发布时间:2022-04-8 阅读量:1405 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
曾经的关键力量离开地球去寻找他的创造者,群龙无首混沌当道,越来越多的挑战敌对力量来到地球,地球陷入毁灭危机……这是《变形金刚5》的剧情前奏,最终大黄蜂与英国爵士及牛津大学教授联手将地球从一场彻底毁灭的浩劫中挽救。
这场科幻电影也像极了人类现实科学的一些场景。从1965年提出延续至今的摩尔定律就像那个即将遭遇灭顶之灾的地球,近年来被业界广泛认为即将面临终极挑战,例如制程缩小的物理极限,功耗越来越高热问题,纳米级芯片制造生产线的天价造价……

ADI公司总裁兼首席执行官VincentRoche在ISSCC2018上演讲
就像《变形金刚5》一样尽管面临强大的挑战最终三个关键力量联手下拯救了地球。事实上,半导体工程界一直在通过各种技术创新来延续摩尔定律的神奇魔力,而更多人的眼光已经超越摩尔定律划定的视野边界,将创新的思维拓展到更广阔的领域。

三角组合创新体系——技术、物理系统与生态系统
拓展技术创新的维度,让创新无处不在
VincentRoche给出的“超越摩尔定律”思维的三角体系中,其中技术主题最大的特点就是扩大技术创新的范围,对技术进行分层并以半导体为基础结合其他技术以获得创新新成果。
ADI认为,整个半导体行业正通过采用“应用需求驱动型”方法来补充和完善传统的技术供应驱动型方法,后者侧重于从性能、尺寸、成本和功效比等主要方面来推动改进,而前者则是从需要解决的问题入手逆向操作,更高效且更有效地将创新与应用对应起来,而这也是ADI一直坚持的创新理念。

这款没有半导体材料的芯片级pH传感器在工业、医疗、制药等领域开创新的应用
事实上,ADI这几十年一直在这样做。例如图中的pH传感器可以将实验室仪器仪表的性能以合理的成本引入小型设备中,但它根本就没有任何半导体的内容,而是采用了例如电镀和晶片键合(wafer bonding)等工艺,实现了CMOS晶圆不可能具备的特性。
ADI大胆拓展技术层面的探索已经创造了大量的成功案例,例如用iCoupler®磁隔离技术实现片上变压器集成,突破性地解决了传统光耦合的局限性;通过独特设计的静电驱动的镀金微加工悬臂梁开关结构实现MEMS开关技术,在一个非常小的表贴器件中实现了0 Hz至数百GHz的宽带RF性能,以及比继电器更高的可靠性。

创新的uModule模块封装技术让功率密度获得10倍以上的提升
“应用需求驱动型”思维下,ADI的技术创新不再局限于半导体领域,还在其硬件解决方案中引入了物联网、云分析等平台化功能设计思想,并在应用工具、安全和算法以及软件领域进行投资,持续构建基于硬件的完整集成式技术堆栈。
关注物理系统层面创新,将创新角度移到芯片外部
当今的科技已经对物理、化学和生物现象的见解都达到了新的水平,这种见解能够激发我们对产品开发的灵感,帮助确定开发方向。因此,ADI认为超越摩尔定律还需要从物理系统层面创新,将侧重点从内部转移到我们周围的世界。

医疗设备实现中心联合ADI和麻省理工学院,共同推动医疗技术的突破
借由这些投资,AD的专家团队努力去充分了解要那些需要利用特定技术和能力来解决的应用。事实上,诸如物联网和人工智能的出现正在降低传统创新方法的重要性和对创新的限制。
当今用于创新的方法正在不断演进,我们已经进入云分析和大数据的世界,人工智能也在朝神经网络和大规模并行处理发展的路途中,科技创新已经走入了一个全新的阶段,需要我们拥抱更广泛的应用创新思维和方法。
众行者远,产业生态系统合作加速创新
圣人孔夫子在两千年前就发出“三人行必有我师”的深刻见解。科技走到今天已经面临越来越高的创新门槛,甚至超越了单个企业所能企及的范围。
ADI近年来在产业生态合作上不遗余力,与大型机构共同搭建技术平台,与专业厂商联合推进应用技术的合作开发。例如,ADI宣布与全球最大的电信运营商之一中国移动通信集团公司旗下全资子公司中移物联网建立战略合作关系,与诺基亚贝尔为共同拓展物联网市场签署谅解备忘录,与百度在自动驾驶感知与导航领域达成合作携手推进Apollo计划。

ADI与百度在自动驾驶 Apollo计划的自动驾驶感知与导航应用中开展广泛合作
ADI最初设法解决软件定义无线电难题时,ADI推出了单芯片、低功耗的MIMO收发器大幅降低了客户的无线电设计的复杂程度,该产品被部署到数以千计的应用之中,从摄像机无人机视频传输和控制到蜂窝基站。
超越摩尔定律,创新进入新通道
关于摩尔定律是否失效的争论由来已久,盲目地沿着这条道路会在一定程度上禁锢我们的创新能力,现在何尝不是跳出既定思维框架挣脱摩尔定律束缚的时候呢?
信息爆发的今天为人类天生具备的探索欲望和冒险精神提供了强大的支援;组合创新的威力已经得到了证实,这种创新思维正在影响未来世界前进的速度和方式;真实世界和数字世界逐渐交互和渗透,数字化变得越来越普遍;经济和技术之间不断协调平衡发展,新技术会不断反复塑造经济形态,经济形态反过来又会促进新技术发展,如此循环往复。
ADI用自己的创新实践验证了超越摩尔定律行之有效的组合创新思维,在技术和物理系统以及生态系统上实现半导体技术及应用的加速创新。摩尔定律的“长途列车”经过五十多年的旅行已经进站,我们不妨与ADI一起主动登上站台,踏上组合创新的新旅程。
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。
时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。
恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。
晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。