原创 氮化铝陶瓷基板助力人工智能,服务美好生活

2021-4-23 10:53 2262 21 4 分类: PCB

从1956年正式提出人工智能学科算起,50多年来,人工智能取得长足的发展,成为一门广泛的交叉和前沿科学。总的说来,人工智能的目的就是让机器能够像人一样思考。更进一步讲就是如何赋予机械“智慧”。什么样的机器才是智慧的呢?人类的大脑拥有由数十亿个神经细胞组成。机器的大脑则由硅组成,以硅为材料的硅基芯片已经发展了几十年,科学家们想方设法的让更多的晶体管集成到小小的芯片上。现如今,一台智能手机的芯片中的晶体管已经超过了一百亿个,芯片也已经进入了七纳米以下的技术节点,科学家们正不断的挑战着摩尔定律,拥有更强的芯片,机器人才能拥有更强的运算能力,性能也会更加强劲。

芯片就是机器人的大脑,但是只有芯片是远远不够的。大大小小传感器组成了机器人的五感。他能让机器人看得见,听得着,感受到气味,温度,力量。然后将数据传输回处理器,进一步的优化机器人的算法,让智能机器人更加智能,可以说传感器就是智能机器人学习的凭依,是当下智能机器人发展必不可少的一环。

科学发展离不开基础设施的支持,芯片和传感器想要稳定高效的工作也需要好的助力——斯利通氮化铝陶瓷基板(AlN)。

陶瓷之所以被选中,得益于其本身优异的性能。

对任何的电子设备来说,热量都是致命的。芯片的功耗的上升,设备的小型化,同时意味着发热量增加。一旦热管理这个环节出现纰漏,就会导致设备内部环境温度升高,芯片一旦长时间处于超过额定温度的环境下工作,将会严重影响其使用寿命。陶瓷基板拥有高导热系数的特性,氮化铝陶瓷基板(AlN)导热率180 W/(m-K)~ 260 W/(m-K))远远高于传统意义上使用有机材料或金属基材料的基板,芯片使用氮化铝陶瓷作为基板,可以将热量及时的发散,进一步保障机器人的稳定运行,提高了机器人算力的上限,让智能机器人更加智能。

斯利通旗下氮化铝陶瓷基板使用DPC薄膜技术,利用磁控溅射的方法将铜与陶瓷基板牢牢的结合起来,所以陶瓷电路板的金属结晶性能好,平整度好、线路不易脱落,并具有可靠稳定的性能,从而有效提升芯片与基板的结合强度,有利于传感器的品质管控。氮化铝陶瓷基板可进行高密度组装(线/间距(L/S)分辨率可以达到20μm)是实现设备集成化、微型化的好帮手。且陶瓷本身具有强悍的化学性能(能耐酸、碱、有机溶剂的浸蚀),机械性能(有足够高的机械强度,.加工性好,尺寸精度高,容易实现多层化),电学性能(绝缘电阻及绝缘破坏电压高,介电常数低,介电损耗小),热学性能(以承受波动较大的高低温循环,甚至可以在500-600度的高温下正常运作。)哪怕设备处于相对恶劣的工作环境下仍然可以保障传感器的正常工作,让数据更准确,快速,有效的传达。

2019年全球机器人市场规模约294.1亿美元,其中服务机器人94.6亿美元,同比增长14.1%;服务机器人获得领域内最快增长。根据中国电子学会数据,中国服务机器人市场已占全球市场1/4以上,2020年我国服务机器人市场规模有望突破40亿美元。

服务美好生活,是人工智能的重要使命。服务机器人的应用范围越来越广泛,从事维护保养、修理、运输、清洗、保安、救援、监护等等。人工智能不会止步于此,将会拥有更良好的发展前景。斯利通作为一家专业的陶瓷基板生产厂家,将跟随市场方向,致力于生产出更好的陶瓷基板。想必在未来的某一天人类终将会与各种机器人共存,人工智能也将会更好的服务我们的生活。

作者: 斯利通陶瓷电路板, 来源:面包板社区

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curton 2021-4-26 16:16

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