当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]12月5日晚间消息,ADI公司已对赛灵思(Xilinx)提起专利侵权诉讼,主要针对Xilinx未经授权,在其至少两种高端Zynq UltraScale + RFSoC产品中使用了ADI模数转换器(ADC)技术八项重要专利。该诉讼已向美国特拉华州地方法

12月5日晚间消息,ADI公司已对赛灵思(Xilinx)提起专利侵权诉讼,主要针对Xilinx未经授权,在其至少两种高端Zynq UltraScale + RFSoC产品中使用了ADI模数转换器(ADC)技术八项重要专利。

 

 

该诉讼已向美国特拉华州地方法院提出,ADI方面寻求损害赔偿,并要求禁止Xilinx销售任何侵犯其专利的产品。

“ADI公司是模拟、混合信号和功率集成电路技术的市场领导者,并拥有半导体行业领先的专利产品组合之一。在公司55年的历史中,我们的员工勤奋工作,我们在研发上持续投资,在上一个财政年度中的投资总额超过10亿美元,我们已树立了这一领域的全球领导地位。”ADI公司高级副总裁兼总法律顾问拉里·韦斯(Larry Weiss)表示,“我们致力于捍卫和保护我们的知识产权,为所有利益相关者创造长期价值。”

ADI在官网关于本次诉讼的详细PDF文件:https://www.analog.com/~/media/analog/en/about-adi/corporate/adi-complaint-120419.pdf

根据该文件,“Xilinx受益于ADI在模数转换技术方面大量且持续的投资。 ADI与Xilinx紧密合作多年,以开发针对Xilinx现场可编程门阵列(FPGA)产品量身定制的成熟解决方案,包括Xilinx的Kintex 7和Kintex UltraScale产品、Virtex 7和Virtex UltraScale产品、Zynq 7产品,以及最初的Zynq UltraScale产品。”

“特别是在ADC、DAC以及相关的电路和系统设计方面,我们积累了相当丰富的专利,我们在美国申请的ADC/DAC专利超过3200项,在全球的数量则更多。”,ADI进一步指出。

ADI介绍了这几项涉案专利,分别是:

题为“Pipelined Converter Systems With Enhanced Linearity”的“7,719,452 ”号专利,涉及的是通过将抖动注入采样信号来增强模数转换器线性的技术的一种电路和技术 。

题为“Dither Technique For Improving Dynamic Non-linearity In An Analog To Digital Converter,And An Analog To Digital Converter Having Improved Dynamic Non-linearity”的7,663,518号专利同样是一项与施加抖动以改善线性度相关的电路和技术。

题为“Signal Conditioning System With Adjustable Gain And Offset Mismatches” 的. 6,900,750号专利, 这个专利谈的是在使用斩波技术的ADC中校准适配的电路和技术。

题为““Bootstrapped Switching Circuit”的 10,250,250号专利,谈的是利用正反馈电路产生升压来快速激活类似前端采样这类开关的电路和技术。

题为“Analog to Digital Converter”的 7,274,321专利,主要谈的是ADC流水线转换架构。

题为“Switched Capacitor Circuit with Reduced Common-Mode Variations ”的 7,012,463专利,主要说的是在一个输出电路中,利用一个开关电容器电路提供反馈信号去减少共模误差。

题为“Comparator with Adaptive Timing”的 8,487,659专利,讲的是抑制工艺、电压和温度变化带来影响的补偿电路。

题为“Analog to Digital Converter with Dither”的 7,286,075专利,讲的是通过将抖动注入采样信号来增强模数转换器线性度的技术。

赛灵思也在第一时间发表了回复:

2019年12月5日,ADI公司在美国特拉华州地方法院针对Xilinx和我们的Zynq UltraScale + RFSoC提起了专利侵权诉讼。 我们打算坚决反对这一诉讼。 Xilinx拥有数十年创新技术的历史。 我们创造了很多人曾经认为不可能实现的东西,比如Zynq UltraScale + RFSoC,这是业界唯一的单芯片自适应无线电平台。 通过其专利诉讼可以看出,ADI公司选择了对簿公堂,而不是在市场上竞争。

编译:Luffy Liu

内容摘自:EET

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