车身域控制器功能、策略、芯片

智能汽车设计 2023-09-22 07:51

车身控制器,车身一个名气不咋大,但管理的功能却遍布全车,主要是用于增强汽车的安全、舒适和便利性,以及与车外连接。

车身控制器的功能主要包括灯光控制、雨刮控制、门窗控制、后视镜控制、PEPS、座椅控制等等,下图是某主机厂车身控制器的拓扑图,更直接的可以看出车身控制器功能的多样性。

车身控制器的功能拓扑图

01.

车身控制器功能及策略

车身控制器的软件框图如下图所示,其主要基于AUTOSAR架构来编写的,车身控制器的大部分功能策略在ASW实现。

车身控制器框图

1 内外部灯光控制

内外部灯光控制主要包括远近光灯控制、转向灯、危险报警灯、日间行车灯控制、前后雾灯控制、刹车灯控制、内部顶灯控制、钥匙孔照明灯控制等。

转向灯主要由左转向灯、右转向灯、左转向指示灯、右转向指示灯组成。转向灯在工作时以每分钟85±10 次的频率闪烁。点亮和熄灭的时间相同。左转向指示灯和右转向指示灯通过 CAN 网络发送给仪表。

其功能概述如下:

1) 钥匙处于点火开关 ON 档时,转向开关接通或断开则相应的转向灯闪烁或关闭,并同时触发仪表板上的转向指示灯以相同频率闪烁或关闭指示灯;

2) 转向灯开关拨到左或右时,BCM 驱动相应转向灯至少激活闪烁 3 次

3) 如果当转向灯在激活后被关闭,那么转向灯将在完成其起初的最小 3 次闪烁周期后立即关闭。

4) 如果左转向灯在被激活后将转向灯开关从左拨到右,那么左侧转向灯将立即关闭,右侧转向灯立即打开。

5) 如果右转向灯在被激活后将转向灯开关从右拨到左,那么右侧转向灯将立即关闭,左侧转向灯立即打开。

6) 危险警报灯包括所有的转向灯,钥匙在任意档位时都能驱动这些转向灯发出警报。危险报警灯开关为自锁开关。

7) 点火锁开关在 ON 时,转向灯和警示灯工作优先级为后操作优先,具体说明如下:如果转向灯在工作状态,打开报警灯开关,那么报警灯工作取代转向灯的工作,直到报警灯开关被关闭,系统才回到转向灯工作状态;如果报警灯在工作状态,将转向灯拨到左或右,那么转向灯工作取代报警灯的工作,直到转向灯输出关闭或者点火状态从 ON 变为 OFF,系统才回到报警灯工作状态。

8) 如果接收到碰撞信号,那么所有的灯工作在报警灯状态下至少 5 秒钟,5 秒钟后再次按下报警灯开关,将能关掉报警灯闪烁,这样为了防止由于碰撞而使报警灯开关被按下,如未按下危险报警灯开关,当检测到点火开关由 ON-OFF-ON;碰撞解除,警示灯恢复正常工作。

9) 当转向灯由于对地短路或者过载而上报故障时,短路状态将通过相关 DTC 记录到 memory 中,并且立即关断该侧转向灯高边驱动芯片,组合仪表上转向指示灯也停止,如果在本次点火循环过程中转向灯再次被开启也不执行对应操作,必须重新启动一次点火循环,输出才能恢复正常。

10) 当工作于转向灯工作模式时,某侧转向灯由于开路或者对电源短路而上报故障时,开路状态将通过相关 DTC 记录到 memory 中,并且该侧转向灯以双倍频率(170±20 次/min)闪烁,组合仪表转向指示灯也以双倍频率闪烁。当点火钥匙从 ON 转到 OFF/ACC,再从 OFF/ACC 到 ON,输出恢复正常,或者在本次点火循环中,当开路故障排除时也可以恢复正常频率闪烁

刹车灯控制功能:

1. 当刹车开关有效,或者是总线上的刹车请求有效时,则需要开启刹车灯和高位制动灯,并且刹车灯和高位制动灯要分开控制。

2. 刹车灯和高位制动灯有两条控制路径,分别为硬件开关控制,和MCU控制,在正常情况下,两者都可以触发,在跛行模式下,刹车灯和高位制动灯应该能够被刹车开关控制。

钥匙孔照明灯控制功能:

1. 当点火信号为OFF时,当主驾或者副驾侧门打开,钥匙孔照明灯点亮。当门关闭后,钥匙孔照明灯10s后熄灭,如果门未关闭,则持续10分钟点亮。

2. 当点火信号为ON或者START时,钥匙孔照明灯立即熄灭。

钥匙孔照明当时序

2 雨刮系统

BCM通过监测雨刮开关的状态以及组合开关来控制雨刮电机及喷水泵工作,实现雨刮系统的各种工作模式:前雨刮低速运行、前雨刮高速运行、前雨刮间歇运行、前雨刮关闭、前风窗喷水、后雨刮运行、后风窗喷水等。

上述说的雨刮控制,有的是通过驾驶员手动拨不同档位的开关来实现的,有的是通过光雨量传感器,自动识别雨量,来控制雨刮不同的工作模式的。

对于不同的工作模式,其中雨刮刮一次的周期分别是BCM驱动电机600ms,雨刮归位时间为1400ms,对不间歇档位,区别只是两次雨刮动作之间的间隔时间。

对于雨刮与前喷水的协调工作,当前喷水动作小于一定时间,比如700ms,雨刮不动作,当前喷水时间大于700ms后,雨刮开始工作,并且在喷水停掉之后再刮3次。

3 车身防盗报警系统

车身报警模块实现的是车辆在各种非正常状态下的报警功能,报警模块一旦被激活,就启动声光报警并且远程通知至用户手机。

其具体的功能如下:

1. 当三门以及引擎盖都关闭时,当使用遥控器或者是钥匙锁车后,左右转向灯闪烁1s,喇叭鸣叫10ms,并且进入设防警戒状。

2. 在警戒状态时,三门或引擎盖有打开,或者检测到钥匙插入信号,车辆将报警,同时启动抑制继电器输出使能,抑制启动,在报警 3 个周期结束后启动抑制继电器一直有效。

3. 使用遥控器或者驾驶侧钥匙开锁/解锁解除警戒状态,四门门锁打开,左右转向灯闪烁。

4. 当车处于警戒状态时,打开三门或引擎盖,警笛报警鸣叫。

5. 设防状态下,通过遥控开锁实施解防之后,30s 内没有任何门或引擎盖打开或钥匙插入点火锁需要重新进入设防。

4 车锁功能

门锁由 BCM 内部继电器控制,在接收到有效解闭锁信号后,BCM 对门锁电机进行控制,三门锁电机解闭锁动作输出时间为 250ms。

遥控上锁

在解防状态下,BCM收到有效RKE上锁信号后,若三门及引擎盖全部关闭,则三门上锁,双侧转向灯闪烁1次,闪烁周期为1秒钟,其中0.5秒亮,0.5秒灭,喇叭鸣叫10ms。如果在闪烁期间,BCM接收到RKE解锁命令,则灯光闪烁转入解锁闪烁过程;若司机侧门关闭后任何其它门未关闭,则锁电机动作,转向灯不闪。等全部门关闭,重新执行确认动作,即双侧转向灯闪烁1次,闪烁周期为1秒钟,其中0.5秒亮,0.5秒灭,喇叭鸣叫10ms。

在设防状态下,BCM 收到有效 RKE 上锁信号后,BCM 仍执行闭锁动作,同时执行确认动作,即锁电机动作,双侧转向灯闪烁 1 次,闪烁周期为 1 秒钟,其中 0.5 秒亮,0.5 秒灭,喇叭鸣叫 10ms。

遥控解锁

在设防状态下,BCM 接收到有效 RKE 解锁信号后三门解锁,实施解防,并执行确认动作,即双侧转向灯闪两下后熄灭。每次闪烁周期为 1 秒钟,其中 0.5 秒亮,0.5 秒灭。

在解防状态下,BCM 接收到有效 RKE 解锁信号或者机械钥匙解锁信号后,BCM 执行解锁动作,双侧转向灯相应闪烁 2 次。

自动上锁功能

当车速达到预先设定的值 ,若司机侧锁电机处于解锁状态,驾驶员门关闭的情况下,BCM 会自动对车门上锁。

闭锁后,车速变化不再重复上锁,当车速低于 40km/h 时,允许开闭锁,当车速大于 40km/h 时,不允许开闭锁。

自动重上锁

若在解除设防 30s 内没有三门及引擎盖打开或钥匙插入点火锁,则尝试 RKE 闭锁操作的过程。

中控开关控制闭锁

在解防状态下,BCM 收到中控闭锁开关信号后,若三门及引擎盖全关闭则执行三门闭锁,如果驾驶员门未关闭,锁电机不动作,如果其它门或引擎盖未关闭,锁电机动作。若锁电机已处于闭锁状态,BCM收到中控闭锁开关信号后,锁电机重新执行闭锁动作。

中控开关控制开锁:

在解防状态时,BCM 收到中控开锁开关信号后,执行四门电机解锁动作。若四门门锁处于解锁状态,BCM 收到中控开锁开关信号后,锁电机重新执行解锁动作。

熄火自动解锁功能

当钥匙拔出点火开关后,BCM 驱动门锁电机执行所有门解锁。

碰撞强制开锁功能

点火开关在 ON 档,BCM 收到有效的安全气囊展信号后,BCM 强制打开三门锁(驱动电机 5 秒);屏蔽车速自动上锁功能、屏蔽中控闭锁功能和 RKE 遥控闭锁功能。当 BCM 检测到点火开关状态从 ON 到 OFF 的变化后恢复自动上锁功能、中控闭锁功能和 RKE 闭锁
功能,以及机械钥匙上锁功能(碰撞优先)。

5 车身防盗报警系统

车身报警模块实现的是车辆在各种非正常状态下的报警功能,报警模块一旦被激活,就启动声光报警提醒用户同时抑制启动功能。

1) 三门以及引擎盖都关闭时,使用遥控器或者驾驶侧钥匙闭锁,左右转向灯闪烁 T2(1.0±0.2sec),喇叭鸣叫 10ms 进入设防警戒状态;若司机侧门关闭后任何其它门或引擎盖未关闭,使用遥控器锁门,门锁止,此时不在警戒状态,当所有门以及引擎盖都关闭时,左右转向灯闪烁 T2(1.0±0.2sec),喇叭鸣叫 10ms 进入警戒状态。

2) 在警戒状态时,三门或引擎盖有打开,或者检测到钥匙插入信号,车辆将报警,同时启动抑制继电器输出使能,抑制启动,在报警 3 个周期结束后启动抑制继电器一直有效。(同时触发几个条件的报警方式一样)

3) 使用遥控器或者驾驶侧钥匙开锁/解锁解除警戒状态,四门门锁打开,左右转向灯闪烁 T1(0.5±0.1sec),间隔 T2(0.5±0.1sec)后再闪烁 T1 秒。

4) 使用遥控尾门开锁信号解除警戒状态,危险警告灯闪烁 T1(0.5±0.1sec),间隔 T2(0.5±0.1sec)后再闪烁 T1 秒。

5) 当车处于警戒状态时,打开三门或引擎盖,警笛报警鸣叫 T1(27±2sec),间隔 T2(10±1sec),仍以T1 鸣叫,不重复报警;危险警告灯同时以 T3(0.5±0.1sec),占空比 50%闪烁,时间同警笛。

6) 在报警状态下,若三门和引擎盖都关闭,按下遥控器锁定按钮,则退出报警状态,所有车门锁定,转向灯闪一下,喇叭鸣叫 10ms 防盗继电器关闭,并重新进入警戒状态。在报警状态下,若除驾驶门外其他门及引擎盖开启,按下遥控器锁定按钮,则退出报警态,所
有车门锁定,防盗继电器关闭,喇叭停止报警,并在所有门关闭后,转向灯闪一下,再次进入警戒状态;在报警状态下,如果驾驶员侧门打开,按下遥控器锁定按钮,则退出报警状态,不执行上锁指令,防盗继电器关闭,喇叭停止报警。

7) 警报状态中,使用遥控器解锁解除警报,开锁继电器输出开锁信号,门处于开锁状态;解除警戒状态,危险警告闪烁两次,警笛停止鸣叫。

8) 当电源切断之后重新上电,应该回到掉电之前状态。

9) 设防状态下,通过遥控开锁实施解防之后,30s 内没有任何门或引擎盖打开或钥匙插入点火锁需要重新进入设防。

6 电动车窗功能

当电源档位为 ON 档时,所有车窗控制按钮指令在 200ms 后都能对相对应的车窗进行控制升降,并且车窗能够在 4s 内完全打开或者完全关闭。车窗按钮指令保持时间超过 1s 时,车窗自动完全打开或完全关闭。车窗在上升过程中,如果遇到障碍物,应该具有防夹功能,停止上升车窗玻璃。驾驶员拥有控制优先级,能够控制所有车窗,在驾驶员控制车窗时,其他车窗控制指令失效。


02.

车身控制器硬件框图

车身控制器的功能上述介绍的差不多了,那其硬件框图是啥样的呢?下面是一个车身控制器的整体的硬件框图。

车身控制器硬件框图

车身控制器硬件框图以及芯片厂商解决方案

从上图中可以看出,其对外的接口主要是高低边驱动、CAN、LIN以及开关控制,主控芯片通常为MCU,常见的主流芯片都有各自的解决方案。

意法半导体基于SPC5 32位微控制器、二极管和保护IC、MEMS和传感器、串行EEPROM以及安全组件和eSIM解决方案。

ST基于SPC5的BCM解决方案

英飞凌基于Traveo II和 AURIX™ 系列微控制器的解决方案,以及OPTIREG™-Linear、OPTIREG™-Switcher 以及 OPTIREG™-SBC(集成低压降稳压器或 DCDC 电源的系统基础芯片)系列的电源 IC 为模块供电;PROFET™、功率 PROFET™、SPOC™、SPIDER、HITFET™、LITIX™、NovalithIC™、多 MOSFET 驱动器以及MOSFET 系列功率 IC 来驱动车辆功能负载装置;XENSIV 系列或集成至功率 IC 的压力传感器进行感测(并在 BCM 中进行监控)。针对汽车门禁,英飞凌可提供用于远程无钥门禁 (RKE) 和 被动无钥门禁 (PKE) 的收发器和接收器。

英飞凌基于Traveo II和 AURIX™的BCM解决方案

TI基于DRA714或DRA710微控制器的解决方案,另外其在电管芯片、LED驱动芯片、负载驱动等方案也有不同的芯片支持,例如LED驱动芯片LP8864S-Q1,高侧开关芯片TPS1HA08-Q1,TCAN系列CAN收发器,TLIN系列LIN收发器。

TI基于DRA714或DRA710的BCM解决方案

除了国际主流的芯片厂商的方案,在国产化芯片大潮下,有哪些国产厂商的呢?

首先在主控芯片上,杰发科技基于ARM Cortex-M4F的AC781x、AC7840x等32位车规芯片,其中AC781X于2018年量产,AC7840x于2022年量产。

其中AC7840x符合AEC-Q100 Grade1,功能安全符合ISO 26262 ASIL-B,信息安全符合SHE标准,支持安全启动,芯片内部资源如下图所示,软件生态支持AUTOSAR MCAL4.4,可提供MCAL及配置工具。产品拥有双Bank Flash用于存储程序,支持OTA。可广泛应用于汽车车身、座舱、车灯、新能源以及电机控制等应用领域。

AC7840x的芯片内部资源

AC781x在BCM上的应用(来源知乎Steve Gu)

国芯科技的CCFC3007P、CCFC3008P等32位车规MCU,以CCFC3008P为例,采用自主PowerPC架构C*Core CPU内核研发,其参数如下图所示。可广泛应用于网关控制芯片、动力总成控制芯片、域控制芯片、新能源电池管理芯片等应用领域。

CCFC3008P内部参数

除了以上之外,还有旗芯微,芯驰,云途,智芯科技等都已经有ASIL-B级别的MCU,部分支持ASIL-D级别的MCU,另外在车身控制器上的其他部件,目前纳芯微,川土微,芯力特等,均有车规CAN/LIN收发器,国产高边低边开关方面,上海瓴芯推出LNQ37000Q1是一颗4通道,1000mΩ导通电阻的智能高边开关无锡明芯微电子推出50V高低边开关驱动器MX5014S。


当前,各电子设备的功能越来越多,各种功能都需要通BCM来实现,使得BCM功能更加强大;各电子设备之间的信息共享越来越多,一个信息可同时供许多部件使用,要求BCM的数据通信功能越来越强;国产车规MCU虽然应有所起色,但是前路还是漫长的。

end

分享不易,恳请点个【再看】

智能汽车设计 关注智能汽车发展,分享智能汽车知识!
评论
  • 振动样品磁强计是一种用于测量材料磁性的精密仪器,广泛应用于科研、工业检测等领域。然而,其测量准确度会受到多种因素的影响,下面我们将逐一分析这些因素。一、温度因素温度是影响振动样品磁强计测量准确度的重要因素之一。随着温度的变化,材料的磁性也会发生变化,从而影响测量结果的准确性。因此,在进行磁性测量时,应确保恒温环境,以减少温度波动对测量结果的影响。二、样品制备样品的制备过程同样会影响振动样品磁强计的测量准确度。样品的形状、尺寸和表面处理等因素都会对测量结果产生影响。为了确保测量准确度,应严格按照规
    锦正茂科技 2025-02-28 14:05 134浏览
  • 构建巨量的驾驶场景时,测试ADAS和AD系统面临着巨大挑战,如传统的实验设计(Design of Experiments, DoE)方法难以有效覆盖识别驾驶边缘场景案例,但这些边缘案例恰恰是进一步提升自动驾驶系统性能的关键。一、传统解决方案:静态DoE标准的DoE方案旨在系统性地探索场景的参数空间,从而确保能够实现完全的测试覆盖范围。但在边缘案例,比如暴露在潜在安全风险的场景或是ADAS系统性能极限场景时,DoE方案通常会失效,让我们看一些常见的DoE方案:1、网格搜索法(Grid)实现原理:将
    康谋 2025-02-27 10:00 253浏览
  • 在物联网领域中,无线射频技术作为设备间通信的核心手段,已深度渗透工业自动化、智慧城市及智能家居等多元场景。然而,随着物联网设备接入规模的不断扩大,如何降低运维成本,提升通信数据的传输速度和响应时间,实现更广泛、更稳定的覆盖已成为当前亟待解决的系统性难题。SoC无线收发模块-RFM25A12在此背景下,华普微创新推出了一款高性能、远距离与高性价比的Sub-GHz无线SoC收发模块RFM25A12,旨在提升射频性能以满足行业中日益增长与复杂的设备互联需求。值得一提的是,RFM25A12还支持Wi-S
    华普微HOPERF 2025-02-28 09:06 145浏览
  • 请移步 gitee 仓库 https://gitee.com/Newcapec_cn/LiteOS-M_V5.0.2-Release_STM32F103_CubeMX/blob/main/Docs/%E5%9F%BA%E4%BA%8ESTM32F103RCT6%E7%A7%BB%E6%A4%8DLiteOS-M-V5.0.2-Release.md基于STM32F103RCT6移植LiteOS-M-V5.0.2-Release下载源码kernel_liteos_m: OpenHarmon
    逮到一只程序猿 2025-02-27 08:56 198浏览
  •         近日,广电计量在聚焦离子束(FIB)领域编写的专业著作《聚焦离子束:失效分析》正式出版,填补了国内聚焦离子束领域实践性专业书籍的空白,为该领域的技术发展与知识传播提供了重要助力。         随着芯片技术不断发展,芯片的集成度越来越高,结构也日益复杂。这使得传统的失效分析方法面临巨大挑战。FIB技术的出现,为芯片失效分析带来了新的解决方案。它能够在纳米尺度上对芯片进行精确加工和分析。当芯
    广电计量 2025-02-28 09:15 116浏览
  • 美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?‌美国加州CEC能效认证与美国DOE能效认证在多个方面存在显著差异‌。认证范围和适用地区‌CEC能效认证‌:仅适用于在加利福尼亚州销售的电器产品。CEC认证的范围包括制冷设备、房间空调、中央空调、便携式空调、加热器、热水器、游泳池加热器、卫浴配件、光源、应急灯具、交通信号模块、灯具、洗碗机、洗衣机、干衣机、烹饪器具、电机和压缩机、变压器、外置电源、消费类电子设备
    张工nx808593 2025-02-27 18:04 120浏览
  • Matter 协议,原名 CHIP(Connected Home over IP),是由苹果、谷歌、亚马逊和三星等科技巨头联合ZigBee联盟(现连接标准联盟CSA)共同推出的一套基于IP协议的智能家居连接标准,旨在打破智能家居设备之间的 “语言障碍”,实现真正的互联互通。然而,目标与现实之间总有落差,前期阶段的Matter 协议由于设备支持类型有限、设备生态协同滞后以及设备通信协议割裂等原因,并未能彻底消除智能家居中的“设备孤岛”现象,但随着2025年的到来,这些现象都将得到完美的解决。近期,
    华普微HOPERF 2025-02-27 10:32 216浏览
  • 2025年2月26日,广州】全球领先的AIoT服务商机智云正式发布“Gokit5 AI智能体开发板”,该产品作为行业首个全栈式AIoT开发中枢,深度融合火山引擎云原生架构、豆包多模态大模型、扣子智能体平台和机智云Aiot开发平台,首次实现智能体开发全流程工业化生产模式。通过「扣子+机智云」双引擎协同架构与API开放生态,开发者仅需半天即可完成智能体开发、测试、发布到硬件应用的全流程,标志着智能体开发进入分钟级响应时代。一、开发框架零代码部署,构建高效开发生态Gokit5 AI智能体开发板采用 “
    机智云物联网 2025-02-26 19:01 162浏览
  • 一、VSM的基本原理震动样品磁强计(Vibrating Sample Magnetometer,简称VSM)是一种灵敏且高效的磁性测量仪器。其基本工作原理是利用震动样品在探测线圈中引起的变化磁场来产生感应电压,这个感应电压与样品的磁矩成正比。因此,通过测量这个感应电压,我们就能够精确地确定样品的磁矩。在VSM中,被测量的样品通常被固定在一个震动头上,并以一定的频率和振幅震动。这种震动在探测线圈中引起了变化的磁通量,从而产生了一个交流电信号。这个信号的幅度和样品的磁矩有着直接的关系。因此,通过仔细
    锦正茂科技 2025-02-28 13:30 100浏览
  • 更多生命体征指标风靡的背后都只有一个原因:更多人将健康排在人生第一顺位!“AGEs,也就是晚期糖基化终末产物,英文名Advanced Glycation End-products,是存在于我们体内的一种代谢产物” 艾迈斯欧司朗亚太区健康监测高级市场经理王亚琴说道,“相信业内的朋友都会有关注,最近该指标的热度很高,它可以用来评估人的生活方式是否健康。”据悉,AGEs是可穿戴健康监测领域的一个“萌新”指标,近来备受关注。如果站在学术角度来理解它,那么AGEs是在非酶促条件下,蛋白质、氨基酸
    艾迈斯欧司朗 2025-02-27 14:50 400浏览
  • 应用趋势与客户需求,AI PC的未来展望随着人工智能(AI)技术的日益成熟,AI PC(人工智能个人电脑)逐渐成为消费者和企业工作中的重要工具。这类产品集成了最新的AI处理器,如NPU、CPU和GPU,并具备许多智能化功能,为用户带来更高效且直观的操作体验。AI PC的目标是提升工作和日常生活的效率,通过深度学习与自然语言处理等技术,实现更流畅的多任务处理、实时翻译、语音助手、图像生成等功能,满足现代用户对生产力和娱乐的双重需求。随着各行各业对数字转型需求的增长,AI PC也开始在各个领域中显示
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:08 255浏览
  • 1,微软下载免费Visual Studio Code2,安装C/C++插件,如果无法直接点击下载, 可以选择手动install from VSIX:ms-vscode.cpptools-1.23.6@win32-x64.vsix3,安装C/C++编译器MniGW (MinGW在 Windows 环境下提供类似于 Unix/Linux 环境下的开发工具,使开发者能够轻松地在 Windows 上编写和编译 C、C++ 等程序.)4,C/C++插件扩展设置中添加Include Path 5,
    黎查 2025-02-28 14:39 141浏览
  • 在2024年的科技征程中,具身智能的发展已成为全球关注的焦点。从实验室到现实应用,这一领域正以前所未有的速度推进,改写着人类与机器的互动边界。这一年,我们见证了具身智能技术的突破与变革,它不仅落地各行各业,带来新的机遇,更在深刻影响着我们的生活方式和思维方式。随着相关技术的飞速发展,具身智能不再仅仅是一个技术概念,更像是一把神奇的钥匙。身后的众多行业,无论愿意与否,都像是被卷入一场伟大变革浪潮中的船只,注定要被这股汹涌的力量重塑航向。01为什么是具身智能?为什么在中国?最近,中国具身智能行业的进
    艾迈斯欧司朗 2025-02-28 15:45 222浏览
  •           近日受某专业机构邀请,参加了官方举办的《广东省科技创新条例》宣讲会。在与会之前,作为一名技术工作者一直认为技术的法例都是保密和侵权方面的,而潜意识中感觉法律有束缚创新工作的进行可能。通过一个上午学习新法,对广东省的科技创新有了新的认识。广东是改革的前沿阵地,是科技创新的沃土,企业是创新的主要个体。《广东省科技创新条例》是广东省为促进科技创新、推动高质量发展而制定的地方性法规,主要内容包括: 总则:明确立法目
    广州铁金刚 2025-02-28 10:14 103浏览
  • RGB灯光无法同步?细致的动态光效设定反而成为产品客诉来源!随着科技的进步和消费者需求变化,电脑接口设备单一功能性已无法满足市场需求,因此在产品上增加「动态光效」的形式便应运而生,藉此吸引消费者目光。这种RGB灯光效果,不仅能增强电脑周边产品的视觉吸引力,还能为用户提供个性化的体验,展现独特自我风格。如今,笔记本电脑、键盘、鼠标、鼠标垫、耳机、显示器等多种电脑接口设备多数已配备动态光效。这些设备的灯光效果会随着音乐节奏、游戏情节或使用者的设置而变化。想象一个画面,当一名游戏玩家,按下电源开关,整
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:15 138浏览
我要评论
0
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