【设计周报】电子发烧友每周内容精选第37期

描述

我们汇总了本周的一些电子技术动态、硬件设计趋势、开源方案、硬科技新进展、前沿新品、行业趋势、技术讨论焦点、开发者活动、论坛精华等部分。希望能够分享给感兴趣的朋友。https://bbs.elecfans.com/collection_485_1.html

边缘AI

芯品速递

1. 加速边缘AI应用落地--Synaptics 重磅发布Astra SL2610

美国芯片厂商Synaptics在美国加州圣何塞举办Tech Day 2025,正式发布Astra SL2610 Edge AI处理器。

2. 陀螺形体材料,突破光子芯片瓶颈

纽约大学研究团队在《物理评论快报》发表的突破性成果,为这一难题提供了创新解决方案。他们研发的“陀螺形体材料(Gyromorphs)”属于超材料范畴,其特性由内部几何结构决定,而非传统材料的化学成分。这种“由形状定义功能”的工程材料,成功整合了液体与晶体的双重特性。

3. 全球首款落地--英特尔携手新华三等合作伙伴,重磅推出全域液冷服务器

英特尔携手本地生态伙伴——新华三、英维克、忆联及国内领先内存厂商,发布了基于英特尔至强6900系列性能核处理器的双路冷板式全域液冷服务器H3C UniServer R4900 G7。

4. 艾迈斯欧司朗健康感知新品--红外芯片赋能耳机,开启可穿戴健康新纪元

正式推出全新红外(IR)发射器——FIREFLY E1608 CN DELSS1.27和CN DELSS2.27,专为入耳式耳机及其他紧凑型可穿戴设备设计,标志着健康监测技术向微型化、高效化迈出关键一步。

5. ADI芯品ADF4382 超低相噪与高同步精度的22GHz频率综合器

ADF4382 是一款高性能、超低抖动、小数 N 分频锁相环 (PLL),带有集成电压控制振荡器 (VCO),非常适合 5G 应用或数据转换器时钟应用的本地振荡器 (LO) 生成。高性能 PLL 具有 −239 dBc/Hz 的品质因数、低 1/f 噪声和整数模式下 625 MHz 的高 PFD 频率,可实现超低带内噪声和综合抖动。ADF4382 可产生 11 GHz 至 22 GHz 基本倍频范围内的频率,从而无需使用次谐波滤波器。ADF4382 上的输出分频器可产生从 687.5 MHz 至 22 GHz 的完整输出频率范围。

6. 面向科学仿真的开放模型系列NVIDIA Apollo正式发布

NVIDIA Apollo 将提供用于训练、推理和基准测试的预训练检查点和参考工作流,以便开发者根据其特定需求集成和定制模型。

7. 全球首款通过汽车认证 Melexis车规级表面贴装红外温度传感器MLX90637

借助MLX90637,汽车制造商可进一步简化生产流程。该传感器采用表面贴装SMD封装,支持基于PCB的自动化组装,免除了NTC解决方案中常见的手工操作环节。在电动汽车应用中,MLX90637具备的电气隔离特性,有助于有效隔离高电压与低电压电路,从而提升安全性;而其良好的电磁兼容性(EMC)还能够抑制NTC线缆所带来的典型噪声干扰问题。此外,该传感器具备宽广的工作环境温度范围(-40℃至125℃),能够在严苛的汽车运行环境中保持稳定,有助于延长使用寿命。

8. HOLTEK推出HT32F65533G/733G内建N/N预驱电机专用SoC单片机

HT32F65533G与HT32F65733G搭载最高60MHz主频的处理器,配备32KB Flash与8KB SRAM,并提供丰富的通信接口,包括UART、I²C、SPI,支持主流通信协议,方便与各类设备整合。此外,配置2组PGA、1组OPA及2组CMP,结合2Msps 12-bit ADC与电机专用计数器MCTM、GPTM满足有Hall/无Hall的1-/2-Shunt FOC及方波算法架构。考虑电机控制器空间与PCBA生产工艺需求,封装选择分别提供48-pin LQFP-EP/32-pin QFN与48-pin LQFP-EP/46-pin QFN封装选择。 

9. 长鑫存储DDR5/LPDDR5X双芯亮相

长鑫存储最新的DDR5产品是中国首个自主研发的DDR5。该产品系列最高速率达8000Mbps,最高颗粒容量24Gb,并推出UDIMM、SODIMM、CUDIMM、CSODIMM、RDIMM、MRDIMM、TFF MRDIMM等七大模组及新型产品,覆盖服务器、工作站及个人电脑等全场景领域,满足各领域的高端市场需求。

10. 一年开发者数量翻倍--地瓜机器人发布具身智能大算力开发平台

地瓜机器人重磅发布了新一代大算力芯片平台——旭日S600,拥有560 TOPS*(INT8) 算力,相较6月发布的RDK S100开发套件(128TOPS算力),算力提升超4倍。

11. 华为发布AI容器技术Flex:ai,算力平均利用率提升30%

Flex:ai是基于Kubernetes容器编排平台构建的XPU池化与调度软件,它通过三大核心技术突破,实现了算力资源的精细化管理。

12. 中国科学院:高线性类皮肤柔性传感器研究取得系列进展

中国科学院重庆绿色智能技术研究院提出基于皮肤启发的双机制离电传感新机理与多尺度结构调控策略,发展出高线性宽量程离电柔性压力传感器的可控制备方法体系。

13. 全球首款!GaN功率模块进入增程器总成

最近浩思动力发布的Gemini 微型增程器搭载自研 “冰刃” 系列氮化镓功率模块,成为全球首款将 GaN 技术规模化应用于汽车增程器的混动系统,标志着GaN正式进军新能源汽车核心动力领域。

14. 大学科研团队算出储能超级材料,拉满电池上限

天津大学国家储能技术产教融合创新平台吉科猛-易默德团队携手上海交通大学等国内外科研机构,通过先进的理论计算方法,成功预言了一类新型二维拓扑二硫化物单层材料,为高性能电池技术的突破提供了重要科学理论支撑,相关研究成果已在线发表于《先进科学》期刊。

15. AMD Spartan UltraScale+ FPGA SCU35 评估套件

AMD Spartan UltraScale+ FPGA SCU35 评估套件现已开放订购。该平台由 AMD 构建,为客户提供了一条利用 Spartan UltraScale+ FPGA 加速量产的路径。该套件搭载了具备 I/O 扩展和板卡管理功能的 Spartan UltraScale+ SU35P 器件。其还为 AMD 成本优化型产品组合带来了多项新进展,并使开发人员能够快速启动设计。

16. CPU暴涨36%,AI性能飙升46%!高通第五代骁龙8发布

骁龙8 Gen 5与Gen 5 Elite采用同版架构,均搭载了高通自研第三代Oryon CPU架构、最新一代Adreno GPU、NPU、DPU及ISP核,并同样基于台积电 N3P制程代工。

17. 是德科技--智能数据将开启AI赋能设计的新纪元

此篇是德科技文章将探讨,当企业超越单纯的“系统清理”,迈向“能力建设”阶段后,智能设计数据如何将令人疲惫的数据处理转化为设计智能,并为开启一个竞争优势的新时代奠定坚实基础。

18. 固态变压器关键突破!10kV级SiC器件新进展

派恩杰创始人黄兴博士团队的 15kV 双向阻断 SiC 器件与瞻芯电子 - 浙江大学联合研发的 10kV SiC MOSFET 相继取得关键突破,不仅解决了行业长期存在的技术痛点,更标志着我国在 kV 级 SiC 领域已跻身国际领先行列,加速固态变压器产业化。

19. 中国首颗全功能空间计算芯片发布 极智G-X100 5nm工艺

宁波万有引力电子科技在2025空间计算产业大会上发布了中国首颗全功能空间计算MR芯片极智G-X100,据悉,极智G-X100采用5nm工艺,chiplet架构。彩色透视端到端延迟仅为9毫秒,创下全球最低延迟纪录。

20. 国内首条!量子计算机生产线落地深圳

工厂的核心区域堪称光量子计算机的“无尘手术室”,需完成7大制程、223道工序、1000余个工步。


 

更多内容请点击>>>链接 或 点击左下角阅读原文

技术看点

1. 意法半导体GaN晶体管推动下一代电机逆变器的发展

随着硅基晶体管技术的功率密度、击穿电压和开关频率接近理论极限,依靠传统硅基MOSFET和IGBT晶体管提升电机驱动性能变得越来越难。在高压电机控制应用中,电气特性更为优异的GaN晶体管成为MOSFET和IGBT的有效替代方案。

2. 德州仪器 --借助有源EMI滤波器技术缩小汽车电源尺寸并降低成本

本期,为大家带来的是《优化放大器电路中的输入和输出瞬态稳定时间》,将讨论有源EMI滤波器技术能显著缩小汽车电源尺寸、降低成本,是替代传统无源滤波器的先进解决方案。

3. 新唐科技基于端侧AI MCU M55M1的智慧门禁解决方案介绍

方案通过摄像头模组实时采集场景图像,由M55M1主控MCU运行AI模型进行物品识别,根据识别结果控制门禁状态。

4. 莱特波特LitePoint --无线医疗电子测试的关键要点

对于空间受限或高度定制化的设备,板上芯片设计能让设计师更紧密地控制集成和设备运行。这使产品在形态和性能特征方面具有更大的灵活性。然而,板上芯片设计也需要具备大量的射频工程知识;它依赖于与芯片组供应商的紧密合作,而且往往耗时较长,同时在开发过程中需要大量的调试周期。

5. 基于RT-Thread与GD32F527I-EVAL的多媒体门禁系统

基于GD32F527I-EVAL的多媒体门禁系统,主控GD32F527I-EVAL,具备摄像头采集图像(DMA直接到SDRAM),保存照片,查看照片。DCI数字图像接口、TLI接口驱动TFT-LCD屏幕,ESP01S(MQTT协议)联网上传数据,语音识别控制开门、开灯等,RFID门禁卡识别,手机APP远程监控与控制(HTTP协议)。

6. i.MX RT1180实现EtherCAT+伺服控制的终极实践

为大家介绍i.MX RT1180实现EtherCAT+伺服控制的终极实践:双电机控制与Ethercat资源使用。

7. 瑞萨RA系列MCU中的DMAC和DTC关键特性对比

FSP库里边的传输API可以由DMAC或者DTC实现,因此理论上来说我们可以在DMAC和DTC之间切换使用。但是DMAC和DTC还是有一些不同的,因此在它们之间进行选择时,请考虑一些因素。

8. 示波器触发电平的工作过程和噪声抑制功能

触发通道在触发信号的具体过程与用户设置触发信号的过程略有不同。在调节触发信号的时候,我们一般通过trig level按钮或者触摸屏设置的时候,只能看到显示触发电平的白色虚线,很容易认为只需要有信号与触发电平相交即可稳定触发信号。如上图1的信号,部分用户或许会直观地认为可以将触发电平设置在0V~20V之间均可以成功触发。

9. 利用PicoScope示波器监控电源过程中出现的异常干扰问题

下图所示为使用英国比克科技(Pico Technology)的PicoScope 5444D示波器测试一个1.0V电源的连接示意图:示波器硬件通过USB 3.0线缆与电脑相连接,示波器软件PicoScope 6运行在PC上,USB 3.0线缆起到通过电脑的USB口为示波器供电以及将示波器硬件采集到的数据传输到电脑端的作用。PicoScope 6软件对示波器硬件部件采集到的数据进行显示、测量、分析。

10. 中科芯CKS32F107XX系列MCU的独立看门狗介绍

中科芯CKS32F107xx系列产品内部提供两个看门狗定时器单元,独立型看门狗IWDG(Independent Watchdog)和窗口型看门狗WWDG(Window Watchdog),它们在安全性、时间精确性和使用灵活性方面变现得非常优秀。两个看门狗定时器单元都可用来检测由软件错误引起的故障,具体表现为当计数器达到给定的超时值或未能在指定时间窗口内刷新计数器的值,会触发系统复位。

11. 瑞萨RA系列MCU中的DTC模块框图分析

MRA、MRB、SAR、DAR、CRA和CRB这些都是属于DTC内部的寄存器,它们是无法通过CPU直接访问的。这些DTC内部寄存器中设置的值作为传输信息放置在SRAM区域中。当生成激活请求时,DTC从SRAM区域读取传输信息,并将其设置在其内部寄存器中。数据传输结束后,内部寄存器内容作为传输信息写回SRAM区域。

12. 人工智能加速先进封装中的热机械仿真

在早期阶段,基于有限元分析(FEA)的热机械仿真被应用于先进封装设计,以预测和减少翘曲。使用多芯片粒、3D堆叠芯片以及大量无源元件增加了设计变量的维度,使得有限元热机械仿真在计算上更加耗时。此外,随着先进封装中使用的材料种类增多,热膨胀系数(CTE)失配更可能发生,并导致几何上不均匀的翘曲。面对这些挑战,可以采用基于机器学习的翘曲预测模型来加速设计过程。一个训练有素的模型可以在不求解迭代和非线性控制方程的情况下提供即时结果,同时还能处理高维设计优化问题。

13. 基于安森美产品的在线式不间断电源解决方案

下面的框图展示了由 安森美 (onsemi) 打造的在线式不间断电源 (UPS) 方案,通过将输入交流电 (AC) 转换为直流电(DC) ,再将直流电逆变为交流电的方式提供持续电力,确保实现稳定且不间断的供电。 安森美可提供品类丰富的产品,包括碳化硅 (SiC) 分立器件、 IGBT 分立器件、功率模块、隔离型栅极驱动器及电源管理控制器,助力系统实现更高的功率密度与效率。

14. 德州仪器 --电动汽车高压直流母线电容器的有源预充电电路设计方案

被动预充电采用功率电阻器构建 RC 电路,使电容器以渐进方式充电;而主动预充电可采用带降压拓扑的开关转换器,通过迟滞电感电流控制为电容器提供恒定充电电流 (图 1)。

工具链相关

1. AI重塑EDA,3D-IC成关键战场:Cadence的洞察与应变

当摩尔定律逼近物理极限,3D-IC成为延续算力指数级增长的新选择;当大模型发展一日千里,AI开始反向定义芯片设计与需求。两条技术曲线在同一时空交汇,EDA工具链的智能化升级已然成为产业大势。

2. 加速AURIX系列器件软件开发--英飞凌全新软件开发集成工具AURIX Configuration Studio

这款全新的IDE简化了模块化软件组件的配置,助力开发者更高效地启动AURIX应用开发工作。ACS的GUI支持用户以直观的方式配置和定制项目,相较于传统开发方法,大幅降低了开发复杂度。

3. 深度剖析Nios II 处理器的硬件抽象层

HAL可以看作是一个支持应用程序开发的软件平台,它提供API函数接口,屏蔽硬件访问细节,虽然占用了一些额外的资源,但是大大增加了应用程序的开发速度和可移植性。用户只要利用HAL提供的各种函数就可以编写应用程序。

项目分享

1. NVIDIA DGX Spark系统恢复过程与步骤

在使用NVIDIA DGX Spark的过程中,可能会出现配置故障,而导致开发中断的问题,本篇教程将带大家了解如何一步步完成系统恢复。

2. 东芝新型功率MOSFET助力高效电源系统设计

东芝半导体推出新一代DTMOSVI(HSD)系列功率MOSFET。该系列采用高速二极管与先进超结结构,其优化的体二极管反向恢复特性能从根源降低开关损耗,助力客户打造更高效率、更高功率密度的电源系统。

3. 使用安森美图像传感器的AR与VR头戴设备系统应用方案

下图展示了由安森美(onsemi)推荐的增强现实与虚拟现实(AR/VR) 头戴设备应用方案。 大部分功能块都可采用安森美的器件/方案, 详见所附器件表。 该图提供了典型的AR/VR头戴设备系统示意性概述, 并集成了图像传感器、电源管理IC和连接模块等关键技术, 以实现身临其境且响应迅速的用户体验。

4. 基于睿擎派的工业FOC无刷电机控制系统与WEB推流监看系统

本项目基于 RT-Thread开发,充分依托 RTT 嵌入式操作系统的多线程调度、设备驱动框架、FinSH 调试终端、WebNet 组件四大核心能力,实现了 FOC 电机控制与 WEB 视频推流的高效集成,大幅简化开发流程并提升系统稳定性。

5. 使用双音法测试内置本振的相控阵天线

相控天线阵面的集成度越来越高,有些阵面将收发上下变频单元也直接集成在阵面中且变频单元的本振源也一同集成在阵面中,这导致常规矢网无法进行稳定幅相测试。而在相控天线的近场测试中,我们必须通过测得天线近场的幅相分布数据才能进行近场到天线远场特性的转换。针对这一业界难题,罗德与施瓦茨(R&S)结合R&S ZNA矢网内部多激励相参源与双数字接收机架构提出双音法进行内置本振相控阵天线近场测试的新方法。

6. 爱芯元智边缘AI芯片AX8850完成Qwen3-VL多模态大模型适配

已适配 Qwen3-VL-2B/4B/8B 到 AX8850 开发板和 M.2 算力卡,可在本地完成图片内容理解和视频概要生成,可配合“树莓派5”使用。

7. 瑞芯微(EASY EAI)RV1126B以太网通讯

本文档介绍了系统的网络基础配置。另外为了解决在程序中修改网络配置需求,我们也提供使用yaml-cpp库修改网络配置的简单示例。

8. 腾柱无桥PFC电路的工作原理和拓扑结构

以单极性SPWM调制方式为例,说明图腾柱PFC的工作原理。此处仅以正向AC-DC说明。后续会专门介绍DC-AC的功能介绍。

活动分享

1. 【开发板试用】瑞萨RA × Zephyr瑞萨FPB-RA6E2开发板评测

RA6E2快速原型开发板配备了R7FA6E2BB3CFM微控制器,是专门用于各种应用原型开发的评估板。它具有内置的SEGGER J-Link仿真器电路,因此您无需额外工具即可编写/调试程序。此外,通过Arduino Uno和Pmod接口,包括对微控制器所有引脚的标准和通孔访问等,它具有很高的可扩展性。

2. 【书籍评测】玩转高速电路:基于ANSYS HFSS的无源仿真实例

《玩转高速电路 : 基于ANSYS HFSS的无源仿真实例》:涵盖 单端/差分信号传输线、信号过孔,典型走线过孔仿真实例;贯彻“先预测—再仿真”方法论,由简入繁,学以致用;一步一图+工程文件下载,决胜信号完整性!

3. 【书籍评测】成为硬核Linux开发者:《Linux 设备驱动开发(第 2 版)》

Linux系统的设备驱动开发,一直给人门槛较高的印象,主要因内核机制抽象、需深度理解硬件原理、开发调试难度大所致。2021年,一本讲解驱动开发的专著问世即获市场青睐,畅销近万册——这便是《Linux 设备驱动开发》。

4. 【书籍评测】龙芯之光·自主可控处理器设计解析

本书基于自主可控的 LoongArch,讲解微处理器设计的过程,内容包括 LoongArch 的 SoC(System on Chip, 单片系统)逻辑设计、逻辑综合、可测试性设计、物理设计和签核。本书既有理论知识的拆解,又有具体设 计实践的操作,这对读者掌握处理器的设计很有帮助。


边缘AI

边缘AI声明:本文由电子发烧友社区发布,转载请注明以上来源。如需平台(包括:试用+专栏+企业号+学院+技术直播+共建社区)合作及入群交流,请咨询18925255684(微信同号:elecfans123),谢谢!



 

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分