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近日,华为及其合作伙伴在2023年戛纳世界人工智能节(World AI Cannes Festival 2023)上被授予评委会特别奖,表彰一项旨在保护挪威本土濒危野生大西洋鲑的人工智能解决方案。

野生大西洋鲑,俗称三文鱼,是挪威身份、文化和经济的一个组成部分。然而,自20世纪80年代以来,由于太平洋粉鲑的入侵,野生大西洋鲑种群数量减少了一半。

2021年,作为华为TECH4ALL倡议的项目,华为与挪威贝勒沃格狩猎和垂钓协会Berlevåg Jeger-og Fiskerforening(BJFF)合作,设计并安装了一个人工智能过滤系统,防止太平洋鲑在挪威的河流中蔓延,并在贝勒沃格的Storelva河道实现试点应用。该解决方案使用水下视频技术和人工智能来识别太平洋鲑,并设置了一个自动闸门系统可将这些入侵物种过滤到一个收容箱中,防止它们游到上游去繁殖。该系统允许野生大西洋鲑和北极红点鲑通过,完成它们的繁殖周期。

BJFF负责人Tor Schulstad说:"挪威的野生鲑正在受到其他物种的威胁,包括驼背鲑和逃逸的养殖鲑。监测系统使用了人工智能,可以帮助阻止这种情况,同时还能实现面向未来的河流管理。"

华为昇腾AI为该解决方案提供计算基础设施,挪威当地合作伙伴Simula咨询和Troll Systems分别开发了识别算法和自动分选机制。

Simula咨询代理首席技术官Omar Richardson博士说:"作为倡议的一部分,这是一个非常鼓舞人心的项目。我们Simula咨询致力于让每个人都能使用上深度科技。看到这个倡议能够把野生动物纳入其中,我们感到很欣慰。"

今年在戛纳世界人工智能节上推出的Neurons奖特别评委会奖,旨在表彰那些利用人工智能为公众利益和创造更美好未来而设立的项目。获奖者由来自商业界、学术界和政治界的12名代表组成的评委会选出。

华为法国公司副总经理Zhang Minggang表示:“我们很荣幸能在WAICF上获得首届Neurons奖特别奖。这个项目证明了人工智能在保护地球方面的作用。华为坚信数字技术的力量可以建立一个更加包容和可持续的社会。正是基于这种信念,我们发起了TECH4ALL倡议,并跟合作伙伴合作参与了数十个项目,对全球的社区、人民和环境产生了积极影响。“

在贝勒沃格成功试点后,这个可扩展的解决方案有可能扩大到挪威的500条河道系统,帮住这些河道解决同样的太平洋鲑入侵问题。

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华为被授予WAICF2023评委会特别奖

来源:华为

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近期,深圳忆联信息系统有限公司(简称:忆联)数据中心级固态硬盘UH711a与企业级固态硬盘UH811a/UH831a系列顺利通过VMware官方I/O Vendor Partner(IOVP)测试并取得认证。标志着任意型号的UH711a与UH811a/UH831a系列产品完全兼容VMware虚拟环境,支持虚拟化环境中所需的关键功能。

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VMware与IOVP测试

VMware是面向所有应用提供多云服务的领先提供商,其在全球拥有成千上万的合作伙伴。VMware Ready是 VMware 为已有合作伙伴的产品以及解决方案提供的最高级别的认证。

IOVP是VMware Ready计划中针对I/O设备的专项认证,也是I/O设备在虚拟化领域中可获得的权威认可。通过对企业级SSD的可靠性、性能、寿命、稳定性、产品功能等关键特性指标进行严格评估,通过测试后VMware会将I/O设备的具体型号、固件版本等信息列入vCG列表中,以供用户作为兼容性参考。

当IT基础架构日渐复杂,系统运维成本逐渐增加,此外,供电和散热方面的支出也节节攀升。虚拟化的出现不仅最大限度的节省了IT资源,控制了运营成本更进一步推动了企业数据中心自动化管理的实现。

一直以来,忆联将产品中部署虚拟化特性作为重要规划方向,积极推动产品与VMware软件的适配工作,并在数据中心、运营商、云计算、互联网等场景中成功应用。如在与某头部互联网厂商云平台的合作中,通过UH711a中的SR-IOV虚拟化技术将本地NVME SSD直通到业务虚机,平均每SSD盘节约2个CPU Core,单台服务器可节约CPU算力18.5%,释放的CPU算力可额外提供存储租用服务12个(24vCPU core / 2个vCPU绑定一个虚拟盘 ),在得到近似于本地SSD极限性能外,通过共享访问方式极大提升资源利用率,节约了算力、存储成本。

UH711a专为数据中心级业务场景而设计,产品顺序读写性能高达7200/4500 MB/s,随机读写性能高达1700/230K IOPS。UH711a 通过使能SR-IOV技术优化云业务虚拟机场景,相比SPDK方案优势显著。SR-IOV2.0进一步优化了Nand物理层隔离度,VF间的性能隔离度更好,随着隔离度的提高在纯读写及混合场景下分别优化到了3%和5%,目前忆联SR-IOV 性能及隔离度已达业界第一。同时UH711a还支持智能多流、DIF、全路径数据保护等特性,能为数据库、块存储、虚拟化、云主机等应用提供高性能的存储方案。

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UH711a

UH811a/UH831a是国内第一家实现国产128L介质成功商用以及第一家支持智能多流的企业SSD产品,顺序读写高达7000/4200MB/s,随机读写可达1600K/300K IOPS,读写时延均处于业界领先水平。UH811a/UH831a可支持SR-IOV with QoS优化,端到端数据路径保护以及高级ECC、VSS(多扇区格式)、原子写等特性,提高SSD性能与使用寿命并降低客户投入TCO,完全满足企业级用户对超强性能及可靠性的需求。

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UH811a & UH831a

稿源:美通社

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2023年IBM的首项收购,强化企业所需的数据,AI和自动化解决方案

IBM日前宣布完成了对StepZen 公司的收购,这家公司开发了一个具有独特架构的GraphQL服务器,可以帮助开发人员使用更少的代码来快速构建GraphQL API。这是IBM步入2023年的首项收购,自 Arvind Krishna 于 2020 年 4 月担任首席执行官以来,IBM 已收购了 30 家公司,以强化其混合云与人工智能 (AI)的 能力。

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StepZen 的 GraphQL API 创建这一创新技术,补充了 IBM 在 API Connect 中推动创新的重要功能,使企业能够为其客户构建更好的数字体验。

混合云的日益普及,使得数据以各种不同类型存储在各个不同的位置上——不同类型的数据存储如数据仓库、数据湖和数据湖仓库,存储在跨不同的云和本地环境的位置之上。API 是不同数据源和应用程序之间的重要连接器,这意味着企业比以往任何时候都要依赖和创建更多的 API 来获取支持其应用程序和体验所需的数据。

GraphQL 已迅速成为公司与其数据交互的首选查询语言,并正在成为 API 的新标准,对 REST API 和数据系统的投资进行分层。以一个电子商务应用为例,通过一次调用,GraphQL 可以合并在不同子系统中找到的数据,例如客户信息、订单号和交付状态,并以预期的格式返回。这种简单性就是 GraphQL 的普及和使用快速增长的原因。Gartner® 的一份报告预测,到 2025 年,超过 50% 的企业将在生产中使用 GraphQL,高于2021 年所预测的数字:不到 10%[i]。虽然 GraphQL API 对于应用程序团队来说非常容易使用,但对于负责创建它们的开发团队而言可能具有挑战性。

成立于 2020 年的StepZen为开发人员提供了一种更简单的方法来构建 GraphQL API。StepZen 采用声明式编程方法(即描述程序的功能,而不明确指定方法),从而产生更小、更直观的代码、更好的运行时性能和更快的价值实现时间。StepZen具有高度的灵活性,与其它 API 方法兼容,能够以即服务 (SaaS)的方式获得,同时也支持私有云和本地数据中心的部署。

StepZen背后的开发团队由业内的资深专家组成,他们曾对IBM Db2,PostgreSQL和Apache Derby等数据库技术做出重要贡献,并且在API和规模化云部署方面拥有深厚的专业知识。此次收购于 2023 年 2 月 6 日完成,StepZen 团队和技术将纳入 IBM 软件部。该交易的财务细节没有披露。

收购StepZen,是IBM结合自身研发和战略性收购"两条腿走路"实现创新的最新例子,旨在为客户提供混合云时代企业所需的数据、AI和自动化解决方案。StepZen补充了IBM在关键领域(包括集成API管理数据经纬https://www.ibm.com/data-fabric数据管理)的有机发展(即基于自身研发的发展),例如,IBM 现在可以为 IBM API Connect 提供新的 AI 测试功能,该功能可分析您的 API,自动生成测试用例,并报告观察到的任何错误,从而帮助提高代码质量和开发人员的工作效率。我们相信 StepZen 的 GraphQL API 创建这一创新技术补充了 IBM 在 API Connect 中推动创新的重要能力,使企业能够为其客户构建更好的数字体验。

客户可以通过访问 https://stepzen.com/ 了解更多关于StepZen的信息。

[i] 资料来源:Gartner 研究,"2022 年预测:API 需要改进的安全性和管理"[2021 年 12 月 6 日]

GARTNER 是 Gartner, Inc. 和/或其附属公司在美国和国际上的注册商标和服务标志,经许可在此使用。保留所有权利。

关于IBM

IBM 是全球领先的混合云、人工智能及企业服务提供商,帮助超过 175 个国家和地区的客户,从其拥有的数据中获取商业洞察,简化业务流程,降低成本,并获得行业竞争优势。金融服务、电信和医疗健康等关键基础设施领域的超过 4000 家政府和企业实体依靠 IBM 混合云平台和 Red Hat OpenShift 快速、高效、安全地实现数字化转型。IBM 在人工智能、量子计算、行业云解决方案和企业服务方面的突破性创新为我们的客户提供了开放和灵活的选择。对企业诚信、透明治理、社会责任、包容文化和服务精神的长期承诺是 IBM 业务发展的基石。了解更多信息,请访问:https://www.ibm.com/cn-zh 

稿源:美通社

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Mavenir是一家网络软件提供商,致力于通过可在任何云上运行的云原生解决方案构建面向未来的网络。公司今天宣布推出O-RAN联盟无线接入网智能控制器(RIC)。作为新一代开放式RAN网络智能产品,Mavenir O-RIC能够通过开放式应用编程接口(API)构建差异化服务,可实现智能闭环端到端网络调整,从而优化网络性能,提高成本效率,并尽可能改善用户体验。Mavenir O-RIC提供网络智能即服务(NIaaS),可带来关于网络的细粒度深刻洞察,帮助客户通过先进的智能技术构建解决方案。开放式RAN网络现在还能针对网络、流量和负载模式的动态变化近实时地做出自适应反应,从而产生新类别服务收入。目前,已有两家一级通信服务提供商(CSP)正在部署Mavenir的O-RIC。

传统的RAN网络当前使用覆盖全域的自组织网络(SON)模型来实施无线资源管理(RRM),并在每个基站层面做出配置管理优化决策。这种方式依靠单一控制回路,利用关键绩效指标(KPI)和分析技术,以非实时(Non-RT)粒度方式做出此类控制决策。

Mavenir的O-RIC支持两种控制回路,提供了超越传统SON的能力:

  • 非实时O-RIC——通常部署在集中式云端。利用长期的RAN数据来建立先进的机器学习(ML)算法,并通过算法来定义动态和自适应策略,以此控制和优化网络性能和配置管理决策。非实时RIC也可用于现有的传统网络,只需通过ML增加另一个性能层进行策略控制。

  • 近实时(Near-RT) O-RIC——部署在边缘或接近边缘的地方。采用低延迟控制回路,通过托管经过训练的人工智能(AI)和ML应用来近实时推断和控制开放式RAN网元,能够在基站和单台用户设备(UE)层面优化RAN活动。近实时O-RIC可智能优化UE层面控制面呼叫处理和用户面数据传输决策。这种细粒度水平是SON无法提供的。

Mavenir O-RIC是一款业务成果工具。它通过设定基站甚至单个UE层面细化的绩效目标来实现基于意图的决策,从而创造业务成果,如额外的收入(实现可生成优质服务的服务水平协议(SLA));通过优化资源(节能、频段效率等)来降低网络成本;或者改善最终用户体验(通过提高吞吐量、减少延迟和连接中断,以及扩大覆盖面)。Mavenir RIC的NIaaS签名框架可与Mavenir O-RIC集成以优化网络性能,并通过向第三方应用(rApps和xApps)提供有关RAN的细粒度预测情报和高级分析来实现上述业务目标。

Mavenir O-RIC通过提供开放式API框架,将控制权从供应商生态系统转移到运营商手中,此框架有助于实施基于标准的rApps和xApps,以产生不同的业务成果,如节能、业务量定向、大规模多输入多输出(MIMO)优化、频段效率提升和RAN切片保障等。专有的无线接入解决方案将选择权限制在其供应商提供的产品范围内,并开放网络以实现每用户数据驱动的细粒度优化。借助Mavenir RIC,各类应用可由内部团队开发,也可以在“应用商店”中从任何符合开放式RAN要求的第三方处购买。

Mavenir多媒体事业部高级副总裁兼总经理Brandon Larson表示:“要为新一代开放式RAN网络创造真正的商业价值,深厚的电信领域专长和颠覆性的网络智能方法不可或缺。作为大规模云原生解决方案的先驱,Mavenir正以屡获殊荣的开放式虚拟无线接入网(vRAN)解决方案引领潮流,这些解决方案采用O-RIC人工智能和机器学习算法及应用进行分层,可根据特定目标实现运营商可定制的业务成果,以解决独特的业务问题,并将网络的控制权交还给CSP。”

Mavenir O-RIC在以下方面具有无可比拟的优势:(i)网络性能;(ii)用户体验;(iii)降低总拥有成本(TCO);(iv)简化云原生部署;(v)新的收入来源等。

如需了解更多信息,请访问Mavenir开放式RAN智能控制器网页。

Mavenir将参加在西班牙巴塞罗那Fira Gran Via举行的2023年世界移动通信大会(Mobile World Congress 2023),展位设在2号展馆2H60展台。请点击此处了解更多信息。

关于Mavenir

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景:打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商,Mavenir专注于改变世界连结方式,为逾120个国家的250多家通信服务商和企业加速软件网络转型,这些服务商服务于全球50%以上的用户。www.mavenir.com

原文版本可在businesswire.com上查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20230210005022/en/


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工业系统设计中,考虑到耐高压、安全、抗噪等因素,对隔离设计的需求越来越广泛,而将信号/功率转化为隔离的方式进行传输一直是系统设计的难点之一。纳芯微作为隔离技术的引领者,一直致力于探索更高集成度、高可靠性、高性价比的隔离电源方案。本文介绍了纳芯微集成隔离电源3CH数字隔离方案,将有效助力开发者简化工业系统设计。

基于片上变压器的隔离电源方案

按照不同需求,系统中的隔离供电可划分为驱动隔离供电、采样隔离供电、通信隔离供电三个部分,其中,驱动/采样隔离供电因功率相对较大、布局相对集中,更倾向于采用变压器外置/多绕组输出的供电方案;而对于通信隔离供电,因其布局相对远离系统主功率回路,且功耗相对较低,独立隔离电源模块的形式往往更受青睐。

纳芯微NIRSP31采用业内领先的片上变压器技术,单芯片集成了隔离电源和三通道数字隔离器,并使用先进的LGA封装(4mm×5mm)工艺,相对于传统的独立隔离电源模块+光耦/数字隔离器的方案,极大地减小了PCB布板面积和高度,可进一步降低系统成本。


隔离电源模块+3CH光耦+CAN/RS485收发器

NIRSP31+CAN/RS485收发器

方案布局

                                                 

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平均布板面积

1600mm2

480mm2

输入电压范围

4.5~5.5V

4.5~5.5V(NIRSP31)

3.0~3.6/4.5~5.5V(NIRSP31V)

输出电压范围

5V

5V/3.3V可选

负载调整率(Typ)

12%

0.4%

工作温度

-40~105℃

-40~125℃

输出功率@25℃

1W

400mW

输出功率@105℃

0W

400mW

使能功能

N

Y

原副边寄生电容(Typ)

20pF

2.6pF

CMTI(min)

NA

50(kV/us)

绝缘电压

1500Vdc

3000Vrms

传输速率

取决于所选光耦/隔离器

20Mbps

保护功能

短路保护

短路保护/过温保护/欠压保护

*上表中隔离电源模块参数针对某单一料号,不同物料规格存在一定差异

上表为NIRSP31与传统的隔离电源模块方案的详细参数对比,总结来说,NIRSP31有如下优势:

● 方案面积减少>200%

● 方案成本降低>15%

● 配置灵活,输出5V/3.3V可选

● 集成闭环控制电路,负载调整率优

● 更宽的工作温度范围(-40~125℃),输出功率温度降额低

● 具有使能(EN)引脚,适用于低静态功耗要求应用

● 原副边寄生电容小,抗共模干扰能力强

● 3000Vrms一分钟绝缘耐压

● 集成短路保护/过温保护/欠压保护

● 全自动化封装,高可靠性,低失效率

● 相较于光耦,传输速率高,寿命长

高集成度、高可靠性、高性价比的隔离电源3CH数字隔离器NIRSP31

关键参数

● 3kVrms的绝缘耐压

● 支持单独MCU I/O电平VDDL

● 供电电压:

● VDD: 4.5~5.5V NIRSP31

3~3.6V/4.5~5.5V NIRSP31V

● VDDL: 1.8~3.6V/4.5~5.5V

● 输出:

● 80mA @5V->5V/3.3V

● 60mA @3.3V->3.3V

● 欠压保护、短路保护和过温保护

● 数据速率:20Mbps

● 传输延时:<75ns

● CMTI:±50kV/us

● 工作温度:-40~125℃

● 封装:LGA-18(4.00mm × 5.00mm)

应用场景

● 两轮车BMS

● 通信备电BMS

● 户用BMS

● 工业电表

● 空气断路器

工业BMS:纳芯微一站式解决方案

在工业BMS的应用中,NIRSP31可用于电池包MCU与外部ECU间的485和CAN通信隔离,无需再外加隔离电源和输出侧LDO(良好的负载调整率),确保通信的连续性,保证系统的正常运行。

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工业BMS典型框图

同时,纳芯微也提供工业BMS一站式解决方案,包括双向I2C隔离器 NSI8100、RS485收发器NCA3485/NCA3491、CAN收发器NCA1042/NCA1051、以及双路低边驱动器NSD1025。

NIRSP31 Demo

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隔离RS485通信Demo板

隔离CAN通信Demo板

为方便评估,纳芯微提供隔离RS485通信Demo板NIRSP31+NCA3485,隔离CAN通信Demo板NIRSP31+NCA1042,如需申请或订购产品,可邮件或拨打电话0512-62601802。更多信息,敬请访问www.novosns.com

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意法半导体单片天线匹配 IC系列新增两款优化的新产品,面向BlueNRG-LPS系统芯片(SoC),以及STM32WB1x 和STM32WB5x*无线MCU。单片天线匹配 IC有助于简化射频电路设计。

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针对BlueNRG-LPS优化的 MLPF-NRG-01D3和针对STM32WB优化的MLPF-WB-02D3集成了一个外部天线实现最佳射频输出功率和接收灵敏度所需的完整滤波和阻抗匹配电路。每款器件的天线侧标称阻抗都是50Ω。片级封装面积很小,凸点间距0.4mm,回流焊后的封装高度630µm。意法半导体的新天线匹配 IC 还有 2.4GHz低通滤波器,可轻松满足全球无线电法规的要求,包括 FCC、ETSI 和 ARIB 规范。

新IC电路元件是采用意法半导体的集成无源器件(IPD)技术制造在玻璃衬底上,这样设计可以最大限度地减少信号插入损耗,性能优于采用分立元件构建的电路。在同一芯片上集成所有元件还确保组件参数的一致性和终端产品的质量。 此外,意法半导体的 IPD 有助于加快产品上市时间,降低物料清单成本,缩小电路尺寸。

BlueNRG-LP和 BlueNRG-LPS SoC 以及 STM32WB1xSTM32WB5x包含意法半导体的高能效2.4GHz射频IP内核,并配有免版税的协议栈和专用软件工具,让射频设计经验不足的开发人员也能轻松快速地开发先进的无线产品。两款产品都提供片上功能,例如,存储器、外设、通信接口、稳压电源,以及先进的硬件安全功能,包括加密、存储器保护和公钥加速 (PKA)。

BlueNRG-LPx系统芯片可独立使用或配合网络处理器使用,支持 Bluetooth® Low Energy 5.3 功能,包括点对点和网状通信、广告扩展和测向。

MLPF-NRG-01D3 IPD 兼容BlueNRG-LPx全系产品,包括采用 UFQFPN 和 WLCSP 封装的 BLUENRG-3x5Vx、BLUENRG-3x5Ax 和 BLUENRG-332xx。

STM32WB5x 和 STM32WB1x MCU是取得Bluetooth 5.3, Zigbee® 3.0和OpenThread认证的无线双核微控制器,Arm® Cortex®-M4处理器内核处理应用任务,Cortex-M0+内核专门管理射频通信协议,采用WLCSP 和 UFBGA 封装,可以直接连接MLPF-WB-02D3 IPD。为连接UQFN和 VQFN封装的MCU,意法半导体还提供一款不同的IPD芯片。

MLPF-NRG-01D3MLPF-WB-02D3单片天线匹配 IC 现已量产。

详情访问www.st.com/rf-matched-lpf

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作者:ADI系统设计/架构工程师Mark ThorenADI SW系统设计工程师Cristina Șuteu

摘要

涉及对真实世界进行敏感测量的应用都是从准确、精密的低噪声信号链开始。现代高度集成的数据采集器件通常可以直接连接到传感器输出,在单个硅器件上执行模拟信号调理、数字化和数字滤波,这极大地简化了系统电子组成。但是,要使这些现代器件发挥出色性能,并对它们进行调试,仍然需要深入了解信号链的噪声源和噪声限制滤波器。

简介

混合模式信号链无处不在。简单地说,任何将真实世界的信号转换为电子表示(然后数字化)的系统都可以被归类为混合模式信号链。在信号链的每个点上,信号都以各种方式降级,从特征来看,可能是出现一定程度的失真,或是出现相加噪声。在进入数字领域之后,对数字化数据的处理也不是完美的,但至少,实际上可以不受许多影响模拟信号的因素的影响——部件公差、温度漂移、邻近信号的干扰或电源电压变化。

随着行业不断扩展物理限制,有一点是肯定的:仪器仪表的模拟和混合信号部件始终存在可改进的空间。如果市场上出现的模数转换器(ADC)或数模转换器(DAC)在速度、噪音、功率、精度或价格方面都表现出色,制造商会很乐意用其来解决现有问题,然后要求进行更多改进。但是,为了给客户应用提供最佳的采集系统,就必须了解每种部件的限制,然后做出相应选择。

本教程ADI将侧重介绍单个信号链元件的噪声,(可视作转换器连接教程的续篇1,2),并使用Python/SciPy3和LTspice®来模拟这些噪声。然后,使用Python,通过libm2k和Linux®工业输入输出(IIO)框架来驱动ADALM2000多功能测试仪器来验证模拟结果。关于源代码和更多讨论,请参见配套的主动学习实验室练习

一种通用的混合模式信号链

图1显示了在精密仪器应用中很典型的一种通用信号链,提供物理输入和数字输出。目前有许多关于ADC的背景参考资料4,大部分读者都知道,ADC会在某个时点对输入信号进行采样(或测量某个观察时间段内信号的平均值),并生成该信号的数值表示,通常是二进制数值,其值介于0和2(N – 1)之间,N表示输出字的位数。

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1.在混合模式信号链中,会将一些物理现象(例如温度、光强度、pH值、力或扭矩)转换为电气参数(电阻、电流或直接转换为电压)。然后,该信号被放大,受到低通滤波,然后被ADC数字化,ADC中可能包含内部数字滤波。

ADC噪声源

虽然图1中有多个噪声源但有一个经常被忽略或是被过分强调ADC数字输出的位数。以前,人们将ADC的位数视为评断品质的终极指标,认为16位转换器比14位转换器好出4倍。5 但在现在的高分辨率转换器中,位数几乎可以忽略。注意,信号链设计要奉行一条一般原则:“某一级的输入噪声应在一定程度上低于前一级的输出噪声。”

与信号链一样,ADC内部通常也有一个噪声源占主导。所以如果对N位ADC应用无噪声信号:

要么得出单个输出代码,要么得出两个相邻的输出代码,然后量化噪声占主导地位。信噪比(SNR)不会大于(6.02N + 1.76)dB。6

多个输出代码呈高斯分布,热噪声源占主导地位。SNR不会大于:

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其中:VIN (p-p)表示满量程输入信号。σ表示以电压为单位的输出代码的标准偏差。

分辨率很高的转换器(例如AD7124-8,稍后会用作示例)很少受量化噪声限制;在所有增益/带宽设置中,热噪声占主导地位,短路输入始终会导致产生按高斯分布分布的输出代码。图2显示24Σ-Δ ADC AD7124-8的接地输入直方图,内部可编程增益放大器(PGA)分别设置为1128

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2.PGA增益为1时(左侧),AD7124输出噪声中显示13个代码,标准偏差为约2.5个代码。当量化噪声可见时,热噪声更为显著。在PGA增益为128时(右侧),显示187个代码,量化噪声是无关紧要的。截断一个或两个最低有效位(双倍或四倍量化噪声)不会导致信息丢失。

模拟和测量ADC噪声

模拟热噪声受限的ADC的噪声是很简单的。如果噪声“表现正常”(如图2所示,呈高斯分布),且在ADC的输入范围内保持恒定,即可使用NumPy7的随机正常函数来模拟ADC的时域噪声,然后通过标准偏差来进行验证,如图3所示。

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3.使用NumPy模拟高斯噪声

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4.ADALM2000是一款多功能USB测试仪器,具有两个通用模拟输入和两个输出,采样率分别为100 MSPS150 MSPS。它可以作为简单的信号源,用于测量ADC噪声带宽和滤波器响应。运行支持AD7124器件驱动器支持的内核的树莓派4作为AD7124和主机之间的简单桥梁。

AD7124设备驱动器在行业标准IIO框架之内,该框架具有完善的软件API(包括Python捆绑)。应用代码可以在本地(在树莓派上)运行,也可以通过网络、串行或USB连接在远程机器上运行。此外,pyadi-iio8抽象层负责与IIO器件进行连接所需的大部分样板的设置,极大地简化了软件接口。图5显示如何打开AD7124-8的连接,进行配置,捕捉一个数据块,然后关闭连接。

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5.AD7124-8基本数据捕捉

建立与AD7124-8的通信之后,可以执行非常简单,但非常有用的测试:直接测量输入噪声。简单地让ADC的输入短路,然后查看ADC代码的分布,这是确定信号链设计的一个非常有用的步骤。AD7124的输入模式设置为单极性,所以只有正值是有效的;图6所示的测试电路确保输入始终为正值。

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6.使用一个电阻分压器在AD7124-8的输入中生成1.25mV偏置,克服15µV最大失调电压,确保ADC的读数始终为正。

图7显示两个1024点的测量值。下方的(蓝色)线条是在初次通电后立即获取的。

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7.两次AD7124-8数据捕捉是在采用1.25mV偏置的情况下进行的。下面的线条显示在通电后,电路升温时的初始漂移。上面的线条显示在半个小时升温后,读数达到稳定。

“漂移”可能是由许多因素造成的——内部基准电压源升温、外部电阻升温(因此漂移),或者是因为寄生热电偶,在热电偶中,稍微不同的金属会在存在热梯度的情况下产生电压。升温后测量到的噪声为约565nV rms,与数据手册中的噪声规格相当。

用密度表示ADC噪声

如果所有元件都包括噪声密度规格(大部分明确规定的传感器和几乎所有的放大器都如此要求),模拟信号链设计的一般原则(某一级的输入噪声应在一定程度上低于前一级的输出噪声)将是一项简单的计算。

与放大器和传感器不同,ADC数据手册通常不包括噪声密度规格。用密度表示ADC的噪声之后,可以直接与模拟信号链的最后一个元件的输出噪声进行比较,它可能是ADC驱动器级,是增益级,或是传感器本身。

ADC的内部噪声必然会出现在DC和采样率的一半之间。理想情况下,该噪声是扁平的,或者至少是可预测的形状。事实上,由于ADC的总噪声分布在已知带宽上,所以可以将其转换成噪声密度,然后直接与信号链的其他元件进行比较。精密转换器的总噪声通常会直接给出,单位为Vrms

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其中eRMS表示总有效值噪声,根据代码的接地输入直方图的标准偏差进行计算。

用正弦信号测试和表征的更高速度的转换器通常包含SNR规格。如果提供,可使用以下公式计算总有效值噪声:

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其中ADCp-p是ADC的峰峰值输入范围。可以使用以下公式计算等效噪声密度:

11.jpg

其中fS表示ADC采样速率,单位为样本/秒。

128SPS的数据速率下在升温后图7的总噪声为565nV。噪声密度约为:

12.jpg

ADC现在可以直接纳入信号链噪声分析中,为优化信号链增益提供了指导。

增加增益,只要到达ADC之前的最后一个级的噪声密度比ADC的噪声密度高一位的点,即停止。切勿再增加信号链增益——这只会放大噪声,并减小允许的输入范围。

这与填补ADC的输入范围的传统智慧背道而驰。如果ADC的转换函数中存在步进或断续,超出ADC的输入范围可能会有好处,但对于“表现正常”的ADC(大多数Σ-Δ ADC和现代的高分辨率逐次逼近寄存器(SAR) ADC)来说,通过噪声进行优化是首选方法。

测量ADC滤波器响应

AD7124-8是一个Σ-Δ ADC,其中调制解调器产生高采样率,但噪声大(低分辨率),表示模拟输入。这些噪声很大的数据然后被内部数字滤波器过滤,产生更低速率、更低噪声的输出。滤波器的类型因ADC而异,具体由预期的最终应用决定。AD7124-8是针对精密应用的通用器件。因此,数字滤波器响应和输出数据速率是高度可配置的。虽然数据手册中明确定义了滤波器响应,但有时可能需要测量滤波器对给定信号的影响。AD7124-8滤波器响应代码块(参见图9)通过将正弦波应用到ADC输入并分析输出来测量滤波器响应。该方法适用性高,可用于测量其他波形——子波和模拟的物理事件。ADALM2000连接至AD7124-8电路,如图8所示。

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8.ADALM2000波形发生器用于生成一定范围的正弦波频率,以直接测量AD7124-8的滤波器响应。虽然脚本将正弦波幅度和偏移设置为安全水平,1kΩ电阻可以在功能故障时保护AD7124-8。(ADALM2000的输出电压范围为–5V+5V,而AD7124-8的绝对最大限值为-0.3V+3.6V。)

AD7124-8滤波器响应代码块(参见图9)将设置ADALM2000的波形发生器,生成10Hz正弦波,捕捉1024个数据点,计算rms值,然后将结果附加到列表中。send_sinewavecapture_data用函数,分别用于发送一个正弦波到ADALM2000和接收来自AD7124的数据块。2 接着,它将频率步进增加,直到达到120Hz,然后给出图10所示的结果。

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9.ADALM2000的滤波器响应框图

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10.64 SPSsinc4模式下测量AD7124滤波器的响应,显示滤波器的通带、第一个波瓣和前两个零位。

当测量高衰减值需要一个更安静和更低失真的信号发生器时,在此设置下,前几个主要波瓣的响应是明显的。

模拟ADC滤波器

测量ADC的滤波器响应的能力是一项实用的平台验证工具。但是,要完全模拟信号链,需要滤波器的模型。关于这一点,许多转换器(包括AD7124-8)没有明确指明,但可以根据数据手册中提供的信息逆向设计得出可用的模型。

注意,以下只是AD7124-8滤波器的模型;不是位精准的表示。请参考AD7124-8数据手册查看所有保证参数。

AD7124的滤波器都具有由各种sinc函数组成的频率响应(频率响应与(sin{f}/f)N成正比)。这些滤波器易于构建,在零位已知的情况下可以逆向设计。

11显示AD7124-810Hz陷波滤波器。还提供高阶sinc3sinc4滤波器的各种组合。

滤波器的脉冲(时域)形状如图14所示。滤波器系数(tap)值被标准化,以得出零频率时的单位(0dB)增益。

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11.AD7124-8 10 Hz陷波滤波器具有sinc1幅度响应;滤波器的脉冲响应只是100 ms时间间隔内样本的未加权(矩形)平均值。

12中显示的同步50Hz/60Hz拒波滤波器是一个重要示例。此滤波器用于强烈抑制来自交流电源线的噪声,可能是50Hz(与欧洲一样),或者是60Hz(与美国一样)。

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12.AD7124-8 50Hz/60Hz拒波滤波器响应是50Hz sinc3滤波器和60Hz sinc1滤波器的组合。

可以通过对sinc1滤波器进行卷积来生成更高阶的sinc滤波器。例如,将两个sinc1滤波器(在时间上有一个矩形脉冲响应)进行卷积将得到一个三角脉冲响应和一个相应的sinc2频率响应。AD7124滤波器代码块(参见图13)生成一个sinc3滤波器,在50Hz时为零,然后添加第四个滤波器,在60Hz时为零。

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13.适用于50Hz/60Hz sinc滤波器的AD7124-8代码示例。

滤波器的脉冲(时域)形状如图14所示。滤波器系数(tap)值被标准化,以得出零频率时的单位(0dB)增益。

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14.对矩形脉冲响应进行反复卷积,得到三角形响应,然后是类高斯脉冲响应。

最后,可以使用NumPy的freqz函数计算频率响应,如图16所示。响应如图15所示。

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15.sinc3 50Hz陷波滤波器与sinc1 60Hz滤波器进行卷积,将产生强烈抑制50Hz60Hz的复合响应。

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16.AD7124-8代码示例适用于带sinc 60Hz滤波器的sinc3 50Hz陷波滤波器。

无可避免:传感器的基本限制

所有传感器,无论多么完美,都有最大输入值(和对应的最大输出,可能是电压、电流、电阻,甚至是刻度位置)和一个有限的本底噪声——即使输入完全静止,输出也存在“波动”。在有些情况下,提供电力输出的传感器可能包含具有有限电阻(更广泛一点,阻抗)的元件,在图17中,RSENSOR表示该电阻。这代表一个无法改善的基本噪声限值,此电阻会生成en(RMS)噪声电压,最小值为:

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其中:eN (RMS)表示总噪声。K表示波尔兹曼常数(1.38e-23 J/K)。T表示电阻的绝对温度(开氏度)。F2和F1表示相关频段的上限和下限。将带宽标准化至1Hz,以V/√Hz为单位表示噪声密度。

传感器数据手册可能给出低输出电阻(通常接近0Ω),但这可能是个缓冲级,可以简化与下游电路之间的连接,但无法消除信号链前面部分的电阻导致的噪声。

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17.传感器通常包括一个内部缓冲器,用于简化与下游电路的连接。当输出阻抗很低(通常接近0 Ω)时,来自高阻抗检测元件的噪声与信号一起被缓冲。

还有许多其他的传感器限制——机械的、化学的、光学的每个传感器都有自己的理论限制我们可以模拟其影响之后再进行补偿。但噪声是唯一无法弥补的缺陷。

实验室噪声源

一个校准过的噪声发生器就像是“世界上最糟糕的传感器”,它模拟传感器的噪声,但实际上不做任何检测。这种发生器允许直接测量信号链的噪声响应。图18所示的电路使用1MΩ电阻作为127nV/√Hz(在室温下)噪声源,具有“合格”的精度和带宽。虽然精度只是合格,此方法也有其优势:

它基于第一原则,因此在某种意义上可以作为一种未校准的标准。

它是真正随机的,不含重复的模式。

OP482是一款超低偏置电流放大器,具有相应的低电流噪声,以及足够低的电压噪声,所以,1MΩ输入阻抗导致的噪声占主导地位。配置增益为2121,输出噪声为269µV/√Hz

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18.一个1MΩ电阻作为可预测的噪声源,然后通过低噪声运算放大器放大到可用的水平。

使用ADALM2000 USB仪器,以及Scopy GUI的频谱分析仪验证噪声源,如图19所示。9

25.jpg

19.基于电阻的实验室噪声发生器的输出具有大约10kHz的可用带宽

在分析仪采用图示的设置时,ADALM2000的本底噪声为40µV/√Hz,远低于噪声源的269µV/√Hz。

虽然Scopy可用于单次可视测量,但其功能可以通过SciPy周期图函数轻松复制。使用libm2k10和Python捆绑程序从ADALM2000收集原始数据,进行最低限度的处理,以去除直流内容(否则会泄漏至低频率仓),并扩展至nV/√Hz。此方法如图20所示,适用于任何数据采集模块,只要采样速率是固定的、已知的,且数据可以格式化为电压向量。

26.jpg

20.ADALM2000Python噪声源测量代码

我们现在有了已知的噪声源和测量该噪声源的方法,它们都可以用来验证信号链。

LTspice中模拟信号链

Ltspice®®是一款免费的通用模拟电路模拟器,可模拟信号链设计。它可以执行瞬态分析、频域分析(交流扫描)和噪声分析,分析结果可以导出并使用Python集成到混合信号模型中。

图21显示模拟噪声发生器的噪声模拟,与实验结果高度一致。使用与OP482的属性相似的运算放大器进行模拟。

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21.对实验室噪声源的LTspice模拟显示出与被测电路大致相同的可用带宽

在模拟的时候,图22的电路噪声并不重要,它在某些带宽(相关信号所在的带宽)中是恒定的,而在高于这些带宽的带宽中,它会按约一阶低通响应降低。由于高阶模拟滤波或有源元件本身,这种技术在模拟非平坦本底噪声时非常有用。自动归零放大器(例如LTC2057)中常见的噪声山形就是一个典型示例,请参见图23。

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22.LTC2057的噪声密度在低频率下是平坦的,在50kHz时出现峰值(内部振荡器的100kHz频率的一半)。

在Python中导入LTspice噪声数据用于频域分析涉及到设置模拟命令,以模拟分析向量中的具体频率。在本例中,噪声模拟的最大频率设置为2.048MHz,分辨率为62.5Hz,对应于4.096MSPS采样率下的第一奈奎斯特区。图23显示同相增益为10时对LTC2057的模拟、模拟输出和导出的数据格式。

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23.LTspice用于模拟LTC2057在同相增益配置为+10时的输出噪声。LTspice提供了用于集成噪声的简单工具,但是可以将任何模拟的结果导出和导入到Python中,以进行进一步的分析。

为了确定给定频带的噪声对信号(信噪比)的影响,在相关带宽上集成噪声的和的平方根。在LTspice中,可以通过设置绘图界限来集成绘制参数,然后单击参数标签。整个2.048MHz模拟过程的总噪声为32µV rms。在Python中实现此操作的函数如图24所示。

30.jpg

24.用于实现和的平方根的Python代码

读取导出的噪声数据并将其传递给integrate_psd函数,得出的总噪声为3.21951e-05,与LTspice计算得出的值非常接近。

生成测试噪声

它在纯粹的模拟噪声发生器的功能上进行扩展,非常适合用于生成不止是扁平,而且是任意的噪声剖面——平坦的噪声带、粉红噪声,或模拟某些放大器的峰值的噪声山形。由图25所示的半谱代码块生成的时间序列从所需的噪声谱密度(可以手动生成,或从LTspice模拟中获取)和时序序列的采样速率开始,然后生成可以发送至DAC的电压时间序列值。

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25.生成任意噪声剖面的Python代码

可以通过使用libm2k脚本控制一个ADALM2000,然后使用第二个ADALM2000和Scopy GUI中的频谱分析仪来验证噪声剖面,以验证此功能。将噪声时间序列推到ADALM2000代码片段(参见图26),会在ADALM2000 W2输出上生成4个1 mV/√Hz噪声带(在W1上有一个正弦波,用于实现双重检查功能)。

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26.使用ADALM2000验证任意噪声

27显示了一个ADALM2000生成的41mV/√Hz噪声带。输入矢量长达8192个点,采样速率为75kSPS,每个点带宽为9.1Hz。每个频段为512个点,或为4687Hz宽。高于~20kHz之后出现的滚降是DACsinc滚降。如果DAC能够提供更高的采样速率,时间序列数据就可以通过插值滤波器进行上采样和滤波。11

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27.Scopy光谱分析仪被用于验证任意噪声发生器。噪声带之间的深凹痕展示了分析仪的本底噪声,表明可以准确地生成任意噪声剖面。

该噪声发生器可与纯粹的模拟发生器一起使用,用于验证信号链的抑制特性。

模拟和验证ADC噪声带宽

外部噪声源和fS/2以上的杂散音将折回(混叠)到直流到fS/2区域,转换器可能对远远超过fS/2的噪声非常敏感。以LTC2378-20为例,它具有1MSPS采样速率,34MHz的–3dB输入带宽。虽然在如此高的频率下性能可能不是最好的,但这个转换器会对超过68个奈奎斯特区的噪声进行数字化,并将它们折叠回您的信号上。这展示了抗混叠滤波器对宽带ADC的重要性。精密应用的转换器一般采用∑-∆(例如AD7124-8)或过采样SAR架构,在该架构中,输入带宽受设计限制。

考虑滤波器的等效噪声带宽(ENBW)通常是有用的,包括ADC的内置滤波器。ENBW是扁平通带“砖墙”滤波器的带宽,该滤波器允许通过与非扁平滤波器相同数量的噪声。常见示例包括一阶RC滤波器的ENBW,其公式为:

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其中fC表示该滤波器的截止频率。如果对1kHz一阶低通滤波器的输入和1.57kHz砖墙低通滤波器的输入应用宽带噪声(从“直流到可见光”),输出端的总噪声功率将是相同的。

28中的ENBW示例代码块接受滤波器幅度响应,然后返回有效噪声带宽。计算并使用单极性滤波器的幅度响应来验证ENBW = fC × π/2关系。

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28.Python代码示例,用于计算有效噪声带宽

此函数可用于计算任意滤波器响应的ENBW,包括AD7124的内部滤波器。可以使用与之前的50Hz/60Hz拒波滤波器示例类似的方法来计算AD7124 sinc4滤波器的频率响应和128SPS采样速率。arb_anbw函数返回约31HzENBW

ADALM2000噪声发生器可用于验证这一结果。设置测试噪声发生器生成1000µV/√Hz的频段会导致约5.69mV rms的总噪声,测量出的总噪声约为5.1mV rms。示波器捕获的ADC输入信号在ADC输出数据旁边绘出,如图29所示。注意,测量到的峰峰值噪声为426mV,而ADC的峰峰值噪声约为26mV。虽然在真实的精密信号链中,是无法实现如此高的噪声水平的(虽然希望如此),但本练习表明,可以将ADC的内部滤波器作为信号链中的主要带宽限制元件,从而降低噪声。

36.jpg

29.1mV/Hz噪声带被驱动进入AD7124-8输入。很明显能够看到,噪声出现定量降低;ADC输入上的426mV峰峰值噪声会导致ADC输出上出现约25mV峰峰值噪声。按照给出的ADC滤波器的噪声密度为1mV/HzENBW31Hz5.1mV rms总输出噪声非常接近预计的5.69mV rms

结论

在任何信号链中,噪声都是一个限制因素;一旦噪声污染信号,就会致使信息丢失。在构建信号采集系统之前,必须先了解应用要求,选择合适的组件,并测试原型电路。ADI在本教程提供了一组可以在设计和测试过程中用来准确模拟和测量传感器和信号链噪声的方法。

如果单独来看,本教程中详细介绍的技术并不新颖。但是,为了实现一个合适的系统,需要一组基本的、易于实现的低成本技术,以实现信号链模拟和验证。即使制造商继续提供性能更好的部件,但这些部件总是存在一定的限制,我们必须意识到这一点。这些技术不仅可以用于在构建混合模式信号链之前验证部件,还可以用于识别现有信号链中的设计错误。

参考资料

1转换器连接教程。”ADI公司,维基百科,2021年1月。

2ADI公司教育工具库。Zenodo,2021年7月。

3 Pauli VirtanenRalf Gommers等。SciPy 1.0:在Python中进行科学计算的基本算法。”Nature Methods,17(3),2020年2月。

4 Steven W. Smith面向科学家和工程师的数字信号处理指南。California Technical Publishing,1999。

5 Ching ManMT-229量化噪声公式SNR = 6.02 N + 1.76的扩展推导。”ADI公司,2012年8月。

6 Walt KesterMT-001揭开公式“SNR = 6.02N + 1.76dB”的神秘面纱以及为什么我们要予以关注。”(ADI公司,2009年)

7 Charles R. HarrisK. Jarrod Millman等。使用NumPy的阵列编程Nature58520209月。

8pyadi-iio适用于IIO驱动器的器件特定的Python接口。”ADI公司,维基百科,2021年5月。

9Scopy。”ADI公司,维基百科,2021年2月。

10什么是Libm2k”ADI公司,维基百科,2021年10月。

11 Walt KesterMT-017:过采样插值DACADI公司,2009年)

致谢

感谢Jesper Steensgaard,从LTC2378-20开始,他推动了信号链设计思维范式的转变。

感谢Travis Collins,他架构了Pyadi-iio(还有许多其他架构)。

感谢软件团队经理Adrian Suciu,他推动了libm2k的开发。

归属

本文首次出现在2021年Python科学计算大会的会议记录中,题为“使用Python来分析和验证混合模式信号链”。DOI:10.25080/majora-1b6fd038-001。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)是全球领先的半导体公司致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁以实现智能边缘领域的突破性创新。ADI提供结合模拟、数字和软件技术的解决方案推动数字化工厂、汽车和数字医疗等领域的持续发展应对气候变化挑战,并建立人与世界万物的可靠互联。ADI公司2022财年收入超过120亿美元,全球员工2.4万余人。携手全球12.5万家客户,ADI助力创新者不断超越一切可能。更多信息,请访问www.analog.com/cn

关于作者

Mark Thoren于2001年加入凌力尔特(现为ADI公司的一部分),担任应用工程师,负责精密数据转换器支持工作。在此期间,他曾担任与混合信号应用相关的多个职位,包括开发评估系统、培训、刊发技术资料,以及提供客户支持。Mark现在是ADI公司系统开发团队的一名系统工程师,负责开发参考设计和ADI大学计划。Mark拥有缅因大学奥罗诺分校颁发的农业机械工程学士学位和电子工程硕士学位。

Cristina Șuteu2019年加入ADI公司的系统开发团队担任系统应用工程师。在ADI公司工作期间,她致力于改善软件,分别担任过技术刊物发行及培训等多个不同职位,并为ADI大学计划提供学习教材,包括ADALM2000视频系列。Cristina拥有罗马尼亚布加勒斯特大学颁发的电子工程学士学位,以及布加勒斯特大学和法国波尔多大学联合颁发的信号和图像处理硕士学位。

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收购东菲什基尔工厂将促进安森美的电源、模拟和感知技术的加速发展和差异化

领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克上市代号:ON),宣布于2022年12月31日成功完成了对格芯(GlobalFoundries)位于纽约州东菲什基尔(EFK)的300毫米工厂的收购。该交易为安森美团队带来了1000多名世界一流的技术专家和工程师人才。

在过去的三年里,安森美一直致力于确保东菲什基尔(EFK)工厂及其员工的长远发展,大力投资于300毫米的生产能力,以加快公司在电源、模拟和感知产品的增长,并优化制造成本结构。东菲什基尔(EFK)工厂为安森美带来了先进的CMOS制造能力--包括生产图像传感器所需的40纳米和65纳米技术节点的专业处理能力。该交易包括为格芯独家提供差异化半导体方案的承诺,以及对研发的投资,因为合作有利于两家公司未来的增长。

安森美总裁兼CEO Hassane El-Khoury说:“随着东菲什基尔(EFK)工厂的加入,安森美将拥有全美唯一的12英寸功率分立器件和图像传感器工厂,这有利于我们在汽车功能电子化、先进驾驶辅助系统(ADAS)、能源基础设施和工厂自动化等大趋势中加速发展。”

关于安森美(onsemi)

安森美onsemi, 纳斯达克股票代号:ON)正推动颠覆性创新,帮助建设更美好的未来。公司专注于汽车和工业终端市场,正加速推动大趋势的变革,包括汽车功能电子化和安全、可持续电网、工业自动化以及5G和云基础设施等。安森美提供高度差异化的创新产品组合以及智能电源和智能感知技术,以解决全球最复杂的挑战,引领创造更安全、更清洁、更智能的世界。安森美位列《财富》美国500强,也被纳入标普500指数。了解更多关于安森美的信息,请访问:http://www.onsemi.cn

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此款DC-DC高压直流电源提供精密的稳定输出电压,尺寸小且隔离性能得到增强,支持医疗、生命科学、工业和半导体应用的关键高压需求。

美国Advanced Energy能源公司(纳斯达克:AEIS)——高度工程化精密电源转换、测量和控制解决方案的全球领导者——今天推出新系列的超小型隔离单和双输出DC-DC高压电源。Advanced Energy的UltraVolt© AEQ系列对广泛的医疗、生命科学、工业和半导体设备应用的电源转换进行了优化。

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AEQ系列设备能够在0.5W的输出功率下,将+5VDC的输入电压转换为高达600VDC的电压,比其它小形状因数DC-DC电源具有若干优势。这包括与控制引脚电压成正比的输出,提供从零至最大额定值的完整可编程性。最大电压输出和全负载条件下的输出稳定性在5%以内。其输入至输出的额定隔离值高达±1500VDC,可支持精密的输出电压控制,满足手持式设备所需的安全等级,另外还可用于医疗和生命科学应用。

“因为AEQ系列尺寸小、电压控制简单且输出电压精度和稳定性高,尤其适用于对空间和重量有苛刻要求的高压产品。”——Advanced Energy医用电源产品副总裁Conor Duffy说道。“该系列特别适用于从硅检测器和雪崩光电二极管到MEMS设备和超声换能器在内的手持式和便携式设备,它可以编程控制,从而提高灵活性、精度和可靠性,以满足特定的应用需求。”

AEQ系列包括100V至600V的单极型和±50V至±300V的双极版,计划后续发布更高功率和电压规格。该电源装在0.5英寸x0.5英寸x0.5英寸(立方)的固态真空封装包装中,可防冲击和振动。所有设备都通过UL/cUL和IEC-62368-1安全认证。

关于详细产品信息和技术规范,请访问我们的网站

关于Advanced Energy

Advanced Energy(纳斯达克:AEIS)致力于为任务关键型应用和工艺设备设计并制造先进精密的电源转换、测量和控制解决方案,这方面的技术一直领先世界。AE一直为客户提供各种电源解决方案,让客户可针对不同行业的各种复杂应用,开发各种创新产品,其中包括半导体设备、工业制品、生产设备、电信设备、数据中心计算系统和医疗护理设备。凭借广泛而深厚的专业积淀和触及全球的快速响应服务网络,AE力图通过紧密的合作关系来满足技术的快速发展、推动客户的增长并助力技术的未来。AE总部位于美国科罗拉多州丹佛市,四十年来一直致力于为全球客户提供卓越的电源产品。

更多信息,请访问www.advancedenergy.com 。

在 businesswire.com 上查看源版本新闻稿: https://www.businesswire.com/news/home/20230202005956/zh-CN/

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