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[传感技术]多家品牌厂商齐聚一堂,为102届中国电子展打CALL

【导读】电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业,规模总量大、产业链条长、涉及领域广,是稳定工业经济增长、维护国家政治经济安全的重要领域。党的十八大以来,我国电子信息制造业规模效益稳步增长,创新能力持续增强,企业实力不断提升,行业应用持续深入,对工业经济发展起到重要支撑作用。 电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业,规模总量大、产业链条长、涉及领域广,是稳定工业经济增长、维护国家政治经济安全的重要领域。党的十八大以来,我国电子信息制造业规模效益稳步增长,创新能力持续增强,

[传感技术]为消防栓装上航顺芯HK32L08x,赋能智慧消防,随时应对险情

【导读】消防栓是重要的火灾控制设备,但在实际应用中,消防栓存在安装分散和管理复杂等问题,于是火灾现场供水压力不足、抢修停水等现象屡见不鲜,严重影响灭火工作,造成重大人身财产损失,影响城市消防安全。 因此,智能消防栓逐渐兴起。何谓智能消防栓?它在传统消防栓的基础上加装超声流量计、传感器等,通过MCU进行处理传感器采集的相关数据,将数据传输至云端,以实现对消防栓的远程监控和管理,大大降低巡检和管理成本。 航顺芯片MCU产品HK32L08x家族,具有超低功耗、接口和外设丰富、安全可靠的优势,应用在电源比较缺乏的消防

[传感技术]为运动相机而生——新一代运动摄像头解决方案

【导读】近年来,随着极限运动和和户外冒险活动的普及,越来越多的人期望捕捉这些活动中的精彩瞬间。运动相机,凭借其小巧的身材、出色的防水性能和强大的摄像功能,已经成为了户外活动爱好者、极限运动者甚至普通消费者的首选拍摄工具。它不仅为人们提供了记录生活中特殊瞬间的机会,更代表了一个时代的生活方式与价值观。在这背后,是技术的巨大推动。高清画质、强大的稳定性和长久的续航,都让运动相机在短时间内得到了广大用户的喜爱。 运动+相机? 近年来,随着极限运动和和户外冒险活动的普及,越来越多的人期望捕捉这些活动中的精彩

[传感技术]为什么构建数字孪生系统离不开传感器技术?

【导读】产业界自2002年首次设想将数字孪生(Digital Twins,又称数字双胞胎)应用于制造业,至今已有超过20年的历史。数字孪生并不算是个新概念,但其价值正逐渐被挖掘,属于一个常谈常新的概念。市场分析机构Gartner自2017年开始在每一年的十大战略技术趋势中都有谈到数字孪生,且都有不同的理解。 图1:数字孪生入选Gartner《2019年十大战略技术趋势》(图源:Gartner) 比如,Gartner在《2023年十大战略技术趋势》中预测,到2027年,全球超过40%的大型企业机构将在基于元宇宙的项目中使用Web3、增强现实(AR)云和数字孪生的组合来增

[传感技术]能为电视和显示器提供先进检测功能的60GHz毫米波雷达

【导读】60GHz 雷达传感器具有更短的波长和更多数量的发射和接收天线,可以准确检测室内人员(四人或更多人数)的存在、运动和位置。毫米波雷达可提供多种功能,例如监控多个区域以确定每个区域是否有人员存在并跟踪人员的移动。 试想一下这个场景:每次电视开着却没有人观看。鉴于能源成本的不断上涨,如果电视能够在检测到无人观看后自行关闭,将会大有裨益。如果电视能够检测观看者座位的距离和方向,并利用这些信息来优化图像质量,同时还能把发出的声音对准观看者来提供出色的音频,这将大大增强观看者的体验。 同理,如果显示器能检

[光电显示]工作频率为 300 kHz 的汽车 LED 驱动器

【导读】本应用笔记介绍了 MLX10803 降压拓扑中平均 LED 电流的依赖性来源。由于其设计工作在低于 150 kHz 的开关频率,因此本文档将介绍如何使用前馈补偿网络解决相关性。 本应用笔记介绍了 MLX10803 降压拓扑中平均 LED 电流的依赖性来源。由于其设计工作在低于 150 kHz 的开关频率,因此本文档将介绍如何使用前馈补偿网络解决相关性。 理论:开关延迟 由于内部传播延迟而导致的延迟 在上图中(图 1),线圈电流的 IREF/VREF 引脚上定义的阈值达到 1。但是,MLX10803 在检测到RSense 上的阈值(为 1),DRVOUT 上的 FET 实际开关为 2。

[光电显示]ams OSRAM营销副总裁Gerald Broneske:感知未来,用光学为未来交通发展引路

【导读】汽车行业正急剧变革中。未来汽车市场最主要的发展动力是什么?近日,《Hanser Automotive - OEM Supplier》杂志对 ams OSRAM 全球汽车产品营销副总裁 Gerald Broneske 进行了采访,就汽车行业的根本性变化以及光学半导体在其中扮演的角色等进行交流。 在实现自动驾驶的道路上,传统的驾驶体验正在转变为更全面的移动体验,其中光学解决方案为提高安全性、舒适性和驾驶乐趣做出了决定性的贡献。 问:汽车行业正在经历一场根本性的变革。光学半导体在其中扮演什么角色? 从驾驶者的角度来看,发动机、底盘和驾驶体验一直以来都是重

[RF/微波]如何为数字信号处理应用选择微控制器

【导读】数字信号处理可以为各种产品和应用添加有价值的功能。即使是受成本、外形尺寸或进度限制的设计也可以轻松融入 DSP 的优势,因为现在工程师可以访问大量的库代码、示例项目和高性能处理器,这些处理器既便宜又相对用户友好。本文讨论当您需要MCU充当系统控制器和数字信号处理器时应寻找的功能。数字信号处理可以为各种产品和应用添加有价值的功能。即使是受成本、外形尺寸或进度限制的设计也可以轻松融入 DSP 的优势,因为现在工程师可以访问大量的库代码、示例项目和高性能处理器,这些处理器既便宜又相对用户友好。真正的数字信号

[RF/微波]全志的芯片为什么能覆盖到各行各业?专访全志科技集团副总裁胡东明

【导读】前不久的Tech-G上海国际消费电子展上,我们注意到全志科技展示了自家芯片在各行各业的应用,包括智慧生活、智慧汽车、智慧工业、智慧视觉等等。其实全志这家公司早期声名鹊起是因为音视频交互类的产品,比如在平板上的应用;现如今则已经将视野扩展到了各行各业。 前不久的Tech-G上海国际消费电子展上,我们注意到全志科技展示了自家芯片在各行各业的应用,包括智慧生活、智慧汽车、智慧工业、智慧视觉等等。其实全志这家公司早期声名鹊起是因为音视频交互类的产品,比如在平板上的应用;现如今则已经将视野扩展到了各行各业。 从全

[RF/微波]疯了!跨越速运进化“六边形”战士,只为保证旺季客户服务体验

全国物流人期盼的运输旺季来了!从8月下旬开始,物流行业今年的淡季结束,市场开始回暖,9月份以来,货量明显增加,预计10月份将继续增长。货量旺季,同时也是物流行业的一次集体大考。为应对业务量的较快增长,不少快递物流企业开始提早布局,在配送时效、运输服务等方面展开新一轮角逐。作为实力强劲的头部快递物流企业,跨越速运除了持续发挥自己的“时效快人一步”的优势,还针对中小B端企业提出了差异化的物流服务,致力于帮助更多的企业客户平稳顺利地渡过接下来的物流旺季。 运力、技术、服务齐备,跨越速运为货量旺季做好准备每年的物流旺季,都

[RF/微波]V2X被推崇多年,为何至今还犹抱琵琶半遮面?本文讲明白了~

【导读】世界卫生组织的研究数据显示,每年约有130万人死于道路交通事故。随着车辆的普及,驾驶员、行人和车辆之间的沟通被提升到一个更高的水平,以此保证道路的安全。V2X(Vehicle to X)是一种通信技术,允许车辆与其他车辆、道路用户和基础设施进行通信,主要目的就是提高行车安全、节省能源以及改善道路通行效率。 V2V的由来 世界卫生组织的研究数据显示,每年约有130万人死于道路交通事故。随着车辆的普及,驾驶员、行人和车辆之间的沟通被提升到一个更高的水平,以此保证道路的安全。V2X(Vehicle to X)是一种通信技术,允许车辆与

[EMI/EMC]普冉半导体与IAR达成合作,为嵌入式开发者带来卓越开发体验

【导读】中国上海–2023年10月11日–嵌入式开发软件和服务的全球领导者IAR与普冉半导体共同宣布达成合作:IAR Embedded Workbench for Arm将全面支持普冉半导体32位Arm? Cortex? - M0+/M4系列微控制器。IAR将为普冉提供完整的开发工具支持,包括但不限于代码编辑、编译、调试等功能,使开发者能够充分发挥普冉MCU的潜力,高效快速推进项目,加速产品上市。 普冉半导体位居行业前列,专注于提供低功耗的非易失性存储器(Flash/EEPROM)以及MCU芯片。其MCU产品基于强大的32位Arm? Cortex? - M0+/M4内核,采用高性能的Flash工艺,注重超低功

[EMI/EMC]为什么去耦电容器很重要

【导读】系统噪声是当今所有数字设备普遍面临的问题。不断追求更快的接口和更低的功耗导致设备越来越容易受到来自电源和信号线的干扰。 幸运的是,通过使用去耦技术,可以将局部电路与系统中其他电路隔离开来,从而减轻噪声干扰。 什么是去耦电容器? 去耦电容器有助于隔离或去耦局部电路,使其不受共享电源、地线和其他导线上的噪声和电源异常的影响。它们通常被应用于电源,以提供瞬态电流的局部源,并将局部电路与设计的其他区域中的电源噪声隔离开来。 这种局部接入是必要的,因为所有电源分配系统都具有实际的阻抗和电感,阻止了对

[电路保护]什么是无杂散动态范围 (SFDR)?为什么 SFDR 很重要?

【导读】ADC 是基于多种不同电路架构设计的复杂系统,例如闪存、SAR、Delta-Sigma (ΔΣ)和流水线结构。根据架构和特定电路实现,不同的电路元件可能是非线性的主要来源。尽管有多种设计,但我们仍然可以认识到在高速 ADC 中增加 SFDR 的两个主要限制,即 S/H 电路和 ADC 的编码器部分。为了更好地理解这一点,请考虑图 3 中所示的 SAR ADC 框图。 有多种不同的规格可用于表征电路线性度。SFDR 指标是一种常用的规范。该指标定义为所需信号幅度与感兴趣带宽内杂散的比率(图 1)。 图1.显示 SFDR 指标的图表。 对于 ADC,SFDR 展示了 ADC

[电路保护]D 类音频放大器:什么、为什么以及如何

【导读】D类音频放大器近年来越来越出名。本文将介绍 D 类音频放大器的内容、原因和方法。本文还将介绍音频放大器的背景以及 D 类放大器的优点以及与其他放大器的一些比较。D类音频放大器近年来越来越出名。本文将介绍 D 类音频放大器的内容、原因和方法。本文还将介绍音频放大器的背景以及 D 类放大器的优点以及与其他放大器的一些比较。D 类放大器于 1958 年首次提出,近年来变得越来越流行。什么是 D 类放大器?它们与其他类型的放大器相比如何?为什么 D 类对音频感兴趣?制作一个“好的”音频 D 类放大器需要什么?ADI 的 D 类放大器

[电路保护]为敏感电路提供过压及电源反接保护!

【导读】LTC4365是一款独特的解决方案,可精巧和稳健地保护敏感电路免遭意料之外的高电源电压或负电源电压。LTC4365 能隔离高达 60V 的正电压和低至 –40V 的负电压。只有处于安全工作电源范围之内的电压被传送至负载。仅需的外部有源组件是一个连接在不可预知的电源与敏感负载之间的双路N沟道MOSFET。 假如有人将24V电源连接到您的12V电路上,将发生什么? 倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗? 您的应用电路是否工作于那种输入电源会瞬变至非常高压或甚至低于地电位的严酷环境中? 即使此类事件的发生概率很低,但只要出

[电路保护]光耦仿真器释疑:为何要升级光耦合器技术

【导读】光耦合器又称光电耦合器、光电隔离器和光隔离器,长期以来一直是设计人员寻求系统信号电气隔离的一种选择。自 20 世纪 70 年代以来,这些半导体器件在为工业和汽车终端设备提供安全隔离方面发挥着重要作用。然而,尽管这类器件已经取得了长足的进步,但在电气特性、高压可靠性和集成能力方面似乎存在一定的限制,这促使设计人员探索其他替代方案。 于是,各种替代方案便开始不断涌现,比如电容隔离和磁隔离等技术,这些技术提供了比光耦合器更出色的整体性能。自 21 世纪初以来,德州仪器一直在投资开发基于二氧化硅 (SiO2) 的数字

[电源管理]如何为ADAS处理器提供超过100A的电流

【导读】高级驾驶辅助系统(ADAS),包括自动驾驶视觉分析、泊车辅助和自适应控制功能中的汽车系统电气化日益普及。智能连接、安全关键型软件应用以及神经网络处理都需要增强的实时计算能力。 要满足这些高级要求,需要能够支持超过100A的电子控制单元 (ECUs) 的多核处理器,例如 TDA4VH-Q1。不过,高功率也带来了设计挑战,包括实现更高电流轨的高效率、在满载条件下控制热性能和负载瞬态以及满足功能安全需求。 提供 ADAS 处理能力 TPS62876-Q1 降压转换器通过全新的堆叠功能帮助设计人员突破超过 30A 的电流限制,该功能可实现为 TDA4V

[电源管理]为什么这种USB充电器可以又快又小?

【导读】用于锂离子和锂聚合物电池的通用电池充电器与用于随身充电 (OTG) 的 USB 3.0 供电 (PD) 技术一起使用的应用越来越广泛,包括无人机、智能手机、平板电脑、无绳吸尘器、便携式医疗设备、无线扬声器和电子收银机设备。在这些应用中,一直要求设计者减少充电时间和外形尺寸,提高功率密度,并降低成本。 降压升压电池充电器与 USB PD 相结合,可以开发出快速、高效、通用的输入充电解决方案。但这些设备并不简单,将它们设计成支持 USB OTG 规范可能需要大量的时间。这增加了成本,并可能影响设计进度。由于需要遵守USB 快速角色交换

[电源管理]意法半导体曹志平:持续创新,为可持续发展的世界创造可持续发展技术

【导读】本期“理想伙伴说”来到了意法半导体,理想汽车供应链半导体总监刘洋采访了意法半导体执行副总裁、中国区销售&市场负责人曹志平先生,双方共同讨论了新能源汽车可持续发展与意法半导体持续创新的经验。 受访嘉宾 意法半导体执行副总裁、中国区销售&市场负责人曹志平先生 曹志平于1995年加入西门子通信集团担任客户经理,负责通信基础设施业务。在接下来的几年里,他在慕尼黑、北京、上海的西门子各事业部和职能部门先后担任业务拓展经理和销售总监。2006年,曹志平加入戴尔科技集团,担任企业解决方案总监,负责服务器、存储、网