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【好文推荐】电源低功率设计时,这几点值得注意!

今天IoT物联网时代, 越来越多的设计被引入到, 使用电池能量的便携电子设备设计. 此时, 低功耗特性往往成为系统设计最重要的核心之一, 完成系统基础功能后, 几乎全部设计都将围绕低功耗的目的进行优化.

提前对系统的低功耗特性的架构做准备, 以便在项目实施中, 按照用户要求与系统设计之最初的计划实现, 就成为我们本文讨论的主要目标.

而系统的低功耗效果的实现, 往往是硬件+软件的共同作用与调整的结果, 我们在以下建议中, 并不对硬件修改或者软件优化, 或者两者之间合作式的共同调整作类型区分, 仅仅进行近似随手的方法枚举, 毕竟这是博文而不是论文.

<strong>1. 简化硬件接口电路</strong>

大牛说丨高速转换器的关键性能,将从三个方面改变世界

作者:HighSpeedMkt

高速转换器采用深亚微米CMOS技术和专有架构,有望实现业界领先的高动态范围关键参数性能。这将从以下三个方面推动下一个千兆赫兹带宽、软件定义系统浪潮。

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从直流到宽带,模拟信号链设计不可忽略的“共模”

在转换器领域,说起风头正盛的产品,不能不提GSPS ADC—也称RF ADC。关于使用RF ADC的优势,以及如何使用它们进行设计并以高的速率捕获数据,人们进行了大量的讨论。

但是,人们似乎忘了一件事情,即低直流信号。

高性能ADC之前的输入配置或者前端设计,对于实现所需的系统性能非常关键。通常重点在于捕获宽带频率,例如大于1 GHz的宽带频率。然而,在某些应用中,也需要直流或近直流信号,并且受到最终用户的欢迎,因为它们也可以传输重要信息。因此,通过优化整体前端设计来捕获直流和宽带信号需要直流耦合前端,该直流耦合前端一直连接到高速转换器。

【视频】具可配置数字滤波器的 32 位过采样 ADC

LTC2500-32 是针对自动化测试设备、控制环路、地震学和高精度数据采集等高带宽、精准型应用的一种新型和实现方法。SAR 内核的模拟性能是首屈一指的,线性度为保证的 2ppm 最大值。偏移漂移为 7ppb/°C,增益偏移为 50ppb,信噪比在 1Msps 时为 104dB。此类应用传统上一直采用的是 ΔΣ ADC,但是 LTC2500 的通用性要强得多。与 ΔΣ ADC 不同,数字滤波器的选择是任意的,而且 LTC2500-32 提供了 78 种滤波器选项以适合多种应用。滤波输出在 61sps 实现了高达 148dB 的动态范围。另外,LTC2500 还同时提供了无延迟数据和滤波数据,并使两者在时间和模拟准确度方面均完美地匹配。

连载:混合信号系统接地揭秘(二)

作者:德州仪器 (TI) 模拟应用工程师Sanjay Pithadia 和 高级模拟应用工程师Shridhar More

本文是系列文章(共2部分)的第2部分。第1部分(见参考1)为你解释了一些典型专业术语和接地层,并介绍了分区方法。第2部分将讨论分割接地层的利弊。另外,文章还将解释多转换器和多板系统接地。

如果分割接地层并且线路穿过分割线(如图1所示),那么电流返回通路在哪里呢?假设两个层在某处连接(通过在一个单独点),则返回电流必在该大型环路内流动。大型环路内的高频电流产生辐射和高接地电感。大型环路内的低电平模拟电流易受干扰的影响。

贸泽开售Texas Instruments AM571x Sitara 处理器 满足高性能工业显示需求

贸泽电子(Mouser Electronics) ,持續专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型,宣布即日起备货Texas Instruments (TI) 的AM571x Sitara应用处理器。此款基于ARM® Cortex® 技术的处理器工作效率高,可满足现代嵌入式应用对于处理性能的迫切需求,其中包括工业通信、人机界面(HMI)、自动化和控制等多种应用。

贸泽电子供应的 TI AM571x Sitara 处理器将可编程的视频处理功能与高度集成的外设集完美结合。可编程性通过一个单核ARM Cortex-A15 精简指令集计算机 (RISC) CPU实现,该CPU 配有 Neon 扩展组件和 TI C66x 浮点 DSP 内核。使用ARM 处理器,开发人员可以将控制函数与编写在DSP和协处理器上的视觉算法分开,从而降低系统软件的复杂性。

连载:混合信号系统接地揭秘(一)

所有信号处理系统都要求混合信号器件,例如:模数转换器(ADC)或数模转换器 (DAC) 等。对于宽动态范围模拟信号处理的需求,要求必须使用高性能ADC和DAC。要在高噪声数字环境下保持性能,依赖于优秀的电路设计方法,例如:正确的信号布局、去耦和接地等。
  
毫无疑问,在系统设计中,接地是我们讨论最多的话题之一。尽管基本概念十分简单,但实现起来却并不容易。就线性系统而言,接地是信号建立的参考基准,而不幸的是,它也成为单极电源系统中电源电流的返回通路。错误的接地方法会降低高精度线性系统的性能。没有哪一种教程能够保证一定能获得理想的结果,但我们可以注意几个容易引发问题的方面。
  

【下载】 浅析红外热像仪的精度与不确定性概念

当你无法清楚了解测量仪器所导出测量数据的敏感性级别和精度,便很难相信这些数据,而红外热像仪常常会被归到这一测量仪器的类别之中。而且,在讨论红外热像仪的测量精度时,常常会用到一些令人困惑不已、产生误解的复杂术语和行话。最终使一些研究人员完全对这些工具绕行而走。不过也因此,他们会与其在研发热测量应用所具有的潜在优势失之交臂。在下面的讨论中,我们会避免使用技术术语,以直白的语言阐述红外热像仪在测温上的不确定性,让你对此有基本的了解,从而帮助你理解红外热像仪标定流程和精度。

【视频】具内置电池监视功能的双输入优先级排序器

选择合适的输入电源为采用具多种输入电源的系统供电并不是一项微不足道的普通任务。本视频讨论了与电源选择过程相关联的挑战,也被称为优先级排序。介绍了 LTC4419 及其特点,并展示该产品怎样解决关键的优先级排序难题以提供简单、低成本、高效率的解决方案。在输入电源是可再充电电池的特殊情况下,需要后备电池监视功能。在此介绍了专为此类应用而设计且提供该功能及更多特性的 LTC4420。本视频最后还简要介绍了一个采用 LTC4419 的优先级排序应用。

数学原理:如何将ADC代码转换为电压(第2篇)

在<a href="http://mouser.eetrend.com/blog/2017/100007265.html">本系列的第1篇文章</a>中,我解释了如何通过使用公式1将ADC的输出代码乘以最低有效位(LSB)大小来计算模数转换器(ADC)的输入电压:

【原创深度】塑造智慧城市:农业2.0 :Arduino使农场垂直发展

作者:Mike Parks

据联合国预测,到2050年,全球人口将从目前的75亿,增长至近100亿。这意味着,将需要更多的粮食来养活激增的人口。若您觉得这不足以构成挑战,那么,接下来看看耶鲁大学最近的一项研究预测:在人口数字打破100亿的同时,约有70%的人口生活在城市。鉴于2008年,城市居民数量刚刚超过非城市居民数量,这一预测结果着实令人难以置信。若考虑气候和生态变化对传统耕地造成的影响,即过度耕作或土地无法使用的情况,由此产生大规模的粮食短缺时,人类文明将陷入前所未有的人道主义危机中。换言之,我们需要开始以不同的方式思考农业经营。对于迫在眉睫的粮食危机,人类已高谈阔论数十年,但直至目前,我们才拟出实际的方案来解决这一问题。这个概念就是:垂直农场(图1)。

混合电路设计的数字化验证

近年来,随着电路设计规模和复杂度的不断扩大,需要测试的场景也在成倍的增加,这使得对每一个场景都进行直接测试变得不太可能完成,或者说完成所需要的投入和产出比值太大,所以在数字验证方面引入了新的验证方法学:基于SV和UVM的随机验证,而对于电路规模和复杂度的急剧增大在模拟和混合电路设计方面也存在这样的问题,所以我们在模拟和混合电路设计验证中引进了UVM-MS验证方法,它的思想是从数字验证方面的UVM借鉴而来,里面包含数字模型和随机化这些在数字模块验证中才有的特性,在本篇文章我们将会一起讨论怎么把这些数字化的验证方法应用到模拟验证领域中。

下面我们以一个混合电路模块为例来介绍如何在把随机化的验证方法应用在混合电路设计领域中,下图是我们的混合模块电路结构。

【干货】布线工程师如何充分掌控时钟信号

在数字电路设计中,时钟信号是一种在高态与低态之间振荡的信号,决定着电路的性能。在应用中,逻辑可能在上升沿、下降沿触发,或同时在上升沿和下降 沿触发。由于溢出给定时钟域的案例极多,故有必要插入缓冲器树来充足地驱动逻辑。时钟树通常带有布线工程师必须满足的延迟、歪曲率、最小功率及信号完整性要求。

设计指南 | 当ADAS遇上GMSL

<strong>支持摄像系统的吉比特多媒体串行链路(GMSL)</strong>

提高道路的识别度是驾驶员安全驾驶以及未来自动驾驶系统的关键特性。Maxim的串行器/解串器(SERDES)产品拥有可靠、小尺寸等优势,可灵活构建通信链路,支持高性能摄像系统。MAX967xx系列拥有众多新功能,充分显示了Maxim在未来安全、智能汽车设计领域的技术优势。

随着汽车领域ADAS技术的不断进步,道路安全性也大幅提高。有些技术自动生效,在特定事件下完全控制车辆(表1)。

数学原理:如何将 ADC 代码转换为电压(第1篇)

许多初步了解模数转换器(ADC)的人想知道如何将ADC代码转换为电压。或者,他们的问题是针对特定应用,例如:如何将ADC代码转换回物理量,如电流、温度、重量或压力。在这个包含两篇文章的博客系列中,我将讨论如何为各种应用执行这一数学转换。在第1篇文章中,我将解释如何将ADC代码转换回相应的电压。在第2篇文章中,我将使用几个应用示例来展示如何从测量的电压计算感兴趣的物理参数。

<strong>将 代码转换为电压</strong>

ADC采样模拟信号提供表示输入信号的量化数字码。数字输出代码得到后处理,并且结果可以报告给使用该信息做出决定和采取行动的操作者。因此,重要的是将数字码正确地与它们表示的模拟信号建立关联。

一般而言,ADC输入电压通过简单的关系与输出代码相关,如公式1所示:

【技术文章】应急 eCall – 召之即来!

<strong>背景信息</strong>

无论外部工作条件如何,电子系统都必须持续保持运行。换一种说法就是,在系统设计过程中,系统电源中的任何干扰都必须考虑到,无论干扰是瞬时的还是持续几秒甚至几分钟。应对这类环境的最常见方法是使用不间断电源 (UPS),以防止出现这类干扰导致的短暂宕机,从而确保系统以高可靠性连续运行。类似地,人们今天使用很多应急和备用系统为建筑系统提供备份电源,以确保无论由于什么原因导致停电时,安全系统和关键设备都能够保持不间断运行。

【堪称经典】开关电源MOS的8大损耗与选型原则!

<strong>MOS设计选型的几个基本原则</strong>

<strong>建议初选之基本步骤:</strong>

<strong>1 电压应力</strong>

在电源电路应用中,往往首先考虑漏源电压 VDS 的选择。在此上的基本原则为 MOSFET 实际工作环境中的最大峰值漏源极间的电压不大于器件规格书中标称漏源击穿电压的 90% 。即:

VDS_peak ≤ 90% * V(BR)DSS

注:一般地, V(BR)DSS 具有正温度系数。故应取设备最低工作温度条件下之 V(BR)DSS 值作为参考。

<strong>2 漏极电流</strong>

【视频】贸泽电子打造智慧城市

现代化城市要将那么多的人口、技术和基础设施等融入到一个很小的空间,可以说是非常具有挑战性的。我们要如何引导这个不断变化的世界,让我们的城市更美好、更简约、更智能?这正是贸泽所要追寻的答案

超强悍的UDOO X86开发板在贸泽开售

专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起备货UDOO超强悍的X86开发板。这些开源X86结合了PC的功能以及Arduino 101 的原型开发能力,其执行速度是树莓派3的10倍。工程师可以使用X86开发板运行多种软件,包括游戏、视频流、图形编辑器和专业的开发平台。