瑞萨自动驾驶V2V和V2I的车联网通信系

1.瑞萨提供自动驾驶V2V和V2I的车联网通信系统解决方案

2.ADI推出低功耗的新一代生物电模拟前端

3.第五代CEVA图像及视觉技术简化低功耗嵌入式器件工作

4.CEVA推出面向物联网应用的轻量级多功能处理器

5.美高森美发布供电复用器为2.5Gbps设备安装提供紧凑型方案

6.新RL78/L1A系列微控制器内置精确的生物感应前端

7.LittelfuseLSP05GI系列浪涌保护模块通过IEC/EN-11认证

1.全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社今日宣布在全球范围内提供广泛的车联网(V2X)解决方案系列,这些解决方案有助于加快自动驾驶时代的到来。这些解决方案包括两种可简化车车通信(V2V)和车路通信(V2I)通信系统开发过程的片上系统(SoC)。其中一个解决方案包括用于日本市场的R-CarW1RMHz频带无线通信SoC,以及拥有V2X系统必不可少的高性能安全引擎,针对日本、美国和欧洲市场的新型R-CarW2H通信处理器SoC。其它解决方案包括与R-CarW2HSoC结合的R-CarW2R5.9GHz频带无线通信SoC,专为美国和欧洲市场开发。

??通过将这些新型SoC进行组合,系统开发人员现在可以轻松开发支持日本、美国和欧洲市场相应V2X标准的系统。瑞萨电子还提供开发入门级套件,它能使系统开发人员立即开始应用软件开发,大幅缩短V2X系统的开发周期。

??年10月,瑞萨电子发布了R-CarW1R,它符合日本无线通信标准,并应用于ITSConnect(注1)V2V和V2I通信系统。它是世界唯一一种拥有成熟应用记录的器件,目前已经在V2X无线SoC市场进行了商业化部署。R-CarW1R已应用于电装公司开发的车内ITS装置。这些装置还在丰田的皇冠、普锐斯和雷克萨斯RX车型上得到应用,使用汽车和基础设施通信显示交通信号违章,交叉交通以及行人警示,提醒驾驶员接近紧急车辆,并协助执行巡航控制和其它功能。

??除了目前由日本主导的V2X应用之外,由于立法和实施V2X技术,美国和欧洲关于V2X的投资计划也在稳步实施。同时,这些国家不同的通信频率、通信标准和安全标准促使针对各个地区对设备进行优化。为了解决这些问题,瑞萨电子提供了将R-CarW1R或R-CarW2R与R-CarW2H相结合的V2X套件解决方案。这些套件解决方案可以以低成本构建最适合于各个地区的系统。

??V2X解决方案的主要特点:

??(1)套件解决方案符合日本、美国和欧洲标准,支持用户系统开发

??通过将针对日本市场的R-CarW1R与R-CarW2H相结合,可实施符合ARIBSTD-T日本无线通信标准以及ITSConnect安全和通信标准的系统。同样,通过将针对欧洲和美国市场的R-CarW2R与R-CarW2H相结合,可实施符合北美标准(IEEE.11p,IEEE.x等)或欧洲ETSI标准的系统。

??瑞萨电子无线通信SoC套件解决方案系列:

??·R-CarW1R:支持日本通信标准(MHz频段)的无线通信SoC。

??·R-CarW2R:支持欧洲和美国通信标准(5.9GHz频段)的无线通信SoC。

??·R-CarW2H:支持日本、美国和欧洲安全标准的V2X通信处理器SoC。

??·R-CarW1R+R-CarW2H套件:实施针对日本市场的V2V和V2I通信系统。

??·R-CarW2R+R-CarW2H套件:实施针对欧洲和美国市场的V2V和V2I通信系统。

??(2)V2X入门级开发套件支持快速开发和更快推向市场

??瑞萨电子提供支持日本、美国和欧洲标准的入门级开发套件,并提供用于V2X通信处理器的基础软件包(BSP:产品包括操作系统、驱动器、固件和中间件),简化用户的应用软件开发工作。为了降低市场准入门槛,瑞萨电子还提供无线通信评估工具。这些工具支持对系统开发人员的复杂无线通信特点进行多种评估和测试,从系统原型开发阶段到批量生产阶段的无线通信测试,再到在OEM制造商地点进行的车内测试。

??支持日本、美国和欧洲市场的V2X入门级套件:

??·针对欧洲市场:RTK00V2XRCSBS

??·针对北美市场:RTK00V2XRCSCS

??·针对日本市场:RTK00V2XRCSDS

2.AnalogDevices,Inc.,(ADI)全球领先的半导体公司,最近推出低功耗的新一代生物电模拟前端(AFE),利用它可实现尺寸更小、重量更轻、外观更隐蔽、电池续航时间更长的心脏监护设备。ADAFE是一款全集成式单导联心电图(ECG)前端,设计成一个紧凑易用的器件。通常,开发人员需要以单个器件设计ECG前端,这会增加成本和设计时间。高度集成、即拆即用的ADAFE消除了这些不必要的成本和额外时间,帮助开发人员更快地将产品推向市场。此外,该器件2.0mm×1.7mm的超小尺寸特性使得可穿戴健康设备能实现尺寸更小、重量更轻且更易穿戴的设计。对患者而言,穿戴大块头、笨重、显眼的监护仪会很不舒服,甚至干扰到日常生活。长续航时间可确保心脏监护仪能够进行连续监测以提供准确的数据,不必因电池充电或更换而中断,因此是一项至关重要的特性。而ADAFE的功耗在微安级,使电池续航时间得以大大延长。

??除了小尺寸之外,单电源(1.7V至3.5V)AD还具有如下特性:超低静态电流(典型值为50μA);关断模式下也能进行导联连接/脱落检测(1μA);以及80dB共模抑制比(DC至60Hz)。电噪声是心脏监护设备的一项关键指标,在0.5Hz至40Hz范围内低于10μV。AD还提供高度灵活的滤波器配置:双极点可调高通滤波器、带可调增益的三极点可调低通滤波器以及一个RFI滤波器,这对于许多应用在恶劣的电气环境下实现一致且可信的操作非常重要。在易用性和灵活性方面,该器件还集成一个带关断功能的右腿驱动(RLD)放大器和一个非专用运算放大器。ADI公司同时提供评估板、参考设计、基于Web的滤波器设计工具和Spice模型,以帮助用户进行设计导入和加快产品上市。

3.

·全面的视觉平台集成了新的CEVA-XM6DSP内核、硬件加速器、神经网络软件框架、软件库和广泛的算法支持

??·推动实现面向大众市场智能视觉应用的嵌入式神经网络

??·面向自主驾驶、感应和躲避式无人机、虚拟和增强现实、智能监控、智能手机、机器人等应用

??专注于智能互联设备的全球领先信号处理IP授权公司CEVA宣布推出一款基于DSP的全新产品,为低功耗嵌入式系统带来深度学习和人工智能(AI)能力。这款全面的可扩展集成硬件和软件IP平台的核心是全新图像和视觉DSPCEVA-XM6,使得开发人员能够高效地利用神经网络和机器视觉能力,用于智能手机、无人驾驶车辆、监控、机器人、无人机和其它带有相机功能的智能器件。

??与上一代CEVA-XM4智能视觉DSP相比,这个基于CEVA-XM6的新型视觉平台的神经网络性能提高至八倍,所有计算机视觉内核性能改善达到三倍。这个新型架构集成的关键增强功能包括新的矢量和标量处理单元,以及指令集、存储带宽和DMA的大量增强功能。

??这个新型视觉平台进一步扩展了CEVA产品在实施神经网络时与采用GPU的主流架构相比的性能优势。与用于计算机视觉和深度学习的领先GPU嵌入式系统相比,CEVA最新的图像和视觉平台的性能每瓦特效率(performance-per-wattefficiency)提升25倍以上,用于AlexNet和GoogLeNet等卷积神经网络(CNN)的处理速度加快四倍。

??CEVA视觉业务部副总裁兼总经理IlanYona称:“随着计算机视觉和深度学习技术成为主流,我们需要在高功耗GPU引擎产生的深度神经网络和部署这些功率和性能受限的嵌入式应用之间架起桥梁,消除中间的鸿沟。我们的新型视觉平台在这方面非常出色,为开发人员提供最全面的技术集,能够快速应对这些嵌入式使用案例。”

??这款视觉平台集成了大量软件和硬件IP,为在嵌入式系统中部署机器视觉和深度学习提供上市时间和功率优势。除CEVA-XM6DSP本身之外,这平台还包括CNN特定功能加速器和图像去扭曲(针对所有类型的图像变换)、CEVA受到广泛赞誉的CDNN2神经网络软件框架、OpenCV、OpenCL和OpenVXAPI、CEVA-CV计算机视觉库,以及一组广泛应用的优化算法。

??嵌入式视觉联盟创立者JeffBier道:“各种终端产品的设计人员都渴望在其设计中集成视觉智能。通常,这些开发人员使用的视觉和深度学习算法要求以低成本、低功耗,并且可编程的方法提供极高的处理性能。我非常赞赏CEVA长期致力于提供满足这些需求的处理器和软件工具。”

??技术特点

??CEVA-XM6以强大的CEVA-XM4和CEVA-MM处理器为基础,并已经有了超过25个设计项目。它具备了一系列提供突破性神经网络性能和高级计算机视觉处理能力的架构创新和增强功能,包括:

??创新矢量处理单元(VPU)架构:确保95%以上的MAC利用率,是现今业界中无人能及的卓越水平

??·增强并行分散–集中存储负荷机制:进一步改善视觉算法性能,包括SLAM和深度映射。

??·SlidingWindow2.0?:这个专利机制利用图像处理的像素重叠,有助于在更广泛的神经网络中实现更高的利用率,以及适应这些网络日益增加的复杂性。

??·选件32路SIMD矢量浮点单元,其中包括IEEE半精度标准(FP16)和重大的非线性运算增强。

??·其它改进包括加速CNN性能的增强3D数据处理方案,与CEVA-XM4相比,控制代码性能改进了50%,并具有进一步缩小代码尺寸的新的可扩展单元及多核和系统集成支持。

??除CEVA-XM6DSP外,这种视觉平台的其它关键部件包括:

??·CDNN加速器:16位CDNN加速器具有MACs/cycle,确保提供业界最佳性能以处理目前最复杂的神经网络。CDNN加速器还用于释放CEVA-XM6DSP内的MAC单元,允许并行运行其它计算机视觉任务。这种灵活的方法使得CDNN加速器配合CEVA-XM6的架构成为了支持新的图像算法、网络结构和改变快速演变的深度学习空间中的层类型的最佳选择。

??·图像去扭曲加速器:对于宽角摄像头应用,比如度摄像头来说,图像去扭曲加速器支持ARM帧缓冲压缩(AFBC)协议,提供最佳系统互操作性。

??·加速器认知补充软件:在CEVA-XM6DSP上运行,提供高效加速器利用率,使设计人员能够进一步差异化其产品设计。

??·CDNN2软件框架:经优化及与CEVA-XM6和加速器协作,使得开发人员很容易利用此工具生成并将其专有神经网络移植到CEVA-XM6上,从而显着加速利用最新最先进的网络拓扑和层的性能,包括支持Caffe和Google的机器学习软件库TensorFlow。

??·符合ISO主动安全性的产品包:在汽车应用场合支持下一代ADAS和自主驾驶解决方案的需求。

??CEVA的CDNN2软件框架同时针对CEVA-XM6和CDNN加速器优化,完全支持16位定点精度,确保运行在32位浮点环境中培训的网络时精度降低小于1%。这是神经网络从研发过渡到面向大批量汽车和消费者应用的高成本和功率效益解决方案的关键。

4.

·CEVA-X1为LTECat-M1、Cat-NB1、5G和其它蜂窝IoT标准提供了统一平台

??·可用作多用途、多模式IoT应用处理中枢,也可同时处理语音、无线连接、定位和传感器数据采集分析工作

??·在单一指令集架构中结合了DSP和控制功能,省去用于上层协议栈和系统控制的单独CPU内核

??专注于智能互联设备的全球领先信号处理IP授权公司CEVA发布全新的,轻量级的、多功能处理器IP内核,简化带有蜂窝功能的低数据速率工业和消费IoT器件的设计工作。CEVA-X1IoT处理器使用单一内核DSP+CPU架构,经过专门设计以满足最新的LTECat-M1(先前为eMTC)和Cat-NB1(先前为NB-IoT),以及未来的FeMTC和5G蜂窝IoT通信标准,迎接IoT系统设计在尺寸、能耗和成本方面的重大挑战。

??基于蜂窝网络的IoT市场预计在未来数年出现爆发性增长,ABIResearch预计Cat-NB1标准的设备比重将会占据全部蜂窝IoT设备的三分之一以上,超过传统M2M或现有Cat-1标准。将会部署使用这些技术的终端市场和应用包括智能家居、智能公用事业、资产跟踪、可穿戴产品、健康、安保和环境、工业和农业监测和控制。

??CEVA-X1还可作为多用途、多模式处理中枢,用于一系列紧密相关的IoT工作负载,包括Wi-Fi.11n、.11ac、蓝牙/低功耗蓝牙、Zigbee/Thread、LoRa、SIGFOX、窄带语音、GNSS和传感器融合。最重要的是CEVA-X1能够同时处理多种处理工作负载,使得开发人员能够定制其系统以实现全面的灵活性,从而满足任何IoT用例的需求。

??市场研究公司ForwardConcept总裁WillStrauss评论道:“3GPP最近发布Cat-M1和Cat-NB1标准,为未来数年中经由蜂窝网络连接数十亿IoT设备作好了准备。CEVA-X1IoT处理器是一个具有吸引力的解决方案,可以应对这新一波低数据速率设备在功率、成本和性能方面的严苛挑战,用于在这个新兴市场开发多模式IoT产品。”

??这个最新型CEVA-X1内核演化自全新CEVA-X架构框架,除了DSP处理,还使用了扩展指令集架构(ISA),因而能够高效地处理CPU软件工作负载,比如协议栈和系统控制。在通常用于测量嵌入式系统中CPU处理性能的基准EEMBC?CoreMark?测试,CEVA-X1的分数为3.3CoreMark/MHz,与最常用的IoT栈CPU——ARM?Cortex?-M4的3.4CoreMark/MHz分庭抗礼。在使用CEVA-X1的系统中,不需要额外的CPU,使用单一内核的系统在成本、功耗和易于编程上有着显著的优势。

??CEVA-X1先进的系统控制界面CEVA-Connect实现了处理器和外部硬件加速器之间的自动调度机制,包括控制信号传输,数据传输和任务队列的优先级调度,用于驱动CEVA或者客户的硬件加速器。客户可以根据CEVA-Connect的机制设计独特而高效的系统,并实现差异化。

??CEVA无线业务部门副总裁兼总经理MichaelBoukaya表示:“CEVA-X1是开创先河的第一款此类处理器产品,经过定制设计以满足连接IoT生态系统的独特而多样化的需求。我们在蜂窝和无线连接领域拥有精深的知识,使得我们可以开发用于蜂窝IoT的业界最低功耗处理器产品,并且确保针对任何其它IoT相关标准也可提供出色性能。”

??CEVA在单独佩戴智能手表用例中演示了CEVA-X1用于低数据速率、多用途IoT器件的独特性和灵活性,其完整的Cat-NB1调制解制器包括与GPS并行运行的协议栈和PHY,所需性能低于MHz,其中已包括了处理传感器融合等附加功能的充裕开支。使用CEVA-X1和可选的专用Cat-NB1指令、优化软件库、协议栈以及外设子系统,在RF以外,可以进一步减少Cat-NB1调制解制器的功耗达到30%。

?5.致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(MicrosemiCorporation)宣布提供PDS-EM-以太网供电(PoE)2.5Gbps复用器。这款开创先河的独特产品毋须以2.5GNBASE-T接口替代原有的以太网交换机,便可实现速率高达2.5Gbps的全新.11ac接入点安装。

??美高森美PoE系统产品管理总监SaniRonen表示:“我们的全新PoE复用器是独一无二的首个此类产品,为市场开创全新的功能,以高成本效益并且快速简便地实现最新2.5Gbps技术升级。虽然基础的2.5Gbps铜线技术产品能够在现有的CAT5E/CAT6电缆实现1G速率,但是,并未应付到交换机升级的需求。现在,我们的全新2.5G复用器使得用户能够保留现有的1G交换机并获得2.5Gbps端口,节省金钱和时间。”

??美高森美新型PDS-EM-PoE2.5Gbps复用器将两个1G端口转换为一个集成了2.5GNBASE-T接口和30WIEEE.3atPoE的单一端口。这款器件提供高成本效益的紧凑型预配置2.5Gbps产品安装解决方案,用于WLAN接入点、小型蜂窝和其它互联网协议(IP)终端安装等,助力推动.11ac2.5G技术更快速普及。

??市场研究机构Dell’OroGroup在年4月发布“以太网联盟分析师小时(EthernetAllianceAnalystHour)”报告,估计使用2.5G和5G以太网技术的.11acWave2接入点将会在年达到万个左右。美高森美的PDS-EM-PoE2.5Gbps复用器提供了具有最高30WPoE输出而且安装简便快速的解决方案,满足不断增长的.11acWave2和2.5G需求。

??美高森美的新产品作为高端昂贵PoE交换机的理想替代产品,满足通信市场的特定需求,特别是Wi-Fi.11ac技术。这款器件具有即插即用/零配置特性,并可实施远程软件升级,适合企业IT等快速增长的应用。

?6.全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布推出RL78/L1A系列低功耗16位微控制器(MCU),该产品配备液晶显示器(LCD)驱动器,非常适合医疗应用中使用的电池供电型感应设备,如血糖监测仪、乳酸盐分析仪、胆固醇分析仪和其它配备生物化学传感器的设备。RL78/L1A内置模拟前端(AFE,注1)生物感应电路,通过一台监测设备即可测量血糖和血红蛋白。

??RL78/L1A具有高精度的模拟功能以及更长的电池续航时间,可提供更高性能。因此,系统设计人员可以利用RL78/L1A的低功耗和更高精度的模拟来制造紧凑、轻质且电池续航时间更长的医疗设备,帮助患者更有效地管理糖尿病等健康问题。瑞萨电子还将销售RenesasPromotionalBoard(RPB),可使系统开发人员立即评估RL78/L1A的功能。

??据世界卫生组织(WHO)(注2)的估计,年全球的成年糖尿病患者达到4.22亿人。这相当于18岁以上成年人口的8.5%,比年的数字(4.7%)增加了几乎一倍。对于糖尿病患者而言,为了控制病情和潜在的并发症,频繁且持续监测血糖是日常生活中的重要内容。为了做到这一点,便携式血糖监测仪已经被广泛使用。

??此外,通过一台监测设备实施多种测量功能(如血糖和血红蛋白)已成为行业趋势。但是,这些功能需要更复杂的系统配置、更高的测量精度以及更长的电池续航时间。

??瑞萨电子开发的新型微控制器可以通过两种途径改进最终产品。第一,降低这些新设备的功耗,从而延长电池续航时间。第二,将原先作为外部组件提供的模拟和数字元件集成到一块芯片上,从而减小电路板的尺寸并降低最终产品的成本。

??RL78/L1A系列微控制器的重要特征:

??在医疗领域,测量各种生命体征时,提高微控制器内模拟功能和数字处理性能的效率非常重要。

??(1)集成的模拟开关可轻松选择测量目标,提高测量灵活性

??RL78/L1A系列采用了之前在微控制器AFE中不常用的模拟开关。将开关与内置的数模转换器相结合,可以在目标更改时切换测量电路(包括软件中的外部电路)。例如,在血糖监测仪等设备中,根据血液成分的差异调整测量精度已经成为一个问题。交替测量血红蛋白和血糖水平等灵活方法可以解决这些问题。

??(2)参考软件有助于提高模拟精度

??瑞萨电子提供的参考软件使用内部AFE功能(如12位模数转换器、轨到轨运算放大器、内部参考电压和12位数模转换器),从而更轻松地提高精度。除了提高设备精度以外,该软件还能提供更高的稳定性,有助于提高用户系统中模拟功能的精度。

??(3)模拟功能的低电压运行有助于延长最终产品的电池续航时间

??瑞萨电子已对AFE进行了各种电路改进,从而大幅降低供电电压。这些改进可使作为最终产品(如血糖监测仪)主要功能的测量电路一直运行到系统有效电池续航时间的最后一刻。之前的模拟电路最低只能以2.4V电压运行(注3),而这些新产品可以在2.0V的电压下运行

7.Littelfuse,Inc.今天宣布推出新的热保护浪涌保护装置产品系列,该产品系列能够为室外及商用LED照明设施提供强大的瞬变过压保护。LSP05GI系列LED照明浪涌保护模块能够提供10kV/5kA浪涌保护能力,并通过了IEC/EN-11认证。其浪涌处理能力能够增强LED照明灯具的浪涌抗扰性,并能延长其工作寿命。

??Littelfuse热保护压敏电阻技术可防止灯具或设施因“寿命结束”或极端浪涌条件而受到影响。可提供并联和串联型号。串联型号通过断开电源保护灯具;并联型号在寿命终止时会断开连接,并继续为灯具供电。

??应用范围包括道路照明、停车场照明、洗墙照明、交通照明、泛光照明、数字标牌、隧道照明和路灯照明。

??“LSP05GI系列LED照明浪涌保护模块可应用于全球各地,因为它能帮助灯具制造商达到最新的IEC/EN-1标准。”LittelfuseLED照明全球营销经理ToddPhillips表示。

??LSP05GI系列LED照明浪涌保护模块具有以下关键优势:

??这些模块通过了IEC-11和EN-11认证,可帮助灯具制造商达到国际灯具测试标准IEC/EN-1。

??双层绝缘电线使其适用于专为I类与II类设施而设计的灯具

??内置LED指示灯可在需要更换时通知维护人员

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