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IC设计2024 年成长多少? 从投片量窥见一二

据中国台湾媒体MoneyDJ报道,尽管端午还没有过,但受到消费性电子需求疲软态势,加上部分产品仍在库存去化当中,使得IC 设计今年营运由衰退转向复苏变得近乎渺茫,很多中国台湾公司已经把经营重点放在2024年。在2023年的低基期之下,尽管说不准订单量,但都在为2024年成长幅度盘算着,而现在这个时间点,已经可以从2024年投片量预估来窥见一二。受到晶圆代工厂产能松动,2024、2025年供应链供给问题应不会再成为问题,因此对於新产品的推广更能够加大力道,特别是PC、手机等其余的应用更是成为2024年成长关键。业内高层表示,2024年晶圆代工厂所给出的分配量几乎已经底定,部分产品很有可能会再多增加投片量,主要是短期库存已经大致见底,或是对於新产品的投入放大。新产品当中几个重点应用2023年尚未明显发酵、2024年可以期待者包含Wi-Fi 6、Mini LED,以及持续成长的车用、高速传输新规格USB4与PCIe Gen5等,都是2024年有望推高营运的重点。全球市场Wi-Fi 6规格转换需求维持强势,2023年在PC、路由器应用的渗透率预估分别达70%、60%,比2022年各增加10个百分点,而2024年也将持续提升。包含联发科、瑞昱、立积等也有望将受此带动,另,新规格Wi-Fi 7产品也逐步在高阶路由器当中导入,有望增加後续动能。另外,在Mini LED方面,像是新能源车导入Mini LED背光产品态势明确,相关厂商包含聚积、义隆、茂达等。而在高速传输新规格方面,USB4的转换将进入成长阶段,主要是USB4最高每秒可达40GB的传输速度,比起前一代产品USB3.2的传输速度来说,几乎是两倍以上,受惠厂包含谱瑞-KY、祥硕等。至於车用产品的兵家必争之地,在显示方面,电动车、车内电子化趋势明确下,面板使用数量持续增加,且尺寸也逐步放大,驱动IC厂商包含联咏、矽创等各具动能。相对车用比重较高、营收比重达4成左右的MCU大厂新唐发展也可期。整体来说,从IC设计厂商对於2024年投片意愿度来窥探後续展望可略知景气动向,但也由於部分产品仍在去化库存的阶段,因此有增有减之下,整体的量可能比起2023年仅小增,不过也由於晶圆代工厂产能松动,因此後续要再增加并非难事,值得後续持续关注。

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多相DC-DC转换器简介

多相 DC-DC 转换可以显着提高大电流应用中降压开关稳压器的性能。在本文中,将解释多相降压转换器的结构和功能,在以後的文章中,将介绍其优缺点,以帮助您确定哪些设计项目可能受益於多相而不是单相调节方案。

首先,让我们简要回顾一下 DC-DC 转换的基础知识。

使用降压转换器的开关模式电压调节

以下电路(图 1)代表一个基本的降压开关稳压器(也称为降压转换器):

图 1. 该电路是一个非同步降压转换器。在同步降压拓扑中,低侧晶体管取代了二极体。图片由德州仪器提供

与线性稳压器不同,DC-DC 转换器可以通过利用「开关模式」(即开与关)电流的优势来实现高效率。DC-DC 转换器的晶体管完全导通或完全关闭,而不是像线性调节那样在用作可变电阻器的晶体管上耗散功率,从而避免在低效率中间区域运行。

开关电压被晶体管输出侧的电感-电容电路过滤成稳定的、降低的电压。当晶体管导通时,电流通过电感流向负载。另一方面,当晶体管关断时,电感器保持电流流动(回想一下,它的电流不能瞬间改变)。在这种情况下,输出电容器为所需的负载电流提供电荷储存器。调节是通过反馈环路实现的,反馈环路通过对施加到晶体管栅极的控制信号进行脉宽调制来调节输出电压,从而改变导通状态持续时间与截止状态持续时间的比率。

多相转换架构

接下来,让我们看下图 2 中的图表,该图表摘自Renesas 的 DA9213/14/15 多相降压转换器的数据表。

图 2. 这是 DA9213 的系统图。图片由Renesas提供

这些器件可提供高达 20 A 的电流,适用於低电压、高电流应用,例如为智能手机和平板电脑中的微处理器生成电源轨。这张图显示了多相降压转换器的结构,但没有传达在实际应用中实现多相转换所需的过於简单的概念。

在右侧,您可以看到四对场效应晶体管 (FET)和四个电感器。一对 FET 用作控制通过一个电感器的电流的半桥驱动器,每个半桥驱动器加电感器子电路是一个相位(即单独降压转换器的核心)。相位并联运行并协作为负载提供电流(图中的负载电流由输出电容右侧的电流源表示)。

虽然图中显示了四个独立的输出电容器,但所有这些电容器都是并联的;换句话说,输出电容在物理上是分开的,但在电气上是统一的。输入电容也是如此。因此,相位不共享电感,但它们共享输入和输出电容。

优化的多相转换是一个复杂的过程,您可以在图中看到 DA9213 包含相当多的控制电路。串列介面允许微控制器读取和写入与以下相关的数据:…

量子计算的挑战、趋势与未来

EETOP编译自semiwiki量子计算是一个专注於开发基於量子理论原理的计算机技术的研究领域。数百亿的公共和私人资本正在投资量子技术。世界各国都已经意识到,量子技术可以成为现有业务的主要颠覆者。

经典计算和量子计算的比较

经典计算在其最终层面上依赖於布尔代数表达的原则。数据必须在任何时间点或我们所说的位中以排他性的二进位状态进行处理。虽然每个晶体管或电容器在切换状态之前需要处於 0 或 1 的时间现在可以缩短到以十亿分之一秒为单位测量,但这些设备切换状态的速度仍然存在限制。

随着我们向更小更快的电路发展,我们开始达到材料的物理极限和经典物理定律应用的阈值。除此之外,量子世界接管了量子计算机,可以使用许多元素粒子,例如电子或光子,它们的电荷或偏振充当0和/或1的表示。 这些粒子中的每一个都被称为量子比特或量子比特,这些粒子的性质和行为构成了量子计算的基础[2]。经典计算机使用晶体管作为逻辑的物理构建块,而量子计算机可能使用捕获离子、超导环、量子点或钻石中的空位 [1]。

随着我们向更小更快的电路发展,我们开始达到材料的物理极限和经典物理定律的适用门槛。在量子计算机中,一些元素粒子,如电子或光子,可以用它们的电荷或偏振作为0与/或1的表示。这些粒子中的每一个都被称为量子比特,或量子位,这些粒子的性质和行为构成了量子计算的基础。经典计算机使用晶体管作为逻辑的物理构件,而量子计算机可能使用离子阱(trapped ions)、超导回路(superconducting loops)、量子点(quantum dot)或钻石中的空位。

量子计算的挑战

量子计算的趋势

量子计算的未来

在不久的将来,量子计算很可能会继续针对优化、机器学习和密码学等特定应用进行开发。研究人员还致力於开发更稳定、更可靠的量子比特,这是量子计算机的构建模块。随着技术的成熟和变得更容易获得,预计它将越来越多地用於金融和医疗保健等行业,可用於分析大量数据并做出更准确的预测。

从长远来看,量子计算有可能彻底改变许多行业,改变我们的生活和工作方式。然而,它仍然是一项相对较新的技术,在完全实现之前需要进行大量的研究和开发。

原文

https://semiwiki.com/general/324213-trends-and-challenges-in-quantum-computing…

称遭遇非法逼退及职场霸凌,索赔1400万元!

镜周刊报道,全球电子代工龙头鸿海集团为布局电动车产业,2年多前挖角苹果创办人乔布斯的大将魏国章担任技术长,推出MIH开放电动车平台,吸引2,400家大厂加入,寻求打破电动车龙头特斯拉的封闭供应链。

不过,鸿海去年9月逼退了魏国章,在此之前更刻意冷冻这位电动车金童,双方不欢而散。

魏国章认为其未按照「劳基法」辞退,遭到了非法逼退及职场霸凌。已对鸿海董事长刘扬伟及鸿海人力资源部长夏国安提起诉讼,并索赔6200多万元新台币(约1400万元人民币),新北地院将於21日首度开庭审理。

对此,鸿海发布声明表示,针对魏国章雇佣司法案,皆依法办理,并静待司法判决。鸿海强调,针对任何不实言论,不排除循法律途径,维护权益。

据悉,魏国章之前担任鸿海集团技术长,2021年1月起,魏国章参与鸿海推动的MIH开放电动车联盟,负责MIH软体平台。

资料显示,已有多家IC设计公司成为MIH平台成员,包括联发科、瑞昱半导体、凌阳创新科技、联咏科技、奇景光电以及鸿海子公司普诚科技、天钰科技。

刘扬伟此前指出,鸿海在电动车领域的目标是到2025年市占率达5%、产业营收规模达到1万亿元新台币、出货量为每年50-75万台。

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