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为响应深圳市疫情防控要求,确保参会嘉宾与听众健康,保障峰会效果,原定于10月25-26日在深圳坪山格兰云天国际酒店举办的2022中国(深圳)集成电路峰会(ICS2022)延期至11月11日-12日举办,议程保持不变,对活动延期带给所有参会者的不便深表歉意!

ICS2022 峰会以“创新强链,双驱发展”为主题,由深圳市人民政府联合中国半导体行业协会集成电路设计分会、“核高基”国家科技重大专项总体专家组主办。通过线上线下同步进行的方式,实现现场直播和远程参会。采取“1+2+10”的模式,由一个高峰论坛、两个全球直播、十个平行专题论坛组成。会议期间还设有技术产品展,新闻媒体将对参展人员、展览活动及展出成果进行现场采访和报道。

峰会具体安排如下:11月11日上午9时高峰论坛主论坛启动,下午14时以“需求牵引,创新共赢”为主题的全球存储器行业创新论坛主论坛启动,晚上22时-24时为存储器品牌全球直播。11月12日由十个平行专题论坛组成,分别为:

集成电路设计创新论坛

EDA、IP研究与技术发展论坛

GMIF存储器行业发展论坛

半导体供应链发展论坛

芯火平台产教融合创新发展论坛(上)

集成电路先进制造论坛

武大校企合作发展论坛(珞珈聚芯协同创新论坛)

国微芯EDA生态论坛

GMIF存储器行业生态论坛

芯火平台产教融合创新发展论坛(下)

感谢所有协办单位、支持单位、演讲嘉宾,参会代表和合作伙伴对会议前期工作的支持。我们将密切关注疫情发展情况,与广大业界同仁保持沟通。再次感谢您的理解和支持!

报名链接:https://q.eqxiu.com/s/PBI8mIeF?bt=yxy

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峰会时间:

2022 年 11月 11日至12 日(10日全天为报到时间,如受疫情影响,会议时间另行通知)

峰会地点:

深圳市坪山格兰云天国际酒店

峰会会务联系人:

寿爱华:0755-86169109,15919782026,shouah@szsia.com

邹丹艳:0755-86156105,15180579463,zoudanyan@szsia.com

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屡获殊荣的纳米传感器先驱Nanusens宣布,它正在为电子烟(E-Cig)中出现的误触发问题申请专利。用户的吸气行为被电子烟检测到,然后加热烟油/烟叶以产生蒸汽,但电子烟中的传感器误触发导致它会被误加热,这发生在用户的口袋里是一件危险的事情,而且误触也快速损耗电量。

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"首席执行官Josep Montanyà博士解释说:"我们一直在研究将电子烟作为我们纳米级压力感应MEMS的一个市场,并遇到了阻碍MEMS在电子烟中替代驻极体电容式麦克风(ECM)的误触发问题。我们已经找出了造成误报的原因,并正为我们的解决方案申请专利,以便我们可以将其授权给希望进入该市场的MEMS公司。"

电子烟使用压力传感器来检测用户是否吸气,当前最流行的类型是驻极体咪头(ECM)。它是一个差压传感器,检测两个输入端口之间的压力差。前端开口靠近用户吸气的地方,用以快速检测压力变化。另一端,空气从周遭环境中进入后端开口的路径会受到限制,并有刻意设计来延迟压力变化。当用户吸气时,前端开口的气压下降,但后端开口没有变化。传感器通常会被设置为当前后端开口之间的压差超过约300 Pa(帕)时被触发。

使用ECM的缺点是它们体积大,而且需要手工焊接,成本高又容易出错。但使用SMD封装的MEMS压力传感器可以解决这些问题,因为它更小、可以使用自动SMT技术,因此生产成本更低。然而,与ECM相比,它们存在着大量的错误触发,使得这种方案受挫。

Montanyà博士解释说:"当使用MEMS传感器时,由于体积要小得多,因此外部空气到后端开口的路径更窄。我们认为,它很容易被电子烟中产生的烟油所堵塞。当这种情况发生时,因检测不出后端压力变化,压力传感器无法再准确测出两端压差,只能作为一个绝压传感器来发挥作用。在环境压力的变化超过了300帕时,就容易引起误触发。环境空气压力在海拔高度上每米的变化约10帕,因此在电梯中仅仅上升12层楼就可能导致误触,而飞机机舱中的空气压力变化甚至更大,这就造成了多种错误触发导致烟丝温度过高的潜在危险情况。厂家试图寻找出误触发的原因,但让人困惑的是这种现象随机分布,无规律可循。然而这正好支持了 ”烟油堵塞是虚假触发的原因” 这一理论,因为相对低粘度的烟油会蒸发,堵塞和误触发的情况会消失,但随后又可能被堵塞。

一个解决方案是扩大气路通道以防止堵塞,但这会消除掉所需的延迟,传感器可能将永远不会触发。另一个解决方案是增加封装的尺寸,使空气通道能够延迟压力变化,但不容易堵塞。然而,这会让MEMS压力传感器的尺寸和成本优势消失。

Nanusens已经申请了一项专利,提供了一种简单的解决方案,使用绝压传感器而不是差压传感器,随着时间的推移对读数进行平均,作为外部环境的压力参考值。如果读数值大于预设阈值 300 Pa(帕),可以将瞬时压力读数与外部环境参考值之间的差值用于触发。

使用这一概念意味着可以使用MEMS压力传感器来降低成本,并且消除基于MEMS设计可能遭遇的误触发状况。因为不再需要第二个端口及其空气通道来检测环境压力,电子烟的设计也简化了。

"Montanyà博士总结说:"由于我们已经解决了一个重要的安全问题,我们决定,将授权我们的解决方案,使其普遍可用,因为它将与任何类型的压力传感器一起工作。在不久的将来,我们将利用我们的纳米级MEMS将这一想法商业化,但现在授权以迅速使其在市场上被采用更为重要,因为它有可能拯救生命。"

更多细节会在该公司的白皮书“一种用于电子烟的新型传感器解决方案”中揭秘,该白皮书可在Nanusens的官网中找到。https://nanusens.com/wp-content/uploads/2022/10/Nanusens-white-paper-on-pressure-sensor-for-e-cigarettes.pdf

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关于Nanusens  www.nanusens.com 

Nanusens于2014年,由Dr. Josep Montanyà 及Dr. Marc Llamas所创立,总部位于英国佩恩顿,在西班牙巴塞罗那和中国深圳设有研发办公室,以创始人前任公司Baolab Microsystem的研究与和专业知识为基础。 Nanusens是由Inveready(www.inveready.com/venture-capital/)、Caixa Capital RISC (www.caixa capital risc.es/en/) 和Dieco Capital (www.dieco-capital.com) 风险投资公司以及几位超高净值投资者提供的资金资助运营。Nanusens在 2019年TechWorks奖中获得了年度颠覆性创新和年度新兴技术公司奖,并在2019年Elektra奖中获得了年度最佳活动奖。

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人工智能视觉感知芯片研发及基础算力平台公司爱芯元智宣布,旗下自研智能视觉芯片AX620A与百度飞桨完成I级兼容性测试(基于Paddle2ONNX工具)。测试结果显示,双方兼容性表现良好,整体运行稳定,标志着双方基于“硬件生态共创计划”的合作取得了一大突破性进展。

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本次测试基于爱芯元智AX620A的社区开发套件“爱芯派™”AXera-Pi™,共完成了YOLOv3、PP-HumanSeg和MobileSeg总计3个模型的验证,覆盖智能视觉技术领域。通过双方严格联合测试表明,爱芯元智AX620A在YOLOv3、PP-HumanSeg和MobileSeg模型上的精度、速度等各方面性能表现满足要求,与飞桨的兼容性表现良好,达到了I级适配互认要求。

11月18日,来自爱芯元智及飞桨的产品技术专家将带来一场线上直播课程,从技术适配及落地应用的角度对爱芯元智与飞桨适配进行深度解读,敬请期待。

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作为人工智能视觉芯片研发及基础算力平台公司,爱芯元智把感知和计算作为端侧边缘侧智能芯片的两大核心技术,基于爱芯智眸®AI-ISP与爱芯混合精度NPU的联合架构设计,大幅提升了传统ISP中多个关键模块的性能,并能以低成本提供数倍的有效算力,在成本功耗可控的情况下满足更多的视觉应用。目前,爱芯元智已成功研发并量产两代多颗视觉感知芯片,全线产品均具备低功耗优势和优异的图像处理能力,已覆盖智慧城市、智能消费、智能交通三大产业。

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AX620A作为爱芯元智第二代自研边缘侧芯片,搭载四核Cortex-A7 CPU以及14.4TOPs@INT4或3.6TOPs@INT8的高算力NPU,不但能够满足传统的智慧城市、智能家居应用需求,超低功耗还能够满足电池应用方案的功耗需求,兼顾AIoT、手机等应用场景,尤其在快速唤醒类产品领域拥有优越表现。基于AX620A芯片,爱芯元智联合生态合作伙伴推出面向开源生态社区的开发板“爱芯派™”AXera-Pi™,助力边缘应用拓展。此次兼容性测试基于“爱芯派™”进行,证明了AX620A在视觉感知方向上与飞桨模型的高效适配。

此前,爱芯元智加入百度飞桨“硬件生态共创计划”,双方致力于利用各自技术优势和市场应用经验,共同构建高效的软硬一体平台方案,加速AI产业落地。此次AX620A与飞桨完成I级兼容性测试,是双方共创计划合作的重要进展成果,体现了爱芯元智开源生态越来越高的成熟度。

爱芯元智联合创始人、副总裁刘建伟先生表示,“未来,爱芯元智将携手百度飞桨提供更多灵活便捷的部署方案,助力广大开发者进行更多的智能应用创新,同时以更加完善的软硬件生态,共同探索边缘智能未来,助力国内产业用户的智能化升级。”

关于爱芯元智:

爱芯元智半导体(上海)有限公司成立于20195月。作为人工智能视觉感知芯片研发及基础算力平台公司,爱芯元智组建了从芯片设计、研发到生产的全功能团队,核心成员均参与过10颗以上芯片的设计和生产,在产品规划和产品落地上具有丰富经验。

目前,爱芯元智已成功研发并量产了两代多颗端侧、边缘侧智能视觉感知芯片,所有芯片产品均具备低功耗优势及优异的图像处理能力。凭借自研核心技术——爱芯智眸®AI-ISP和混合精度NPU,爱芯芯片产品可为合作伙伴提供全栈式解决方案,满足客户不同场景的产品需求。相关产品和解决方案已成功落地华东、华南、华北,广泛应用于智慧城市、智能交通、智慧家居、智慧制造、智能消费等领域。

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作者:苏水金

当你利用示波器观测波形时,阿拉斯加的鳕鱼正跃出水面;当你debug电路时,南太平洋的海鸥正掠过海岸;当你测试眼图模板时,地球的极圈夜空正五彩斑斓。

总有一些波形会有畸变,总有一些电路会有bug,总有一些眼图会压模板。高速信号的质量,需要测试眼图模板;那些电路中看不到的bug,都终将在眼图模板中得到体现。

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为什么要测眼图模板?

如何评定高速串行系统的性能?在高速串行系统中,主要通过眼图测试。眼图是把连续的比特流按照某一特定的时钟,分割为单独的比特,而后叠加而形成的图形,类似一个张开的眼睛,故得名眼图(Eye-diagram)。眼图是高速串行信号的宏观信号质量的整体体现,在眼图中可以直接反映出串行信号的幅度、抖动特性等。

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评估一个眼图的好和坏,通常利用一些常见的指标来衡量,比如眼高,眼宽,抖动,占空比等。为了简单而又直观地判断眼图的指标是否符合规范的要求,将规范指标的要求编写成一个眼图模板,然后利用示波器来调用这个模板,这样就可以直观看到眼图是否有碰到模板。如果眼图没有碰到模板区域,表示眼图符合规范要求,结果是Pass;同样如果有碰到模板区域,结果是Fail,需要工程师对电路进行整改,改进信号质量到Pass。

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眼图模板测试是一种评估高速串行信号质量的手段。示波器的抖动眼图分析软件都内置了业界主流高速串行信号的眼图模板,例如PCIE、USB、SATA、SAS、DisplayPort、HDMI、Ethernet、Fibre Channel等。但是有些情况可能无法直接套用示波器内置的标准模板,例如被测信号是新出标准定义的,或者实际测试点和标准要求的测试点不一致等情况,这就需要示波器调用自定义的眼图模板完成测试。

眼图模板定义解读

眼图模板有绝对模板和相对模板,电信号的眼图测试一般使用绝对模板,光信号的眼图测试一般使用相对模板。今天将介绍电信号的眼图模板测试,即自定义绝对模板的编写和调用。

1.眼图模板的Segment解读

眼图模板一般由上、中、下三部分组成,我们把最上边的称为Segment1,简称SEG1,一般为长方形;中间部分的称为Segment2,简称SEG2,一般为菱形或六边形;最下边的称为Segment3,简称SEG3,一般是长方形。

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2.眼图模板的坐标解读

SEG1,SEG2,SEG3分别代表模板从上到下的三块阴影区域,即使有时候不需要SEG1和SEG3,也要定义SEG1和SEG3,否则会影响模板缩放,SEG1和SEG3的v1=v2,v3=v4,t1=t4,t2=t3,t1=-t2。如果SEG2是菱形的话,v1=v3,v2=-v4,t2=t4,t1=-t3。

各拐角在模板中按逆时针顺序分布,各SEG的t1,v1为左下角的坐标,t为水平坐标,v为垂直坐标。

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如何编写自定义眼图模板

眼图模板根据芯片电气特性规格定义的,下面是某个高速串行信号标准的眼图模板定义规范指标,通过模板规范指标,可以推导出了眼图模板的t和y的参数,用记事本编辑,然后存为.msk模板文件,最后利用DPOJET导入使用。

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1.打开txt文本文件

假如被测信号的速率是3.125Gbps,一个UI就是3.125Gbps的倒数,即1UI=320ps,码型是NRZ。BITR为信号速率3.125e9;WID为BITR倒数320e-12;打开一个空白txt文本文件,然后再空白输入如下:

:MASK:USER:WID 320e-12;

:MASK:USER:BITR 3.125e9;

:MASK:USER:SERIALTRIG NRZ;

2.编写Segment1的坐标

根据上面的眼图模板规范指标,注意:规范模板左边是0UI,最右边是1UI,中间是0.5UI;但编写模板时是左边是-0.5UI,最右边是0.5UI,中间是0。所以SEG1的t1,v1,t2,v2,t3,v3,t4,v4计算如下:

t1=-0.5UI=-0.5*320e-12=-160e-12;

v1=600mV=600e-3;

t2=0.5UI=0.5*320e-12=160e-12;

v2=600mV=600e-3;

t3=0.5UI=0.5*320e-12=160e-12;

v3=(600+200)mV=800e-3;

t4=-0.5UI=-0.5*320e-12=-160e-12;

v4=(600+200)mV=800e-3;

得到Segment1模板如下:

:MASK:USER:SEG1:POINTS -160e-12,600e-3,160e-12,600e-3,160e-12,800e-3,-160e-12,800e-3;

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3.编写Segment2的坐标

根据上面的眼图模板规范指标,SEG2是六边形,推导六个坐标t1,v1,t2,v2,t3,v3,t4,v4,t5,v5,t6,v6计算如下:

t1=-(0.5-0.15)UI=-0.35*320e-12=-112e-12;

v1=0mV=0;

t2=-(0.5-0.4)UI=-0.1*320e-12=-32e-12;

v2=-400mV=-400e-3;

t3=(0.5-0.4)UI=0.1*320e-12=32e-12;

v3=-400mV=-400e-3;

t4=(0.5-0.15)UI=0.35*320e-12=112e-12;

v4=0mV=0;

t5=(0.5-0.4)UI=0.1*320e-12=32e-12;

v5=400mV=400e-3;

t6=-(0.5-0.4)UI=-0.1*320e-12=-32e-12;

v6=400mV=400e-3;

得到SEG2的模板如下:

:MASK:USER:SEG2:POINTS -112e-12,0,-32e-12,-400e-3,32e-12,-400e-3,112e-12,0,32e-12,400e-3,-32e-12,400e-3

4.编写Segment3的坐标

根据上面的眼图模板定义规格,SEG3是长方形,要推导出四个坐标,SEG3的t1,v1,t2,v2,t3,v3,t4,v4计算如下:

t1=-0.5UI=-0.5*320e-12=-160e-12;

v1=-(600+200)mV=-800e-3;

t2=0.5UI=0.5*320e-12=160e-12;

v2=-(600+200)mV=-800e-3;

t3=0.5UI=0.5*320e-12=160e-12;

v3=-600mV=-600e-3;

t4=-0.5UI=-0.5*320e-12=-160e-12;

v4=-600mV=-600e-3

得到Segment2模板如下:

:MASK:USER:SEG3:POINTS -160e-12,-800e-3,160e-12,-800e-3,160e-12,-600e-3,-160e-12,-600e-3;

5.编写模板名称

编写自定义眼图模板名称如下:

:MASK:AUTOSET:STANDARD SRIO_3.125G_Tx_Mask;

6.模板文件内容

最终模板文件内容见下图。

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7.把txt文件后缀名改为msk

保存文件,然后把文件的后缀名改为msk,见下图。

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如何加载自定义眼图模板

1.加载自定义眼图模板步骤

Step1:点击analyze→Jitter and Eye Analysis→One Touch jitter进行抖动眼图测试,示波器会自动进行抖动眼图分析,见下图。

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Step2:点击Plot→Clear All,见下图。

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Step3: 点击Select→Eye→Mask Hits见下图。

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Step4: 点击Configure→Mask Hits→Bits Config→All Bits→Absolute→Browse,见下图。

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Step5: 打开模板文件,见下图。

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Step6: 点击Recalc进行眼图模板分析,见下图。

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Step7: 点击Result→Mask Hits查看违规Segment,见下图。

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Step8: 点击Report→Save As 生成报告,见下图。

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2.眼图模板Pass/Fail

模板通常限定了信号不合格区域,如果眼图与模板相交违规,眼图软件会标注不合格区域,该部分波形迹线将显示为白色。见下图。此外示波器将计算违规hits数量,并标出是哪个Segment违规。

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视频讲解在【测试测量加油站】公众号,前往观看。

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作者:江万春 英飞凌科技电源与传感系统事业部大中华区技术支持 首席工程师

钱家法 英飞凌科技电源与传感系统事业部大中华区技术支持 总监

1.引言

本文给读者带来一种高效、新颖的LED驱动电源配置方法:基于近场通信技术(NFC)的无线灵活配置方法。

LED照明灯具的规格多种多样,带来繁多的驱动电源规格,给设计、生产、销售、使用也带来了诸多的不便。为了减少这种不便,工程师们一直致力设计可以灵活配置输出电流的、更通用的驱动电源平台,使得同一电源能适配不同功率,不同亮度的LED灯具。从而减少驱动电源的种类,缩短开发周期,降低库存,缩短交货时间。如有需要,最终用户也可以重新配置驱动电源来适配LED灯具。

最为传统的配置方法是采用不同电阻值来配置(拨码开关方式产生多种组合),需要接触操作。并且,此方法受制于电阻的阻值限制,一般只能设置几个电流档位,应用弹性少,功能单一。可以解决以上问题的NFC近场通信技术被创新地应用于LED电源,并逐步成为标准配置。

2.NFC技术应用在LED电源上

NFC是一种成熟的近距离无线通信技术,多年来已经被广泛地用于交通卡、银行卡、身份证、智能门锁等等。

NFC应用时有发射端和接收端,都内置有天线,接收端可以无需额外电源供电。工作时,发射端发射频率为13.56MHz的信号,较近的距离下接收端接收到此信号,并转换为电能为接收端供电,同时进行解码获得信息、修改信息以及进行反向传输,最终实现信息交换。

可以设想如图一所示,如果将一个接收端IC设计在LED电源上,就可以使用手机或者一个发射设备将需要配置的信息非接触地发送并写到LED电源上,LED电源根据这个信息输出不同的电流,甚至根据工作时长进行光衰补偿。

如果这个IC内部有足够的空间,就可以用来存储更多的信息。通过读写设备将需要资料(如品牌,序列号等)写进去或读取出来,方便维护管理。

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图一:典型NFC应用示意图

3.英飞凌的LED电源专用NFC控制芯片

基于以上的理念,英飞凌开发出专用于LED驱动电源的NFC控制芯片NLM0010NLM0011,封装是非常紧凑的SOT-235脚封装,内建了丰富的功能。既可以在出厂前设置,也可以在终端客户安装前根据不同的光源设置,极大地简化了设计和使用。

如图二所示 NFC IC直接控制初级主控IC,在LED 电源不接交流电源的情况下,通过读写设备将需要配置的参数信息发射出来, NFC控制芯片通过天线接收电能以维持自身工作,收到并且将其中的目标信息存储在内部存储器中。NFC控制芯片的信息也可反向地向读写设备传送,以获得以配置的参数信息。当LED驱动电源上电开机后,会给NFC控制芯片供电,内部根据已经存储在寄存器的信息通过计算转换为PWM信号输出至LED驱动控制器,控制输出电流从而改变LED的亮度。

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图二:NFC初级(原边)控制示意图

如图三所示 NFC控器芯片可以直接控制次级主控ICILD8150(E)是一颗DC/DC LED驱动控制器,NFC 控制芯片的PWM 输出直接连接到ILD8150(E)DIM脚,实现更简单的输出电流控制。

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图三:NFC 次级(副边)控制示意图

英飞凌的NFC控制芯片提供了更加丰富的功能

  • 电流设置精细、灵活,而传统的拨码开关设置受制于电阻的阻值限制,一般只能设置几个电流档位。

      采用27MHz的内部时钟,即使采用10kHzPWM 频率,分辨率依然可以做到1/2700, 也就是说可以设置2700个不同的输出。

      内置2.8V输出精密稳压也有利于抑制因为VCC电源波动带来的额外误差。

      因为采用灵活的数字控制,可以通过生产过程中的输出电流校准使实际输出电流更接近目标输出电流,并且可以采用比较大误差的稳压电路以降低成本,芯片内可以记录驱动电源的开关次数及其工作时长,可以通过NFC读写设备获得此信息为产品维护和优化提供方便。

  • 其中NLM0011更内置了CLO(恒定流明输出),可以根据LED光源的光衰特性动态调整驱动电流,达到恒定流明输出的目的,即光衰补偿

4.NLM0010/11的简易应用设计

这两个IC的使用非常简易,硬件电路主要涉及IC的输出信号设计、Vcc的设计和天线设计。

  • 适配调光信号的设计

LED控制IC使用PWM作为调光信号时:可直接将NFC控制芯片的输出PWM信号输出至LED控制IC的调光脚,如图四所示。

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图四:输出直接连接调光IC调光脚

LED控制IC使用直流电压作为调光信号时,NFC控制芯片的输出需要通过电阻和电容将PWM信号转换成直流电压,作为调光信号,如图五所示。

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图五:输出加RC滤波再连接至控制电路

  • 需要记录开关次数和工作时长的设计

对于需要用到工作时长记录或开关次数记录的应用,关机后IC仍然需要足够的能量才能维持工作以保证数据的正确写入。这种情况下,Vcc脚需要外接一颗额外的22uF电容储能。另外需要确保Vcc供电电压范围在3.3-5.0V, 极限范围3.0-5.5V,大多数情况下可以采用线性稳压方案。如图六所示,通过稳压电路较为精确的稳压,或采用图七所示的更简单、更低成本的电阻加稳压二极管稳压方案。

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图六:三端稳压电路提供Vcc             

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图七:稳压二极管电路提供Vcc

  • 小面积天线的设计

    ● 这两款芯片内部已经集成了一颗典型值23.5pF的电容,只需要连接一个一定感量(使得谐振频率为13.56MHz左右)的天线即可;需要微调的话,也可外接电容。天线可以直接在绘制在PCB上,单面板或双面都可以。20mm*20mm内的天线大小基本可以满足需要。

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图八:IC内置23.5pF电容

● 天线设计时可以借助英飞凌提供的Excel 计算工具计算PCB天线电感, 拿到PCB实物后有条件的可以用网络分析仪测试实际电感量,或者装上元件做实际通讯测试, 并根据测试结果调整外接电容的容量以实现最好的通讯质量。

另外,开发或使用时需要用到读写设备,请使用英飞凌推荐的型号。如果需要自主开发控制软件,可以参考英飞凌NLM0010NLM0011的应用注解。

评估或开发初期也可以直接使用英飞凌提供的可以用于安卓系统的APK,使用带NFC功能安卓手机就可以进行测试。图九所示的是配置界面,可以配置PWM频率、最大占空比等,显示工作时长、开关次数等。图十是在手机端可查看到的内部存储的数据。

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图九:配置界面                           

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图十:内部存储数据

5.应用实例

如图十一所示,NFC控制芯片和天线被设计在同一块小PCB上,此PCB的长宽只有2.5cm1.5cm。插在LED驱动电源主板的次级电路上,占板空间非常小。实现了无接触的无线参数配置。这个设计需要通过R+CNFC PWM输出电压转为直流电压,然后利用运算放大器将其与电流采样电阻上的电压比较,通过反馈电路实现NFC设置的目标输出电流。

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图十一:应用实例

6.结论

NFC芯片在LED 电源的应用大大增加了电流设置的灵活性,与电阻设置或编码设置相比具有无可比拟的优越性,可以完全取代不方便的接触式拨码设计,在LED 电源中的应用必将越来越多。英飞凌的NLM0010NLM0011以其小体积(SOT23-5,极为简单的电路,极具价值的开关次数统计和工作时长计数或光衰补偿功能,收到越来越多客户的使用。

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近日,SGS为深圳市中兴微电子技术有限公司(以下简称"中兴微电子")颁发ISO 26262:2018汽车功能安全最高等级ASIL D功能安全流程认证证书,此举标志着中兴微电子已经建立起了符合汽车安全最高等级要求的IC产品软硬件研发体系,芯片安全机制设计及开发满足功能安全开发国际标准的要求。

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SGS为中兴微电子颁发ISO 26262:2018汽车功能安全最高等级ASIL D功能安全流程认证证书

ISO 26262是国际权威汽车功能安全标准,是全球电子零部件供应商进入汽车行业的准入门槛之一。此次对中兴微电子芯片开发过程的审核中,SGS专家团队始终秉承高度严谨与负责的态度,通过现场沟通、文件检查、流程梳理、设计审核、现场评估等方式,对中兴微电子的流程对接、人员管理、体系运作、安全应对、风险管控,以及包括需求规划、设计、实施、集成、验证、确认和配置在内的整体开发过程进行审核及评估认证。最终,中兴微电子的芯片开发流程满足ISO 26262汽车功能安全的各项要求,准予通过流程认证。

加快推进智能汽车创新发展,是我国"十四五规划"规划的战略方向之一,汽车安全性设计是智能汽车发展的关键技术。中兴微电子于2003年注册成立,是中兴通讯的控股子公司。作为国内领先的ICT芯片供应商,中兴微电子的系列化产品已大规模商用,在汽车电子所需的功能安全领域,已掌握核心技术并建立完整的功能安全团队,此次通过SGS最高等级ASIL D功能安全流程认证,体现了中兴微电子汽车电子芯片研发实力,具备为顶级汽车厂商所需功能安全目标与要求提供相匹配的通用或定制化芯片产品和服务能力。

在汽车行业领域,SGS能够为整车厂、零部件供应商、经销商管理提供一站式解决方案,目前SGS已经为上万家企业提供IATF 16949:2016国际汽车行业质量管理体系认证及相关培训、VDA6.3 过程审核及相关培训、新版FMEA等相关培训等服务,助力企业在提高效率的同时确保遵循行业法规。未来,SGS与中兴微电子将继续开展更加深入的合作,助力中兴微电子在智能汽车安全管理方面更上一个台阶。

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张女士, 18629145339, nancy-l.zhang@sgs.com

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SGS 是具有140多年历史的测试、检验和认证机构,总部位于瑞士。全球公认的质量和诚信基准。SGS拥有 96,000多名员工分布在全球2,600 多个分支机构和实验室。SGS连续八年入选道琼斯可持续发展指数,入选富时社会责任指数。"2022全球最具价值商业服务品牌100强"中名列排行榜52名,蝉联TIC(测试、检验与认证机构)行业榜首。

SGS通标标准技术服务有限公司由SGS集团和隶属于国家市场监督管理总局系统的中国标准科技集团共同于1991年成立,现已在全国建成了90个分支机构和200多间实验室,拥有16,000多名训练有素的专业人员。在中国,SGS的服务能力已全面覆盖到纺织品及鞋类玩具及婴幼儿用品家居及轻工产品 电子电气农产食品生命科学化妆品及个人护理石油化工矿产环境工业交通和电子商务等多个行业的供应链上下游。

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2022年10月19日,锐思华创Raythink首批MINI ARHUD量产样件顺利下线。这是Raythink深圳光明生产基地首批量产交付的产品,不仅展示了锐思华创多年研发的结果,并证明了锐思华创已具备规模化量产能力。

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迈向新里程-锐思华创交付首批HUD量产订单

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迈向新里程-锐思华创交付首批HUD量产订单

此次量产订单产品是基于客户需求所设计开发的小体积Mini AR HUDFOV 5x2度、体积4升。其特殊结构设计能满足狭小的仪表空间,在未预留HUD空间的车型中,不改变结构的情况下完美嵌入ARHUD样机,且经由光学、结构以及软件算法,无须替换挡风玻璃即可达到无重影、散斑等清晰效果。作为ARHUD 整体方案提供商,除了硬件结构的优势外,本次交付的产品还搭载了Raythink 针对此车机系统所开发的嵌入式软件,方便用户调节HUD 亮度、角度等设定。此款HUD功能定义可实现仪表信息如: 时间、时速、故障号志等,以及AR导航信息如: AR导航图标、限速值、里程进度条等。

锐思华创于2021年7月开始在深圳光明区建立生产基地,于今年4月份建设完毕,并已获得德国IATF16949体系认证及ISO14001环境管理体系认证。这标志着公司的研发、生产及管理体系已经能够满足汽车行业要求的高水平质量管理标准,同时具备系统化、科学化、规范化管理能力,能够稳定提供满足车企需求的高性能生产制造规范流程。

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迈向新里程-锐思华创交付首批HUD量产订单

锐思华创凭借垂直整合ARHUD从设计到量产的全流程体系,近期业务快速起量,目前已迅速取得包含国内自主汽车品牌及合资主机厂商等众多定点合作项目,同时更多合作项目已进入落地阶段。自主创新的基于LBS技术路线的Opticalcore核心光源技术,突破行业技术壁垒,具有更显着的优势。同时在软件部分 ,独立开发出了AR Generator@SDK套件以及平台化的软件系统架构,能够融合环境感知数据(如ADAS传感器环境感知)和地图和导航等数据且稳定输出,并经深度AI赋能的机器学习(ML)以及光学补偿进行视觉立体图像与真实空间充分矫正,保证输出图像准确地、低延迟地与现实空间环境贴合,支持车道级导航、前车碰撞预警(FCW)、前方行人碰撞预警(PCW)、车道线偏离预警(LDW)以及 POI 等功能。

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迈向新里程-锐思华创交付首批HUD量产订单

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作者:Coventor(泛林集团旗下公司)资深应用工程师 Hideyuki Maekoba

原文链接:

https://www.coventor.com/blog/shaking-your-world-using-mems-seismometers...

无论在哪一年,全世界大约都会发生16次大地震,其中15次是7级,1次是8级或8级以上的地震[1]。因此,地震早期预警(EEW)系统的需求量很大。由日本气象厅(JMA)管理的覆盖全国的EEW系统[2]从2006年开始运行。地震台网由1000个间隔20至25公里的地震台组成。在2011年日本东北9.1级地震之后,日本气象厅收集了关于EEW系统的反馈:人们对地震预警系统表示熟悉,并发现它们很有用;参与者对JMA EEW系统的功效普遍给予了正面反馈,即使有假警报,大家的反馈也令人惊讶地积极。调查对象们都很熟悉早期预警系统的技术局限性,并认为即便是提供虚假警报的系统,也好过对于一个即将发生的地震没有任何预警。

image001.jpg

不过由于地震传感器网络分布较少(或有限),地震事件的表征和监测之间可能会发生延迟。解决这一问题的其中一种方法是使用基于MEMS的地震传感器作为传统传感网络的补充。MEMS传感器体积小,价格实惠,适用于局部监测,也可以提高地震监测能力。利用MEMS技术和物联网 (IoT),人们已经开发或部署了一些有趣的地震传感器技术,作为早期地震预警系统的一部分[3]。例如,美国加州的MyShake项目使用智能手机提供地震警报;中国台湾的三个EEW系统之一,即台湾大学开发的P-alert系统,通过MEMS传感器可以更快速地提供现场的地震警告。

我们与日本早稻田大学合作,共同设计了一种sub-1hz共振频率的MEMS共振器,可用于密集地震仪网络[4]。该装置的低共振频率是利用具有超小弹簧常数的电调谐弹簧实现的。为了进行微调,我们提出了一种多步骤电调谐方法(如图1)。我们的地震仪结构如图2(a)所示,MEMS+®仿真模型的俯视图如图2(b)所示。不过设计中所需的小弹簧常数降低了地震仪的抗冲击能力和动态范围。我们采用一种力平衡方法,将其中的质量位移用反馈力抵消(如图3)。这种创新设计已经在MEMS+中进行了模拟,该设计通过使用高度紧凑的外形,可以准确地监测输入的加速度(代替地震活动)。

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图1:多步骤电调谐的基本原理

出处:早稻田大学Ikehashi教授实验室

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图2(a):地震仪结构示意图

出处:早稻田大学Ikehashi教授实验室

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图2(b):MEMS+地震仪模型中心结构俯视图

出处:早稻田大学Ikehashi教授实验室

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图3:多区模拟框图

出处:早稻田大学Ikehashi教授实验室

本研究的目标是开发一种灵敏、可靠的MEMS地震仪,可广泛应用于EEW地震预警系统。这种基于MEMS的地震仪可以提供更准确的地震监测,更少的错误警报,有助于挽救生命。我们期待最终将这种创新的地震仪部署到先进的地震预警系统中。

参考资料: [1] Available online: https://www.usgs.gov/faqs/why-are-we-having-so-many-earthquakes-has-natu... (accessed on 10 November 2021) [2] Velazquez, O., Pescaroli, G., Cremen, G., & Galasso, C. (2020). A review of the technical and socio-organizational components of earthquake early warning systems. Frontiers in Earth Science, 8, 445. [3] Allen, R. M., & Melgar, D. (2019). Earthquake Early Warning: Advances, scientific challenges, and societal needs. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 47, 361-388. [4] Wu, J., Maekoba, H., Parent, A., & Ikehashi, T. (2022). A Sub-1 Hz Resonance Frequency Resonator Enabled by Multi-Step Tuning for Micro-Seismometer. Micromachines, 13(1), 63.

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在工业和通信环境中测试和评估电源系统通常需要进行多重电压和电流测量。各个电源可能以不同的接地作为基准,可能具有正极或负极,或者可能是浮动的,与其他电源域没有明确的关系。通常这些场景下,需要使用单独的浮动万用表,或者通道彼此隔离的多通道表,但这些计量表通常体积笨重,价格昂贵。

对此,ADI设计出一套简单易用的隔离电流和电压测量系统电路(如1),可用于工业、电信、仪器仪表和自动化测试设备(ATE)应用。系统具有电气隔离特性,主控制器和测量接地之间最高可容许+/-250V。该隔离设计包含数字数据和电源域信号;无需从被测量的电路提供额外的电源。

1.png

1.CN0548功能框图

电流输入范围为+/-10A,可选电压输入范围为16V至80V,可以选择这些值之间的多个范围。电压和电流输入采用16位分辨率、可调的输出数据速率和信号带宽,包括抑制50Hz和60Hz线路噪声的模式。

该电路兼容Arduino尺寸平台板,支持1.8V至5V逻辑电压。与开源固件示例配对时,应用软件能够使用libiio库,通过Linux工业输入/输出(IIO)框架轻松与参考设计通信,该库包括C、C#、MATLAB、Python和LabVIEW的绑定。

评估和设计支持

电路评估板

CN-0548电路评估板(EVAL-CN0548-ARDZ)

ADuCM3029超低功耗Cortex-M3 Arduino尺寸开发板(EVAL-ADICUP3029)

设计和集成文件

原理图、布局文件、物料清单、机械图、软件

电路描述

电压和电流测量连接

可将CN0548配置为支持多种测量情况。电流检测输入可以将正极或负极电压输入端子,或两者之间的任何电压作为基准电压源,且测量接地与开发平台和所连接主机的接地隔离。

2显示用于测量一个具有15V接地电源和接地负载的电路的连接。在负载的高端测量负载电流。

2.png

2.+15V高端电流和电压测量

3显示用于测量负载低端(接地回路)的负载电流的连接。

3.png

3.+15V低端电流和电压测量

4显示用于测量-48V电源的连接,在负载的接地回路上测量电流。

4.png

4.-48V电压和电流测量

5显示高端电流测量连接,电源电压高达250V。电压测量通道的输入端可以容许高达+/-250V的电压,而不造成损坏,输出将达到饱和,不会产生有效的测量。

5.png

5.+250V系统电流测量

电压输入

LT1997-2精密高压漏斗放大器内置匹配的电阻网络,将输入电压调节到ADC的输入电压范围内。该器件的增益误差为0.006%增益漂移为1ppm/°C。可以通过对+INA、+INB、+INC、-INA、-INB和-INC输入进行引脚短接来选择38个独有的衰减因数,通过CN0548上的跳线实现。1列出了5种跳线设置,涵盖大部分应用和电路的允许输入电压。请参考LT1997-2数据手册查看衰减因数的综合列表。注意,应在将CN0548连接至带电电路之前配置增益设置跳线,在连接至带电电路时,不得移动跳线。

6.png

6.电压范围和极性电路

1.电压范围跳线配置

输入范围

衰减

+INA

+INB

+INC

-INA

-INB

-INC

80V

20

断开

-VIN

+VIN

断开

+VIN

-VIN

40V

10

+VIN

断开

断开

-VIN

断开

断开

27V

6.67

-VIN

断开

+VIN

+VIN

断开

-VIN

20V

5

断开

+VIN

断开

断开

-VIN

断开

16V

4

断开

断开

+VIN

断开

断开

-VIN

通过如2所示配置LT1997-2 REF引脚和AD7798 AIN3引脚电压,可以将CN0548电压输入设置为单极或双极输入范围。

2.单极/双极电压配置

测量模式

LT1997-2   REF

AD7798   AIN3-

输入范围(80V范围)

单极性

GND

GND

0V至80V

双极性

2.048V

2.048V

-40V至+40V

电流输入

AD8418A是一款双向高压零漂移电流检测放大器。其固定增益为20V/V,具有10kHz带宽,在整个工作温度范围内的最大增益误差为±0.15%。放大器的输出电压直接连接至ADC的通道1AIN1-AIN1+AD8418A提供出色的输入共模抑制,范围为-2V+70V。如3所示,AD8418A通过ISENSE输入端子之间的10mΩ2W电流检测电阻执行双向电流测量。在双极性模式下,最大输入电流为+/-10A。单极输入范围为0A至高达14A,受到检测电阻的功耗限制。AD8418A输出要求与GND之间具有32mV裕量;请参阅单极和双极电流测量测试结果

7.png

7.电流输入信号调理和极性电路

3.单极/双极电流配置

测量模式

AD8418A REF

AD7798   AIN1-

输入范围

单向

GND

GND

0至14A

双向

2.048V

2.048V

-10A至+10A

模数转换

AD7798是一款16位低功耗高精度∑-模数转换器(ADC),用于测量宽动态范围、低频率信号,例如压力传感器、称重和精密测量应用中的信号。AD7798具有三个缓冲差分输入,带有可编程仪表放大器和片内数字滤波。100mV5.25V外部基准电压决定满量程输入范围。AD7798的输出数据速率可由用户编程,范围为4.17至470sps;测量带宽以及噪声灵敏性与输出数据速率成正比。大多数电源测量应用不需要高采样率,可以利用较低输出数据速率模式提供的窄带宽。此外,16.7sps和更低的采样率可以提供对50Hz和60Hz线路噪声的同步抑制。AD7798根据输出数据速率使用稍微不同的滤波器类型,以尽可能降低内部噪声源造成的影响。8显示16.7Hz模式下的滤波器响应。请参阅AD7798数据手册,查看关于所有滤波器模式的完整详细说明。

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8.AD7798滤波器响应,16.7Hz更新速率模式

AD7798的模拟输入是全差分输入,输入范围为

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。当输入电压处于无缓冲模式且仪表放大器闲置时,绝对电压可以扩展到任一供电轨,这是CN0548默认使用的配置。

CN0548向AD7798提供高电平缓冲信号,因此可以将增益设置为1并禁用缓冲器,以尽可能扩大输入范围。4.096V基准电压产生的输入范围为+/-4.096V,甚至在ADC输入等于或稍低于接地值时,读数也是有效的。

基准电压

CN0548板上使用两个基准电压。A级LT6657(如9所示)为AD7798提供4.096V基准电压。此器件为带隙基准电压源提供非常低的噪声;在0.1Hz至10Hz带宽内,仅提供0.5ppmP-P,或者平均值为1.24μVp-p。它采用大型输出电容保持稳定,该电容用于降低高频噪声,并为AD7798的动态采样电流提供低阻抗。LT6657对4.096V输出基准电压源的电压调整率通常低于1ppm/V。负载调整率也低于2µV/mA。负载电流中5mA的变化仅使输出电压偏移10µV。

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9.4.096V ADC基准电压源

LT6656VSENSE放大器、ISENSE放大器和ADC负输入提供2.048V偏置电压,使输入端口能够支持双极范围。

噪声性能

LT1997-2的最高输出噪声电压按4衰减,约为1μVp-p。LT6657提供约2μVp-p输出噪声。总值(和的平方根)为1μVp-p和2.0μVp-p,或1.7μVp-p。AD7798的量化噪声为62.5μV,因此将是电压测量中的主要噪声源。在80V输入范围内,折合为输入的噪声约为1.2mV。

在电流测量模式下,AD8418A的输入噪声电压为2.3μVp-p,范围为0.1Hz至10Hz。增益为20时,输出端的反射噪声电压为20×2.3μVp-p,或46μVp-p。这仍然略低于AD7798的量化噪声。虽然固定、无噪声输入可能产生几个闪烁码,仍然可将AD7798视为主要的噪声源。

电源与SPI隔离

LTM2886 µModule的5V串行外设接口(SPI)版本提供隔离型+/-5V电源和隔离型SPI通信。无需使用外部组件,解耦电容集成在模块中。LTM2886对接地层之间的共模瞬态具有极高的耐受度;通过大于30kV/us的共模事件保持无误差运行。LTM2886包含一个独立的逻辑电源引脚,允许主机侧的逻辑电平电压为1.62V和5.5V之间的任何电压。

电路板隔离

1011显示的是电路板隔离栅。该板用于在接地之间提供最大爬电距离,串联采用2个额定值为250V的安全型Y2电容,以降低来自LTM2886的内部开关稳压器的传导噪声。

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10.顶层PCB隔离

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11.底层PCB隔离

常见变化

要实现更高分辨率的ADC,可以使用AD7799 24Σ-Δ ADC作为替代选项。如果AD7798/AD7799需要2.5V基准电压源,建议使用ADR381ADR391低噪声低功耗基准电压源。

对于更低满量程电流应用,AD8417是双向、零漂移、电流检测放大器,具有60V/V增益。

在需要信号输入衰减和放大的应用中,LT1997-3是一种可选放大器。LT1997-3将精密运算放大器与高度匹配的电阻相结合,构成可以准确放大电压的单芯片解决方案。在不使用外部组件的情况下,可以实现高达0.0714的衰减,高达+14、精度为0.006% (60ppm)的增益。

CN0548接地之间的最大电位差为+/-250V,受470pF旁路电容限制。更高电压的应用要求修改或移除旁路电容;LTM2886本身可以承受接地之间的2500VRMS,持续1分钟。

对于要求在隔离侧提供更高电压的应用,可以选择使用LTM2883器件。LTM2883是一款完整的6通道数字µModule®(微模块)电气隔离器。隔离侧包含±12.5V5V标称电源,每个电源可以提供超过20mA负载电流。每个电源可以使用单个外部电阻来调节其标称值。

电路评估与测试

EVAL-CN0548-ARDZ通过EVAL-ADICUP3029超低功耗Cortex-M3 Arduino尺寸开发板进行测试。有关完整设置详情和其他重要信息请访问CN0548用户指南

设备要求

万用表

EVAL-ADICUP3029

EVAL-CN0548-ARDZ

台式可变电源(例如Agilent e3631

micro USB电缆B型至A

2片式香蕉形插座

WindowsLinuxMac电脑,具有串行端子,装有Python 3.6或更高版本

开始使用

要设置EVAL-CN0548-ARDZ和相关软件,请使用以下步骤:

1.    如12所示连接EVAL-ADI-CUP3029平台板顶部的EVAL-CN0548-ARDZ

2.    利用附带的micro USB电缆将EVAL-ADICUP3029连接到PC。

3.    在PC中,将预先生成的.hex文件拖放到DAPLINK驱动器中。参考用户指南查看最新的hex文件。

4.    按3029_RESET按钮,或先拔出再重新插入USB电缆来重置ADICUP3029。

5.    通过设备管理器(Windows)或TTY设备文件(Linux)来确定EVAL-ADICUP3029 COM端口。

6.    打开CN0548_simple_plot.py示例Python脚本。(请参考用户指南获取脚本位置。)根据提示设置跳线和输入COM(或tty)端口编号。

7.    为了进行电压检测测量,如1314所示连接主直流源的香蕉接头。将输出电压设置为5.99V至6V,限流值设置为3.9A至4A。

8.    为了进行电流检测测量,如1718所示连接主直流源的香蕉接头。

12.png

12.主机连接

电压测量测试设置

EVAL-CN0548-ARDZ是在单极和双极模式下测试的,按照100mV步长,分别扫描0-40V和-40至+40V输入电压。如1314所示,比较EVAL-CN0548-ARDZ板的读数和Keithley DMM7510 7-1/2数字万用表的读数。LT1997-2的衰减值设置为20,并且AD7798和LT1997-2的基准电压在单极测量模式下设置为0V,在双极测量模式下设置为2.048V。

13.png

13.电压输入测试设置

14.png

14.电压输入测试设置图片

单极和双极电压测试结果

1516显示3个独立的CN0548板的未校正输出。结果符合LT1997-2LT6657AD7798精度规格要求。转换函数中的非线性步长LT1997-2进入“over-the-top”模式的点。

15‘’.png

15.单极精度(未校准)

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16.双极精度(未校准)

电流测量测试设置

EVAL-CN0548-ARDZ是在单极和双极模式下测试的,按照100mA步长,分别扫描0A至9A和-9A至+9A输入电流。如1718所示,比较EVAL-CN0548-ARDZ板的读数和Keithley DMM7510高分辨率数字万用表的读数。

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17.电流输入测试设置

18.png

18.电流输入测试设置图片

单极和双极电流测量测试结果

1920显示3个单独的CN0548板的未校准精度。增益误差主要取决于±1%公差电流检测电阻。

19.png

19.单极电流测量误差

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20.双极电流测量误差

了解更多

CN0548设计支持包

CN0548用户指南

教程MT-031实现数据转换器的接地并解开“AGND”“DGND”的谜团ADI公司。

教程MT-035运算放大器输入、输出、单电源和轨到轨问题。ADI公司。

CantrellMark。应用笔记AN-0971isoPower器件的辐射控制建议。ADI公司。

ESD警告

ESD(静电放电)敏感器件。带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放电。尽管本产品具有专利或专有保护电路,但在遇到高能量ESD时,器件可能会损坏。因此,应当采取适当的ESD防范措施,以避免器件性能下降或功能丧失。

Circuits   from the Lab®参考设计是经过测试的参考设计,有助于加速设计,同时简化系统集成,帮助并解决当今模拟、混合信号和RF设计挑战。如需更多信息和/或技术支持,请访问:www.analog.com/CN0548

连接/参考器件

LT1997-2

精密、宽电压范围、增益可选漏斗放大器

AD8418A

双向、零漂移电流检测放大器

AD7798

3通道、低噪声、低功耗、16位、Σ-Δ   ADC,内置片内仪表放大器

LTM2886

集成固定±5V和可调5V稳压电源的SPI/数字或I2C μModule隔离器

LT6656

1μA精密系列基准电压源

LT6657

1.5ppm/°C漂移、低噪声、缓冲基准电压源

ADI公司的Circuits from the Lab™电路由ADI工程师设计构建。每个电路的设计和构建都严格遵循标准工程规范电路的功能和性能都在实验室环境中以室温条件进行了测试和检验。尽管如此,采用者仍需负责自行测试电路并确定其是否适用。ADI公司将不对由任何原因、连接到任何所用参考电路上的任何物品所导致的直接、间接、特殊、偶然、必然或者惩罚性的损害负责。

Circuits from the Lab电路仅供与ADI公司产品一起使用,并且其知识产权归ADI公司或其授权方所有。采用者可以在产品设计中使用参考电路,但是并未默认授予其它许可,或是通过此参考电路的应用及使用而获得任何专利或其它知识产权。ADI公司确信其所提供的信息是准确可靠的。不过,Circuits from the Lab电路是以“原样”的方式提供的,并不具有任何性质的承诺,包括但不限于:明示、暗示或者法定承诺,任何适销性、非侵权或者某特定用途实用性的暗示承诺,ADI公司无需为参考电路的使用承担任何责任,也不对那些可能由于其使用而造成任何专利或其它第三方权利的侵权负责。ADI公司有权随时修改任何参考电路,恕不另行通知。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)在现代数字经济的中心发挥重要作用,凭借其种类丰富的模拟与混合信号、电源管理、RF、数字与传感技术,将现实世界的现象转化成有行动意义的洞察。ADI服务于全球12.5万家客户,在工业、通信、汽车与消费市场提供超过7.5万种产品。ADI公司总部位于马萨诸塞州威明顿市。更多信息请访问:http://www.analog.com/cn

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进入汽车供应链,为何困难重重

为什么业内对汽车芯片要求严苛?一个根本出发点:汽车芯片需在低至-40°高达125°的环境温度里,在长达15年的设计寿命里,正常运行不出故障。一旦出现问题,危及人身安全和财产安全。

因此芯片上车首先需要在研发阶段获得两张门票

1.AEC Q100认证:

2.功能安全(ASIL feature)

AEC Q100认证

功能:确保产品可靠性指标,可在各种严苛环境里正常运行

那么如何实现呢?

AEC Q100规定了一系列的测试验证,比如环境压力加速测试、使用寿命模拟测试、电气特性确认测试、封装凹陷整合测试、晶圆制程可靠度测试等。

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/小知识/

以上AEC Q100验证通常由芯片厂商内部或与供应链协作来自主完成。厂商完成了AEC Q100要求的项目,即可声称产品通过了AEC Q100的认证,无需无专业第三方架构审核认证。

既然AEC Q100的认证是无需第三方认证的,那么如何来评价厂家自主验证过程和结果的准确性和有效性呢?一个最佳的方法是看量产后的实际质量数据反馈。

这也是为什么汽车主机厂在选择供应商时非常看重是否有量产经验的原因。一款产品若只宣称通过AEC Q100,而没有KK级出货量的相应质量数据佐证,难以取得OEM和Tier-1车厂的信任。据悉,国内友商用于车规的产品还没有大量的量产质量数据证明和支撑,可靠性难以保证。

功能安全

如果说AEC Q100 旨在保证产品可靠性,功能安全则确保产品安全性。二者缺一不可。

ISO26262 对于功能安全的定义:

没有由电子、电气系统故障行为导致的危险所引起的不合理风险。

换句话,功能安全可以通过引进安全机制避免由系统功能性故障导致的不可接受的风险。

ISO26262将功能安全目标的等级分为了5级:Quality Management only, ASIL A,ASIL B, ASIL C, ASIL D。

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随着汽车智能化、网联化的技术发展,对汽车功能安全提出全新挑战和更高的要求。豪威集团是国内目前唯一能够量产通过ASIL B和ASIL C认证车规产品的供应商,业内其它友商的车规产品或不支持功能安全,或未量产、缺乏验证。

豪威ASIL C全系列解决方案:

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豪威ASIL B全系列解决方案:

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更多产品请参见官网

/小知识/

为什么引入功能安全的产品少?

引入功能安全非常考验企业的设计能力,需经过精心的设计,从制定安全计划、设计安全目标,到设计安全功能、Fault Injection等。背后是硬件、设计时间、人力等成本的成倍增长。ASIL C相比ASIL B 设计难度更是指数级增加。

且不同企业有不同的功能安全Know-How,认证结果是否准确可靠,同样依赖量产数据验证。而大多数企业缺少量产验证机会。

在功能安全领域,豪威集团作为图像传感器领导者,具备三大优势:

经验丰富:深耕车载17年,拥有全系列QM、ASIL B、ASIL-C产品的丰富研发经验

市场验证:全球车载CIS累计出货量超过10亿颗,被全球OEM和Tier -1 广泛采用

丰富产品:提供大量ASIL B产品的同时,针对下一代摄像头升级提供ASIL C 产品

豪威汽车CIS,驶于安全,终于安全。豪威集团未来将持续推出高可靠、具备功能安全、满足市场需求的创新解决方案。

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