All Node List by Editor

winniewei的头像
winniewei

数字技术正在加速推进世界的转型,作为科技领域的“超级力量”之一,人工智能的影响及其未来的应用跨越了高科技、医疗保健、汽车、工业、制造、航空航天等各个领域,重塑人们生活和工作的各个方面,人工智能不断拓展的强大力量正在日渐突显。

根据埃森哲预测,到2035年人工智能有可能将利润率平均提升38%,将经济总量提升14万亿美元,人工智能将为社会带来巨大机遇,市场对人工智能人才的需求将大幅增长。同时可预见的是,未来的工作也可能出现颠覆性的变化,迅速出现新技术、新职业、新岗位,这要求人们需要更具前瞻性地学习AI、应用AI,人工智能教育变得愈发重要。

英特尔作为全球领先的科技企业,不仅以大视野带动关键技术突破,同时也十分重视人才培养,面向未来,英特尔正在推进人工智能教育计划,培养新一代人工智能英才,针对不同年龄段,推出包括面向公众的AI For Citizens,面向中学的AI For Youth,面向高校和在职人员的AI for Workforce,面向政府工作人员的Digital Readiness for Leaders等计划,更加精准地帮助他们获得必要的AI知识与技能,提升AI的应用能力和职场竞争力和领导力,同时推动整个人工智能领域面向未来的蓬勃发展。

青少年是面对未来挑战的关键力量,英特尔®AI For Youth正是为零基础的初高中生设计相关培养体系与课程,通过系统化教学的方式来培养学生的人工智能思维、人工智能技术、人工智能素养。其课程体系分为启发、学习、体验、能力培养4个学习阶段:从产生深入学习人工智能的兴趣开始,到对人工智能的深刻理解,再到会获取和使用人工智能开发工具,直至创建一个人工智能的项目来解决实际生活中的问题,为青少年打造了科学易懂的AI课程系统。

1.jpeg

英特尔®AI For Youth于2019年正式创建,在2020年已经拓展到英国、德国、美国、新加坡、俄罗斯、以色列、印度尼西亚等国家,并在2021年在中国开始开展。计划落地中国后,走进中学校园,正在取得丰富的成果与进展。2021年7月,英特尔®AI For Youth在复旦大学附属中学以及上海交通大学开展了体验营,英特尔的工程师志愿者团队以及企业导师都参与其中,逾75名15-17岁的学生参加了人工智能集训,完成了诸多精心打磨的AI项目。

2.png

学生们在体验营收获了人工智能课程带来全新体验,燃起了对人工智能的探索兴趣,正如参与其中的李璟玥同学所言:“提到人工智能,很多人可能还觉得很遥远。我有幸参加了一场火热的人工智能夏令营,人工智能正真真切切地改变着每个人的生活。七天的过程是烧脑的,也是收获满满的,我从一个对编程一无所知的小白,成长为最受欢迎的项目小组成员之一,激起了我们对于人工智能的追求梦想。”

3.png

英特尔®AI for Workforce在中国也取得不错的进展。这项计划目标是助力培养下一代技术专家、工程师和发明家,并帮助他们开拓职场。英特尔在中国正在将AI for Future Workforce打造成为“AI+X”人工智能微专业的一部分,该专业是潘云鹤院士为培养人工智能一流应用人才而提出并倡导的。在今年秋季,英特尔将把该计划推广到六所高校,包括复旦大学、上海交通大学、同济大学、中国科学技术大学、南京大学和浙江大学。

近日,英特尔®AI for Workforce也进行了重大扩展,英特尔正与戴尔科技公司开展技术合作,帮助学生获得人工智能这一新兴领域急需的工作技能。课程包括数据收集、计算机视觉、人工智能模型训练、编码、人工智能技术的社会影响和道德规范等等。完成该计划的学生将获得人工智能方面的证书或副学士学位,该计划正在美国11个州的18所学校中展开。

4.png

英特尔的领导者认为,在美国的高等教育体系中,社区学校吸引了具有最丰富背景和专业知识的学生,提供了实现人工智能技术多元化的机会。

“ 人工智能是推动创新、经济增长、创造就业和社会各方面进步的超级力量之一。下一代的才人需要人工智能方面的技能和培训,从而开发能够应对世界级巨大挑战的解决方案,而社区学院在释放创新思维方面发挥了巨大作用。社区大学是让我对技术燃起热情的地方,并由此开启了我的职业旅程,最终引领我作为英特尔首席执行官的梦想工作。”

-- 帕特·基辛格

英特尔CEO

5.jpeg

未来的人才对人工智能技能有巨大需求,英特尔的人工智能教育计划扩大了学生获得技术技能的机会,这将引领他们获得极佳的职场前景。英特尔致力于加快这一重要举措,通过人工智能人才教育推动整个人工智能领域向前进步,促进社会发展和经济繁荣。

人工智能教育计划包含在英特尔的企业职责之中,英特尔已承诺扩大数字化就绪,将触达到30个国家的30,000个机构的3000万人。这一承诺是英特尔的2030年目标和全球影响力挑战的一部分,强调了英特尔的目标是让技术充分包容,并将数字化就绪扩大到全世界。英特尔企业责任对积极的全球影响力承诺蕴含在其宏旨中——创造改变世界的科技,造福地球上每一个人。

围观 50
评论 0
路径: /content/2021/100552655.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

康普北亚及东南亚区室外无线网络业务销售总监&亚太区OEM负责人林海峰

随着全球大部分地区的封锁限制日渐放宽,人们的日常生活也在逐步地回归往昔。疫情影响下,许多大型集会被迫暂停,其中最令人怀念的就是在现场观看紧张刺激的体育比赛。现下,多地的赛事组织者和协会正筹划重启大型体育赛事,届时将会吸引到大量观众的参与。在观看包括奥运会、足球等赛事时,越来越多的观众将会使用支持 5G 的新型移动设备,并迫切地想要与未能到现场的小伙伴们一同分享自己的观赛体验。

5G 改变体育迷的观赛体验

5G虽然可提供更低的延迟以及比 4G 连接快至多10 倍的网速,但由于5G 网络需要大量的基站天线 (BSA) 来满足用户对新5G 应用和服务的期望,因此在高密度地区建设5G网络本身更具挑战。身处体育场馆内的观众在社交媒体上发帖,向朋友和家人发送自拍或观看比赛的流媒体视频时,就会出现数以万计的并发实时高带宽连接。此外,一些场馆已为看台观众推出了一代虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 体验,这些技术的应用都将会占用大量的带宽。事实上,若非受疫情影响,VR 体验本可更早、更广泛地应用于观赛体验中。在近些年的部分篮球赛事中,球队已尝试为部分球迷提供了 5G VR 观赛体验,或在AR技术的支撑下,通过球迷的5G手机来呈现赛事的各项统计数据。

满足5G容量需求

体育场馆中的5G部署需要高扇区数和高频谱重用率,同时一旦有重叠覆盖区域,将极易受到PIM和跨扇区信号的干扰。这些挑战在体育场馆中则更为凸显;典型的圆形信号覆盖模式会导致覆盖不均匀的间隙以及重叠覆盖区域的干扰。在体育赛事中观众大量信息数据上传时,影响尤其巨大。康普许多射频方面的专家本人同时是体育迷,他们为能帮助移动网络运营商和主办方将观众与世界相连感到自豪。康普的工程师们基于在体育场馆覆盖方面多年的经验,开发并构建了最新的智能且有针对性的 5G 体育场馆基站天线(BSA)解决方案

5G 体育场馆 BSA 解决方案具有边沿“锐利的包络矩形辐射图 (RPE),能够在均匀地覆盖座位区的同时避免大面积扇区重叠。

超宽带宽可使一根天线支持多个频率。

支持包括新的 3.5 GHz 和 700 MHz 5G 频段在内的所有 4G 和 5G 频段,容量提升三倍,并释放下一代 VR 和 AR 应用所需带宽。

占地面积与当前仅支持 4G 的体育场馆天线相同,且不会破坏体育场馆的美观。

BSA解决方案易于部署且操作经济,能够为从远座位区到场外大厅的每个座位提供真正的 5G 性能。康普工程师对实现信号全面覆盖和提升容量的热爱,正如其对现场体育赛事一样。作为一名足球迷,康普员工Pete Bisiules最近通过一段短视频解释了 5G 体育场馆 BSA 解决方案的工作原理,以及提升观众的观赛体验重要意义。5G 可以带来无限的沟通可能正常生活完全重启之时,你对 5G 世界中的体育赛事又怀有哪些愿景呢?

关于康普:

康普(纳斯达克股票代码:COMM)致力于突破现有的技术界限,打造世界领先的有线和无线通信网络。由员工、创新者和技术人员组成的全球团队始终致力于为世界各地的客户预测未来趋势,塑造网络可能性。了解更多:https://zh.commscope.com/

围观 73
评论 0
路径: /content/2021/100552654.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

作者:ADI 公司  Abhilasha Kawle,高级模拟设计工程师  Wasim Shaikh,应用工程师

摘要

精密信号链设计人员面临着满足中等带宽应用中噪声性能要求的挑战,最后往往要在噪声性能和精度之间做出权衡。缩短上市时间并在第一时间完成正确的设计则进一步增加了压力。持续时间Σ-Δ (CTSD) ADC本身具有架构优势,简化了信号链设计,从而缩减了解决方案尺寸,有助于客户缩短终端产品的上市时间。为了说明CTSD ADC本身的架构优势及其如何适用于各种精密中等带宽应用,我们将深入分析信号链设计,让设计人员了解CTSD技术的关键优势,并探索AD4134 精密ADC易于设计的特性。

简介

在许多数字处理应用和算法中,在过去的20年里,日益要求所有转换器技术都具有更高的分辨率和精度。通过使用外部数字控制器,借助平均和优化的滤波方案等软件技术可提取并提供更精确的结果,从而提高ADC受限的分辨率/精度。为了减少数字微控制器或DSP的大量后处理工作,设计人员可使用高性能精密ADC。这将减少数字方面的优化时间,也可以考虑使用成本较低的微控制器或DSP。精密ADC的应用和市场很广泛:

►工业仪器仪表:振动分析、温度/压力/应力/流量测量、动态信号分析、声学分析

348261-fig-01.jpg

图1.精密ADC信号链示例

►医疗仪器仪表:电生理学、血液分析、心电图(EKG/ECG)

►防务应用:声纳、遥测

►测试和测量:音频测试、硬件循环、电能质量分析

由ADC处理的模拟输入信号可以是带有电压、电流输出的传感器信号,也可以是带宽范围从直流到几百kHz的反馈控制环路信号。ADC数字输出格式和速率取决于以下数字控制器所需的应用和后处理。一般而言,信号链设计人员遵循奈奎斯特采样准则,将数字控制器的ADC输出数据速率(ODR)设置为至少是输入频率的两倍。大多数ADC允许基于相关信号频带灵活地调整输出数据速率。

对于目前可用的ADC,在ADC可与输入信号交互前涉及到几个信号调理阶段。具有严格要求的信号调理电路需要围绕特定和单独的ADC技术进行设计和定制,确保能够实现ADC数据手册的性能。选择ADC后,信号链设计人员的工作并没有结束。通常需要花费大量时间和精力来设计外设并进行调整。ADI公司的设计仿真工具和模型库可为设计人员提供技术支持,帮助他们应对设计挑战。

新方法:利用CTSD架构简化设计之旅

CTSD架构主要用于音频和高速ADC,现在针对精密应用量身定制,可实现高精度,同时利用其独特信号链简化特性。利用此架构可以减轻设计外设的工作量。图2显示了如何通过使用这种新的解决方案来实现高通道密度,将当前ADC信号链简化并缩减56%,图中只是其中的一小部分。

为了说明CTSD ADC技术如何简化信号链设计,本文重点介绍一般应用的现有信号链中涉及的一些关键挑战,并演示了CTSD ADC如何缓解这些挑战。

因此,我们首先介绍现有信号链中涉及的几个设计步骤,第一个任务是选择适合目标应用的正确ADC。

第1步:选择ADC

除了应用所需的最终数字输出的分辨率和精度外,从广泛的可用范围中选择合适的ADC时,信号带宽、ODR、信号类型和要处理的范围也是重要考虑因素。一般而言,在大多数应用中,数字控制器要求使用算法来处理输入信号的幅度、相位或频率。

为了准确地测量前面的任何一个因素,需要尽量减小数字化过程中增加的误差。表1中详细列出了主要误差及其相应的测量术语,数据转换基本指南中提供了进一步详细说明。

表1.ADC误差和性能指标

ADC误差

数据手册中的相关测量

1

热和量化噪声

信噪比(SNR)、动态范围(DR)

2

失真

总谐波失真(THD)、交调失真(IMD)

3

干扰

串扰、混叠抑制、电源电压抑制比(PSRR)、共模抑制比(CMRR)

4

幅度和相位误差

目标频率下的增益误差、幅度和相位下降

5

从ADC输入到最终数字输出的延迟

延迟、建立时间

表1中的性能指标与信号幅度和频率有关,通常称为交流性能参数。

对于直流或近直流应用,如处理50 Hz至60 Hz输入信号的功率计量,必须考虑偏置、增益、INL和闪烁噪声等ADC误差。这些直流性能参数也需要针对应用预期用途具有一定的温度稳定性。

ADI提供各种行业领先的高性能ADC,以满足多个应用的系统需求,例如基于精度、速度或有限功耗预算的应用。仅比较两组ADC规格不足以正确选择ADC。还必须考虑整体系统性能和设计挑战,这才是选择ADC技术或架构的关键所在。传统上首选两大类ADC架构。常用的是逐次逼近寄存器(SAR) ADC,其遵循简单的奈奎斯特准则。它指出,如果以其频率的两倍采样,可重构信号。SAR ADC的优势在于出色的直流性能、小尺寸、低延迟以及通过ODR进行功耗调节。

第二种技术选项是离散时间Σ-Δ (DTSD) ADC,其工作原理是样本数目越大,丢失的信息就越少。因此,采样频率远高于规定的奈奎斯特频率,这种方案称为过采样。此架构还有一个优势是,由于采样而增加的误差可在目标频带内最小化。因此,DTSD ADC兼具出色的直流和交流性能,但延迟较高。

348261-fig-02.jpg

图2.具有ADI易于使用的新CTSD ADC的小尺寸解决方案

图3展示了SAR和DTSD ADC的典型模拟输入带宽,以及一些不同速度和分辨率的常用产品选择。也可使用精密快速搜索功能帮助您选择ADC。

此外,现在还有一种新型精密ADC可用。这些ADC基于DTSD ADC,与DTSD ADC性能相当,但在简化整个信号链设计过程方面具有独特的优势。这个全新的ADC系列可以解决现有信号链后续几个设计步骤中比较突出的挑战。

第2步:输入与ADC接口

由ADC处理其输出的传感器可能具有非常高的灵敏度。设计人员必须清楚地知道传感器将与之接口的ADC输入结构,确保ADC误差不会影响实际传感器信号或使其失真。

在传统SAR、DTSD ADC中,输入结构称为开关电容采样保持电路,如图4所示。在每个采样时钟边缘,当采样开关改变其ON/OFF状态时,需要支持有限电流需求,以便将保持电容充放电至一个新的采样输入值。此电流需要通过输入源提供,在我们讨论的示例中,这个输入源是传感器。此外,开关本身有一些片内寄生电容,会将一些电荷注入电源,称为电荷注入反冲。由此增加的误差源也需要由传感器吸收,以免对传感器信号造成不利影响。

大多数传感器无法提供这种电流幅度,表明它们不能直接驱动开关电路。在另一种情况下,即使传感器能够支持这些电流需求,传感器的有限阻抗也会在ADC输入端增加误差。电荷注入电流与输入成函数关系,此电流将会在传感器阻抗上引起与输入相关的压降。如图4a所示,ADC的输入错误。在传感器和ADC之间放置一个驱动放大器可以解决这些问题,如图4b所示。

现在我们需要为此放大器设定标准。首先,放大器应支持充电电流并能够吸收电荷注入反冲。其次,该放大器的输出需要在采样边缘的末端完全稳定,使得对ADC输入采样时不会增加误差。这意味着放大器应能提供瞬时电流阶跃,映射为具有高压摆率,并对这些瞬态事件提供快速建立响应,映射为具有高带宽。随着ADC的采样频率和分辨率的增加,能否满足这些需求变得至关重要。

设计人员,特别是处理中等带宽应用的设计人员所面临的一大挑战是为ADC确定合适的放大器。如前所述,ADI提供了一组仿真模型和精密ADC驱动器工具来简化此步骤,但对于设计人员来说,这是实现ADC数据手册性能的额外设计步骤。一些新时代的SAR和DTSD ADC通过使用新颖的采样技术来完全降低瞬态电流需求,或采用集成放大器应对这一挑战。但这两种解决方案都限制了信号带宽的范围或削弱了ADC的性能。

CTSD ADC的优势:CTSD ADC通过为易于驱动的电阻输入而非开关电容输入提供新的选项,来解决这个问题。这表明对高带宽、大压摆率的放大器没有硬性要求。如果传感器可直接驱动此阻性负载,则可直接与CTSD ADC接口;否则可在传感器和CTSD ADC之间连接任何低带宽、低噪声放大器。

348261-fig-03.jpg

图3.精密ADC架构定位

348261-fig-04.jpg

图4.(a)开关电容电荷注入反冲到传感器,(b)使用输入缓冲器隔离反冲效应

第三步:基准电压源与ADC接口

与基准电压源接口涉及的挑战与输入接口类似。传统ADC的基准电压源输入也是开关电容。在每个采样时钟边缘,基准电压源需要对内部电容充电,因此需要具有良好建立时间的大开关电流。

可用的基准电压源IC不支持大开关电流需求,并且带宽有限。第二个接口挑战是来自这些基准电压源的噪声比ADC的噪声大。为了滤除这种噪声,使用了一阶RC电路。一方面,我们限制基准电压源的带宽以减少噪声,另一方面,我们需要快速建立时间。这是两个需要同时满足的相反要求。因此,使用低噪声缓冲器来驱动ADC基准引脚,如图5b所示。此缓冲器的压摆率和带宽基于ADC的采样频率和分辨率来决定。

同样,与我们的精密输入驱动器工具一样,ADI也提供针对ADC仿真和选择正确的基准电压源缓冲区的工具。与输入一样,一些新时代的SAR和DTSD ADC也提供集成基准电压源缓冲区选项,但具有性能和带宽限制。

CTSD ADC的优势:使用CTSD ADC可完全跳过此设计步骤,因为它为驱动阻性负载提供一种新的简便选项,而不需要此类高带宽、大压摆率的缓冲器。具有低通滤波器的基准电压源IC可直接与基准引脚接口。

第四步:使信号链不受干扰影响

对连续信号进行采样和数字化处理会导致信息丢失,这称为量化噪声。采样频率和位数决定了ADC架构的性能限制。解决基准电压源和输入的性能和接口挑战之后,下一个难题是解决高频(HF)干扰源/噪声折叠到目标低频带宽的问题。这称为混叠或折回。这些进入目标带宽的高频或带外干扰源的反射图像导致信噪比(SNR)降低。根据采样准则,采样频率周围的任何信号音都会在带内折回,如图6所示,在目标频带内产生不必要的信息或错误。有关混叠的更多详细信息参见教程MT-002: 奈奎斯特准则对数据采样系统设计有何意义。

348261-fig-05.jpg

图5.(a)开关电容电荷注入反冲到基准电压源IC (b)使用基准电压源缓冲区隔离反冲效应

348261-fig-06.jpg

图6.由于采样使带外干扰源混叠/折回进入目标频带

348261-fig-07.jpg

图7.使用抗混叠滤波器缓解对带内性能造成的混叠效应

缓解折回效应的一种解决方案是使用一种称为抗混叠滤波器(AAF)的低通滤波器来衰减不必要的干扰源幅度,这样当衰减后的干扰源折回带内时,可以保持所需的信噪比。该低通滤波器通常集成有驱动器放大器,如图7所示。

设计此放大器时,最大的挑战是在快速建立和低通滤波要求之间寻求平衡。另一个挑战是该解决方案需要针对每个应用需求进行微调,这就对各个应用采用单个平台设计造成了限制。ADI有很多抗混叠滤波器工具设计,可帮助设计人员克服此挑战。

CTSD ADC的优势:这种抗扰性可由CTSD ADC本身具有的混叠抑制特性解决,这是CTSD ADC独有的特性。采用这种技术的ADC不需要AAF。因此,我们有望直接将CTSD ADC轻松地连接到传感器,向这个目标又近了一步。

第五步:选择ADC时钟频率和输出数据速率

接下来,我们来讨论两种传统ADC类型的时钟要求。DTSD是过采样的ADC,这是指ADC以高于奈奎斯特采样速率进行采样的ADC。但是,将ADC过采样数据直接提供给外部数字控制器,大量的冗余信息会使其过载。在过采样系统中,核心ADC输出使用片内数字滤波器进行抽取,使最终ADC数字输出的数据速率更低,通常是信号频率的两倍。

对于DTSD ADC,设计人员需要计划为核心ADC提供高频采样时钟,并设定所需的输出数据速率。ADC将在这个所需的ODR和ODR时钟上提供最终数字输出。数字控制器使用此ODR时钟输入数据。

接下来,我们解决SAR ADC的时钟要求,通常遵循奈奎斯特准则。这里,ADC的采样时钟由数字控制器提供,时钟也充当ODR。但是,由于需要有效地控制采样保持时序才能获得ADC的出色性能,因此该时钟的时序灵活性较低,这也表明数字输出时序需要尽可能与这些要求保持一致。

348261-fig-08.jpg

图8.(a) DTSD ADC和(b) SAR ADC的时钟要求

了解这两种架构的时钟要求后,可以看到ODR耦合到ADC的采样时钟,这在ODR可以动态漂移或改变或需要调谐为模拟输入信号频率的许多系统中都是一个限制因素。

CTSD ADC的优势:CTSD ADC可与新型异步采样速率转换器(ASRC)耦合,能够以任何所需的ODR对核心ADC进行重新采样。ASRC还使设计人员能够将ODR精确地设置为任意频率,并突破了将ODR限制为采样频率倍数的旧限制。ODR的频率和时序要求现在完全属于数字接口的功能范围,并且与ADC采样频率无关。该特性为信号链设计人员简化了数字隔离设计。

第六步:与外部数字控制器接口

传统上,ADC与数字控制器通信有两种类型的数据接口模式。一种类型将ADC用作主机,提供数字/ODR时钟,并决定数字控制器的时钟边缘,以便输入ADC数据。另一种类型为托管模式(接收器模式),其中数字控制器是主机,提供ODR时钟,并决定输入ADC数据的时钟边缘。

从第5步开始,如果设计人员选择DTSD ADC,该ADC将提供ODR时钟,因此充当后接的数字控制器的主机。如果选择了SAR ADC,则数字控制器需要提供ODR时钟,这意味着SAR ADC将始终配置为托管外设。因此,存在明显的限制:一旦选择ADC架构,数字接口就限制为主机模式或托管模式。目前,无论ADC架构如何,都无法灵活地选择接口。

CTSD ADC的优势:与CTSD ADC结合的新型ASRC使设计人员能够独立配置ADC数据接口模式。这为一些应用开启了全新的机会,在这些应用中,无论ADC架构如何,都可在适合数字控制器应用的任何模式中配置高性能ADC。

将器件连接起来

图9显示了传统信号链的构建模块,其模拟前端(AFE)包含一个ADC输入驱动器、一个混叠抑制滤波器和一个可通过CTSD ADC极大简化的基准电压源缓冲区。图10a显示了一个采用DTSD ADC的示例信号链,该信号链需要大量的设计工作来微调和确定ADC的数据手册性能。为了简化客户流程,ADI提供了参考设计,可针对这些ADC的各种应用重新使用或重新调整。

图10b显示了具有CTSD ADC及其简化模拟输入前端(AFE)的信号链,因为其ADC核心在输入和基准电压源端没有开关电容采样器。开关采样器移至ADC核心的后一级,使信号输入和基准电压源输入为纯阻性。由此得出了几乎无采样混叠的ADC,使其自成其类。此外,这类ADC的信号转换函数模拟抗混叠滤波器响应,这意味着它本身就能衰减噪声干扰源。利用CTSD技术,ADC可简化为一个简单的即插即用组件。

总之,CTSD ADC简化了信号链设计,同时实现了与传统ADC信号链具有相同性能水平的系统解决方案,并具有以下优势:

►提供了具有出色通道间相位匹配的无混叠、低延迟信号链

►简化了模拟前端,无需选择并微调高带宽输入和基准电压源驱动缓冲区的额外步骤,可实现更高的通道密度

►打破了ODR与采样时钟成函数关系的障碍

►独立控制与外部数字控制器的接口

►提高了信号链可靠性评级,这是外设组件减少带来的好处

►减小了尺寸,BOM减少56%,为客户缩短了产品上市时间

本系列的下一篇文章将探讨CTSD ADC和ASRC如何帮助简化信号链设计。本系列接下来的几篇文章将更详细地介绍CTSD ADC和ASRC的概念,重点说明信号链的优势,最后介绍如何利用新产品AD4134的特性。敬请持续关注,进一步了解有助于简化设计的突破性CTSD和ASRC技术的更多信息!

348261-fig-09.jpg

图9.分别采用传统精密ADC与CTSD ADC的信号链构建模块

348261-fig-10.jpg

图10.使用(a) DTSD技术与(b) CTSD技术的示例信号链

致谢

作者感谢Naiqian Ren和Mark Murphy在撰写本文时提供的有用见解。

参考资料

“应用笔记AN-282:采样数据系统基本原理。”ADI公司

驱动精密转换器:选择基准电压源和放大器。ADI公司

Kester, Walt.“MT-021教程:ADC架构II:逐次逼近型ADC。”ADI公司,2009年。

Σ-Δ ADC指南。ADI公司

Shaikh、Wasim和Srikanth Nittala。“轻松构建交流和直流数据采集信号链。”模拟对话,第54卷第3期,2020年8月。

作者简介

Abhilasha Kawle是ADI公司线性和精密技术部的高级模拟设计工程师,工作地点在印度班加罗尔。她于2007年毕业于班加罗尔的印度理工学院,获得电子设计与技术硕士学位。联系方式:abhilasha.kawle@analog.com

Wasim Shaikh于2015年加入ADI公司,在精密转换器部门担任应用工程师,工作地点在印度班加罗尔。Wasim于2003年获得普钠大学学士学位。联系方式:wasim.shaikh@analog.com

围观 67
评论 0
路径: /content/2021/100552653.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

Microchip全新低密度PolarFireÒ器件静态功耗是同类器件的一半,同时提供全球最小的发热区域

边缘计算系统需要紧凑的可编程器件,并具有低功耗和足够小的发热区域,以消除对风扇和其他散热器件的要求,同时提供强大的计算力。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出的中等带宽现场可编程门阵列(FPGA)和FPGA系统级芯片(SoC)器件将静态功耗降低了一半,与所有同类器件相比,具有最小的发热区域,最优的性能和计算能力,完美解决了上述挑战。

微信图片_20210811165414.png

Microchip FPGA业务部副总裁Bruce Weyer表示:“我们新推出的PolarFire FPGA和FPGA SoC降低了客户的系统成本,同时帮助他们在不牺牲带宽的前提下解决散热挑战。屡获殊荣的PolarFire FPGA平台提供了业界最佳的功耗和性能组合。现在我们推出了更低密度的产品,将功耗降低了一半以上,同时保持了一流的功能。没有其他同类别产品能与之媲美。”

Microchip最新的低密度PolarFire FPGA(MPF050T)和新增的PolarFire SoC(MPFS025T)凭借超低功耗,超过市场上任何低密度FPGA或SoC FPGA同类产品的性能/功耗指标,拥有快速的FPGA结构和信号处理能力、功能最强的收发器以及业界唯一基于硬化应用级RISC-V®架构的复合处理器,具有2兆字节(MB)的二级缓存和低功耗DDR4(LPDDR4)内存支持。该产品组合包括25K逻辑元素的多核RISC-V SoC和50K逻辑元素的FPGA,为新应用开启无限可能。它们是低功耗智能嵌入式视觉应用和热量受限的汽车、工业自动化、通信、国防和物联网系统的理想选择,这些应用领域对功耗和性能都有硬性要求。

全新的PolarFire器件可与Microchip的一系列器件搭配使用,为智能嵌入式视觉机器学习安全航空航天和国防以及嵌入式计算等应用提供完整的系统解决方案。它们还为电源和计时设计提供即插即用的解决方案。一些主要客户正在使用PolarFire器件解决各种设计挑战。

Magewell公司CEO兼首席技术官Nick Ma表示:“作为全球主要的视频转换器硬件和软件供应商之一,我们一直在努力满足苛刻的市场要求,与客户合作实现带来令人振奋的新用例。Microchip的PolarFire FPGA解决方案扩大了我们在USB 3.2视频采集产品系列上的创新机会。它提供了理想的尺寸、行业低功耗以及中端收发器、逻辑、DSP和RAM资源的独特组合。”

Xenics公司CCO Frederic Aubrun表示:“Xenics是红外成像技术的先驱,拥有20年的历史,一直致力于提供一流的短波、中波和长波红外成像仪、内核和摄像机产品组合。在设计热成像系统时,SWaP(尺寸、重量和功率)是极其重要的考虑因素。对我们的客户来说,这些是关键的差异化能力。Microchip的SmartFusion 2®和PolarFire FPGA为我们在当前和下一代产品组合中,在极低的功率预算内支持无快门补偿和图像增强等嵌入式算法所需的小尺寸、功率效率和处理资源之间提供了最佳平衡。”

Kaya Instruments创始人兼CEO Michael Yamposkly表示:“Kaya Instruments致力于设计工业级、小尺寸、低功耗相机,这些相机能够在最具挑战性的恶劣条件下提供最佳的视频质量。基于PolarFire FPGA的Iron相机利用FPGA的小尺寸和低功耗性能,实现了紧凑的框架,可装入狭小空间,同时呈现出最先进的全局快门CMOS传感器的华丽品质,具有出色的低光性能。”

供货

 开发人员现在就可以借助Microchip最近发布的Libero® 2021.2软件工具,使用Microchip的PolarFire FPGAFPGA SoC进行设计。Libero 2021.2软件工具可在Microchip网站上获取。芯片批量出货预计将于2022年第一季度开始。请点击此处查看完整的产品信息。

资源

可通过Flickr或联系编辑获取高分辨率图片(可免费发布):

Microchip Technology Inc. 简介

Microchip Technology Inc.是致力于智能、互联和安全的嵌入式控制解决方案的领先供应商。其易于使用的开发工具和丰富的产品组合让客户能够创建最佳设计,从而在降低风险的同时减少系统总成本,缩短上市时间。Microchip的解决方案为工业、汽车、消费、航天和国防、通信以及计算市场中12万多家客户提供服务。Microchip总部位于美国亚利桑那州Chandler市,提供出色的技术支持、可靠的产品交付和卓越的质量。详情请访问公司网站www.microchip.com

围观 67
评论 0
路径: /content/2021/100552652.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

EL 系列密封轻触开关是多种应用的完美解决方案, 且价格极具竞争力

领先的高质量机电开关制造商C&K开发了一种多功能密封轻触开关, 可用于各大市场的各种应用。针对市场上类似产品, EL 轻触开关结合了常见的设计高度和操作力, 同时具有比竞争对手更长的使用寿命, 操作次数可达 200,000 次。

EL_PR wWatermark.jpg

EL 系列是 C&K 轻触开关产品组合的绝佳补充, 以极具竞争力的价格满足了密封等基本需求。EL 的尺寸为 6.2 mm x 6.2 mm 的标准市场尺寸, 高度为 3.5 mm 和 5.2 mm, 这使我们的设计能 100% 地替换竞争对手的开关。EL 系列具有 IP67 防护等级, 是恶劣环境应用的理想选择。请放心, 您的开关将在使用期间始终保持密封。柔性手感可以更容易实现前/后键程的整合。EL 售价很低, 只有 4 种配置, 没有配备其他选装件, 以保证最佳的成本效益。

与竞争对手的轻触开关相比, EL 系列的使用寿命更长, 在 2N 和 3.5N 的压力条件下都可以实现  200,000 次操作。EL 的标准尺寸在工业、医疗、消费和家用电器市场得到广泛应用。

C&K 全球产品经理 Regis Clement 说道:「紧凑式 EL 系列轻触开关能够让设计师灵活地将此开关设计入最常见的应用中。创造优质且低成本的开关并没有那么容易, 但 C&K 做到了。」

如需进一步了解 C&K 新发布的 EL 系列轻触开关, 包括产品细节和规格, 请点击下方链接: 

https://www.ckswitches.cn/products/switches/product-details/Tactile/EL

关于 C&K

C&K, 我们所做的不仅仅是制造世界上最好的开关。我们是值得信赖的顾问, 通过制造更好的产品来帮助全球品牌和创新者提高客户满意度。C&K 提供 55000 多种标准产品、850 万种开关组合以及定制设计的解决方案, 旨在帮助解决汽车、工业、物联网 (IoT)、可穿戴设备、医疗、电信、消费类、航空航天和 POS 终端行业所面临的最棘手工程挑战。90 多年来, 领先的电子设计师、制造商和代理商要求机电开关、高可靠性连接器或定制组装等在执行关键任务时, 都会纷纷转向 C&K。他们如此青睐于 C&K 的原因, 在于 C&K 的创新设计、尖端生产工艺和严格质量保证标准造就了世界上最出色的开关和部件。有关更多信息, 请访问 www.ckswitches.cn 或通过领英微信联系我们。

围观 25
评论 0
路径: /content/2021/100552651.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

为帮助开发者轻松快捷地找到适合项目的微控制器,意法半导体在主要应用商店和公司官网st.com发布了先进的手机应用。

1.jpg

STM8 Finder 和 STM32 Finder 替代以前的ST MCU Finder手机应用,利用最新的应用软件设计技术,为用户提供稳健和便利的使用体验。新功能包括强大的搜索筛选器,让用户更细致地描述所需的外围设备。自适应图形界面能够根据智能手机或平板电脑的触屏以及屏幕方向自动优化显示效果,内容缓存支持离线搜索。此外,新的增量数据库管理功能在数据更新时可大限度地减少数据使用量和等待时间。

这两款应用软件可以查看STM8 8位微控制器、STM32 32位Arm®Cortex®-M微控制器和STM32MP15 Cortex-A7微处理器全系产品以及评估板、Discovery探索套件和Nucleo开发板。在找到所需产品后,用户可以搜索相关的辅助资料,例如,文档、项目文件和软件。

这两款软件还方便用户购买芯片和开发板,参加Facebook™、Twitter™等社交平台上的开发社区,以及STM32 YouTube™频道和ST Community。

STM8 Finder和STM32 Finder在苹果和谷歌应用商店以及st.com免费下载。

详情访问 www.st.com/stm32finder 和www.st.com/stm8finder

关于意法半导体

意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

围观 52
评论 0
路径: /content/2021/100552649.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

作者:泰克科技技术大咖 JosephGorley

我记得自己担任高级项目经理那会儿,面对一个新产品开发环境,各个团队都压力山大,要为关键应用迅速推出优质产品,因此生命周期测试成为必须。如果一项测试半夜里无声无息中断了,那绝对让人深恶痛绝,因为它不仅浪费了我们宝贵的时间,还浪费了我们的测试装备。我花了无数个小时,通过图表理解数据。当时我想,如果能远程管理数据,那么我们得省多少时间省多少钱啊,但这只能是美好的想象。没办法,我们腾不出空闲装备,只能不断把数据倒到Excel中查看趋势,只能不断劝说技术人员在周末和节假日一直待命。

吉时利和Initial State 均为泰克科技旗下公司携手研制出市场上唯一的图形DAQ和DMMKeithley DAQ6510和DMM6500,解决了这些问题。通过集成Initial State的云服务,您现在可以在全球传送数据,创建实时的可以简便配置的仪表板,创建触发/告警,把实时数据嵌入到任何网站中。所有这些功能不用电脑就能实现,只要您的DAQ/DMM和信宿设备(如手机或平板电脑)联网就可以了。您和您的团队可以减少在实验室中花费的时间,跳过Excel电子表格项目,减少完成项目所需的加班时间。

这个解决方案对日常工作有什么影响

数据传送功能用户能够远程监测流程,不再局限于实验室现场办公。在监测长时间运行的测试时,比如环境测试或HALT (高加速测试)时,这改变了游戏规则。

通过即时仪表板,把原始数据转换成实用信息,提高了决策速度,改善了效率,因为不再需要通过软件处理数据。想象一下,您现在可以整晚远程检查生产设备的状态,确保其保持在预置的阈值范围内。

创建触发功能允许用户定义极限或阈值。一旦超限,可以通过文本和电子邮件生成告警。即使实验室人员在吃晚饭,这种功能也会通知他某个关键特点(比如温度)超出了临界极限,从而节省时间和设备

使用一行代码把数据嵌入到任何网站中。您可以安全地存储或与同事或合作伙伴分享数据。您可以在本地网站的主页上创建一个即时表板,创建“一个真实来源和一致的报告。这也是一种与远程销售或客户在全球范围内共享信息的简单方法

15D44FCB39E341B896C2508D5795EC31.png

固件版本为1.7.3C或以上的DMM6500和DAQ6510可免费试用14天。如果您的版本较老,那么您需要下载最新版本,一旦检验和/或更新版本后,您可以把Upload Script(上传脚本)加截至Internal Scripts(内部脚本)区域,升级应用。然后您可以签约Initial State服务,开始传送数据

如需分步安装教程,请点击这里如果您想了解更多,请查看我们的产品页面在这里注册14天免费试用。

关于泰克科技

泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。欢迎加入我们的创新之旅,敬请登录:tek.com.cn

围观 54
评论 0
路径: /content/2021/100552648.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

英伟达刚刚推出了一款面向小型专业工作站的 RTX A2000 显卡,特点是采用了单槽、半高、单涡轮风扇的设计。尽管没有冠上 Quadro 的名头,但它却是迄今为止基于 Ampere GPU 的最小号的官方产品,很适合想要利用光线追踪(RT)和英伟达人工智能(AI)特性的专业人士。

1.jpg

(来自:NVIDIA 官网

规格方面,RTX A2000 拥有 3328 个 CUDA 核心,带 ECC 校验的 6GB GDDR6 显存(频率 6001 MHz)。

从纸面上来看,它似乎比 RTX 3050 移动 GPU 还要强大,同时功耗仅为 70W 。考虑到 PCIe 插槽支持标准的 75W 输出,它甚至无需外接辅助供电。

得益于最新的 Ampere 架构,其旨在提升 Blender、Autodesk 3ds Max 等 3D 建模和渲染软件的性能体验。

此外 RTX A2000 配备了第二代 RT Core、支持 AI 应用的第三代 Tensor Core,并且支持 PCIe 4.0 。

2.jpg

尽管具有紧凑、低调的设计,RTX A2000 还是在背板上提供了四个 DisplayPort 1.4 端口,非常适合具有多台显示器的工作站场景。

无论是远程办公、3D 设计,2.7×6.6 英寸(约 6.9×16.8 厘米)的 RTX A2000,都能够轻松装入各种小型工作站(几乎仅为公版 RTX 3090 的一半)。

目前英伟达正在与包括华硕、戴尔、惠普、联想等在内的厂商合作,以从 10 月起将相关工作站推向市场,售价或在 450 美元左右(约 2917 RMB)。

来源:cnBeta.COM

围观 140
评论 0
路径: /content/2021/100552645.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

近年来,华为在半导体领域的投资脚步变急,截至目前已投资了近40家半导体相关企业。

近两日更是连投两家企业,加码光刻胶和传感器领域。

聚焦光刻胶,或已投资超3亿元?

昨日,据企查查消息显示,徐州博康工商信息发生了变更。新增投资人深圳哈勃,注册资本由7600.9万元变为8445.49万元人民币。

据悉,徐州博康从事光刻材料领域中的中高端化学品业务,新生产基地建成后将拥有年产1100t光刻材料的产能。

据悉,项目完全建成投产后,可实现年产值20亿元,利税超亿元,是中国目前产品最齐全、技术水平最高的光刻胶材料研发制造基地,成为国产中高端光刻胶第一品牌。

此外,博康旗下汉拓光学产品线覆盖电子束/ArF/KrF/L-Line等半导体光刻胶系列产品,同时公司开发生产光刻胶专用树脂。处于国内领水平,先并与国内外知名企业在新材料研发技术上有着长期合作。

值得注意的是,此前东阳凯阳、徐州博康、徐州博康其他现有股东、合格的下轮投资者签署了《增资协议》。

东阳凯阳出资3000万元向徐州博康增资,增资完成后将持有徐州博康1.186%股权;东阳凯阳向标的公司实控人傅志伟提供共计5.5亿元的可转股借款,东阳凯阳获得无条件的转股权,有权(但无义务)按照协议约定的条件,向傅志伟购买其持有的徐州博康股权;东阳凯阳在行使转股权的同时,有权(但无义务)按股权转让协议约定的条件,以2.2亿元的投资款受让傅志伟持有的徐州博康股权。

根据推算,公告中所指的合格投资者投资金额或为3亿元,有业界人士认为,此位合格投资者就是华为哈勃。

深迪半导体完成1.2亿融资,哈勃领投

日前,深迪半导体(上海)有限公司(下称“深迪半导体”)完成了1.2亿元人民币的E轮融资,由华为哈勃领投。

资料显示,深迪半导体是中国首家设计、生产商用MEMS陀螺仪系列惯性传感器的芯片公司之一,公司产品广泛运用于智能手机、智能汽车、精准农业、智能物流、智能制造和智能医疗等产业。

业内人士分析指出,哈勃所投标的都以自研科技为主,涵盖的都是半导体细分领域的重要方向,且与华为核心产品关系密切。

文稿来源:拓墣产业研究整理

围观 121
评论 0
路径: /content/2021/100552644.html
链接: 视图
角色: editor
winniewei的头像
winniewei

通过 CC EAL2 ISO 26262 ASIL-C Ready认证,W77Q更能帮助物联网和汽车制造商使用符合信息安全防护及车辆功能安全标准的安全闪存设计系统。

1.png

全球半导体存储解决方案领导厂商华邦电子今日宣布,华邦 TrustME® W77Q 安全闪存荣获分别由 SGS Brightsight 颁发的 Common Criteria EAL2 SGS-TÜV Saar GmbH 颁发的ISO 26262 ASIL-C Ready双重国际认证。凭借业界公认的权威安全认证,TrustME W77Q 安全闪存可同时满足汽车应用中人车安全和网络安全方面的新兴需求。此外,W77Q亦是2020 ASPENCORE 全球电子成就奖 (WEAA) 中的“年度杰出产品表现”奖得主,提供物联网等应用全面及端到端的安全防护

W77Q 安全闪存目前提供的容量有 16Mb 和 32Mb, 2021 年第四季度更将推出64Mb和128Mb。W77Q 在双传输速率模式下的运作频率为 66MHz,单传输速率模式下为 133MHz。W77Q 安全闪存配有标准的SPI、Dual-SPI、Quad-SPI及QPI接口,并使用业界标准封装与引脚布局,使其可轻松取代非安全 SPI NOR 闪存。W77Q 安全闪存能将数据保存超过 20 年,可执行 100,000 次写入/擦除且可在 -40°C 至 105°C 的温度范围运作。

W77Q 安全特点

作为与主芯片相辅的角色,W77Q 安全闪存提供安全的启动代码存储和身份验证、安全固件更新和远端认证等安全功能,以构建平台信任根和固件的保护及恢复。而以下几项基于保护、检测和恢复三大原则的安全功能,造就了W77Q出色的安全特性:

  • 数据保密

  • 数据和指令认证

  • 代码完整性保护

  • 重放攻击防御

  • 加密的写入封锁保护

  • 具备回滚防护的安全代码更新

  • DICE-like 认证机制

  • 经身份鉴定的看门狗定时器,具有额外reset output引脚

  • 安全即时线上固件更新,即使在主处理器或SoC已遭安全性损害的情况下,也可以通过更新授权单位(即OTA服务器)和W77Q之间的端到端安全通道进行更新

华邦表示:“自推出以来,W77Q 系列在物联网市场领域已证实其具备成功运用的能力。通过 ISO 26262 ASIL-C Ready 认证后,W77Q 安全闪存的应用将扩展到汽车领域,可充分满足车用系统设计中日益重要的硬件和软件安全需求。”

SGS Brightsight 亚洲区 COO 张凯帆表示:“恭喜华邦 W77Q 安全闪存荣获 Common Criteria EAL2 和 ISO 26262 认证,目前该产品预计在多个市场进行部署。我们也期待未来能和华邦有更多合作。”

关于华邦

华邦电子为全球半导体存储解决方案领导厂商,主要业务包含产品设计、技术研发、晶圆制造、营销及售后服务,致力于提供客户全方位的利基型内存解决方案。华邦电子产品包含利基型动态随机存取内存、行动内存、编码型闪存和TrustME® 安全闪存,广泛应用在通讯、消费性电子、工业用以及车用电子、计算机周边等领域。华邦总部位于中国台湾中部科学园区,在美国、日本、以色列、中国大陆及香港地区、德国等地均设有子公司及服务据点。华邦在中科设有一座12寸晶圆厂,目前并于南科高雄园区兴建新厂,未来将持续导入自行开发的制程技术,提供合作伙伴高质量的内存产品。

围观 40
评论 0
路径: /content/2021/100552641.html
链接: 视图
角色: editor