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Intervista al CEO: Michael Sanie di Endura Technologies - Semiwiki

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Michael Sanie Endura Technologies
Michael Sanie

Michael Sanie è un veterano dei settori dei semiconduttori e dell'EDA. La sua carriera ricopre diversi ruoli esecutivi in ​​diverse aziende con responsabilità multifunzionali. È un appassionato evangelizzatore delle tecnologie dirompenti.

Più recentemente, è stato direttore esecutivo del marketing e vicepresidente senior del marketing e delle comunicazioni aziendali presso Synopsys, dove ha ricoperto anche ruoli di leadership come vicepresidente del marketing e della strategia per il gruppo di progettazione e vicepresidente della gestione del prodotto per il gruppo di verifica.

Michael ha precedentemente ricoperto posizioni dirigenziali e di marketing senior presso Cadence, Calypto, Numerical e Actel, nonché posizioni di progettazione di circuiti integrati e ingegneria del software presso VLSI Technology (ora NXP Semiconductors).

Ha conseguito lauree BSECE e MSEE presso la Purdue University e un MBA presso la Santa Clara University.

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Endura Technologies sta sviluppando una soluzione di fornitura di energia SoC end-to-end. Oltre alla nostra architettura rivoluzionaria e brevettata di erogazione dell'energia, disponiamo di competenze diversificate per implementare silicio di prova, progettazione IP, servizi di progettazione, progettazione passiva (induttori e condensatori richiesti come parte delle soluzioni di erogazione di energia), partnership e rapporti di produzione di silicio. Questo ci consente di creare soluzioni di fornitura di energia SoC end-to-end.

La nostra architettura unica, combinata con il nostro approccio completamente integrato all'erogazione di energia a livello di sistema, sta cambiando il gioco per applicazioni impegnative come data center, settore automobilistico e molte altre.

Quali problemi stai risolvendo?

Il consumo di energia per i prodotti avanzati è diventato una delle principali preoccupazioni in molti mercati e applicazioni. La durata della batteria e la dissipazione del calore per fattori di forma aggressivi sono in parte responsabili di questo. Un altro fattore trainante sono i notevoli costi operativi per le massicce infrastrutture informatiche.

Un po’ più nello specifico, i server/chip IA stanno generando richieste di elaborazione molto più elevate, richiedendo più potenza da fornire. Allo stesso tempo, questi chip sono costruiti su nodi più piccoli, che funzionano su Vdd inferiori. L'unico modo in cui questa equazione può funzionare è fornire correnti molto più elevate con diversi binari di alimentazione, e questo è sempre più ottenibile solo con l'integrazione di circuiti integrati 2.5D o 3D. Questi fatti stanno cambiando radicalmente gli approcci all'erogazione di potenza.

Oltre a ciò, i sistemi nel settore automobilistico, audio e degli interruttori si basano in genere su molti input sensoriali che vanno dai dispositivi MEM ai sensori di immagine fino ai radar. Questi dispositivi richiedono un'erogazione di potenza efficiente in molte configurazioni di carico e con frequenze di commutazione crescenti mantenendo al tempo stesso un rumore estremamente basso.

Questi sconvolgimenti fondamentali stanno spingendo le persone a prendere molto più seriamente l’erogazione di energia, in due modi: l’erogazione di energia non è più un ripensamento; deve essere progettato/architettonato contemporaneamente al SoC E ha bisogno di un approccio molto più olistico. I PMIC standardizzati stanno rapidamente esaurendo il modo in cui soddisfano questi requisiti complessi. Per ottenere la migliore erogazione di potenza, ogni SoC necessita della propria soluzione di erogazione di potenza "specifica per l'applicazione" (o sensibile al contesto).

Alimentare questi sistemi su larga scala richiede un nuovo approccio. Uno che abbia una visione completa dei requisiti energetici per i chip e i chiplet che implementano il sistema completo. E uno che ottimizza prestazioni, scalabilità ed efficienza nell'ampio spettro di frequenze di commutazione, carichi di corrente, intervalli di tensione e processi di produzione del silicio.

Questo è il problema che Endura sta risolvendo.

Quali aree di applicazione sono le tue più forti?

Endura ha applicato la sua tecnologia in un'ampia gamma di aree applicative ad alta intensità energetica o sensibili al consumo energetico, principalmente data center e automotive. Puoi trovare qualcosa di più specifico esempi sul nostro sito web che coprono data center, requisiti per memorie nei data center, design di un notebook con unità a stato solido PCIe Gen5, moduli ottici e settore automobilistico.

Cosa tiene svegli i tuoi clienti la notte?

La progettazione avanzata del sistema presenta un atto di bilanciamento dell'erogazione di potenza. I fattori che determinano questo requisito possono differire, ma tutti i sistemi devono funzionare in modo efficiente con il minor consumo energetico possibile.

Questi sistemi contengono molte parti, tutte funzionanti a frequenze diverse, con richieste di potenza e ostacoli variabili. La risoluzione completa del problema richiede un approccio olistico alla gestione e all’erogazione dell’energia.

Ma un simile approccio era fuori portata per la maggior parte delle aziende, richiedendo ai progettisti di sistema di tentare l’integrazione di più strumenti e più set di IP e software per risolvere il problema. Questo è stato un problema molto difficile da risolvere. Finora.

Com'è il panorama competitivo e come si differenzia?

L'approccio tradizionale all'erogazione di potenza si concentra su una strategia a livello di componente. Ovvero, acquisire le migliori soluzioni di gestione dell'energia, in genere da fornitori di primo livello, e integrare questi dispositivi a livello di PCB.

La notevole complessità e le richieste di potenza di applicazioni come i data center richiedono un nuovo approccio a grana fine, che integri l'erogazione di potenza fino al livello del chip e che co-ottimizzi l'architettura per prestazioni ottimali a livello di sistema.

Ci sono alcuni team di progettazione (tipicamente in aziende più grandi con un'ampia gamma di competenze) che stanno investendo per ottenere questi risultati lungo tutta la catena di fornitura. Per tutti gli altri, la complessità dell’integrazione di tali approcci rimane fuori portata. Endura sta democratizzando questo nuovo approccio all'erogazione di potenza a livello di sistema, rendendolo disponibile per ogni team di progettazione del sistema.

Su quali nuove funzionalità/tecnologie stai lavorando?

Gli approcci di gestione dell'energia includono l'uso di dispositivi tradizionali discreti (sVR) fino a chiplet integrati per l'integrazione 2.5/3D (eVR) fino a blocchi integrati su chip per la fornitura ottimale di energia nel punto di carico (iVR).

Sebbene gli approcci sVR siano ben compresi, l’implementazione di strategie eVR e iVR completamente integrate è estremamente complessa e impegnativa. Endura ha la tecnologia e il know-how per risolvere questi problemi e questo è il nostro obiettivo di sviluppo.

Come interagiscono normalmente i clienti con la tua azienda?

Endura Technologies dispone di strutture di sviluppo in California e Dublino, Irlanda. Se desideri scoprire come possiamo aiutarti a sviluppare una strategia di potere lungimirante, puoi contattarci info@enduratechnologies.com.

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