ADVERTISE SUBSCRIBE TECHNICAL ARTICLES EVENTS ETNdigi ABOUT USCONTACT
ETNdigi-superbanner
37  #  square finsk sajt en vecka i maj
2026  # megabox

IN FOCUS

3D-piirit pakottavat suunnittelun huomioimaan lämmön, tehon ja mekaniikan

3D-IC-arkkitehtuureihin siirtyville suunnittelutiimeille suorituskyvyn ja luotettavuuden jatkuva parantaminen tuo mukanaan tuttuja mutta yhä monimutkaisempia haasteita: miten hallitaan tehonkulutusta, poistetaan lämpöä ja otetaan huomioon erilaisten fysikaalisten ilmiöiden monimutkainen vuorovaikutus pinotuissa rakenteissa?

Lue lisää...

ETNtv

 
ECF25 videos
  • Jaakko Ala-Paavola, Etteplan
  • Aku Wilenius, CN Rood
  • Tiitus Aho, Tria Technologies
  • Joe Hill, Digi International
  • Timo Poikonen, congatec
  • ECF25 panel
ECF24 videos
  • Timo Poikonen, congatec
  • Petri Sutela, Testhouse Nordic
  • Tomi Engdahl, CVG Convergens
  • Henrik Petersen, Adlink Technology
  • Dan Still , CSC
  • Aleksi Kallio, CSC
  • Antti Tolvanen, Etteplan
ECF23 videos
  • Milan Piskla & David Gustafik, Ciklum
  • Jarno Ahlström, Check Point Software
  • Tiitus Aho, Avnet Embedded
  • Hans Andersson, Acal BFi
  • Pasi Suhonen, Rohde & Schwarz
  • Joachim Preissner, Analog Devices
ECF22 videos
  • Antti Tolvanen, Etteplan
  • Timo Poikonen, congatec
  • Kimmo Järvinen, Xiphera
  • Sigurd Hellesvik, Nordic Semiconductor
  • Hans Andersson, Acal BFi
  • Andrea J. Beuter, Real-Time Systems
  • Ronald Singh, Digi International
  • Pertti Jalasvirta, CyberWatch Finland
ECF19 videos
  • Julius Kaluzevicius, Rutronik.com
  • Carsten Kindler, Altium
  • Tino Pyssysalo, Qt Company
  • Timo Poikonen, congatec
  • Wolfgang Meier, Data-Modul
  • Ronald Singh, Digi International
  • Bobby Vale, Advantech
  • Antti Tolvanen, Etteplan
  • Zach Shelby, Arm VP of Developers
ECF18 videos
  • Jaakko Ala-Paavola, Etteplan CTO
  • Heikki Ailisto, VTT
  • Lauri Koskinen, Minima Processor CTO
  • Tim Jensen, Avnet Integrated
  • Antti Löytynoja, Mathworks
  • Ilmari Veijola, Siemens

ETN

Sep # TME square
TMSNet  advertisement
ETNdigi
A la carte
AUTOMATION DEVICES EMBEDDED NETWORKS TEST&MEASUREMENT SOFTWARE POWER BUSINESS NEW PRODUCTS
ADVERTISE SUBSCRIBE TECHNICAL ARTICLES EVENTS ETNdigi ABOUT US CONTACT
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn

3D-piirit pakottavat suunnittelun huomioimaan lämmön, tehon ja mekaniikan

Tietoja
Julkaistu: 16.08.2026

3D-IC-arkkitehtuureihin siirtyville suunnittelutiimeille suorituskyvyn ja luotettavuuden jatkuva parantaminen tuo mukanaan tuttuja mutta yhä monimutkaisempia haasteita: miten hallitaan tehonkulutusta, poistetaan lämpöä ja otetaan huomioon erilaisten fysikaalisten ilmiöiden monimutkainen vuorovaikutus pinotuissa rakenteissa?

3D-IC:t tarjoavat merkittäviä etuja koon, suorituskyvyn, energiatehokkuuden ja kustannusten suhteen, mutta samalla ne nostavat suunnittelun monimutkaisuuden uudelle tasolle. Erityisesti tehonhallinnan, lämmönpoiston ja erilaisten fysikaalisten ilmiöiden keskinäisen vuorovaikutuksen hallinta edellyttää kehittynyttä lähestymistapaa. Siinä keskeisiä ovat automatisoitu multiphysics- eli monifysiikka-analyysi, tiiviimpi yhteistyö ja niin sanottu shift-left-ajattelu.

3D-IC nostaa panoksia

Siirtyminen perinteisistä kaksiulotteisista system-on-chip- eli SoC-arkkitehtuureista heterogeeniseen integrointiin ja täysimittaiseen 3D-pinoamiseen on muuttanut suunnittelua perusteellisesti. Siinä missä 2D-suunnittelu on pitkälti voinut nojata vakiintuneisiin prosessisuunnittelupaketteihin eli PDK:ihin ja niiden ennustettaviin tuloksiin, 3D-IC tuo mukanaan uusia materiaaleja, valtavia datamääriä ja monimutkaisia vuorovaikutuksia.

Suunnittelijat eivät enää voi käsitellä mekaanisia, termisiä ja tehonkulutukseen liittyviä ilmiöitä abstraktioina. Niistä on tullut keskeinen osa luotettavan piirin suunnittelua.

Tarkastellaan esimerkiksi tehon ja lämmön välistä perustavanlaatuista yhteyttä. Tehonkulutus tuottaa suoraan lämpöä. Lämpö puolestaan voi aiheuttaa johdinrakenteiden muodonmuutoksia ja muuttaa transistorien käyttäytymistä. Nämä muutokset etenevät suunnittelussa ketjuna ja pakottavat päivittämään tehoarvioita sekä tekemään ajoitusanalyysit uudelleen.

Useiden sirujen, chipletien ja komponenttien pinoaminen tiiviiksi kokonaisuudeksi kasvattaa monimutkaisuutta entisestään. Kuvassa 1 esitetään 3D-pinon rasituskeskittymiä.

Kuva 1. 3D-pinon rasituskeskittymiin vaikuttavat termiset, sähköiset ja mekaaniset ilmiöt. (Kuva: Siemens Digital Industries Software)

Perinteinen käsite known good die eli toimivaksi todettu siru muuttuu 3D-IC-maailmassa käsitteeksi known good stack, toimivaksi todetuksi pinoksi. Yksittäinen vika voi vaarantaa koko järjestelmän luotettavuuden.

Tämä multiphysics-vuorovaikutus tarkoittaa, että erilaiset fysikaaliset ilmiöt vaikuttavat sekä rakenteen fyysisiin että sähköisiin ominaisuuksiin. Jos niitä ei huomioida huolellisesti, seurauksena voi olla vakavia saanto-ongelmia tai vielä pahempaa, kentällä ilmeneviä luotettavuusongelmia.

Mukana ovat perinteiset haasteet, kuten elektromigraatio (EM), sähköiset parasiitit (PEX), jännitehäviö (IR) ja sähköstaattiset purkaukset (ESD), mutta niiden lisäksi on nyt otettava huomioon uudet termiset ja mekaaniset vuorovaikutukset.

Yksittäisinä ilmiöinä nämä tunnetaan yleensä hyvin, mutta perinteiset SoC-suunnittelun ja -verifioinnin menetelmät eivät useinkaan enää riitä 3D-IC-tasolla. Yksi syy tähän ovat uudet materiaalit, joiden käyttäytyminen poikkeaa perinteisissä 2D-piireissä käytetyistä piin, lasin ja kuparin yhdistelmistä.

Ongelmaa vaikeuttaa se, ettei ilmiöitä voi tarkastella toisistaan riippumatta. Muutos yhdessä vaikuttaa muihin ja muodostaa monimutkaisen keskinäisten riippuvuuksien verkoston.

Yhteistyö ja yhteinen kieli luotettavan integroinnin perustana

Teknisten haasteiden lisäksi onnistunut 3D-IC-projekti edellyttää tiivistä yhteistyötä erilaisten tiimien välillä. Mukana ovat muun muassa sirujen suunnittelijat, kotelointisuunnittelijat, puolijohdetehtaat sekä ulkoistetusta kokoonpanosta ja testauksesta vastaavat OSAT-yritykset.

Kriittisen immateriaalioikeuden ja prosessidatan suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää, mutta yhtä tärkeää on luoda yhteinen kieli ja yhteentoimivat suunnitteluvuot. Tiiviimmän integraation avulla eri alojen asiantuntijat voivat tunnistaa ja ratkaista riskejä jo suunnittelusyklin alkuvaiheessa sen sijaan, että kalliita korjauksia jouduttaisiin tekemään vasta sign-off-vaiheessa.

Kuva 2. Onnistunut 3D-IC-suunnittelu edellyttää toisiinsa kytkeytyviä analyysejä, joihin kuuluvat terminen analyysi, termomekaaninen rasitus, tehonkulutus, fyysinen toteutus ja verifiointi sekä ajoitus- ja piirianalyysit. Kaikkien perustana ovat 3D-IC-kokoonpanon määrittelyt. (Kuva: Siemens Digital Industries Software)

Aiemmin multiphysics-analyysi perustui usein yksinkertaistettuihin kotelotason malleihin, joissa siruja käsiteltiin homogeenisina kokonaisuuksina tai ”palikoina”. Uudemmat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että tehonkulutus, lämpö ja mekaaninen rasitus voivat muuttaa merkittävästi sirutason käyttäytymistä.

Siksi myös sirujen suunnittelijat on otettava mukaan multiphysics-kriteerejä koskevaan keskusteluun heti projektin alusta lähtien. Suunnittelusyklin alussa on eniten vapautta tehdä komponenttien sijoittelua ja materiaaleja koskevia ratkaisuja. Tämä korostaa shift-left-ajattelun merkitystä.

Shift-left, analyysi aikaisemmaksi

Shift-left on koko toimialalle levinnyt ajattelutapa, jossa analysointi ja päätöksenteko pyritään siirtämään mahdollisimman aikaiseen vaiheeseen suunnitteluprosessia.

3D-IC-suunnittelussa tämä tarkoittaa esimerkiksi what-if-tarkasteluja, tehon ja lämpörasituksen simulointia sekä sijoittelun optimointia jo kauan ennen kuin myöhäisessä suunnitteluvaiheessa esiin tulevat yllätykset uhkaavat tuotteen markkinoilletuloa.

Calibre 3DStressin kaltaiset nykyaikaiset työkalut mahdollistavat multiphysics-analyysin jo chipletien, koteloinnin ja komponenttien määrittelyn alkuvaiheessa. Shift-left-analyysin avulla ongelmat voidaan havaita ja sijoittelua tai materiaalivalintoja muuttaa silloin, kun muutokset ovat vielä helppoja ja edullisia toteuttaa.

Kuva 3. Shift-left-mallissa multiphysics-simuloinnit aloitetaan jo konseptivaiheessa. (Kuva: Siemens Digital Industries Software)

Siemens Digital Industries Software eli Siemens EDA pyrkii vastaamaan näihin vaatimuksiin integroidulla suunnitteluvuon automaatiolla. Calibre-ratkaisu yhdistää yksityiskohtaisen GDSII-tason analyysin, jossa poimitaan johdin-, oksidi- ja transistoridata, Simcenter Flothermin termiseen simulointiin.

Näin jokaisen suunnittelijan ei tarvitse olla lämpö- tai mekaniikka-asiantuntija. Automatisoidut vuot tuottavat tuloksia, jotka näyttävät lämpökeskittymät, mekaanisen rasituksen alueet ja vaikutukset ajoitukseen suunnittelijalle tutuissa layout-näkymissä ja työkaluissa.

Automatisoidut multiphysics-työnkulut on suunniteltu skaalautuviksi ja tehokkaiksi. Suunnittelijat saavat yksityiskohtaista tietoa käytännössä painikkeen painalluksella tutuissa työkaluympäristöissä ilman, että nykyisiä työnkulkuja tarvitsee muuttaa tai suunnittelua hidastaa.

Työnkulut auttavat IC-suunnittelijoita ymmärtämään vaikutuksia kotelointi-, chiplet- ja järjestelmätasolla ilman, että heidän täytyy itse ryhtyä multiphysics-asiantuntijoiksi. Varhaisessa vaiheessa saatu tieto antaa tiimeille enemmän liikkumavaraa ja varmuutta komponenttien sijoitteluun, kohdistamiseen ja materiaalien valintaan. Näin voidaan ehkäistä vikaantumismekanismeja ja piirien suorituskyvyn heikkenemistä.

Yhdistämällä yksityiskohtainen GDSII-tason tieto Simcenter Flothermiin voidaan lisäksi ottaa huomioon todelliset prosessilämpötilat, materiaalipinot ja kokoonpanovaiheet. Näin tulosten on tarkoitus kuvata todellisten komponenttien käyttäytymistä mahdollisimman tarkasti.

Työkaluketjujen on mukauduttava 3D:n monimutkaisuuteen

Suunnitteluhaasteiden lisääntyessä kasvavat myös työkaluketjuille asetettavat vaatimukset. Suunnittelijoiden on edelleen tehtävä perinteinen 2D-verifiointi, kuten place-and-route, ajoitustarkastukset, suunnittelusääntöjen tarkistus (DRC) sekä layoutin ja kytkentäkaavion vastaavuuden tarkistus (LVS). Näiden lisäksi tarvitaan uusia analyysejä koko kootulle rakenteelle.

Calibren ensimmäisen sukupolven 3D-työkalut keskittyivät sign-off-verifiointiin sekä eri puolijohdevalmistajien erilaisilla prosesseilla valmistettujen monikerroksisten chipletien yhdistämiseen. Kerrosten kohdistaminen, rajapintojen tunnistaminen ja fyysisten yhteyksien ymmärtäminen ovat ratkaisevan tärkeitä kolmiulotteisen rakenteen virheiden välttämisessä.

Laajentuneet standardit, kuten IEEE:n 3Dblox-hanke, mahdollistavat nyt entistä kattavammat ja integroidummat suunnitteluvuot. Niillä voidaan tukea DRC- ja LVS-tarkistuksia, PERC-analyysiä, termistä simulointia ja rasitusanalyysejä.

Tavoitteena on saada näkyvyys rakenteen jokaiseen kerrokseen ja komponenttiin sekä mahdollistaa simulointitulosten siirtäminen saumattomasti sirutasolta substraatille ja edelleen piirilevylle.

Kattavat mallit kuvaavat nykyään paitsi globaaleja ilmiöitä, kuten rakenteen vääntymistä ja lämpökeskittymiä, myös komponenttitason vaikutuksia. Esimerkiksi mekaanisen rasituksen alueet voivat muuttaa transistorin suorituskykyä tai vaikuttaa ajoituksen sulkeutumiseen.

Mallinnus ei siten enää rajoitu fyysisiin muodonmuutoksiin, vaan ulottuu suoraan komponenttitason ajoitukseen. Laajennetut standardit ja integroidut suunnitteluvuot mahdollistavat myös tulosten siirtämisen sirutason analyysistä aina kotelo- ja piirilevysimulointiin saakka. Näin kaikilla projektiin osallistuvilla on käytettävissään yhdenmukainen data ja konteksti, mikä helpottaa merkittävästi tiimien yhteistyötä.

Iterointi on välttämätöntä, sillä lämpö, elektromigraatio, IR-häviöt ja mekaaniset muodonmuutokset vaikuttavat parasiitteihin ja jopa yksittäisten transistorien sähköiseen käyttäytymiseen. Alun perin määritetty sähköinen eheys ei tämän jälkeen enää välttämättä pidä paikkaansa.

Lopullisen sähköisen käyttäytymisen tarkka määrittäminen edellyttää siksi jatkuvaa iterointia kaikkien toisiinsa vaikuttavien fysikaalisten ilmiöiden välillä.

Digitaaliset kaksoset, tekoäly ja 3D-IC:n tulevaisuus

Tulevaisuudessa 3D-IC:n sign-off-kriteerit perustuvat yhä enemmän useiden eri alojen osaamiseen. Mekaniikan, lämmön, tehon ja ajoituksen asiantuntemus koodataan helppokäyttöisiin automatisoituihin työnkulkuihin.

Kattavan digitaalisen kaksosen avulla sirutason simulointitulokset voidaan siirtää läpi koko suunnittelun. Tämä tukee perusteellista multiphysics-verifiointia ja parantaa rakenteen luotettavuutta.

Näihin kehittyneisiin teknologioihin liittyvän jyrkän oppimiskynnyksen madaltamiseksi Siemens EDA investoi myös tekoälyyn ja agenttipohjaisiin toimintoihin alustoillaan. Niiden tavoitteena on auttaa käyttäjiä pääsemään nopeammin vauhtiin.

Koneoppimismenetelmiä tutkitaan älykkäämpää analyysiä, nopeampia analyysisyklejä ja parempaa käytettävyyttä varten. Tavoitteena on, että suunnittelijat voivat keskittyä innovointiin sen sijaan, että heidän aikansa kuluisi kasvavan monimutkaisuuden hallintaan.

Kuva 4. Siemens EDA:n kokonaisvaltainen 3D-IC multiphysics -työnkulku yhdistää suunnittelun, verifioinnin, valmistuksen ja multiphysics-analyysimoottorit. (Kuva: Siemens Digital Industries Software)

3D-IC-suunnittelun uusia lähestymistapoja ovat muun muassa fotoniikan käyttäminen tehokkaaseen signaalinsiirtoon, lasi- ja keraamimateriaalit lämmönhallinnan parantamiseksi sekä jopa sirutason nestejäähdytys.

Jokainen uusi kehitysaskel kertoo alan pyrkimyksestä suurempaan suorituskykyyn ja parempaan tehokkuuteen. Automatisoiduista ja integroiduista suunnitteluvoista on samalla muodostumassa tulevaisuuden suunnittelun keskeinen perusta.

Jatkuva iteratiivinen prosessi alkaa jo varhaisesta floorplanning-vaiheesta – tai 3D-IC:n tapauksessa ehkä osuvammin ”monitasosuunnittelusta”. Sen ansiosta suunnittelijat voivat tehdä perusteltuja päätöksiä jo silloin, kun käytettävissä on vielä suhteellisen vähän lähtötietoja.

Kun suunnittelu etenee ja tarkempia materiaaliparametreja sekä tehokarttoja tulee saataville, rakennetta voidaan edelleen muuttaa. Esimerkiksi lämpövaikutuksia voidaan pienentää lisäämällä kuparipilareita. Mekaanista rasitusta voidaan vähentää muuttamalla dummy fill -rakenteita.

Tällainen ennakoiva ja iteratiivinen lähestymistapa on avain hyvän saannon ja luotettavuuden saavuttamiseen 3D-IC-rakenteissa samalla, kun niiden sähköinen käyttäytyminen optimoidaan.

3D-IC:n tulevaisuus alkaa nyt Siemensillä

Innovator3D IC -ratkaisuilla optimaalinen järjestelmäarkkitehtuuri voidaan löytää nopeammin. Tekoälyä hyödyntävä päästä päähän -alusta muuttaa tapaa, jolla luotettavia 3D-IC-rakenteita suunnitellaan, simuloidaan ja validoidaan.

 

Lisätietoja: Siemens EDA:n 3D IC design solutions.

 

 

Kirjoittajat

John Ferguson toimii Calibre nmDRC -sovellusten tuotehallintajohtajana Siemens Digital Industries Softwarella.

Sheltha Nolke toimii senior product engineer -tehtävässä Siemens Digital Industries Softwarella.

 

MORE NEWS

Docomo otti Nokian tukiaseman Open RAN -käyttöön

Japanilainen NTT Docomo kertoo ottaneensa käyttöön Nokian tukiaseman, joka toimii O-RAN Alliance -määritysten mukaisessa avoimessa verkossa. Käyttöönotosta kertoo Mobile World Live. Operaattorin tavoitteena on kasvattaa verkon kapasiteettia erityisesti ruuhkaisilla alueilla ja samalla pienentää tukiasemien energiankulutusta.

Donut Lab sai haastajan: 381 Wh/kg:n kiinteä akku jo massatuotannossa

Suomalaisen Donut Labin kiinteän elektrolyytin akun ympärillä on riittänyt kuhinaa yli 400 Wh/kg:n energiatiheyden vuoksi. Nyt Taiwanista tulee kova vertailukohta, sillä Prologium kertoo aloittaneensa 381 Wh/kg:n energiatiheyteen yltävän täyskiinteän akun massatuotannon.

Satelliittituotanto pakotti Reorbitin uusimaan toiminnanohjauksensa

Suomalainen Reorbit kasvattaa Helsingissä kapasiteettiaan voidakseen valmistaa useita satelliitteja samanaikaisesti. Kasvu vaati myös koko toiminnanohjauksen uudistamista. – Ilman yhtenäistä järjestelmää jokainen tiimi pitää käsissään yhtä palapelin palaa, mutta kukaan ei näe kokonaiskuvaa, talousjohtaja Rajiv Subramanian kuvaa.

Taipuuko iPhone paremmin?

Taittuvat puhelimet ovat olleet markkinoilla jo vuosia, mutta ne eivät ole onnistuneet nousemaan marginaalista. Apple tulee nyt mukaan seitsemän vuotta Samsungia myöhemmin ja yrittää ratkaista ongelman omalla tavallaan. Iphone Duossa olennaisinta ei ehkä ole taipuva näyttö vaan käyttöjärjestelmä, jonka pitäisi taipua sen mukana.

Analog Devices ostaa tekoälyosaamista 1,35 miljardilla dollarilla

Analog Devices maksaa Alif Semiconductorista 1,35 miljardia dollaria. Kauppa kertoo siitä, kuinka tekoäly siirtyy datakeskuksista antureiden, koneiden ja laitteiden yhteyteen. ADI saa Alifilta vähävirtaisen prosessointialustan paikalliseen tekoälyyn.

Suomalaiseen organisaatioon hyökätään yli 1200 kertaa viikossa

Suomalaisiin organisaatioihin kohdistuvien kyberhyökkäysten määrä jatkaa kasvuaan. Check Point Researchin mukaan suomalainen organisaatio kohtasi elokuussa keskimäärin 1205 hyökkäystä viikossa. Määrä kasvoi 17 prosenttia vuodentakaisesta.

Nukkuva Linux kuluttaa vain 1 milliwatin tehoa

Renesas on tuonut RZ/G-sarjaansa kaksi uutta 64-bittistä sovellusprosessoria, joiden valmiustilan tehonkulutus putoaa noin yhden milliwatin tasolle. RZ/G3L- ja RZ/G3SE-piirit voivat pitää Linux-järjestelmän muistissa syvässä valmiustilassa ja palata nopeasti takaisin käyttöön.

Sähköauton akusta tehdään 48 voltin voimakeskus

Eteläkorealainen INFAC on kehittänyt sähköauton 800 voltin akuston, jossa korkeajännitteen muunto 48 voltiksi tapahtuu suoraan akkupaketin sisällä. Ratkaisu perustuu yhdysvaltalaisen Vicorin tiheästi pakattuihin DC-DC-tehomoduuleihin ja mahdollistaa 48 voltin vyöhykearkkitehtuurin ilman erillistä ulkoista muunninyksikköä.

ST vähentää komponentteja kilowattiluokan teholähteistä

STMicroelectronics on julkistanut uuden L4983-ohjaimen, jolla voidaan yksinkertaistaa satojen wattien ja useiden kilowattien hakkuriteholähteiden tehokertoimen korjausta. Piirin sisäiset toiminnot vähentävät ulkoisten passiivikomponenttien tarvetta jatkuvan johtamisen CCM-PFC-ratkaisuissa.

Applen uusin on ensimmäinen 2 nanometrin kännykkäprosessori

Apple on esitellyt uuden A20 Pro -prosessorin, joka valmistetaan 2 nanometrin prosessilla. Uusiin iPhone 18 Pro -malleihin tuleva piiri on ensimmäinen 2 nanometrin valmistustekniikkaan perustuva älypuhelinprosessori.

Googlen jätti-investointi: aika on kypsä uudelle ydinvoimalle

Googlen 13 miljardin euron investointi Suomeen on valtava uutinen. Vielä suurempi uutinen saattaa kuitenkin olla se, mitä investointi kertoo Suomen sähköntarpeesta. Tekoäly tarvitsee sähköä. Paljon sähköä, tasaisesti ja ympäri vuorokauden.

Näkyvän valon netti sammui

Skotlantilainen Purelifi, yksi valoon perustuvan langattoman tiedonsiirron pioneereista, on asetettu maksukyvyttömyysmenettelyyn. Itse LiFi-tekniikka saatiin toimimaan ja tietoturva oli yksi sen vahvimmista valteista, mutta rahat loppuivat ennen kuin liiketoiminta ehti kannattavaksi. Kaikki yhtiön 42 työntekijää on irtisanottu.

Uusi 3D-rakenne kutistaa analogiapiirin vaatiman tilan viidesosaan

Japanilainen Nisshinbo Micro Devices on kehittänyt uuden 3D-rakenteen, jossa analoginen IC-piiri ja sen tarvitsemat passiivikomponentit voidaan yhdistää samaan koteloon. Silicon Motherboard -prototyypissä ratkaisu pienensi piirilevyltä tarvittavaa asennuspinta-alaa noin 80 prosenttia.

80 wattia irti tulitikkuaskin kokoisesta teholähteestä

Sveitsiläinen Traco Power on tuonut markkinoille TEN 80WI -sarjan DC/DC-muuntimet, jotka tuottavat 80 watin tehon vain 2 × 1 tuuman kokoisesta kotelosta. Mitoiltaan noin 51 × 25 millimetrin teholähde on siis suunnilleen tulitikkuaskin kokoinen.

Omron automatisoinut Suomea 40 vuoden ajan

Japanilainen automaatioyhtiö Omron juhlii tänä vuonna 40-vuotista toimintaansa Suomessa. Yhtiö vie syyskuussa automaatioteknologiaansa viidelle paikkakunnalle kiertueella, joka päättyy 40-vuotisjuhlaan Espoossa.

ChatGPT:stä löytyi vakava tietoturva-aukko

Check Point Research löysi OpenAI:n ChatGPT-palvelusta haavoittuvuuden, jonka avulla hyökkääjä pystyi komentamaan toisen käyttäjän tekoälyistuntoa salaa. Demonstraatiossa ChatGPT luki uhrin Gmailista tietoja ja välitti ne hyökkääjälle käyttäjän huomaamatta. Haavoittuvuus on jo korjattu.

Uusi piiri tasapainottaa litiumkennot nopeammin

STMicroelectronics on tuonut markkinoille uuden akunhallintapiirin, joka nopeuttaa litiumakkujen kennojen tasapainotusta. L9962 tarjoaa 70 milliampeerin balansointivirran ja valvoo jopa kymmentä sarjaan kytkettyä kennoa.

Fujitsu rakensi timanttispineihin perustuvan kvanttitietokoneen

Fujitsu kertoo rakentaneensa maailman ensimmäisen toimivan kvanttitietokoneprototyypin, jossa timantin tina-vakanssikeskuksiin perustuvat spinkubitit on yhdistetty fotonisiin integroituihin piireihin.

Suprajohtava piiri voi ratkaista CMOSin teho-ongelman

Belgialainen tutkimuslaitos Imec vie suprajohtavia piirejä kohti teollista valmistusta. Uudessa NbTiN-prosessissa johdot on kutistettu 30 nanometriin ja Josephson-liitoksia voidaan pakata miljoonia neliösentille. Tekniikasta haetaan huomattavasti CMOSia energiatehokkaampaa ratkaisua tulevien AI- ja HPC-järjestelmien laskentaan.

AI-agentit tulevat FPGA-kehitykseen

Tänään Tukholmassa järjestettävä FPGAworld osoittaa, kuinka tekoäly muuttaa FPGA-alaa kahdesta suunnasta. FPGA-piirit saavat kasvavan roolin fyysisessä tekoälyssä ja robotiikassa, mutta samalla AI-agentit ovat tulossa osaksi itse FPGA-suunnittelun ja verifioinnin työkaluja.

Sep # puffbox mobox till tme native
37  #  mobox för square
2026  # mobox för megabox
Sep  # puffbox mobox till square
TMSNet  advertisement

© Elektroniikkalehti

 
 

TECHNICAL ARTICLES

Suojattu flash suojaa kaikki nettiin liitetyt laitteet

ETN - Technical articleSuojattu flash-muisti tarjoaa verkkoon liitetyille laitteille ja järjestelmille laitteistopohjaisen suojauskerroksen ja täyttää NIST SP800-193 -ohjeistuksen mukaiset häiriönsietovaatimukset. Muistipiireihin erikoistuneen Winbondin kehittämä suojattu flash-piiri on myös suoraan korvaava ja täysin yhteensopiva tavanomaisten NOR-flash-piirien kanssa.

Lue lisää...

OPINION

Googlen jätti-investointi: aika on kypsä uudelle ydinvoimalle

Googlen 13 miljardin euron investointi Suomeen on valtava uutinen. Vielä suurempi uutinen saattaa kuitenkin olla se, mitä investointi kertoo Suomen sähköntarpeesta. Tekoäly tarvitsee sähköä. Paljon sähköä, tasaisesti ja ympäri vuorokauden.

Lue lisää...

 

LATEST NEWS

  • Docomo otti Nokian tukiaseman Open RAN -käyttöön
  • Donut Lab sai haastajan: 381 Wh/kg:n kiinteä akku jo massatuotannossa
  • Satelliittituotanto pakotti Reorbitin uusimaan toiminnanohjauksensa
  • Taipuuko iPhone paremmin?
  • Analog Devices ostaa tekoälyosaamista 1,35 miljardilla dollarilla

NEW PRODUCTS

  • ST vähentää komponentteja kilowattiluokan teholähteistä
  • 80 wattia irti tulitikkuaskin kokoisesta teholähteestä
  • Uusi piiri tasapainottaa litiumkennot nopeammin
  • Mediatekin uusin tuo kielimallit kodinkoneisiin
  • Bluetooth haastaa UWB:n etäisyysmittauksessa
 
 

Section Tapet