xMEMS Labs是压电 MEMS 创新最前沿平台的开发商和世界领先的全硅微型扬声器的创造者,该公司近日宣布将在CES 2025展上首次公开演示其Sycamore微机电系统(MEMS)扬声器和微型冷却风扇解决方案。这一技术创新标志着xMEMS Labs在微电子领域的新进展,尤其是在消费电子产品的音频输出和热管理方面,提供了全新的解决方案,具有广泛的应用前景。Sycamore MEMS扬声器:创新音频解决方案xMEMS Labs的Sycamore MEMS扬声器是基于先进微机电系统(MEMS)技术开发的高性能扬声器。与传统的扬声器不同,Sycamore扬声器将微小的机械结构与电子电路集成在一起,从而实现了前所未有的音频输出效果。其体积极为紧凑,但却能够提供清晰、响亮的音质表现,这对于许多现代消费电子产品至关重要,尤其是在空间有限的设备中,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等。与传统扬声器相比,Sycamore MEMS扬声器的优势不仅仅体现在音质上,它还在尺寸和重量方面大幅优化。小巧轻便的设计使其能够轻松融入各种消费电子产品中,为设备的音频体验带来极大提升。更重要的是,MEMS技术赋予了...
近日,在新能源汽车和智能驾驶的浪潮中,蔚来汽车凭借其技术创新和自主研发能力,赢得了多个中央部门的关注和盛赞。上一个享受这种待遇的企业还要追溯到华为。今天我们就来讲一讲,蔚来究竟是如何得到这些殊荣的。在本文中,中国出海半导体网将尝试深入分析蔚来在新技术上的突破,特别是在线控转向技术、激光雷达技术以及智能驾驶芯片等领域的成就,这些技术不仅代表了蔚来的技术实力,也是中国新能源汽车产业技术创新的缩影。l人民日报:人民日报发表评论给予了高度肯定,称赞蔚来坚持核心技术自研,并在智能电动汽车领域的步伐越迈越扎实。l工信部:蔚来ET9获得工信部线控转向技术量产许可,成为中国首款搭载线控转向技术的车型,这标志着中国智能电动汽车在掌握全球领先核心技术上取得了重大突破。l央视:央视也发表了新闻评论,称蔚来以“强芯铸魂”,蔚来汽车引领中国智能车在全球竞争的另一赛道上不断突破,真正走上了世界汽车的舞台。首先,让我们来看看蔚来的技术突破,集中在以下几个领域:一、线控转向技术:中国智造的新里程碑蔚来ET9成为中国首款获得工信部线控转向技术量产许可的车型,开创了国产汽车新篇章。线控转向(Steer-by-Wire, ...
近日,有报道称研究人员成功开发了一种非易失性电化学内存,能够在极端高温下正常工作。这项技术不仅在极高温度环境下表现出色,还为太空探索、工业应用以及其他特殊环境中的数据存储提供了新的解决方案。研究亮点:极高温度下的内存稳定性该研究的核心创新在于开发出一种电化学内存技术,能够在温度超过1100F(593C)时依然稳定运行。对于大多数现有的内存技术来说,高温往往是一个致命的挑战,尤其是在高达1000F以上的环境中,传统内存几乎无法存储数据。然而,这项新技术的非易失性特性,使得它不仅能在高温下维持数据稳定,还能在断电后恢复数据。电化学内存的工作原理: 这种新型内存采用电化学反应来存储数据,而不是依赖传统的电子存储方式。这使得它在高温环境中表现得更加稳定,并且能够承受极端的热量和电压波动。通过改变电池电极的化学组成和结构,研究人员使得内存模块能够在无需冷却系统的情况下,长时间稳定运行在高温环境中。应用前景:太空探索与极端环境这种非易失性电化学内存的突破为多个领域的应用带来了新的可能性。尤其是在太空探索中,内存必须能够在极端的温度条件下稳定工作。金星作为太阳系中最热的行星,其表面温度常常达到460...
近日,CEA-Leti的研究团队在22nm FD-SOI技术节点上成功展示了基于铪锆氧(HfZrO)的铁电电容器平台(FeRAM)。这一突破性的技术进展不仅推动了铁电存储器(FeRAM)技术的发展,也为物联网(IoT)、移动设备、边缘计算等嵌入式应用提供了更加高效、节能且具成本竞争力的内存解决方案。本文将深入解析这一技术突破的核心亮点、技术挑战以及未来展望。铁电电容器平台的突破性进展此次CEA-Leti展示的基于铪锆氧(HfZrO)的铁电电容器平台,是首度将这一新型铁电材料集成至22nm FD-SOI技术节点的后端(BEOL)中。HfZrO是一种CMOS兼容的铁电材料,其铁电性源于HfO2基薄膜中的电极特性,与传统的钙钛矿材料(如PZT)相比,具有更好的可扩展性。通过将HfZrO材料与22nm FD-SOI节点相结合,研究人员不仅突破了现有FeRAM技术的局限性,还大大提升了嵌入式应用的可扩展性和性能。这一平台的展示代表了铁电存储器技术的重大进展,为未来更多嵌入式系统提供了一个更加稳定、高效且低功耗的内存解决方案。传统的FeRAM产品多使用PZT这类钙钛矿材料,但其最大问题在于不兼容C...
在生成性AI迅猛发展的今天,AI计算能力的提升成为了推动技术进步的核心动力。近期,IBM在光学计算技术领域的重大突破为这一进程提供了新的加速器,特别是在生成性AI模型的训练和推理速度上,开创了崭新的可能性。通过将光学技术与传统计算架构相结合,IBM不仅提升了AI的计算速度,还解决了延迟和能耗等长期存在的瓶颈问题。本文将深入分析IBM的光学计算突破及其对未来生成性AI技术的深远影响。光学计算:带来飞跃的技术创新IBM的这项创新技术基于将光纤传输与光学处理引入到AI计算中。光信号的处理速度比传统的电子信号快得多,这意味着数据可以以接近光速的速度在计算机系统中传输和处理,极大地提高了处理效率。与现有的电子处理器相比,光学计算的引入解决了AI任务中的几个关键问题:超高速数据传输 光纤传输的数据速度远高于电子电路。传统计算机系统中,数据通过电子信号传输,而电子传输速度受限于电路和半导体材料的物理特性。而在光学计算中,数据传输使用光信号,极大地缩短了数据从一个处理单元到另一个处理单元的时间,几乎消除了传输延迟。低能耗高效能 传统的电子计算在高性能处理过程中往往伴随高能耗。相比之下,光学计算...
近年来,随着全球能源转型的加速,储能技术逐渐成为支持可再生能源稳定性的关键解决方案。永泰数能作为国内领先的储能技术提供商,不仅在智能储能系统的研发上取得了显著进展,还成功推动了多个大规模储能项目的落地,成为行业变革的重要推动者。智能储能系统引领创新永泰数能的Smart 261L智能液冷工商业储能系统是其在智能储能领域的最新成果之一。该系统采用了先进的云边协同EMS(能源管理系统),能够实时采集和分析储能设备的各类数据,包括电压、电流、温度、湿度等信息,从而动态调整储能系统的工作状态,优化运行方式。通过自主研发的"E智慧能源"平台,Smart 261L不仅实现了远程监控和故障预警,还能根据实际运行情况动态调整充放电策略和热管理方式,进一步提升了系统的安全性和经济性。云端运维提升易用性通过"E智慧能源"平台,Smart 261L实现了全面的云端运维管理。设备状态可以通过远程实时监控进行查看,技术人员可以远程进行设备控制和软件更新,大幅降低了运维成本,使得储能系统在无人值守的情况下也能稳定运行。动态策略提升经济性智能EMS根据储能系统的运行数据与外部环境的变化,灵活制定充放电策略,优化设备的...