0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

CDNLive日本發(fā)布新技術(shù),Tom Beckley

pV4N_CadencePCB ? 來源:未知 ? 作者:周碧俊 ? 2018-08-27 17:14 ? 次閱讀

7月20日,我們Cadence公司的日本用戶大會(huì)在富士山旁成功舉辦。想知道我們與日本用戶有何互動(dòng),Cadence又發(fā)布了什么新技術(shù)嗎?小編來為大家揭曉答案~

在CDNLive日本站,Cadence公司資深副總裁、兼定制IC芯片PCB事業(yè)部總經(jīng)理Tom Beckley發(fā)表了主題演講“實(shí)現(xiàn)第四次工業(yè)革命(工業(yè)4.0)”。同時(shí),他宣布了Sigrity?2018的最新版本正式發(fā)布,該版本是Sigrity電源信號(hào)完整性分析工具的最新版本,融合了大量的機(jī)械設(shè)計(jì)和剛?cè)嵩O(shè)計(jì)支持功能,幫助用戶解決日益復(fù)雜的多板系統(tǒng)問題。

其后,Brad Griffin(Cadence Product Management Group Director)發(fā)表演講“如何攻克多板系統(tǒng)的仿真難題”,就Sigrity 2018最新版的更多細(xì)節(jié)內(nèi)容做出了詳細(xì)解釋。

TomBeckley

配圖:Tom Beckley與機(jī)器人互動(dòng)

想象一下反烏托邦式的未來:我們所有的工作都被機(jī)器人接管,Tom Beckley的演講也被機(jī)器人Pepper所取代——Pepper歡迎大家來到CDNLive日本,然后請(qǐng)Tom走上臺(tái);當(dāng)Tom開始談?wù)摂?shù)據(jù)時(shí),Pepper則溫順地站在一旁… 這就是機(jī)器人的時(shí)代。

即使是電子行業(yè)之外的人也已經(jīng)意識(shí)到大數(shù)據(jù)和人工智能領(lǐng)域正在引領(lǐng)著一場(chǎng)變革。

2020年數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)

你可能聽過 “數(shù)據(jù)是新時(shí)代的石油” 這一說法。但正如一桶原油在經(jīng)過全面處理之前無法真正發(fā)揮作用,數(shù)據(jù)也需要進(jìn)行處理。

第一次工業(yè)革命始于18世紀(jì)晚期的英格蘭北部,最初使用水力而后改用蒸汽來自動(dòng)化鋼鐵和紡織業(yè)。

第二次工業(yè)革命是以電力和內(nèi)燃機(jī)為“驅(qū)動(dòng)力”的大規(guī)模生產(chǎn)的時(shí)代。石油作為汽車、卡車、飛機(jī)和船舶的燃料,成為了經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的命脈。

第三次工業(yè)革命則是計(jì)算機(jī)及信息技術(shù)革命,它橫跨了很長(zhǎng)一段時(shí)間,從第一臺(tái)計(jì)算機(jī)發(fā)明到大型主機(jī)、PC、直到互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)。然而我卻認(rèn)為這場(chǎng)大變革開始于這一天:2007年1月9日,一名男子打電話給一位名叫Hannah Zhang的星巴克咖啡師,并訂購了4,000份拿鐵。這名男子正是Steve Jobs,而那是第一次iPhone通話(外部測(cè)試)。從此,智能手機(jī)改變了一切。

它改變了所有相關(guān)公司的價(jià)值。第一次和第二次工業(yè)革命以原料為主,尤以石油為重。1975年,頂級(jí)公司都是石油公司或石油消費(fèi)公司:??松梨凇⑼ㄓ闷?、福特汽車、殼牌石油、美孚石油、雪弗龍集團(tuán)等。

而今天,當(dāng)我們開始經(jīng)歷第四次工業(yè)革命時(shí),我們心中的頂級(jí)公司卻是:蘋果公司、谷歌公司、阿里巴巴、騰訊、百度、微軟、亞馬遜、Facebook(臉書)、三星英特爾等。

數(shù)據(jù),作為新時(shí)代的石油,已經(jīng)掌控了我們的股市、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)。

那么未來將如何發(fā)展?機(jī)器人技術(shù)(“Hi Pepper”)、人工智能、納米技術(shù)、量子計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛汽車和生物技術(shù),這些領(lǐng)域(主要)都是利用大量數(shù)據(jù)再將其應(yīng)用于訓(xùn)練新的算法。我們不再像1999年那樣埋頭編程; 我們正在訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)完成我們甚至都不知道如何編程的事情。

一個(gè)取得驚人進(jìn)展的領(lǐng)域是自動(dòng)駕駛汽車。DARPA(美國國防部高級(jí)研究計(jì)劃局)在2004年開展了第一次挑戰(zhàn)。當(dāng)年的無人車在120英里的賽道上最多只能自動(dòng)行駛7.3英里。

但是到了2005年,技術(shù)發(fā)展的速度令人難以置信。200萬美元的獎(jiǎng)金和全新的賽道(包括100個(gè)彎道、三個(gè)隧道和最后一段一側(cè)陡坡一側(cè)懸崖的通道)吸引了23位決賽選手;除了一位選手之外,其他選手都比前一年7.3英里的獲勝成績(jī)更進(jìn)一步, 更有五輛車完成了全部132英里的路程。

2005年DARPA挑戰(zhàn)

工業(yè)4.0為IC芯片和系統(tǒng)公司提供了巨大的商機(jī)和風(fēng)險(xiǎn):傳感器、電氣、機(jī)械、射頻、軟件以及芯片融合在一起;機(jī)器學(xué)習(xí)正在改變系統(tǒng)(特別是涉及視覺的系統(tǒng))的組裝方式。傳統(tǒng)的“系統(tǒng)”公司界限正在消失——OEM的界限變得模糊:Alphabet(谷歌)在制造汽車; 蘋果和華為在設(shè)計(jì)手機(jī)芯片而不再從半導(dǎo)體公司購買;硅谷的創(chuàng)業(yè)公司已被 “人工智能” 這個(gè)詞語淹沒。5G將改變更多我們認(rèn)知領(lǐng)域里的界限。

而機(jī)遇也正在從風(fēng)險(xiǎn)中醞釀:正如Mentor Graphics 的CEO Wally Rhines在DARPA ERI活動(dòng)的演講中所言,“許多深度學(xué)習(xí)的芯片公司將無法生存… 但與此同時(shí),它們都需要EDA軟件。” 誠然,但是比起任何時(shí)候,即使像Cadence這樣的公司也無法單獨(dú)實(shí)現(xiàn)一切,“系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)”(SDE)需要各個(gè)垂直行業(yè)的不同合作伙伴。

在機(jī)器人Pepper回到臺(tái)上結(jié)束主題演講之前,Tom提到了一些關(guān)于機(jī)器人的有趣數(shù)據(jù)。下表顯示了每100名工人對(duì)應(yīng)的機(jī)器人數(shù)量。然而最令人驚訝的數(shù)據(jù)則是:日本自2015年推出“新機(jī)器人戰(zhàn)略”以來,他們使用的機(jī)器人已經(jīng)節(jié)省了25%的勞動(dòng)力(落后于韓國和新加坡),但他們卻出口了75%所制造的機(jī)器人,占日本出口總量的11%。2022年,機(jī)器人預(yù)計(jì)將擁有價(jià)值250億美元的商機(jī),大約是價(jià)值500億美元智能手機(jī)市場(chǎng)的一半。

是時(shí)候讓機(jī)器人Pepper為日本出口做出自己的貢獻(xiàn)了。

Brad Griffin

電源和信號(hào)完整性的挑戰(zhàn)之一,實(shí)際上也是對(duì)于任何形式的完整系統(tǒng)分析挑戰(zhàn)之一,都是電源和信號(hào)不遵從技術(shù)和組織結(jié)構(gòu)的邊界。在某種復(fù)雜的實(shí)際情況下,信號(hào)可能必須經(jīng)過芯片、復(fù)雜封裝、電路板、電纜連接器、雙絞線,再通過另一個(gè)連接器,經(jīng)過電路板而到達(dá)另一個(gè)封裝從而進(jìn)入接收芯片?!安蛔駨募夹g(shù)邊界”是指該過程需要很多不同的技術(shù):硅、封裝、電路板、3D連接器、電纜?!安蛔駨慕M織結(jié)構(gòu)邊界”則是指這兩個(gè)芯片可能需由不同的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)(甚至是不同的公司,尤其對(duì)于存儲(chǔ)器而言)進(jìn)行設(shè)計(jì)。電路板可以由不同的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)完成,連接器和電纜可以直接購買。但是誰會(huì)對(duì)系統(tǒng)的完整性負(fù)責(zé)? 誰又能將所有不同的分析方法匯集在一起來實(shí)際完成任務(wù)?

對(duì)于芯片運(yùn)行速度越來越快、封裝技術(shù)越來越復(fù)雜、功耗越來越低的情況… 以及人力更少、時(shí)間更緊的進(jìn)度表而言,我相信你一定大有可言。

而對(duì)于能將所有分析技術(shù)集成在一起來解決實(shí)際問題的答案則是Cadence Sigrity 2018最新版及其3D workbench技術(shù)。該版本將電氣和3D機(jī)械結(jié)構(gòu)集成到系統(tǒng)完整性流程中。上圖給出了需要分析的結(jié)構(gòu)類型的復(fù)雜性。本節(jié)開頭的GIF顯示了復(fù)雜的多位插頭和插槽的復(fù)雜程度。

Brad舉了一個(gè)例子:相機(jī)及其外殼。 底座的一部分帶有鏡頭,一部分帶有電纜。

如上圖,相機(jī)由兩塊電路板組成:連接器、網(wǎng)絡(luò)接口,并假設(shè)有一個(gè)由2或3個(gè)非常薄的尺寸相同的相連芯片組成的CMOS圖像傳感器(當(dāng)今CMOS圖像傳感器的光由背面薄薄的芯片透過,就像你試圖從背面看電視機(jī)一樣)。

我們想要分析的問題是相機(jī)如何與通風(fēng)孔協(xié)作。系統(tǒng)完整性的挑戰(zhàn)在于任何因素都會(huì)影響其它一切。如果孔太大,設(shè)計(jì)會(huì)降溫,但EMI可能是不可接受的。溫度受功率影響,但功率也受溫度影響,信號(hào)完整性則受二者同時(shí)影響。

新聞發(fā)布中的重點(diǎn)內(nèi)容如下:

? 熱,信號(hào)完整性,電源完整性,ESD,EMI分析

? 使用合并連接器和PCB的3D模型對(duì)多板系統(tǒng)進(jìn)行高級(jí)精度仿真

? 考慮電纜和連接器的系統(tǒng)級(jí)影響,優(yōu)化PCB的信號(hào)和電源完整性

更多關(guān)于Cadence Sigrity 2018最新版及其3D workbench技術(shù)的新聞發(fā)布內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊查看:

Cadence Sigrity 2018最新版集成3D設(shè)計(jì)與分析,大幅縮短PCB設(shè)計(jì)周期

或點(diǎn)擊“閱讀原文”訪問Cadence官方網(wǎng)站查看產(chǎn)品詳細(xì)信息。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 機(jī)器人
    +關(guān)注

    關(guān)注

    210

    文章

    27839

    瀏覽量

    204596
  • 連接器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    98

    文章

    13845

    瀏覽量

    135087
  • 電路板
    +關(guān)注

    關(guān)注

    140

    文章

    4810

    瀏覽量

    96101

原文標(biāo)題:CDNLive日本:第四次工業(yè)革命與三維世界

文章出處:【微信號(hào):CadencePCB,微信公眾號(hào):CadencePCB和封裝設(shè)計(jì)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    TIM未捕獲TC399 KIT的TOM輸出,為什么?

    我正在使用該 KIT [TC399],并嘗試使用該示例 GTM_TIM_Capture_1_KIT_TC397_TFT 在 TIM 中捕獲 TOM 輸出,并計(jì)算頻率和占空比。 我看不到 TIM
    發(fā)表于 07-23 06:36

    TC387如何用相同的CM0和CM1值同步生成三個(gè)TOM通道的PWM?

    我使用的是 AURIX TC387。 現(xiàn)在,我想用相同的 CM0 和 CM1 值同步生成三個(gè) TOM 通道的 PWM。 對(duì)于 TOM0_CH0,當(dāng) CN0 = CM1 時(shí),CN0 通過
    發(fā)表于 07-03 06:56

    是否可以通過TOM的兩個(gè)觸發(fā)事件來觸發(fā)一個(gè)EVADC通道?

    請(qǐng)問是否可以通過 TOM 的兩個(gè)觸發(fā)事件來觸發(fā)一個(gè) EVADC 通道。 具體來說,我想通過 TOM 以上下計(jì)數(shù)模式產(chǎn)生 PWM 信號(hào)。 在我的案例中,CN0 計(jì)數(shù)器是通過外部信號(hào)(TIM_EXT_CAPTURE)復(fù)位的,因此我想請(qǐng)您就這項(xiàng)任務(wù)提供一些建議。
    發(fā)表于 05-23 07:22

    日本FTC批準(zhǔn)谷歌對(duì)雅虎日本廣告技術(shù)的收購承諾

    值得注意的是,雅虎日本在完成與社交媒體平臺(tái)LINE的合并后,已更名為L(zhǎng)Y Corporation。在未能與谷歌達(dá)成搜索與廣告技術(shù)交易之前,雅虎日本一直從美國雅虎采購該類技術(shù)
    的頭像 發(fā)表于 04-23 15:30 ?217次閱讀

    tc264配置tom產(chǎn)生fxclk無法選擇fxu時(shí)鐘源怎么解決?

    目前,我想使用IfxGtm_Cmu_Clk_1(可選 0~7)作為FXU時(shí)鐘源,然后通過IfxGtm_Tom_Ch_ClkSrc_cmuFxclk1(1/16)分頻器產(chǎn)生 pwm。FXU時(shí)鐘源的選擇
    發(fā)表于 03-06 06:11

    如何在TC39上同步TOM計(jì)數(shù)器?

    我正在使用 TOM 模塊生成 8 個(gè) PWM 信號(hào)(其中 4 個(gè)為反向信號(hào)),以控制一個(gè) DCDC。 手冊(cè)TC3x_PArt2第 28.14.1 節(jié)提到了 TGC,并說 TGC 最多可以控制 8 個(gè)
    發(fā)表于 03-04 08:19

    使用TC234芯片的GTM TOM實(shí)現(xiàn)PWM的0%和100%占空比時(shí),出現(xiàn)和預(yù)期現(xiàn)象不一致的原因?

    使用TC234芯片的GTM TOM實(shí)現(xiàn)PWM的0%和100%占空比時(shí),出現(xiàn)和預(yù)期現(xiàn)象不一致。 配置了三個(gè)TOM通道,以下是具體配置: GTM_TOM0_CH1:作為周期通道,CN0的復(fù)位由自身
    發(fā)表于 03-01 16:08

    GTM的TIM時(shí)鐘和TOM時(shí)鐘有何關(guān)聯(lián)?

    GTM的TIM時(shí)鐘和TOM時(shí)鐘有何關(guān)聯(lián)
    發(fā)表于 02-21 06:11

    需要在EB配置MCAL的MCU中的GTM下的TOM產(chǎn)生1ms的定時(shí),TOM_0和TOM_1中的通道可以任意選嗎?

    需要在EB配置MCAL的MCU中的GTM下的TOM產(chǎn)生1ms的定時(shí),TOM_0和TOM_1中的通道可以任意選嗎,以及GTM_FIXED_CLOCK_0~GTM_FIXED_CLOCK_4怎么選?
    發(fā)表于 02-06 08:28

    請(qǐng)問GTM模塊里的ATOM和TOM有什么區(qū)別呢?

    如題,GTM模塊里的ATOM和TOM有什么區(qū)別呢?
    發(fā)表于 02-06 06:35

    GTM中TIM的時(shí)鐘與TOM的時(shí)鐘有何關(guān)聯(lián)?

    GTM中TIM的時(shí)鐘與TOM的時(shí)鐘有何關(guān)聯(lián)?
    發(fā)表于 02-01 06:30

    TC397的TOM和STM會(huì)沖突怎么解決?

    TC397 我們打開STM中斷和TOM模塊功能,檔兩個(gè)模塊單獨(dú)工作沒有問題,檔兩個(gè)同時(shí)工作,運(yùn)行2秒多,系統(tǒng)中斷就不跑了,各位大俠有什么解決方案嗎,謝謝
    發(fā)表于 02-01 06:17

    TOM0 channel5中斷異常的原因?

    正常情況下ADC中斷和TOM0 channel5中斷都是正常的,當(dāng)出現(xiàn)異常時(shí),ADC中斷正常,TOM0 channel5中斷有中斷請(qǐng)求,但是不觸發(fā)中斷,ADC中斷優(yōu)先級(jí)高,當(dāng)UDE里面將ADC中斷
    發(fā)表于 01-25 06:33

    在配置tom中斷時(shí),為什么每個(gè)tom只有一個(gè)Channel0可以進(jìn)入中斷,換成別的頻道就進(jìn)不去中斷了?

    在配置 tom 中斷時(shí),為什么每個(gè) tom 只有一個(gè) Channel0 可以進(jìn)入中斷,換成成別的頻道就進(jìn)不去中斷了,是需要額外什么的配置嗎?
    發(fā)表于 01-18 09:31

    新技術(shù)在生物樣本冷凍中的應(yīng)用案例分析

      一、冷凍樣本的新技術(shù)應(yīng)用   1. 低溫離心   低溫離心是一種比較先進(jìn)的生物樣本冷凍處理技術(shù),它可以在較低溫度下將樣本進(jìn)行離心,從而有效地分離和保存其中的細(xì)胞和分子。相比傳統(tǒng)的液氮冷凍方法
    發(fā)表于 12-26 13:30