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恩智浦“新摩尔定律”创新成果

上传人:未知

上传时间: 2009-07-15

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  恩智浦是NFC的发明者之一,我们一直处在推动标准发展的前沿,并致力于构建生态系统,以推动标准的发展以及应用的扩展。消费者需要具备简化生活的设备。基于这一认识,恩智浦最近推出了首款标准化芯片。该芯片使SIM卡成为NFC设备的核心部件,确保非接触式交易的安全,部分地解决了阻碍NFC发展的瓶颈。不过,恩智浦并不认为NFC的应用仅限于手机,因此我们与重要的OEM厂商合作,计划将这项技术集成到笔记本、数字相框等不同的设备中,以改进各种媒体的点到点(P2P)互联。

  虽然NFC至今仍未成为主流技术,不过未来的12个月将是它大显身手、发挥潜力的时候。

  医疗应用超低功耗技术

  医疗电子是半导体技术发展最为快速的领域之一。恩智浦的超低功耗解决方案基于磁感应无线电技术及CoolFluxDSP,可以为最新的助听器产品提供优良的解决方案。我们的芯片支持最高可达298kbps的数据速率,并具备双向通信功能,支持立体音频流和双耳处理等新型应用。集线器的使用可为MP3播放器或手机配备无线连接功能。此外,相较于射频信号,短距离(50厘米以下)磁感应无线电信号可节省更多能源;穿越身体组织时,信号强度的降幅也有限。磁感应无线电信号与人体组织的相互作用也远低于传统的射频信号,因此磁感应信号对人体组织的损伤非常小。

  恩智浦其他超低功耗的医疗技术包括监控生命功能的体内传感器、神经刺激与疼痛管理应用设备以及心律管理设备。

  智能电表

  在过去10年中,用于计量家庭用电、煤气、水及暖气的电子机械设备已逐渐更换为全数字电子仪表。这类仪表大部分具有通信功能,可连至智能计量网络上(AMR和AMI)。这一市场的主要推动力来自电表应用。AMR/AMI可帮助电力供应商降低成本,并能更有效地管理电网尖峰负载。这是影响电力行业发电容量的关键因素。

  目前市场对电子煤气表、水表及暖气表的需求已经开始增长。政府推动智能仪表的应用使消费者能够更了解他们的能源消耗模式,这在降低能耗方面已经显现效果。此外,更好地利用现有发电容量还可减少二氧化碳的排放。

  在未来几年中,智能仪表将演进为智能建筑家庭网关。它连接所有室内仪表(包括煤气表、水表、暖气表及电表),并可通过双向通信功能,提供安保或警报服务。

  恩智浦正为这一不断发展的市场提供关键的元器件,包括专用的电子仪表微控制器、实时时钟、显示驱动器、逻辑IC以及分立器件等标准产品。恩智浦还为预付费电表解决方案和短距离无线通信IMS波段收发器提供接触式与非接触式读卡器IC。

  车载信息通信系统

  智能交通系统可大幅减少交通阻塞。欧洲对该应用的需求非常迫切。随着人们对安全需求的日益增加,政府也需要建立更快速的应急体系。欧洲紧急呼叫中心(TheEuropeanEmergencyCall;eCall)是欧洲各国政府共同的创新方案。该方案要求欧盟地区销售的所有车辆都必须安装eCall功能。这就需要低成本的车用信息通信解决方案。为最大限度降低系统成本,需要采用全新的微型架构。恩智浦为应对这一需求,设计了第一代车用单元平台,称为ATOP2.5G。这是一种多核心的交钥匙解决方案,应用于车载信息通信。它结合了GSM/GPRS,GPS,SRAM和闪存,基于 ARM7并支持CAN、USB及多串行处理器间总线的微控制器,符合银行标准(BankStandards)安全级别的安全控制器SmartMX以及基于NFC标准的RFID接口。所有这些技术均集成在一个BGA封装中,面积为31毫米×1毫米,高度不到3毫米。该器件在成本、尺寸、车内连接性和能耗等方面都进行了优化。它配备了标准软件,确保客户可以通过GSM认证、汽车行业质量认证以及政府相关认证。

  高蜂窝容量基站

  移动通信已成为人类的基本需求,人们需要随时随地进行沟通。手机与全球无线基础设施都在快速增长。基站必须提升数据流容量(蜂窝容量)。这就要求3G与4G系统进行更复杂的信号调制,而这将导致输出功率的增加。为解决输出功率的增加问题,恩智浦正在开发应用于基站射频区的器件,包含数据转换器(DAC与ADC)、混波器、LNA、VGA以及射频功率晶体管等。恩智浦应用于功率放大器的RF-LDMOS技术,可为3G、LTE以及4G等先进的复杂信号调制应用提供优异性能,实现最出色的能效比。恩智浦还将推出GaN技术,使器件实现更好的性能。此外,恩智浦正投资研发功率放大器架构,以进一步降低能耗。恩智浦即将推出一种集成的先进放大器——— Doherty,这将是RF功率领域的首款产品。

  从长远发展看,随着互联网与手机电视点播等对带宽需求较高的应用的发展,基站的蜂窝容量将继续大幅提升。这将对相位阵列基站等更先进的系统产生需求。恩智浦正在研发此类基站的高性能构建模块。恩智浦拥有多种先进技术,在基站领域未来将扮演领导者角色。

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