All Node List by Editor

winniewei的头像
winniewei

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。

1.jpg

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

围观 61
评论 0
路径: /content/2023/100568249.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

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。

1.jpg

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:

2.jpg

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

3.jpg

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。

4.jpg

3.使用NumPy模拟高斯噪声

5.jpg

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。

6.jpg

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。

7.jpg

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。

8.jpg

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

9.jpg

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:

10.jpg

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。

13.jpg

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。

14.jpg

9.ADALM2000的滤波器响应框图

15.jpg

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。

16.jpg

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)。

17.jpg

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。

18.jpg

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。

19.jpg

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。

20.jpg

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。

21.jpg

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:

22.jpg

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。

23.jpg

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

24.jpg

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。

27.jpg

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。

28.jpg

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。

29.jpg

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。

31.jpg

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)。

32.jpg

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

33.jpg

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:

34.jpg

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。

35.jpg

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。

围观 154
评论 0
路径: /content/2023/100568248.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与Qorvo联手推出全新电子书The Future of Automotive》(汽车的未来),探索正在重塑汽车设计的技术创新。书中,来自贸泽和Qorvo的主题专家对车联网 (V2X) 架构、超宽带 (UWB) 通信和电动汽车车载充电器 (OBC) 等技术进行了丰富而实用的分析。

22.1117-qorvo-automotiveebook-supplier-pr-hires-en.jpg.jpg

汽车产业目前正经历着广泛的技术创新。汽车制造商持续加大对电动车设计的投入,彻底改变了汽车的动力来源。与此同时,新技术和新元件正推动着网联汽车的设计不断成熟。这些先进的汽车带有比以往的汽车更多的安全功能,同时还为乘客带来了各种崭新的娱乐和信息选项。贸泽和Qorvo的这本全新电子书通过一系列深入的文章,探讨了推动这些创新技术的产品和解决方案。

这本电子书重点介绍了六款特定Qorvo解决方案的产品信息,让汽车设计人员能够轻松了解实现新一代汽车设计所需的元件。其中,QPF1002Q汽车前端模块针对移动通信V2X系统进行了优化,支持通过5.9GHz智能交通系统 (ITS) 频段的低延迟直接传输来进行实时监控;QPF1003Q Wi-Fi®前端模块专为多标准系统而设计,可支持网联汽车内的Wi-Fi信息娱乐

此外,该电子书还介绍了有关QPQ2200Q 5855-5925MHz RF BAW滤波器的信息。这款滤波器能够让Wi-Fi和LTE信号与网联汽车的C-V2X/DSRC信号共存,从而支持新一代汽车体验所需的各种同步功能。

贸泽分销Qorvo丰富的产品系列,包括放大器、驱动器、晶体管和评估套件。如需进一步了解Qorvo,敬请访问https://www.mouser.cn/manufacturer/qorvo/

如需阅读本电子书,敬请访问https://www.mouser.cn/news/qorvo-automotive-design/qorvo-future-automotive-ebook.html

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有极其丰富的半导体和电子元器件并支持随时发货™。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、工程工具以及其他有用的信息。

工程师还可以一键订阅免费的贸泽电子报,及时了解业界新品动态和资讯。在订阅贸泽的电子报时,我们可以根据您不断变化的具体项目需求来提供相关的新闻报道和参考信息。贸泽充分尊重用户的权利,让您能自由掌控想要接收的内容。欢迎登陆https://sub.info.mouser.com/subscriber-sc注册,及时掌握新兴技术、行业趋势及更多资讯。

关于贸泽电子 (Mouser Electronics)

贸泽电子隶属于伯克希尔哈撒韦集团 (Berkshire Hathaway) 公司旗下,是一家授权电子元器件分销商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球分销商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,分销超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的27个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:
https://www.mouser.cn

围观 24
评论 0
路径: /content/2023/100568246.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

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

围观 26
评论 0
路径: /content/2023/100568245.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

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。

1.jpg

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/

围观 44
评论 0
路径: /content/2023/100568242.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

上海市经济和信息化委员会发布了《上海市100家智能工厂名单》,奥特斯(中国)有限公司荣列其中。这个名单是经各区推荐、线上测评、现场评估、答辩评审和名单公示等环节所最终形成,全方位考核企业在自动化、物联网 (IoT) 、人工智能、数字能源管理和供应链智能化等各方面的实施和管理。

1.jpg

奥特斯上海工厂

奥特斯高级副总裁兼中国区董事会主席潘正锵(Chen-Jiang PHUA) 表示" 奥特斯上海基地自2001建立,始终致力于布局智能制造和人机协作,以提高生产效率。奥特斯也是PCB行业首家荣列上海市智能工厂的企业,我们对此深感自豪。同时,我也感谢奥特斯参与整个评审和答辩环节的跨职能团队的努力和付出。"

奥特斯电子产品解决方案业务部(BU Electronics Solutions) 运营高级副总裁李志洪 (Chee-Hong LEE) 表示:"奥特斯上海基地应用六大智能技术,即自动化、物联网、预测性维护、供应链智能化、大数据和数字能源管理。我们通过这些智能化生产技术进行决策,并实时地精准地掌握企业运营信息,在必要的时候进行适当的纠正,以此提高生产效率,满足规模化大生产的需要。"

根据上海市经济和信息化委员会发布的信息, 上海将全力推进智能制造高质量发展,加大智能工厂和数字基础设施建设。到2025年,计划建成200家示范性智能工厂,涵盖信息技术、汽车和时尚消费行业,助推全市数字化转型和产业升级。

奥特斯科技与系统技术股份有限公司 – 先进科技和解决方案

奥地利科技与系统技术股份公司(奥特斯)简称奥特斯,是欧洲以及全球领先的高端印制电路板和半导体封装载板制造商。集团致力于生产具有前瞻性技术的产品,并将工业领域的核心市场定位于:移动设备、汽车、工业电子、医疗和先进封装领域。作为一家飞速发展的跨国公司,奥特斯分别在奥地利(莱奥本、菲岭)、印度(南燕古德)、中国(上海、重庆)和韩国(安山,首尔附近)拥有生产基地。目前,奥特斯正在马来西亚居林新建一座高端半导体封装载板生产基地。公司拥有约15,000多名员工。更多资讯,请浏览公司网站www.ats.net

稿源:美通社

围观 35
评论 0
路径: /content/2023/100568239.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

日前,全球市场分析机构Gartner®发布《2022 云数据库管理系统魔力象限》报告(2022 Gartner Magic Quadrant™ for Cloud Database Management Systems)。Gartner数据显示,整个数据库管理系统市场在2021年实现强劲增长22.3%,达到803亿美元。2023年,这一数字将达到1000亿美元。2021年,数据库管理系统整体市场超过84%的增长来自云数据库管理平台服务(dbPaaS)。

在Gartner本次魔力象限报告评估的20家供应商中,亚马逊云科技在纵轴"执行能力"和横轴"愿景完整性"两个维度分别处于最高、最右位置。这是亚马逊云科技连续八年在Gartner云数据库管理系统魔力象限报告中被评为"领导者"。

1.jpg

(报告全文请访问:2022 Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems

亚马逊云科技认为数据库很难实现"一库通用",而应进行"专门构建"。2007年,亚马逊云科技发布了首个数据库服务,随后在2009年推出了首个完全托管的MySQL数据库服务——关系型数据库Amazon RDS。2012年,亚马逊云科技推出了首个无服务器数据库Amazon DynamoDB,并推出了分析数据库Amazon Redshift,继续扩大产品组合。之后,亚马逊云科技在2014年推出了云原生关系数据库Amazon Aurora,与 MySQL 和 PostgreSQL 兼容,性能与商业数据库相同,但成本只有商业数据库的十分之一,而且可以满足客户最苛刻的工作负载需求。

如今,亚马逊云科技提供了广泛的数据库管理服务,针对运营场景的服务有Amazon RDS(托管式关系数据库)、Amazon Aurora(云原生关系数据库)、Amazon DynamoDB(键值数据库)、Amazon Neptune(图数据库)、Amazon DocumentDB(文档数据库)、Amazon Keyspaces(适用于Apache Cassandra)和Amazon MemoryDB(内存数据库);针对分析场景的服务有Amazon Redshift(数据仓库)、Amazon Athena(交互式数据查询服务)和Amazon EMR(大数据处理服务)。亚马逊云科技还提供专门构建的数据库服务Amazon Timestream(时序数据库)和Amazon Quantum Ledger Database(分类账数据库)等,以及兼容Redis和Memcached的数据库缓存服务 Amazon ElastiCache

同时,亚马逊云科技还提供多种解决方案,帮助客户将亚马逊云科技与其他厂商提供的服务在多个堆栈层次上实现集成。

强大的产品组合让亚马逊云科技在数据库市场日益受到客户欢迎。西门子位于成都的数字化工厂、美国金融业监管局(FINRA)、杨森制药(Janssen Pharmaceuticals)等全球数十万客户正在采用亚马逊云科技数据库和数据分析相关服务与功能,加速企业端到端的云原生数据战略构建,充分发挥数据潜力,更快地做出数据驱动的决策,同时降低业务成本。

引用来源:

Gartner, Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems, 2022.12.13;此报告2019年及之前名为Magic Quadrant for Operational Database Management Systems。

免责声明:

Gartner未在其报告中支持任何厂商、产品或服务,也并不建议技术用户只选择有最高评分或其它特征的厂商。Gartner研究出版物代表的是Gartner研究机构的意见,不应解释为对事实的陈述。Gartner对与本研究有关的所有明示或暗示的保证概不负责,包括对适销性或特定用途的适用性的任何保证。Gartner和Magic Quadrant是Gartner 有限公司和/或其附属公司在美国及全球的注册商标和服务商标,经许可在此使用。保留所有权利。

关于亚马逊云科技

自2006年以来,亚马逊云科技(Amazon Web Services)一直以技术创新、服务丰富、应用广泛而享誉业界。亚马逊云科技一直不断扩展其服务组合以支持几乎云上任意工作负载,目前提供超过200项全功能的服务,涵盖计算、存储、数据库、网络、数据分析、机器学习与人工智能、物联网、移动、安全、混合云、虚拟现实与增强现实、媒体,以及应用开发、部署与管理等方面;基础设施遍及31个地理区域的99个可用区,并已公布计划在加拿大、以色列、新西兰和泰国新建4个区域、12个可用区。全球数百万客户,包括发展迅速的初创公司、大型企业和领先的政府机构,都信赖亚马逊云科技,通过亚马逊云科技的服务支撑其基础设施,提高敏捷性,降低成本。要了解更多关于亚马逊云科技的信息,请访问: www.amazonaws.cn

稿源:美通社

围观 28
评论 0
路径: /content/2023/100568236.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

近日,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")、新疆天莱牧业集团有限责任公司(以下简称"天莱牧业集团")、华为技术有限公司(以下简称"华为")在乌鲁木齐市签署合作协议。三方以肉牛全产业链数字化变革为突破口,扎实推进农牧产业高质量发展。

天莱牧业集团副总裁陈如龙、华为新疆区域总经理侯东军、软通动力高级副总裁向翩翩代表三方进行签约;会议邀请到博州党委副书记,州长巴音克西、自治区畜牧兽医局党组书记王春光、新疆畜牧科学院党委书记冯东河、自治区科技厅、农业农村厅等领导及华为公司董事,质量流程IT总裁陶景文、华为中国区副总裁,西区总裁赵永刚、天莱牧业集团董事长张胜、软通动力董事长兼首席执行官刘天文、软通动力董事黄颖出席并共同见证签约仪式。

1.jpg

当前,数字经济已在我国诸多行业得到了广泛布局,农牧业作为民生保障的关键产业,通过数字技术与数字经济模式实现有效而优质的转型升级,不仅把握了发展先机,更能让传统农牧业走上创新创优发展的新路,对农村牧区经济高质量发展起到重要推动作用。

软通动力是国内领先的软件与信息技术服务商,华为的技术优势与人才优势更是首屈一指,而天莱牧业集团作为肉牛全产业链的代表企业,在业界拥有更多影响力。本次三方携手,将聚焦于农业种植、肉牛养殖、肉制品精深加工等环节的联合创新、联合解决方案开发、联合解决方案营销与服务的深度合作,此举也将为行业打造出诸多具有重要参考意义的标杆案例。

2.jpg

三方一致认为农牧产业发展的下半场,数字化转型以及产业互联将会成为关键,数字化、信息化、自动化、智能化能够快速提升规模养殖企业生产效率,是做到生产管理数据化、标准化、复制推广和扩大再生产的关键,成为现代农牧产业建设不可或缺的内容和发展的主要方向,也是农牧产业创新发展的重要力量。

此次签署的合作协议标志着三方合作的全面深化,通过有效整合各方在各行业领域的技术、人才和业务等资源,实现战略互补、互利共赢,并加强全方位的协同创新,共同打造契合并引领市场发展的企业级行业解决方案,推动产业高质量发展,为全面推进乡村振兴贡献力量。

稿源:美通社

围观 63
评论 0
路径: /content/2023/100568234.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

1.jpg

在选购新车时,具有安全意识的消费者可以查看欧盟新车安全评鉴协会 (NCAP) 提供的评级,了解不同地区如何比较汽车的 NCAP 评级;作为发展路线图的一部分,Euro NCAP 一直致力于推动车内儿童存在检测计划。

2025 年开始,只有直接传感解决方案才能获得 NCAP 分数,因此会引导汽车制造商从间接传感方案(如开门逻辑、压力电容传感和不可靠的重量传感解决方案)转向采用单个 60GHz 雷达传感器的方案。

60GHz 雷达传感器提供更高的精度,与重量传感器和基于摄像头的替代方案等解决方案相比更具成本效益,后者在具有挑战性的现实照明条件下可能难以满足需求。TI 60GHzAWRL6432 雷达传感器等传感器支持车内传感,可检测车内(包括搁脚空间)是否存在儿童,并支持超低的系统物料清单成本,从而帮助您满足 Euro NCAP 设计要求。

观看汽车 60GHz 雷达演示视频

观看演示视频“使用 60GHz 雷达传感器实现汽车儿童存在检测和入侵警报”,了解低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器如何提供全车儿童存在检测和入侵监控。

简化车内儿童存在检测

许多公司测试了拯救车内无人看管的儿童的可能性。例如,TI 进行了几项在双排 SUV 内使用 AWRL6432 进行儿童存在检测相关的测试。这些测试包括检测一个模拟儿童的会呼吸的玩具娃娃,将这个玩具娃娃放置在前向或后向汽车安全座椅,甚至是搁脚空间中。仅仅一个传感器就能够检测到两排座椅(包括第一排和第二排的搁脚空间)上存在这个玩具娃娃。图 1b展示了雷达传感器在头顶的安装方式。

2.png

(a)                                                                   (b)                                                               (c)

1:使用 AWRL6432 SUV 内检测 (a) 前排驾驶员座椅搁脚空间中的呼吸娃娃、(b) 前排乘客座椅上的后向汽车安全座椅中的呼吸娃娃以及 (c) 第二排驾驶员侧后向汽车安全座椅中的呼吸娃娃

测试结果(如 1 所示)证明了传感器检测 SUV 中留下的呼吸玩具娃娃的准确度和能力。大家可以看到,放置在前排搁脚空间以及后向汽车安全座椅(安装在前排乘客座椅和第二排驾驶员侧座椅上)中的玩具娃娃均显示为“检测到”,即使汽车发动机熄火的情况下也是如此。

利用毫米波雷达传感器的低功耗功能

Euro NCAP 要求儿童存在检测系统在发动机熄火后至少运行 15 分钟,以确保传感器可以扫描、检测和提醒驾驶员是否有儿童被留在车内或在无人看管的情况下进入驾驶室。

大多数雷达传感器的平均功耗通常为数百毫瓦,有些高达 4W。采用低功耗架构的新型 60GHz 毫米波传感器(如 AWRL6432)在 500ms 的帧周期内平均功耗小于10mW。尽可能缩短线性调频脉冲时间和处理时间可以将平均功耗优化低至 2mW。这在两个方面帮助汽车制造商:

1.在无需牺牲性能的情况下,实现高精度的儿童存在检测,可在多次行程中节省电量。

2.还可使用同一传感器进行入侵检测,在用户开始下一次行程之前保护车辆。

对于入侵检测功能,雷达传感器必须能够长时间连续运行、监控并准确检测车内的入侵者。

2 展示了 AWRL6432 传感器能够进行接近传感,检测 1 外靠近汽车的人。这对于防止误报很重要,例如,有人站在杂货店停车场内的汽车附近将自己的杂货装入汽车的这种情况。如果真的有人侵入汽车,将手伸进窗户来越过接近区域,传感器便会提醒车主有入侵者。

3.jpg4.jpg5.jpg

(a)                               (b)                        (c)

2:使用 AWRL6432 进行入侵检测模拟:(a)汽车附近没有人;(b)一个人站在汽车附近;(c)一个人透过窗户将手伸进车里

结语

AWRL6432 这样的低功耗 60GHz 雷达传感器能够使汽车制造商支持儿童存在检测和入侵检测,同时满足不断发展的 NCAP 要求。AWRL6432 传感器的低功耗功能使其非常适合功耗预算紧张的电动汽车。通过单个芯片实现这些功能可以节省空间和成本,使汽车制造商即使在低端车型上也能整合这些重要的安全功能。

关于德州仪器(TI)

德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球性的半导体公司,致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,创造一个更美好的世界。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础之上,使我们的技术变得更小巧、更快速、更可靠、更实惠,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用,这就是工程的进步。这正是我们数十年来乃至现在一直在做的事。欲了解更多信息,请访问公司网站www.ti.com.cn

围观 51
评论 0
路径: /content/2023/100568230.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

为仪器仪表、消防安防、环境检测等市场提供极具竞争力的解决方案

高性能半导体、物联网系统和云连接服务供应商 Semtech Corporation(纳斯达克股票代码:SMTC)宣布携手上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称复旦微电子)推出MCU+SX126x参考设计,为仪表仪器、消防安防、环境检测等应用领域的客户提供更具性价比的解决方案。

新闻稿配图.jpg

该参考设计采用了Semtech LoRa CoreTM SX126x系列芯片以及复旦微电子的FM33LE0系列MCU产品,包含硬件参考设计以及基本的软件参考代码设计。

通过结合Semtech LoRa®器件远距离、低功耗、灵敏度高等特点,以及复旦微电子MCU在表计、工业等场景的应用优势,双方提供了一个组网更灵活、现场部署更方便、具有更高性价比的解决方案,能够帮助客户简化开发流程,节省开发周期。

复旦微电子是国内智能电能表专用MCU的领头企业,其MCU产品已广泛应用于智能表计、工业控制、电机驱动、汽车电子、智慧家电、健康医疗、物联网、新能源等领域。此次合作的参考设计所采用的FM33LE0 系列MCU具有丰富的片上资源,最大支持128k flash 16k RAM,并集成了UART \ SPI \ I2C 等通讯接口以及LCD液晶驱动,并且低功耗特性表现良好,休眠模式下功耗在1uA左右,与客户端实际需求匹配度较高。

该款FM33LE0 MCU + SX126x参考设计是Semtech与复旦微电子所共同开发的第一套参考设计,方案已经完成测试,于2023213日发布。

复旦微电子技术市场总监梁磊表示:复旦微电子的MCU在仪器仪表(智能水、气、热表)、消防安防、环境检测等领域已经具有一定的市场占有率。通过将我司MCUSemtechLoRa芯片相结合,我们希望帮助客户更好地解决信息上报丢失、信号覆盖不足、组网方式和现场应用实际效果有偏差等应用痛点。未来,复旦微电子还将进一步完善该方案,并在此基础上适配更多的主流芯片系列。

“Semtech LoRa与复旦微电子的MCU产品在仪器仪表、消防安防、环境检测等工业应用场景方面的匹配度极高。” Semtech中国区销售副总裁黄旭东表示,复旦微电子的MCU产品系列久经市场验证,我们希望通过此次合作,为目标应用领域的客户打造兼具出色性能和高性价比,并且支持灵活组网和便捷部署的解决方案。

如需详细了解复旦微电子的更多产品及解决方案,请浏览复旦微电子集团官网

如需了解SemtechLoRa Connect系列,请浏览官网产品专页

关于Semtech LoRa®

SemtechLoRa® 芯片到云(chip-to-Cloud)平台是在全球被广泛采用的远距离、低功耗物联网应用解决方案,支持在全球范围内快速开发和部署长覆盖距离、超低功耗、高性价比的物联网网络、网关、传感器、模组和物联网服务。SemtechLoRa技术为LoRaWAN® 协议提供通信层,LoRaWAN协议由LoRa Alliance® 维护。LoRa Alliance是一个面向低功耗广域网(LPWAN)应用的物联网行业开放联盟,其成员已在超过173个国家和地区部署了物联网网络。SemtechLoRa联盟的创始成员之一,连接全球各地的物联网终端用户与LoRaWAN网络运营商。 Semtech LoRa官网:www.semtech.cn/lora

关于复旦微电子:

上海复旦微电子集团股份有限公司(复旦微电,上交所科创板证券代码:688385.SH上海复旦,港交所股份代号:01385.HK)是国内从事超大规模集成电路的设计、开发、生产(测试)和提供系统解决方案的专业公司。公司于19987月创办,并于2000年在香港上市,2014年转香港主板,是国内成立最早、首家上市的股份制集成电路设计企业。2021年登陆上交所科创板,形成“A+H”资本格局。上海复旦微电子集团股份有限公司创办于1998年,是国内从事超大规模集成电路的设计、开发、生产(测试)和提供系统解决方案的专业公司,也复旦微电子也是国内最早起步进行智能电能表专用MCU芯片研发、设计及应用的芯片设计公司。目前复旦微电子MCU已广泛应用于智能电表、汽车电子、智能水气热表、工业控制、仪器仪表、电机驱动、传感检测、家用电器、消费电子、健康医疗、智能家居、物联网、新能源等多个领域。

关于Semtech

Semtech Corporation(升特半导体)提供高性能的半导体产品、物联网系统和云连接服务,致力于通过高质量的技术解决方案,建设一个更智能、互联和可持续的世界。Semtech公司的全球团队持续助力解决方案架构师和应用开发人员,为基础设施、工业和消费电子市场开发突破性的产品。Semtech的纳斯达克股票代码为“SMTC”。官网:www.semtech.cn

围观 95
评论 0
路径: /content/2023/100568228.html
链接: 视图
角色: editor