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  • 09
    2024-01

    2023年第三代半导体融资超62起,碳化硅器件及材料成投资焦点

    2023年第三代半导体融资超62起,碳化硅器件及材料成投资焦点

    电子发烧友网报道(文/刘静)在新能源汽车、光伏、储能等新兴领域的需求带动下,第三代半导体市场近几年高速增长。尽管今年半导体经济不景气,机构投资整体更理性下,第三代半导体企业的融资仍加速狂飙。第三代半导体是以碳化硅、氮化镓等为代表的宽禁带半导体材料。某机构数据显示,2022年,国内有超26家碳化硅企业拿到融资。而根据电子发烧友的不完全统计,今年光上半年就有32家碳化硅企业拿到融资。2023全年第三代半导体行业融资超62起。具体如下: 第三代半导体行业融资飙超62起,年内单笔融资规模最大38亿根据

  • 09
    2024-01

    InfiniBand撼动不了以太网?InfiniBand与以太网能相媲美吗?

    InfiniBand撼动不了以太网?InfiniBand与以太网能相媲美吗?

    您可能会认为,随着当今对人工智能系统的所有投资,InfiniBand 互连销售的繁荣将蚕食数据中心高端以太网互连的销售。不是这种情况。 根据 IDC 的最新市场研究,超大规模企业、云构建商以及一些 HPC 中心和大型企业已经有足够的 200 Gb/秒和 400 Gb/秒网络建设,InfiniBand 和以太网市场可以同时增长。 当然,以太网无处不在——边缘、园区和数据中心——与专门用于数据中心的 InfiniBand 不同。因此,区分数据中心和其他地方的以太网交换机销售非常重要。根据最新可获得

  • 09
    2024-01

    小米持续完善ESG管理体系,委任蔡金青女士为公司独立非执行董事

    小米集团于今日发布公告,委任蔡金青女士为独立非执行董事、董事会提名委员会及企业管治委员会成员,自2024年1月8日起生效。唐伟章教授因有意投入更多时间于其他事务,已辞任独立非执行董事、董事会提名委员会主席及企业管治委员会成员。 蔡金青女士自2018年起担任开云集团大中华区总裁,曾获得“福布斯中国杰出商界女性100”榜单,财富中文网“中国最具影响力的商界女性榜”,以及2023《财富》中国最具影响力的商界女性榜单等多项荣誉。 作为一家高度重视ESG治理的上市公司,小米集团已经连续5年对外发布ESG

  • 06
    2024-01

    美国防部生成式人工智能先期发展动向分析

    导读:生成式人工智能的应用,在过去一年中呈爆炸性增长,它们利用大量的历史数据进行学习,可以根据简单的引导提示快速生成文本、图像或视频等内容。自出现以来,美国国防部对生成式人工智能的发展迅速列入关注并采取了一些举措。 生成式人工智能(AI)能力,如大型语言模型(LLM)在全球的受欢迎程度、能力和影响力都在不断增长。这些能力是在大规模数据集上训练的,以便生成细节和明显连贯的内容,这在以前需要人类创作。这些能力带来了新的机遇,同时也带来了新的重大风险。国防部门迫切需要探索这种技术的应用以及这些模型的

  • 06
    2024-01

    谷歌发布新的AI SDK,简化Gemini模型与Android应用程序的集成

    谷歌推出全新的 Google AI SDK,旨在简化将其至今表现最好的 Gemini Pro 模型集成到 Android 应用程序中。使用最新的 SDK,开发者无需构建和管理自己的后端基础设施。 据谷歌表示,Gemini Pro 是他们最好的模型,具备广泛的文本和图像推理能力。Gemini Pro 运行在谷歌的数据中心,可通过 Gemini API 访问。谷歌称,使用 Gemini 最简单的方法是使用 Google AI Studio,这是一个基于 Web 的工具,可用于在浏览器中进行原型设计

  • 05
    2024-01

    标准二阶系统的Matlab代码示例分析

    标准二阶系统的Matlab代码示例分析

    当我们已知一个系统的闭环传递函数时候,我们通常有两种方法来判断系统的稳定性。第一种是时域分析方法,可以观察闭环传递函数的阶跃响应;第二种是频域分析法,可以观察闭环传递函数的频率响应。频域分析方法中,伯德图一般被广泛使用。这两种分析方法都可以借助Matlab工具得到直观的曲线,非常有助于我们对问题的分析。 Note1:时域分析时,除了常用的阶跃信号作为输入激励外,还常使用脉冲信号和斜坡信号作为激励。Note2:频域分析法,我们既可以选择环路增益的伯德图,也可以选择闭环传递函数的伯德图。 以一个非

  • 05
    2024-01

    高精度,15µA电流,零漂移,轨到轨,高EMC抑制特性的运放“NL6012”上市

    高精度,15µA电流,零漂移,轨到轨,高EMC抑制特性的运放“NL6012”上市

    近年来,随着人们对健康的关注和对环境污染的意识提高,以实现碳中和为目标的企业和团体越来越多。在促进环境治理方面,环境检测仪器用于检测二氧化碳和温度等数据。在这些设备中,首先要用环境传感器将外部环境信息转换为电信号,然后就需要用到运算放大器将这些信号准确放大,以便进行适当处理。NL6012是本公司史无前例的高精度运算放大器,实现了最大输入失调电压为10µV,最大失调电压漂移为0.05µV/°C。准确放大和处理电信号可最大限度地减少对传感系统的影响,从而降低了设备在精度方面的设计工时和成本。 产品

  • 05
    2024-01

    基于STM32CUBEMX驱动TMOS模块STHS34PF80(1)----获取ID

    基于STM32CUBEMX驱动TMOS模块STHS34PF80(1)----获取ID

    概述 STHS34PF80 是一款非冷却、工厂校准的红外运动和存在检测传感器,工作波长在 5 µm 至 20 µm 之间。 STHS34PF80 传感器设计用于测量视野内物体发出的红外辐射量。该信息由 ASIC 进行数字处理,可以对其进行编程以监控运动、存在或过热状况。 凭借其卓越的灵敏度,STHS34PF80 可以在最远 4 米的距离内检测到人体的存在,而无需光学镜头。 STHS34PF80 采用小型 3.2 x 4.2 x 1.455(最大)mm 10 引脚 LGA 封装。 最近在弄ST和瑞

  • 05
    2024-01

    RGMII接口案例:二个设备共享一个PHY

    RGMII接口案例:二个设备共享一个PHY

    最近项目中,FPGA通过多个RGMII接口与其他设备通信,在通信的过程中,有一个RGMII接口对端设备始终无法驱动,最后通过共享一个PHY,时分复用的形式来“解决”该问题 案例背景 FPGA一共有2个RGMII接口,其中A接口外接一个PHY后通过RJ45连接网线,B接口通过RGMII接口以MAC对MAC的形式直接和W模块相连,如下图所示: 正常的业务场景下,FPGA有可能通过A接口用网线和外部连接的设备通信,也可能直接和W模块通信。 问题 由于W模块的问题,始终无法驱动RGMII接口,后来和供