社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
ASPENCORE学院
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
2021中国IC领袖峰会暨IC成就奖
工业4.0技术及应用峰会
第22届电源管理论坛
国际AIoT生态发展大会
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
登录|注册
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
首页
热门
专栏作家
电子产业热词
CEO专栏
技术文库
科技头条
专栏入驻
登录
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
面向新一代汽车数据网络的稳健连接解决方案
智能汽车电子与软件
2022-11-29 18:21
843浏览
0评论
0点赞
百万设备≠唯一解!精密测量成本砍半秘籍
实测解析:高精度电流传感在BMS与智能家居中的设计取舍
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯
来源:
智车Robot
作者:Bruce Jiang
随着自动驾驶的发展和越来越多的自动驾驶功能,车辆中的高速数据传输通道与车辆安全的相关性越来越大。这意味着车辆零部件需要全新的设计特征,并且OEM必须在架构定义和通信协议选择期间考虑物理通道属性的限制。
01
新一代汽车架构
A.分散与融合的架构方法
现代豪华车可以包含多达100个基于多个专有操作系统的电子控制单元(ECU)。这涵盖了简单的控制程序、复杂的实时多功能操作系统,或支持日益复杂的信息娱乐和驾驶员辅助系统等的嵌入式平台。
作为完全自动驾驶系统的“前身”,今天,高级驾驶员辅助系统(ADAS)的数量和复杂性正在不断增加,这导致基于ECU的传统架构负载已接近极限。因此,OEM需要开发新的解决方案,用以管理更高复杂性和数据吞吐量。通过将功能聚合到域并融合ECU,OEM可以优化线束的重量并降低连接复杂性。这可以减少所需组件的数量和总体成本。经典的分散架构方法和全新的融合架构方法之间的区别如图1所示。
图1:经典架构与卫星架构
B.面向服务的架构
在高速数据连接和计算性能方面,ADAS应用集成是OEM在设计车辆架构时面临的最大挑战之一。高分辨率摄像机和高性能传感器(如RADAR和LIDAR)生产并需求大量数据。在车内,数据必须由强大的计算系统处理并远距离传输。出于安全原因,ADAS集群具有冗余计算平台。高优先级ADAS数据也会传输到与ADAS系统物理分离的辅助计算平台。如果ADAS完全宕机,该数据可用于激活紧急模式,以使车辆安全停车。
图2显示了可以在新一代车辆数据网络架构中实现的不同网络技术的融合。作为主要控制单元,高速计算域需要对称、稳健、易于实施且标准化的网络技术,以及高性能的骨干连接,如以太网。
图2-网络技术
摄像机和显示器通常需要具有单向高速数据速率的非对称链路。对于这些连接,近年来已经建立了由序列化器和反序列化器芯片组构成的简易化物理层。通常,其他传感器和执行器需要更低的数据速率,因此能够使用更具成本效益且十分成熟的总线技术,如CAN(-FD)或LIN。实现不同网络技术和协议之间数据传输的网关将在这些新架构概念中发挥重要作用。
02
面向下一代汽车的通信技术
A.异构高速芯片格局和标准化趋势
多年来,汽车行业早已部署了以太网,目的是实现诊断并为信息娱乐系统提供支持。通过增添确定性时序功能,以太网的应用范围可显著扩大。例如,为降低成本,以太网可用作域间控制器网络的网络骨干介质,并用于代替现有串行网络(如MOST和FlexRay)。
以太网在架构设计方面具有灵活性,支持线形、星形和混合ECU连接结构。因此,它被认为是汽车应用中众多拓扑配置的首选方案。
不过,由于最初的以太网标准不是针对时间或安全关键型应用而创建的,其在汽车应用领域的适用性已成为电气与电子工程师协会(IEEE)多个工作组的焦点,他们致力于增添特别适用于汽车环境的功能。
最初用于建筑物的以太网电缆非常厚,具有双屏蔽层,而且相当不灵活。后来采用的是更轻便、更具成本效益的非屏蔽双绞线电缆,这使得以太网在汽车市场越来越具有吸引力。
100BASE-T1 BroadR-Reach推出并推广了最高数据速率可达100Mbps的100BASE-T1以太网技术。此项技术得到了OPEN联盟特别兴趣小组的进一步支持,包括不同OEM以及ECU、芯片和连接器供应商。100/1000BASE-T1的可行应用包括:连接到具有360度全景视图的后视摄像头、基于雷达和激光雷达的防撞系统以及驾驶员驾驶舱系统和信息娱乐解决方案。
2017年,IEEE成立了新的工作组,旨在将汽车以太网数据速率提高到千兆级别。NGAUTO工作组正在开发适合数据速率为2.5、5和10Gbps的全双工屏蔽差分电缆的千兆位标准(IEEE P802.3ch)。10Gbps以太网标准的最新进展包括初步通道规范的建立。
该规范根据适用的汽车级电缆以及通道分析数据(由作为该联盟的积极参与者的TE提供),将使用的通道带宽限制为4GHz(用于回波损耗和插入损耗)以及5.5GHz(用于耦合衰减)。
对于高分辨率摄像头和显示器连接,近几年OEM并没有选择部署全面覆盖式的以太网,而是选择了由发送器侧的串行器芯片和接收器侧的解串器(“SerDes”)组成的非对称点对点链路。采用APIX II、GMSL、FPD IIILink的最新一代产品可基于单根同轴电缆或差分电缆实现高达3Gbps的数据速率。2019-2020年,OEM将首次在汽车架构中应用采用此技术的下一代产品。
OEM可在一个通道上实现高达6Gbps的数据速率,或者在组合两个通道的情况下实现12Gbps的数据速率。与以太网不同,SerDes协议尚未标准化。因此,芯片供应商即将推出多种专利解决方案,这些解决方案通常彼此不兼容。许多OEM以及设备和芯片制造商已开始致力于实现标准化,其中汽车显示屏和摄像头链路是重中之重,目的是减少市场上不兼容SerDes型号的数量。
SerDes IC通常支持用于摄像头和显示屏的同轴电缆和差分电缆。与以太网相比,SerDes系统提供非对称链路,这表示一个方向(下游通道)的数据速率远高于另一个方向(上游通道)的数据速率。对于此类应用,该配置已经足够,因为摄像头会提供高速数据,但只接收具有更低数据速率的控制信号。而在另一边,显示单元为高速数据的接收器,但发送到ECU的仅为控制信号。(例如在使用触摸屏功能的情况下)
这种非对称方法降低了物理复杂性和回波损耗方面的通道要求。因此,与具有相同数据速率且基于全双工以太网的实现相比,OEM可创建更具成本效益且特定于应用的系统。为此,下一代架构可能兼具以太网和SerDes。
B.基于芯片实现和通道的系统性能
图3所示为完整的数据通信系统,其中包括物理层(PHY)内的通道和收发器芯片组(集成电路,即IC)。通道包含两个连接器(PCB连接器)和各种电缆段(具体取决于链路拓扑),这些电缆段通过中间连接器连接。系统的最大可用数据速率由芯片复杂度和通道复杂度共同决定。
图3
如想降低芯片组的成本、尺寸和功耗,可以通过简单调制(例如,具有两个幅值的脉冲幅度调制,即PAM-2)降低均衡、滤波或数字信号处理的复杂度。然而,要利用此类低复杂度方法来达到高数据速率,需要大带宽下具有低衰减和线性频率响应的宽带通道。
系统供应商经常遇到以下情况:通道仅提供有限带宽,频率响应呈非线性或通道组件引起强回声。可通过在芯片级增加实现复杂度来应对此类次优场景。
为此,整个系统开发联盟的各方必须对芯片复杂度和通道复杂度之间的权衡加以分析,以便确定平衡解决方案,优化系统,从而实现目标数据速率。例如,TE Connectivity和Fraunhofer Institute IIS根据汽车要求(例如链路长度为10-15m的拓扑、EMI性能、信号完整性和IC实现限制)进行了通道容量分析。此研究的目的是评估可用汽车通道的最大数据速率。
图4
03
高性能通道设计的连接器稳健性
随着ADAS系统的功能级别变得越来越复杂,摄像头和传感器数据链路的性能和可靠性变得越来越重要。
同时,高数据速率可充分利用通信链路的数据容量和芯片侧更复杂的物理层实现。随着市场需求不断推动解决方案逼近物理限制,实际系统性能已越来越接近物理极限。
因此,组件开发人员的稳健性评估和对所有关键容差的考量,变得越来越重要。此外,所需带宽较大时,链路预算较低,在进行与组件选择和最大链路长度相关的架构设计时,自由度会受到限制。
图5所示为典型的汽车以太网链路示例。左侧在理想实验室条件下测得的通道性能是一个很好的例子,可证明链路性能和应用限制线之间的差距较大。
图5
但是,当考虑所有元件公差(例如,电缆和连接器阻抗)与环境影响(例如,温度影响、湿度和老化)时,差距会大大减小,如右侧曲线阵列所示。因此,必须在系统设计过程中综合考虑所有这些系统参数,以便在考虑了所有上述影响的最差情况下也能满足应用要求。
04
可用通道B的带宽与长度限制
为了计算通信通道上可达到的最大数据速率,使用Shannon-Hartley数据容量定义定理,如表达式(1)所示:
表达式(1)以bit/s为单位描述通道的数据容量(C),其中高斯白噪声作为基于信号(S)和噪声(N)功率的给定频率带宽(BW)。按带宽标准化表达式(1),得到上面表达式(2)所示的数据容量密度(C',单位为bit/s/Hz),即可计算噪声功率分布与高斯白噪声不同的实际通道的数据容量。
随后可对信噪比进行数值计算,以获得足够小的离散频率带宽步长,从而假定其中的高斯白噪声。此计算的基础是图6所示的通道模型。总噪声功率密度(PD N
total
)是所有干扰的总和。在当前的研究中考虑了外部EMI源(PD
EMI
)、双工操作模式下的上游信号(PD Tx
up
)和其他干扰(PD N),例如接收器噪声。通道插入损耗函数(IL)也可以反向包括在总噪声功率密度内。
通过这种方式,可以利用成形发射器信号功率密度(PD Tx
shaped
)和总噪声来轻松地计算数据容量密度。成形发射器信号功率密度可以通过使用图7所示的注水算法(注水算法是通信信道均衡策略通信系统设计和实践中思想的总称。顾名思义,正如水即使在具有多个开口的容器的一部分中也能找到其液位一样,由于帕斯卡定律,通信网络中继器或接收器中的放大器系统将每个通道放大到所需的功率水平,以补偿通道损伤)来确定。
图7
从最低级别开始,该迭代方法试图通过以超过噪声功率的方式分配可用发射器(Tx)功率来确定功率密度函数。可以将该过程比拟成向池塘注水,其中噪声功率密度标记为池塘的底部。当所有可用功率耗尽时,算法完成。在此研究中,EMI辐射掩蔽用作额外约束,以确保满足汽车EMI要求。
掩蔽标记了注水算法允许的最大发射器功率密度。它是通过将汽车排放限值除以EMI出口传递函数(TFE)来计算的。图7对相关算法进行了说明。
总的可用发射器功率取决于最大驱动器电压和通道阻抗。使用3.3V CMOS技术和差分信号的100Ω阻抗或同轴电缆的50Ω阻抗进行数 据容量分析。系统开发人员必须考虑双工操作模式下的额外余量需求,以确保发送(下游)电压和接收(上游)信号的叠加不超过电源电压。
进行12.1dBm发射器平均功率的典型计算时,可得到100Ω差分对应电缆上的峰值电压为2.5V。峰值和平均(rms)功率之间的比率取决于调制格式,估计为6dB。此峰值电压仍支持相反方向上数据速率不对称且发射器功率降低的双工操作。在此示例中,为了反映需要低数据速率反向通道的现有用例,我们假设单工传输模式也存在1:20的上游和下游数据速率之比。
图7中的示例给出了2.1GHz带宽下超出噪声功率密度(蓝色曲线)的发射器总可用功率的分布,辐射掩蔽相当于上限。结果为成形发射器功率密度(红色曲线)。当可用功率耗尽时,在较低频率范围内达到-77.7dBm/Hz的最大功率密度。
现在,我们可以通过确定所分析频率带宽上的数据容量密度的积分值来计算总数据容量(示例中为2.1GHz带宽,9.7Gbit/s)。之后可以重复此迭代算法以增加带宽,得到数据容量与带宽的关系曲线,如图8所示。
图8
当所示示例通道的可实现数据速率对应的带宽增加到2.7GHz,并且随着频率增加时,容量不会再增大。主要原因是电缆的插入损耗增加,需要更高的发射器功率,而不是使用更高的频率进行数据传输。
铜介质的最大可用频率和可实现的数据速率取决于可用发射器功率,以及由电缆插入损耗以及链路长度引起的衰减。所分析的汽车电缆具有0.14mm
2
的绞合线,在单工操作模式下可实现10Gbit/s的数据速率,最长可达10m。
对于双工操作或长度增加10~15m的情况,则需要较大的横截面积(0.22~0.35mm
2
)。所分析案例的最大可用频率不超过4GHz。这需要使用更复杂的数据编码和多级脉冲幅度调制(PAM)来实现PHY芯片。
如果OEM接受减小正在测试的特定应用的通道长度,则可以将数据速率提高到约20Gbit/s。这些通道还可使用两级PAM实现复杂度较低的PHY芯片,数据速率为10到12Gbit/s。
从连接器的角度来看,限制参数是回波损耗。如果反射过高,则双工操作的数据速率会显著降低。模拟表明所使用的工作频率带宽内所需的连接器回波损耗大于15到20dB,在单工操作的情况下可放宽要求。
对于上游和下游数据使用单独链路的双路应用,这可能是一个有意义的选择。它还允许OEM使用更简单、更实惠的PHY芯片组。在这种情况下,需要能够针对一个通道支持多路的连接器。研究还表明,可实现的数据速率显著依赖于EMI要求。因此,需要耦合衰减处于-60dB范围或更优范围的完全屏蔽的电缆和连接器。通道容量分析无法体现STP与同轴电缆的偏好。不过,它体现了与电缆直径、系统成本和电子控制单元的EMI设计相关的因素,这些因素与汽车应用中两种替代方案的特定用例相对应。图9汇总了不同通道参数分析结果。
图9
05
结论
综上所述,可以得出结论,对于典型的汽车电缆,可用频率带宽保持在10GHz以下。根据电缆类型和链路长度,在芯片端采用适当的调制方案,单个通道上的数据速率可达到约20Gbit/s(参见图9)。
但是很明显,未来系统的性能要求会使汽车通道达到其物理限制。这意味着车载数据网络架构的设计人员需要仔细考虑适当的电缆类型、链路长度以及连接器的选择。
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯
登录阅读全文
汽车
网络
连接解决方案
免责声明:
该内容由专栏作者授权发布或作者转载,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。若内容或图片侵犯您的权益,请及时联系本站删除。侵权投诉联系:
nick.zong@aspencore.com
!
智能汽车电子与软件
专注于汽车电子领域的信息交融平台,涵盖汽车电子行业资讯、市场动态、技术干货、知识见解、行业趋势等资讯深度覆盖。
进入专栏
评论
(0)
请登录后参与评论回复
登录
芯语
帖子
文库
下载
博文
关于华为900亿收购拓维信息
集成电路IC
2025-03-09
2350浏览
苹果Siri重构计划夭折内幕:高管实测翻车,底层或需彻底重构!
飙叔科技洞察
2025-03-09
350浏览
特斯拉日本停止生产ModelS和ModelX
一览众车
2025-03-09
322浏览
传小米汽车武汉工厂5月开工!年产能30万
谈思汽车
2025-03-10
307浏览
拥抱DeepSeek的中国科技巨头,更强大了!
飙叔科技洞察
2025-03-08
215浏览
存储大厂退出NAND、SSD市场
WitDisplay
2025-03-08
202浏览
乐鑫芯片,被发现有后门
集成电路IC
2025-03-10
179浏览
罢工!显示大厂停职23人!
WitDisplay
2025-03-09
160浏览
销售 Broadcom
匀宸科技有限公司
2025-03-05
86浏览
ESD二极管特点,优势和应用场景
sales_263623713
2025-02-24
210浏览
AI要抵制吗?
丙丁先生
2025-02-26
1838浏览
关于内容审核不通过的原因说明
面包板社区管理员
2025-02-26
2368浏览
DeepSeek引领AI新潮流,重塑科技未来
傲壹电子
2025-03-03
106浏览
机顶盒连接电视
SAMZHE
2025-02-27
139浏览
【富芮坤FR3068x-C】智能家居控制测试
冬日暖阳9
2025-02-21
874浏览
从焊接虚焊到静电击穿:MDDMOS管安装环节的问题
MDD辰达半导体
2025-03-07
61浏览
聚焦离子束技术在现代科技的应用
金鉴实验室李工
2025-03-03
152浏览
DIY蓝牙音箱
用户1724308455328
2025-02-24
297浏览
一文了解AEC-Q车规认证
金鉴实验室李工
2025-03-06
71浏览
瑞盟36V高压高精密运放MS8188,低噪声+零温漂
九里香
2025-03-03
192浏览
基于 51 单片机的身高体重检测仪开题报告
所需E币: 5
2025-02-24 21:38
大小: 19.01KB
上传者:
木头1233
基于 51 单片机的双重门禁电路设计开题报告
所需E币: 5
2025-02-24 21:39
大小: 18.41KB
上传者:
木头1233
RAG全栈技术从基础到精通 ,打造高精准AI应用
所需E币: 0
2025-03-04 13:49
大小: 3KB
上传者:
huangyasir1990
3D打印材料质量评估中飞纳扫描电镜的应用:从原料到成品全链路的质量把控
所需E币: 0
2025-02-27 17:11
大小: 1.33MB
上传者:
飞纳台式扫描电镜
基于 51 单片机的汽车防盗系统设计开题报告
所需E币: 5
2025-02-24 21:38
大小: 18.24KB
上传者:
木头1233
基于 51 单片机的太阳能风能互补路灯控制器开题报告
所需E币: 5
2025-02-24 21:40
大小: 19.4KB
上传者:
木头1233
飞纳台式扫描电镜在电子半导体的应用方案
所需E币: 0
2025-02-26 09:46
大小: 5.71MB
上传者:
飞纳台式扫描电镜
LC充电电压函数
所需E币: 5
2025-02-27 15:31
大小: 497.91KB
上传者:
tao180539_524066311
ESP8266硬件设计指南
所需E币: 5
2025-03-04 15:12
大小: 15.5MB
上传者:
eeNick
基于 51 单片机的水下设备漏水检测系统开题报告
所需E币: 5
2025-02-24 21:39
大小: 19.61KB
上传者:
木头1233
基于 51 单片机的数控 UPS 电源设计开题报告
所需E币: 5
2025-02-24 21:39
大小: 19.6KB
上传者:
木头1233
基于 51 单片机的宿舍防火防盗系统设计开题报告
所需E币: 5
2025-02-24 21:40
大小: 19.81KB
上传者:
木头1233
触觉智能RK3506核心板现已上市,宽温级59元/工业级68元,大家觉得性价比怎么样
深圳触觉智能SOM3506核心板现已上市,搭载瑞芯微RK3506B/J超低功耗处理器(1.5GHz三核A7+M0),低功耗满载仅0.7W,支持40℃~85℃工作环境,即日起宽温级59元/工业级68元,特价开售!芯片介绍RK3506是瑞芯微Rockchip在2024年第四季度全新推出的Arm嵌入式芯片平台,三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,CPU频率达1.5Ghz, M0 MCU为200Mhz。RK3506适用场景简介工业控制:RK3506适用于工业控制、工业通信、人机
Industio_触觉智能
2025-03-07 10:03
190浏览
不要盲目追求6S、7S、8S了,回到精益管理5S的基本原则吧!
近年来,越来越多的企业在5S管理的基础上,开始追求6S、7S甚至8S管理,仿佛S越多,管理就越先进,企业就越优秀。于是,6S增加了“安全”,7S又加上了“节约”,8S甚至引入了“学习”……看似更加全面,实则很多企业只是机械地增加S,却忽略了管理的核心目标:提升效率、降低浪费、优化工作环境。优思学院认为,5S本身已经是一套成熟的精益管理工具,它的核心理念不仅简单高效,而且易于实施和推广。如果企业只是为了赶时髦,盲目增加S,而没有真正理解5S的本质,那么这些额外的“S”很可能会变成管理上的负担,而不
优思学院
2025-03-07 12:43
264浏览
巅峰画质,影游旗舰!海信电视E8Q Pro发布:2025 Mini LED画质天花板
3月9日,海信电视举行“巅峰画质 影游旗舰”新品发布会,正式发布E8Q旗舰系列电视新品,搭载全球首颗信芯AI画质芯片H7、全新升级的黑曜屏Ultra、330Hz系统级高刷、U+Mini LED光晕控制系统、影院级帝瓦雷声学系统五大行业首发科技,为极致影游爱好者打造电视画质的巅峰之作。海信电视E8Q系列提供65/75/85/100/116英寸五个版本,其中E8Q Pro零售指导价为75英寸/13599元、85英寸/17999元、100英寸/27999元;E8Q零售指导价为65英寸/7499元、75
华尔街科技眼
2025-03-09 20:52
97浏览
两会声音|本届全国两会,周云杰为海尔省了多少广告费?
文/郭楚妤编辑/cc孙聪颖在这个瞬息万变的时代,流量的到来毫无预兆,不知哪片云会带来降雨。哪怕行事极为低调,也可能在不经意间成为舆论焦点。原本团结、紧张、严肃的全国两会,就因一位来自商界的人大代表周云杰的意外走红,变得活泼起来。周云杰是海尔集团董事局主席、首席执行官,在两会期间以一种意想不到的方式进入大众视野,成为网络热议的焦点人物。故事得从 3 月 5 日讲起。当日,第十四届全国人民代表大会第三次会议首场 “代表通道” 集中采访活动在北京人民大会堂举行。小米公司创始人雷军以全国人大代表的身份亮
华尔街科技眼
2025-03-08 20:30
108浏览
两会声音|美的钟铮:布局人形机器人市场,建设内贸险信用体系
文/Leon编辑/cc孙聪颖2025 年全国两会正如火如荼地进行,这一备受瞩目的年度盛会,再度成为社会各界聚焦的核心。会议期间,代表们积极建言献策,诸多建议迅速引发舆论热潮,频繁登上热搜榜单。其议题范畴极为广泛,紧密围绕产业革新、民生保障与就业促进、教育优化升级、AI 技术规范与发展等多个关键领域展开探讨。这些热点议题不仅精准呼应了当下经济社会发展的紧迫需求,更深度契合了民众对美好生活的向往与诉求,因此在网络空间中激起千层浪,吸引了海量网民的高度关注 。全国人大代表、美的集团首席财务官钟铮,今年
华尔街科技眼
2025-03-08 20:11
96浏览
如何在职场中掌握权力:从个人到社会的全面解析
在企业管理和职场环境中,权力是一个常被提及却又让人感到微妙的话题。有人觉得它充满吸引力,有人却对它避之不及。然而,不管你对权力的态度如何,理解它、掌握它,甚至善用它,都是职场成功的重要一环。今天,我们就来深入探讨权力的本质,特别是个人权力和社会权力的区别,以及如何在职场中逐步建立属于自己的影响力。权力的两种面貌:你掌控自己,还是掌控他人?说到权力,首先要区分它的两种类型。个人权力是你对自己生活的掌控感。比如,你能自由决定自己的职业方向,不用总是请示他人。这种权力让人感到踏实和满足,是我们在生活中
优思学院
2025-03-07 15:56
289浏览
两会声音|TCL李东生:加强AI监管,优化科技制造业融资环境
文/Leon编辑/cc孙聪颖2025年全国两会进行时,作为“十四五”规划收官之年,本届两会释放出坚定目标、稳中求进、以进促稳等信号。其中,企业家们的建议备受关注,关系到民营经济在2025年的走向。作为国内科技制造业的“老兵”,全国人大代表、TCL集团创始人及董事长李东生在本届两会中提出三份代表建议,包括《关于优化中国科技制造业融资环境的建议》、《关于加强AI深度伪造欺诈管理的建议》和《关于降低灵活就业人员社会保险参保门槛的建议》,表现出对科技制造、AI发展和劳动者保障方面的关注。会后,李东生接受
华尔街科技眼
2025-03-06 19:41
157浏览
从黑白到全彩:为旌瑶光ISP如何颠覆传统红外补光方案? ——一场让黑夜“上色”的科技革命
深夜的公园里,当路灯熄灭后,传统监控摄像头只能拍出模糊的黑白画面,仿佛老式胶片电影里的场景。而搭载为旌瑶光ISP的摄像头,却能像猫科动物一样,在几乎全黑的环境中捕捉到行人衣服的颜色、树叶的纹理,甚至快速跑动的宠物狗毛发细节。这种从“黑白默片”到“全彩4K电影”的跨越,背后是为旌瑶光ISP对传统红外补光技术的颠覆性创新。一、传统方案之困:被红外光“绑架”的夜视世界 传统安防摄像头依赖红外
中科领创
2025-03-07 16:50
435浏览
米尔基于STM32MP25x核心板Debian系统发布,赋能工业设备
一、系统概述MYD-LD25X搭载的Debian系统包含以太网、WIFI/BT、USB、RS485、RS232、CAN、AUDIO、HDMI显示和摄像头等功能,同时也集成了XFCE轻量化桌面、VNC远程操控、SWITCH网络交换和TSN时间敏感网络功能,为工业设备赋予“超强算力+实时响应+极简运维”的体验!类别名称描述源码TF-AArm Trusted Firmware 2.8OP-TEEOP-TEE 3.19BootloaderU-boot 2022.10KernelLinux Ke
米尔电子嵌入式
2025-03-07 14:08
323浏览
星闪4G双网口!触觉智能发布RK3506开发板,满配来袭
深圳触觉智能RK3506开发板现已上市,开启预售!搭载瑞芯微RK3506B/J超低功耗工业处理器(1.5GHz三核A7+M0,主频1.5GHz);支持1280×1280显示、双百兆网口、星闪无线三模,板载高达2路CAN FD与5路串口。RK3506适用场景简介工业控制:RK3506适用于工业控制、工业通信、人机交互等应用场景。其多核异构架构(3xCortex-A7+Cortex-M0)和外设接口丰富,支持Buildroot、Yocto系统,适合轻量级HMI应用。工业通信:RK3506均支
Industio_触觉智能
2025-03-07 10:04
158浏览
Sub-GHz射频技术,缔造万物互联的“通信基石”
Sub-GHz,即工作频段低于1GHz的无线通信技术,常见频段有315MHz、433MHz、868MHz与915MHz等。其可借助无线电波在自由空间传播的特性,把数据调制到射频载波上进行传输,达成物联网设备间的无线通信,是物联网设备实现高效、稳定、无缝交互的“通信基石”。典型射频信号(无线电波)收发电路简示在工业自动化、智慧城市、智慧农业与智能家居等物联网领域中,LoRa、Wi-SUN、Z-Wave、Sigfox等工业级通信协议大多运行在Sub-GHz频段。而正是通过Sub-GHz射频技术,传感
华普微HOPERF
2025-03-07 11:39
223浏览
CS6212:USB Type-C Retimer Switch芯片介绍
CS6212是一款可分别用于USB Type-C主机/显示端口源应用的带重定时的有源开关。这设备符合USB 3.2标准版本1.0和USB Type-C标准上的VESA DisplayPort Alt模式 1.0版,支持通过GPIO或12C进行灵活的模式切换。此设备支持USB 3.2第2x1代 运行速度高达10Gbps,DisplayPort 1.4运行速度高达HBR3 8.1Gbps。CS6212管脚分布及功能定义:CS6212支持重定时器训练,并支持USB 3.2标准中定义的状态状态机(RT
QQ1540182856
2025-03-07 10:09
197浏览
智能汽车电子与软件
专注于汽车电子领域的信息交融平台,涵盖汽车电子行业资讯、市场动态、技术干货、知识见解、行业趋势等资讯深度覆盖。
文章:3254篇
粉丝:55人
关注
私信
最近文章
政府工作报告提出“大力发展智能网联新能源汽车”!关于自动驾驶,两会代表委员关注什么?
保时捷控股:预计2024财年税后亏损200亿欧元
比亚迪超充桩曝光:电压1000V充电功率1000kW
智能座舱的高机遇赛道:低渗透率+未来增速快
又一车企悬赏500万
热门文章
广告
推荐
构建AI未来,Arm计算平台无处不在
破解工业通信时延困局
【有奖直播】工程师必看!3大行业10+应用场景的电流传感实战解析
开放·连接 2025玄铁RISC-V生态大会
在线研讨会
迈来芯电流传感器:从汽车到工业与消费电子全面应用
如何在隔离的状态监控系统中捕获同步数据
助力AI服务器,思瑞浦I3C产品及相关模拟产品方案介绍
MAXQ™ Power转换器架构:性能零浪费
EE直播间
不一样的热像检测 - 电子产品的热像检测技术要点和案例分享
直播时间:03月26日 10:00
利用高性能源表和强大的软件, 实现半导体参数的测试和分析
直播时间:04月17日 00:00
E聘热招职位
资料
文库
帖子
博文
1
112页!DeepSeek 7大场景+50大案例+全套提示词 从入门到精通干货
2
电子工程师入门手册
3
软件工程知识体系(SWEBOK)v4.0
4
XEM农业智能车
5
拉普拉斯计算RC充放电曲线
6
电阻电感电容磁珠的基本介绍
7
STM32F407定位器
8
充电桩通讯协议
9
软件工程导论 (第6版) 张海藩.pdf
10
RC拉普拉斯逆变换计算C上的充电曲线
1
AI要抵制吗?
2
直接供5V充不了电,机器不亮灯,是哪里的问题?受电设备...
3
关于内容审核不通过的原因说明
4
《极简图解电磁学基本原理》轻松入门
5
【元能芯24V全集成电机专用开发板】+2极对电机运行测评
6
建议积分可兑换机器人可编程玩具
7
《极简图解电磁学基本原理》+电子工程师重新出发
8
AI芯片爆发年!全球顶尖企业现场解密算力革命新路径
1
巅峰画质,影游旗舰!海信电视E8Q Pro发布:2025 Mini LED画质天花板
2
两会声音|本届全国两会,周云杰为海尔省了多少广告费?
3
两会声音|美的钟铮:布局人形机器人市场,建设内贸险信用体系
4
从黑白到全彩:为旌瑶光ISP如何颠覆传统红外补光方案? ——一场让黑夜“上色”的科技革命
5
如何在职场中掌握权力:从个人到社会的全面解析
6
米尔基于STM32MP25x核心板Debian系统发布,赋能工业设备
7
不要盲目追求6S、7S、8S了,回到精益管理5S的基本原则吧!
8
Sub-GHz射频技术,缔造万物互联的“通信基石”
1
车载电子产品12V和24V两种电源,有什么区别
2
N沟道MOS管和P沟道MOS管的区别
3
阻抗不就是电阻吗?为什么不能直接叫电阻?
4
铜基镀银引线框架抗化学腐蚀工艺过程影响研究
5
什么是继电器,我们为什么要使用它们?
6
什么是时间片轮转调度?在什么情况下会发生?
7
一个复杂的电气控制原理图要怎么才能变成我们需要的接线图呢?
8
传统封装与先进封装的区别
9
LDO输入和输出的电容到底怎么计算的?
10
阻抗的基本概念
分享到
微信扫一扫,立即分享
评论
0
点赞
0
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
揭晓稚晖君预告的“好东西”,智元发布中国首个通用具身基座模型GO-1
美国政府设备或将禁止使用DeepSeek
风雨欲来!新一轮关税大刀或砍向中国成熟制程芯片
美国压力下,ASML新建北京维修中心?回应来了
特朗普正与四个不同团体谈判TikTok的出售事宜
我要评论
0
0
分享到微信
点击右上角,分享到朋友圈
我知道啦
请使用浏览器分享功能
我知道啦
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻