CL1226原邊控制高精度恒流控制器,集成了多種保護(hù)功能。原邊反饋拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可簡化控制器電路設(shè)計(jì),特別在LED驅(qū)動(dòng)應(yīng)中。
采用CL1226的系統(tǒng)應(yīng)用具有更輕的質(zhì)量,更小的體積和更低的成本。CL1226工作在電感電流斷續(xù)模式,適用于80Vac-265Vac輸入電壓、功率10W以內(nèi)的隔離LED恒流電源。芯片最大限度的減少了系統(tǒng)元件數(shù)目并采用DIP-8封裝,這些使得CL1226能夠減小系統(tǒng)所占空間。
CL1226具有高精度電流采樣電路,使得輸出電流精度達(dá)到±3%以內(nèi)。同時(shí),CL1226具有LED開路/短路保護(hù),過流保護(hù),欠壓保護(hù)等。
CL1226是一款性能優(yōu)異的原邊反饋控制器,集成了多種保護(hù)功能。CL1226工作在電感電流斷續(xù)模式,適用于85Vac-265Vac輸入電壓,功率10W以內(nèi)的隔離LED恒流電源。芯片最大限度的減少了系統(tǒng)元件數(shù)目并采用DIP-8封裝,這些使得CL1226能夠減小系統(tǒng)所占空間。CL1226具有高精度電流采樣電路,使得輸出電流精度達(dá)到±3%以內(nèi)。同時(shí),CL1226具有LED開路/短路保護(hù),過流保護(hù),欠壓保護(hù)等。CL1226原邊反饋拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可簡化控制器電路設(shè)計(jì),特別在LED驅(qū)動(dòng)應(yīng)用中。采用CL1226的系統(tǒng)應(yīng)用具有更輕的質(zhì)量,更小的體積和更低的成本。
CL1226特性:
1.±3%LED輸出電流精度;
2.原邊反饋橫流控制;
3.無輔助檢測/供電繞組;
4.超低工作電流:250毫安(典型值);
5.寬輸入電壓:85Vac-265Vac;
6.內(nèi)部集成650V功率管;
7.LED短路/開路保護(hù);
8.原邊過流保護(hù);
9.欠壓保護(hù);
10.過溫保護(hù)。
CL1226應(yīng)用范圍:
1.GU10 LED射燈
2.LED 球泡燈
3.其他LED照明.
近年來,隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的興起,英特爾面臨挑戰(zhàn)。而近年來NVIDIA(英偉達(dá))在通用計(jì)算領(lǐng)域的崛起也讓英特爾壓力巨大。NVIDIA(英偉達(dá))今年8月公布了最新的財(cái)報(bào),總收入14.28億美元,同比增長24%,而利潤達(dá)到了2.53億美元,同比增長873%。這給英特爾帶來了不小的威脅。
英特爾積極推出新品,并在測試報(bào)告中稱新推出的Intel Xeon Phi處理器運(yùn)算能力高于目前市面上GPU處理器,矛頭直指nVidia。
英特爾稱Xeon Phi處理器的訓(xùn)練速度比GPU快了2.3倍、Xeon Phi最多可達(dá)一百二十八個(gè)節(jié)點(diǎn),這是目前市面上的GPU無法辦到的。同時(shí),由一百二十八個(gè)Xeon Phi處理器組成的系統(tǒng)要比單個(gè)XeonPhi處理器快50倍。
針對英特爾的說法,NVIDIA提出了強(qiáng)烈的反駁,NVIDIA指出英特爾使用的是18個(gè)月前的數(shù)據(jù),如果使用更新的Caffe Alex Net數(shù)據(jù),就會(huì)發(fā)現(xiàn)四個(gè)Maxwell GPU比四個(gè)Xeon Phi處理器的速度快30%。
口水戰(zhàn)我們并不陌生,英特爾和AMD,NVIDIA和ATI,后來的蘋果和三星,國內(nèi)的小米和華為都打過口水戰(zhàn)。在英特爾與NVIDIA口水戰(zhàn)后面隱藏著什么趨勢呢,我們來看一下。
一、新品聚焦人工智能
NVIDIA新發(fā)布的產(chǎn)品是用于深度學(xué)習(xí)運(yùn)算系統(tǒng)DGX-1。這款產(chǎn)品為了人工智能時(shí)代設(shè)計(jì),采用NVIDIA Pascal核心的Tesla P100加速器打造。
除了強(qiáng)大的硬件計(jì)算能力,DGX-1還預(yù)裝了人工智能的各種軟件和開發(fā)程序,包括NVIDIA Deep Learning SDK、DIGITSGPU訓(xùn)練系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)程序及CUDA。這套系統(tǒng)還能支持云端管理服務(wù)。按照NVIDIA的說法,Tesla GPU比舊版GPU加速解決方案速度快12倍。
而英特爾也表示要開發(fā)人工智能技術(shù)的專用芯片,英特爾透露明年推出新型號的至強(qiáng)Phi處理器。新型號將引入加速人工智能計(jì)算任務(wù)的功能,將給深度學(xué)習(xí)帶來幫助。應(yīng)用于語音識別、圖像識別,以及自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。
目前,主流的人工智能系統(tǒng)大多都是混合架構(gòu)的超級計(jì)算機(jī),英特爾的CPU與NVIDIA的GPU共同提供云算能力。
英特爾和NVIDIA的口水戰(zhàn),實(shí)際是給未來的人工智能處理器大戰(zhàn)做的輿論準(zhǔn)備,兩家都看好人工智能未來的市場。
二、人工智能算法突破帶來商機(jī)
人工智能并非什么新概念。從科幻到早期研究,人工智能至少有上百年的歷史。為什么近期人工智能又突然熱起來?這要?dú)w功于深度學(xué)習(xí)的的突破。
人工智能的深度學(xué)習(xí)需要大量數(shù)據(jù)資料,通過不斷訓(xùn)練來提升人工智能水平。在以前,找到大量數(shù)據(jù)資料是比較困難的,而計(jì)算機(jī)的運(yùn)算能力也不足以應(yīng)對深度學(xué)習(xí)的要求。
而大數(shù)據(jù),云計(jì)算和云儲(chǔ)存改變了一切,在大數(shù)據(jù)和云儲(chǔ)存時(shí)代,人類所獲得的數(shù)據(jù)膨脹了千萬倍,這就給了深度學(xué)習(xí)足夠的學(xué)習(xí)與訓(xùn)練資料。
而計(jì)算能力的提升,讓以前一些不太靠譜的深度學(xué)習(xí)算法變得靠譜了。
有了足量的數(shù)據(jù),有了相對廉價(jià)的,強(qiáng)大的計(jì)算能力,深度學(xué)習(xí)變得越來越靠譜。而各種算法也發(fā)展起來,應(yīng)用于各種領(lǐng)域。
2016年,谷歌的AlphaGO震驚世界。原本圍棋被認(rèn)為是計(jì)算機(jī)難以逾越的,傳統(tǒng)的蒙托卡羅樹搜索模式應(yīng)對象棋或者國際象棋已經(jīng)不是問題。但是應(yīng)對19路棋盤的圍棋還非常困難。
而且計(jì)算機(jī)要判定棋形的優(yōu)劣同樣很困難,特別是布局和中盤,形勢不明的階段。
而AlphaGO把多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與蒙特卡羅樹搜索結(jié)合了起來。同時(shí)用上了深度學(xué)習(xí)能力。AlphaGO利用計(jì)算機(jī)時(shí)代的大數(shù)據(jù),獲取了千萬盤真實(shí)對局,從對局中學(xué)習(xí)人類對圍棋形勢的判斷和決策,大大減少了樹搜索的計(jì)算量。
谷歌也用上了GPU通用計(jì)算,并且利用龐大的云計(jì)算資源幫助計(jì)算機(jī)訓(xùn)練,通過自我對局,自我學(xué)習(xí)不斷提高。
結(jié)果人類的九段高手李世石敗給了計(jì)算機(jī),引發(fā)了世界轟動(dòng)的大新聞。
而事實(shí)上,谷歌所用到的多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、深度學(xué)習(xí)最近幾年已經(jīng)廣泛應(yīng)用于圖像識別,語音識別,翻譯,自動(dòng)駕駛。
一些以前認(rèn)為計(jì)算機(jī)無法替代人類的領(lǐng)域突然變得不那么絕對。通過深度學(xué)習(xí),似乎什么領(lǐng)域計(jì)算機(jī)都可以試試。
谷歌、百度、微軟、蘋果、亞馬遜……幾乎所有的互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在研發(fā)人工智能,都在搞深度學(xué)習(xí),甚至無人機(jī)的新興企業(yè)大疆也在試圖將人工智能應(yīng)用到無人機(jī)的物體規(guī)避上面。
這提供了商機(jī)。
三、做人工智能的軍火商
人工智能幾乎可以進(jìn)入人類社會(huì)的所有領(lǐng)域,無人駕駛汽車,無人工廠,無人飛機(jī),無人商店……,除了一些創(chuàng)造性崗位,幾乎所有崗位都可以被人工智能所替代。
給社會(huì)研發(fā)出有用的人工智能,是互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的工作。而研發(fā)本身所需的是龐大的計(jì)算能力與儲(chǔ)存能力。在人工智能爭奪戰(zhàn)中。獲利最多的未必是勝利者,而很可能是軍火商。英特爾和nVIDIA就在爭做人工智能戰(zhàn)爭的軍火商。
這兩家企業(yè)在上一輪移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)中都不得意。英特爾決策失誤入場太晚,無力回天。NVIDIA起步早,就是死于基帶,收購毫無用處,最后不得不退出競爭。
而在下一個(gè)人工智能的風(fēng)口中,兩家則都挽起來袖子。NVIDIA的GPU通用計(jì)算本來就很適合人工智能,算是既得利益者,自然變本加厲,DGX-1有軟硬一體控制行業(yè)的野心。
而英特爾也不是吃素的,XeonPhi的眾核架構(gòu)本來就與GPU很像,而英特爾又有X86指令集,開發(fā)和移植相對容易,再加上Skylake核心墊底,英特爾也準(zhǔn)備在人工智能領(lǐng)域有所作為。
目前,NVIDIA有一定先發(fā)優(yōu)勢,英特爾則要明年才會(huì)推出針對人工智能的高性能計(jì)算產(chǎn)品。
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