当前位置:首页 > 物联网 > 智能应用
[导读]ROHM Co., Ltd. (总部位于日本京都)携手中国清华大学(中国北京市),在清华大学“清华-罗姆电子工程馆”内举办了“2016清华-罗姆国际产学连携论坛(Tsinghua-ROHM International Forum of Industry-Aca

ROHM Co., Ltd. (总部位于日本京都)携手中国清华大学(中国北京市),在清华大学“清华-罗姆电子工程馆”内举办了“2016清华-罗姆国际产学连携论坛(Tsinghua-ROHM International Forum of Industry-Academia 2016:TRIFIA2016)”。

今年,已经是该论坛举办的第七个年头,作为清华大学和罗姆公司一同举办的,以热点研究为题材举办技术研讨会,此次论坛的来宾包括大学相关人员在内的中外业界的众多专家学者。

论坛上中国具有代表性的半导体企业紫光集团的全球执行副总裁高启全先生对今后中日半导体产业繁荣的期待和合作的重要性进行了精彩的演讲。同时,罗姆还发布了“物联网(IoT)”和“功率电子学”领域产学合作进展的信息。

 

 

关于清华大学和罗姆的产学合作,清华大学校长助理王希勤教授表示“祝贺为尖端技术的开发与合作,以及为引导产学连携的发展做出贡献的TRIFIA活动能够继续取得成功。”

 

 

清华大学校长助理 王希勤教授

而罗姆首席顾问高须秀视表示:“现在,中国开始对半导体产业进行巨额的投资,今后会成长为主要的产业。另外,现有的半导体器件是依照摩尔定律更深入(More Moore)发展过来的,但是目前正在兴起的超越摩尔定律(More than Moore)发展的半导体世界将大幅扩大。”

 

 

罗姆首席顾问 高须秀视先生

此次论坛上,清华大学类脑计算中心主任施路平教授和京都大学松波弘之名誉教授分别发表了演讲。施路平教授通俗易懂的介绍了极高端的类脑计算技术,分享通过集成和小型化来大幅度提高计算能力和能源效率的革新成果。

另外,作为碳化硅(SiC)功率器件的面世做出无可替代的贡献的世界级权威松波教授向与会听众阐述了SiC功率器件对现代社会所渴望的高效能源转换的重要性, 并向大家深度介绍了SiC的研究及应用状况和未来展望。尤其是以SiC功率元器件为中心的制造・电路技术和应用技术等进行了深入的讨论。且从元器件・模块的制造技术,到在EV和电源领域的应用等广泛领域内对SiC功率元器件的现状和期待也进行了气氛活跃的探讨。

 

 

功率电子研讨会

以与半导体相关专业的学生为对象,不仅解说了半导体元器件的制造过程,还对铁电存储器(FeRAM)、MEMS(微电子机械系统)等技术进行了介绍。另外,还有以IoT(Internet of Things)为基础的面向新市场的半导体商业推广的相关内容。

现场还展示了清华大学和罗姆连携合作的成果和双方的研发活动,让与会人员对清华和罗姆的合作有了更深入的了解。罗姆相信今年的论坛也会进一步的提高与清华大学间长期共同研究的水平,为全球市场贡献更多力量。

<背景>

早在2006年4月,清华大学和罗姆为了促进围绕尖端技术开发的共同研究与技术交流,签订了"产学合作框架协议",以"运用光子技术开发生物传感结构"为开端,围绕IC和半导体元件、光学元器件和模块、生物传感等广泛主题,开展了共同研究和技术交流。

为进一步深化技术交流,双方于2010年首次成功举办"清华-罗姆国际产学连携论坛(TRIFIA)"。之后,每年以热点研究为题材举办技术研讨会。

另外,在2011年清华大学百年校庆之际,作为进一步强化双方产学合作的基地,罗姆于清华大学校内捐资建设了"清华-罗姆电子工程馆"。2012年1月,在电子工程馆内增设了罗姆的研究设施,与清华大学就最尖端技术开展共同研究,近年在,传感器和传感网络技术、电力电子技术、数字电视用IC等多个领域取得了丰硕的研究成果。

罗姆希望通过此次论坛提高与清华大学间长期共同研究的水平,并进一步强化产学合作,为全球市场做贡献而不断深化合作。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭