<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0"><channel><title>熠居网</title><link>https://www.oswh.cn/</link><description></description><item><title>（活力中国）湖北铜绿山古铜矿遗址焕新生 千年矿冶之都化身文旅新城</title><link>https://www.oswh.cn/zhiyu/1879.html</link><description>&lt;p&gt;　　中新社湖北大冶9月15日电 题：湖北铜绿山古铜矿遗址焕新生 千年矿冶之都化身文旅新城&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　中新社记者 武一力 余瑞冬&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　地处湖北省东南部的大冶，因矿冶而兴，是华夏青铜文明的重要发祥地。记者15日走进湖北大冶，在以春秋时期采矿遗址发掘现场为核心建立的铜绿山国家考古遗址公园看到，铜草花随风摇曳，沿途的铜人像还原古人采矿、炼铜、铸器场景，让人仿佛踏入千年矿冶历史长河。&lt;/p&gt;  
&lt;img style=&quot;display: block; margin: auto; cursor: pointer;&quot; src=&quot;https://i2.chinanews.com.cn/simg/ypt/2026/260915/38cb7123-5c88-4ec4-bc35-24994ecc3318_zsite.jpg&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;   9月15日，湖北黄石大冶铜绿山古铜矿遗址博物馆展出的青铜钺。　中新社记者 余瑞冬 摄  
&lt;p&gt;　　铜绿山古铜矿遗址发现于1973年。考古实证表明，这是中国迄今年代最早、规模最大、技术最先进、延续时间最长、采冶体系最完整的古铜矿遗址，采冶史可上溯至距今4000多年。其冶炼出的粗铜纯度达93%以上，展现出同时期世界领先的青铜采冶技艺。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　历史学家张正明曾说：“楚国若没有铜绿山，就没有楚文化。”遗址公园相关负责人介绍，这一遗址的发掘破解了中国青铜文明原料来源的历史谜题，曾侯乙编钟等国宝重器的铜料便出自此地。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　“1984年，大冶依托铜绿山七号矿体遗址建成中国首座古矿冶遗址专题博物馆。当时，遗址较为沉寂，以静态留存、文物保存为主，游客寥寥无几。”大冶市文旅局副局长江克飞9月15日接受中新社记者采访时介绍说。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　2023年，铜绿山古铜矿遗址博物馆新馆对外开放。新馆设置“铜山有宝”“炼铜有术”“青铜有源”等特色主题展厅，依托考古成果、珍贵文物，融合裸眼3D、数字光影等现代化展陈技术，全景呈现华夏青铜文明的起源演进，让千年矿冶史可看、可感、可溯源。&lt;/p&gt;   9月15日，湖北黄石大冶，参观者在铜绿山古铜矿遗址博物馆观看古铜矿遗址。　中新社记者 余瑞冬 摄  
&lt;p&gt;　　如今，铜绿山国家考古遗址公园已蝶变为集博物馆、人文景观、研学基地、咖啡餐饮等于一体的文化空间，还开发了夜游活动，成了市民游客日常休闲的新去处。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　随着遗址活化利用持续深入，拥有逾千年建县史的大冶人气走旺。江克飞表示，如今到访大冶的游客不仅涵盖中国各地民众，不少非洲、拉美等海外游客专程来到铜绿山，“外国游客对中国青铜文化的兴趣不亚于茶文化，这片古老的矿冶遗址已经成为对外传播中华文脉的重要窗口。”&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　据统计，近3年，铜绿山国家考古遗址公园参观人数年均增幅约5.8%。&lt;/p&gt;   9月15日，湖北黄石大冶，从铜绿山远眺大冶城区景象。　中新社记者 余瑞冬 摄  
&lt;p&gt;　　此外，大冶推出的青铜文化沉浸式博物馆戏剧《因为青铜》成为游客必打卡项目。剧目以遗址历史为蓝本，演员化身时空向导，带领观众感受楚国大兴炉冶、铸造青铜盛世的图景。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　作为土生土长的大冶人，参演《因为青铜》的演员刘星说，他亲眼见证大冶从工业老城化身文旅新城，愈发希望通过戏剧，将楚人开拓进取的奋斗精神和中国古代的科技智慧传递给世界各地的观众。&lt;/p&gt;</description><pubDate>Wed, 16 Sep 2026 08:24:21 +0800</pubDate></item><item><title>郭红随笔集《擅自温柔》推出</title><link>https://www.oswh.cn/zhiyu/1878.html</link><description>&lt;p&gt;　　财经网北京9月15日电 (记者 高凯)编辑、作家郭红随笔集《擅自温柔》日前推出，该书作者郭红与作家周国平日前一同参加相关分享会，与到场读者展开了一场关于爱、阅读与生活态度的交流探讨。&lt;/p&gt;  
&lt;img style=&quot;display: block; margin: auto; cursor: pointer;&quot; src=&quot;https://i2.chinanews.com.cn/simg/ypt/2026/260915/3524ab07-dac5-470e-93b4-7fe06e3da71b_zsite.jpg&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;   随笔集《擅自温柔》。出版方供图  
&lt;p&gt;　　《擅自温柔》是郭红继《长岛小记》之后出版的又一部生活随笔集。在书中，她记下了在北京、深圳、长岛、佛罗伦萨等城市之间的辗转，在自我、妻子、母亲、女儿、朋友等多个身份之间的流连；伐树、赏画、买杯子、遛一只越来越圆的小狗，直播、种菜、铺地砖、见一些越来越老的亲友……&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　在郭红看来，温柔从来不是软弱，温柔是强者才能给出的饱含爱意的耐心。她认为，人生不必顿悟，不必聪明，不必总是带着理智，朴朴素素地面对肉体上和心灵上的斑斑点点和不完美，不再尝试修补它，而是呵护它，就已经是对人生最大的诚意。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　郭红坦言，丈夫周国平是她写作起点的强有力支持者，她在书中调侃：“先生很看得起我，他认为我行，我的任何不自量力他都认为是自强不息。”&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　郭红是社科院哲学系博士，公众号“蓝袜子说”的主理人，此前曾著有随笔集《长岛小记》，《擅自温柔》中收录了她近六年间陆续写下、又反复删改打磨的文字，从最初的五十万字手稿中筛选结集。(完)&lt;/p&gt; 
&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;&gt; 
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&lt;/table&gt;</description><pubDate>Wed, 16 Sep 2026 07:24:09 +0800</pubDate></item><item><title>习言道｜金砖峰会，习近平为何强调“坚定站在历史正确一边”</title><link>https://www.oswh.cn/zhiyu/1877.html</link><description>&lt;span&gt;&lt;/span&gt;      
&lt;ul&gt;  
 &lt;p style=&quot;text-indent: 0em; text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.81.cn/xx_207779/_attachment/2026/09/15/16486565_f7bfe7c1c4b22625f724757495877885.jpg&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;&lt;strong&gt;金砖峰会，习近平为何强调“坚定站在历史正确一边”&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;9月13日，习近平主席圆满结束出席金砖国家领导人第十八次会晤返回北京。&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;面对百年变局加速演进、国际形势变乱交织，习近平主席再次与金砖国家领导人面对面交流，备受国际社会瞩目。此行深刻内涵，可从三个维度观察。&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;&lt;strong&gt;历史与现在：金砖走过20年&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;2001年，前高盛经济学家吉姆·奥尼尔首次提出“金砖”概念。2006年，巴西、俄罗斯、印度和中国四国外长在联合国大会期间举行首次会晤，拉开合作序幕。&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;乘着新兴市场国家和发展中国家群体性崛起的时代大潮，顺应世界多极化、国际关系民主化的历史大势，金砖完成了由新颖的经济学概念向新型的国际合作机制的演进。&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;回首这20年，此次峰会上，习近平主席总结了三句话：这是自立自强的20年；这是风雨同舟的20年；这是成果丰硕的20年。&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;自立自强——“坚持独立自主，积极探索符合自身国情的发展道路”。&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;风雨同舟——“携手应对国际金融危机、新冠疫情、气候变化等挑战，坚定维护全球南方共同利益”。&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;成果丰硕——“实现历史性扩员，建立起全方位、多层次合作架构，不断深化贸易、投资、金融、科技等合作，迈入‘大金砖合作’高质量发展新阶段”。&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;回首来路、眺望前方，更能感悟世界大潮的浩浩荡荡。&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;金砖合作机制不断发展壮大、焕发蓬勃生机，折射出的正是维护和平、共谋发展的世界人心所向。&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;&lt;strong&gt;全球南方与世界：勇做时代先锋&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;金砖合作机制发展壮大的20年，也是金砖国家与“全球南方”携手共进的20年。&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;“当今世界最具影响力的新兴市场和发展中国家合作平台”“促进‘全球南方’团结合作的主要渠道”，习近平主席如是定位金砖合作机制在“全球南方”团结发展大格局中的方位。&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;面对国际风云变幻，作为“全球南方”的第一方阵，金砖国家应当如何作为？&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;此次峰会上，习近平主席强调，金砖国家要坚定站在历史正确一边，勇做时代先锋，引领国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，携手推动构建人类命运共同体。&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;“确保国际法和国际规则平等适用、不搞双重标准”“支持新开发银行运营发展，促进全球南方合作”“推动落实联合国2030年可持续发展议程”“加快形成具有广泛共识的全球人工智能治理框架”……习近平主席还从多方面回应“全球南方”国家关切的问题，为世界和平发展提出切实建议。&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;&lt;strong&gt;团结与合作：开启第三个“金色十年”&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;“金砖国家就像5根手指，伸开来各有所长，攥起来就是一只拳头。”2015年，习近平主席曾以此比喻团结合作之于金砖的意义。&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;此次习近平主席再次强调，二十年风雨兼程，团结合作始终是金砖事业发展的力量之源。&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;20年来，中国始终是金砖的重要参与者、建设者、推动者。&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;从提出金砖国家合作“四大目标”到倡导开放包容、合作共赢的金砖精神，从首倡“金砖+”合作模式到提出“大金砖合作高质量发展”理念和“五大金砖”构想……习近平主席提出一系列重要主张和倡议，推动金砖合作实现大发展、展现大作为。&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;此次峰会上，习近平主席提出5项倡议，分别是人工智能开源普惠倡议、贸易投资便利化倡议、数字产业合作倡议、智能制造合作倡议、科技育才倡议。&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;正值中国“十五五”开局之年，习近平主席强调，“十五五”规划既是中国自身的发展蓝图，也是面向世界的合作清单。&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;中国将于明年接任金砖主席国，主办金砖国家领导人第十九次会晤。这也将是中国第四次担任金砖主席国。&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;站在第三个“金色十年”的新起点，中方将继续同各方凝聚共识、开创未来。&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;（据报道9月13日电）&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(127, 127, 127);&quot;&gt;｜总策划：俞岚&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(127, 127, 127);&quot;&gt;｜统筹：马学玲 阚枫&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(127, 127, 127);&quot;&gt;｜执笔：袁秀月&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(127, 127, 127);&quot;&gt;｜审校：孙静波&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(127, 127, 127);&quot;&gt;｜视觉：张舰元 李伊璐&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(127, 127, 127);&quot;&gt;｜中国新闻网“习言道”工作室出品&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  
&lt;/ul&gt;</description><pubDate>Wed, 16 Sep 2026 07:19:06 +0800</pubDate></item><item><title>凡亿郑振凡、凡亿郑振宇共同出席2026 AI生产力大会</title><link>https://www.oswh.cn/zhiyu/1876.html</link><description>&lt;p&gt; 持续推进国产&lt;u&gt;EDA&lt;/u&gt;实战教育与电子研发能力建设&lt;/p&gt;&lt;p&gt; 9月11日，郑振凡、郑振宇共同代表&lt;u&gt;凡亿&lt;/u&gt;赴武汉光谷参加2026 &lt;u&gt;AI&lt;/u&gt;生产力大会。凡亿将此次行业交流进一步连接到国产EDA、工程人才培养与电子研发能力建设：让新工具进入真实项目，让工程经验进入人才培养，让AI真正服务电子研发。&lt;strong&gt;大会信息&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;table style=&quot;background-color:rgb(247,250,248);&quot;&gt;
 &lt;tbody&gt;
  &lt;tr&gt;
   &lt;td style=&quot;background-color:rgb(237,245,240);padding:0px;text-align:center;&quot;&gt; &lt;strong&gt;日期&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; 
   &lt;td style=&quot;background-color:rgb(237,245,240);padding:0px;text-align:center;&quot;&gt; &lt;strong&gt;地点&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; 
   &lt;td style=&quot;background-color:rgb(237,245,240);padding:0px;text-align:center;&quot;&gt; &lt;strong&gt;主题&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; 
   &lt;td style=&quot;background-color:rgb(237,245,240);padding:0px;text-align:center;&quot;&gt; &lt;strong&gt;关注方向&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; 
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
   &lt;td style=&quot;padding:0px;text-align:center;&quot;&gt; &lt;strong&gt;2026年9月11日&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; 
   &lt;td style=&quot;padding:0px;text-align:center;&quot;&gt; &lt;strong&gt;武汉光谷&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; 
   &lt;td style=&quot;padding:0px;text-align:center;&quot;&gt; &lt;strong&gt;智能向芯 · 链动未来&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; 
   &lt;td style=&quot;padding:0px;text-align:center;&quot;&gt; AI × 工业软件 × &lt;u&gt;半导体&lt;/u&gt; × 先进制造&lt;/td&gt; 
  &lt;/tr&gt;
 &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt; 9月11日，2026 AI生产力大会在武汉光谷举行。郑振凡、郑振宇共同代表凡亿参会，与工业软件、半导体、&lt;u&gt;人工智能&lt;/u&gt;及先进制造领域的行业伙伴展开交流，重点关注AI如何从“工具能力”进一步进入研发设计、生产制造和企业核心业务流程。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;https://file1.elecfans.com//web3/M00/79/0E/wKgZPGqpAneAK4StAA-q7Abeo6k157.png&quot; alt=&quot;wKgZPGqpAneAK4StAA-q7Abeo6k157.png&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 郑振凡与郑振宇共同参会，也体现了凡亿对产业技术、电子研发与工程人才培养协同发展的持续关注：既关注AI与工业软件如何进入真实研发场景，也关注新的工具、方法和产业实践如何进一步转化为&lt;u&gt;工程师&lt;/u&gt;可掌握的研发能力。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 据公开报道，本届大会以“智能向芯·链动未来”为主题，由启云方科技有限公司、湖北省半导体行业协会主办，华为技术有限公司、东湖高新区企业服务&lt;u&gt;中心&lt;/u&gt;、&lt;u&gt;鸿蒙&lt;/u&gt;生态（武汉）创新中心协办，现场汇聚700余位行业专家、产业代表、生态伙伴及高校代表。大会围绕半导体智造、工业软件、企业AI原生平台、AI安全治理、算力与产业协同等议题展开，并启动智能工业软件应用中心，推动工业软件从适配验证、中试应用进一步走向真实产业场景。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;https://file1.elecfans.com//web3/M00/79/0E/wKgZPGqpAnqAIwS8AA1ND09qpG8461.png&quot; alt=&quot;wKgZPGqpAnqAIwS8AA1ND09qpG8461.png&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;AI正在进入电子研发的“深水区”&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 过去几年，AI首先改变的是内容生成与办公效率；今天，更值得电子产业关注的变化，是AI开始进入研发设计、工业软件、&lt;u&gt;仿真&lt;/u&gt;验证、生产制造和经营管理等核心环节。对于电子行业而言，真正有价值的问题不再只是“能不能用AI”，而是AI能否进入工程流程、理解工程知识，并在真实项目中提高研发效率与问题解决能力。这与凡亿当前的长期方向高度一致。凡亿正在从既有&lt;u&gt;PCB&lt;/u&gt;与EDA专业积累出发，持续向更完整的电子研发能力延伸：不仅关注“软件怎么操作”，更关注为什么这样设计、如何验证、怎样排查，以及设计最终如何走向制造和量产。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 对凡亿而言，AI不是一个孤立的新栏目。更重要的是：AI能不能真正进入电子研发流程，帮助工程师提升研发效率、工程判断和解决实际问题的能力。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;从国产EDA到真实工程实践，凡亿与启云方持续合作&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 在国产工业软件加速发展的背景下，凡亿与启云方已围绕国产&lt;u&gt;EDA工具&lt;/u&gt;应用、工程实践与人才培养展开合作。双方合作不只停留在软件展示层面，凡亿已结合真实电子项目录制启云方EDA实战课程，并推进实战教材编写，尝试把国产EDA工具、工程项目、设计规范与人才培养连接起来。目前，凡亿课堂已上线启云方EDA相关全流程实战课程，以&lt;u&gt;GD32&lt;/u&gt;F103最小系统项目为载体，覆盖软件安装与工程创建、原理图设计、器件模型、PCB布局布线、设计规则与DRC检查，以及Gerber生产文件输出等环节。课程重点不只是“会点软件”，而是让工程师沿着一个完整项目理解从电路到PCB、再到生产文件交付的工程流程。&lt;/p&gt; 
&lt;table style=&quot;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt;
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  &lt;tr&gt;
   &lt;td&gt; &lt;/td&gt; 
  &lt;/tr&gt;
 &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;table style=&quot;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt;
 &lt;tbody&gt;
  &lt;tr&gt;
   &lt;td style=&quot;background-color:rgb(31,107,79);padding:0px;text-align:center;&quot;&gt; &lt;strong&gt;国产EDA工具&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; 
   &lt;td style=&quot;padding:0px;text-align:center;&quot;&gt; &lt;strong&gt;→&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; 
   &lt;td style=&quot;background-color:rgb(31,107,79);padding:0px;text-align:center;&quot;&gt; &lt;strong&gt;真实电子项目&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; 
   &lt;td style=&quot;padding:0px;text-align:center;&quot;&gt; &lt;strong&gt;→&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; 
   &lt;td style=&quot;background-color:rgb(31,107,79);padding:0px;text-align:center;&quot;&gt; &lt;strong&gt;实战课程&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; 
   &lt;td style=&quot;padding:0px;text-align:center;&quot;&gt; &lt;strong&gt;→&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; 
   &lt;td style=&quot;background-color:rgb(31,107,79);padding:0px;text-align:center;&quot;&gt; &lt;strong&gt;实战教材&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; 
   &lt;td style=&quot;padding:0px;text-align:center;&quot;&gt; &lt;strong&gt;→&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; 
   &lt;td style=&quot;background-color:rgb(31,107,79);padding:0px;text-align:center;&quot;&gt; &lt;strong&gt;工程研发能力&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; 
  &lt;/tr&gt;
 &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt; 不止“会用软件”，更强调真实工程实践凡亿认为，国产EDA真正形成产业竞争力，既需要工具本身持续迭代，也需要大量能够在真实项目中正确使用工具、理解工程规则并解决复杂问题的工程师。软件生态最终要落到工程实践，人才培养也必须回到真实产业。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;从“会用工具”走向“具备研发能力”&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 这也是凡亿当前内容与人才培养体系正在发生的一次重要升级。传统EDA培训容易停留在命令、菜单和操作步骤；真实企业研发则要求工程师进一步回答：为什么这样选器件？为什么这样布线？高速&lt;u&gt;信号&lt;/u&gt;的边界条件是什么？&lt;u&gt;电源&lt;/u&gt;回路为什么会产生EMI？仿真结果为什么和实测不同？样机能够工作，为什么到了量产仍然会出现问题？因此，凡亿希望把学习路径从“学会软件”进一步推进到“形成工程能力”：会分析、会计算、会选型、会设计、会实现、会测试、会定位问题、会整改，并最终能够完成真实工程项目。AI与国产EDA的价值，也应该在这一过程中得到验证。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;围绕四大专业方向持续建设电子研发能力&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;table style=&quot;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt;
 &lt;tbody&gt;
  &lt;tr&gt;
   &lt;td style=&quot;background-color:rgb(248,250,252);border-bottom:1pt rgb(215,222,229);border-left:1pt rgb(215,222,229);border-right:1pt rgb(215,222,229);border-top:1pt rgb(215,222,229);padding:0pt 5.4pt;&quot;&gt; &lt;strong&gt;硬件研发&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; 方案、电路、器件选型、调试测试与整机研发&lt;/td&gt; 
   &lt;td style=&quot;background-color:rgb(245,248,251);border-bottom:1pt solid rgb(215,222,229);border-left:medium none;border-right:1pt solid rgb(215,222,229);border-top:1pt solid rgb(215,222,229);padding:0pt 5.4pt;&quot;&gt; &lt;strong&gt;&lt;u&gt;PCB设计&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; 高速PCB、功率PCB、SI/&lt;u&gt;PI&lt;/u&gt;与&lt;u&gt;可制造性设计&lt;/u&gt;&lt;/td&gt; 
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
   &lt;td style=&quot;background-color:rgb(248,250,252);border-bottom:1pt solid rgb(215,222,229);border-left:1pt solid rgb(215,222,229);border-right:1pt solid rgb(215,222,229);border-top:medium none;padding:0pt 5.4pt;&quot;&gt; &lt;strong&gt;电源研发&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; 拓扑、磁性器件、环路、EMI、热与可靠性&lt;/td&gt; 
   &lt;td style=&quot;background-color:rgb(245,248,251);border-bottom:1pt solid rgb(215,222,229);border-left:medium none;border-right:1pt solid rgb(215,222,229);border-top:medium none;padding:0pt 5.4pt;&quot;&gt; &lt;strong&gt;&lt;u&gt;射频&lt;/u&gt;&lt;u&gt;微波&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; 传输线、匹配、S参数、&lt;u&gt;RF&lt;/u&gt; PCB、仿真与测试&lt;/td&gt; 
  &lt;/tr&gt;
 &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 围绕硬件研发、PCB设计、电源研发、射频微波四大专业方向，凡亿正在持续建设技术内容、工程实践、专家与课程体系。同时，依托凡亿电路在方案设计、硬件设计、PCB设计、SI/PI仿真、PCB制造、SMT贴片及电子研发服务中的产业实践，让真实研发需求、项目经验与制造反馈反哺工程师培养。这一逻辑可以概括为：凡亿教育培养工程能力，&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 凡亿电路&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 交付工程能力。教育连接工程师，电路连接企业和项目；真实项目进入人才培养，人才与工程能力再回到产业。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;让AI真正成为电子研发生产力&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 2026 AI生产力大会释放出的重要信号，是人工智能正在从模型能力竞争进一步走向产业落地竞争。对于电子产业而言，未来AI与EDA、硬件研发、PCB设计、电源、射频、仿真测试和制造交付之间的融合值得长期关注。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;https://file1.elecfans.com//web3/M00/79/0E/wKgZPGqpAn6ACTwqAAzM-_fuPSY349.png&quot; alt=&quot;wKgZPGqpAn6ACTwqAAzM-_fuPSY349.png&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://file1.elecfans.com//web3/M00/79/12/wKgZO2qpAn-ANIcjAAo23GmVQOs548.png&quot; alt=&quot;wKgZO2qpAn-ANIcjAAo23GmVQOs548.png&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 凡亿将继续关注AI与电子研发全过程的结合，并与启云方等产业伙伴持续开展交流与合作：一方面，把新的工业软件、新工具和新方法转化为工程师可以学习、练习和验证的工程能力；另一方面，让真实研发与制造场景不断产生新的工程知识和实践经验。凡亿希望长期做的，不只是教工程师使用一个工具，而是帮助工程师获得真正的电子研发能力，也帮助企业更高效地获得和交付研发能力。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;凡亿 —— 让电子设计更简单&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; 审核编辑 黄宇&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description><pubDate>Wed, 16 Sep 2026 06:21:35 +0800</pubDate></item><item><title>EMC中常用专业术语解析</title><link>https://www.oswh.cn/zhiyu/1875.html</link><description>&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#7fd4cf;color:#ffffff;&quot;&gt;&lt;strong&gt;一&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;前言&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;在工作中我们常常会遇到一些专业术语，有些专业术语一时半会又没能搞明白其中含义，本次文章将介绍一些常用专业术语的含义。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:center;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#7fd4cf;color:#ffffff;&quot;&gt;&lt;strong&gt;二&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;基础核心术语&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;1、&lt;u&gt;EMC&lt;/u&gt;&lt;u&gt;电磁兼容&lt;/u&gt;（Electromagne&lt;u&gt;ti&lt;/u&gt;c Compatibility）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;设备或系统在其电磁环境中正常工作，且不对该环境中任何其他设备产生不可承受电磁干扰的能力。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;核心是“共存”，包含两个维度：自身不对外干扰（发射达标）、自身抗干扰（抗扰达标）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;2、EMI电磁干扰（Electromagnetic Interference）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;骚扰是“因”，干扰是“果”；分为传导干扰（经导线）和辐射干扰（经空间）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;3、EMD电磁骚扰（Electromagnetic Disturbance）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;任何可能引起装置、设备或系统性能降低，或者对生物、非生物产生不良影响的电磁现象。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;客观存在的电磁&lt;u&gt;信号&lt;/u&gt;，不一定造成干扰；来源分人为源（&lt;u&gt;电机&lt;/u&gt;、&lt;u&gt;开关电源&lt;/u&gt;）和自然源（雷电、静电）。 &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;4、EMS电磁敏感度（Electromagnetic Susceptibility）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;设备、传输通道或系统面临电磁骚扰时，不降低运行性能的能力。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;敏感度越低，抗干扰能力越强；常用抗扰度测试验证。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;5、电磁环境（Electromagnetic Environment）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;给定场所的所有电磁现象的总和。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;包含工频、&lt;u&gt;射频&lt;/u&gt;、瞬态等多种电磁信号；复杂环境（如工业现场）需更高EMC设计标准。 &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;6、电磁兼容裕量（EMC Margin）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;设备抗扰度限值与实际承受的电磁骚扰强度的差值（或发射限值与实际发射强度的差值）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;裕量越大，设备可靠性越高；工业设备建议裕量≥6dB，军工设备要求≥10dB。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#3e3e3e;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://images.elecfans.net/uploads/20260915/09be2aae-b0b6-11f1-ab55-92fbcf53809c.gif&quot; alt=&quot;09be2aae-b0b6-11f1-ab55-92fbcf53809c.gif&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#7fd4cf;color:#ffffff;&quot;&gt;&lt;strong&gt;三&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;干扰与&lt;u&gt;耦合&lt;/u&gt;相关术语&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;1、骚扰源（Disturbance Source）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;产生电磁骚扰的元件、设备、系统或自然现象。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;人为源：&lt;u&gt;变频器&lt;/u&gt;、继电器、&lt;u&gt;无线通信&lt;/u&gt;设备；自然源：雷电、太阳黑子爆发、静电。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;2、传导骚扰（Conduc&lt;u&gt;te&lt;/u&gt;d Disturbance）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;通过导体（&lt;u&gt;电源&lt;/u&gt;线、信号线、控制线）传播的电磁骚扰。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;频率范围通常为9kHz~30MHz；测试需用人工电源网络（LISN）隔离电网干扰。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;3、辐射骚扰（Radiated Disturbance）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;通过空间以电磁波形式传播的电磁骚扰。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;频率范围通常为30MHz~18GHz；测试需在电波暗室或开阔场进行。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;4、耦合路径（Coupling Path）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;电磁骚扰从骚扰源传输到敏感设备的通路或媒介。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;常见路径：传导耦合、辐射耦合、&lt;u&gt;电容&lt;/u&gt;耦合（电场）、电感耦合（磁场）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;5、串扰（C&lt;u&gt;ros&lt;/u&gt;stalk）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;一条传输线上的信号对相邻传输线产生的不期望的电磁耦合效应。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;高速&lt;u&gt;PCB&lt;/u&gt;走线的主要干扰源；可通过增大线间距、地线隔离、阻抗匹配抑制。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;6、差模干扰（Differential Mode Interference）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;存在于两根信号线或电源线（火线-零线）之间的干扰，&lt;u&gt;电流&lt;/u&gt;方向相反。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;也叫串模干扰；频率较低（通常＜1MHz）；可通过差模滤波器抑制。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;7、共模干扰（Common Mode Interference）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;存在于信号线/电源线与地之间的干扰，所有导线对地的干扰电流相位相同。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;传导干扰的主要形式（占比＞80%）；可通过共&lt;u&gt;模电&lt;/u&gt;感、接地、屏蔽抑制。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;8、近场（Near Field）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;距离骚扰源λ/2π（λ为波长）以内的电磁场区域。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;电场/磁场特性由源决定：电压源（如芯片引脚）近场以电场为主，&lt;u&gt;电流源&lt;/u&gt;（如电感）近场以磁场为主。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;9、远场（Far Field）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;距离骚扰源λ/2π以外的电磁场区域。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;电场与磁场垂直且同相位，为平面电磁波；辐射发射测试主要关注远场。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;10、地环路（Ground Loop）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;多个设备或电路模块的接地端通过不同路径形成闭合回路，在交变磁场中感应出电流。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;多设备互联时的典型干扰；解决方法：单点接地、隔离变压器、&lt;u&gt;光耦&lt;/u&gt;隔离。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:center;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#7fd4cf;color:#ffffff;&quot;&gt;&lt;strong&gt;四&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;测试与场地相关术语&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;1、发射测试（Emission Test）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;测量设备向外发射的电磁骚扰强度的测试。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;分传导发射测试（测电源线/信号线）和辐射发射测试（测空间辐射）；结果需低于标准限值。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;2、抗扰度测试（Immunity Test）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;测量设备抵抗外界电磁骚扰能力的测试。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;常见项目：&lt;u&gt;ESD&lt;/u&gt;、EFT、浪涌、射频辐射抗扰；设备需在干扰下保持正常工作。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;3、限值（Limit）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;标准规定的电磁骚扰（发射限值）或抗扰度（抗扰限值）的允许值。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;发射限值：越低越严格；抗扰限值：越高越严格；不同行业（如医疗、汽车）限值差异大。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;4、QP准峰值（Quasi-peak）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;一种测量检波方式，对脉冲信号的响应与人类听觉特性一致&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;用于&lt;u&gt;音频&lt;/u&gt;/视频设备发射测试；检波时间常数：充电1ms，放电160ms&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;5、电波暗室（Anechoic Chamber）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;内壁铺设吸波材料的封闭空间，能吸收电磁波反射。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;u&gt;模拟&lt;/u&gt;自由空间；用于辐射发射/抗扰测试；吸波材料分锥形（高频）和平板（低频）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;6、屏蔽室（Shielded Room）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;由金属板材或金属网构成的封闭空间。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;隔离外界电磁骚扰，防止内部信号外泄；用于传导测试、高敏感度设备研发；屏蔽效能通常≥60dB。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;7、OATS开阔场（Open Area Test Site）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;平坦、空旷且电磁环境干净的测试场地，地面铺金属反射面。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;辐射测试的标准参考场地；易受天气、外界电磁环境影响；需定期校准归一化场地衰减（NSA）。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;8、人工电源网络（Line Imp&lt;u&gt;eda&lt;/u&gt;nce Stabilization Network）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;传导发射测试核心设备；功能：稳定电源阻抗（通常50Ω）、隔离电网骚扰、耦合骚扰信号到接收机。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;必备参数：阻抗50Ω，频率范围9kHz~30MHz；需定期校准。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;9、电磁干扰接收机（EMI Receiver）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;专门用于测量电磁骚扰的仪器。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;支持准峰值、平均值、峰值检波；频率范围覆盖9kHz~40GHz；需定期校准。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;&lt;strong&gt;10、近场探头（Near-field Probe）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;探测设备内部高频电场、磁场分布的小型探头。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(62,62,62);&quot;&gt;分电场探头（测电压源骚扰）和磁场探头（测电流源骚扰）；EMC整改的“定位神器”。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description><pubDate>Wed, 16 Sep 2026 06:20:48 +0800</pubDate></item><item><title>长江三峡·巫溪红池坝第十三届自行车赛开赛 选手挑战高海拔赛道</title><link>https://www.oswh.cn/zhiyu/1874.html</link><description>&lt;p&gt;　　中新网重庆9月14日电 (记者 肖江川)13日，2026“中国骑行地图”系列赛·重庆站暨长江三峡·巫溪红池坝第十三届自行车赛，在重庆巫溪红池坝景区举行。来自全国各地的数百名选手，在海拔1720米至2449米的高山草场与云中花海间展开角逐。&lt;/p&gt;  
&lt;img style=&quot;display: block; margin: auto; cursor: pointer;&quot; src=&quot;https://i2.chinanews.com.cn/simg/ypt/2026/260914/f700e041-7958-48dc-bda3-56dde0792ade_zsite.jpg&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;   图为比赛现场。赛事组委会供图  
&lt;p&gt;　　本届赛事由中国自行车运动协会、重庆市体育局、重庆市巫溪县人民政府主办，设山地自行车、公路自行车两大组别，各组别分设男子精英组、男子大师组、女子公开组，赛道全程约17公里。&lt;/p&gt;   图为比赛现场。赛事组委会供图  
&lt;p&gt;　　比赛开始后，选手们从红池坝景区接待中心出发，穿行于高山草场与云中花海，最终抵达终点万幸城。赛道最低海拔1720米、最高海拔2449米，前9公里为平缓路段，后8公里为连续爬升路段，累计爬升高度达628米，是目前重庆市自行车赛事中海拔最高、爬升难度最大的赛道之一。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　经过激烈角逐，来自N_LAB mentech美炭CRAFT车队的秦扬获得山地自行车男子精英组冠军，来自北林湃森轮组攻队的张昌鑫获得公路自行车男子精英组冠军。&lt;/p&gt;   图为比赛现场。赛事组委会供图  
&lt;p&gt;　　红池坝景区为国家4A级旅游景区、国家森林公园，森林覆盖率超90%。今年是长江三峡·巫溪红池坝自行车赛连续四年获中国自行车运动协会认证，并首次纳入国家级“中国骑行地图”系列赛官方赛事体系。&lt;/p&gt;</description><pubDate>Tue, 15 Sep 2026 08:24:08 +0800</pubDate></item><item><title>斯诺克北爱尔兰公开赛资格赛：中国军团首日6人晋级</title><link>https://www.oswh.cn/zhiyu/1873.html</link><description>&lt;p&gt;　　财经社英国莱斯特9月14日电 当地时间9月13日，2026年斯诺克北爱尔兰公开赛资格赛在英格兰莱斯特展开首个比赛日的争夺。中国军团共8人出战，傅家俊、黄佳浩、刘杨、王信伯、许医尘、赵翰洋6人率先晋级资格赛第二轮。&lt;/p&gt; 
&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;&gt; 
 &lt;tbody&gt; 
  &lt;tr&gt; 
   &lt;td&gt; &lt;img src=&quot;https://www.chinanews.com.cn/ad2008/U435P4T175D633F27513DT20260910152815.jpg&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;   &lt;/td&gt; 
  &lt;/tr&gt; 
 &lt;/tbody&gt; 
&lt;/table&gt; 
&lt;p&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　中国香港老将傅家俊当日发挥出色，在与北爱尔兰球手乔尔·康诺利的比赛中，他首局便轰出单杆110分，随后又打出一杆95分，最终以4比0横扫对手，强势晋级。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　黄佳浩在与英格兰女将瑞恩·埃文斯的对决中打出两杆50+，以4比1取胜。刘杨面对英格兰球手康纳·本齐同样以4比1告捷。小将王信伯则轰出68分、56分、83分，以4比1淘汰苏格兰球手利亚姆·格雷姆。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　此外，许医尘与赵翰洋均以4比2的比分淘汰两位埃及选手米纳·阿瓦德和马哈茂德·埃尔·哈雷迪。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　当日另有两名中国选手出局，其中巩晨智未出现在赛场，因未按时到场被判负。罗泽涛则鏖战七局，以3比4惜败乌克兰小将尤里安·博伊科，无缘下一轮。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　当地时间9月14日，本届赛事资格赛将进行第二个比赛日的较量，多位中国球手将出战首轮。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　本届北爱尔兰公开赛正赛将于当地时间10月18日至25日在英国贝尔法斯特举行。(完)&lt;/p&gt;</description><pubDate>Tue, 15 Sep 2026 07:24:08 +0800</pubDate></item><item><title>金句海报｜习近平主席纵论“大金砖”要有大作为、实现大发展</title><link>https://www.oswh.cn/zhiyu/1872.html</link><description>&lt;span&gt;&lt;/span&gt;      
&lt;ul&gt;  
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;当地时间9月13日上午，国家主席习近平在新德里出席金砖国家领导人第十八次会晤第二阶段会议，并发表题为《筑牢金砖合作根基 壮大全球南方力量》的重要讲话。关于如何携手推进“大金砖合作”，共同书写全球南方团结自强新篇章，习近平主席这样阐释——&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;text-indent: 0em; text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.81.cn/xx_207779/_attachment/2026/09/14/16486426_54f1604ebf4f65dc121bc6898daeb43a.png&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;text-indent: 0em; text-align: center;&quot;&gt;&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;text-indent: 0em; text-align: center;&quot;&gt;&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;text-indent: 0em; text-align: center;&quot;&gt;&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;text-indent: 0em; text-align: center;&quot;&gt;&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;text-indent: 0em; text-align: center;&quot;&gt;&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;text-indent: 0em; text-align: center;&quot;&gt;&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;text-indent: 0em; text-align: center;&quot;&gt;&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;text-indent: 0em; text-align: center;&quot;&gt;&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;text-indent: 0em; text-align: center;&quot;&gt;&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;text-indent: 0em; text-align: center;&quot;&gt;&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;text-indent: 0em; text-align: center;&quot;&gt;&lt;/p&gt; 
 &lt;p style=&quot;&quot;&gt;（海报：鲁豫、史晨渲、凌馨、殷哲伦）&lt;/p&gt;  
&lt;/ul&gt;</description><pubDate>Tue, 15 Sep 2026 07:19:05 +0800</pubDate></item><item><title>充电桩语音提示与引导方案：WT2003H实现充电全流程语音播报设计</title><link>https://www.oswh.cn/zhiyu/1871.html</link><description>&lt;p&gt;&lt;u&gt;充电桩&lt;/u&gt;这种设备，用户站在桩前操作，眼睛要么盯着&lt;u&gt;手机&lt;/u&gt;扫码，要么盯着车上的充电口，桩上的指示灯和屏幕信息经常被略过。装一套语音，从插枪到拔枪每个节点说一句话，操作引导和故障警示就能第一时间传到用户耳朵里。做充电桩语音方案，WT2003H 是一个开发量和成本都压得住的选择，桩内主控 &lt;u&gt;MCU&lt;/u&gt; 通过 &lt;u&gt;UART&lt;/u&gt; 发指令就能控制播报，不需要外挂解码芯片，也不用碰&lt;u&gt;音频&lt;/u&gt;底层的代码。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;该方案的骨架很简单。一块 WT2003H，UART 串口接到桩内主控 MCU，喇叭直接接芯片的 SPK 输出。提示音在出厂前烧进 Flash，MCU 按充电状态发&lt;u&gt;索引&lt;/u&gt;播放指令，让充电每个环节说该说的话。音频输出默认 SPK 直推，要接外部功放时发一条 B6 指令切到 &lt;u&gt;DAC&lt;/u&gt; 输出，这条切换带掉电记忆，设置一次即可。&lt;/p&gt;
&lt;img src=&quot;https://file.eefcdn.com/image/PSk2afmjT3G1XE8Utqr_a&quot; alt=&quot;&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;一、先定文案，再排索引&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;提示音文件按索引顺序存放在 Flash 里，索引顺序出厂前设定。所以语句清单要在烧录前定稿，一条对应一个索引。一份能落地的清单长这样。&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
 &lt;tbody&gt;
  &lt;tr&gt;
   &lt;td&gt;&lt;strong&gt;索引&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;&lt;strong&gt;触发时机&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;&lt;strong&gt;提示语&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;&lt;strong&gt;MCU 动作&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
   &lt;td&gt;001&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;待机轮播&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;请连接充电枪，扫码或刷卡启动充电&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;A0 播 01&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
   &lt;td&gt;002&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;枪连接确认&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;充电枪连接成功，请启动充电&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;A0 播 02&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
   &lt;td&gt;003&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;充电启动&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;充电已启动，请勿中途拔枪&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;A0 播 03&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
   &lt;td&gt;004&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;充电中提醒&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;充电进行中，请勿触碰充电接口&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;A0 播 04&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
   &lt;td&gt;005&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;充电完成&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;充电完成，请拔枪归位，感谢使用&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;A0 播 05&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
   &lt;td&gt;006&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;结算结束&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;本次充电已结束，欢迎再次使用&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;A0 播 06&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
   &lt;td&gt;007&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;故障告警&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;检测到异常，请立即停止操作&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;播放态用 B1 插播，空闲态用 A0 播 07&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
 &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;索引编号从 1 开始数，指令里发的是十六进制。第 300 首语音写成 0x012C，曲目高位 0x01，曲目低位 0x2C。第 67 首写成 0x43，曲目高位 0x00，曲目低位 0x43。曲目号超过 255 时才会用到高位字节，7 条提示音都在低位字节范围内。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;二、播一条提示音，指令怎么发&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A0 指令按索引播放，帧格式如下。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;播放第 1 首（说明书示例）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;发 → 7E 05 A0 00 01 A6 EF&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;收 ← 7E 04 A0 00 A4 EF&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;播放第 5 首（按同一规律推算）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;发 → 7E 05 A0 00 05 AA EF&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;帧结构为起始码 7E、长度、命令 A0、曲目高位、曲目低位、校验码、结束码 EF。校验码等于从长度字节累加到最后一字节数据的低八位，拿说明书里每一条示例逐条验算，A0、AA、AB、AE、AF、B0、B1、C2 全部符合这个规律。MCU 里写一个按这个规律算校验的函数，所有指令通用。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;MCU 怎么知道一条提示音播完了。发 C2 查询当前工作状态，返回 01 表示播放中，02 表示停止，03 表示暂停。等待返回 02，再触发下一条，提示音之间就不会互相截断。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;查询工作状态&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;发 → 7E 03 C2 C5 EF&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;收 ← 7E 04 C2 02 C8 EF // 02 表示已停止，本条播完&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;三、故障告警要分两种情况&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;充电过程中的急停告警，用 B1 插播指令。它暂停当前曲目，插进告警语音，播完自动接回原来那句，全程不需要 MCU 记断点。发第 7 首告警音的指令如下。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;插播第 7 首&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;发 → 7E 06 B1 00 00 07 BE EF&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;收 ← 7E 04 B1 00 B5 EF&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;用 B1 有两个前提要记住。第一，它只在播放状态下有效，芯片停着的时候发 B1 不会响。所以空闲态发生故障，直接用 A0 播第 7 首，走正常播放路径。第二，第一次插播没播完时，第二次 B1 会被丢弃。告警需要连续播报的场合，MCU 先查 C2，确认插播那段已经播完，再补发下一条。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;四、音量和播放模式，产线上就要调好&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;室外充电桩环境噪声大，音量指令 AE 有 32 级，0 为静音，1F 即 31 级为最大。这条指令带掉电记忆，上电默认就是最大音量，产线调好后现场不用再动。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;设为最大音量 31 级&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;发 → 7E 04 AE 1F D1 EF&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;播放模式用 AF 指令设，支持单曲不循环（默认）、单曲循环、全部循环、随机四种。这条指令没有掉电记忆，MCU 每次上电后要重新设一遍。比如充电中把安全提醒那条设成单曲循环反复播，充电结束后用 A0 切到完成提示，再改回默认模式。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;五、上电时序和返码排错&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;芯片上电后 100ms 内完成内部初始化，接着 100 到 300ms 之间等待下载器升级握手。MCU 在上电 300ms 之后再发第一条指令，早于这个时间发的码会没有响应，这是产线调试时最常见的假故障。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;指令发出去，芯片会带结果码回帧。00 表示执行成功。01 表示命令出错，通常是校验和算错，或者指令格式不对。02 表示无此文件，比如 Flash 里只有 7 条音频却发了索引 8，检查索引和烧录文件是否对得上。05 表示设备不在线，外挂 Flash 的版本要查 Flash 供电和走线。产线测试治具把这四个码都拦下来，基本能定位全部&lt;u&gt;通信&lt;/u&gt;问题。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;六、这套方案的边界&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;WT2003H 播的是烧录时定死的音频文件，适合固定话术。文案定稿后烧录，产线批量复制。如果运营方要经常改提示音，比如换活动话术、加多语言，可以看 M 系列里带&lt;u&gt;模拟&lt;/u&gt; U 盘功能的模组，&lt;u&gt;USB&lt;/u&gt; 接上&lt;u&gt;电脑&lt;/u&gt;出现盘符，拖拽文件就能换音，不用烧录器。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;话术里有变量就不一样了。充电金额、电量度数、剩余时间、订单号，这些内容每个用户每次都不同，固定音频覆盖不了，就该换 TTS 方案。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;七、备选方案，TTS 语音播报&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;需要播变量的场合，TTS 是顺理成章的备选。WT3000 系列 TTS 语音合成芯片把文本转成语音，MCU 把金额和度数拼成一句话发过去，芯片实时合成播出来。「本次充电 23 度，合计 41 元」这类播报，TTS 一条指令搞定，不用把所有数字组合都录成音频。代价是成本和功耗都会上一个台阶，纯引导场景用不上这些能力。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;八、旗舰选型，WT3000A M 系列模块&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;用户在桩前不止听提示，还会提问。为什么充到百分之八十就停了，这一单怎么计费，我的车能不能用这把枪。固定音频和 TTS 都接不住这类问题，能接住的是 &lt;u&gt;AI&lt;/u&gt; 语音交互。WT3000A M 系列模块按联网方式分 M06 WiFi、M08 &lt;u&gt;4G&lt;/u&gt; 和 M07 AI &lt;u&gt;PCB&lt;/u&gt;A 三个版本，麦克风收进用户的问题，经云端大模型理解后直接作答，答完可以继续追问。充电站要做出差异化体验，或者运营方要把客服电话的量压下来，这套是旗舰选型。桩端预算有限的项目，先用 WT2003H 把固定引导做扎实，后续按档位升级 TTS 或 AI 交互，三条产品线在同一套 MCU 框架下能平滑过渡。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;九、选型速查&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
 &lt;tbody&gt;
  &lt;tr&gt;
   &lt;td&gt;&lt;strong&gt;需求层级&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;&lt;strong&gt;适合产品&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;&lt;strong&gt;能力边界&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
   &lt;td&gt;固定提示音播报&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;WT2003H&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;引导、警示、完成提醒，成本最低&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
   &lt;td&gt;动态内容播报&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;WT3000 系列 TTS 芯片&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;金额、电量、时间等变量实时合成&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
   &lt;td&gt;AI 语音&lt;u&gt;问答&lt;/u&gt;&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;WT3000A M 系列模块&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;直接回答用户提问，支持多轮交互&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
 &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;参考来源&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;WT2003HX语音芯片UART通信资料 V1.15&lt;/p&gt;</description><pubDate>Tue, 15 Sep 2026 06:21:28 +0800</pubDate></item><item><title>华为云荣膺2026年Gartner容器管理魔力象限领导者</title><link>https://www.oswh.cn/zhiyu/1870.html</link><description>&lt;p style=&quot;text-indent:2em;&quot;&gt; 近日，全球商业技术洞察机构Gartner正式发布2026年《容器管理魔力象限》报告，华为云凭借执行能力和愿景完整性，蝉联领导者，标志着在全球容器管理领域的领先地位持续获得国际认可。&lt;/p&gt; 
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt; &lt;img src=&quot;https://file1.elecfans.com/web3/M00/78/BE/wKgZO2qnnhWAHYflAADh4cEXdAk836.jpg&quot; style=&quot;width:500px;height:544px;&quot; alt=&quot;1f278ce6-ac5b-11f1-90a1-92fbcf53809c.jpg&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p style=&quot;text-indent:2em;&quot;&gt; 该报告围绕新云原生应用、存量应用容器化、&lt;u&gt;AI&lt;/u&gt;训练负载、AI推理及Agent负载、边缘应用、混合云应用等核心场景，对全球主流云服务商进行全面评估。&lt;/p&gt; 
&lt;p style=&quot;text-indent:2em;&quot;&gt; 华为云提供业界最完整的容器产品矩阵，覆盖公有云、分布式云、混合云、边缘等场景，已广泛应用于互联网、金融、制造、交通等行业，持续帮助全球客户取得商业成功。&lt;/p&gt; 
&lt;p style=&quot;text-indent:2em;&quot;&gt; 面向AI智能体时代，华为云聚焦AI战略并持续加大AI基础设施投入，在业界率先提出Agen&lt;u&gt;ti&lt;/u&gt;c Infra新范式，以容器技术为核心持续完善算力、调度、运行环境与开源生态等基础能力，夯实“硅基黑土地”。&lt;/p&gt; 
&lt;p style=&quot;text-indent:2em;&quot;&gt; CCE智算集群基于华为云软硬芯协同的优势，高效编排灵衢智算超节点(AICS)，实现十万卡级算力池化与统一调度，为大模型训练、推理等AI负载提供稳定的云原生底座。&lt;/p&gt; 
&lt;p style=&quot;text-indent:2em;&quot;&gt; CCE Vol&lt;u&gt;can&lt;/u&gt;oNext通智一体化调度引擎通过“训推共池+碎片整合”实现通智混合算力负载调度革新，将资源利用率提升30%以上；在推理场景中，结合Kthena智能路由及Prefill/Decode多角色编排能力，联动EMS高性能KV Cache缓存，进一步提升推理吞吐，实现算力资源的高效利用。&lt;/p&gt; 
&lt;p style=&quot;text-indent:2em;&quot;&gt; AgentSphere打造安全自治的Agent运行底座，提供极速弹性、生态兼容的Agent基础设施。其中，Agent Sandbox凭借羽量级沙箱技术，实现百毫秒级极速启动与每分钟十万级批量创建能力，高效支撑Agent Serving高频调用及Agentic RL大规模并行训练等场景。&lt;/p&gt; 
&lt;p style=&quot;text-indent:2em;&quot;&gt; 华为云积极参与全球云原生技术社区的开源生态建设，向CNCF捐赠了Volcano、KubeEdge、K&lt;u&gt;arm&lt;/u&gt;&lt;u&gt;ad&lt;/u&gt;a等标杆开源项目，同时面向AI推理与Agent场景发布了Kthena与AgentCube，持续推动全球容器与云原生技术向AI演进。&lt;/p&gt; 
&lt;p style=&quot;text-indent:2em;&quot;&gt; 未来，华为云将继续秉持携手创新、成就共享的理念，深化容器与Agentic Infra的融合创新，为Agent应用规模化落地和千行百业智能化升级提供更加开放、高效、可靠的基础设施。&lt;/p&gt;</description><pubDate>Tue, 15 Sep 2026 06:21:20 +0800</pubDate></item></channel></rss>