一个基于汽车标准的多客户端高保真度的标准化虚拟开发环境
发布时间:2024/9/15 23:18:04 访问次数:106
在电子工程领域,向更高工作电压发展的趋势是由各种应用中对提高效率和功率密度的需求所推动的。氮化镓(GaN)技术正作为一种强大的解决方案来满足这些需求。
在工业环境中,内部电压轨也在向上发展。这些更高的电压对于在电机驱动、压缩机和大型HVAC系统等应用中提供更高功率至关重要。
新兴经济体的消费者和工业部门快速增长,面临电网不稳定的挑战。电压波动和线路膨胀(经常由于老化基础设施而加剧)对电子系统构成了重大威胁。
RTT的独立距离测量结果可用于验证和交叉核对PBR的测量结果。这种交叉验证过程有助于检测异常情况,确保应用的安全性,这在为医院和工业建筑开发访问控制解决方案时至关重要,因为这些解决方案必须根据接近程度来同意或拒绝访问。
为了应对这一挑战,SiliconAuto在西门子PAVE360的支持下,构建了一个基于汽车标准的多客户端、高保真度的标准化虚拟开发环境。
该环境可将现有的工具和模型与新的虚拟系统级芯片 (SoC) 和现实世界输入相结合,以获取早期洞察力,支持软件的早期开发,为决策提供可依据的关键指标,也为架构设计提供支撑。
SiliconAuto致力于推动汽车产业的创新,此次与合作正是最佳例证。通过采用PAVE360,我们不仅加速开发流程,更为符合最高安全与性能标准的未来车辆铺路。

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在电子工程领域,向更高工作电压发展的趋势是由各种应用中对提高效率和功率密度的需求所推动的。氮化镓(GaN)技术正作为一种强大的解决方案来满足这些需求。
在工业环境中,内部电压轨也在向上发展。这些更高的电压对于在电机驱动、压缩机和大型HVAC系统等应用中提供更高功率至关重要。
新兴经济体的消费者和工业部门快速增长,面临电网不稳定的挑战。电压波动和线路膨胀(经常由于老化基础设施而加剧)对电子系统构成了重大威胁。
RTT的独立距离测量结果可用于验证和交叉核对PBR的测量结果。这种交叉验证过程有助于检测异常情况,确保应用的安全性,这在为医院和工业建筑开发访问控制解决方案时至关重要,因为这些解决方案必须根据接近程度来同意或拒绝访问。
为了应对这一挑战,SiliconAuto在西门子PAVE360的支持下,构建了一个基于汽车标准的多客户端、高保真度的标准化虚拟开发环境。
该环境可将现有的工具和模型与新的虚拟系统级芯片 (SoC) 和现实世界输入相结合,以获取早期洞察力,支持软件的早期开发,为决策提供可依据的关键指标,也为架构设计提供支撑。
SiliconAuto致力于推动汽车产业的创新,此次与合作正是最佳例证。通过采用PAVE360,我们不仅加速开发流程,更为符合最高安全与性能标准的未来车辆铺路。

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