All Node List by Editor

winniewei的头像
winniewei

作者:ADI公司

评估和设计支持

电路评估板

CN0534电路评估板(EVAL-CN0534-EBZ)

设计和集成文件

原理图、布局文件、物料清单

电路功能与优势

国际电信联盟(ITU)分配了免许可的5.8 GHz工业、科学和医学(ISM)无线电频段供全球使用。随着无线技术和标准的进步,以及最低的法规合规要求,使此频段在短距离无线通信系统中颇受欢迎。

因为可用的通道数量和带宽,短距离数字通信应用(例如WiFi)更倾向于使用5.8 GHz频段。虽然传输范围比2.4 GHz频段要短,但它提供150 MHz带宽,可支持高达23个非重叠WiFi通道。其他常见用例包括软件定义无线电、无线接入点、公共安全无线电、无线中继器、毫微微蜂窝、长期演进(LTE)/微波存取的全球互操作性(WiMAX)/4G、收发器基站(BTS)基础设施。

这种设计尺寸小巧,提供高增益、可靠的过功率监测和保护,对于面临信号强度低,或覆盖范围小的ISM频段应用来说,这是一项附加优势。

1所示的电路来自高性能RF接收器系统,具有+23 dB增益,优化之后,支持采用5.8 GHz中心频率。其输入未经滤波,保持2 dB噪声系数,但输出端配有带通滤波器,会衰减带外干扰。

该电路中包含高速过功率检测器和开关,用于保护连接至接收器系统的下游敏感设备。当RF功率电平下降到可接受范围内时,接收器系统也会自动恢复正常运行。RF输入和输出是标准的SMA连接器,整个设计由一个微型USB连接器供电。

1.png

1.EVAL-CN0534-EBZ简化功能框图

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。然而,您需负责自行测试电路,并确定对您是否适用。因而,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。

电路描述

RF低噪声放大器(LNA)

HMC717A是一款砷化镓(GaAs)假晶高电子迁移率晶体管(PHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC) LNA,适用于工作频率为4.8 GHz至6.0 Ghz,适合多种信号通信协议(例如ISM、MC-GSM、W-CDMA和TD-SCDMA)的后端接收器。

2所示,在其RF工作频段内,HMC717A具有14.5 dB增益。噪声系数为1.1 dB,放大器由一个5 V电源供电,总电源电流为68 mA。为了实现23 dB总增益,将两个HMC717A放大器级联。HMC717A提供1.1 dB噪声系数、27 dBm 3阶交调点(IP3)和15 dB压缩点(P1dB),适用于第一级LNA,也适用于中间增益级。

2.png

2.HMC717A宽带增益(S21)和回波损耗(S11)与频率的关系

LNA阻抗匹配

3所示,HMC717A的RFIN(引脚2)和RFOUT(引脚11)引脚是单端引脚,在4.8 GHz至6.0 GHz频率范围内具有50Ω标称电阻,允许HMC717A直接连接至50Ω端接系统,无需使用额外的阻抗匹配电路。

RFOUT具有集成式隔直流电容,所以无需在第二级采用外部电容,支持在不使用外部匹配电路的情况下以背靠背的方式将多个HMC717A放大器级联在一起。唯一的要求是,第一级的RFIN必须与1.2 pF电容交流耦合。

3.png

3.用于级联HMC717A放大器的基本连接

带通滤波器

LNA输出被带通滤波器滤波。如4所示,该滤波器的通带范围为5400 MHz至6400 MHz,典型的回波损耗为14.7 dB,在5.8 GHz中心频率下的插入损耗为1.6 dB。

4.png

4.带通滤波器的典型电气性能插入损耗(S21)和回波损耗(S11)

过功率保护

相对较低的功率电平会损坏敏感电路。例如,AD9363收发器的RF输入的绝对最大功率电平为+2.5 dBm。CN0534包含一个过功率保护,当功率电平下降到可接受范围内时,运行自动复位电路,如5所示。

5.png

5.RF衰减器和功率检波器保护框图

电路描述

RF功率检波器和自动复位电路

ADL5904是一款RF功率检波器,工作频率范围是DC至6 GHz。建议在ADL5904的输入端配备一个470 nF交流耦合电容和一个外部82.5Ω分流电阻,以提供宽频段输入匹配。ADL5904使用内部RF包络检波器和用户定义的输入电压,根据RF输入功率电平提供可编程的阈值检测功能。当来自RF包络检波器的电压超过VIN−引脚上用户定义的阈值电压时,内部比较器将事件锁存到触发器上。超过用户编程阈值的RF输入信号至输出锁存的响应时间为极快的12 ns。锁存事件保持在触发器上,直至对RST引脚施加复位脉冲。

CN0534的带通滤波器的输出功率电平由一个耦合因子为+13 dB的集成薄膜耦合器采样,并转发到ADL5904的RFIN引脚。ADL5904在VIN−上的阈值电平由一个电阻分压器设置,值设置为约32 mV,相当于在未经校准的情况下,在5.8 GHz下运行时的−9 dBm阈值功率,如ADL5904数据手册所示。结合耦合器和RF衰减器在0 dB状态下的损耗,输出保持在对敏感器件来说安全的水平下。

如果需要更高的过功率阈值精度,可以在多个频率下执行简单的校准程序,以补偿系统内器件之间的差异。关于校准程序的信息,参见ADL5904数据手册。

在正常运行期间,ADL5904的Q输出使LTC6991可编程低频率定时器保持复位状态。发生过功率事件时,LTC1991启用,并且开始4 ms延迟。ADL5904在4 ms后复位,对功率电平重新采样。如果过功率状态持续,ADL5904再次断路,衰减器保持在-20 dB状态。衰减器控制信号被延迟,在对功率电平重新采样期间,它将持续保持-20 dB状态。如果过功率情况消除,衰减器恢复到0 dB状态,恢复正常工作,如6所示。

6.png

6.自动重试电路功能框图

RF衰减器

HMC802A是一款宽带双向1位GaAs IC数字衰减器。该器件在旁路模式下,在5.8 GHz频率下具有1.5 dB低插入损耗,启用时具有20±0.6 dB准确衰减。由一个5 V电源供电,IP3为+55 dBm,衰减控制信号兼容CMOS/TTL。虽然RF开关通常用于过功率保护应用,但在5.8 GHz下,HMC802A的20 dB衰减要优于大多数RF开关的关断隔离状态。

7所示,在5.8 GHz中心频率下,该器件在旁路模式下的典型插入损耗为1.5 dB。8显示在5.8 GHz中心频率下,衰减模式下的隔离系数为-20.5 dB。

7.png

7.在旁路模式下时,HMC802A的典型插入损耗和输入回波损耗性能

8.png

8.在衰减模式下时,HMC802A的典型插入损耗和输入回波损耗性能

组合来自带通滤波器、耦合器和来自RF衰减器的插入损耗,在5.8 GHz中心频率下,在正常工作条件下,RF衰减器输出端的总插入损耗约为3 dB,在衰减模式下时,约为21.5 dB。

保护结果

使用9所示的设置测试过功率保护功能。RF信号发生器的输出频率设置为5.8 GHz,CN0534的输入功率从-30 dBm增加到-20 dBm。CN0534的输出功率由ADL6010高速包络检波器监控,该检波器提供从过功率事件到输出功率衰减的响应时间的精确测量值。

电路描述

9.png

9.RF过功率响应测试的简化框图

10.png

10.典型的过功率保护响应时间

11.png

11.过载保护状态后,典型的恢复时间

一旦触发,检波器锁存在250 Hz的频率下复位,如果输出功率下降到低于2.5 dBm,则输出开关启用。开关使能信号被延迟,以确保它不会在过功率情况仍然存在时被确认。结果如1011所示。

USB电源管理

升压转换器

12显示EVAL-CN0534-EBZ功率树,它通过微型USB接口,从5 V电源消耗1.1 W功率。

12.png

12.CN0534系统功率架构

LT8335是一款电流模式DC/DC转换器,能够利用单个反馈引脚生成正或负输出电压它可以配置为升压、SEPIC或反相转换器,消耗低至6µA静态电流。在典型应用中,低纹波突发模式可在低输出电流时保持高效率,同时使输出纹波保持在15 mV以下。内部补偿电流模式架构可在宽输入和输出电压范围内稳定工作。集成软启动和频率折返功能,以便在启动期间控制电感电流。要配置LT8335提供5.6 V输出,所需的基本连接如13所示。

13.png

13.LT83355.6V输出框图

输出电压通过输出端和FBX引脚之间的电阻分压器进行编程。根据公式1选择电阻值,以提供正输出电压:

14.png

超低噪声线性稳压器

ADM7150是一款超低噪声高PSSR RF线性稳压器,使用5 V输出来尽量增大HMC717A的增益。

ADM7150是一款低压差线性稳压器,在固定输出电压选择下,在100 Hz到100 kHz范围内提供1.0 µV rms典型输出噪声,在10 kHz以上提供<1.7 nV/√Hz噪声谱密度,如14所示。

15.png

14.不同旁路电容(CBYP)下的噪声谱密度与频率

ADP150用于为功率检波器和自动重试电路生成3.3 V电压。如15所示,它是一个高性能低压差线性稳压器,具有超低噪声和超高PSRR架构,用于为噪声敏感型RF应用供电。

电路描述

16.png

15.ADP150 PSSR与频率的关系

常见变化

为了实现更宽的工作带宽,可以使用HMC8411来代替RF LNA。HMC8411是一款低噪声宽带放大器,工作频率范围为0.01 GHz到10 GHz。它提供15.5 dB典型增益、1.7 dB典型噪声系数和34 dBm典型输出3阶交调点功率(OIP3),采用5 V电源电压时功耗仅为55 mA。HMC8411还具有内部匹配50 Ω的输入和输出,非常适合基于表贴技术(SMT)的高容量微波无线电应用。

HMC550A可用于代替RF开关。它是一款低成本单刀单掷(SPST)故障安全开关,用于需要低插入损耗和低电流消耗的应用。这些器件可控制频率范围为DC至6 GHz的信号,尤其适合IF和RF应用,包括RFID、ISM、汽车和电池供电标签和笔记本电脑。

ADL6010可以用作包络检波器替代组件,是一款快速响应、45 dB范围、0.5 GHz至43.5 GHz包络检波器。ADL6010是一款多功能微波频谱宽带包络检波器,采用简单的6引脚封装,提供极低的功耗(8 mW)。该器件输出的基带电压与射频(RF)输入信号的瞬时幅度成正比。它的RF输入具有非常小的斜率变化,以便包络从0.5 GHz到43.5 GHz的输出转换函数。

电路评估与测试

以下部分概述评估CN0534性能的一般设置。如需完整的详细信息,请参阅CN0534用户指南

设备要求

EVAL-CN0534-EBZ参考设计板

一个RF信号源(R&S® SMA100B)

一个信号源分析仪(Keysight E5052B SSA)

一个网络分析仪(Keysight N5242A PNA-X)

一根SMA至SMA电缆

一根micro USB至USB电缆

5 V交流/直流USB电源适配器

测试设置

18.png

16.相位噪声和SFDR测试设置框图

要测量16所示的相位噪声和SFDR,请执行以下步骤:

1.    按如下步骤设置信号源的测量配置:

为了执行SFDR测量,设置中心频率 = 5.8 Ghz,频率范围 = 5.79 GHz至5.81 GHz,RF幅值 = 10 dBm。

为了执行相位噪声测量,设置中心频率 = 5.8 Ghz,偏移频率范围 = 10 Hz至30 MHz。如果设备可以处理放大器输出(0 dBm输入时约为20 dBm),请参考信号源分析仪数据手册上的最大输入电平。如有必要,将衰减器连接到信号源分析仪的输入。

2.    将信号源发生器的功率电平设置为0 dBm,中心频率设置为5.8 GHz。

3.   使用micro USB电缆和额定功率大于500 mW的5V电源适配器为EVAL-CN0534-EBZ供电。

4.    将信号发生器的输出连接到EVAL-CN0534-EBZ的RF输入(J2)。

5.    将EVAL-CN0534-EBZ的RF输出(J1)连接到信号源分析仪。

6.    在信号源分析仪上执行测量运行。

18.png

17.S参数和噪声系数测试设置框图

要测量17所示的S参数和噪声系数,请执行以下步骤:

1.    将矢量网络分析仪设置为所需的测量条件,采用以下设置:

为了执行S参数测量,设置频率范围 = 4.8 GHz至6.8 GHz。

为了执行相位噪声测量,设置频率范围 = 5.3 GHz至6.8 GHz。

2.    使用校准套件对矢量网络分析仪执行完整的2端口校准。请注意,EVAL-CN0534-EBZ的RF输入(J2)可以直接连到测试端口,因此测试设置仅需要一根测量电缆。

3.    使用5 V电源适配器和microUSB电缆为EVAL-CN0534-EBZ供电。

4.    使用校准的测试设置将EVAL-CN0534-EBZ连接在矢量网络分析仪的测试端口上。

5.    将测量值设置为所需的S参数。

6.    在矢量网络分析仪上执行自动缩放功能。如果需要,随后可调整比例。

RF性能

EVAL-CN0534-EBZ在5.8 GHz中心频率下,将RF信号输入放大约+23 dB增益,回波损耗为−15 dB。1819显示了EVAL-CN0534-EBZ的增益和回波损耗。

19.png

18.EVAL-CN0534-EBZ增益与频率的关系

20.png

19.EVAL-CN0534-EBZ输入回波损耗与频率的关系

5.8 GHz时的单边带相位噪声如20所示。

电路评估与测试

21.png

20.EVAL-CN0534-EBZ5.8 GHz下的单边带相位噪声与偏移频率的关系

21显示窄带单音RF输出,SFDR约为78 dBFS。

22.png

21.EVAL-CN0534-EBZ5.8 GHz时的窄带单音RF输出

22显示相应的噪声值与频率的关系,在5.8 GHz中心频率下约为2 dB。

23.png

22.EVAL-CN0534-EBZ噪声系数与频率的关系

ESD Caution

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。虽然您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。

围观 69
评论 0
路径: /content/2022/100561083.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

RF elements®将发布五款用于3 GHz和2.4 GHz频段的新阵列扇形天线,并为5 GHz频段增加更多喇叭天线,为这些最常用的频段扩大天线工具集。

1.jpg

RF elements expands its offer by 2 & 3 GHz Array Sector Antennas and an affordable StarterHorn™ antenna line.

RF elements®是非授权频谱可持续使用的领导者,在欧洲、美国、非洲和亚洲市场通过屡获殊荣的喇叭天线技术解决无线网络中的干扰问题。无线互联网服务提供商(WISP)为所有社区提供互联网连接,但尤其是遥远的、服务不足的或位置不利的社区,这在很大程度上依赖于非授权频谱。

自2014年以来,RF elements®喇叭天线技术一直在5 GHz WISP网络的发展中发挥着关键作用。"我们屡获殊荣的产品已经使我们能够从受噪声阻碍逐渐失调的网络,从差的互联网服务质量,过渡到稳定可靠、高度可扩展的系统。为了加速无线网络的全球优化,我们推出了多款阵列扇形(AS)天线,它们采用专有Backshield™技术改善了噪声抑制。它们有AS-2-14、AS-2-17,适用于2.4 GHz频段,增益为14和17 dBi。对于3.4 - 3.8 GHz频段,我们现在提供AS-3-17HV、AS-3-17DS和AS-3-18DS(DS代表双极化),增益为17和18 dBi。这些阵列扇形天线非常适合部署在有噪声问题的农村地区。"RF elements®产品经理Tomas Zvolensky表示。

"我们的喇叭天线技术对WISP网络设计和扩展方式的影响是空前的。为了顾全全球WISP行业大局,我们还致力于价格高度敏感的市场。我们决心用经济实惠的喇叭天线系列(我们称之为StarterHorns™)解决这些市场的问题。StarterHorn™ 30° USMA和StarterHorn™ A45° USMA与我们的非对称和对称喇叭天线一样,是一款高噪声抑制天线,但价格更具吸引力。它们非常适合用于:新接触RF elements®喇叭天线技术的WISP;还未做好准备使用我们TwistPort™天线生态系统的WISP;以及希望先用一种简单方式试水的WISP。"RF elements®产品布道者Tasos Alexiou补充道。

RF elements®提供快速、可持续的无线技术。RF elements®的专有技术可实现频谱的可持续利用——频谱是一种有限资源,对宽带互联网的通用访问起到了关键作用。RF elements®总部位于斯洛伐克布拉迪斯拉发,在欧洲、美国、爱尔兰和南非提供本地市场支持。如需了解更多信息,请访问:www.rfelements.com

稿源:美通社

围观 55
评论 0
路径: /content/2022/100561080.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

可搭配多品牌仪器的PCIe® 5.0和DisplayPort 2.0灵活解决方案

我们的软件解决方案可以让开发者灵活地运用原有的测试设备

为高速信号测试提供工程服务测试自动化解决方案的全球领导者Granite River Labs (GRL),扩展了其所能提供的电气一致性测试自动化软件解决方案,提供产品开发者高度灵活性与自由,让他们能够通过单一软件平台,使用来自领先厂商——包括安立(Anritsu)、是德科技(Keysight)和泰克(Tektronix)——的测试设备。新的解决方案支持PCI Express® (PCIe®) 5.0并向下兼容早期PCIE规格的锁相环(PLL) Bandwidth与Peaking测试,以及DisplayPort 2.0 Source与Sink物理层测试。GRL现在可以通过单一的软件自动化平台,提供当前最全面和最灵活的电气一致性测试解决方案组合。GRL的PCIe 5.0 PLL Bandwidth与Peaking测试解决方案,已经被PCI-SIG协会批准用来进行PCIe 5.0认证测试。DisplayPort 2.0解决方案则正在申请获得视频电子标准协会(VESA)的批准(包括GRL-DP21-SINK-ANGRL-DP21-TX)。

传统的一致性测试自动化软件解决方案仅适用于范围狭窄的测试设备,在被用于其它平台时并不具备灵活性。使用者只能依赖测试设备供货商取得可用且有质量的解决方案,并且必须在不同的设备平台上学习多种软件应用。。此外,当测试设备厂商推出更新型的仪器时,如何让测试自动化软件始终与最新标准保持一致,也是一项持久的挑战。

GRL的电气一致性测试解决方案,支持最新数字连接标准——包括PCI Express (5.0及以下)、USB4、USB 3.2、DisplayPort和SAS,可搭配多数品牌的高性能示波器和误码率测试仪(BERT),进行发送端和接收端物理层测试。通过支持测试设备混合搭配,在测试设备品牌之间提供了选择自由,GRL的解决方案能够大大提升产品开发者的购买力和投资回报率(ROI)。GRL的解决方案使产品开发者能够专注于产品验证和调试,而不是花时间在学习不同的软件工具,以适应有限的预算,或解决采购上面的繁文缛节。

GRL与领先的测试设备厂商和标准组织紧密合作,从而开发稳定可靠的测试工具和方法。GRL预计将会在2022年发布更多的解决方案,以支持PCIe 6.0规格和其它新兴标准。

PCI-SIG®协会主席兼总裁Al Yanes表示:「GRL的自动化认证测试软件解决方案,有助于促进PCI Express标准被广泛采用。作为PCI Express生态系统的参与者,GRL对PCIe 5.0规格电气一致性测试的支持,将会帮助我们协会的成员,为市场带来符合PCIe规格的产品。我们希望GRL未来能够持续为PCI Express技术做出贡献。」

视频电子标准协会(VESA)——该协会开发和管理DisplayPort标准与一致性标志计划——的执行总监Bill Lempesis说:「凭借VESA最新的DisplayPort UHBR(Ultra High Bit Rate)验证计划,设备和电缆制造商现在能够把支持DisplayPort 2.0的更高传输速率的产品,送到GRL和其它获得授权的DisplayPort测试中心进行测试和验证。UHBR测试解决方案的存在——就像GRL所提供的解决方案一样,在推进DisplayPort生态系统发展以及加快推出由最新DisplayPort规格支持的更高性能的视频和显示器产品上发挥着重要作用。」

GRL工程服务执行副总裁Miki Takahashi表示:「自从在2014年发布我们的首款多厂测试解决方案以来,GRL积极地追求实现我们的愿景,即为产品开发者带来自由和灵活性,让他们能够使用他们想要的测试设备的同时,享受成熟的、具有成本效益和易于使用的自动化软件解决方案的强大优势。GRL新的PCIe PLLDisplayPort 2.0测试解决方案迈出了崭新的历程,致力将测试自动化的力量交给最终用户,我们也有信心我们的解决方案能够与使用者所选择的新型测试设备相结合,带来与最新标准一致的可靠测试结果。」

Granite River Labs详情,请访问https://graniteriverlabs.com.cn/
PCI-SIG详情,请访问https://pcisig.com/
VESA详情,请访问https://vesa.org/

稿源:美通社

围观 33
评论 0
路径: /content/2022/100561079.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

全球供应品类丰富、发货快速的现货电子元器件分销商 Digi-Key Electronics 日前宣布,已增强其 myLists 工具,将报价功能包含其中,以提高订货效率。

myLists 是一款现代零件清单管理工具,它对物料清单 (BOM)、价格和现货清单以及报价(中国仅限于美元)等进行了整合。这种新的报价集成允许用户高效地上传多达 1000 个零件的清单,在一处便可完成库存检查、即刻形成 30 天安全定价、与同事协作并完成下单。

1.png

Digi-Key Electronics 对其 myLists 工具进行了增强,将报价功能包含其中,以提高订货效率。

新特性包括:

  • 增强了功能性,界面时尚且易于使用,可轻松将清单转换为报价

  • 能够为首选的包装类型设置偏好

  • 可选择复制过期报价,进行价格更新

  • 能够为每个零件号提供 6 种数量的报价

  • 更多新特性!

Digi-Key 运营执行副总裁 Linda Johnson 称:“我们很高兴为 Digi-Key 的 myLists 用户引入统一的列表体验。现在 Digi-Key 客户可以借助 myLists 更高效地工作,使用 myLists 的报价功能将所有内容保存在一个方便的位置,用一份零件清单创建多个报价,并将报价轻松转换为在线订单。这种增强只是 Digi-Key 持续改善客户体验的众多方式中的一种。”

已注册的 Digi-Key 用户可通过 digikey.cn/mylists 链接访问 myLists 并创建报价。

如需了解有关 Digi-Key 产品的更多信息或订购来自该公司的产品组合,请访问 Digi-Key 网站。

关于 Digi-Key Electronics

Digi-Key Electronics 是一家全球性的电子元器件是一家全球性的电子元器件综合服务授权分销商,总部设在美国明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市,经销着来自 2300 多家优质品牌制造商的 910 多万种产品。Digi-Key 还提供各种各样的在线资源,如EDA 和设计工具、规格书、参考设计、教学文章和视频、多媒体资料库等资源。通过电子邮件、电话和在线客服提供 24/7 技术支持。如需其他信息或获取世界上最广泛的技术创新资源,请访问www.digikey.cn并关注我们的微信微博腾讯视频 BiliBili账号。

围观 37
评论 0
路径: /content/2022/100561076.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

瑞萨电子处理器与Reality AI工具及解决方案相结合, IIoT、消费电子及汽车应用提供无缝端点AI

全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,已与嵌入式AI解决方案供应商Reality Analytics, Inc.(Reality AI)达成最终协议,根据协议,瑞萨将以全现金交易方式收购Reality AI。该交易已获得两家公司董事会的一致批准,在获得股东和所需的监管机构批准以及其他惯例成交条件后,预计将于2022年年末前完成。此次收购将显著增强瑞萨电子在端点人工智能的实力,为系统开发人员提供更大的灵活性和效率,帮助他们的产品 AIoT(物联网人工智能)做好准备并更快进入市场。

随着端点工作负载需求增加,将人工智能嵌入产品的重要性近期在互联世界中突显。对于IIoT(工业物联网)、消费电子、汽车和其他需要基于机器学习的智能决策在物理上更接近数据源的嵌入式应用,低延迟和高安全性是不可或缺的。通过与合作伙伴合作,瑞萨电子持续提供开发环境和软件,得以将AI嵌入至其低功耗、高度安全的MCU(微控制器)和MPU(微处理器)产品中。收购Reality AI使瑞萨电子能够扩展其内部实力,从硬件和软件的角度提供全面且高度优化的端点解决方案。这使系统开发人员能够在广泛的IIoT、消费电子和汽车应用中实现端点智能。

Reality AI总部位于美国马里兰州哥伦比亚市,为汽车、工业和消费类产品中的高级非视觉传感提供广泛的嵌入式AI和微型机器学习(TinyML)解决方案。他们为机器学习提供先进的信号处理算法,并提供适合最小MCU的快速、高效的机器学习推理。Reality AI的旗舰Reality AI Tools®是一种为支持整个产品开发生命周期而构建的软件环境,可提供来自非视觉传感器数据的分析。基于推理的AI解决方案可在各种端点AI应用程序中运行。该公司丰富强大专业知识的例证就是使用人工智能构建的传感器进行工业异常检测和汽车声音识别。

将这些技术与瑞萨旨在提供一流的人工智能推理与信号处理能力的MCU和MPU产品相结合,将帮助开发人员把先进的机器学习和信号处理无缝地应用于复杂问题。

除了扩展嵌入式AI技术、关键IP、软件和工具外,此次收购还将通过吸纳Reality AI的专家,在马里兰州建立AIoT卓越开发中心。此举将扩大瑞萨电子全球软件开发人才库,首先致力于满足客户对利用人工智能的需求。

瑞萨电子总裁兼CEO柴田英利表示:“端点数据的重要性和需求正以前所未有的规模快速增长。收购AI技术是满足客户对端点智能的新兴需求的一个重要里程碑。将Reality AI的AI解决方案添加到我们现有的嵌入式AI产品阵容中,将进一步巩固我们作为卓越的AIoT解决方案供应商的地位。”

Reality AI CEO Stuart Feffer表示:“客户越来越需要高度定制化解决方案,包括嵌入式机器学习、信号处理、高性能处理器以及硬件集成和解决方案开发协助。我们与瑞萨已有一定合作基础,期待能够为客户提供更完整的解决方案——尤其是在工业物联网、消费电子和汽车领域,机器学习的使用正在迅速增长。”

(备注) Reality AI Tools是Reality AI的注册商标。其他产品或服务名称是其各自所有者的财产。

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子(TSE: 6723),科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。

围观 73
评论 0
路径: /content/2022/100561075.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

202269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) 即日起开始分销UnitedSiC(现已被Qorvo®收购)的UF4CUF4SC 1200V碳化硅 (SiC) FET。作为广泛的高性能SiC FET系列产品,此第四代器件具有出色的导通电阻特性,适用于主流800V总线架构中的电源解决方案,如电动汽车车载充电器、工业电池充电器、工业电源、DC-DC太阳能逆变器等应用。

1.jpg

贸泽电子分销的UF4C/SC SiC FET为设计人员提供了多种导通电阻和封装选项。1200 V SiC FET的导通电阻 (RDS(on)) 值为23mΩ70mΩ,可采用三引线TO-247-3L封装或四引线TO-247-4L封装。TO-247-4L封装采用开尔文栅极,具有超低栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合开关感性负载,以及任何需要标准栅极驱动的应用。

UF4C/SC系列所有器件都可以用标准的0V12V15V栅极驱动电压安全驱动,从而在不改变栅极驱动电压的情况下,成为硅IGBTFET或超级结器件的合适替代品。UF4C/SC SiC FET的其他主要特性包括:通过真正的5V阈值电压保持良好的阈值噪声容限、出色的反向恢复特性和内置ESD栅极保护箝位。

如需更多信息,敬请访问https://www.mouser.cn/new/unitedsic/unitedsic-uf4csc-1200v-gen4-sic-fets/

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、设计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 69
评论 0
路径: /content/2022/100561074.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

利用突破性技术优化设计,其平均速度比传统方法快 10

  • 多物理场分析优化,加快电子系统的上市速度,降低设计风险

  • AI 驱动的优化有助于快速有效地探索设计空间,获得最佳电气设计性能

  • Optimality Explorer 利用类似于 Cadence Cerebrus 中用于芯片设计的 AI 技术进行系统设计

  • Clarity 3D Solver 和 Sigrity X 信号和电源完整性技术是首批支持 Optimality Explorer 的 Cadence 设计同步多物理场分析解决方案

楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)今日宣布,推出 Cadence® Optimality Intelligent System Explorer,使电子系统的多学科分析和优化(MDAO)得以实现。在革新仿真技术并提供具有突破性能和准确度的产品之后,Cadence 将重点放在优化方面,率先推出了颠覆性的 Cadence Cerebrus Intelligent Chip Explorer,现在,Cadence 又推出了 Optimality Explorer。Optimality Explorer 利用类似于 Cadence Cerebrus 中使用的 AI 技术实现了突破性的结果,对设计进行了优化,平均速度比传统手动操作快 10 倍,在一些设计上甚至实现了高达 100 倍的速度提升。Optimality Explorer 进一步巩固了 Cadence 在系统分析领域的领导地位,为市场带来了一个 AI 驱动的、支持 MDAO 的设计同步多物理场系统分析解决方案,实属业内首创。

1.png

用于 3D 电磁(EM)分析的 Cadence Clarity 3D Solver 和用于高速信号完整性(SI)和电源完整性(PI)分析的 Sigrity X 技术是首个支持 Optimality Explorer 的 Cadence 多物理场系统分析软件产品。有了 Optimality Explorer,Clarity 和 Sigrity X 求解器可以显著提高设计人员的生产力和效率,使设计团队能够探索整个设计空间并快速有效地收敛最佳设计。

Optimality Intelligent System Explorer 具有以下优势:

  • 设计洞察:帮助设计人员快速确定最佳的电气性能,避免次优的局部最小值和最大值,同时映射各种变化,以便考虑更多情况,探索完整的设计空间

  • 提高生产力:助力设计工程师和团队有效优化系统级设计,与手动对比参数表相比,生产率提高了 10      倍,在某些设计上甚至实现了高达      100 倍的速度提升

  • 界面易于使用:使用模式灵活,客户能够从 Clarity Sigrity X 环境中激活 Optimality Explorer,进而快速调用 MDAO

  • 可扩展的解决方案:允许客户跨 Cadence 的多物理场技术扩展 AI 驱动的优化,以创建一个涵盖仿真、优化和签核的综合计算软件解决方案

“多年来,基于设计/原型/测试/优化和最终制造的人力密集型工作流程,系统层面的优化效率非常低”,Cadence 多物理场系统分析事业部研发副总裁 Ben Gu 说道,“有了 Optimality Explorer 提供的 MDAO 功能,从 IC 到封装、PCB 和系统在内的系统级优化速度大大提升,并且达到了 Cadence 标志性的黄金标准精度。”

客户反馈

“在高速封装设计中,在流片前对设计进行优化是一个事半功倍的过程。对于我们的 DDR 封装优化过程,Cadence 提供了支持 Optimality Explorer 的 Clarity 3D Solver,帮助我们发现最佳参数配置,在大幅缩短的时间窗口内满足设计标准,从而加快了我们的产品上市时间,同时使我们能够提供性能更高的解决方案。”

-Alan ZhuAmbarella 硬件部副总裁

“在我们的新一代昆仑芯 AI 芯片项目中,Clarity 3D Solver 提供了无与伦比的速度和能力,卓越的准确度也一如既往。我们利用 Clarity 3D Solver 进行高速通道建模和优化。现在,通过 Cadence 的 Optimality Explorer,我们将优化传输线性能所需的时间从几小时缩短到几分钟。与以前的方法相比,我们能更快地调整高速差分对布线约束的物理参数。节省下来的时间可以用来优化设计的其他部分,确保所有关键接口都能以最佳性能运行。”

-Canghai Gu,百度昆仑芯首席芯片架构师

“联发科是 SerDes 设计技术的领导者。在我们最近进行的 112G PAM4 SerDes 项目中,Cadence 的 Optimality Explorer 和 Clarity 3D Solver 帮助我们实现了 75% 的性能提升。Cadence 提供了突破性的 AI 驱动优化,让我们可以快速有效地确定最佳回波损耗和插入损耗,以及 TDR 波形,加速了设计团队的生产力,并成功完成最终产品。”

-Aaron Yang Howard Yin,联发科设计总监

“我们是 Cadence Optimality Intelligent System Explorer 的早期采用者,在具有多个通孔结构和传输线的刚柔结合 PCB 板上,该工具性能卓越。Optimality Explorer 的 AI 驱动优化让我们发现了新颖的设计和方法,而这些是我们利用其它工具无法实现的。Optimality Explorer 为原本就性能强大的 Clarity 3D Solver 增加了智能,帮助我们加速达成性能目标。”

-Kyle Chen,微软首席硬件工程师

售价及上市日期

Optimality Intelligent System Explorer 现在可向特定客户开放早期访问权限。预计将在 2022 年第四季度全面上市。关于 Optimality Explorer 的更多信息,请访问www.cadence.com/go/optimality或联系您当地的销售办事处,了解许可和定价选项。

关于 Cadence

Cadence 在计算软件领域拥有超过 30 年的专业经验,是电子系统设计产业的关键领导者。基于公司的智能系统设计战略,Cadence 致力于提供软件、硬件和 IP 产品,助力电子设计概念成为现实。Cadence 的客户遍布全球,皆为最具创新能力的企业,他们向超大规模计算、5G 通讯、汽车、移动、航空、消费电子、工业和医疗等最具活力的应用市场交付从芯片、电路板到完整系统的卓越产品。Cadence 已连续八年名列美国财富杂志评选的 100 家最适合工作的公司。如需了解更多信息,请访问公司网站www.cadence.com

围观 92
评论 0
路径: /content/2022/100561073.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

据TrendForce集邦咨询表示,LCD电视面板报价受到品牌采购量持续下修影响,大部分尺寸价格已跌至历史新低点,日前公布6月上旬32吋与43吋下跌约5~6美元;55吋下跌约7美元;65吋及75吋同样面对产能过剩的压力,下跌12~14美元。面板厂为减轻跌价和库存压力,陆续计划于第三季开始进行较为显著的生产管控。

依照TrendForce集邦咨询最新研究预估,第三季整体LCD电视面板产能将因此较原计划产能减少12%。

大陆面板厂因占电视面板出货量近66%的比重,京东方(BOE)、华星光电(CSOT)及惠科(HKC)作为产业的领头羊,在市场供需失衡之际,策略走向也优先被关注。根据TrendForce集邦咨询了解,三大巨头第三季电视面板产能预计将较原计划减少15.8%,与第二季相比,则是减少2%。

另一方面, 台厂在电视面板的出货量占比也接近两成, 因此在价格走跌的压力下,对于产能的调配则是处于动态调整;而韩厂则是已逐步将重心移往如OLED、QDOLED及QLED等高阶产品,加上又有自有品牌的背后支撑,但面对价格持续走跌, 也不得不维持产能弹性调整的运作方式。

TrendForce集邦咨询指出,大陆面板厂为了反映真实需求,纷纷调降产能,但面对终端需求仍未有起色的情况下,恐难扭转6月面板价格下跌的颓势。

不过,随着55吋(含)以下电视尺寸已于5月跌破以往面板厂最后一道防线的现金成本,甚至贴近材料成本,伴随着面板厂的产能降载,电视面板价格有机会于6月底触底,至7月见到持平;然而大尺寸65吋(含)以上的需求主要来自于韩系品牌,受到终端需求疲软,品牌纷纷下修今年出货目标,以及大砍第三季采购量的情况下,大尺寸面板价格仍难见落底迹象。

TrendForce集邦咨询预估,乐观来看,跌幅可望于6月开始逐月收敛,但供应仍未达到平衡点,故第三季65吋(含)以上大尺寸价格仍有走跌态势。

TrendForce集邦咨询表示,伴随面板厂有较为显著的减产计划,预期第三季55吋(含)以下电视面板报价得以呈现持平。但面板厂于传统旺季进行减产也意味着下半年市场旺季不旺已成定局,面板价格反转不易。但也不排除在经营压力持续扩大的前提下,加入减产的厂商数量与规模进一步扩大,形成供给端有效的抑制,如此才能为电视面板报价反弹蓄积更充裕的能量。(文:TrendForce集邦咨询


围观 18
评论 0
路径: /content/2022/100561070.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

作者:电子创新网张国斌

近日,以色列信息安全机构Check Point公布了的一篇报告,称在紫光展锐的手机基带芯片中,发现一个被命名为CVE-2022-20210的安全漏洞,该漏洞被认定为严重安全等级,评为9.4级(满级为10),针对这个漏洞,当攻击者利用发射站发送格式错误的数据包给基于紫光展锐处理器手机时,手机会重启。

1.png

一些媒体已经纷纷做了报道还有一些不懂技术的媒体甚至推断该漏洞会让攻击者接管手机!真的是如此严重吗?这两天,我仔细研究了Check Point发现紫光展锐漏洞的报告后发现 ,其实,关于这个漏洞的危害是被过度放大了,根本没有那么严重。我的依据有四点:
1、仔细看Check Point的报告,他们提到:Our researcher reverse-engineered the implementation of the LTE protocol stack and indeed discovered a vulnerability that could be used to deny modem services, and potentially even block communications by a threat actor, from remote.
译文:我们的研究人员对 LTE 协议栈的实施进行了
逆向工程,并确实发现了一个漏洞,该漏洞可用于拒绝调制解调器服务,甚至可能阻止威胁参与者的远程通信。注意他们的报告提到了逆向工程,这个我要解释一下,否则大家可能只注意到了结果但是没有注意到这个结果是在什么条件下发生的。现在我就用通俗的语言还原一下,那就是:Check Point的研究人员模拟接管了LTE基站,然后通过基站向他们实验的摩托手机发送错误的数据包,更通俗的说法就是通过一个伪基站给手机发送错误数据包。

2.jpg

这里,大家可能对伪基站还是有点印象的,在2G\3G时代,很多人的手机都收到过伪基站的骗子信息,但是到了4G时代,伪基站基板都销声匿迹了,这是因为,随着移动通讯的进步,通信安全技术也在不断升级,4G LTE有非常严格的安全流程,一个鉴权过程都是非常复杂的,要经过身份认证,还需要需要UE、核心网实现双向鉴权,任何一方失败则UE无法完成接入流程!此外,4G还有信令消息强制性完整性保护、增强安全算法和密匙等安全措施,所以,进入4G时代以后,伪基站基本已经没有市场了。这次Check Point是模拟接管了LTE基站,这在实际生活是几乎不可能发生的事情,我们都知道运营商的网络有极其严格的安全标准,迄今为止还没有听说过有哪个黑客接管运营商网络的事件吧。所以,这个漏洞要形成的条件几乎是不成立,因此,用户不必为此担心。

2、有人说,但即便如此,这也是个漏洞啊,会不会给手机使用造成严重的不便呢?这我可以说,不会的 ,首先,这个漏洞不会造成用户终端的信息泄露和通信功能的不可恢复,因为它发射的错误数据包,只会让基带处理器重新配置,1~5秒就可以恢复,而且用户是在浏览图片或者文字内容时,几乎是无感的就恢复正常了。

3、Check Point称已经将该漏洞提交到2022年6月的Android 安全公告里了,我仔细看了这个公告,不看不知道,好家伙,高通、联发科手机芯片都有漏洞报告。其中,高通有10条,都是高等级

3.png

而联发科和紫光展锐各为一条

4.png

那5月如何呢?5月高通有16条

5.png

6.png

联发科有5条!

7.png

所以,这就是很正常的一个安全漏洞事件,我记得以前采访McAfee一位高管时他就说过:“完美的系统,任何一个系统都有漏洞,我们每天使用的PC系统,不是经常在打补丁,但大家不是还在用吗?”2018年,英特尔处理器也曾经爆史上最严重的漏洞--“Meltdown”(熔断)和“Spectre”(幽灵)当时引发了全球恐慌,最后不是也是通过打补丁修复了吗?

4、针对这个漏洞,我看到紫光展锐此前已完成相关排查,并登记在案(CVE-2022-20210,https://source.android.google.cn/security/bulletin/2022-06-01?hl=en#aste...)。据了解,验证完毕的相关补丁已于5月30日陆续更新至有关客户厂商。该问题只会发生于运营商网络被黑客攻破的情况下,现象是设备的通信功能出现短期故障,并不会造成用户终端的信息泄露和通信功能的不可恢复。而在实际的用户使用环境中,运营商4G网络本身已对此类风险进行了针对性的防范,用户不必过于担心。我也请教了一位通信专家,他表示针对这个漏洞,打补丁就很容易解决了,比如万一手机收到了来自伪基站的错误数据包,手机可以直接忽视这个数据包就解决了这个问题了,所以这是个通过打补丁就很容易解决的问题。说点题外话,这次紫光展锐被Check Point模拟攻击发现漏洞,也说明随着紫光展锐的手机芯片出货量提升,紫光展锐的影响力在提高,也引起了Check Point 的关注,这是好事,Check Point 是全球领先的政府与企业网络安全供应商。其解决方案对恶意软件、勒索软件和其他类型攻击的捕获率均为业界领先,有这样的惦记着,我相信未来紫光展锐芯片未来的安全性将不断提升!

注:本文为原创文章,未经作者授权严禁转载或部分摘录切割使用,否则我们将保留侵权追诉的权利

围观 898
评论 0
路径: /content/2022/100561067.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

2022年6月9日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于万代半导体(Alpha and Omega Semiconductor Limited,简称AOS)AOZ7200CI芯片的高效率主动式桥式整流器电源方案。

1.jpg

2.jpg

图示1-大联大诠鼎基于AOS产品的高效率主动式桥式整流器电源方案的展示板图

当前的电源产品正向着轻薄、小巧的方向发展。然而体积的缩小意味着产品集成度的提高以及散热面积的减少。对于这个问题,一些厂商选择使用氮化镓功率器件来取代传统的硅MOS,以达到提升电源转换率的同时,缩小体积和减少散热的目的。然而虽然氮化镓功率器件的高频高效优势弥补了减少开关切换带来的损失,但传统输入端整流桥的损耗是不变的,并且随着输出功率的增加,整流桥的功耗也会同步上升。为了解决这个问题,大联大诠鼎基于AOS AOZ7200CI芯片推出了高效率主动式桥式整流器电源方案,可有效减低整流电路的损耗,提高功率转换效率。

3.png

图示2-大联大诠鼎基于AOS产品的高效率主动式桥式整流器电源方案的场景应用图

AOS(万代半导体)是一家集设计研发、生产和全球销售于一体的功率半导体器件供应商,公司致力于通过持续创新的技术、产品和解决方案,帮助客户应对先进电子产品日益复杂的功率需求。本方案的核心便是采用了AOS的AOZ7200CI芯片,该芯片是一款能够实现高效率桥式整流器控制IC,其可以取代传统桥式整流器中的二极管,进而提升效率同时减少热源。与市场上其他同类产品相比,AOZ7200CI具有更高的效率,尤其是在轻载模式下,器件具有的独特控制方法可有效降低轻载损耗。

4.jpg

图示3-大联大诠鼎基于AOS产品的高效率主动式桥式整流器电源方案的方块图

本方案为减少功率损耗提供了最简单的途径,借助方案,可进一步实现电源产品的小型化。经测试,在相同功率下,本方案不仅能够提供出色的散热能力,同时也可将产品体积缩小30~40%。

核心技术优势:

低工作电流(12uA),在空载损耗能有良好的表现;

关断时无负电流;

高压空载时有良好的损耗表现;

良好的EMI性能;

极少的周边元件数,应用简单与稳定。

方案规格:

输入电压:90Vac ~ 264Vac;

输出功率:280W;

MOSFET:600V/125m ohm;

空载损耗:<150mW@264Vac。

如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。

关于大联大控股:

大联大控股是全球第一、亚太区最大的半导体元器件分销商*,总部位于台(TSE:3702)旗下拥有世平品佳诠鼎友尚员工人数约5,000人,代理产品供货商超250家,全球80个分销据点,2021年营业额达278.1亿美金大联大开创产业控股平台,专注于国际化营运规模与在地化弹性,长期深耕亚太市场,以「产业首选.通路标杆」为愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,连续21年蝉联「优秀国际品牌分销商獎」肯定。面临新制造趋势,大联大致力转型成数据驱动(Data-Driven)企业,建置在线数字化平台─「大大网」,并倡导智能物流服务(LaaS, Logistics as a Service)模式,协助客户共同面对智能制造的挑战。大联大从善念出发、以科技建立信任,期望与产业「拉邦结派」共建大竞合之生态系,并以「专注客户、科技赋能、协同生态、共创时代」十六字心法,积极推动数字化转型。 (*市场排名依Gartner 2022年03月公布数据)

围观 78
评论 0
路径: /content/2022/100561066.html
链接: 视图
角色: editor