助于更快地推向市场。然而,开发者和客户
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人们曾一度认为飞行时间 (ToF) 是汽车行业中一种独特而又陌生的技术。由于缺乏汽车级传感器,加之尚未形成一个成熟的生态系统,该技术成本高昂,因此未能得到广泛应用。ToF 传感器本身分辨率相对较低也是一个制约因素,由于视野 (FoV) 狭窄或宽视野空间分辨率不足,因此应用十分有限。随着更多主动安全标准(例如 NCAP)的推出以及 L4和L5级无人驾驶汽车对更多功能的解锁,ToF 技术迎来了新的发展势头,不再局限于车内应用。现在,ToF 技术已在近距离保护等外部应用中进行评估,因为它不仅结合了高分辨率和近距
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交通电气化:挑战与机遇交通电气化是当今时代一项重要的技术倡议。在20世纪的最后25年中,交通领域的突破性创新极为罕见。然而,在过去的几十年里,电池和高功率半导体技术取得了显著进步。如今,消费级电动汽车的续航里程已达数百英里。先进的半导体(如绝缘栅双极型晶体管IGBT)以及碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等材料,使得功率水平可达兆瓦级的精确电子驱动成为可能。与此同时,人工智能(AI)实现了前所未有的自动化情境分析与控制。交通电气化的社会需求保护自然资源和环境的迫切需求正在深刻改变交通行业。随着这种需求的增
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在智能汽车与新能源技术快速发展的今天,汽车照明系统正经历着从"功能性"到"智能化+美学化"的深刻变革。传统卤素灯泡和普通LED光源正逐步被OLED(有机发光二极管)技术取代,这种新型光源不仅能实现更纤薄的造型设计,还能通过像素级控制创造出动态光效。例如,奥迪e-tron系列车型的贯穿式尾灯、奔驰S级的流星雨大灯,都展现了OLED在汽车设计中的巨大潜力。 但OLED的驱动控制远比传统光源复杂。每个像素点需要独立控制亮度与开关时序,同时还要满足车规级可靠性要求
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在电动汽车(EV)充电领域,超宽带(UWB)有望为汽车制造商带来巨大的好处,而这仅仅只是开始。阅读全文,了解集成通用的UWB技术如何提供当下和未来的创新功能。UWB已被证明是汽车行业的颠覆性技术,其中智能汽车门禁是最受欢迎的用例之一。但UWB不仅仅用于通过手机上的数字钥匙开启汽车。安全性、精确实时定位与短程雷达三者的结合取得了新进展,汽车制造商可将基于UWB的单个系统转变为多用途平台,使用相同的硬件实现多种用例。UWB的新进展带来了更多功能得益于超宽带技术的进步,汽车制造商可以利用智能汽车门禁系统提供儿童
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自动驾驶甚至部分自动驾驶所面临的挑战,比人们有时预想的要多得多,这并不是什么新鲜事,也不是新出现的情况。如今,从一个完全可运行的原型到一个面向大众市场的可交付解决方案之间,仍然存在许多障碍:道路基础设施、可靠性、安全性、接受度、人类行为、法规……尽管如此,进步仍在不断取得,有时会有重大突破,有时则是通过小的逐步改进来实现,正如今天在数十个城市运营的众多全自动驾驶共享车队和穿梭巴士,以及配备L2+和L3自动驾驶辅助系统的汽车车型数量不断增加所证明的那样。那么,如何加速这一进步呢?历史表明,合作和思想的交流能
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随着汽车自动驾驶功能的日益普及,对驾驶员或车辆操作员的依赖越来越少,这意味着具有更高自主性的产品将需要复制驾驶员或操作员将执行的所有各种活动。 车辆和机器人技术必须利用人类驾驶员或操作员使用的所有感官,不仅是视觉或触觉,还包括声音和嗅觉。根据 SAE 的说法:L2 级自动驾驶意味着驾驶员必须...监控环境。L3级自动驾驶意味着不需要驾驶员监控环境。当我们达到L4 级自动驾驶时,车辆能够......自行监控环境。瑞萨电子的 Reality AI 软件已经在帮助监控当今的这种环境。 不仅需要产品或车辆外部的环
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