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[传感技术]大联大世平集团推出基于ConvenientPower产品的无线充电接收端方案

致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股近日宣布,其旗下世平推出基于易冲半导体(ConvenientPower)CPS4057芯片的无线充电接收端方案。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/202210/439051.htm?图示1-大联大世平基于ConvenientPower产品的无线充电接收端方案的展示板图在智能化时代,人们对电子设备“无尾化”体验的追求正在促使无线充电技术快速创新。在这种趋势下,无线充电市场迅速发展。无线充电技术也从手机扩展到其它便携式智能设备中。对于无线充电技术来说,接收端和发射端都是不

[传感技术]POET宣布携手立讯精密 提供400G和800G接收端光引擎

2023年2月2日,数据中心、电信和人工智能市场的光中介层(Optical Interposer)与光子集成电路设计和开发者POET Technologies宣布其400G FR4、800G 2xFR4接收端光引擎(RXOEs)启动送样。同时,POET将携手合作伙伴全球数据通信设施和企业级产品的技术提供商立讯精密(LuxshareTech)共同推动400G和800G收发器解决方案的商业销售和成本优化。立讯精密光电事业部总经理Mike Gao表示:“立讯精密致力于拓展数据中心市场400G和800G可插拔收发器产品组合。我们很高兴可以携手POET Technologies并使用

[传感技术]三角测量传感器第 1 部分(接收端)

光学三角测量传感器广泛用于各种应用中,已经成为一种实用且无接触的物体探测器。从最简单的应用,例如大多数公共厕所中的自动水龙头的手部探测器,到能够测量表面粗糙度或厚度变化的高精度设备。光学三角测量是一个简单的原理,可以根据应用要求进行不同的设计。?三角测量传感器的简单图示如下所示:三角测量系统基本上由光源(LED 或激光)、光学传感器(通常是 PSD 或 CMOS 线性传感器)以及它们之间的光学元件(透镜、滤光片等)组成。根据物体是否存在及其距离,接收到的光束将到达光学传感器的不同

[互连技术]PCIe Gen3/Gen4接收端链路均衡测试(上篇:理论篇)

品慧电子讯PCIe接口自从被推出以来,已经成为了PC和Server上最重要的接口。为了更高了数据吞吐率,PCI-SIG组织不断刷新接口标准,从PCIe 3.0的8GT/s数据速率,到PCIe 4.0的16GT/s数据速率,再到PCIe 5.0的32GT/x。PCI-SIG组织实现了在速率翻倍的同时,仍能保持使用普通的FR4板材和廉价接插件,主要源自两个方面的改进,一是使用128b/130b编码来代替8b/10b编码,使得编码效率大幅提高;另一个是使用动态均衡技术,来代替先前代的静态均衡技术。这里聚焦于PCIe 3.0和4.0中的动态均衡技术,介绍其原理、实现及其相关的一致性测试。这样一种

[电源管理]PCIe Gen3/Gen4接收端链路均衡测试(下篇:实践篇)

品慧电子讯聚焦于PCIe 3.0和4.0中的动态均衡技术,本文介绍其原理、实现及其相关的一致性测试,这种动态均衡技术被称作“Link Equalization”(链路均衡,简称为LEQ)。本系列文章分上下两篇,本文是下篇实践篇,重点介绍Rx链路均衡的测试和调试,泰克公司的自动化软件为此提供了业界最优的解决方案。聚焦于PCIe 3.0和4.0中的动态均衡技术,本文介绍其原理、实现及其相关的一致性测试,这种动态均衡技术被称作“Link Equalization”(链路均衡,简称为LEQ)。本系列文章分上下两篇,本文是下篇实践篇,重点介绍

[RF/微波]巧用Bertscope进行芯片/系统的接收端容限测试和调试分析

品慧电子讯在用户进行系统或者芯片测试的时候,一般主要验证几个方面的性能和可靠性,包括系统发送端的信号质量,链路的损耗/串扰,接收端的容限。如下图1,一个链路系统的基本架构。通常在发送端会使用FFE来补偿链路的损耗,接收端会采用DFE/FFE等方法来进行均衡,一些比较高速率的标准如PCIE 4.0/5.0,SAS4等还会采用FEC来进行纠错,当然接收端还需要CDR来从串行信号里面进行时钟恢复得到同步时钟来对信号进行采样。图1:高速串行链路的基本架构对于系统/芯片的接收端测试,会有几个方面的挑战,第一是loopback (环回)模式的Traini

[电路保护]AC耦合电容摆放:放驱动端好还是接收端好?

品慧电子讯经常有设计工程师纠结着,串行链路中的外接AC耦合电容放驱动端还是接收端好?接2个会有什么影响啊?一位专家就AC耦合电容摆放问题给出了比较好的答案!遇到此问题的工程师们可以来看看,一定会有所收获!经常有设计工程师纠结着,串行链路中的外接AC耦合电容放驱动端还是接收端好?接2个会有什么影响啊?我们首先从ac耦合电容的作用切入。一般使用AC耦合电容是为了提供直流偏压。直流偏压就是滤除信号的直流分量,使信号关于0轴对称。从这个作用看,其实理想电容应该可以放在通道的任何一个地方。做过仿真的工程师也发现仿真结果

[通用技术]USB3.0的物理层接收端测试方案(上)

中心议题: USB3.0的物理层接收端测试方法解决方案: 对于Receiver Compliance测试需要使用误码率测试仪BERT 工作在Loopback BERT模式直接分析测试码流USB3.0的Receiver测试的两种方法由于USB3.0的速率高达5Gbps,在USB3.0规范中接收机测试成为必测项目。接收机测试包括了误码率测试和接收机抖动容限测试两部分。对于Receiver Compliance测试,需要使用误码率测试仪BERT(Bit Error Ratio Tester,简称BERT),比如力科的PeRT3。BERT由Pattern Generator和Error Detector组成。如下图1左图所示为传统的BER测试和抖动容限测试的示

[生产测试]USB3.0的物理层接收端测试方案(上)

中心议题: USB3.0的物理层接收端测试方法解决方案: 对于Receiver Compliance测试需要使用误码率测试仪BERT 工作在Loopback BERT模式直接分析测试码流USB3.0的Receiver测试的两种方法由于USB3.0的速率高达5Gbps,在USB3.0规范中接收机测试成为必测项目。接收机测试包括了误码率测试和接收机抖动容限测试两部分。对于Receiver Compliance测试,需要使用误码率测试仪BERT(Bit Error Ratio Tester,简称BERT),比如力科的PeRT3。BERT由Pattern Generator和Error Detector组成。如下图1左图所示为传统的BER测试和抖动容限测试的示

[互连技术]USB3.0的物理层接收端测试方案(上)

中心议题: USB3.0的物理层接收端测试方法解决方案: 对于Receiver Compliance测试需要使用误码率测试仪BERT 工作在Loopback BERT模式直接分析测试码流USB3.0的Receiver测试的两种方法由于USB3.0的速率高达5Gbps,在USB3.0规范中接收机测试成为必测项目。接收机测试包括了误码率测试和接收机抖动容限测试两部分。对于Receiver Compliance测试,需要使用误码率测试仪BERT(Bit Error Ratio Tester,简称BERT),比如力科的PeRT3。BERT由Pattern Generator和Error Detector组成。如下图1左图所示为传统的BER测试和抖动容限测试的示

[RF/微波]UHF,RFID阅读器基带处理接收端电路的设计

中心议题: 电路总体结构 解调器设计 解码器设计解决方案: 物理层数据编码进行改进 调制方式进行改进摘要: 根据UH F RFID阅读器实现的IQ 两路正交调制解调的零中频方案, 设计和实现了阅读器基带处理芯片接收端电路,包括电路总体结构及解调器、解码器等关键模块的设计, 完成其RTL设计、仿真及FPGA原型验证。该设计在物理层数据编码、调制方式及其他关键技术进行了改进, 性能上有很大的提高。UHF RFID技术将广泛应用于各个行业领域, 可靠的阅读器是UHF RFID系统的重要组成部分, 而基带处理芯片能够为阅读器设计提供基

[无线充电技术]硕贝德无线充电接收端R-3S,适用Samsung,Galaxy,S3

硕贝德无线充电接收端R-3S,适用Samsung Galaxy S3

[无线充电技术]硕贝德无线充电接收端R-5S,适用iPhone5,

硕贝德无线充电接收端R-5S,适用iPhone5