摘要:采用SAR ADC架构实现了2Msps采样率的同时,保持了24bit的超高采样精度。与此同时,该芯片在2Msps下可达到103.5dBFS的SNR,在1Ksps更是高达138dBFS,即便在强干扰环境下依然能够分辨目标信号与噪声信号。通过先进的封装设计技术,A
3月初,上海海思发布了一个新芯片。
很低调,公众号上发了一篇文章宣传了一下。
再深度搜索一下,也就几个自媒体狂嗨了一番,也没有啥流量。
芯片的名称叫做AC9610 ,属于ADC芯片范畴。
啥是ADC呢?
ADC(Analog-to-Digital Converter)将连续时间的模拟信号转换为离散的数字信号,其核心过程包括:
采样:按固定间隔捕获模拟信号瞬时值(需满足奈奎斯特率:fsample≥2fmax)。
量化:将采样值映射到最接近的离散等级(如8位ADC分为0-255共256级)。
编码:将量化结果转换为二进制数字输出。
ADC芯片也就是模数转换器,它是将模拟信号转换为数字信号的核心零部件。
这个芯片我们大众接触的其实不少,只是不了解而已。
它的典型应用场景包括:
消费电子:触控屏压力感应(12位ADC)、摄像头像素数字化(10-16位);
汽车电子:ADAS雷达(24位高精度)、电池管理系统(多通道16位ADC);
医疗影像:MRI信号采集(20位以上)、ECG监测(低噪声设计);
工业自动化:温度/压力传感器接口(积分型ADC)、电机控制(SAR ADC)……
再看海思这个AC9610。
采用SAR ADC架构实现了2Msps采样率的同时,保持了24bit的超高采样精度。与此同时,该芯片在2Msps下可达到103.5dBFS的SNR,在1Ksps更是高达138dBFS,即便在强干扰环境下依然能够分辨目标信号与噪声信号。通过先进的封装设计技术,AC9610支持-40°C~125°C宽温工作,同时保证低温漂,确保工业复杂环境下仍能正常运行。
通过公布的芯片指标,我们做了一下应用场景的匹配。
1、工业自动化。
可以实现多通道高精度采集:用于同时监测温度(±0.1℃)、压力(0.01% FS)等多传感器数据。
以及电机控制:结合旋转变压器信号,实现20kHz带宽的实时扭矩反馈。
2、医疗设备。
例如超声探头数字化:支持100MHz带宽的超声回波信号,24bit动态范围满足微血管成像需求。还有ECG监测:通过高ENOB抑制工频干扰(50/60Hz),实现μV级信号检测。
3、通信。
用于光模块接收端:配合相干光通信(Coherent Optics),处理100G PAM4信号(需12bit以上分辨率)。还有5G毫米波前端: downlink 4×100MHz带宽信号采样,满足32GBaud调制解调需求。
当然,像高端仪器仪表、精密传感器等重要的领域,它也不在话下。
什么?
智能手机?
大材小用了。
AC9610芯片可以说在速度与精度的交叉点上实现了突破,尤其适合需要兼顾高速数据吞吐与高分辨率的边缘计算场景。
当然若能解决实际生产中的噪声控制与良率问题,才能成为工业自动化、医疗设备及高端消费电子的理想选择。
目前,国产ADC芯片在消费电子、工业控制领域已实现规模化替代,但医疗影像、5G通信、自动驾驶等高端市场仍被美欧厂商垄断。
所以海思的这次突破,用“破局”来形容一点不为过。
除了这个,海思在3月份其实还有几件可圈可点的事。
中国联通在MWC 2025(世界移动通信大会)上发布全新Wi-Fi 7 BE3600智能路由器——VS057。VS057是中国联通首款纯国产化Wi-Fi 7智能路由器,搭载的就是海思主控芯片;
还有……
海思在3月发文称,推出业界首个基于OpenHarmony的智能穿戴解决方案W610。
通过芯片+模组+解决方案+生态资源整合,推出“一站式”鸿蒙蜂窝表芯方案。
该方案提供标准化的鸿蒙表芯接口,中小厂商仅需专注上层应用和ID,即可快速推出差异化的鸿蒙蜂窝手表产品。
还有……
中国信息安全评测中心近期发布了一份安全可靠测评结果公告(2025 年第1号)。
其中,华为海思麒麟X90处理器安全可靠等级评测结果为II级,而爆料称这很有可能是华为海思的自研PC处理器。
这就是华为海思。
3月20日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在接受英国《金融时报》采访时表示:“华为是中国最强大的科技公司,他们征服了涉足的每一个市场。”
这一评价印证了华为在关键领域的技术积累和突破。
黄仁勋还表示,正是由于华为的持续成功,美国主导限制中国科技巨头的努力“搞得很糟糕”(done poorly)。
黄仁勋这位科技同行为何如此高度认可华为呢?
英伟达已将华为公司连续两年列为在芯片、云服务、计算处理和网络产品四个领域的竞争对手之一。
他所忌惮的芯片,恰好也是海思搞的。
华为海思新一代Ascend910C芯片的已经实现量产交付,这也标志着我们国产AI算力硬件已具备与国际主流产品抗衡的能力。
为什么海思时至今日,依然保持着高昂的“斗志”呢?
也许2019年的一封信能解释这一切……
“今后,为实现这一理想,我们不仅要保持开放创新,更要实现科技自立!今后的路,不会再有另一个十年来打造备胎然后再换胎了,缓冲区已经消失,每一个新产品一出生,将必须同步“科技自立"的方案。”
来源:树科技