技术
<font color="#FF8000">Chris Schairbaum
德州仪器模拟创新与开发总监
Ramanan Natarajan
德州仪器高压电源解决方案,系统解决方案</font>
如今,为了给新系统供电,我们对电能的需求越来越大,新系统很多是移动的,它们提高了我们的生活水平。与此同时,环保问题要求我们更加高效地使用能源。
虽然这些挑战需要我们使用多种政治和经济手段来有效应对,不过有一种技术手段正日益显示出其重要性。高压创新手段能够使电能的传输和转换更加高效,从而降低电源和终端设备间的功率损耗。
安森美半导体最近收购了Fairchild半导体,为客户带来50年的汽车行业经验,是全球第二大非微控制器的汽车半导体供应商,提供包括用于自动驾驶和汽车功能电子化的全面方案。在汽车快速向智能化迈进的进程中,传感器尤为关键。在这一趋势下,安森美半导体推出世界上首款无源、无需额外单片机控制的智能传感器,基于RFID协议,单芯片集成能量收发功能,可检测温度、湿度、压力和距离,开创传感器应用的新格局。
<font color="#FF8000">作者:Jesse Richuso,德州仪器(TI)</font>
通常在客户初次接触TI DLP® Pico™ 显示技术时,最常见的两个问题就是:
• 我需要多大的亮度(实测的流明值)?
• 在我的整机系统里,最终能够实现多大的亮度?
亮度[1]看起来是一个简单的技术指标。但对于一个特定的微型投影系统来说,需要多大的亮度、以及在实现更高亮度时应该如何权衡系统设计的各个方面,却是一个复杂的任务。
<strong>我需要多大的亮度?</strong>
对于一个特定的终端设备来说,一个微型投影系统所需要的亮度主要取决于三个因素:
<br>作者:谢作如 张敬云 李守良</br>
<strong><font size="5">第一单元 连接物理世界</font></strong>
<strong><font size="5">项目1-1控制LED</font></strong>
学习目标:
1、认识Smart_Node及其界面,了解Smart_Node的编程特点;
2、理解并能正确完成按钮控制LED灯的制作;
3、认识扩展板的针脚和按钮、LED等模块的连接。
<font color="#FF8000">作者:贸泽电子David Askew</font>
当一个设计工程师考虑一个产品可能会遭遇不同的恶劣环境条件时,震动和冲击也许不会立即涌上心头。但是震动,却是许多系统设计故障的源头。电子产品在很多应用中都遭受到震动应力,范围包括从汽车,火车,航空系统到石油钻井,电站,和制造业。即使在温和的环境中,大部分电子产品在其生命周期都会遭受到不同程度的震动,无论是船运和其他交通工具还是其他简单的日常用品。
<font color="#FF8000">作者:Bill Schweber 贸泽电子</font>
<strong>连接器和电缆设计考虑</strong>
连接器和电缆怎样呢?虽然通常认为它们不是和电容、电感和电感一样的无源器件,但它们在高压链中是关键的一环,作为基本的无源元件,它们有许多相同的参数。在高压电路的布局和布线中,爬电和间隙是主要的因素。但是与连接器和导线之间的关系相比,布局和布线之间的关系有明显的差别:电路和系统设计师一般不设计连接器;他们只需要购买连接器。是否是一个标准,现成部件或自己定制件,是由连接器制造商为不同的应用程序和连接器的额定电压的情况决定并定义的。
<strong>1.CAN总线是什么?</strong>
CAN(Controller Area Network)是ISO国际标准化的串行通信协议。广泛应用于汽车、船舶等。具有已经被大家认可的高性能和可靠性。
CAN控制器通过组成总线的2根线(CAN-H和CAN-L)的电位差来确定总线的电平,在任一时刻,总线上有2种电平:显性电平和隐性电平。
“显性”具有“优先”的意味,只要有一个单元输出显性电平,总线上即为显性电平,并且,“隐性”具有“包容”的意味,只有所有的单元都输出隐性电平,总线上才为隐性电平。(显性电平比隐性电平更强)。
总线上执行逻辑上的线“与”时,显性电平的逻辑值为“0”,隐性电平为“1”。
下图显示了一个典型的CAN拓扑连接图。
<br>作者:季星</br>
人们犹记得 2015 年下半年到 2016 年年初的 VR 热:从创业者到投资人,大家都对 VR 有着无限的热情与希望。而从计算机背景出生转行做 VR 的人真不在少数:他们正是看准了这块 “热土”, 从大公司走出,一头钻进 VR 行业。
行业缺少优质标的,关键性技术节点远未突破,VR 如同一个牙牙学语的婴儿,尚在襁褓之中,远未成熟。与其说 VR 凛冬已到,不如说之前的泡沫正在合理地被挤破。
这里的 “关键性技术节点” 其中之一,就是空间音频技术。在今天,人们更愿意叫它 3D 音频。
<font color="#FF8000">作者:Bill Schweber 贸泽电子</font>
<strong>连接器和电缆设计考虑</strong>
连接器和电缆怎样呢?虽然通常认为它们不是和电容、电感和电感一样的无源器件,但它们在高压链中是关键的一环,作为基本的无源元件,它们有许多相同的参数。在高压电路的布局和布线中,爬电和间隙是主要的因素。但是与连接器和导线之间的关系相比,布局和布线之间的关系有明显的差别:电路和系统设计师一般不设计连接器;他们只需要购买连接器。是否是一个标准,现成部件或自己定制件,是由连接器制造商为不同的应用程序和连接器的额定电压的情况决定并定义的。
<font color="#FF8000">作者:Bill Schweber 贸泽电子</font>
对于经常工作在纯数字低压领域的工程师来说,对于“高压”的理解也许就是数字电路的两到三倍电压,可能也就是24V或者48V,或者即使是三相数字域的线电压也就是120/240V AC。但实际上确实存在需要在1000V、1500V或更高电压下要完成的工程设计领域。
<font color="#FF8000">作者:Umesh Jayamohan</font>
任何高性能模数转换器(ADC),尤其是射频采样ADC,输入或前端的设计对于实现所需的系统级性能而言很关键。 很多情况下,射频采样ADC可对几百MHz的信号带宽进行数字量化。 前端可是有源(使用放大器)也可是无源(使用变压器或巴伦),具体取决于系统要求。 无论哪种情况,都必须谨慎选择元器件,以便实现在目标频段的最优ADC性能。
射频采样ADC采用深亚微米CMOS工艺技术制造,并且半导体器件的物理特性表明较小的晶体管尺寸支持的最大电压也较低。 因此,在数据手册中规定的出于可靠性原因而不应超出的绝对最大电压,将当前主流的射频采样ADC与之前的老器件相比,可以发现这个电压值是变小的。
<strong>内容提要:</strong>有源和无源元件的选择对电源总体性能影响巨大。效率、产生的热量、物理尺寸、输出功率和成本都会在某种程度上依赖于所选的外部元件。本文描述了在一个典型SMPS设计中,对于下列外部无源和有源器件设计人员需要知道的最重要的规格。这些器件包括:电阻、电容、电感、二极管和MOSFET。
对于效率至关重要的多供电轨应用,开关模式电源(SMPS)已成为事实上的标准。在要求长电池续航时间的电池供电和便携式应用中尤其如此。
电源链设计有多种方式。可以使用降压转换器、升压转换器、降压/升压转换器以及其他几种拓扑结构。这些结构的共同点是需要表现出色的外部有源和无源元件才能使系统以最佳状态工作。
<font color="#FF8000">作者:Ankur Verma,德州仪器应用工程师;Brian Rodriguez,德州仪器产品市场工程师</font>
旋转变压器传感器可应用于恶劣的环境,帮助获得精确的角位置和速度数据
<strong>前言</strong>
旋转变压器是机械或模拟传感器,可用来确定电机的绝对位置和速度。该类传感器常用于工业,汽车和航空行业——特别是在电机或传感器可能会被污染的恶劣环境中。常见的污染物包括:油、污垢、食物颗粒,甚至是可能导致其他旋转感测技术无法实施的极端温度。特定的最终产品具有独特的设计挑战和要求,其中一些挑战和要求常见于大多数工业应用。其中两个挑战是:1)角位置和速度数据的绝对精度;2)最小化或消除电磁干扰(EMI)。
<font color="#FF8000">作者:贸泽电子Landa Culbertson</font>
对噪声敏感应用中的配电系统设计要千万小心谨慎,在电源管理设计中不仅要考虑所有的常用参数,像输入电压、输出电压和电流等,此外,还要考虑如何处理影响音频和视频信号完整性的电源噪声。
<strong>选择低噪声和高PSRR特征的线性稳压器</strong>
<font color="#FF8000">作者:John Gabay, Mouser Electronics</font>
<strong>强大的处理器</strong>
数个先进的处理器系列和架构也伴随视频技术的发展而发展,最新一代设计足以处理智能监控和视频回放。在所有的设计中,都使用了外部总线接口并且大多使用高速外部DRAM。最先进的处理器可以处理几GB内存寻址,支持DDR、SDR等数种同步高速内存接口。设计人员在设计架构系统时需要持续关注内存带宽的大小。
<font color="#FF8000">作者:Bill Schweber, Mouser Electronics </font>
当前的发动机越来越倾向于电子控制,相对于通过直接连接到相应电源(无论是直流源还是交流源)的做法来说,这种方式可以提供更好的控制速度、位置以及扭矩,以及更高的效率。要做到这一点,电机控制电路必须很快地开关流向电机线圈的电流,在开关上面需要达到最小的切换时间或导电期间的损失。<!--break-->
<font color="#FF8000">作者:John Gabay, Mouser Electronics </font>
视频监控的好处多多,作为一组远程眼线,视频监控可以在异地位置某个点上以虚拟形式出现在现场。更重要的是,摄像头可以覆盖一大片连续视野,能够稳定的移动照相并同时保持持续的扫描搜索模式。
视频系统也能在人类无法到达的地方继续发挥作用。已知最早的视频监控技术用于1942年开发和发射的V-2火箭的安全监控。在一个安全的距离之外,科学家和工程师可以远程观察火箭的表现,并确定故障。
此后,视频系统已经成为人类眼睛和耳朵的扩展延伸之物。技术及制造的不断发展与进步,促使视频监控质量也在不断提升,目前我们已经可以安心地依靠它来从事安全防范。
<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2016-09/wen_zhang_/100002939-9607-1.jpg…; alt=“” width="400"></center>
<center><i>图1: 猎户座载人飞船首次试飞(来源:Wikipedia)</i></center>