高集成的MCU方案已成电机应用趋势?

【哔哥哔特导读】高集成化的芯片成为当下MCU领域研发和市场布局的重点,但是在实际应用中仍然面临散热等痛点问题,MCU厂商是如何解决和优化这些痛点?

随着全球工业自动化、智能制造和绿色发展的不断推进,中国电机行业正站在新一轮技术变革的风口浪尖。

在电机领域的MCU应用上,一方面市场竞争进入竞争白热化阶段,各厂商从多维度加码产品升级,以推动提升市场占有率;另一方面,下游整机厂商对MCU等元器件的需求越来越精细化、方案化,这也使得上游厂商在设计和推广MCU产品时需要更贴合市场前沿趋势。

那么,如今MCU产品在电机应用领域的发展趋势是怎样的?MCU市场从红海竞争又将分化出哪些细分领域?MCU未来新的增长点会是什么?

带着这些问题,在2024中国(秋季)电机智造与创新应用暨电机产业链交流会期间,我们与元能芯、灵动微、睿兴科技等MCU厂商,以及部分整机厂商进行了交流。
在这里插入图片描述

图注:2024中国(秋季)电机智造与创新应用暨电机产业链交流会现场

01 | “大功率、小体积”的集成芯片方案,已是电机应用趋势?

集成化,是如今电机市场对MCU产品最明显的需求点。

在受访的下游整机厂商中,小熊电器相关人员表示:“现在我们做的家电产品体积越来越小,因此需要芯片集成度越来越高;我们也观察到目前元器件厂商推出的主流BLDC产品集成化趋势越来越明显,算法趋于简单,这将大大降低整机厂商开发的难度和周期。我们希望未来能通过一个芯片集成化全部元器件,实现‘大功率、小家电’。”

和而泰产品经理唐祥也表示,目前传统工具类行业已经相对成熟,新的增量或将来自于应用于新兴领域的大功率、大电流器件类产品。

采访中,多家MCU厂商均共性认为,集成化、高性能、稳定性强是如今市场对MCU产品及相关方案的主要需求。

集成化,是MCU、驱动乃至功率器件的封装集成,以简化硬件电路,降低成本。值得注意的是,集成化并不意味着简单的芯片组合,而是系统性的集成化方案整合。

笙泉科技产品企划行销部专案经理王骏维表示:“越来越多客户选择采购整体集成化方案,而非以往情况只采购MCU。对于客户来说,因为不同元器件参数不同,单独采购元器件后还需要方案调试;而集成化方案下,整合元器件进行了系统性方案配备,客户可以直接导入集成化方案而无需重新调试。这也要求MCU厂商不仅能提供产品,还要能提供完整的集成化方案。”

多家MCU厂商也提到,如今下游客户的需求正在明显从MCU产品转向综合类的集成化方案。如今市面上主流的电机驱动MCU产品没有明显的性能代差,未来产品竞争将更聚焦于集成化方案上。

在集成化方案应用中,高性能、高可靠性、多应用和低功耗是4个主要目标。
在这里插入图片描述

02 | 实现集成化方案下的高性能+高可靠性+低功耗,MCU厂商有哪些思路?

在追求集成化方案高性能实现的道路上,现场MCU厂商为我们指明了一些集成化的关键方向。

来自元能芯的市场总监王磊介绍,当前元能芯All in One系列产品通过设计较小的内阻、精简外围电路,展现大电流、单面板、高功率密度的优势,功率范围在十几瓦到50瓦不等,与市面上ASIC方案相比拥有2-3倍的功率优势,因此具有更高性能、更灵活的控制方式、更广泛应用领域。

All in One系列能有效解决终端在散热和电路板面积等难题,解决终端设备因过热而引发产品故障、寿命缩短的问题,满足终端设备小型化的需求,客户可以快速生产出性能稳定、高良率的产品。
在这里插入图片描述

灵动微电子市场经理邬正鑫介绍,公司研发的SPIN080G,在200V三相N沟道栅极驱动器的基础上再设计了内置DC/DC支持电压,进一步满足更偏高压的园林工具应用。

笙泉科技则是从马达控制升级到BLDC控制,增加了70-80%的转换效率,以提高输出功率。

此外,集成化方案的高可靠性也是在集成化应用中非常重要的。

很多厂商均表示,如今MCU的集成化产品在电机驱动应用领域的主要技术难点是实现集成化方案性能的稳定性。

元能芯王磊表示:“一款高集成化电机IC,要实现电机的运转和功能开发并不难,但是一万次、十万次都能持续稳定性能,就不是那么容易,需要长期且大量的算法优化来实现。基于此,元能芯通过将算法和系统级方案整合到芯片内部,未来还将把AI元素融入到芯片内部,实现AI模型下的电机调机,以快速匹配电机应用中的最佳参数。”
在这里插入图片描述

睿兴科技研发总监萧经华认为,随着电压提升,元器件的耐压度和耐受程度将会有所下降,理论上需要体积更大的元器件来维持性能的稳定。但是在集成化方案下,可以通过高算力来计算电压坡度、功率等等,并对电机和电池进行智能集成化,以达到更好的集成化性能和更强的集成化稳定性。

冲击高压应用中空调市场的笙泉科技则是从原材料方面来提高集成化芯片的性能稳定性。王骏维表示,笙泉科技在这个赛道选定的制程的工作温度可以高达125℃,实际应用场域在工规-40-105℃,这相对晶圆来说虽然成本更高,但是集成化下的稳定性更好。
在这里插入图片描述

高性能下的低功耗,也是如今MCU领域在集成化方案发展的技术前沿方向。

赛元微电机产品线产品经理王谦敏认为,集成化趋势下电机的增效与节能一方面要求外围功率器件的功耗提升和电源管理效率提升,另一方面要求集成化MCU在驱动算法上可以做到更加高效,如何提升控制的精度、速度和效率。

萧经华认为,当下产品功率越来越高,尤其是集成化方案芯片下,功耗也会相应提高,因此未来集成化MCU趋势之一将是高压下的低运行功耗。

王骏维也表达了类似的观点,“例如笙泉科技帮客户开发的暴力风扇产品,我们通过优化集成化MCU控制,不仅使整个电机效率更高,也能实现集成化下更加节能省电。”

03 | 芯片集成化下,散热难题将如何解决?

与此同时,在集成化、小型化趋势下,随着芯片集成化程度的提高,元器件内部发热量急剧增加,而有效散热空间严重不足,这使得散热问题成为集成化元器件进一步向高功率方向发展的瓶颈。

具体来说,目前在集成化方案市面主流方法是采用先进封装方式。

王磊介绍了元能芯是如何通过先进的封装方式来减少发热,“传统的封装方式主要是通过铜互联或铝互联的打线方式使芯片连接在一起,我们采用先进封装–面板级封装FOPLP,让多个芯片通过PCB基板的方式整合在一个小模块上,可有效降低功率损耗,以提高散热效率,这样可使芯片的体积更小、更轻薄。”

与此同时,王磊介绍:“元能芯持续坚持采取以BOM级替换来代替Pin to Pin替代,我们不选择简单的插拔替换方式,而是以帮助客户优化功能为前提,可以根据客户的需求把外围相关器件集成到芯片内部,打造满足客户特定需求的智能功率系统。”
在这里插入图片描述

另外,行业内也有在集成化的封装中采用各种形式的冷却、顶部放置 TIM(热界面材料)来帮助冷却等集成化方案的案例。

Synopsys EDA 集团产品管理总监 William Ruby在公开报道中提到,有很多方法可以消除系统中的热量,例如强制液体冷却,“我们看到一些更先进的封装取得了许多进步。通过3D-IC设计,可以采用强制气流和液体冷却。有一些关于能够通过特殊通孔减轻热量以帮助扩散的新概念。

总的来说,目前国内MCU厂商在高集成化芯片领域已经基本解决了小功率状态下的散热问题,而当功率到一定级数后散热问题暂时还未得到彻底解决。如何解决集成化下大功率下的散热问题,或许将是未来MCU集成化趋势下的技术发展重点。

04 | 高集成化芯片高效调试与定制化,如何实现?

除了散热问题外,当下集成化面临的另一个痛点是集成化方案的调机。

在应用过程中,如果需要单独元器件的参数调试优化,对于高集成化芯片相关厂商来说不仅比较复杂,还会带来额外成本。

面对这种市场痛点,赛元构建了MotoMatrix 电驱平台的系统集成化方案,目标是为用户提供易用、标准、开放的电驱生态平台,提升开发效率,降低开发门槛。系统集成化,在电机驱动芯片上集成化更多的外设资源,将电机驱动与外围控制放在一颗芯片和一套软件中,以最大化利用芯片的资源。

赛元微电机产品线产品经理王谦敏介绍,MotoMatrix 平台在赛元电驱 MCU 及集成化产品上,构建了标准化、开放的MotoMatrix算法库,将内环核心、外环控制、应用接口等进行深层次解耦和分级,并将有感、无感、方波、FOC进行了整合统一,为用户提供标准、统一的接口。

“在此基础上,赛元自主研发了MotoMatrix Studio软件平台,提供图形化、建议的开发调试工具,如硬件配置、硬件检测、速度曲线、在线调试、实时监测等,方便用户进行系统调试和故障排除。”

王磊介绍,元能芯旨在通过创造高效集成化芯片,加速绿色能源的替代,助力全球环保和能效提升,倡导高效低能耗电机整体解决方案。协助将传统电机向高效节能电机的升级,主打MetaOne智能功率系统平台(MCU+Driver+MOSFET),为“风”(风机)、“器”(电动工具)、“乘”(电动出行)、“居”(大小家电)等领域提供产品和全栈式解决方案。MetaOne平台可辅助客户跨越电机技术的的升级,协助客户进行快速调机、提供加密烧录、及为客户方案做二次开发。以创新型方案协助客户产品的升级,并降低产品价格,达成与客户的合作双赢。

对于定制化需求,邬正鑫也表示,灵动微希望在集成化趋势下,未来能与电机厂商做更多产品研发的配合,“我们观察到,已经有一些电机厂商的产品所设置的芯片并不是通用芯片,而是以电机为本体,去选择更有针对性的芯片。在这种情况下,对于MCU厂商来说,一方面要把通用市场的产品系列铺得更满,另一方面要与电机厂商开展合作,以提供更针对性产品。”

05 | 小结

近几年,高集成化的芯片一直是MCU领域的热门领域,体积小、高性能的高集成化芯片更适配于如今对电机产品的需求。

我们发现,高集成化的芯片不仅从概念变成了产品,还在使用过程中不断优化性能、减少功耗,满足下游市场产品性能提升和优化的需求。而在这其中,作为高集成化芯片的核心控制单位MCU,对集成化方案的优化起到了关键作用。

在此次采访中可以感受到,在集成化趋势下,如今MCU厂商与电机厂商共同研发、整合方案的情况越来越多,集成化产品也更加贴近整机产品需求。

但是,散热问题、调试难、功能稳定性仍然是当下高集成化芯片应用面临的主要痛点,而这也将成为未来集成化芯片的技术增长空间和市场突破口。

本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/web/60341.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

购物街项目TabBar的封装

1.TabBar介绍 在购物街项目中 不论页面如何滚动 始终存在一个TabBar固定在该项目的底部 他在该项目中 扮演者选项卡栏的角色 内部存在若干选项 而选项中 固定存在两部分(图片文本) 其中主要涉及到TabBar/TabBarItem这些和业务无关的共享组件(建议存放于components/common中)、…

优化表单交互:在 el-select 组件中嵌入表格显示选项

介绍了一种通过 el-select 插槽实现表格样式数据展示的方案,可更直观地辅助用户选择。支持列配置、行数据绑定及自定义搜索,简洁高效,适用于复杂选择场景。完整代码见GitHub 仓库。 背景 在进行业务开发选择订单时,如果单纯的根…

最新Kali安装详细版教程(附安装包,傻瓜式安装教程)

本文主要详细介绍 kali 的安装过程,以及安装完成后的基本设置,比如安装增强工具,安装中文输入法以及更新升级等操作。 文章目录 实验环境准备工作步骤说明安装虚拟机安装 Kali安装增强工具安装中文输入法更新升级 实验环境 VMware &#x…

细说STM32单片机DMA中断收发RTC实时时间并改善其鲁棒性的方法

目录 一、DMA基础知识 1、DMA简介 (1)DMA控制器 (2)DMA流 (3)DMA请求 (4)仲裁器 (5)DMA传输属性 2、源地址和目标地址 3、DMA传输模式 4、传输数据量的大小 5、数据宽度 6、地址指针递增 7、DMA工作模式 8、DMA流的优先级别 9、FIFO或直接模式 10、单次传输或突…

H.265流媒体播放器EasyPlayer.js H5流媒体播放器如何验证视频播放是否走硬解

随着技术的不断进步和5G网络的推广,中国流媒体播放器行业市场规模以及未来发展趋势都将持续保持稳定的增长,并将在未来几年迎来新的发展机遇。流媒体播放器将继续作为连接内容创作者和观众的重要桥梁,推动数字媒体产业的创新和发展。 EasyPla…

仿Mybatis代码生成.获取索引信息

获取索引信息 1.核心思路 通过以下sql语句&#xff0c;例如对于user表 show index from user 执行结果如下: 2.实现 连接数据库后执行sql语句&#xff0c;我们重点关注下图标注的三个熟悉 代码如下: PreparedStatement ps null;ResultSet fieldResult null;List<Fiel…

【AI大模型】大型语言模型LLM基础概览:技术原理、发展历程与未来展望

目录 &#x1f354; 大语言模型 (LLM) 背景 &#x1f354; 语言模型 (Language Model, LM) 2.1 基于规则和统计的语言模型&#xff08;N-gram&#xff09; 2.2 神经网络语言模型 2.3 基于Transformer的预训练语言模型 2.4 大语言模型 &#x1f354; 语言模型的评估指标 …

详解八大排序(一)------(插入排序,选择排序,冒泡排序,希尔排序)

文章目录 前言1.插入排序&#xff08;InsertSort&#xff09;1.1 核心思路1.2 实现代码 2.选择排序&#xff08;SelectSort&#xff09;2.1 核心思路2.2 实现代码 3.冒泡排序&#xff08;BubbleSort&#xff09;3.1 核心思路3.2 实现代码 4.希尔排序&#xff08;ShellSort&…

如何在 Ubuntu 上使用 Docker 部署 LibreOffice Online

简介 LibreOffice Online&#xff08;也称为Collabora Online&#xff09;是一个开源的在线办公套件&#xff0c;它提供了与LibreOffice桌面版相似的功能&#xff0c;但完全在云端运行。这意味着用户可以通过浏览器访问和编辑文档&#xff0c;而无需在本地计算机上安装任何软件…

【人工智能】PyTorch、TensorFlow 和 Keras 全面解析与对比:深度学习框架的终极指南

文章目录 PyTorch 全面解析2.1 PyTorch 的发展历程2.2 PyTorch 的核心特点2.3 PyTorch 的应用场景 TensorFlow 全面解析3.1 TensorFlow 的发展历程3.2 TensorFlow 的核心特点3.3 TensorFlow 的应用场景 Keras 全面解析4.1 Keras 的发展历程4.2 Keras 的核心特点4.3 Keras 的应用…

macOS 无法安装第三方app,启用任何来源的方法

升级新版本 MacOS 后&#xff0c;安装下载的软件时&#xff0c;不能在 ”安全性与隐私” 中找不到 ”任何来源” 选项。 1. 允许展示任何来源 点击 启动器 (Launchpad) – 其他 (Other) – 终端 (Terminal)&#xff1a; 打开终端后&#xff0c;输入以下代码回车&#xff1a; …

Flutter:RotationTransition旋转动画

配置vsync&#xff0c;需要实现一下with SingleTickerProviderStateMixinclass _MyHomePageState extends State<MyHomePage> with SingleTickerProviderStateMixin{// 定义 AnimationController late AnimationController _controller;overridevoid initState() {super…

同步的意义以及机制

一、同步的意义 同步&#xff08;Synchronization&#xff09;的意义在于确保在多线程环境中&#xff0c;多个线程对共享资源的访问是安全的&#xff0c;避免竞争条件&#xff08;race conditions&#xff09;和数据不一致的情况。 具体来说&#xff0c;同步的核心目标是&…

第二十四章 Spring之源码阅读——AOP篇

Spring源码阅读目录 第一部分——IOC篇 第一章 Spring之最熟悉的陌生人——IOC 第二章 Spring之假如让你来写IOC容器——加载资源篇 第三章 Spring之假如让你来写IOC容器——解析配置文件篇 第四章 Spring之假如让你来写IOC容器——XML配置文件篇 第五章 Spring之假如让你来写…

C++语言之STL

STL STL是标准模板库,是惠普实验室开发的一系列软件的统称 STL的6大组件 容器 算法 迭代器 仿函数 适配器 空间适配器 容器 作用:容纳存储的数据 分类: 序列式容器: 强调值的顺序,每个元素均有固定的位置,除非用删除或插入的操作改变这个位置,如vector,deque/queue,list; 关联式…

嵌入式实验报告:家用计时器

实验目的和要求 1、实验目的 掌握STM32串口通信原理。学习编程实现STM32的UART通信掌握STM32中断程序设计流程。熟悉STM32固件库的基本使用。熟悉STM32定时器中断设计流程。2、实验要求 设计一个家用计时器,其功能如下: 利用串口设置计时时间,格式:XX:XX:X 例如01:59:…

阿里巴巴官方「SpringCloudAlibaba全彩学习手册」限时开源!

最近我在知乎上看过的一个热门回答&#xff1a; 初级 Java 开发面临的最大瓶颈在于&#xff0c;脱离不出自身业务带来的局限。日常工作中大部分时间在增删改查、写写接口、改改 bug&#xff0c;久而久之就会发现&#xff0c;自己的技术水平跟刚工作时相比没什么进步。 所以我们…

低成本搭建单相220V转三相380V变频器配滤波器的转换器

一、单相转三相的迫切需求 在许多工业和商业场景中&#xff0c;三相电源因其高效、稳定的特性而被广泛应用。然而&#xff0c;并非所有场所都能提供三相电源&#xff0c;尤其是在一些老旧建筑或偏远地区&#xff0c;单相220V电源更为常见。这就迫切需要我们找到一种有效的转换…

如何从 VMware 官网下载最新版本的 VMware Workstation

文章目录 📖 介绍 📖🏡 演示环境 🏡📒 下载VMware 📒📝 操作步骤🎈 获取方式 🎈⚓️ 相关链接 ⚓️📖 介绍 📖 你是否曾尝试从 VMware 官网下载 VMware Workstation,但总是被繁杂的选择和复杂的操作困扰?VMware 提供的产品种类繁多,而且官网页面设计复…

数据结构_图的遍历

深度优先搜索遍历 遍历思想 邻接矩阵上的遍历算法 void Map::DFSTraverse() {int i, v;for (i 0; i < MaxLen; i){visited[i] false;}for (i 0; i < Vexnum; i){// 如果顶点未访问&#xff0c;则进行深度优先搜索if (visited[i] false){DFS(i);}}cout << endl…