Новые беспроводные модули jn5168 от компании nxp semiconductors

Компания NXP Semiconductors

В 2010 году компания NXP приобрела Британскую компанию Jennic – ведущего разработчика радиочастотных решений малой мощности.

Это приобретение позволило интегрировать современный портфолио маломощных радиочастотных решений компании Jennic, использующих стандарты 802.15.

4 и Zigbee, в широкий спектр продуктов NXP на основе высокопроизводительных смешанных цифро-аналоговых (High Performance Mixed Signal) компонентов.

Разработанные компанией Jennic радиочастотные решения малой мощности для беспроводных применений практически стали стандартом в области снижения энергопотребления. Обеспечивая рекордно низкие показатели энергопотребления и полный спектр надежных решений на базе технологии 802.15.

4, включая программные пакеты для Zigbee PRO, 6LowPAN и RF4CE, продукты компании Jennic являются идеальным решением для применений, требующих сочетания низкой стоимости установки и обслуживания и высокой степени гибкости, масштабируемости и возможности реконфигурации.

В условиях, когда радиочастотные технологии малой мощности все чаще вытесняют проводные решения узкополосной связи, полный спектр приемопередатчиков, микросхем, модулей и программных протоколов от компании Jennic позволяет удовлетворять растущий спрос на «умные» электросети, счетчики, системы освещения, средства автоматизации квартир и зданий и решения для удаленного управления бытовой электроникой.

В настоящее время доступны микроконтроллеры и модули беспроводных решений от NXP стандарта ZigBee, серии JN5139 и JN5148.

Основные характеристики модуля JN5139-xxx-M00/01/03:

  • 2,4 ГГц IEEE802.15.4 (ZigBee)
  • Дальность связи до 1000 м
  • M00 – встроенная антенна
  • M00 – SMA разъем
  • M04 – uFI разъем
  • Чувствительность -96 дБм
  • Мощность передатчика до +2,5 дБм
  • Питание 2,7-3,6 В
  • Энергопотребление Rx/Tx до 37 мА
  • Энергопотребление в режиме Sleep до 2,6 мкА
  • Размер 18х30 мм

Основные характеристики модуля JN5139-xxx-M02/04:

  • 2,4 ГГц IEEE802.15.4 (ZigBee)
  • Дальность связи до 4000 м
  • M02 – SMA разъем
  • M04 – uFI разъем
  • Чувствительность -100 дБм
  • Мощность передатчика до +19 дБм
  • Питание 2,7-3,6 В
  • Энергопотребление Tx до 125 мА
  • Энергопотребление Rx до 45 мА
  • Энергопотребление в режиме Sleep до 2,6 мкА
  • Размер 18х41 мм

 Основные характеристики модуля JN5148-001-M00/03:

  • 2,4 ГГц IEEE802.15.4 (ZigBee) и ZigBee PRO
  • Дальность связи до 1000 м (внешняя антенна)
  • M00 – встроенная антенна 18х32 мм
  • M03 – uFI разъем 18х32 мм
  • Чувствительность -95 дБм
  • Мощность передатчика до +2,5 дБм
  • Питание 2,3-3,6 В
  • Энергопотребление Tx до 15 мА
  • Энергопотребление Rx до 17,5 мА
  • Энергопотребление в режиме Sleep до 2,6 мкА
  • Размер 18х41 мм

 Основные характеристики модуля JN5148-001-M04:

  • 2,4 ГГц IEEE802.15.4 (ZigBee) и ZigBee PRO
  • Дальность связи до 4000 м (внешняя антенна)
  • uFI разъем 18х32 мм
  • Чувствительность -98 дБм
  • Мощность передатчика до +20 дБм
  • Питание 2,3-3,6 В
  • Энергопотребление Tx до 110 мА
  • Энергопотребление Rx до 23 мА
  • Энергопотребление в режиме Sleep до 2,6 мкА
  • Размер 18х30 мм

В помощь разработчикам электроники на модулях ZigBee – Jennic, компания NXP предлагает отладочной комплект, включающий в себя полный набор средств разработки, программных библиотек и API функция для программирования и управления встроенной периферией микросхемы JN4158, а так же бесплатные стэки для построения сети ZigBee Pro и JetNet.

Компания МТ-Систем предлагает со склада и под заказ отладочный комплект для ZigBee модулей NXP.

JN5148-EK010

JN5148-EK010 – отладочный комплект для разработки, отладки, тестирования и построения сетей на базе ZigBee модулей Jennic.

Особенности отладочного комплекта и комплектация:

  • 2 модуля с установленным JN5148-001-M00
  • 2 модуля с установленным JN5148-001-M03
  • 2 модуля JN5148-001-M04
  • модуль с установленным JN5148-001-M03 и ЖКИ
  • комплект батареек AAA 10 шт
  • 3 антенны
  • 2 кабеля USB

JN516x-EK001

JN516x-EK001 – отладочный комплект для разработки, отладки, тестирования и построения сетей на базе ZigBee микроконтроллеров – JN516x. Комплект содержит в себе все необходимые элементы для построения JenNet-IP, ZigBee или других IEEE 802.15.4 приложений.

Используемый в комплекте микроконтроллер серии JN516x обладает превосходными характеристиками энергопотребления и поддерживает ряд индустриальных стандартов: JenNet-IP, ZigBee Lighting Link, ZigBee Smart Energy, ZigBee Home Automation и RF4CE.

Основные характеристики:

  • 4 базовых платы
  • 3 платы расширения для освещения
  • 2 платы расширения с сенсорами и кнопками
  • 1 плата расширения с ЖК-дисплеем
  • 16 емкостных кнопок для дистанционного контроля
  • 2 USB dongle (stick)
  • Cisco маршрутизатор с поддержкой Ethernet
  • Полный набор для разработки ПО (SDK):
  •      – GNU C компилятор      – Загрузчик Флэш      – Интегрированная среда разработки Eclipse     – Библиотеки периферийных модулей и микроконтроллера

JetNet-IP-EK040

JetNet-IP-EK040 – отладочный комплект для разработки, отладки, тестирования и построения сетей на базе ZigBee модулей – JN5148. Комплект содержит в себя все необходимые элементы для построения IPv6 сетей включающих в себя до 500 устройств.

Особенности отладочного комплекта и комплектация:

  • 4 беспроводных датчика
  • 4 подключаемых платы
  • 2 мощных модуля
  • 2 модуля USB-Stick
  • модуль маршрутизатора
  • пульт управления
  • набор антенн
  • набор USB кабелей

Источник: http://www.mt-system.ru/catalog/besprovodnye-reshenija/zigbee/kompanija-nxp-semiconductors

Беспроводные однокристальные микроконтроллеры

Специализирующаяся на компонентах для беспроводной передачи данных, компания Nordic Semiconductor наряду с беспроводными контроллерами общего назначения предлагает ряд систем, которых условно можно назвать сетевыми процессорами, ориентированные на популярные беспроводные персональные сети ANT, Bluetooth.

Технология Bluetooth® Low Energy (BLE) является дополнением к спецификации Bluetooth – Bluetooth Core Specification позволяющий существенно снизить общее потребление устройств Bluetooth.

Это открывает новый спектр приложений Bluetooth, включая часы, датчики приближения, датчики состояния организма в фитнесе или спорте, устройства удаленного управления, системы мониторинга состояния здоровья.

nRF51822 является сетевым процессором Bluetooth из линейки µBlue™ работающим в стандарте BLE – BLE-процессор [71].

nRF51822 построена на базе управляющего 32-разрядного контроллера с ядром 32-bit ARM® Cortex™ M0 с 256 Кбайтами флеш-памяти и 16 Кбайтами оперативной. Встроенный трансивер поддерживает стандарт BLE и при этом совместим с трансиверами серий nRF24L от Nordic Semiconductor.

BLE-процессор обладает богатым набором аналоговых и цифровых периферийных устройств, способных взаимодействовать с памятью и между собой посредством программируемого периферийного интерфейса (Programmable Peripheral Interface – PPI) не задействуя процессорное ядро. Схема отображения выводов внутренних периферийных устройств (ШИМ, последовательные интерфейсы, квадратурный демодулятор) на внешние выводы легко назначать им требуемые позиции в зависимости от разводки печатной платы.

nRF51822 (Рис. 5.15) работает от однополярного источника питания и позволяет пользователю выбирать между работой от внутреннего линейного стабилизатора (при работте от источника в диапазоне напряжений 1.8 – 3.6 В), работы напрямую от источника питания 1.8 В или работы от импульсного понижающего DC/DC преобразователя с выходным напряжением в диапазоне 2.1 – 3.6 В.

Чувствительность приемника порядка -96 дБм, выходная мощность передатчика настраивается в пределах от -10 до +4 дБм.

Рис. 5.15. Структура BLE-процессора nRF51822 и фирменного стека протоколов

Аналогичный сетевой процессор предлагается Nordic Semiconductor и для сетей ANT. ANT предлагается как простое недорогое энергоэффективное решение для организации простых сетей типа точка-точка, звезда [72].

Подходя для многих приложений, ANT является достаточно распространенной в западных странах технологией для сбора, автоматической передачи и отслеживания данных датчиков при занятиях спортом, оздоровительных процедурах, мониторинга состояния здоровья в домашних условиях.

Микросхема nRF51422, со встроенным стеком протоколов ANT, также как и предыдущая система, построена на базе контроллера с ядром 32-bit ARM® Cortex™ M0 (256 Кбайт флеш-памяти и 16 Кбайт ОЗУ). Трансивер ANT-процессора также является совместимым с трансиверами серии nRF24L.

nRF51422 (Рис. 5.16) поддерживает стек протоколов ANT, предоставляемый Dynastream Innovations, и стек протоколов Gazell, свободно доступных в рамках среды разработки nRF514 Software Development Kit.

Рис. 5.16. Структурная схема ANT-процессора nRF51422

Архитектура программного обеспечения для Bluetooth LE и ANT решений систем-на-кристалле снижает сложность разработки приложений для соответствующих стеков протоколов, открывая возможности популярных интегрированных сред разработки для микроконтроллеров ARM Cortex.

Основное преимущество достигается за счет использования новой программной архитектуры, при которой разделяются стек протокола и код пользовательского приложения, что существенно снижает стоимость разработки, включая снижением рисков, связанных с интеграцией приложения и стека.

Основные технические параметры сетевых процессоров Nordic Semiconductor:

  • ток потребления менее 10 мА (при напряжении питания 3.3В);
  • полная совместимость с существующими решениями компании серии nRF24L;
  • поддержка конкурентной и неконкурентной работы в диапазоне протоколов, включая Bluetooth low energy, ANT, и проприетарных протоколов 2.4 ГГц;
  • поддержка RSSI (индикатор мощности принимаемого сигнала) во всем диапазоне.

Отдельные системные блоки могут включаться или выключаться независимо, а также управлять своими тактовыми сигналами автономно на основании уровня активности. Эффективный интерфейс EasyDMA для радиочастотной части с гибкими буферами FIFO в области ОЗУ. Наличие блока защиты памяти, позволяющего защитить память программы и предварительно скомпилированные выполняющиеся стеки протоколов.

Работа стеков протоколов полностью асинхронна и управляется системой событий с предоставлением программного интерфейса приложения (API) на основе поточно-ориентированного вызова операционной системы на уровне приложения.

Для сетевых приложений диапазона 2.4 ГГц общего плана Nordic Semiconductor предлагает семейство систему-на-кристалле nRF24Lх (nRF24LE1, nRF24LU1+, nRF24LE1 OTP), построенных на базе контроллера архитектуры х51 с трансивером диапазона 2.4 ГГц nRF24L01+ [73].

nRF24LU1+ (Рис. 5.17) включает в себя трансивер nRF24L01+, контроллер с ядром х51, работающий на частотах до 16 МГц 16 или 32 Кбайтами флеш-памяти, 2Кбайта + 256 байт оперативной памяти, USB 2.0 контроллером, криптографическим сопроцессором (AES), встроенным стабилизатором напряжения.

Рис. 5.17. Структурная схема системы-на-кристалле nRF24LU+

nRF24LE1 (Рис. 5.18) обладает практически аналогичной архитектурой за исключением USB контроллера и предназначена в первую очередь для создания автономных устройств. Система обладает достаточно богатым набором периферийных устройств, включая интерфейсы I2C, SPI, UART, 12-битный АЦП, аналоговый компаратор, таймеры с ШИМ выходами.

Трансивер поддерживает передачу данных со скоростями 250 Кбит/с, 1 и 2 Мбит/с при GFSK модуляции. Возможная выходная мощность передатчика 0, -6, -12 или -18 дБм, чувствительность приемника -94 дБм (250 Кбит/с), -82 дБм (2 Мбит/с).

Кроме полнофункциональных СнК Nordic Semiconductor выпускает микросхемы, содержащие только передающую часть, в частности – nRF24E2 – СнК с передатчиком и контроллером х51 (Рис. 5.19).

Рис. 5.19. Структурная схема nRF24E2 – СнК с передатчиком и контроллером х51

В середине декабря компания NXP Semiconductors анонсировала семейство беспроводных микроконтроллеров JN516x с ультранизким энергопотреблением для сетей на базе стеков протоколов JenNet-IP, ZigBee и других, отвечающих спецификации IEEE 802.15.4 [74].

Микросхемы JN516x, содержат интегрированный радиомодуль 2,4 ГГц, 32-разрядный RISC микроконтроллер с периферийными устройствами (последовательные интерфейсы, набор многоканальных таймеров, ШИМ, 4-канальный 10-битный АЦП, программируемый аналоговый компаратор, датчик температуры, генератор случайных чисел). JN516x ориентированы на работу в беспроводных сетях на основе протоколов JenNet-IP, ZigBee Light Link, ZigBee Smart Energy, ZigBee Home Automation и RF4CE.

СнК семейства JN516x (Рис. 5.20) содержат до 256 КБ встроенной флэш-памяти, 4 КБ памяти EEPROM, 32 КБ ОЗУ в микроконтроллере JN5168 для поддержки стеков новейших сетевых протоколов. Еще одна важнейшая характеристика – разнесение антенн по пакетам, позволяющая системе выбирать оптимальную антенну для каждого принимаемого пакета.

В настоящее время для крупных заказчиков доступны опытные образцы, оценочные наборы и микросхемы JN516x. Начало массовых поставок намечено на начало первого квартала 2013 года.

Семейство беспроводных микроконтроллеров JN516x будет включать в себя:

  • серию JN5161 для приложений RF4CE и IEEE 802.15.4, объем памяти – 64 КБ флэш, 8 КБ ОЗУ и 4 КБ EEPROM;
  • серию JN5164 для приложений JenNet-IP, ZigBee Home Automation и ZigBee Light Link, объем памяти – 160 КБ флэш, 32 КБ ОЗУ и 4 КБ EEPROM;
  • JN5168 для приложений ZigBee Smart Energy и шлюзов JenNet-IP, объем памяти – 256 КБ флэш, 32 КБ ОЗУ и 4 КБ EEPROM.

Источник: http://www.intuit.ru/studies/courses/12175/1168/lecture/19594?page=4

Qualcomm согласилась купить NXP Semiconductors за $38,5 млрд

Qualcomm согласилась купить конкурирующую нидерландскую NXP Semiconductors за $38,5 млрд.

Gregory Bull / AP

NXP позиционирует себя как ведущего поставщика чипов для автомобилестроения. Компания также выпускает чипы для технологии бесконтактной связи (NFC) с усиленной защитой для осуществления мобильных платежей.

В прошлом году нидерландская компания поглотила другого производителя чипов, Freescale Semiconductor. Сейчас у NXP семь заводов по производству микросхем в пяти странах, кроме того, у нее есть семь предприятий по предпродажной упаковке и тестированию чипов.

В III квартале компания получила доход в $2,47 млрд, что на 62% больше прошлогоднего показателя. Правда, доход собственно NXP, без учета выручки предприятий Freescale и других подобных факторов, снизился бы на 3%.

Квартальная прибыль составила $91 млн, или 26 центов на акцию (показатель III квартала 2015 г. – $361 млн, или $1,49 на акцию).

Примечательно, что штат NXP насчитывает около 45 000 сотрудников, тогда как в Qualcomm работает лишь 33 000 человек.

Корпорация Qualcomm первой среди поставщиков чипов стала использовать модель бизнеса «фаблес», когда у компании-разработчика нет собственных заводов и она занимается только разработкой и продажей микросхем.

Популярные процессоры для беспроводной связи Qualcomm, используемые в смартфонах Apple и других изготовителей, в основном производятся на заводах Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Индустрия консолидируется

$200 млрд такую сумму превысил суммарный размер объявленных сделок в мировой индустрии разработки и производства микросхем за 2015–2016 гг.

О возможности слияния Qualcomm и NXP наблюдатели говорили уже несколько недель. В четверг стороны наконец объявили о заключении «окончательного соглашения». Американская компания заплатит по $110 за каждую акцию NXP (на 34% больше их стоимости до появления известий о переговорах).

Таким образом за все акции может быть заплачено $38,5 млрд – это может стать самым крупным слиянием в истории полупроводниковой индустрии. До сих пор рекорд принадлежал Avago Technologies, купившей Broadcom за $37 млрд.

Вообще же на рынке IT только одна сделка по стоимости превышает нынешнюю – покупка корпорацией Dell производителя систем хранения EMC за $60 млрд. Покупка NXP – крупнейшая сделка и в истории Qualcomm. Источниками ее финансирования должны стать зарубежные запасы наличности и новые облигации.

Утверждается, что «структура сделки допускает оптимизацию налогов при использовании офшорной наличности и позволяет быстро сократить объемы кредитов». В случае получения одобрения регуляторов сделка может быть завершена к концу 2017 г.

Ожидается, что годовой доход объединенной компании превысит $30 млрд. Правда, аналитики отмечают, что интеграция бизнеса NXP в фаблес-модель Qualcomm потребует изменения в системе управления.

При наличии собственных заводов разработчик должен отслеживать моральное старение производственных мощностей и поддерживать сложные цепочки поставок.

Некоторые предприятия у NXP уже устарели и мало пригодны для производства новейших продуктов Qualcomm.

На утренних торгах в четверг акции Qualcomm подорожали на 3,4% до $70,52, акции NXP – на 1,6% до $100,26.

Источник: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/28/662741-qualcomm-soglasilas-kupit-nxp

NXP подключит «умный» энергоэффективный дом к сетям ZigBee и JenNet-IP | Сети

Компания NXP Semiconductors анонсировала доступность семейства JN516x, беспроводных микроконтроллеров для Интернета вещей, а также нового оценочного набора, который упрощает разработку коммерческих ZigBee, JenNet-IP и других приложений IEEE 802.15.4.

Оценочный набор JN516x-EK001 содержит все необходимые аппаратные и программные компоненты для разработки продукции: различные демонстрационные примеры (такие как интеллектуальная осветительная система на базе протокола JenNet-IP); приложения ZigBee Smart Energy, ZigBee Light Link для измерения электроэнергии; систему дистанционного управления RF4CE. Одним из множества smart-устройств для измерения электроэнергии на базе беспроводных микроконтроллеров NXP является беспроводной переключатель Cherry. Устройство работает без батарей, используя энергию окружающей среды, и способно управлять любым домашним устройством с выключателем.

Оценочный набор JN516x предназначен специально для использования с беспроводными микроконтроллерами NXP JN5161, JN5164 или JN5168, которые содержат усовершенствованный 32-разрядный RISC-процессор и имеют лучший в своем классе объем памяти — до 256 кбайт flash, 4 кбайт EEPROM и 32 кбайт ОЗУ. Устройства серии JN516x также оснащены 2,4-ГГц приемопередатчиком IEEE802.15.4 и разнообразными аналоговыми и цифровыми периферийными устройствами.

Оценочный набор JN516x со всеми необходимыми для разработки систем компонентами включает в себя несколько несущих плат; подключаемые платы расширения; USB-адаптеры; пульт дистанционного управления; специально запрограммированный интернет-маршрутизатор, работающий под управлением усовершенствованной микропрограммы OpenWRT; полный комплект для разработки ПО. Этот обширный комплект разработчика упрощает создание решений для Интернета вещей с поддержкой стандартов ZigBee, JenNet-IP или RF4CE.

Разнообразные демонстрационные примеры помогут разработчикам быстро создать опытно-экспериментальные системы с программным обеспечением, которое можно будет использовать в конечной продукции с ИС JN516x или в отдельных модулях. В набор входят следующие демонстрации:

  • пример интеллектуального осветительного решения на базе стандарта JenNet-IP с использованием маршрутизатора для подключения к беспроводной локальной сети или к Интернету;
  • пример ZigBee Smart Energy, позволяющий пользователю экспериментально исследовать взаимодействие с порталом энергетической службы (через USB-адаптер), дисплей для установки в помещениях (с дисплейной платой расширения), автономные электрические и газовые счетчики, а также расширитель диапазона (range extender);
  • пример ZigBee Light Link, предоставляющий разработчику средства дистанционного управления цветными светодиодами на плате расширения осветительного решения;
  • пример RF4CE, позволяющий выбирать, воспроизводить, перематывать, останавливать, приостанавливать запись или регулировать уровень звука в приложении Windows Media® Player.

Высокопроизводительные беспроводные микроконтроллеры NXP со сверхнизким энергопотреблением были продемонстрированы на международной выставке CES 2013.

Источник: http://setii.ru/besprovodnye/nxp-podklyuchit-umnyjj-ehnergoehffektivnyjj-dom-k-setyam-zigbee-i-jennet-ip

Зачем Qualcomm купила NXP

Автомобильная индустрия становится все более привлекательной, и компании объединяют усилия, чтобы занять место под солнцем.

Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM) и другие производители микросхем активно скупают другие компании — нужно торопиться, ведь автомобили, избавляясь от необходимости в водителе, все больше напоминают мобильные компьютеры. Посмотрим, поможет ли эта волна поглощений скорейшему внедрению автономного транспорта.

Ставки в этой области высоки: в четверг было объявлено о 47-миллиардном приобретении — Qualcomm покупает NXP Semiconductors NV (NASDAQ: NXPI).

Это крупнейшее поглощение в истории полупроводниковой промышленности и второе по размеру — в хайтеке в целом.

Компания NXP — ведущий поставщик микросхем для автомобилей и лакомый кусок для Qualcomm, которая сейчас в основном продает микросхемы производителям смартфонов, что не так уж выгодно, поскольку этот рынок перестает расти.

По оценке компании IHS Markit, в среднем в новом автомобиле 616 микросхем — в 2013 году их было 550. Выросла и их стоимость: Gartner сообщает, что в 2000 году цена электронной начинки автомобиля составляла $250, а сегодня уже $350.

Автомобильные компании уже давно внедряют все новые опции, от возможности подключить телефон для разговора по громкой связи до интернет-радиостанций, и Qualcomm не первой из производителей микросхем делает крупную ставку на автомобильную промышленность. Впрочем, теперь, когда индустрия стоит на пороге беспилотных автомобилей, требующих сложных и дорогих полупроводниковых приборов, соперничество обостряется.

Ford (NYSE: F), BMW (XETRA: BMW) и другие компании собираются выпустить автономные машины в ближайшие несколько лет, а клиенты Tesla (NASDAQ: TSLA) уже пользуются полуавтоматическим управлением.

На прошлой неделе Tesla начала поставлять автомобили со всем оборудованием, необходимым, чтобы в один прекрасный день, когда соответствующее программное обеспечение будет протестировано и одобрено регулирующими органами, можно было просто скачать обновление и включить полностью автономный режим.

Глава компании Илон Маск пообещал к концу следующего года показать машину, способную пересечь США от одного побережья до другого без участия водителя.

Компания Analog Devices Inc. (NASDAQ: ADI) в июле объявила о поглощении Linear Technology Corp. за 14,8 млрд долларов (в акциях и ликвидных активах).

В качестве основного повода для сделки называются именно перспективы, связанные с автомобильным рынком.

NXP, только что поглощенная Qualcomm, стала ведущим поставщиком автомобильных микросхем в прошлом году, купив Freescale Semiconductor Inc. за 12 млрд долларов.

В течение многих лет рынок был фрагментирован: различные поставщики специализировались на отдельных компонентах и конкурировали между собой. Если iPhone использует для вычислений одну центральную микросхему, то в машинах размещена масса различных чипов, а теперь, когда производители добавляют новые функции, ситуация может стать еще сложнее.

Как заметил в одной из интервью Дэйв Салливан, аналитик автомобильной промышленности из AutoPacific, «все это потребует новых вычислительных мощностей, и оборудование, вероятно, будет поставляться разными производителями».

Автономный транспорт становится источником противоположной тенденции — машинам нужны все более мощные «мозги» и ПО, способные анализировать данные камер, радаров и других датчиков с использованием глубокого обучения и других ресурсоемких технологий. К примеру, Tesla выбрала для своих машин централизованную вычислительную систему — на прошлой неделе компания объявила, что поставщиком аппаратного решения для автопилота будет Nvidia (NASDAQ: NVDA).

Поглощения других компаний призваны помочь производителям чипов оказаться в этом будущем мире влиятельными игроками, от которых также будет зависеть облик следующих поколений автомобилей.

Как сказал в одном из интервью Винсент Роше, исполнительный директор компании Analog Devices, это означает более развернутое общение между поставщиками полупроводников и лицами, принимающими решения в автомобильной промышленности, что должно увеличить темп инноваций в отрасли.

Глава Qualcomm Стив Молленкопф говорит, что его менеджеры регулярно летают по всему миру для переговоров с коллегами из компаний-производителей смартфонов. И, хотя Qualcomm продает микросхемы для автомобилей, подобных связей в транспортной промышленности у них нет.

У NXP в этой области гораздо большее влияние. Как сказал Молленкопф, «нам важна ДНК команды NXP».

Рик Клеммер, генеральный директор компании NXP, ранее рассказывал, что создание технологии Freescale позволило его компании строить многокристальные модули для обслуживания новой функциональности автомобилей. В четверг он сказал, что NXP нужен опыт в глубоком обучении, которым, в частности, обладает Qualcomm.

В ходе телеконференции с аналитиками он добавил: «Нам нужна была дополнительная экспертиза в этой области».

Джим Хайнс, аналитик Gartner, согласен, что в результате сделки Qualcomm окажется в стратегически более выгодном положении. В то же время слияние даст компании рычаги для увеличения цен, что может не так понравиться автопроизводителям.

Впрочем, у Qualcomm будет достаточно конкурентов. Кроме Nvidia стоит упомянуть израильскую компанию Mobileye NV (NYSE: MBLY), уже успевшую стать ведущим поставщиком компонентов и ПО для реализации функций помощи водителю. Да и Intel (NASDAQ: INTC) считает чипы для «умных машин» важнейшим приоритетом.

Молленкопф также добавил, что NXP примечательна вовсе не только микросхемами для автомобилей. У компании широкий спектр продуктов и более 25 тыс. клиентов, а кроме того, множество каналов распространения продукции, что также может помочь Qualcomm предложить свои технологии более широкой аудитории.

Все эти изменения помогут компании стать ведущим поставщиком решений для «интернета вещей» — так называют тенденцию к встраиванию все большего количества датчиков и вычислительных систем в самые разные предметы, где это может быть полезным. По словам Молленкопфа, и беспилотные автомобили и «интернет вещей» в целом станут толчком для больших технологических перемен.

Источник: https://ru.ihodl.com/investment/2016-10-28/zachem-qualcomm-kupila-nxp/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}