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有哪些功能和方案专攻高速设计布局布线?
2017-06-06
有哪些功能和方案专攻高速设计布局布线?    在科技高速发展的当今世界,随着电子技术和集成电路技术的不断进步,半导体工艺的迅猛发展以及人们对信息高速化、宽带化的需求,高速电路设计已经成为电子产品开发的一个必不可少的环节。    如果想设计出一款高端产品,就意味着需要不断地挑战电子设计的各种极限。不论你是PCB工程师、系统工程师,还是芯片设计工程师,都面临着信号完整性——当今高速电子设计的一大挑战。如何设计高速接口电路如DDR4、PCI Express、40G比特以太网接口或者SerDes接口?如何在设计过程中得到可预见的误码率和减少电磁干扰和串扰?如何处理由高速信号互连线引起的反射、串扰、开关噪声等信号完整性问题,确保信号传输的质量?这些都不是简单的工作。   高速设计有何特别?        所谓能力越大,责任越大。高速设计在电子设计领域也带来了自己独特的挑战。多年来,高频信号设计部分的增加与电子系统性能的不断提高紧密相连。随着系统性能的提高,PCB设计师的挑战开始加剧。芯片越来越小,电路板布局越来越密集,JNH官网也在不断寻求提供低功耗的芯片。随着所有这些技术的快速发展,高速设计作为高性能产品设计的核心,包括其所有的复杂性和解决方案便应运而生。        过去30年来PCB设计发生了很大的变化。 1987年,JNH官网认为0.5微米技术是全能的,但是JNH官网发现22nm技术是常见的。 1985年推出的在当时代表主流设计复杂度的边缘速率(通常为30ns)与边缘速率(1ns)相比简直是小巫见大巫,如下图所示:      当涉及到高速电路设计的时候,电路的布局布线工作将不再是简单地快速连线或者为满足产品的外形尺寸去简单的布局。工程师需要事先规划每个处理器、内存模块和连接器的位置,并仔细确定它们之间的高速互连设计。完善的高速设计意味着在设计之初就制定好电路的约束和规范。确保电路板上的所有信号完美地进行传输,并大限度地降低信号相互之间的干扰。那么这里就要提到一个专业名词信号完整性(SI)。SI就是确保瞬时跳变的数字信号通过较长的一段传输线后,在接收端仍能完整地被正确接收,并保证良好的电磁兼容性。SI主要涉及到延迟、反射、串扰、时序、端接策略、电流回路等问题。        信号完整性问题产生的根源: 1、数字信号开关速度不断提高,上升沿变快,造成的信号反射、过冲、振铃和串扰 2、信号的幅度不断降低,信号/噪声比越来越小 3、信号速度的提高 4、信号在传输线上的传输延迟   信号完整性主要问题表现:   1、信号反射:       如果一根走线没有被正确终结(终端匹配),那么来自于驱动端的信号脉冲在接收端被反射,从而引发不预期效应,使信号轮廓失真。  信号反射产生原因: 1、过长的走线 2、 未被匹配终结的传输线 3、 过量电容或电感,以及阻抗失配    2. 过冲与下冲     虽然大多数元件接收端都有输入保护二极管保护, 但有时这些过冲电平会远远超过元件电源电压范围,损坏元器件。  过冲与下冲产生的原因: 1、过长的走线 2、信号变化太快      3. 振铃(Ringing)     信号的振荡发生在逻辑电平门限附近,多次跨越逻辑电平门限从而导致逻辑功能紊乱。信号如果在传输线上来回反射,就会产生振铃。  4. 时钟偏移(Clock Skew)     时钟偏移(Skew)是指不同的接收设备接收到同一时钟驱动输出之间的时间差。对于参考时钟而言,时钟偏移有正延时和 负延时之分。时钟偏移可引起有效时钟周期的减小。    产生的原因: 1、 由不同时钟路径的延时或驱动器件不同驱动门之间的时差所造成 2、由于接收端之间的阈值不同、负载电容不同、信号质量的差异所造成   5. 串扰     串扰是指两个不同的电性能网络之间的相互作用。产生串扰(crosstalk) 的一方被称作Aggressor,而收到干扰的一方被称作Victim。通常,一个网络既是入侵者,又是受害者。串扰会导致误触发。 1、串扰是由同一个PCB板上的两条信号线之间互容和互感的容性耦合和感性耦合引起线上的噪声。容性耦合引发耦合电流,而感性耦合引发耦合电压。 2、影响串扰的因素:PCB板层的参数(厚度,介电常数)等、信号线间距、线端接方式等。 3、易产生串扰的信号:异步信号和时钟信号              串扰的解决方法?       信号线距离地线越近,线间距越大,产生的串扰信号就越小。因此解决串扰的方法是移开发生串扰的信号或屏蔽被严重干扰 的信号(包地)。    6. 电磁辐射      EMI所产生的问题包括过量的电磁辐射及对电磁辐射的敏感性两个方面。当数字系统加电运行时,会向周围环境辐射电磁波, 从而干扰周围环境中电子设备的正常工作。  电磁辐射产生的主要原因: 1、电路频率太高 2、布局布线不合理,包括特性阻抗控制、线宽控制 高速设计的解决方案     针对上述高速设计中有关信号完整性方面常见的问题,在进行具体的设计过程中都有哪些解决方案?     PCB分层设计        PCB的叠层结构设计是进行信号完整性的分析的基础, 建议采用多层设计,设计的一般原则如下: 1、元件面的下层为地平面,以提供器件屏蔽层和为顶层布线提供参考平面 2、所有信号层尽可能与地平面相邻 3、 尽量避免两信号层直接相邻 4、主电源尽量与对应地相邻 5、兼顾层压结构对称 6、关键信号与地平面相邻,不跨分割区   如上图所示,对于多层板,关键布线层(时钟线、总线、接口信号线、射频线、复位信号线、片选信号线以及各种控制信号 线等所在层)应与完整地平面相邻,优选两地平面之间。因为,关键信号线一般都是强辐射或极其敏感的信号线,靠近地平面布线能够使其信号回路面积减小,减小其辐射 强度或提高抗干扰能力。     另外,多层板中,电源平面应相对于其相邻地平面内缩(建议值5H~20H)。 如下图所示,电源平面相对于其回流地平面内缩可以有效抑制“边缘辐射”问题。 2、PCB布局设计       PCB布局设计时,应充分遵守沿信号流向直线放置的设计原则,尽量避免来回环绕。避免信号直接耦合,影响信号质量。   多种模块电路在同一PCB上放置时,数字电路与模拟电路、高速与低速电路应分开布局。避免数字电路、模拟电路、高速电路以及低速电路之间的互相干扰。   当线路板上同时存在高、中、低速电路时,应该遵从下图中的布局原则。避免高频电路噪声通过接口向外辐射。     存在较大电流变化的单元电路或器件(如电源模块的输入输出端、风扇及继电器)附近应放 置储能和高频滤波电容。储能电容的存在可以减小大电流回路的回路面积。     线路板电源输入口的滤波电路应应靠近接口放置。避免已经经过了滤波的线路被再次耦合。            在PCB板上,接口电路的滤波、防护以及隔离器件应该靠近接口放置。可以有效的实现防护、滤波和隔离的效果。   3、PCB布线设计 普通走线要注意的地方 1、PCB走线需要避免直角走线。直角走线导致阻抗不连续,导致信号发射,从而产生振铃或过冲,形成强烈的EMI辐射。 2、PCB走线特别是时钟线与总线的粗细应保持一致。粗细不一致时,走线阻抗会发生突变, 导致如同前页中的问题。     3W原则       为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持70%的电场不互相干扰,称为3W规 则。如要达到98%的电场不互相干扰,可使用10W的间距。时钟、总线、射频线等关键信号走线和其他同层平行走线应尽量满足3W原则。避免信号之间的串扰。 差分对布线(Differential Pairs)     差分信号就是利用两根线分别传输正信号和负信号,接收端根据两根线的差值就能判定接收到的比特,差分信号能够极大缓解远距高速通信的共模信号偏移问题。成对的布线,信号相反,由于干扰对两根走线影响相同,增强了抗干扰能力。良好的差分对应当距离足够近,并且具有一定的绞合度以抵消空间电(磁)场的影响。所以在布线中尽量保持等长,等宽且紧密靠近。所谓尽量靠近且平行是因为间距会影响到差分阻抗(differential impedance)的值, 此值是设计差分对的重要参数。若两线忽远忽近, 差分阻抗就会不一致, 就会影响信号完整性(signal integrity)及时间延迟(timing delay)。     在Alitum Designer中,可以在原理图设计阶段就定义差分对信号。如下图所示。 From-Tos 布线    From-To主要是用来定义多节点网络上的pin-to-pin管脚之间的布线长度。通过这种方式,JNH官网可以控制一个网络上某个特定管脚到另一个特定管脚之间的走线长度,以及对应的信号传输延迟。这项设置主要在PCB设计中进行。    对于多节点网络,JNH官网需要对每个重要的驱动端-接收端的管脚对创建这些From-To对象。对于多节点网络中这些驱动端到接收端的多组From-To对象来说,主要的目的是要控制对节点网络中每组信号(从驱动端某管脚到接收端另一管脚)的飞行时间。该飞行时间是指信号从驱动端传输到接收端,并达到一定的电平之间的延时。和传输延迟和上升时间有关。这种情况下,需要在每组驱动端到接收端进行网络分段控制(静态时序)。From-To用来进行多节点分段控制的方法在高速设计中,对保持信号完整性非常重要。如下图所示为From-To用于多节点网络中各组信号传输的时序考虑的例子。参考//publish-it-online.com/publication/?i=49146 第26页。 阻抗布线(Impedance control)     阻抗控制在高速PCB设计中是非常重要的。俗话说的好,工欲善其事,必先利其器。要想板子利索的跑起来,传输线阻抗计算肯定不能等闲视之。     在高速设计流程里,叠层设计和阻抗计算是必须要认真考虑的。基于精确的叠层结构设计,AItiumDesigner建立了标准的PCB微带线和带状线模型,由此可以通过设计目标阻抗来自动控制所需的走线宽度,避免在换层走线时重新计算线宽,再人工改变走线宽度的繁琐。如下图所示。     阻抗计算方法很成熟,除了Altium Designer中内置的阻抗计算功能之外,由于更多高速设计特定的要求不同,设计师还可以辅助外部的专门计算阻抗的软件来计算,并综合考虑。比如Polar Instruments的SI8000,SI9000,或Freeware的TNT-MMTL都可以。不同的软件计算的差别很小。     阻抗的计算是相对比较繁琐的,但JNH官网可以总结一些经验值帮助提高计算效率。对于常用的FR4,50ohm的微带线,线宽一般等于介质厚度的2倍;50ohm的带状线,线宽等于两平面间介质总厚度的二分之一,这可以帮JNH官网快速锁定线宽范围。     除了提升计算效率,JNH官网还要提高计算精度。因为阻抗控制跟制造板厂的关系也很大。由于加工工艺不同,材料介电系数差异等情况,阻抗设计需要设计师与PCB制造板厂共同协作,根据经验调整,才能对阻抗有一个理想的控制。   长度调整走线(Length Tuning)     匹配走线长度保证了时间敏感信号同时到达目标引脚。在不违反设计规则的前提下,通过对网络走线中增加蛇形线等方式,能够动态优化和控制网络或差分对走线长度。走线长度调整一般是为了控制时序。      比如等长线是为了减少信号相对延时,常用在高速存储器的地址和数据线上。简单来说:等长线的作用,就是让信号传输的速度一致。I2C总线无需画等长线,虽然I2C信号与内存一样都是有相对时序要求,但由于信号频率较低,此时由导线长度引起的延时不足以影响正常时序,所以无需等长。当然如果等长也没什么不好的。差分线也一样,高速信号要注意等长。差分线在等长布线时要保证2根线等距平行。     走线长度调整有多种应用。比如:     点对点网络走线长度调整。如下图所示。     差分对走线长度调整(差分对内部两个网络之间走线等长,以及两对差分对之间走线等长)。如下图所示。     封装内管脚延迟所需要的长度调整。 比如大型BGA器件内部到器件引脚的信号走线长度,通常没有进行匹配,而且各引脚的信号走线都不相同。这些芯片内部的引脚走线数据可以从芯片的数据手册拿到。而JNH官网这里所讲的长度匹配,就是在芯片外部进行PCB设计走线的时候,进行长度调整,来匹配芯片内部到引脚的走线部分,进行相应的延时补偿。如下图所示。 Xsignal     在高速布线设计时,网络的布线拓扑结构是根据这个网络的脚对脚(pin-to-pin)连接方式来安排的。默认情况下网络的 pin-to-pin 连接方式是按照最小长度定义的。网络拓扑结构的选择有多种原因: 1、在高速设计中,JNH官网要尽可能地减少信号的反射现象,所以一般选择菊花链形式的网络拓扑结构; 2、对于地网络,星形拓扑结构可以保障所有电流回到一个共同的公共点。 3、DDR2(某些情况下的DDR3),可采用平衡T(balanced-T)或支路匹配(branch matched)的拓扑结构。 4、DDR3和DDR4 中引入了飞越(fly-by)拓扑结构。在fly-by拓扑结构下,地址/控制线/时钟信号从一个SDRAM到下一个之间依次布线,这种方式可以消除反射干扰。         所以,XSignal实际上是指设计师定义的两个节点之间的信号路径。可以是同一个网络中的两个节点,也可以是相关的网络之间(由一器件分隔开来)的两个节点。一旦节点对被确定,即可通过相关的设计规则来设置它们的长度以及需要匹配的长度。在信号长度规则中使用 XSignal (pin pairing) ,实现每个支路不同的延时补偿。     如上图所示,Altium Designer可以自动根据XSignal Wizard简单快捷地生成XSignal,并对其进行相应的规则设置来进行高速布线。
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arm将推新一代mbed OS. 5,加速物联网产品开发
2017-06-06
? ? ? 以arm的Cortex-M作为核心,不少物联网开发者都会将其作为第一选择进行产品开发,ARM也因应此推出mbed平台服务,包含系统底层的mbed OS以及云端平台mbed Cloud,协助开发者加速软硬整合进行开发。 ARM在此次Computex展会期间,也顺势向媒体公开新一代mbed OS 5.5即将上线,除了针对前代产品进行改善之外,也增加了部分新功能。 ? ? ? arm预计将在6月16日发布新的mbed OS 5.5版本,将会针对前一代版本进行改善并加入新功能。 ? ? ? 虽然ARM并非第一个推出物联网平台或OS的厂商,但因这套平台只要采用Cortex-M的产品都能在上面运作,因此对于ARM来说,开发者客户群也有助于mbed平台的发展。 arm物联网事业群亚洲市场总监潘绍齐表示,目前mbed OS已经到了第五代,该平台提供物联网装置在开发时的高度整合性以及安全性,也可为装置在布署时进行统一管理与韧体更新。 其中,mbed OS针对各种物联网装置提供多元丰富的链接性,包括支持短距离的以太网络、低功耗蓝牙、Wi-Fi以及Thread,长距离则支持包含蜂巢网络如4G、LoRaWAN及NB-IoT。 而在令人十分关注的安全机制方面,mbed OS也提供包含底层装置端、套接字及装置整个生命周期的安全问题。? ? ? ? ? ? 从开发者结构来看,根据arm内部统计,目前全球约有25万名开发者使用,其中1/3是企业开发者、1/3是Maker或新创公司、1/3则是学术机构。 潘绍齐表示,由于mbed计划始于英国剑桥,因此有53%的开发者多位于欧洲,虽如此,但观察近年也发现亚太区的开发者数量开始增加,比例已来到1/3,尤以日、韩、中国及台湾为主。 看好亚太地区市场,ARM也表示接下来会积极往亚太区推广,以提供更多开发者完整的资源。? ? ? ? 随着投入物联网装置开发的人越来越多,arm也在mbed OS的开发上投入更多心力,潘绍齐表示,ARM也预计将在6月16日发布新的mbed OS 5.5版本。 该版本将会针对前一代版本进行改善并加入新功能,例如支持新的ARMv8M指令集、改善Bootloader与Firmware,以及增加加密技术的Entropy功能,该功能加入新版本中,可让部分缺乏加密技术撰写能力的开发者更简易使用与设定,达到使用。
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半导体公司ARM推新款八核VR处理芯片
2017-05-31
      英国半导体公司ARM已经宣布了一系列针对VR和AR视频游戏的处理器产品。ARM表示,他们的目标是为设备供应商提供潜在的"分布式智能",其中就包括人工智能AI、设备学习、4K图像使用以及5G技术。ARM表示新处理器架构允许SOC厂商和制造商在单一集群中提供8个核心的处理器。 ARM新款处理器为Cortex-A75以及Cortex-A55。这两款处理器均集成了Mali-G72显卡。ARM表示新处理器的目的是"通过AI来处理计算机性质的变化以及其它像人类一样的体验"。 Cortex-A75能够比目前设备上使用的Cortex-A73提供多达50%的性能提升。Cortex-A75专为超薄笔记本、大屏幕智能手机以及其它移动VR设备而打造。官方表示Cortex-A75还适用于自驾车。         Mali-G72图像处理单元同样支持VR以及移动视频游戏。ARM希望Mali-G72能够为用户提供先进的移动VR技术。该处理器配备了机器学习机制,能够提供渲染帧率以及流媒体响应。VR对于平滑稳定的帧率响应有着很高的要求,Mali-G72能够很好地满足VR这一需求。 和前一代相比,Mali G72的能效比提高了25%,并且在许多地方都有所改进,比如图形保真、视网膜漏斗渲染技术以及ASTC技术。ASTC技术允许一些不重要部位的图像进行压缩,以减少处理器对电能的消耗。           目前移动VR的软肋在于性能和续航能力。由于大部分移动VR需要将手机放置于VR眼镜盒子之内,高发热量的芯片降低了用户体验,同时也减少了电池的续航能力。ARM针对上述亮点对处理器进行改进,在VR性能和移动续航方面均有提升。这不仅能够提高用户的体验,还有助于VR行业的进步。       HTC、谷歌和微软等目前都在开发一体式VR设备。ARM处理器的升级必然也将推动VR一体机的迭代,为用户提供更加沉浸的VR体验。           关于JNH官网集团:       深圳市JNH官网控股集团成立于2002年,目前拥有团队六百多人,是国内很早从事嵌入式产品开发的高科技公司,同时也是国内消费类、行业定制及终端产品方案公司之一。JNH官网集团旗下设JNH官网电子、JNH官网数码、JNH官网信息、亿境虚拟现实、亿兆互联五家子公司,分别从事技术产品增值分销及服务(JNH官网电子),消费类平板及笔记本电脑(JNH官网数码),行业平板电脑(JNH官网信息)以及VR虚拟现实头盔(亿境虚拟现实)的研发制造销售以及物联网IOT领域研发(亿兆互联)。   JNH官网电子:        2002年7月成立,主要从事电子硬件、软件和结构开发工具、平台及电子产品研发管理方案,研发增值服务。专注于与国际企业合作,致力于将全球先进的技术产品引荐给国内研发型企业使用。从2006年开始是ARM开发工具的全中国的授权代理商。经过十二年的经营,JNH官网电子的客户群遍布各行业的电子、结构部门的开发业务。客户超过5000多家。目前主要从事ARM/Altium/Ansys/CollabNet等厂商设计研发工具的代理分销业务;覆盖云技术、物联网、移动互联等多个领域。
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ANSYS 发布18.1,扩展无处不在的工程仿真技术
2017-05-19
新版旨在提高设计生产力,加强优化     得益于昨天发布的ANSYS? 18.1,工程师能够更加方便快速地打造新一代产品。ANSYS不断发展ANSYS 18中发布的数字探索和数字原型功能,以帮助企业更早地开展仿真工作,避免产生成本高昂的后期设计变更,并且更快速方便地向市场推出创新型产品。     ANSYS总经理Mark Hindsbo指出:“产品正变得越来越智能,企业也越来越多地在整个生命周期中采用仿真技术,从而能够在设计过程的每个阶段数字化地获取产品选择信息,JNH官网把这一不断途径,这些信息能够帮助他们将产品构想变成现实。新版秉承了JNH官网拥有业界全面准确产品组合的传统,因此JNH官网的客户能高度信赖仿真结果,以此来解决艰难的设计挑战,并加速产品创新。同时JNH官网要让更多用户能够获得这些功能,支持所有工程师在产品研发中采用仿真技术。” 本版亮点包括: 一  实现更快、更高保真度的大规模流体仿真     在流体套件中,ANSYS 18.1能提供更快速、更高保真度的结果,从而帮助用户更加快速准确地开展仿真。用户能受益于更出色的灵活性,通过设置周期边界提供高保真度结果,从而将缸内柴油仿真速度提高多达9倍。现在,涡轮机械设计人员通过将循环模态分析中得到的复杂振动模式应用到CFX颤振分析,从而能够减小问题规模,缩短径向涡轮机械仿真收敛所需的时间。此外,ANSYS 18.1还进一步改善了工作流程和网格划分,既能帮助新手用户快速提高工作效率,同时也为经验丰富的用户增加了出色表现的机会。 二  易用性和工作流程改进带来精心优化的结构设计      在结构套件中,ANSYS 18.1增加了拓扑优化技术的新功能,可用于分析复杂材料并优化设计,有助于企业更方便地制造产品。用户现在能整合模态和静态结构分析的载荷状况,从而挑选出满足频率和结构要求的设计方案。此外,设计人员还将受益于新的优化约束功能,他们能够进一步控制制造约束条件,从而确保打造优化的设计方案。ANSYS 18.1提供的新功能可让仿真技术为企业带来更大增值。增强型高性能计算功能帮助用户从设计阶段早期就加速开展工作,从而设计出更加智能的产品。 三 更加快速方便地分析电磁产品设计     电磁学套件中新的重要功能将让设计人员大获裨益。ANSYS 18.1对其噪声-振动-粗糙度(NVH)分析功能进行了扩展,加入了磁致伸缩和诱导磁致伸缩效应。这一功能大幅提高了电机和变压器NVH研究的精确度。机械的安静运行是一项重要的设计参数,因此NVH分析对于生产混合动力车辆、电器和商用变压器等应用中的电机的制造商而言非常重要。此外,新的特征模态分析求解器也增强了ANSYS 18.1的功能。新功能可帮助电子设计人员对智能手表、手机和物联网设备等开展天线布局和天线综合分析。特征模态分析能准确预测天线或天线安装平台的基本谐振特性,从而帮助工程师选择在设备上布局天线的位置,并综合所需的天线方向图。  四  ANSYS AIM在所有物理场实现改进,提高了数字探索功能     在ANSYS 18.1中,ANSYS? AIM?在所有物理场实现改进,进一步扩展了数字探索格局。AIM基于ANSYS经过验证的求解器技术,专为设计工程师精心打造,现在可对通过过滤器、多孔板、填充床和流体分配器等多孔介质的流体进行仿真。工程师现在能在不同条件下探索更多的流体设计方案,同时不影响速度和仿真易用性。当材料屈服过载成为一项要求时,支持双线性各向同性硬化塑性模型有助于用户提高设计结果的精确度。用户将受益于AIM的单向热-磁学耦合技术,能够更方便地创建准确的面向高温工作条件的机电产品设计。 五  ANSYS SpaceClaim继续简化建模任务,实现更加快捷方便的优化      ANSYS? SpaceClaim?在ANSYS 18.1中继续改进强大的优化工具,满足增材制造的要求。增强型填充结构功能帮助用户提高设计强度,而且在产品设计中无需牺牲重量。新版还提供了强大的脚本编写功能,并为SpaceClaim用户界面带来了交互特性。现在,设计人员能创建脚本,并在设计流程的不同阶段提供输入信息。此外,共享拓扑方法也得到了改进,在组件之间提供了更高鲁棒性的连接传输功能,从而为用户节约了设计时间。    如欲了解有关本版产品的更多详情,敬请访问:  //www.ansys.com/Products/Release-Highlights     关于JNH官网集团:      深圳市JNH官网控股集团成立于2002年,目前拥有团队六百多人,是国内很早从事嵌入式产品开发的高科技公司,同时也是国内消费类、行业定制及终端产品方案公司之一。JNH官网集团旗下设JNH官网电子、JNH官网数码、JNH官网信息、亿境虚拟现实、亿兆互联五家子公司,分别从事技术产品增值分销及服务(JNH官网电子),消费类平板及笔记本电脑(JNH官网数码),行业平板电脑(JNH官网信息)以及VR虚拟现实头盔(亿境虚拟现实)的研发制造销售以及物联网IOT领域研发(亿兆互联)。   JNH官网电子:2002年7月成立,主要从事电子硬件、软件和结构开发工具、平台及电子产品研发管理方案,研发增值服务。专注于与国际企业合作,致力于将全球先进的技术产品引荐给国内研发型企业使用。从2006年开始是ARM开发工具的全中国的授权代理商。经过十二年的经营,JNH官网电子的客户群遍布各行业的电子、结构部门的开发业务。客户超过5000多家。目前主要从事ARM/Altium/Ansys/CollabNet等厂商设计研发工具的代理分销业务;覆盖云技术、物联网、移动互联等多个领域。
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arm落地深圳,中国自主芯片的春天来了
2017-05-16
? ? ? 5月14日,一件传言很久的大新闻终于尘埃落定:一家主导了世界上几乎所有芯片架构的公司要落户中国了。这家公司就是ARM,它将和厚安创新基金合资成立公司,然后提供芯片设计所需的知识产权、技术支持和培训。 ? ? ? ARM可以说是承包了地球上几乎所有的芯片架构,不管是你的手机还是kindle、系统是iOS还是Android。这样一家公司如今进入了中国这个芯片消费大国,中国的芯片厂商很开心,而芯片霸主高通可能此时正哭晕在厕所。 ? ? ? 目前,绝大部分手机处理器架构都基于ARM架构,不论是高通、三星、华为,但ARM不亲手去做芯片,而是通过对外开放授权的方式,出售说明书,厂商自己设计生产。你可以把ARM的架构理解为一份秘制基础菜谱,它销往世界各地,不同的芯片厂商是不同的厨师,根据自己的需求,用这份基础菜谱做成不同的菜系。 ? ? ? ARM授权的方式主要有两种,一种是套餐,授权打包解决方案,把ARM架构和IP内核都拿出来,厂商可以直接用。这种方案也叫公版架构。 ? ? ? 另一种是单点,只授权ARM架构,内核由厂商自己设计,也叫自主架构。 ? ? ? ARM公司拥有版权的只是他们每年更新出来的公版架构。公版架构性价比较高,不需要耗费研发时间和人力,买下时尚的芯片架构,用经济的方式跟随潮流,联发科、三星、海思的芯片使用的都是ARM公版架构。 ? ? ? 不少芯片厂商都选择先买一年的套餐,随后等到自己的相关技术成熟之后,再根据以前买的版本发展私有版本。三星此前一直采用ARM公版Cortex内核,但从2015年开始也在Exynos上采用了自主研发的Mongoose内核。 ? ? ? 而像高通这样的公司,虽然也会在心有余力不足的情况下选择ARM公版,但是大多数情况会选择自主架构。买下ARM架构,然后根据自己的需求设计内核,有更高的自由度。这样的方式更加烧钱,也有可能在性能上超越公版。 ? ? ? 但高通的野心不止于此。 ? ? ? 高通除了在芯片设计上还是使用ARM,在基带芯片和通信技术上基本垄断了所有专利,几乎没有任何一项技术能绕过高通这个专利收费站。高通之所以成为世界上赚钱的公司之一,是因为可以双渠道赚钱:一个是芯片销售费,另一个就是专利授权费。 ? ? ? 虽然ARM的食谱可以卖给世界各地的厨师研发自己的菜谱,比如高通、三星。但是高通除了是一名会做菜的厨师,同时还种菜,其他厨师就算有了菜谱,也要从高通那买食材。 ? ? ? 而高通如今连菜谱都不想用ARM的了,想要研究自己的菜谱。在骁龙820/821处理器上完全使用自己的Kryo架构处理器,近期推出的骁龙835处理器也采用半定制化Kryo八核。想要摆脱ARM的控制自己单干的意图很明显。 ? ? ? 而在国产手机厂商当中,除了华为和小米研发自己的处理器,大部分手机厂商都只能依赖高通做研发生产。数据显示,2016年中国集成电路进口额高达2271亿美元,连续4年进口额超过2000亿美元,这个额度甚至超过了石油行业,成为第一大进口商品。中国每年消费的芯片价值超过1千亿美元,占全球出货总量的近1/3,但芯片产值却仅占全球的6%-7%。 ? ? ? 尤其垄断霸主高通的自研的势头还越来越强。在去年7月日本软银收购ARM后,还有很多人担心还中国和ARM之间多出一层微妙的关系,离自己制造芯片越来越远。中国拥有庞大的消费市场,却不具备自主“造芯”的实力,中国政府和制造业一度痛心疾首。 ? ? ? 面对越来越膨胀的高通,ARM抢先一步进入中国,不仅确立了自己“菜谱”的江湖地位,还打消了中国人对ARM被收购后的顾虑。 ? ? ? 要为ARM这次入华加一句对高通说的台词的话,可以是:你可以做自己的菜谱,但是大部分厨师都还是要买我的。
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ARM发布Mali-Cetus新架构显示处理器
2017-05-08
? ? ? 5月1日,ARM发布了新一代Mali显示处理器,称之为Mali-Cetus(鲸鱼座)。 ? ? ? Cetus采用了全新的架构,主要提升在更高的屏幕分辨和刷新率、多任务处理等,可以配合Mali GPU以及其他IP提供更赞的视觉呈现。 ? ? ? 比如,Cetus支持同时绘制8个UI层(上一代 Mali-DP550/Mali-DP650是7个),考虑到安卓7.0的原生分屏多窗口以及每个应用程序都需要UI层,想必体验会好不少。 ? ? ? 屏幕分辨支持到了4Kx2K@120Hz,可以以切割子单元的方式处理4K视频,延长电池寿命。 ? ? ? 另外,Cetus还支持传输HDR10、混合Log-Gamma信息流等,服务智能手机、VR头戴、电视等应用场景。 ? 关于JNH官网集团: ? ? ? 深圳市JNH官网控股集团成立于2002年,目前拥有团队六百多人,是国内很早从事嵌入式产品开发的高科技公司,同时也是国内消费类、行业定制及终端产品方案公司之一。JNH官网集团旗下设JNH官网电子、JNH官网数码、JNH官网信息、亿境虚拟现实、亿兆互联五家子公司,分别从事技术产品增值分销及服务(JNH官网电子),消费类平板及笔记本电脑(JNH官网数码),行业平板电脑(JNH官网信息)以及VR虚拟现实头盔(亿境虚拟现实)的研发制造销售以及物联网IOT领域研发(亿兆互联)。 ? JNH官网电子:2002年7月成立,主要从事电子硬件、软件和结构开发工具、平台及电子产品研发管理方案,研发增值服务。专注于与国际企业合作,致力于将全球先进的技术产品引荐给国内研发型企业使用。从2006年开始是ARM开发工具的全中国的授权代理商。经过十二年的经营,JNH官网电子的客户群遍布各行业的电子、结构部门的开发业务。客户超过5000多家。目前主要从事ARM/Altium/Ansys/CollabNet等厂商设计研发工具的代理分销业务;覆盖云技术、物联网、移动互联等多个领域。
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ARM发力图像信号处理领域,Mali-C71让巨头害怕吗?
2017-05-08
? ? ? 为了争夺通往物联网世界的船票,孙正义花了320亿美元。他眼中下一个阿里巴巴,正是专注芯片设计的ARM。扼守未来的咽喉,一切代价都相当超值。 ? ? ??可怕的是,ARM在移动领域似乎没有天敌。从Cortex-A73到Mali-G71,公版架构对于效率、性能的均衡足够出色。ARM甚至带来一种幻觉,似乎自研CPU、GPU都不再必要。 ? ? ?“20年内,全球ARM架构芯片的年出货量将达到1万亿颗,ARM能够立刻收集所有实时数据”。ARM还将触手伸向物联网(IoT),这一次Mali-C71瞄准了无人驾驶汽车。 ?图像信号处理器:ISP ? ? ? 光线通过一层层镜组后,由感光元件CMOS记录,接着传递到ISP进行处理。ISP的全称是Image Signal Processor,即图像信号处理器。而驱动ISP运算的那段代码,就是ISP算法。 在手机摄影的应用中,ISP负责测光、色温测量、对焦、对焦辅助、取景、色彩控制、边缘矫正等功能。集成于手机SoC中的ISP,其性能已普遍超过单反相机。 移动平台上的强音 ? ? ? 在ARM之前,图像处理领域不乏体量大得多的半导体巨头,如高通、三星。它们将ISP集成于SoC之中,基本上替代了独立ISP。 ? ? ? 骁龙835带来双14位Spectra 180 ISP,可支持3200万像素的单摄像头,或者双1600万像素的摄像头。Spectra 180 ISP引入统一的双摄像头架构,包括彩色+黑白、广角+长焦,支持混合自动对焦,包括激光、对比、结构光和双相位对焦(2PD)。 ? ? ? Exynos 8895同样搭载双ISP芯片,一个负责高质量呈现、另一个用于控制功率,支持前后2800万像素摄像头,或是后置2800万+1600万像素的双摄组合。 初生牛犊,却一鸣惊人 ? ? ? Mali-C71的技术源自于Apical公司,ARM在去年收购了这家影像和嵌入式计算机视觉供应商,成交价为3.5亿美元。Mali-C71是Mali Camera系列的产品,支持多摄像头+多重曝光的特性。 ? ? ? 这颗ISP的理论吞吐性能达到12亿像素/秒,支持4颗摄像头实时采集数据,分辨率为4096×4096。因为汽车对于ISP的要求远高于消费终端,据Strategy Analytics的预计,未来几年内高端汽车将装有至多12个摄像头。 ? ? ?汽车行驶时可能面对极限暗光、高反差场景等极端条件,需要Mali-C71进行多重曝光处理,对采集的数据进行去噪与合成。 ? ? ?Mali-C71具有24EV的超高动态范围(UWDR)。这一数值不仅碾压高端单反的15EV动态范围,在某些情况下提供的细节甚至超出了人眼所能辨识的范围。 ?全新应用领域:无人驾驶汽车 ? ? ? 拥有如此强悍的表现,Mali-C71需要更大的施展平台。ARM希望将其用于先进驾驶辅助系统(ADAS),如先进后视镜、驾驶员疲劳检测以及行人保护系统,旨在推动汽车实现完全自动驾驶。 ? ? ? Mali-C71满足包括ISO26262、ASIL D、IEC 61508和SIL3在内的安全标准,并将提供针对这些汽车标准的安全包。此外,它有超过300个专用故障探测电路,能够提供低延滞和先进的错误检测。 ? ? ? 无人驾驶汽车正在成为半导体先驱镜像追逐的热点,如高通推出骁龙车用处理器、三星电子与奥迪联姻、英伟达和梅赛德斯奔驰合作等。这一次ARM来了,它将如何改变这一行业呢? ? 关于JNH官网集团: ? ? ?深圳市JNH官网控股集团成立于2002年,目前拥有团队六百多人,是国内很早从事嵌入式产品开发的高科技公司,同时也是国内消费类、行业定制及终端产品方案公司之一。JNH官网集团旗下设JNH官网电子、JNH官网数码、JNH官网信息、亿境虚拟现实、亿兆互联五家子公司,分别从事技术产品增值分销及服务(JNH官网电子),消费类平板及笔记本电脑(JNH官网数码),行业平板电脑(JNH官网信息)以及VR虚拟现实头盔(亿境虚拟现实)的研发制造销售以及物联网IOT领域研发(亿兆互联)。 ? JNH官网电子:2002年7月成立,主要从事电子硬件、软件和结构开发工具、平台及电子产品研发管理方案,研发增值服务。专注于与国际企业合作,致力于将全球先进的技术产品引荐给国内研发型企业使用。从2006年开始是ARM开发工具的全中国的授权代理商。经过十二年的经营,JNH官网电子的客户群遍布各行业厂商设计研发工具的代理分销业务;覆盖云技术、物联网、移动互联等多个领域。
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JNH官网三地电子业务2016财年工作会议在安徽黄山隆重举行
2017-04-26
2017年4月19日-23日,上海JNH官网电子技术有限公司三地电子业务2016年财年会议在安徽黄山丰大国际大酒店贵宾楼隆重举行。 (图一) JNH官网电子三地员工参加会议 大会主要由总经理邓见鼎先生主持召开,并邀请董事长钟景维、副总经理石汀、副总经理兼Ansys销售总监何章龙做了重要致辞。邓总经理对2016财年公司的整体运营情况做了详细的报告,并且充分肯定了过去一年取得的的成绩,销售业绩再度被刷新,销售额和利润均再创新高。同时,面临新的一年的机遇与挑战,总经理也对2017新财年的工作规划做了一一阐述,要求三地电子业务全体员工再接再厉,在2017再创辉煌。 (图二) 领导致辞 同时,来自北京、上海、深圳三地的优秀员工也分享了各自岗位优秀的工作经验,整个会场轻松幽默, 一片生机勃勃的景象。 (图三) 优秀员工分享 2016财年,JNH官网电子主要的管理创新在于引进了先进的CRM管理系统,不仅大大提高了工作人员的工作效率,更重要的是形成了一套巨大的数据库系统,公司从庞杂的数据背后挖掘、分析用户的行为习惯,并结合用户需求有针对性地调整和优化自身,以迎合市场的瞬息万变。 2017年初,上海JNH官网电子更做出一年以来重要的决策,就是强势强力介入物联网技术领域,由钟景维任执行董事,出资新成立了深圳市亿兆互联技术有限公司,成为亿兆互联大股东。董事长钟总提出了“全球领先的物联网技术提供商”的企业愿景,“责任、创新、卓越、共赢”的企业价值观,“万物互联,美好生活”的企业使命。同时,钟总也为JNH官网精彩地介绍了基于LoRa技术低功耗区域性商品信息扫码器系统、基于LoRa技术的低功耗高智能险地求生系统、基于Lora技术的智能多路开关控制系统、远程授权方法及系统等多达20多个发明专利的灵感来源以及适用的业务领域。亿兆互联引进在物联网领域具有经验的销售和技术团队,采取专业领域,专业人士,专业的运营方式,为JNH官网集团的腾飞注入新鲜的血液。 (图四) 钟董事长介绍亿兆互联业务 活动最后,一个题为“无奋斗不青春--从青春起步,向梦想进发”的PPT把大家带入了令人难忘的一起走过的日子------共同回忆过去一年里JNH官网代理业务全体同仁并肩作战、风雨同舟的点点滴滴! (图五) 总经理做工作规划 结束会议后的两天里,JNH官网全体员工攀登了“五岳归来不看山,黄山归来不看岳”的天下奇观--黄山,走进了素有“水墨画”之称的宏村。 (图六) 光明顶合照 此次黄山之行,充实而轻松,不仅顺利召开财年工作会议,还在游玩的同时,促进了同事之间的和谐相处,团结合作。至此JNH官网电子2016财年工作会议圆满结束,期待JNH官网下次的相聚。
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