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[导读]【导读】日前,在旧金山举行的国际固态电路技术大会 (ISSCC) 上,德州仪器 (TI) 发布了数篇论文,并参与演讲,概括介绍了低功耗、能源管理以及更高能效等领域的成就与市场前景。 摘要: 日前,在旧金山举行的国际

【导读】日前,在旧金山举行的国际固态电路技术大会 (ISSCC) 上,德州仪器 (TI) 发布了数篇论文,并参与演讲,概括介绍了低功耗能源管理以及更高能效等领域的成就与市场前景。

摘要:  日前,在旧金山举行的国际固态电路技术大会 (ISSCC) 上,德州仪器 (TI) 发布了数篇论文,并参与演讲,概括介绍了低功耗、能源管理以及更高能效等领域的成就与市场前景。

关键字:  固态电路,  电源效率,  能源

日前,在旧金山举行的国际固态电路技术大会 (ISSCC) 上,$德州仪器 (TI) 发布了数篇论文,并参与演讲,概括介绍了低功耗、能源管理以及更高能效等领域的成就与市场前景。

TI 首席科学家及“方进定律”(集成电路 (IC) 的电源效率每 18 个月就会翻一番)的提出者方进先生表示:“在我们整个创新半导体产品系列中,我们正在解决低功耗与高能效带来的挑战。云计算、医疗以及消费类电子等应用将不断要求我们针对能源转换、改善信号链路径功能特性以及能源传输等推出具有创造性的解决方案。TI 许多杰出工程师将都会在 ISSCC 上介绍TI如何应对上述挑战。”

20 多年来,TI 一直积极推进低功耗技术的发展。起初,TI 致力于解决计算器电池使用寿命问题,而今则不断推进高级智能电话以及众多其它设备的低功耗节能型解决方案需求的发展。

TI 在能源生成、转换、分配以及能源需求控制及资源控制等领域不断推进能源管理创新,进而推动了电源技术的变革。公司专用能源实验室是智能能源转换与管理系统的中枢,可实现便捷的低成本能源交付。

该实验室的项目评估了能源采集技术以及从太阳能到电能的能源转换,并采用全新半导体材料技术实现了可充分满足未来需求的更高电源密度、电压与效率。此外,贯穿 TI 各业务的其它研发团队也为 TI 满足客户需要的一贯承诺做出了巨大贡献。TI 还积极同大专院校及行业联盟建立紧密的合作伙伴关系,共同探索和培育新的构想。

TI 涉及低功耗与能效技术发展的 ISSCC 论文或演讲包括:

· TI 研究员 Dave Freeman以“云”为实例,介绍电压稳压器电路与能源管理技术如何以固态电路为支撑的市场的可持续发展。随着云技术的发展以及企业与消费者对云技术依赖性的不断加大,电源需求将限制可持续发展。Dave论述了三大电源领域电源与能源管理的重要作用,这是云技术可持续发展的关键所在;

· TI研究员 Karthik Kardivel展示了支持电源管理的 330 nA 能源采集充电器,其适用于太阳能与热电电能采集应用。该充电器与电池管理 IC 名为 bq25504,可在充电电池或超级电容器中提取和存储能源,充分满足个人电子设备的使用需求;

· TI 研究员Venkatesh Srinivasan介绍了面向通信或超声波影像系统等信号链应用的高宽带节能持续时间 (CT) ∆∑ 型模数转换器 (ADC)。这是目前发布的时钟速率最快的 CT ADC,工作频率高达 6 GHz,可为实现高带宽及高动态范围提供极具竞争力的覆盖面积与功耗;

· TI 研究员 Mahesh Mehendale展示了一款多标准、可编程、低功耗、全高清视频编解码器引擎。该引擎应用于 TI 针对移动设备的 OMAP4 与 OMAP5 片上系统 (SoC) 处理器,不但可实现业界最高视频质量与更低比特率输出,同时还可为视频编解码器及配置文件提供最广泛的支持。由于其功能已作为 SoC 一部分进行集成,因此与在分立式软件可编程处理器上运行各种功能的其它方案相比,可实现更高的效率;

· TI 研究员兼 Kilby 实验室总监 Ajith Ameraseker出席了题为“RF 下一个前沿在哪里”的专家讨论会,讨论涉及低功耗 RF 的发展趋势以及改进家庭自动化、照明、智能电表、警报与安防等应用的技术发展方向等;

· 方进先生也应邀出席分论坛并致辞,介绍医疗保健领域的电子系统挑战以及有关低功耗与高能效的技术发展,阐述其将如何推进医疗保健的不断发展,掀起一场医疗保健大革命。

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