Свяжитесь с нами 24/7+86 17359299796
Добро пожаловать

Новая версия AEC-Q200 E, Littelfuse и AEM, которые присваивают новые товары для захвата пассивного оборудования автомобиля

Известно, что для того, чтобы сесть в машину, требуется пройти сертификацию по правилам. Но в машине есть множество компонентов, включая основные чипы управления, сенсоры, чипы памяти, коммуникационные чипы, мощные устройства и т.д. Таким образом, AEC (AEC), международная ассоциация автомобильных электроники (aec), разработала стандарт стандартной проверки автомобилей, известный как стандарт стандартной проверки автомобилей AECQ. AECQ подразделяется на несколько субстандартов: AEC-Q100, стандарт для интегральных схем (IC), стандарт AEC-Q101, предназначенный для разделения полупроводников. AEC-Q102 — стандарт для распределения фотоэлектрических полупроводников. AEC-Q104 — стандарт для многочиповых компонентов. AEC-Q200 — стандарт для пассивных устройств. Для того чтобы сделать инструменты более надежными и более эффективными в автомобильном применении, каждый из подстандартов постоянно обновляется и перестраивается, например, в версию AEC-Q200, которая была обновлена с Марта 2023 года до версии E. В этой версии добавлены характерные категории, увеличивающиеся с первых 14 до 16, включая ниобиевый конденсатор, предохранитель/плавильный предохранитель, суперконденсатор и подстроенный резистор. Предохранители/плавильные предохранители могут быть использованы в системах управления аккумуляторами, DC/DC-преобразователях, информационных развлечениях и навигации, а также в электронных конструкциях и приложениях автомобилей, таких как ADAS, радар и электромобиль для зарядки. В частности, система управления аккумуляторами, в частности, в случае с чистым электромобилем, который должен использовать более 200 предохранителей внутри батареи, и будет использоваться больше предохранителей по мере того, как увеличится мощность аккумулятора, а также по мере того, как он будет увеличиваться. Ранее до того, как стандарт для версии AEC-Q200 был официально не представлен, продукция производителя внутри компании была главным образом ориентирована на промышленный уровень. С обновлением AEC-Q200 производители внутренних устройств активно продвигают проверку своих собственных продуктов. В настоящее время производители уже запустили предохранитель/предохранитель, соответствующий версии AEC-Q200 E. Littelfuse выпустила несколько серий предохранителей/предохранителей, включая серию 828, серию 483A, серию 885, серию 526 и другие. В соответствии с представлением о линейке предохранителей/плавильных труб 828 серии, размер которых составляет только 10×38мм, используются небольшие инкапсуляции, которые могут использоваться в компактных электронных прилогах, таких как зарядка для электромобилей и распределительная коробка. Номинальн напряжен 1000Vdc, одновремен больш номинальн очк слома ток, работа температурн диапазон – 55 ° C до 125 ° C. 885 сер Nano2 ® предохранител/предохранител-прикрепл к 500VDC высок номинальн напряжен постоя ток поверхн предохранител/предохранител, номинальн очк слома ток до 1500A, такж соответств стандарт IEC 60127-7. Рисунок: Littelfuse 885 сер-Nano2 ® предохранител/предохранител 210 запуст соответств AEC-Q200 е верс предохранител, включ AirMatrix ® платформ, SolidMatrix ® платформ, КЗФ платформ. Итак, какие преимущества имеют различные продукты? Официальн, AirMatrix ® платформ (прикрепл к Пол поверхн предохранител) 210 сер QA2410 / QA1206, герметичн обшивк Пол линейн сооружен, конц структур,, котор можн доверя через оптимизац структурн подня надежн, польз верховн номинальн ток 20A. Платформа QMF — высокомощный предохранитель, разработанный AEM для термомоделирования ключевых предохранителей, повышая производительность безопасности. Кроме того, в качестве дополнительного повышения безопасности и надежности применяются специальные наполнители для дуги, которые могут быстро отключать электричество, когда предохранители переплавляются; Это также повышает эффективность плавления предохранителей, обеспечивая быстрое реагирование в случае короткого замыкания или перегрузки и защищая электросистемы от повреждений. Диапазон номинального напряжения для платформы QMF составляет 75Vdc-125Vdc, диапазон номинального тока от 20A до 125A, а также характеристики низкопроточных резисторов, высокобалльных номинальных величин.

05701-A-0326

05701-A-0326

Ключ к гибкому регулированию усиления резервной энергии — программируемый усилитель усиления ds200dcffg1bjb

В системе хранения есть множество сенсоров. Сенсоры обеспечивают различные ключевые сигналы энергии, а слабые электрические сигналы, генерируемые этими устройствами, должны быть приняты системами хранения, а также для участия операционного усилителя (OPA). В системах с запасами энергии транспортные кладки могут использоваться для точного определения напряжения или тока, модуляции сигналов в системах управления батареями и различных контур управления, с тем чтобы обеспечить стабильность и эффективное функционирование системы. Среди них программируемый усилитель усиления (PGA) является особым усилителем, который характеризуется тем, что усиление может быть настроено на внешние сигналы управления (обычно цифровые). Это делает PGA очень подходящей для применений, которые требуют динамической корректировки ампер сигнала, чтобы соответствовать требованиям последующей обработки, например, в автоматических системах управления усилением (AGC). В запасах PGA можно использовать для оптимизации каналов сигнала, особенно в тех случаях, когда требуется корректировка чувствительности в зависимости от различных условий работы, таких как точное измерение различных состояний батареи, чтобы обеспечить точность и эффективность сбора данных. В то время как основное отличие между OPA и PGA заключается в Том, что твердость и программируемость усиления, такие как OPA, обеспечивают фиксированное увеличение, применяемое в тех случаях, когда существует постоянный спрос на увеличение числа; PGA позволяет отрегулировать усиление с помощью программного обеспечения или аппаратного управления для сценариев, в которых требуется гибкая корректировка уровня усиления для адаптации к различным интенсивностям сигнала или системному спросу. Это означает, что PGA может обеспечить дополнительную гибкость и оптимизацию систем, особенно в BMS, которые требуют тщательного управления и контроля. Помимо усиления сигнала, PGA может выполнять такие операции, как фильтры, чтобы уменьшить шум и помехи. В то же время применение PGA может значительно увеличить динамический диапазон системы. Динамический диапазон является показателем соотношения между наименьшими и самыми большими сигналами, с которыми может справиться система. Это соотношение можно увеличить, используя PGA для усиления сигнала низкой амплитуды до преобразования ADC, позволяя системе более точно различать незначительные изменения сигнала. Наконец, PGA обеспечивает систему стабильной пропускной способностью и хорошим изолирующим эффектом со своей простой структурой и постоянным входным сопротивлением. Это означает, что PGA может создать постоянный эффект нагрузки на передние ступени, не увеличивая дополнительные буферные схемы, что облегчает и повышает эффективность общей схемы. Кроме того, PGA, как правило, обладает неплохой способностью подавлять комоды, меньшим диссонационным напряжением и температурным дрейфованием, что делает его достаточно подходящим для усиления слабых сигналов в датчиках. В системе хранения PGA основное преимущество PGA заключается в его гибкости и адаптивности, способном скорректировать увеличение в соответствии с практической необходимостью, с тем чтобы обеспечить точность и стабильность сигнала в процессе преобразования и обработки. В то время как в практическом применении в настоящее время наблюдается тенденция к тому, что PGA может быть интегрирована в SoC или ASIC системы накопления энергии, особенно в чипы BMS. Это означает, что в будущем PGA может интегрироваться в Один и тот же чип с другими функциональными модулями, тем самым увеличивая компактность и эффективность системы. Например, MAX11254 Maxim — это интегрированный ADC с PGA, разработанный специально для систем сбора данных, отражающий эту тенденцию. Кроме того, связываясь с MCU, PGA может добиться усиленной регулировки цифрового управления. Этот интеллектуальный контроль может автоматически скорректировать увеличение в соответствии с фактическим входным сигналом для оптимизации динамического диапазона сигнала и обрабатывающего эффекта. По мере развития технологии интеллектуального контроля, управление PGA в системах хранения энергии будет более точным и эффективным. Интегрированная PGA может оптимизировать сигнальную связь, уменьшить внешние компоненты, снизить помехи, повысить точность и стабильность системы в целом. Это особенно важно для применения энергии, которая требует точного контроля и мониторинга. В то же время в системах с запасами энергии состояние батареи меняется в зависимости от времени и условий использования, а интегральная PGA позволяет системе регулировать усиление и повысить гибкость и эффективность обработки сигнала в соответствии с динамикой различных прикладных сцен. Интегральная конструкция помогает снизить энергопотребление всей системы, что является ключом к повышению плавающей способности в отношении запасного оборудования, которое зависит от питания батареи. Очевидно, что в соответствии с текущими технологическими тенденциями, развитие PGA в запасах энергии будет направлено на более высокую интеграцию, разумное управление и оптимизацию рентабельных выгод. Эти тенденции помогут повысить производительность и надежность системы хранения энергии в целом, а также предоставят возможность для дальнейших инноваций и применения технологий накопления. В случае с запасами узлы PGA оптимизируют обработка сигналов, предоставляя гибкое увеличение, что усиливает точность измерения и контроля системы хранения. Будущее также будет развиваться в сторону высокой интеграции, став одной из ключевых технологий для повышения производительности и адаптации систем, а также важным компонентом интегрированной цепи, связанной с BMS и другими источниками энергии, чтобы соответствовать более высоким требованиям для будущих технологий хранения.

8440-2167

8440-2167

На долю D136-001-007 композитных углеводородных волокон приходится 90%, что позволяет создать предпочтительный вариант для eVTOL

Согласно данным Stratview Research, около 75 -80% всех композиционных материалов, используемых в проекте eVTOL, будут использованы для структурных компонентов и двигателей; Во-вторых, внутренние применения, такие как балки, структура сидений, составляют 12 -14%; Аккумуляторные системы, авиационная электроника и другие небольшие приложения будут составлять 8 -12% оставшееся. В то время как более 90% композитных материалов, используемых евтолом, являются углеводородами, составляющими около 4% от всей стоимости производства. Ранее компания хонивел прогнозировала, что прогнозируется, что мировой рынок автомобилей на 2030 год составит более чем 30 миллиардов долларов, а также 300 миллиардов юаней по сравнению с 4% стоимости, и около 12 миллиардов юаней на рынке углеволоконных материалов евтола. В настоящее время большинство продуктов, производимых производителями углеволокна внутри страны, применяются в новых областях энергии, промышленности и потребления, но некоторые промышленные мощности уже формируются на гоковых трассах eVTOL углеволокна. Почему углеводородный композиционный материал так популярен? Карбонильное волокно — это волокно, содержащее более 90% углерода из микрографических чернил, изготовленное из органических волокон (особенно полиакрилонильных), которые карбонилируются и обрабатываются графитом. Карбоновое волокно на основе смолы работает лучше в модуле и прочности, чем традиционные промышленные металлы, такие как титановые сплавы. Его интенсивность может достигать даже более высокого уровня стали. Углеводородное волокно, являющееся основным материалом в структуре фюзеляжа евтола, имеет лёгкую массу, большую интенсивность, совместимые с такими характеристиками, как усталость, коррозионная резистентность, позволяет использовать углеволоконный композиционный материал для создания евтола, что позволит снизить вес всего фюзеляжа на 30 -40%. Аналитики утверждают, что в последующие годы евтол будет иметь абсолютное увеличение на углеводородно-волокнистых композитах, которые будут использоваться в основном для рамок, крылатых поверхностей, винтов и других компонентов. В соответствии с проектами, опубликованными в настоящее время производителями eVTOL, производителями биллионов аэропланов, сяо пэн-тэн, пикс-флайер и другими компаниями, фюзеляж использует углеводородный комплекс. Углеродное волокно улучшает не только производительность eVTOL и его способность к транспортировке, но и дальность полёта. Известно, что спрос на углеводородное волокно на одной эвтоле составляет от 100 до 400 кг, что может привести к увеличению спроса на килотонную тонну. В настоящее время наиболее распространенными являются смоляные композиционные материалы (CFRP), которые составляют более 90% рынка, за исключением авиации и космонавтики, которые используются в спортивных товарах. Цепочки производства углеволокна разделены на три цепочки, в Том числе производственное оборудование выше по течению, производство проксимального шелка, промежуточное производство в середине реки, производство углеволокнистых изделий в нижней части реки, и полное производственное производство цепочки, охватывающее все производственные процессы от начала и до конечного применения сырой нефти. Ключ к созданию высокопроизводительного углеродного волокна, производителя углеродного волокна, быстро развивающегося, лежит в высококачественном проксимине PAN magnum, предшественнике углеродного волокна, принадлежащего к основной технологии. В настоящее время главным технологическим сегменте углеродного волокна доминируют японские и американские производители. Япония занимает первое место в списке по производственной мощности. Статистические данные показывают, что доля японии на мировом рынке углеродного волокна в настоящее время составляет около 42%, в Том числе меньше углеродного волокна шелкопряда, чем 17%, а больше — 25%. Согласно стратегии управления 2023-2025 года, выпущенной в японии, углеволокно в настоящее время является третьим по величине предприятием в восточной азии, после волокон и текстильных изделий и высокопроизводительных химических веществ, что составляет 282 МЛРД иен (2 миллиарда долларов США). Компания планирует увеличить производство углеродного волокна еще на 30% к 2025 году. Тем не менее, в последние годы наблюдается быстрый рост производства углеродного волокна внутри страны, а также среди производителей фотосинтеза, китайской технологии джейна, полиэфирного волокна гиллинга, центрального кобра, шанхайского каменного сокола, глиняной углеродной лощины, бовинской новой продукции и т.д. Фотосинтез () — компания, специализирующаяся на углеводородных волокнах. Предыдущ, GuangWei за. Инвестир в платформ заяв, что компан в качеств поставщик област из углеродн волокн основн, с в стил полк углеродн волокн продукт систем и предварительн пропита. Композ систем компонент профессиональн способн, удовлетворя различн низк летательн аппарат углеродн волокн механик производительн, функц, и цел преследован и требовательн эконом, Например, у компании есть уровень T300, который был сертифицирован по навигации большим самолётом PCD и оснащен зрелой системой контроля над производством и прикладной системой, а также уровень T700S, широко используемый на беспилотниках, а также уровень M40J, который может быть использован в некоторых структурах, относительно зрелых и стабильных внутри страны, Если у нас есть особые требования, у нас есть более продвинутые уровни T800 и M55J. China jan technology также является краном из внутреннего углеродного волокна, производимого компанией в основном оптом ZT7 серии углеводородных волокон, которые даже больше, чем у японского производителя углеродного волокна. Долгосрочные карты в области аэрокосмической техники расположены в области аэрокосмической техники, где качество материалов является передовой международной технологией и обладает значительными преимуществами. Кроме того, гиллин является отечественным производителем слизистых волокон, создающим цепочки углеродного волокна из проксимального волокна, углеродного волокна и комплексного материала; Центрально-рекомбинаторный сокол является национальным высокотехнологичным предприятием по разработке, производству и продаже углеродного волокна, а также композиционных материалов, в котором система владеет технологиями высокого уровня T700, T800, M30, M35 и T1000 и M40; Основные производители углеродного волокна, другие включают в себя робототехнику, фотоэлектрическое оборудование, строительное оборудование, легкое оборудование и т.д. Уверенность в Том, что по мере того, как местные провинциальные и городские власти будут активно ориентированы на низковоздушную экономику, внутренние цепочки углеродного волокна станут более зрелыми. Благодаря лёгкому качеству, большей прочности, совместимости с такими характеристиками, как усталость, коррозионная устойчивость и т.д., углеволоконная цепь внутри страны будет ориентироваться в огромное синее море рынка с увеличением объёма рынка евтол.

8800-1001

8800-1001

5G AI CPE и смартботы выходят на поверхность на 3bhe02323784r2330, генерируемый искусственный искусственный искусственный искусственный искусственный искусственный интеллект

С мая темп запуска терминала ии ускорился. 7 мая apple выпустила в США линию iPad Pro 2024 года, впервые появившись на платформе AI —iPAD Pro с чипом M4. Чип M4 iPad Pro имеет нейронный двигатель (NPU), предназначенный исключительно для работы в ии, с 16 – ю ядерными разработками, которые могут обеспечить 38 терабайт операций в секунду. 13 ма поздн, внутрен телефон производител Vivo официальн выпущ Vivo X100 ультр, эт искусствен интеллект мобильн qualcomm трет поколен на борт Xiao 8 мобильн платформ Дракон, в производительн, изображен, экра, лёгки набольш и коммуникацион полн ультр элитн флагма переживан. Трет поколен Xiao Дракон 8 NPU AI допинг до 98%, Hexagon эффективн до 40%. В этом году появились телефоны и планшеты. За исключением этих терминалов, терминалы и случаи применения информационного ии в промышленных и интеллектуальных областях. Искусствен интеллект термина с мобильн телефон, PC друг термина расширен на днях, идентификатор китайск кварта виц-президент Wang Jiping в кита икт рыночн тенденц форум заяв, что генерир AI ведёт индустр изменен, в 2023 год PC, мобильн телефон ил ещё термина производител, все выпуст связа с искусствен интеллект термина продукт, был провозглаш AI термина в эт год, По мере ускорения падения мировых технологий 5G и AI, следующие два-три года будут решающим этапом постепенного внедрения терминалов AI из концепции. IDC прогнозирует, что к 2024 году новое поколение смартфонов по всему миру будет поставляться в 170 миллионов единиц, что составляет приблизительно 15% от общего объема смартфонов. На китайском рынке доля новых чипов и пользователей, использующих сценарии, быстро возрастет после 2024 года и достигнет 150 миллионов телефонов нового поколения AI к 2027 году и более 50% на рынке. Ван ги пин отметил, что терминалы ии имеют четыре характеристики: 1, интерактивный вход, многомодовое взаимодействие естественных языков с UI и местными интеллектуальными телами (основанными на больших локальных моделях); Во-вторых, оконечная шкала поставляется с локальной смешанной Ай-вычислительной силой, содержащей CPU+NPU+GPU, персональные терминалы и маргинализированные вычислительные структуры; В-третьих, в терминале встроена большая человеческая модель, и в целом на основе смешанной вычислительной силы, в результате чего в конце концов в будущем существует быстрый процесс подъёма; В-четвертых, производители и пользователи все больше уделяют повышенное внимание безопасности, а работа в конце-стороннем режиме является хорошей гарантией безопасности частной жизни каждого отдельного лица, и взаимосвязь между концом и концом является хорошей гарантией. Новый продукт: 5G AI CPE, появившийся на днях, увидел новый продукт —5G AI CPE на конференции по обмену технологиями за пределами США и гатоня. Виск? Интеллект заместител исполнительн директор Jin Haibin заяв, что эт 5 штук AI CWMP qualcomm Xiao на борт Дракон у чип X75, X72 поддержива 6GHz / 5GHz / 2,4 ГГЦ три доступ к частот, мощн вычислительн мощност, предоставл интеллект алгоритм хорош основ для аппаратн. Продукция интегрирована в умную антенну 5G AI, разработанную meg, и умные алгоритмы, с увеличением скорости передачи более чем на 20% ниже. Интегрированная компьютерная игра с беспроводным смартфоном ускоряет алгоритмы, реализуя оптимизацию сетевого управления и частот в игровых условиях, где уровень закупорки сети сокращается примерно на 30%, что приводит к более экстремальному игровому опыту, полученному с веб-стороны. Поддержка 5G и WiFi7, модуляция 4K, многоканальная передача с более быстрым и менее продолжительным опытом. Этот продукт интегрирован в экстремальную программу разработки теплового охлаждения, которая гарантирует долгосрочную надежность использования на высоких скоростях интернета. Рисунок: на MWC2024 mag intelligence представила устройство AI 5G FWA, предназначенное для рынка FWA. Новое поколение продукции флагманского флагманского флагманского продукта 5G FWA омоложает G5 Ultra, основанную на применении базового оборудования и веб-прикладного анализа, реализует сетевой стратегический контроль и оптимизацию канала в различных прикладных условиях с помощью многопространственного алгоритма AI, с помощью которого можно было бы использовать сетевой контроль и оптимизацию канала в различных прикладных ситуациях, используя более 20% для повышения эффективности использования и снижает эффективность сети примерно на 30%. Накашинг G5 Ultra использует 13dBi ультра-усиленную антенну, используя новейший алгоритм AI для связи с накашинга, реализующий интеллектуальное отслеживание и блокирование сигнальных лучей, повышая ширину сигнала на 50%, а также более высокую на 20% скорость сети под слабым сигналом и увеличивая диапазон покрытия сигнала на 25%. В дополнение к этому, G5 Ultra использует новые технологии Wi-Fi 7, поддерживает доступ на 6 ГГЦ /5 ГГЦ / 2,4 ГГЦ на 3 – х частотах, с пиковой скоростью до 19Gbps, поддерживает 4K QAM, 320мгц широкую пропусковую способность, а также многоканальные операции (MLO), что дает пользователям совершенно новый опыт работы в сети. Новая продукция и случай: технологии ии предоставляют интеллектуальные роботы, которые в марте выпустили Fibot-платформу для разработки smart. В качестве модернизированной конфигурационной версии первых национальных роботов Mobile ALOHA, на платформе разработки была разработана полномасштабируемая конструкция ручного шасси, которая предоставила бы механическим ручкам больше свободы и диапазона плечевых выходов, а также разработана система интеграции Andorid/Linux, которая позволяет клиентам разрабатывать программное обеспечение и алгоритм для проверки. Рисунок: хиро и тонг Fibot опыт работы с роботами-журналистами, самолично управляемые роботизированные руки, управляющие роботизированными руками, легко достигающие того, что рука робота берет чашку или банку. Fibot-робот оснащен универсальной платформой QCS6490, универсальным и универсальным набором интеллектуальных моделей SC171, оснащенным мобильным шасси, гибкой конструкцией руки машины, который может выполнять сложные задачи, имитируя обучение, не только самостоятельно, но и поддерживая полное дистанционное управление. Это высокопроизводительная и низкозатратная программа, созданная специально для роботов, с высокотехнологичным чипом с высоким содержанием вычислительной силы, встроенным в комплекте SNM32 с мега-образным процессором, 12 – топс независимым процессором NPU, мощностью ии и богатым внешним интерфейсом, таким как USB*8, UART*8, Полное удовлетворение потребностей в доступе к многосенсорам робота и блокам управления, а также консорцирование промышленных соединителей, применимых к ситуациям на открытом воздухе. Материнская плата могла бы решить такие потребности, как интерактивное взаимодействие с роботами +AI анализ + мобильное управление, значительно сократив стоимость оборудования и расходы на техническое обслуживание. Эта группа поддерживает гибкий выбор операционных систем, которые могут использоваться параллельно с андроидом +Linux, которые могут работать независимо от операционной системы Android, Linux и могут использоваться в различных сценариях, в которых роботы, работающие вне помещения и снаружи, роботы для обслуживания, чистые роботы, умные газонокосилки и т.д.

9906-619

9906-619

Как 3D-сенсоры холла могут осуществлять быстрое, точное и точное обнаружение положения 57160001-ACX для управления в реальном времени

3D-датчик холла — высокотехнологичный магнитный датчик, способный измерить силу и направление магнитного поля в трёх пространственных измерениях. Их применение в системах управления в реальном времени, особенно в тех случаях, когда требуется быстрое, точное и низкоэнергетическое определение положения, стало революционной технологией. В этой статье мы будем изучать принцип работы 3D-датчиков холла, как они могут быть быстрыми и точными в определении местоположения, и как они оптимизируют энергопотребление, тем самым удовлетворяя возрастающие требования производительности современных электронных устройств.

1.3D сенсор холла работает

3D-датчик холла, основанный на эффекте холла, является электромагнитным явлением. Когда носитель заряда в проводнике или полупроводнике проходит через магнитное поле, которое перпендикулярно к их движению, образуется разность потенциалов, которая перпендикулярна электрическому и магнитному полю, то есть напряжению холла. Сенсорные 3D холла используют этот феномен для измерения напряжения холла в трех ортогональных направлениях, таким образом, для точного обнаружения силы магнитного поля и направления.

2. Технология для быстрого и точного определения местоположения

Для быстрого и точного определения положения сенсоры 3D холла использовали различные продвинутые технологии:

● высокочувствительн материал: использова высокочувствительн полупроводников материа повыша изменен магнитн Пол реакц скорост, быстр обнаруж.

: структур ● оптимизац сенсор: пробра мим датчик оптимизац флор геометрическ структур, могут увелич способн сво дискретизац магнитн Пол, увелич мест обнаруж точност.

● интеллект обработк сигнал алгоритм: старш обработк сигнал алгоритм из собра Дан информац, быстр и точн сниз шум, увелич точност измерен.

Стратегия оптимизации энергопотребления

Низкий расход энергии является ключевым требованием в системах управления в реальном времени, особенно в мобильных и портативных устройствах. Сенсоры 3D холла работают с низким энергопотреблением следующим образом:

● маломощн модел: в не нужн мониторинг прикладн сцен, сенсор настро на маломощн модел, тольк в конкретн момент ил услов разбуд измерен.

● интеллект управлен питан: интеллектуальн питан технолог управлен, мог подогна реальн потребн динамическ EPF6010ATC100-1 рабоч состоян сенсор, минимизац энергопотреблен.

● интегральн разработа: сенсор интегрирова с остальн схем на одн чип мог сократ внешн соединен, сниз энергопотреблен.

Область применения

Сенсоры 3D холла широко применялись в нескольких областях, включая, но не ограничивались:

● автомобильн промышлен: наход, автомобил скорост обнаруж и угол.

● потребительск электроник: в смартфон, носим оборудован и игров контроллер используем для точн движен отслед и местоположен.

● промышлен управлен: в робототехник, автоматизирова оборудован и дрон используем для точн управля и позицион.

вывод

Сенсор 3D холла реализовал быстрое, точное и низкоэнергетическое обнаружение положения с помощью своих уникальных принципов работы и применения передовых технологий, обеспечивая идеальные решения для системы управления в реальном времени. По мере того, как технологии будут развиваться и развиваться, применение 3D-датчиков холла в будущем будет более широкими, стимулируя технологический прогресс и развитие различных отраслей промышленности.

3500/15 127610-99

3500/15 127610-99

Умная инновация, D136-001-007 наделяет сенсор MEMS силой глубокого применения

Умные инновации дают больше возможностей для широкого применения сенсоров MEMS. По мере развития технологий сенсоры MEMS (микроэлектронная механическая система) показали свои уникальные преимущества и потенциал во многих областях. Эта статья будет посвящать изучению того, как интеллектуальные инновации способствуют техническому прогресу сенсоров MEMS, а также прикладной сцене и перспективам развития в различных отраслях промышленности.

Во-первых, курс развития технологии сенсоров MEMS

MEMS сенсор — микро-механическая технология обработки и микроэлектроника с одним целым. С 1980 – х годов, по мере того как микронарные технологии развивались стремительно, сенсоры MEMS постепенно вошли в поле зрения людей и получили широкое исследование и применение. После десятилетий развития сенсоры MEMS добились значительных прорывов и новаторских результатов в различных областях, таких как биомедицина, промышленный контроль, авиационно-космическая промышленность, потребительская электроника и т.д.

Во-вторых, слияние умных инноваций с сенсорами MEMS

Природа интеллектуальных инноваций заключается в Том, чтобы использовать передовые идеи и технические средства для преобразования и повышения существующих отраслей промышленности, для достижения более высоких добавленных цен на товары и услуги. По сравнению с обычными датчиками, MEMS обладает такими преимуществами, как миниатюризация, высокая чувствительность, низкий расход энергии, интеграция и разумная энергия. Эти характеристики позволяют сенсорам MEMS проявлять более высокую производительность и надежность в применении во многих областях. В сочетании с технологиями, такими как искусственный интеллект, большой анализ данных, сенсоры MEMS могут достичь более точной, эффективной сбора и обработки данных, тем самым удовлетворяя сложные потребности всех слоев общества.

3) прикладная сцена для сенсорных датчиков MEMS во всех отраслях

1, биомедицина: датчики MEMS могут использоваться для измерения физиологических параметров человеческого тела, таких как сердцебиение, кровяное давление, сахар в крови и т.д. В то же время могут применяться такие аспекты, как тестирование биологических образцов в медицинских исследованиях, а также анализ состояния работы медицинского оборудования. Например, исследователи стэнфорда разработали имплантированный кардио-мониторинг MEMS сенсор, который позволяет фиксировать сердечные сигналы непрерывно в реальном времени, обеспечивая сильную поддержку для лечения сердечных заболеваний.

2, промышленное производство: в промышленной промышленности сенсоры MEMS широко применяются в таких областях, как автоматизация завода, робототехника, интеллектуальное производство. Достижение целей устойчивого экологического развития может быть достигнуто путем точного восприятия и контроля над параметрами в процессе производства, с тем чтобы повысить эффективность производства и уровень качества, снижая стоимость производства и сокращая потери ресурсов. Например, какая-то известная автомобильная компания использовала сенсор MEMS для обеспечения мониторинга в реальном времени и анализа данных на своих производственных линиях, чтобы своевременно скорректировать производство продукции и повысить конкурентоспособность на рынке в зависимости от обратной связи данных.

3, транспорт: в области транспорта датчики MEMS применяются в основном в таких направлениях, как беспилотники, мониторинга безопасности автомобилей, интеллектуальные транспортные системы и т.д. Сбор и анализ данных в реальном времени, связанных с движением автомобиля, могут способствовать прогрессу в таких областях, как оптимизация эффективности управления транспортом в целях безопасности вождения и сокращение выбросов энергии. Например, программа Waymo, разработанная компанией google, установила несколько типов MEMS-датчиков на своих тестовых конвоях, включая лазерные радары, инерционные измерительные блоки, камеры и т.д.

4, потребительская электроника: сенсор MEMS стал неотъемлемой частью потребительской электроники. Распространенным приложением являются такие функциональные модули, как акселерометр, гироскоп, барометр и другие устройства, которые помогают пользователям получить более удобный, персональный опыт, а также способствуют инновациям и процессам разработки продукции. Возьмем iPhone apple, встроенный в его многоосный гироскоп и акселерометр совместно с операционной системой iOS, который предоставляет пользователям богатый опыт взаимодействия и функциональные функции, которые являются одним из самых важных терминалов в современной жизни.

В-четвертых, смотреть в будущее

В связи с развитием и применением технологий, таких как сеть вещей, 5G коммуникация, облачные вычисления и т.д., в будущем будут открыты более широкие рыночные пространства и больше возможностей для технологических инноваций. Вот несколько возможных направлений развития:

● многофункциональн групп pick: будущ MEMS сенсор может в многофункциональн групп pick направлен интеграц различн функц модул в на чип ADP1710AUJZ-R7 достижен бол компактн, эффективн решен. Такая интеграция не только облегчает снижение затрат на снижение объема, но и помогает повысить надежность продукции и стабильность, чтобы удовлетворить проблемы различных отраслей промышленности в области диверсификации спроса.

● разумн эскалац: с помощ искусствен интеллект, машин обучен передов технолог MEMS сенсор исполн бол высок уровн автономн в и интеллект регулир способн сво принят решен стал бол разумн и персонализац. Например, анализируя исторические данные и информацию в реальном времени с помощью алгоритмов глубокого обучения и распознавания образов, мы предприняли превентивные меры по предотвращению изменения состояния устройства в реальном времени, чтобы предотвратить безопасное и стабильное функционирование системы безопасности, которая может быть неисправна.

● носим и развит: по мер тог как носим оборудован всеобщ и продвижен будущ MEMS сенсор будет углублен в повседневн жизн люд интеграц игра бол важн рол. Например, с точки зрения здравоохранения можно своевременно использовать ношение носимого оборудования с функциями мониторинга сердцебиения, анализа сна и т.д. В то время как в тренажерном зале можно использовать данные движения, собранные сенсорами MEMS для того, чтобы обеспечить пользователям индивидуальные тренировочные программы и учебные программы, помогающие им лучше наслаждаться спортом и здоровым качеством жизни.

● нов материал: чтоб справ с экстремальн услов прикладн потребн и исследован нов тип сенсорн техник учен постоя изуч наноматериал, графенов и т.д друг высокопроизводительн материал применен сенсор MEMS потенциа. Использование этих новых материалов обещает дальнейшее улучшение показателей производительности сенсоров и расширение их применения в специальных областях и создание новых источников энергии для будущего развития технологий. Например, высокая чувствительность грарена и сверхпроводящая электропроводящая способность делают его идеальным компонентом для разработки высокочувствительных и стабильных датчиков давления, которые могут использоваться для выполнения жестких требований в авиации, космосе и других областях.

Одним из ключевых носителей интеллектуальных инноваций, MEMS-сенсоры будут продолжать использовать свои уникальные преимущества и непрерывно добиваться прорыва во всех областях, придавая мощный импульс технологическому прогрессу и развитию человеческого общества. В будущем мы надеемся увидеть больше инновационных сенсорных продуктов и приложений MEMS, которые будут совместно создавать лучший интеллектуальный мир!

3500/40M 140734-01

3500/40M 140734-01

Чип UFP: 8237-1246 исследует новые горизонты событий для быстродействующего микрочипа

С развитием технологий смартфоны стали неотъемлемой частью жизни людей. Чтобы удовлетворить потребности пользователей в быстром перезаряжении, крупные производители мобильных телефонов запустили свои собственные технологии быстрого зарядки. В процессе появился чип Ultra Fast Charging, который стал звездой в области быстрого зарождения. В этой статье вы ознакомитесь с процессом разработки чипа UFP, его принципами работы, а также с прикладной сценой, которая поможет вам раскрыть тайну быстродействующего чипа AD9631AR.

Во-первых, курс развития

Разработка чипа UFP началась в 2014 году. В то время компания представила технологию Quick Charge 2.0, которая позволила быстро заряжаться в 18W. Затем хуа представил технологию SuperCharge с максимальной поддержкой 40W быстрого заряда. Однако скорость зарядки этих технологий по-прежнему не удовлетворяет потребности пользователей. Таким образом, в 2017 году USB Implementers Forum выпустила протокол Power Delivery 3.0, разработавший концепцию чипа UFP. Появление чипа UFP позволило быстро увеличить скорость зарядки с десятков ватт до нескольких сотен ватт.

Во-вторых, принцип работы

Чип UFP использует технологию под названием «быстрая зарядка под высоким давлением», основной принцип которой заключается в повышении напряжения и тока зарядки в целях обеспечения безопасности батареи, что позволяет быстро заряжаться. Чип UFP, управляемый интеллектуальным регулированием напряжения и тока, позволяет батарее оставаться в оптимальном рабочем состоянии во время зарядки, значительно увеличивая эффективность зарядки. В то же время чип UFP обладает различными функциями безопасности, такими как защита от перенапряжения, защита от перетока, защита от короткого замыкания, обеспечивая безопасность процесса зарядки.

В-третьих, прикладная сцена

Сценарии применения чипа UFP очень обширны, включая, но не ограничиваются следующими категориями:

1, смартфон: современные смартфоны стали неотъемлемой частью жизни людей. Многие мобильные телефоны используют технологию чипа UFP, чтобы удовлетворить потребности пользователей в быстром перезаряжении. Благодаря рукопожатию с чипом UFP зарядки телефон может быстро заряжаться, значительно сокращая время зарядки.

2, планшеты: планшеты, как портативные электронные устройства, также нуждаются в быстром режиме зарядки. Применение технологии чипа UFP на планшете позволило пользователю в кратчайшие сроки зарядить планшет и повысить его опыт.

3, умные часы: умные часы, являющиеся носимым устройством, также нуждаются в быстром зарядке батареи. Применение чипа UFP на смартчасах позволяет пользователю полностью заряжаться для часов в кратчайшие сроки, удовлетворяя его потребности в использовании.

4, беспроводные наушники: беспроводные наушники являются портативным звуковым устройством, которое требует быстрой перезарядки батареи. Технология чипа UFP применяется в беспроводных наушниках, что позволяет пользователю заряжаться для наушников в течение короткого времени, увеличивая его опыт.

Четыре.

Чип UFP, являющийся звездой в области быстрой зарядки, уже широко используется в таких областях, как смартфоны, планшеты, умные часы и беспроводные наушники. Усиливая выходное напряжение и ток зарядки, чип UFP осуществляет быструю зарядку устройства, значительно сокращая время зарядки и повышая опыт пользователей. В будущем чипы UFP будут играть важную роль в гораздо большем количестве областей, в то время как технологии продолжают развиваться и расширяются прикладные сценарии.A06B-6240-H208

D136-001-007) гетерогенная интеграция в технологию xi, которая помогла оптическому чипу адаптироваться по низкой цене

С развитием информационных технологий, чип как основной инструмент обработки и передачи информации, производительность и стоимость чипа непосредственно влияют на прогресс в различных отраслях промышленности. Появление гетерогенной интеграции (Heterogeneous Integration, xi) ознаменовало переход к новой стадии разработки чипа. В частности, в области фоточипов применение технологии интеграции низкотемпературных окисей (Low-Temperature Oxide Integration, LTOI) не только повышает производительность фоточипов, но и значительно снижает производственные издержки и реализует стандартизированное производство. В этой статье подробно изучается применение технологии хои и LTOI в обновлении материалов чипа и ее влияние на производство фоточипов.

Описание технологии 1, гетероинтеграции (хои)

Основные принципы технологии xi

Изометрическая интегральная технология — это устройство, которое интегрирует различные материалы, различные функции в Один чип или инкапсуляцию для достижения более высокой производительности, более низкого энергопотребления и меньшего размера. В основе технологии хои лежит способность интегрировать различные физические характеристики и функции через передовые технологии производства, тем самым прорывая узкие узкие места в производительности традиционных чипов из одного материала.

Преимущества технологии хоя 2

◆ многофункциональн интегральн: XOI технолог могл бы компонент интегральн на одн чип, бокс с различн функц так как логическ схем,, CD74HC4060M96 сенсор памят и фотоэлектрическ устройств интегральн вмест, реализова многофункциональн интегрирова.

◆ допинг: инородн интеграц, мог полн мер прояв разн материал преимуществ, повыша производительн чип, так как подня операцион скорост, снижен энергопотреблен т.д.

◆ размер уменьш: XOI технолог могут нескольк компонент интегральн на чип, сокраща объём чип, миниатюризац и портативн устройств.

◆ снижен затрат: инородн интеграц, может упрост производствен процесс, сниз стоимост производств, увелич производительн.

Во-вторых, описание интегрированной технологии низкотемпературных окисей (LTOI)

Основные принципы технологии 1.LTOI

Технология интеграции криогенных окисел () — технология, использующая окислительные материалы в криогенной среде. В основе технологии LTOI лежат криогенные материалы, такие как индиум галлий цинк (IGZO), окись цинка (ZnO), которые имеют превосходные фотоэлектрические свойства и криогенные свойства для производства фоточипов.

Преимущества технологии 2.LTOI

◆ криоген отложен: LTOI технолог могут при окружа сред провест материал отложен, избежа высокотемпературн технологическ доск и друг компонент, подня чип надёжност.

◆ отличн фотоэлектрическ производительн: окисел материал с отлич фотоэлектрическ производительн, так как высок электрон подвижн, высок прозрачн и широкополосн, ждат, свет чип производствен.

◆ снижен затрат: LTOI технолог может упрост производствен процесс, сниз стоимост производств, увелич производительн, недорог масштабн производств ‑ производств.

Применение технологии 3, xi и LTOI в области оптических чипов

Фон развития световых чипов

Фоточип — это чип, использующий фотоны для обработки и передачи информации. По мере того, как информационные технологии развивались, потребность в быстрых, больших и малых объемах обработки информации и передаче информации увеличивалась, фоточипы постепенно становились горячей точкой для исследований. Традиционная оптическая технология изготовления фоточипов является сложной и дорогостоящей, что ограничивает ее применение в больших масштабах.

Технология xi применяется в фоточипе

Применение гетероинтегрированных технологий в фоточипах проявляется в основном в следующих областях:

◆ мног материал интегральн: XOI технолог, могл бы разн материал фотоэлектрическ устройств интегральн на одн чип, как кремн фотоэлектрическ прибор с III-V стерид полупроводников фотоэлектрическ прибор интегральн вмест, полн мер прояв разн материал преимуществ, увелич свет чип производительн.

◆ многофункциональн интегральн: XOI технолог, может источник свет, свет зонд, модулятор свет и свет волновод различн функц интегральн на одн чип, интеграц разработа, свет чип степен интеграц и производительн.

◆ размер уменьш: посредств XOI технолог, на нескольк фотоэлектрическ прибор интегрирова в Один чип, сокраща объём чип, миниатюризац и портативн устройств.

Технология 3.LTOI применяется в фоточипе

Применение технологии интеграции криогенных окисей в фоточипах проявляется в нескольких следующих областях:

◆ криоген отложен: LTOI технолог могут при окружа сред провест материал отложен, избежа высокотемпературн технологическ доск и друг компонент, подня свет чип надёжност.

◆ окисел материал приложен: LTOI технолог, могл бы оксид материал прикладн свет чип производствен, как IGZO материал созда высокопроизводительн фотоэлектрическ прибор, увелич свет чип производительн.

◆ недорог масштабн производств ‑ производств: LTOI технолог могут упрост производствен процесс, сниз стоимост производств, увелич производительн, достижен свет чип производств недорог масштабн производств ‑.

Влияние технологии хои и LTOI на производство фоточипов

Повышение производительности фоточипа

Благодаря использованию xi и LTOI, производительность фоточипа значительно улучшилась. Технология XOI может достичь многоматериальной и многофункциональной интеграции, в полной мере используя преимущества различных материалов, увеличивая оперативную скорость фоточипов, снижая энергопотребление и повышая интеграцию; Технология LTOI может использовать превосходную фотоэлектрическую производительность окислительных материалов, чтобы повысить эффективность и стабильность фототрансформации фоточипов.

2. Снижение стоимости фоточипа

Применение технологии XOI и LTOI значительно снижает стоимость производства фоточипов. С помощью технологии хои можно упростить процесс производства, сократить технологические шаги и повысить производительность; С помощью технологии LTOI можно производить отложения материалов в криогенной среде, что снижает требования высокотемпературных технологий к оборудованию и материалу и снижает производственные издержки. Низкозатратные фоточипы помогают продвигать их крупномасштабное применение во всех областях.

3. Продвигать стандартное производство фоточипов

Применение технологии XOI и LTOI реализует низкобюджетное стандартизированное производство фоточипов. С помощью технологии XOI можно интегрировать несколько фотоэлектрических устройств в Один чип, который повышает интеграцию и продуктивность чипа; С помощью технологии LTOI можно производить массивные отложения материалов в криогенной среде, что повышает стабильность и согласованность производства. Фоточипы, произведенные по низкой цене, будут способствовать распространению их применения в таких областях, как коммуникация, вычисления, восприятие и здравоохранение.

4. Содействие модернизации цепочки

Применение технологии XOI и LTOI привело к модернизации цепочки производства фоточипов. Мультиматериальная и многофункциональная интеграция с помощью технологии хоя может быть достигнута, что повышает техническое количество и добавленную стоимость фоточипа; С помощью технологии LTOI можно снизить издержки производства и повысить конкурентоспособность продукции на рынке. Модернизация цепочки производства фоточипов приведет к развитию соответствующих материалов, оборудования и технологий, способствуя процветанию всей промышленной экологии.

В-пятых, перспектива будущего

1. Технологические инновации

В будущем технологии XOI и LTOI будут продолжать новаторствовать и развиваться в области фоточипов. Например, в области технологии хои можно исследовать интеграцию новых материалов и новых технологий, таких как двухмерные материалы, топологические изоляторы и т.д. Что касается технологии LTOI, то можно изучить применение более низких окисел окиси окиси углерода, таких как окись кальция титана, окись титана и т.д. Эти технологические инновации еще больше увеличат производительность и интегрированность фоточипов.

Расширение приложения

Область применения фоточипа будет расширяться по мере развития технологии XOI и LTOI. Например, в области связи оптические чипы могут использоваться для высокоскоростной оптоволоконной связи, оптической связи и центров обработки данных; В вычислительной области оптические чипы могут использоваться для вычислений света и хранения света; В сенсорной области световые чипы могут использоваться для мониторинга окружающей среды, биосенсорных ощущений и медицинской диагностики. Широкое применение оптических чипов будет способствовать информационному и разумному развитию различных отраслей промышленности.

Сотрудничество в промышленности

Развитие технологии хои и лтои требует тесного сотрудничества между различными цепочками промышленности. Например, поставщики материалов, производители оборудования и компании, разрабатывающие чипы, должны совместно работать над новыми материалами, новыми технологиями и приборами; Научно-исследовательские учреждения и предприятия должны активизировать сотрудничество в области производственных исследований, ускоряя технологическое преобразование и индустриализацию. Благодаря промышленному сотрудничеству можно создать благоприятные циклы технологических инноваций и рыночных применений, которые способствуют быстрому развитию индустрии фоточипов.

Стандартизация и нормализация

Работа по стандартизации и нормализации становится все более важной по мере широкого применения фоточипов. Например, необходимо разработать технические стандарты, спецификации и качественные сертификаты для оптических чипов, с тем чтобы повысить согласованность и надежность продукции; Необходимо создать механизмы защиты интеллектуальной собственности для фоточипов, которые способствуют технологическим инновациям и справедливой конкуренции. Работа по стандартизации и нормализации обеспечит надежную защиту здорового развития индустрии фоточипов.

вывод

Применение технологии гетерогенной интеграции (XOI) и интегрирования криогенных окисей (LTOI) означает переход к новой фазе разработки материалов для фоточипов. Мультиматериальная и многофункциональная интеграция с помощью технологии хоя может быть достигнута с помощью многофункциональной и многофункциональной интеграции, повышая производительность и интенсивность фоточипов; С помощью технологии LTOI можно использовать превосходные фотоэлектрические свойства окислительных материалов для нормализации производства фоточипов по низкой цене. Применение технологии XOI и LTOI ускорит быстрое развитие индустрии оптических чипов и ускорит процесс информационной и интеллектуальной обработки различных отраслей промышленности. В будущем фоточипы станут более широкими перспективами развития, поскольку технологические инновации, расширение применения, сотрудничество в промышленности и стандартизация будут продолжаться.

AFIN-01C

AFIN-01C

IPO! Рост производства p885 3bse0692727r1 по сравнению с ростом производства ионных батарей литиевых аккумуляторов с объёмом 450 миллионов долларов

На днях компания мён мэ оип лимитид (сокращенно: мён мэ шиньхон) обновляет свои финансовые документы. С тех пор, как в июне 2022 года был принят IPO, прогресс замедлился, и после февральского заседания 2023 года было вновь объявлено о «приостановленном состоянии», которое сегодня возобновилось для дальнейшего рассмотрения. Ранее мёнминьянь смогла завершить два стратегических финансирования, выпустив на IPO свою инновационную плантацию, минминьянь может собрать 450 миллионов долларов, в основном для инжинизации проектов по производству литий, модернизации научно-исследовательских центров, маркетинговых проектов по кибер-строительству и др. Теневая проверка показала, что холдинговые акционеры минг-ми-синъюна составляют 53,2 % от общего числа акций компании. Г-н лян чан мин косвенно контролирует минг-мскую связь, тем самым косвенно контролируя 53,2 % акций компании; Кроме того, г-н лян чжан мин с гордостью взял под свой контроль 3% акций компании, совместно взяв под контроль 56,2 % акций компании для фактического контроля над лицом компании. В 1998 году был образован новый технологический бизнес, специализирующийся на разработке, производстве и продаже литий-ионных модулей. Мёнми-синг может производить продукцию, соответствующую требованиям клиента, в комбинациях с современными технологиями, разработанными самими собой, такими как электронное ядро, электронные устройства, структурные элементы. Модуль литий-ионных батарей, используемый в основном в области потребления электроники, промышленной электроники, двухколёсных электромобилей, энергии и энергии. В течение многих лет, начиная с мёнминьянь, основанной на потребительской электронике, кэмпинг был создан из литиевых ионных аккумуляторов класса потребительской электроники. Тем не менее, в последние годы наблюдается устойчивый кризис снижения доходов от продаж новых товаров, доступных для потребителей и электронных категорий. Согласно прокламации, доля потребления электронных продуктов в первой половине 2023 года резко упала с 61,72 % до 29,63 % в 2020 году. Кроме того, в 2021 году произошёл аналогичный спад потребительской электроники muli. В области потребительской электроники, ммэ-син в основном поставляет литиевые ионные батареи для мобильных телефонов, ноутбуков, подметателей и т.д. После того, как в 2022 году на рынке мобильных телефонов и ноутбуков было холодно, мён мэ смогла открыть потребительские рынки, такие как очищенные роботы и системы экстренных вызовов, и в 2022 году маоли, потребительская электроника, вернулась к высоким показателям. Тем не менее, мёнминьянь опасается ограниченного пространства для роста потребительской электроники в будущем, и она также ориентирована на быстро растущие промышленные рынки портативного оборудования, а также на области накопления энергии, энергетических батарей. Оказалось, что преобразование мён ми сан было успешным. Почти четыре года доход, поступающий от стран с уровнем сбережений, продолжал расти. В 2020 — первой половине 2023 года доход, полученный от продукции класса «новые источники энергии», составлял 0,41 МЛН, 298 МЛН, 155 МЛН и 12,2 МЛРД юаней соответственно. В период с 2020 по 2022 годы совокупный прирост доходов от категории накопителей составил 430,76 %, а доходы от продукции, производимой в первой половине 2023 года, превысили 2022 года в течение всего 2022 года. Менее чем за четыре года доля доходов от продукции, принадлежащей к категории “мёнминьянь”, быстро выросла до 52,72 %, что сделало ее опорой для корпоративного лагеря. Являясь одним из крупнейших клиентов азиатского региона, оппо является крупнейшим рынком приложений для минъюнкской энергии, при этом в 2021, 2022 и 2023 первой половине 2023 года основные доходы от внешней торговли в азии составили 684, 784 и 369 миллионов долларов. В то время как большая часть этого дохода поступает от оппо, которая уже четыре года подряд является одним из крупнейших клиентов минми синъян, Доходы, полученные в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах от продажи батареек смартфонов оппо, составили 416 миллионов, 390 миллионов, 402 миллиона и 163 миллиона соответственно, что составляет 6498%, 5699%, 51,36% и 4414% соответственно. Замечено, что сбор средств в лагере мён мэ зависит от группы оппо, и существует относительный риск концентрации клиентов. В первой половине 2023 года JVCK выбыл из списка пяти крупнейших клиентов, выбывших из региона мёнъянь, заменив широту и вместе с OPPO, VIVO, panasonic и LG в качестве пяти лучших клиентов мёнъюнъюнъазиатского региона. Кроме того, благодаря превосходным научно-исследовательским способностям, мягкому производству, стабильному и надежному качеству продукции, мёнминь синьон также сотрудничает с известными брендами как внутри страны, так и за рубежом, такими как зебра-технология, бытность и бытность, континентальная группа, коворт, циклохун электроника и панорама. В то же время в различных областях применения рыночный конкурсовый ландшафтный ландшафтный ландшафтный процесс будет отличаться от тех, в которых производится производство литиевых ионных аккумуляторов с использованием мобильных телефонов и подметательных роботов для очистки лития. На рынке потребительских литий-ионных аккумуляторов, особенно на рынке сотовых телефонов-литий, рынок становится все более централизованным, доля высококлассных мобильных телефонов растет быстрее, а доля высококлассных производителей лития постепенно увеличивается в соответствующих моделях сотовых телефонов. Высокотехнологичные производители литий-ионных батарей часто предоставляют производителям литий-ионных батарей, которые могут предоставить комплексное решение для литий-ионных аккумуляторов и услуги по производству лития-ионных аккумуляторов, которые имеют доступ к цепочкам поставок основных производителей ионных батарей, в которых производится продукция. Основными конкурентами в отрасли являются шинванда, батарейки desay, pearhai corolla, risson holdings, неолюция и годактика. Что касается мао, то в 2020, 2021 и 2022 годах ставки были выше, чем в батареях десаи, в risson holdings и gundat technologies, ниже, чем хинванда и чжунхэу. Большинство предприятий-партнеров добились самопроизводства ядра и не были подвержены воздействию сырья выше по течению реки. С другой стороны, уровень контроля над цепочками поставок выше по реке ниже, чем у мёнми-син, и колебания цен на основные сырье крайне легко влияют на доходность компании. Расходы на исследования и разработки в соответствии с докладами составили 769909, 82052, 9771666 и 528770 тысяч соответственно, а доля доходов от основного бизнеса составила 3,86%, 3,09%, 2,53% и 2,20% соответственно. Расходы на исследования и разработки с 2020 по 2022 годы растут с каждым годом. Мёнминьяну удалось создать свои собственные технические преимущества в структурном проектировании, структурной механике и термодинамической эмуляции аккумуляторов, формовании, пластике под низким давлением онлайн и сборке. На данный момент компания планирует собрать около 450 миллионов юаней, которые будут выделяться в пять основных проектов: в связи с недостаточной рационой рационой мощностью в настоящее время, она может использовать сбор средств для создания новых линий производства, повысить производительность потребительской электроники и промышленной электроники, а также для производства электромобильных автомобилей. Прокладки показывают, что в настоящее время существует два крупных проекта по расширению производства в мёнминьянь, для которых ежегодно производится 17 миллионов единиц литиевых батарей, а также 2200000 промышленных проектов по производству инкапсулированных литиевых батарей. Предыдущий проект спроектировал мощность, чтобы изолировать литиевые батареи для 15 миллионов годового смартфона и 2 миллиона для ручного оборудования для ежегодных смартфонов. В последнем проекте была разработана производственная энергия, чтобы запечатать литиевые батарейки для годового дроида-уборщика; Мопед года запечатывает литиевые батареи на 200 тысяч. В этом случае значительно увеличится мощность ее смартфонов, дроидов-уборщиков, промышленных ручных устройств для инкапсуляции литиевых батарей в лучшую пищеварение, а также постепенно улучшит сеть маркетинга.

AFPS-11C

AFPS-11C

Большая модель AI ускоряется, чтобы сесть в машину, а VE3008 полностью интегрирована в автомобильную промышленность

Большая модель ускоряется. Институт информационной связи китая ранее выпустил первый в стране стандарт большой модели автомобиля, охватывающий в основном три области компетенции. , сцен богат градус сосредоточ на оценк автомоб больш модел интеллектуальн кабин и автопилот сегмент сцен поддержива, способн поддержк сосредоточ на машин больш модел восприят, пониман, рассужден, когд техническ способн искусствен интеллект себ, прикладн зрелост основн оценк машин больш модел систем экологическ, размещен сдела на заказ, сцен достойн област прикладн ситуац. В настоящее время существует несколько случаев применения больших моделей в таких областях, как умные кабины и автопилоты. Большая модель играет ключевую роль в «умной кабине», которая проявляется во многих аспектах: во-первых, в предоставлении естественного, интеллектуального опыта диалога, в котором крупные модели генерируют технологии диалога, которые позволяют системам кабин более эффективно общаться с пилотом и обеспечивают более естественный, интеллектуальный опыт общения. Это не только снижает риск вождения водителя, но и позволяет водителю получать необходимую информацию во время движения в любое время. Далее следует анализ эмоций и мониторинг состояния водителя, где большая модель может анализировать голосовое, выражение лица водителя, поведение и т.д., чтобы понять эмоциональное состояние водителя и уровень его внимания. Основываясь на данных анализах, «умные» кабины могут обеспечить надлежащее эмоциональное регулирование и функции контроля за водителем, тем самым увеличивая безопасность вождения. В-третьих, предугадывать и оптимизировать поведение водителя с помощью больших моделей и техники машиностроения, умные кабины могут предугадать поведение водителя и его потребности, а также предоставлять надлежащие рекомендации и вспомогательный контроль в соответствии с факторами, такими как окружающая среда, дорожные условия и т.д. Например, анализируя привычки водителя и качество автомобиля, умные кабины могут оптимизировать стратегию экономии топлива и безопасного вождения. В-четвертых, услуги по персонализации рекомендаций и информации, основанные на глубоком понимании большой модели портрета пользователя, могут предоставить персональные рекомендации пассажирам. Например, умные кабины могут регулировать сидения, кондиционеры воздуха, музыку и т.д. Наряду с распознаванием и контролем голоса, большие модели повышают точность и действительность распознавания голоса посредством обучения многочисленным данным обучения. В разумных кабинах, с помощью технологий распознавания голоса, основанных на больших моделях, можно получить доступ к управлению автомобилем и информационным сервисам, что позволяет водителю более легко управлять автомобилем во время движения. Роль большой модели в автопилоте отражается в восприятии сцены: во-первых, большая модель может обработать и проанализировать огромное количество данных, таким образом, обогатить ценную информацию и увеличить точность восприятия системы автопилота. Эти модели могут интерпретировать изображения и видеоматериалы, окружающие автомобиль, распознавать ключевые элементы дорожных знаков, сигналов движения, других транспортных средств, а также, таким образом, обеспечивать точность положения системы и возможность планирования маршрута. Во-вторых, планирование и оптимизация маршрута позволяют крупным моделям анализировать и изучать особенности и условия движения различных дорожных сетей, включая пробки, дорожные условия и т.д. Эти модели используются для планирования маршрутов и оптимизации маршрутов в реальном времени, чтобы гарантировать, что автопилот выбирает оптимальный маршрут и избежание потенциальных транспортных проблем. В-третьих, проверка аномалий, оптимизация и координация транспортных потоков: большие модели могут обнаружить и идентифицировать аномалии в ходе движения и своевременное управление ими, таким образом обеспечивая безопасность движения. Большие модели также могут анализировать и оптимизировать транспортные потоки, увеличивая транспортную эффективность и эффективность использования энергии. Собрав огромное количество данных о транспортных средствах и применяя большие модели, можно добиться интеллектуальной оптимизации светофоров, оптимизации перекрестков и точной и реалистичной согласованности транспортных средств. В-четвертых, большая модель может использовать методы машинного обучения и глубокого обучения, прогнозируя различные сценарии движения и обеспечивая поддержку принятия решений для автопилотируемых автомобилей. Например, анализируя исторические данные о транспортных средствах и данные сенсоров в реальном времени, большие модели могут предсказать будущие транспортные потоки, состояние дорог и т.д. В настоящее время многие компании выводят большие модели автомобилей на рынок, и уже есть несколько предприятий, которые продвигают применение больших моделей на автомобилях. Например, недавно джилли продемонстрировал свое «автоматическое управление автомобильным страхованием» цифровое шасси AI, которое стало первым в промышленности предприятием, имеющим возможность «построить машину из ии с помощью подмостков ии». Цифровое шасси AI, разработанное гиллисом, продемонстрирует трансдоменную интеграцию в области управления доменным полем, управления проводами, проводки по линии, электропроводки по бокам колес, интеллектуальной вождении и активной безопасности в многоцелевых технологиях, таких как универсальная модель AI. Благодаря идеальному слиянию огромных моделей ии и цифрового шасси, джилли первым в мире стал бесхозным дрейфом. Цифровое шасси giarai реагирует всего за 4 миллисекунды, в 25 раз быстрее, чем предельная скорость реакции человека, обеспечивая пользователям «автоматическое управление автомобилем безопасности» в условиях экстремальной реакции, обеспечивая «активное убежище от опасности и никогда не выходить из-под контроля». Монсеньер. Лета запуст “летуч рыб сценар интеллект систем» в кабин, эт все стек с созда технолог, эт глубок интеграц больш модел обобщен, умозаключен, контекст пониман и сложн содержан ждат способн, с, связ, развлечен различн машин сцен движен тесн интеграц, сочетан голос и визуальн взаимодейств, могут предостав пользовател бол естествен, свобод, интеллект кабин оп. В настоящее время эта технология используется в ряде моделей chery, широкопаровой, великой автомобильной компании, таких как великая стена, а также в моделях startain GT, таких как gt, wai blue mountain. Кроме того, в китае ранее была опубликована большая модель автомобильной промышленности, которая охватывает пять основных сценариев, таких как разработка, производство, маркетинг, услуги, корпоративная совместная работа, и стимулирует автомобильную промышленность к «вседоменному интеллекту» посредством внедрения облачных вычислений, ии, карт и т.д. Что касается способности модели, то крупные модели автомобильного бизнеса tang sinoоблачной промышленности присоединились к большим объемам смешанных моделей, основанных на комплексной сети, для проведения предварительной подготовки, согласования и интенсивного обучения в области модактивирования автомобилей, а также для понимания китайского языка, вопросов и ответов на вопросы и задач, связанных с автомобильной индустрией. Что касается конкретных применений, то программа “всесторонний интеллект” охватывает несколько областей. Например, в области сбыта и маркетинга крупные модели могут основываться на прошедших онлайн-консультациях, быстро создавать портреты клиентов и маркировки, оценивать улики, а также проводить интеллектуальный анализ данных о продажах в течение некоторого времени. В сфере обслуживания клиентов большие модели и умные помощники по обслуживанию клиентов могут предоставить более быстрый и профессиональный ответ на вопросы, касающиеся автомобилей, вибо после продажи. В ходе разработки и разработки помощник по коду AI может помочь написать код, дополнять код, диагностировать и тестировать код, для достижения «автоматического генерирования кода, разработанного автомобильными предприятами более чем на 30%, а общая эффективность человека в целом увеличится на 7%». В заключение следует отметить, что крупные модели работают в сфере автомобильного обеспечения, в Том числе в сфере автомобильного дизайна, производства, сбыта, а также в области усовершенствования «умных» кабин, улучшения систем автопилотирования и т.д. Конечно, большие модели сталкиваются с некоторыми трудностями, такими как, например, высокий спрос на оборудование и вычислительные ресурсы, что увеличивает стоимость производства домашних автомобилей, в то время как сравнивая новые технологии, еще предстоит повысить степень их развития и надежность, но они уверены в Том, что при усилиях цепочки промышленности будут решены различные проблемы.

AINT-14C

AINT-14C

Поиск продуктов

Back to Top
Product has been added to your cart