探索模拟之美:Analog技术与创新应用解析
CANoe技术与市场杂谈
欢迎来到CANoe的世界,这款由德国Vector公司精心打造的汽车行业专业工具,凭借其强大的网络监控和数据记录功能,引领着汽车电子架构的开发潮流。让我们一起深入探讨CANoe 9.0的核心操作,以及如何利用它构建高效、精准的汽车测试环境。
启动探索之旅
首先,点击File菜单,选择"新建工程",自定义模板并保存为cfg文件,为您的项目打下坚实的基础。
洞察数据脉络
通过Trace工具,运行您的工程后,CANoe将如鹰眼般捕捉报文内容。您可以灵活地应用信号ID过滤和调整显示模式,让信息呈现得清晰易懂。
日志记录大师
在Logging部分,设置详细的日志保存选项,确保每一条报文交互都得以精准记录,为后续分析提供宝贵的数据支持。
报文发送大师
在Simulation Setup中,IG(即时发送)是您的得力助手。无论是从dbc文件中导入还是自定义发送CAN/FD信号,IG都能轻松实现。
信号可视化
在Graphics界面,无论是自定义信号还是DBC导入的波形,您都能随心所欲地调整显示模式,实时监控信号状态。
诊断数据库加载
加载cdd文件,这是诊断数据库的桥梁,通过CANdelaStudio编辑后,可以在工程停止状态下调用报文,为诊断提供强有力的支持。
精确筛选
在Network Hardware Configuration中,精确设置报文ID过滤规则,确保您只关注关键信息,省去冗余噪音。
测量与分析
测量Setup和Simulation Setup窗口是数据流规划的舞台,利用Analysis工具,您可以统计消息帧并监控信号值,让测试更加精准。
交互设计
Panel Designer提供丰富的交互控件,如Analog Guage、Button等,通过与CANoe信号的关联,轻松实现实时反馈和控制。
CAPL编程的力量
CANoe的CAPL语言,作为类C的扩展,赋予您编写复杂功能的能力。无论是系统事件的触发,还是与面板的深度交互,CAPL都是关键所在。
自动化测试新篇章
自动化测试通过添加CAPL脚本模块,导入CAN文件或编写定制脚本,提升测试效率,确保项目的顺利进行。
结语与资源
深入理解和掌握CANoe,您将发现一个全新的测试世界。以上只是冰山一角,想要了解更多,不妨参考以下链接,继续您的CANoe之旅:链接一和链接二。
通过CANoe,您将不仅提升汽车电子系统的测试效率,还能深入理解汽车通信的精髓。让我们一起探索CANoe的魅力,为汽车行业的创新贡献力量。
在英文里AD的中文意思是什么?
[编辑本段]代指广告
“广告”一词是英文“Advertising”的译名。据考证,英文“Advertising”这个词来源于拉丁语——Adverture,最初的意思是吸引人注意,带有通知、诱导、披露的意思。后来Adverture这个词在中古英语时代(约公元1300—1475年)演变为Advertise,其含义拓宽为:“使某人注意到某件事”或“通知别人某件事,以引起他人的注意”。17世纪中后期,英国开始了大规模的商业活动,广告一词因此得以流行,受到人们的青睐。随着历史的推进和人们对广告认识的加深,原来带有静止意义的名词Advertise,被人们赋予了现代意义,转化为具有活动色彩的词汇Advertising,广告已不单指某一个广告,其更多的是指一系列的广告活动。也有人考证说,英文Advertising这个词来源于法语,意思是通知或报告。无论源于何处,广告这个词Advertising作为社会的一个基本概念,得以确定,并被广泛地运用于社会生活之中。
在中国的古汉语中,没有广告这个词,《康熙字典》和《辞源》都没有“广告”这个词。大约在20世纪初到20年代左右,广告一词被翻译、引入中国。所以说,“广告”一词是“舶来品”。
从传递信息角度来看,广告是一种古老的社会现象。从人类的发展历史来看,广告是人类社会中无所不在、无时不有的活动。人类祖先开始利用姿态、声音、火光进行广告传播,后来又发明和运用语言与文字,扩大了广告传播的深度和广度。大众传播媒体的出现,使人类广告传播再次发生质的变化。广告现象的普遍性及其作用的广泛性,使得国内外许多专家、学者纷纷探索广告的含义。由于广告媒体各式各样,广告模式各不相同,广告机制各有所长,广告外延纷繁庞杂,加之人们探究广告所选择的角度又不尽相同,所分析的广告侧面甚至大相径庭,因此不同的理论学派对广告的认识难免各执己见。这些不同流派的广告定义,由于它们从不同角度揭示了广告的现象,给我们描绘了广告的基本轮廓,因而对我们科学地理解广告的含义是十分有益的。
[编辑本段]历史学 A.D.:公元
公元是“公历纪元”的简称,是国际通行的纪年体系。以传说中耶稣基督的生年为公历元年(相当于中国西汉平帝元年)。
公元常以 A.D.(拉丁文 Anno Domini 的缩写,意为“主的生年”)表示,公元前则以 B.C.(英文 Before Christ 的缩写,意为“基督以前”)表示。
这种纪年体系开始在欧洲各国采用。中国从辛亥革命后的次年(1912年)起采用公历月、日,但同时采用中华民国纪年。
中华人民共和国的纪年采用世界大多数国家的公元纪年制度,这是1949年9月全国政协第一届全体会议协商决定的。会上,大家一致认为,应采用现代世界大多数国家公用的纪年制度,即用公元为新中国的纪年。9月27日,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过的四项决议的第二项就是:“中华人民共和国的纪年采用公元”。
世界各国关于纪年的方法有很多,不过目前世界上最通用的是公元纪年法。除此之外,还有干支纪年法、天文纪年法、历史纪年法、帝王年号纪年法等。另外,还有伊斯兰教纪元、佛教纪元、犹太教纪元以及希腊纪元、日本纪元等。
在中国,早在公元前2000多年就有了自己的历法。在相当长的历史时期内,中国使用的是“干支纪元法”,即把十天干和十二地支分别组合起来,每60年为一个周期。
由于公元纪年的起点是公元1年,而没有“公元0年”,所以大多数对公元纪年有充分了解的科学家和世界上大多数权威天文机构,都明确支持21世纪始于2001年的说法。
[编辑本段]AD 阿尔茨海默病
阿尔茨海默病(Alzheimer disease,AD),是一种主要侵犯大脑皮质神经元,引起痴呆的变性疾病。临床表现为进行性远近的记忆力障碍,分析判断能力衰退、情绪改变、行为失常、甚至意识模糊,最后死亡肺炎或尿路感染。
其病因至今不明,具有特征性神经病理和神经化学改变,常渐起病,起病可在老年前期,但老年期的发病率更高。在65岁以前起病的类型常有痴呆家族史,病情进展较快,有明显颞叶和顶叶损害的特征,包括失语、失用等,锥体系症状也较多。65岁以后起病者病情进展较慢,以广泛高级皮层功能障碍(即记忆障碍)为主要特征,脑部特征病理为神经元数量显著减少。
[编辑本段]AD 活动目录
活动目录(Active Directory)是面向Windows Standard Server、Windows Enterprise Server以及 Windows Datacenter Server的目录服务。(Active Directory不能运行在Windows Web Server上,但是可以通过它对运行Windows Web Server的计算机进行管理。)Active Directory存储了有关网络对象的信息,并且让管理员和用户能够轻松地查找和使用这些信息。Active Directory使用了一种结构化的数据存储方式,并以此作为基础对目录信息进行合乎逻辑的分层组织。
[编辑本段]AD 域名
ad为安道尔公国国家及地区顶级域(ccTLD)的域名。
[编辑本段]AD 管理距离
表示路由选择选择信息源的可信度。管理距离经常用0到255之间的一个数值来表示。数值越高,可信度越低。
AD
ADI
ADI : Analog Device Instrument美国模拟器件公司
美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc. 纽约证券交易所代码:ADI)自从1965年创建以来到2005年经历了悠久历史变迁,取得了辉煌业绩,树立起成立40周年的里程碑。回顾ADI公司的成功历程——从位于美国马萨诸塞州剑桥市一座公寓大楼地下室的简陋实验室开始起步——经过40多年的努力,发展成全世界特许半导体行业中最卓越的供应商之一。
生产的数字信号处理芯片(DSP:Digital Singal Processor),代表系列有 ADSP Sharc 211xx (低端领域),ADSP TigerSharc 101,201,....(高端领域),ADSP Blackfin 系列(消费电子领域).
ADSP与另外一个著名的德州仪器(TI: Texas Instrument)生产的芯片特点相比较,具有浮点运算强,SIMD(单指令多数据)编程的优势, 比较新的Blackfin系列比同一级别TI产品功耗低.缺点是ADSP不如TI的C语言编译优化好.TI已经普及了C语言的编程,而AD芯片的性能发挥比较依赖程序员的编程水平.ADSP的Linkport数据传输能力强是一大特色,但是使用起来不够稳定,调试难度大.
ADI提供的Visual DSP ++2.0, 3.0, 4.0, 4.5 编程环境,可以支持软件人员开发调试.
公司主页:
http://www.analog.com/en/
[编辑本段]AD网站安全检测软件
AD(AccessDiver)是一个网站安全检测软件,作者是jean。同时它也是目前最好的破解工具之一。暴力破解是AD最基本的功能,其工作原理是使用大量代理,对已有的用户名+密码组合进行逐个尝试,从中找到有效的组合。
用AD进行密码验证是一件烦琐费时的工作,想要找到可用密码是非常困难的,而且经常会找到假密码(实际上不能用)。对于一些用户较少、密码格式特殊或系统较完善的网站,很可能跑几十万的字典也一无所获。如果有幸跑出一些管用的密码,绝对可以这么比喻:瞎猫撞上死耗子。当然,如果你能找到网站的密码档,那就不是瞎猫撞上死耗子了,很可能获得一大批有效密码。
[编辑本段]AD-大学相关
ad是admission的缩写,是申请大学录取时,大学颁发的录取通知。
[编辑本段]AD-HIPS相关
AD(Application Defend)应用程序防御体系
详见HIPS
[编辑本段]AD - 网球“占先”
AD是发球占先的缩写。
要看懂一场网球比赛,首先应该明白网球的“局(game)与盘(set)”。在一“局”里,由一方发球,对于发球方来说这一局就是“发球局”。在计分上保留了英国网球古老的传统,即0分为“love”(出自法语),运动员胜的第一球计为15(fifteen),获得的第二球计为30(thirty),第三个球计为40(forty),先赢得四球者计为他赢得该局。
但遇双方各得三分,即40:40时,则为“平分”(duece)。“平分”后,一方先得一分时,为“占先”(advantage)。“占先”后再得一分,才算胜一局;如一方“占先”后,对方又得一分,则仍为“平分”。依此类推,直到一方净胜两分才能结束该局。当一方先胜六局为胜一盘。但遇双方各得五局时,一方必须净胜两局才算胜一盘。如果比赛的比分为局数6比6时,采用平局决胜局制计分(tiebreak,也叫抢七局),即先得7分为胜该局及该盘,若“抢七”时分数为6平,一方须净胜两分方能获胜。
[编辑本段]AD-NewTek
AD是American Dynamics 的缩写。
AD和NewTek 是美国洛泰克安保(中国)的两大品牌,在全球安防界早已成为知名品牌!
NewTek Secunrity 是全球最领先研发及最富经验的电子安保与光通信系列产品制造商之一的高科技跨国公司。
NewTek Secunrity在商业领域凭借其最先进的技术保护着各类场所的安全,通过提供品质卓越的视频监控系统、防盗控制系统、门禁控制系统、光通信系统及功能完善的集成系统,使NewTek Secunrity的产品能够配合不同的安装需求,其视频监控系统中的核心设备---矩阵产品,无论在小型化、中型化、大型化、集成化、可靠性、操作简易和功能强大等方面,都走在世界同行的面前,代表了行业的最高水平。
[编辑本段]AD高清碟机
AD是AVS HD或ADVANCED DISC的缩写,是我国企业自主创新和自主研发的高清影碟制作和播放技术。AD融合了AVS HD(AVS国标高清音视频处理技术)和ADVANCED DISC(先进的激光视盘存储技术),能够提供1080P全高清数字画面和5.1声道环绕数字立体声,实现高清数字影院的播放效果。
AD提供与蓝光相同的1080P全高清画面和5.1声道数字环绕立体声,兼容DVD和VCD,操作简单,符合各层次消费者的使用习惯。相比被国外垄断的蓝光技术,AD碟机和碟片拥有更为成熟稳定的技术和更为低廉的价格,是中国用户欣赏高清节目的理想选择。它拥有BD所不具备的低廉价格和DVD所不具备的高清画面,是我国民族产业自主创新,拥有自主知识产权的高清数字技术。
AD播放器可以支持5.1声道杜比Dolby TrueHD和 Dolby Digital Plus,bit-stream 输出的同时还支持DTS HD高清音频和master音频输出。另外它还支持Bonus View function画中画功能,并且有着快速启动模式,它可以支持720p和1080p输出。能将Full HD高画质演绎出最完美的画质,即使是播放一般DVD内容,也可以提升到1080p解析度的Full HD高画质。
[编辑本段]AD网球术语
网球比赛中AD是发球占先的缩写。
要看懂一场网球比赛,首先应该明白网球的“局(game)与盘(set)”。在一“局”里,由一方发球,对于发球方来说这一局就是“发球局”。在计分上保留了英国网球古老的传统,即0分为“love”(出自法语),运动员胜的第一球计为15(fifteen),获得的第二球计为30(thirty),第三个球计为40(forty),先赢得四球者计为他赢得该局。
但遇双方各得三分,即40:40时,则为“平分”(duece)。“平分”后,一方先得一分时,为“占先”(advantage)。“占先”后再得一分,才算胜一局;如一方“占先”后,对方又得一分,则仍为“平分”。依此类推,直到一方净胜两分才能结束该局。当一方先胜六局为胜一盘。但遇双方各得五局时,一方必须净胜两局才算胜一盘。如果比赛的比分为局数6比6时,采用平局决胜局制计分(tiebreak,也叫抢七局),即先得7分为胜该局及该盘,若“抢七”时分数为6平,一方须净胜两分方能获胜。
[编辑本段]歌词中[Ad:]
[Ad:]国家和地区说明。
人名简写
AD:LEITE RIBEIRO ADRIANO (雷特·里贝罗·阿德里亚诺)
足球运动员 中国球迷在网络聊天室喜欢这样叫他
analog和digital区别
analog:n.模拟(与数字相对应);类似物;
adj.模拟的;有长短针的;
digital:adj.数字信息系统的;数码的;数字式的;数字显示的;
n.数字电视
扩展资料
An Design of Software Platform of Intelligent Fault Diagnosis System for Analog Circuit.
模拟电路智能故障诊断系统软件平台的设计。
Teaching Reform and Exploration in Practice Course of Analog Electronic Technique Foundation.
《模拟电子技术基础》实践课程的教学改革与探索。
Digital recording gives excellent sound reproduction.
数码录音的声音效果极佳。
This digital audio player supports multiple formats.
这台数字音频播放器支持多种格式。
什么是数字化转型
数字化转型是指通过利用现代技术和通信手段,改变企业为客户创造价值的方式。如今,数字技术正被融入到产品,服务与流程当中,用以转变客户的业务成果及商业与公共服务的交付方式。这就是数字化转型。这通常需要客户的参与,但也涉及核心业务流程、员工,以及与供应商及合作伙伴的交流方式的变革。
T/AIITRE 10001《数字化转型 参考架构》将数字化转型定义为:“顺应新一轮科技革命和产业变革趋势,不断深化应用云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术,激发数据要素创新驱动潜能,打造提升信息时代生存和发展能力,加速业务优化升级和创新转型,改造提升传统动能,培育发展新动能,创造、传递并获取新价值,实现转型升级和创新发展的过程。”
数字化转型(Digital transformation)是建立在数字化转换(Digitization)、数字化升级(Digitalization)基础上, 又进一步触及公司核心业务,以新建一种商业模式为目标的高层次转型。根据高德纳(Gartner)的IT Glossary给出的解释:Digitization反映的是“信息的数字化”,指的是从模拟形态到数字形态的转换过程(the process of changing from analog to digital form),例如从模拟电视到数字电视、从胶卷相机到数字相机、从物理打字机到word软件,其变革的本质都是将信息以“0-1”的二进制数字化形式进行读写、存储和传递。相比而言,Digitalization强调的是“流程的数字化”,运用数字技术改造商业模式、产生新的收益和价值创造机会,例如企业资源计划(ERP)系统、客户关系管理(CRM)系统、供应链管理(SCM)系统等都是将工作流程进行了数字化,从而倍增了工作协同效率、资源利用效率,为企业创造了信息化价值。然而,高德纳给数字化转型Digital transformation”下的定义是开发数字化技术及支持能力以新建一个富有活力的数字化商业模式。因此,数字化转型完全超越了信息的数字化或工作流程的数字化,着力于实现“业务的数字化”,使公司在一个新型的数字化商业环境中发展出新的业务(商业模式)和新的核心竞争力。
数字化转型的应用
在零售行业,全渠道的方式在维持业务健康发展方面变得至关重要。零售商必须整合来自不同渠道的信息,例如采购记录、在线与社交媒体等,从而更好地理解每一个客户,并为其提供最佳体验。
数字化转型的背景
在全球数字经济的大浪潮下,开展数字化转型,已成为企业适应数字经济,谋求生存发展的必然选择
经济转向高质量发展阶段,企业转型势在必行。经历四十年改革开放和连续高速增长,中国经济增长已经由高速增长,转入低速增长和高质量驱动的阶段。面对产业结构调整、资源环境挑战、数字技术与创新带来的行业颠覆与机遇,中国企业逆水行舟,不进则退。应对新环境和新时代的挑战,企业转型势在必行。
数字经济成为主要经济形态,转型事关生存发展。当今世界,数字经济已经成为全球经济的主要形态。中国数字经济总量占GDP超过30%,已成为全球第二大数字经济体。当前,新旧经济呈现冰火两重天的局面:一方面,互联网企业规模不断扩大,凭借数字技术跨界延伸到诸多传统行业,初创型数字化企业令人咂舌的增速,使传统企业相形见绌; 另一方面,传统企业营收增长减速,盈利水平承压,企业发展越来越困难,转型已成为企业能否在数字经济时代生存发展的问题。
数字化转型已成大多数企业的共识。全球知名调研机构IDC此前曾对2000位跨国企业CEO做过一项调查,结果显示,全球1000强企业中的67%、中国1000强企业中的76%都将把数字化转型作为企业的战略核心。对于传统企业尤其是传统的中小企业而言,数字化转型已经不再是一道选择题,而是一道生存题。
数字化转型的关键
数字化转型无疑是建立在技术基础之上的。然而只有采取正确的方法,才能成功实现数字化转型。其中最为重要的是商业与公共服务如何才能最好地利用这些技术。在高度互联的数字化世界,为人类创造的价值源于连接性。要成功实现数字化转型,将人置于千万事务的中心是至关重要的。
以人为本的创新是一种方法,它借助数字技术赋力于人,从而创造商业与社会价值。它将人的创造力、由信息衍生的智慧与结合万物和流程的连接性这三大关键价值驱动因素汇集起来。每种价值都源自于三个维度,即人、信息与基础架构。最重要的是,数字化转型必须为人提供价值。通过采用数字技术,使人们能够过上丰富多彩的生活。
数字化转型的相关技术
云平台:基于硬件的服务,提供计算、网络和存储能力。
移动化:在现代移动通信技术、移动互联网技术构成的综合通信平台基础上,通过应用、服务及网络三个层面,实现管理和服务的移动化、电子化和网络化,向社会提供高效优质、规范透明、适时可得、电子互动的全方位管理与服务。
物联网:通过智能感知、识别技术与普适计算、泛在网络的融合应用,实现智能化识别和管理。
人工智能:通过普通电脑实现的智能化。
网络分析:依据网络拓扑关系(结点与弧段拓. 扑、弧段的连通性),通过考察网络元素的空间及. 属性数据,以数学理论模型为基础,对网络的性能特征进行多方面分析。
互联网安全:使网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护
云计算:通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的服务。
SDCI(软件定义互联基础架构):增强数据中心虚拟化的收益,提高资源灵活性和利用率。
数字化转型战略
像国家电网、中石化、中石油、上汽等各个行业的头部企业,如何可以借助数字化转型增强行业持久竞争力呢?我们认为,传统企业进行数字化转型的有效途径是“生态协同创新”战略。该战略有三个核心理念:创新生态化、生态协同化、协同创新化。
首先,创新生态化意味着要放弃中央研究院式的封闭式创新,构建开放式创新生态系统。传统的大型企业应设立负责技术研发与研发生态建设的“首席技术官”,统筹建立开放式创新生态系统,才能借助数字化技术转型成为本行业内全球技术创新的引领者。
其次,生态协同化意味着要借助大数据智能技术对生态系统进行主动的干涉和管理,实现生态系统的“量化运营”。进入数字经济时代,万物互联与大数据智能技术的出现使得生态的大规模协同的成本大为降低、效率大为提高。因此,企业应在集团层面设立“首席数据官”,借助大数据智能技术将研发类生态伙伴、供应链生态伙伴、销售类生态伙伴、人才类生态伙伴、投融资生态伙伴的能力进行有机协同,统筹整个集团体系内生态系统的“量化运营”,为实现生态“大协同”下的快速进化提供数字化养料。
最后,协同创新化是实现数字经济时代“技术创新+商业模式创新”双轮驱动的核心引擎。过去,各个公司的销售部门与产品研发部若能在技术创新方面有所协同就已属难得,只有很少的几个公司能做到“技术创新+商业模式创新”的协同创新化。如果能够将销售端最为敏感的“商业模式创新”与研发端最为敏感的“技术创新”进行强耦合,设立“首席创新官”岗位以有意识地引导“技术创新+商业模式创新”双轮驱动,形成协同创新化的新局面,则必能有力牵引一个传统企业实现数字化转型。
总而言之,传统企业在数字化转型过程中,应考虑设立首席技术官、首席数据官、首席创新官“铁三角”,协力推动企业的生态协同创新战略,实现创新生态化、生态协同化、协同创新化,才能实现数字经济时代“技术创新+商业模式创新”的双轮驱动增长。
我国中小制造企业数字化转型
现状
(一)企业数字化转型整体处于初中期。
随着新一代信息技术普及应用,特别是疫情以来,线上办公、视频会议、远程协同等应用快速推广,我国制造业数字化转型进入快速发展期。但总体来看,中小制造企业转型进程仍处在初中期水平。按照工业4.0发展路径,企业数字化一般分为“计算机化、连接、可视、透明、预测及自适应”六个阶段。根据德勤公司对200家制造企业调查数据,有19%的企业尚未完成“计算机化改造”,41%停留在“连接”阶段,28%处于“可视”阶段,完成“透明、预测、自适应”阶段的企业占比分别为9%、2%和1%。《中小企业数字化转型分析报告(2020)》对2608家中小制造企业调研结果显示,有89%的企业仍在初始状态下探索数字化转型路径,8%处于数字化转型践行阶段,仅有3%的企业完成数字化深度应用。
(二)企业核心业务数字化水平较低。
制造企业数字化转型包含信息化、网络化和智能化,三者从底层到高层,从简单到复杂,逐步深入企业生产制造核心业务。目前,大多数中小制造企业数字化转型重点在信息化、网络化,核心业务智能化水平较低。综合第四次全国经济普查和亿欧智库调研数据,中小制造企业办公网络平均覆盖率已接近90%,40%以上的企业能够通过条形码、二维码、射频识别技术(RFID)等标识技术采集数据,生产过程信息覆盖比约40%,已具备一定的数字化基础。但关键工序的数字化装备应用比例不到45%,采用企业资源计划(ERP)和客户关系管理(CRM)方案的企业仅占20%,只有23%的企业完成了关键业务系统间的集成,5%的企业能应用大数据分析技术对业务各环节提供决策支持,不足1%的企业能够采用智能化技术支持核心业务发展。
(三)关键软硬件供给受制于人,成本高。
目前,我国企业数字化转型所需工业软件、操作系统、关键设备、材料、仪器仪表、零部件等严重依赖进口,企业转型成本相当高。《中国工业软件产业白皮书(2020)》数据显示,我国80%的工业软件来自外资企业,电子设计自动化(EDA)、计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助工程(CAE)等研发设计软件国产化率仅为5%,70%以上的运维服务软件需要向外国采购。30%左右的关键材料我国无法自主生产,95%的专用芯片、70%以上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片需要进口。截至2021年,国产高端数控机床系统的市场占有率不足30%,大型工程机械所需30Mpa以上液压件全部进口。高端机床中的精密数控系统、主轴、丝杠、刀具等零部件的更换和升级均依赖从日本、美国、瑞士等国家进口。高端机器人严重依赖进口,减速器、伺服电机、控制器等关键零部件被日本、德国、瑞士等掌控,导致企业购买零部件的成本远高于国外整机价格。
(四)企业自身转型基础和条件差。
传统制造业并不基于数字技术部署,大部分中小制造企业受限于资金、人才等,错过了计算机化和互联网发展浪潮,导致企业生产设备等设施联网率和数字化程度偏低,工业软件使用较少,生产作业没有实现可视化,整体上还处在机械化和自动化向数字化过渡阶段。短期内想从自动化到数字化“三级跳”,障碍多、难度大。根据国家工业信息安全发展研究中心发布报告,原材料行业生产设备数字化程度最高,也仅有50%左右,机械制造、纺织、轻工等行业的设备数字化率刚突破30%。多数制造行业的平均设备联网率不足40%,部分消费品制造企业的内部联网率低于20%。同时,中小企业设备上云率低,交通设备制造、机械、纺织、石化等行业的设备上云率均在15%以下。
原因分析
(一)成本收益看不清,企业难拍板。
数字化涉及对企业生产、业务、管理、支持体系等进行系统分析、集成与规划,实施信息化、自动化布点和改造,包括单个系统建设、多系统集成和互联互通等,流程复杂、线索多、个性化要求高,单点故障可能引发全局问题。企业要持续投入大量资金和人力,也面临转型失败或收效甚微的风险。青岛某公司投入近3000万进行信息化和自动化改造,试错资金将近500万,智能工厂建造还需更多资金。对于小企业而言,随时可能出现生产制造流程优化、工艺改进、设备更新、生产线更迭,甚至转产转行,大规模数字化投入很可能变成沉没成本。
(二)缺乏合格系统解决方案供应商。
数字化浪潮下出现了大量形形色色的系统解决方案和数字化服务商,大幅增加中小企业筛选甄别成本。艾瑞咨询发布的《2021年中国企业数字化转型路径实践研究报告》指出,有2/3的企业认为高额技术投入后的数字化转型效果未能达到预期。企业难以找到合适的供应商,原因在于:一是绝大多数服务商没有制造业背景,很难提供与企业核心业务深度融合的服务产品;二是制造领域细分行业差别大,企业情况各异,缺少可以照搬的模板,服务商更倾向于提供已有的模块化产品,系统的整体解决方案耗时长、成本高,客户企业也难承受;三是政策支持下,部分重政策、轻服务的供应商以拿补贴为名误导企业,扰乱市场秩序。
(三)人才、数据安全等问题成为重要障碍。
一方面,数字化转型需要既懂技术又懂制造的综合型人才,中小企业缺少财力培养或引进这类人才,制约企业转型。e-works对600家制造企业调查结果显示,53.9%的企业认为缺少专业人才是阻碍数字化转型的主要因素。据2608家中小制造企业调查数据显示,只有15%的企业有能力建立数字化人才培养体系。另一方面,数据安全状况差,监管体系不健全,使企业不敢转型。大数据、云计算快速发展,但与之相关的数据资产、数据标准、法律体系等工作仍大幅滞后,企业生产制造、经营管理和财务数据易出现泄漏或被滥用。根据红杉中国的调查数据,2021年有90%的企业发生过数据泄露事件。
(四)制造与数字化结合的天然瓶颈难以突破。
企业生产制造包含研发设计、试验验证、工艺流程、检验检测等一系列严密复杂的环节,是多重技术秘密(Know-How)的集合,是不同场景大量应用、反复试验、常年积累、不断优化形成的一套固有模式,有制造业“黑盒子”之称。制造企业的竞争优势体现在独到的制造工艺和独特的产品性能上。数字化的优势是边际成本为零和规模效应,强调标准化、模块化,更容易解决共性、通用性问题。二者融合存在天然瓶颈,要将整个制造过程进行数字化改造、网络化集成和智能化升级,难度极大。因此,以消费互联网为代表的服务类产业率先实现数字化,制造企业的财务、办公系统等数字化应用多、普及快,即便是研发设计等生产性服务环节数字化也相对容易,但核心业务智能化耗时费力、效果难保证。
对策建议
(一)因企施策推进数字化转型。
按照“政府支持+企业自主+市场化运作”的思路,把握“宜信则信、宜网则网、宜智则智”原则,引导企业结合实际需要和既有条件,选择适宜路径实施数字化转型,不搞大撒网式的全民数字化。将云或局域网部署作为智能化的主战场,采取“重点突破+优化生态”的模式,有针对性地推动典型行业特定环节的中型企业突破智能化瓶颈,带动供应链上下游企业数字化转型。满足大多数小型企业信息化、网络化需要,构建供需匹配、竞争有序、服务有效的数字化转型生态。政府政策的发力点在于,降低企业成本压力,为企业转型提供资金支持;降低企业转型风险,帮助企业科学评估现状,制定合理化方案;提供有效供给,维护市场秩序,打击欺诈或寻租行为;提供要素保障,强化人才支撑,优化数据安全环境。
(二)实施中小制造企业智能化示范工程。
数字化转型主要有供给推动和需求驱动两大路径,即由服务供给商主导向制造业核心领域不断深化,或由制造企业主导按需部署智能化系统,逐步完成转型。前者适合解决共性问题和非核心业务领域,以市场化推进为主。后者涉及企业智能化关键,需政府给予支持。建议由政府、行业协会等联合,选择代表性行业、智能化水平较高的龙头企业,作为智能化解决方案的供应源。基于该企业的智能化服务商或企业单独成立的服务机构,将企业成熟的智能化系统解决方案分割、提炼、融合,形成可供行业参照的标准化、模块化解决方案包。支持上述服务机构进驻有资金储备、人才资源支持、有意愿、有需要开展智能化转型的中型企业,利用1年左右时间,进行“一对一”贴身服务。对目标企业数字化转型的基础和条件进行细致评估,对照行业解决方案包深度磨合,确定并实施适宜目标企业的数字化改造和智能化转型方案。企业转型费用按“财政支持一点、服务商让利一点、企业承担一点”的原则分摊,目标企业可考虑从高技术企业、科技型中小企业、专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业等优质群体中选择。在定点服务过程中,逐步树立一批智能化转型标杆企业,提升解决方案的适用性,降低服务成本,为市场化推广奠定基础。
(三)以“担保+保险+服务”方式推进企业信息化和网络化。
加快培育、筛选一批合格的数字化产品和服务供应商,为小型企业提供模块化、易部署、低成本、柔性化的软件和系统解决方案,提高易用性、通用性,能满足企业转型、转行、转移需要。借鉴网络安全保险的运营经验,探索由小型制造企业发起,政策性担保机构或中小企业信用担保资金支持的担保机构帮助企业获取银行贷款,保险公司开发数字化转型保险产品,数字化服务商提供服务的模式,降低企业资金占用压力和转型失败风险。可利用各级中小企业发展专项资金给予支持,发放数字化转型服务券,加强资金使用的闭环管理,考核企业转型效果。
(四)完善支持政策与保障措施。
一是加强关键技术与核心部件攻关。实施由大企业牵头的产学研协同攻坚计划,加快实现多轴减速器轴承、传感器、IGBT、高端数控机床、数控操作系统以及关键工业软件等国产化进程。二是切实缓解企业资金压力。加大中央财政资金、国家中小企业发展基金等支持,引导银行提供长期低息贷款,支持保险产品开发。试行“技术准备金制度”,将企业转型资金纳入免税范围。企业转型费用视同研发费用,适用加计扣除政策。三是加强人才支撑。鼓励发展数字化人才外包服务,支持企业与服务机构联合培养综合性、跨行业、跨领域人才,强化政策保障,帮助企业留住人才。四是健全数据安全与监管体系。加快推进数据确权、网络安全、风险识别、防泄漏等领域法律体系建设,打击平台企业滥用中小企业数据行为,营造数字化转型良好环境。
参考链接
陈劲, 杨文池, 于飞. 数字化转型中的生态协同创新战略——基于华为企业业务集团(EBG)中国区的战略研讨. 清华管理评论, 2019(06):22-26
中小制造企业数字化转型应因企施策、重点突破.腾讯研究院.2023-01-03
Arduino-0019-内置示例-模拟输出 AnalogWriteMega
之前整理了一套 Arduino 硬件设备,包含诸多传感器硬件。在研究 fritzing 系列示例时,顺便写下了 Arduino IDE 的安装流程。本系列将探索与 Arduino 相关的技术。Arduino IDE 附带大量示例,涵盖 11 个分类。本次研究聚焦于:03.Analog - AnalogWriteMega。
代码用于测试 Mega 板子的模拟写功能,依次点亮和熄灭连接到数字针脚 2 到 13 上的 LED。创建于 2009 年 2 月 8 日,由 Tom Igoe 创作。该示例代码位于公共域中。
示例中定义了全局变量,包括常量和设置函数。设置函数用于将 2 到 13 针脚设为输出。循环函数用于遍历针脚,对每个针脚的 LED 从熄灭调到最亮,再从最亮调到熄灭。
硬件需求包括将 12 个 LED 的长脚正极通过 220 欧电阻连接到数字针 2 到 13,短脚负极连接至地。在代码解析中,设置函数使用 for() 循环将针脚设为输出,循环函数包含三个嵌套的 for 循环,用于循环操作 LED,调整亮度并控制 LED 间隔。
后记部分,提到了针对 Arduino UNO 的代码改造,UNO 只有 6 个 PWM 数字输出针脚。因此,代码被调整以适应 UNO 的硬件配置,以便在该板上运行。此外,还发现了一些额外的蓝色 LED。
芯片调试有哪几种手段?
探索芯片世界的精密调校:Trim技术的奥秘与应用
在现代芯片设计与制造的精密世界中,Trim(修调)技术发挥着至关重要的角色。它是一种调整芯片内部参数的手段,以抵消工艺偏差,满足不同应用的需求。Trim方法多样,包括Poly Fuse、Metal Fuse、Laser Trim、Zener Trim和EPROM/EEPROM Trim,每种方法都有其独特的优势和适用场景。
1. 外部数据与物理手段
电修调(如大电流熔断)曾是主流,但易导致熔丝烧断,影响良率。通过再烧可以尝试恢复,但问题可能源于电流不足、探针问题或电压尖峰。相比之下,激光修调是一种无接触技术,成本较高,但精度极高,适用于参数范围广泛的器件,但操作复杂可能需要多次微调。
齐纳修调则利用反向击穿二极管剔除电阻,一旦发生,通常是不可逆的。其原理是通过改变电压或电流,使二极管在特定条件下热击穿,但需精确控制以减少对芯片的潜在损害。
2. 传统与创新
传统的电修调是通过铝条熔断来调整,而齐纳修调则是通过反向调整,利用齐纳二极管的热击穿特性。现代测试设备如STS8200,通过脉冲电压电流输出简化了这一过程,特别是对于双极电路,提供了更多调整选择,但操作时务必小心以防止对芯片造成损害。
数字修调,如EEPROM,通过Flotox结构的双管单元实现,具有擦写和读取数据的灵活性,与EPROM的单次写入和紫外线擦除形成鲜明对比,提供了更大的可调性。
3. 数字电路的灵活调整
在数字电路设计中,Trim不仅是调整参数的工具,更是实现定制化性能的关键。通过灵活的代码编程,能够适应各种复杂的应用需求,展示了Trim技术在现代电子产业中的不可或缺。
总结:芯片Trimming技术在追求精度和定制化的今天,其重要性日益凸显。掌握并理解不同Trim类型以及相应的调整方法,是确保产品质量和性能的关键。无论是激光的精度,还是EEPROM的可重复编程,都是我们在追求芯片卓越性能道路上的必要工具。
参考资料:
[1] Harris & Wagner, "Laser Trimming on the Chip"
[2] Erdi, "Precision Trim Technique for Monolithic Analog Circuits"
[3] Donald T. Comer, "Zener Zap Anti-Fuse Trim"
[4] STS8200编程手册
[5] 沈红莉硕士论文 "集成ATCXO的EEPROM修调电路设计"
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