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Interview du PDG : Michael Sanie d'Endura Technologies – Semiwiki

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Michael SanieEndura Technologies
Michael Sanie

Michael Sanie est un vétéran des industries des semi-conducteurs et de l'EDA. Sa carrière s'étend sur plusieurs postes de direction dans diverses entreprises avec des responsabilités multifonctionnelles. C’est un évangéliste passionné des technologies disruptives.

Plus récemment, il était directeur du marketing et vice-président principal du marketing d'entreprise et des communications chez Synopsys, où il a également occupé des postes de direction en tant que vice-président du marketing et de la stratégie pour le groupe de conception et vice-président de la gestion des produits pour le groupe de vérification.

Michael a précédemment occupé des postes de direction et de marketing senior chez Cadence, Calypto, Numerical et Actel, ainsi que des postes de conception de circuits intégrés et d'ingénierie logicielle chez VLSI Technology (maintenant NXP Semiconductors).

Il est titulaire d'un BSECE et d'un MSEE de l'Université Purdue et d'un MBA de l'Université de Santa Clara.

Parlez-nous de votre société

Endura Technologies développe une solution de fourniture d'énergie SoC de bout en bout. En plus de notre architecture de fourniture d'énergie révolutionnaire et brevetée, nous disposons d'un ensemble de compétences diversifiées pour mettre en œuvre des tests de silicium, des IP de conception, des services de conception, des composants passifs de conception (inductances et condensateurs requis dans le cadre des solutions de fourniture d'énergie), des partenariats et des relations de fabrication de silicium. Cela nous permet de créer des solutions de fourniture d'énergie SoC de bout en bout.

Notre architecture unique, combinée à notre approche entièrement intégrée de la fourniture d'énergie au niveau du système, change la donne pour les applications complexes telles que les centres de données, l'automobile et bien d'autres.

Quels problèmes résolvez-vous ?

La consommation d'énergie des produits avancés est devenue une préoccupation majeure sur de nombreux marchés et applications. La durée de vie de la batterie et la dissipation thermique pour les facteurs de forme agressifs en sont en partie responsables. Les coûts d’exploitation substantiels d’une infrastructure informatique massive sont un autre facteur.

Un peu plus précisément, les serveurs/puces d'IA génèrent des demandes de calcul beaucoup plus élevées, nécessitant plus de puissance pour être fournies. Dans le même temps, ces puces sont construites sur des nœuds plus petits, qui fonctionnent sur des Vdd inférieurs. La seule manière dont cette équation peut fonctionner est de fournir des courants beaucoup plus élevés avec plusieurs rails d'alimentation, et de plus en plus, cela n'est réalisable que par l'intégration de circuits intégrés 2.5D ou 3D. Ces faits changent fondamentalement les approches de fourniture d'énergie.

De plus, les systèmes automobiles, audio et de commutation s'appuient généralement sur de nombreuses entrées sensorielles allant des dispositifs MEM aux capteurs d'image en passant par les radars. Ces dispositifs nécessitent une fourniture d'énergie efficace sur de nombreuses configurations de charge et à des fréquences de commutation croissantes tout en maintenant un bruit ultra-faible.

Ces perturbations fondamentales amènent les gens à prendre la fourniture d’électricité beaucoup plus au sérieux – de deux manières : la fourniture d’électricité n’est plus une réflexion après coup ; il doit être conçu/architectré en même temps que le SoC ET cela nécessite une approche beaucoup plus holistique. Les PMIC disponibles dans le commerce s’essoufflent rapidement dans la manière dont ils répondent à ces exigences complexes. Pour obtenir la meilleure alimentation électrique, chaque SoC a besoin de sa propre solution d'alimentation électrique « spécifique à l'application » (ou contextuelle).

Alimenter ces systèmes à grande échelle nécessite une nouvelle approche. Celui qui offre une vue complète des besoins en énergie des puces et des chipsets qui mettent en œuvre le système complet. Et une solution qui optimise les performances, l’évolutivité et l’efficacité sur le large spectre de fréquences de commutation, de charges de courant, de plages de tension et de processus de fabrication du silicium.

C’est le problème qu’Endura résout.

Quels sont vos domaines d'application les plus forts ?

Endura a appliqué sa technologie à un large éventail de domaines d'applications gourmands en énergie ou sensibles à l'énergie, principalement les centres de données et l'automobile. Vous pouvez trouver des informations plus spécifiques exemples sur notre site qui couvrent les centres de données, les exigences en matière de mémoire dans les centres de données, une conception d'ordinateur portable avec un disque SSD PCIe Gen5, des modules optiques et l'automobile.

Qu'est-ce qui empêche vos clients de dormir la nuit ?

La conception avancée du système présente un équilibre en matière de fourniture de puissance. Les facteurs déterminants de cette exigence peuvent différer, mais tous les systèmes doivent fonctionner efficacement avec la consommation d'énergie la plus faible possible.

Ces systèmes contiennent de nombreuses pièces, toutes fonctionnant à des fréquences différentes, avec des demandes de puissance et des obstacles variables. Résoudre l’ensemble du problème nécessite une approche holistique de la gestion et de la fourniture d’énergie.

Mais une telle approche était hors de portée pour la plupart des entreprises, obligeant les concepteurs de systèmes à tenter d'intégrer plusieurs outils et plusieurs ensembles de propriété intellectuelle et de logiciels pour résoudre le problème. Cela a été un problème très difficile à résoudre. Jusqu'à maintenant.

À quoi ressemble le paysage concurrentiel et comment vous différenciez-vous ?

L'approche traditionnelle de la fourniture d'énergie se concentre sur une stratégie au niveau des composants. Autrement dit, acquérez les meilleures solutions de gestion de l’énergie, généralement auprès de fournisseurs de premier niveau, et intégrez ces dispositifs au niveau du PCB.

La complexité considérable et les exigences en matière de puissance des applications telles que les centres de données nécessitent une nouvelle approche plus fine, qui intègre la fourniture d'énergie jusqu'au niveau de la puce et qui co-optimise l'architecture pour des performances optimales au niveau du système.

Certaines équipes de conception (généralement dans les grandes entreprises possédant un large éventail de compétences) investissent pour obtenir ces résultats tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Pour tous les autres, la complexité de l’intégration de telles approches reste hors de portée. Endura démocratise cette nouvelle approche de la fourniture d'énergie au niveau du système, afin qu'elle soit disponible pour chaque équipe de conception de systèmes.

Sur quelles nouvelles fonctionnalités/technologies travaillez-vous ?

Les approches de gestion de l'énergie incluent l'utilisation de dispositifs discrets traditionnels (sVR) jusqu'aux chipsets intégrés pour l'intégration 2.5/3D (eVR) jusqu'aux blocs intégrés sur puce pour une fourniture d'énergie optimale au point de charge (iVR).

Bien que les approches sVR soient bien comprises, le déploiement de stratégies eVR et iVR entièrement intégrées est extrêmement complexe et difficile. Endura possède la technologie et le savoir-faire nécessaires pour résoudre ces problèmes, et c'est là notre objectif de développement.

Comment les clients interagissent-ils normalement avec votre entreprise ?

Endura Technologies possède des installations de développement en Californie et à Dublin, en Irlande. Si vous souhaitez découvrir comment nous pouvons vous aider à développer une stratégie de pouvoir tournée vers l'avenir, vous pouvez nous contacter à info@enduratechnologies.com.

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