收发器

上回说到单片机的Uart发送,我们编写了一个发送函数循环发送固定的字符串,这回我们讲Uart的中断接收功能。

说一下中断是什么,大概就是说,单片机只有一个核,就是只有一个大脑,他无法一核二用地做事,但有时候迫不得已需要去响应一些紧急的命令,就好比你打游戏开团了,你妈喊你去倒开水,倒开水就会触发咱们人类的“中断”功能。放在单片机上,进行中断操作需要以下几个条件和步骤:拥有中断源、中断控制器正常工作、触发中断、保护现场、响应中断、恢复现场。

看名字可能会比较抽象,我来具体解释一下。

中断源,单片机上会有很多的中断源,也就是有很多办法、或者说“渠道”去触发中断,Uart外设就有很多触发中断的办法,而我们本文涉及到的就是接收信息会触发的中断,具体怎么触发的,后文会详细解释。

中断控制器,这个东西是一个物理存在于单片机内核里面的一块数字电路,这一块电路的功能就是用来管理中断的。对于一些老旧型号的单片机,比如C51单片机,他内部也有这个东西,只不过其中断优先级是固定的,这个控制器只扮演了“总闸”这样的角色。再看CW32这种32位单片机,使用cortex-M0+内核,拥有可编程的中断控制器,单片机上会有很多个中断源,但这是内核可以使用和管理的部分,芯片制造厂使用这一款内核制造单片机,并不会用到所有的中断资源,不只是搭载的功能有限,还受限于封装,很多中断资源会被闲置。但是只要使用芯片的中断,都必须正确配置内核里面的中断控制器,否则中断是无法工作的,因为不论单片机外设设计的如何天花乱坠,外设只负责触发中断,而响应中断的一定是内核。

中断的触发,前面提到了中断源,一个指定的中断只能由特定的、与其绑定的中断源触发,一个中断可能绑定多个中断源,但是只会有一个与中断绑定的中断服务函数,至于什么是中断服务函数,后文会解释。那这个时候肯定会有读者问了“那单片机如何在一个中断里面区分不同的中断源呢?”,单片机对不同的中断源,都设计了中断标志位,假设有ABC三个中断源,那他们就对应了3个标志位(3比特位),没触发中断的时候,ABC的中断标志位就是默认值0,如果触发中断,电路硬件会对其对应的标志比特位进行置位操作,也叫置1操作,该比特位会变成1。这个置位行为会直接反馈到内核的中断控制器,随后内核会对中断信号进行响应。

保护现场,看名字似乎和编程关系不大,这个名词在教科书上的中断章节会高频出现。我们无法预测中断会在什么时候到来,CPU也不能一直傻傻地等中断到来,所以不需要响应中断的时候,CPU还是照常工作的。想象现在CPU正在执行一个函数function(),倘若函数还未执行完成,中断被触发,CPU应该怎么做?是放下function函数不管不顾直接去响应,抑或是先做点什么?显而易见,后者更好更合理,需要做的,正是保护现场,函数执行到哪一步,CPU就会把执行到这一步的CPU数据(不只是我们要看的数据,还包括了程序执行的情况)存放到堆栈中,在中断响应完成之前,这些数据都会被封存,以避免响应完成后数据的丢失。

响应中断,这个是大部分人最关心的部分,因为这个部分直接涉及到中断服务函数的编写。在一切准备就绪后,CPU会放弃下一条需要执行的语句并直接进入中断服务函数,这里需要理解“中断服务函数”它仍然是个函数,初学者可能会认为,C语言的函数需要调用才会被执行,这里没被调用却被执行了,那肯定不是函数。实际上看过单片机原理或者了解过计算机原理的小伙伴会告诉你,CPU内部会有一个程序指针,程序指针会按照代码编译之后的逻辑去依次指向需要被执行的函数,单片机进入中断服务函数的原理就是直接设置这个指针指向中断服务函数,之后CPU就能执行中断代码响应中断了。

恢复现场,对应于保护现场,CPU必须在响应中断之后回到之前被中断打断的语句那里继续执行,取出原路堆栈中的数据就完成了恢复。

掌握中断相关的知识后,我们就可以自己编写和中断相关的代码了,编写程序时,基本上只需要注意中断标志位、中断服务函数、中断控制器就可以,保护现场什么的单片机会自己完成。

在包含了必要的头文件之后,在初始化函数中加入下图的代码即可完成对中断控制器的设置:

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第一行和第二行的函数均是对内核里的中断控制器进行寄存器操作。

解释一下第二行的设置中断优先级,这里涉及到一个中断嵌套的概念,中断不会只有一个,并且很有可能下一个中断触发的时候,上一个中断还没有执行完,此时就需要严格设置中断优先级,在单片机中,根据内核用户手册,优先级从0开始递增,优先级数字越低,其优先级越高,高优先级中断可以直接打断低优先级中断的响应,立刻响应高优先级中断,形成中断嵌套,这里设置为1是因为这个回发功能不算很重要的功能,相比之下嘀嗒定时器会为单片机程序提供时基信号,其优先级应该更高。关于优先级的具体解释,可以进行网上搜索或是查看《cortex-M0+内核手册》。

关于最后一行代码,CW_UART1这个外设拥有很多个中断源,这些中断源的使用是独立的,这里只使用了接收中断这一个中断源,芯片手册的通用异步收发器章节展示了Uart中断包含的中断源。

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当有数据进入单片机的Uart1接收缓冲区时,接收中断会触发,中断标志位置1,程序跳转至Uart1的中断服务函数。单片机几乎所有的中断服务函数都会由一个单独的文件收录,名为interrupt_xxxx.c或者xxxx_it.c。这里贴一张简易的中断服务函数代码,其功能是在尽量不破坏单片机实时性的情况下把数据放入一个既有的数组。

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前文有提到,硬件会根据中断标志位决定是否进入中断服务函数,如果不在中断服务函数中清除中断标志位,单片机就会反复进入中断,导致程序死在中断里。

说一下代码的思路,len是一个变量,是缓冲区内非空数据的个数;data_rx是一个字符数组,作为接收缓冲区,缓冲区大小为200;进入中断之后首先判断缓冲区是否还有位置,也就是len是否超出缓冲区数组下标上限,超出则判定为缓冲区已满,丢掉后续所有的数据直到缓冲区有空位;变量 Rx_Flag是一个8位无符号数,作为缓冲区有数据&缓冲区满的标志位使用;对于接收的所有数据,均会判断是否是“\r\n”,这个字符串在编码中是换行符,只要判断到最近接收的两个字节数据是连续的0X0D和0X0A,就认定接收到换行符,本次数据接收完毕,Rx_Flag置1表示完成一次完整的数据接收。

需要注意的是,中断的响应并非一个非常可靠的函数调用,一些编译器会试图优化掉代码对某些变量的修改操作(他们可能察觉不到中断函数的存在而认为变量不需要被修改),因此需要在中断中修改的变量需要加上“volatile”关键字以防止对变量的操作被编译器优化。 

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到目前位置,数据其实已经被保存在数组data_rx里面了,但这段数据我们从外部是看不到的,也看不到是否是我们设想的功能完成的接收,所以我编写了如下函数,此函数可以在Uart1完成了一次完整的数据接收(Rx_Flag置1)后立刻回发接收的数据,并清空接收缓冲区,允许进行下一次接收。

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因为函数包含发送功能,所以保留了超时跳出的保险措施。这里解释一下time_ms这个变量的作用,该变量定义在嘀嗒定时器文件中,并在嘀嗒定时器中断服务函数中递增1,即每1ms该变量都会增加1,作为毫秒计数值使用,本系列教程大部分实时性较弱的功能都会依赖此功能进行定时。如有疑问可以移步《内核外设-嘀嗒定时器》章节学习。

在轮询中加入这个回发函数,最大发送容忍时间100ms,并设置间隔1000ms发送一次“success”+“换行符”。随后在串口助手中发送不超过200字节的文本数据,即可验证接收是否成功。

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看来单片机顺利接收了数据并进行了回发操作,本节完。

总结:

1.注意理解中断的概念;

2.同一个中断可能会有多个中断源;

3.中断的执行不可靠,中断内涉及到修改的变量需要加上volatile防止优化;

4.串口的每一次发送携带很少的数据量,因此非常建议使用缓冲区来接收数据,待需要时再主动读取;

来源: CW32生态社区

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LIN总线系统是一种低成本的单线制方案,因此在车身领域得到越来越多的应用并不令人感到惊讶。典型的LIN应用 (如座椅控制、照明和方向盘) 正在催生更多对更小材料开销和更低系统成本的需求。

恩智浦最新的智能QUAD LIN收发器SJA1124为汽车电子控制单元 (ECU) 提供了一种将LIN总线连接到MCU的创新方法,以满足上述需求。

随着LIN总线的广泛使用,每个应用的LIN通道数量也在增加。与LIN节点的数量增加不同的是,这些应用的空间和物料清单通常会缩减以节省成本。恩智浦SJA1124 QUAD LIN收发器,具有集成的指令终端、LIN控制器和SPI转LIN网桥。这些功能为应用网络和MCU选项提供可扩展性和灵活性,带来多种优势。

降低物料清单和成本

传统的LIN指令终端由附加的分立组件构成,例如一个或两个上拉电阻和一个二极管。也就是说,一个四通道LIN指令应用最多需要八个上拉电阻和四个二极管,将占用大量的板上空间。

图1为传统的LIN指令终端布局。为了减轻客户负担,恩智浦的T/SJA1124集成了LIN指令终止功能,并集成了高边开关来防止LIN接地短路。图2显示了恩智浦的T/SJA1124如何作为LIN指令工作,并由于内置指令的终止而保存物料清单。

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图1:常规LIN指令终止的示例

获得更多灵活性和可扩展性

需要的IO引脚较少:每个LIN通道至少需要两个引脚:TXD (传输引脚) 和RXD (接收引脚)。此外,可能需要一个或多个模式控制引脚,以将LIN收发器模式从低功耗模式切换到正常模式,反之亦然。因此,对于具有多个LIN通道的应用,所需引脚的数量至少会增加2倍。对于八通道LIN应用,需要超过16个引脚。如果MCU引脚数已经很关键,则多LIN通道所需的大量引脚可能会迫使选择具有更多引脚且更昂贵的MCU版本(如有),但并非总是如此。这导致BOM以及系统成本显著增加。

内置LIN控制器:作为片上外设的一部分,内置LIN协议控制器的可用数量通常取决于MCU系列的性能等级。也就是说,性能等级越低,MCU内集成的LIN控制器就越少。在多数LIN应用(如座椅开关、窗户和车顶控制)中,MCU通常是低端的,引脚数和LIN控制器有限。

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图2:内置LIN指令终止的示例

集成LIN控制器和SPI-LIN高效通信

如果LIN协议控制器可以移入LIN收发器怎么办?将LIN协议控制器集成到LIN收发器设备中,可以消除MCU和LIN收发器之间的TXD和RXD信号。相反,可以使用外设的标准MCU接口,例如SPI。像恩智浦的SJA1124一样,这种LIN设备一侧具有SPI,而另一侧具有LIN总线接口,被称为“SPI转LIN网桥”。

通过恩智浦SJA1124的集成LIN协议控制器和SPI转LIN网桥,客户可以随意使用任意数量的LIN通道,并选择任何连接的MCU。下图3举例说明在多个SJA1124应用中如何使用SPI转LIN网桥。

了解完整的概述,请下载SJA1124白皮书

LIN数据通信通过SPI实现,恩智浦SJA1124将SPI输入收到的传输数据流转换成LIN总线上的LIN命令帧。LIN总线上的数据流可以通过SPI读取。完整的LIN帧可以在一个SPI操作中传输。如图3中的示例所示,8个LIN通道可以使用两个SJA1124来构建。在这种配置下,SPI通信只需要5个MCU引脚 (时钟、数据输入、数据输出、芯片选择1和芯片选择2),而传统LIN设备则需要超过16个引脚。

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图3:两个SJA1124应用示例

将SPI转LIN网桥作为多个LIN通道的MCU接口可以将重点放在SPI性能上,因为它可能会成为LIN数据流的挑战。换句话说,SPI运行时可能是限制数据吞吐量的因素。但是,SPI运行时取决于特定硬件 (MCU和SPI转LIN网桥) 和软件实现 (SPI处理程序/驱动程序)。通过MCU的SPI接口和软件实现,可以更好地管理这种挑战。

综上所述,恩智浦SJA1124为任何MCU处理大量LIN指令通道提供了很好的解决方案。它提供了更灵活、更可扩展的可节省成本和空间的解决方案。

本文作者

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Rainer Evers是一名恩智浦的系统工程师,拥有20多年的半导体行业从业经验。在职业生涯中,他曾效力于恩智浦半导体和其前身飞利浦半导体,主要致力于研究汽车CAN、LIN和以太网收发器。担任职务期间,他负责定义收发器产品,并作为专家代表恩智浦在ISO和SAE参与LIN标准化。

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Weibo Qiu是恩智浦的产品市场经理,负责LIN产品组合及市场营销工作。在担任LIN的营销职务之前,Weibo还花了一年在汽车雷达研发小组工作,专门研究雷达传播模拟。Weibo拥有埃因霍温理工大学 (TU Eindhoven) 和柏林工大(TU Berlin)的嵌入式系统硕士学位。

来源:NXP客栈

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Holtek针对蓝牙广播,新推出BLE Beacon收发器BC7262,内建标准Beacon Packet Format,让Beacon封包收发更便利。适合应用于蓝牙双向传输的智能化产品,如传感、安防、遥控器、灯控、健康医疗等。

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BC7262工作电压1.9V~3.6V,静态电流0.35μA;可编程RF发射功率,最高达+7dBm;射频特性符合ETSI/FCC,并通过BQB认证支持BT5.2规范。I²C通信接口与单片机设定通信,10-pin SOP-EP小尺寸封装,符合工规-40℃~85℃。

随着蓝牙技术采用量不断成长,Holtek BLE Beacon系列产品BC7262/BC7161,与RF服务团队,协助客户以速度及成本效益推出新产品,抢攻商机。

来源:Holtek

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Holtek全新推出射频芯片BC3603 Sub-1GHz GFSK收发器IC,卓越的RF特性及高抗干扰,建构起可靠和高性能的无线通信。应用包括智能基础设施、计量、环境监测、连网照明、安防、智能家居等低功耗/高安全/远程传输之无线产品。

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BC3603适用免执照ISM频段(315/433/470/868/915MHz),工作电压1.8V~3.6V,IC整合高效能PA,输出功率最高达+20dBm;高接收灵敏度-120dBm@2Kbps,低接收功耗5.8mA@433MHz;射频特性符合ETSI/FCC规范;支持OOK/GFSK,最高传输速率达250Kbps;具ATR自动收发(Auto-Transmit-Receive)功能。

全新的BC3603采用16QFN(3mm×3mm)小封装,节省产品部署成本,具备SPI控制接口,並符合工规-40℃~85℃工作温度。在高密度/共享频谱的物联网领域,BC3603是具效益优势的解决方案。

来源:Holtek

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意法半导体发布L6364收发器,为连接IO-Link设备带来更多灵活性。除了DC/DC变换器和双模UART收发器外,新产品还提供两条通信通道,可以配置为双输出,提高驱动电流强度。

L6364支持IO-Link的COM2 (38.4 kbaud)和COM3 (230.4 kbaud)两种通信速率,以及标准单输入/输出(SIO)通信模式。两路输出是由一个IO-Link CQ引脚和一个标准DIO引脚组成,每个输出引脚都具有浪涌脉冲防护和极性反接保护功能。驱动电流强度可设置,最大250mA,两个通道可以并联,驱动电流可达500mA。

L6364通过片上SPI端口连接主微控制器(MCU),通过附带的中断引脚报告诊断事件,使用UART或单字节或多字节(SPI)模式与MCU交换传感器数据。片内集成的UART支持IO-Link消息排序(M-Sequencing),工作模式可以设为IO-Link或标准单输入/输出(SIO),在一个IO-Link 8位数据中,M-Sequencing大小不受限制。内部数据缓冲区最多支持15个8位数据。

在正常工作启动时,MCU通过SPI接口配置L6364,初始通信模式是SIO设备,驱动MCU配置的输出引脚。如果芯片连接到IO-Link主站,则主站可以通过发送唤醒请求,启动芯片的IO-Link通信模式。

这款高集成度的收发器集成一个输出电压可设置的DC/DC降压变换器,以及输出电流50mA的3.3V和5V低压降稳压器(LDO)。LDO稳压器电源可以是外部电源或DC/DC变换器;LDO稳压器连接芯片外部引脚,给MCU和传感器供电。

L6364的设计强调灵活性和易用性,包括5V至35V的宽工作电压。新产品还提供灵活的保护功能,热关断、UVLO(欠压锁定)以及欠压、过压和过载检测的阈值可配置。L6364还配备短路、接地和Vcc电源断开检测。此外,当超过了预设阈值时,收发器还能通过中断引脚向MCU报告更多的诊断信息,包括唤醒识别、短路、欠压以及7位经过校准的温度传感器读数。

L6364现已量产,采用4mm x 4mm QFN-20L封装。2020年底,意法半导体将推出一款2.5mm x 2.5mm 19焊点晶圆级芯片级封装。

详情访问 www.st.com/l6364-pr

关于意法半导体

意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。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、上千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

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坚固耐用的现货技术(COTS)千兆位以太网PHY收发器,为飞机、军用车辆和通信系统提供经济有效的解决方案

飞机、军用车辆和地面系统均依靠情报、信息和安全连接来为作战任务提供支持。为确保上述装备在极端温度和环境条件下能正常运行,设计时必须采用增强型技术。美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)宣布推出全新的VSC8540/41千兆位以太网PHY RMII/RGMII收发器,基于COTS器件升级而来,可用于航空电子设备和军事应用。

Microchip的千兆位以太网物理层(PHY)收发器基于其他行业广泛采用的COTS技术,采用军用级高可靠性(HiRel)塑料封装,能满足作战车辆、飞行员座舱航空电子设备,以及飞行通信系统等应用的各种要求。VSC8541RT以太网收发器解决方案具有精简千兆媒体独立接口(RGMII)和通用媒体独立接口(G.M.I.I.),还支持R.M.I.I和M.I.I.兆位接口。新款收发器能在-55至125摄氏度的温度范围内工作,且工作期间不受大气辐射影响。产品规范包括完整的晶圆与封装批次追溯性;测试、电气参数和故障覆盖率说明;资质报告及合规证书等。

Microchip的以太网物理层RMII/RGMII收发器基于COTS技术,允许系统设计人员先应用COTS器件,然后再转向军用级元件,从而大幅缩短开发时间和成本。

Microchip的RMII/RGMII收发器是为极端环境设计的最新的高可靠性解决方案,是对公司的航空航天、国防和航天产品的升级。新器件是对公司扩展级温度产品的补充。

这些产品包括:

  • 集成ADC/DAC、控制器局域网(CAN)和电机控制接口的8位AVR®单片机
  • 用于数字电源管理的16位dsPIC®数字信号控制器
  • 带内存保护机制和100 Mbit以太网连接的32位Arm®单片机
  • 高达200 Msps的独立16位ADC

在继续推出包括基于COTS技术在内的创新产品的同时,Microchip团队与系统制造商和集成商合作开展“淘汰”管理,从而支持客户尽量减少重新设计并延长产品的生命周期,最终降低系统总成本。

供货

采用塑料或陶瓷封装的VSC8540/41千兆位以太网PHY RMII/RGMII收发器已提供产品样本。完整的产品信息请访问www.microchip.com

资源:

应用图:https://www.flickr.com/photos/microchiptechnology/50320611468/
产品图:https://www.flickr.com/photos/microchiptechnology/50321468502/

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

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MAX33012E集成故障检测和报告功能,大幅提高CAN网络可靠性;MAX33072E凭借业界最高的共模范围扩展RS-485网络

2020年9月17日—Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX33012E控制器局域网 (CAN) 总线接收器和MAX33072E RS-485半双工收发器,帮助设计者加快大型网络的故障诊断并恢复系统的正常通信,理想用于需要长期保持正常工作的工业自动化设备。这些器件旨在提高工业系统的正常运行时间,广泛用于工厂基础网络。MAX33012E具有业界最先进的故障检测和报告功能;MAX33072E用于连接分布在较大区域的不同节点,允许节点间存在较高的地电位差,由此大大提高网络可靠性。

关于Maxim Integrated基础模拟方案在可靠互连领域应用的详细信息,请访问:这里
订购MAX33012E或了解更多信息,请访问:这里
订购MAX33072E或了解更多信息,请访问:这里
下载高清图片,请访问:这里

对于许多关键的工业应用,例如资产管理系统和通信现场总线模块,可靠连接是优化生产过程、提高系统正常运行时间的基本保障。

MAX33012E:CAN总线的过压、过流和传输错误将导致停产和昂贵的机器闲置。为克服这一挑战,MAX33012E能够在数据线CANH和CANL上进行故障检测,包括过压、过流和传输故障,并报告故障代码。MAX33012E的检测和报告功能能够以最快速度排查此类故障,重新建立链路通信。

MAX33072E:现代化工业和制造系统要求高共模电压容限,以支持不同节点之间的正常通信。

MAX33072E所允许的共模范围 (CMR) 比最接近的竞争产品 高1.6倍(接收器) ,用于连接分布广泛的各个节点,进而扩展了通信网络规模,允许更多的机器在更大的区域内协同工作,链路构建简单且可靠。MAX33072E的CMR为±40V,能够在嘈杂的环境下可靠地构建工业系统的连接和通信,允许两个节点之间的地电位差高达-40V或+40V。

主要优势

提高正常运行时间:CAN收发器竞争方案没有同时具备故障检测和报告功能,导致系统操作人员在诊断问题时不知道故障源或具体细节。MAX33012E凭借业界仅有的故障检测、报告以及过压、过流和传输错误的排列能力,使CAN网络更快速地恢复工作。

最高ESD保护:MAX33012E提供±45kV静电放电(ESD)故障保护,比最接近的竞争产品高1.8倍,使得数据传输网络可以承受更高的ESD冲击。

最高CMR:MAX33072E 的驱动器输出和接收器输入具有超高CMR。

评价

“自动化生产中心需要始终保持全天候运转,以最大程度提高生产力和投资回报。”Semicast Research首席分析师Colin Barnden表示:“在设备停机后快速解决问题以及快速恢复生产能力,是任何生产环境下都迫切需要的功能。”

“对于工业系统设计师来说,提高工业通信的正常工作时间拥有高优先级。”Maxim Integrated核心产品事业部执行总监David Andeen表示:“任何时候,关闭设备查找故障都会对厂商造成巨大损失。当然,及时地发现故障就能缩短维修时间。我们推出的新型收发器有助于减少机器闲置时间。”

供货及价格

MAX33012EASA+的价格为2.29美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买。
MAX33072EASA+的价格为2.04美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买。
提供 MAX33012ESHLD# 评估套件,价格为99美元

关于Maxim Integrated

Maxim Integrated致力于开发创新的模拟和混合信号产品与技术,让系统更小巧、更智能,同时增强其安全性能、提高能效。我们助力客户在汽车、工业、健康、移动消费和云数据中心等领域的创新设计,提供业界领先的方案,让世界变得更美好。更多信息请浏览https://www.maximintegrated.com/cn

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4月24日,Holtek推出全新RF 2.4GHz射频模块BM5602-60-1,基于BC5602 2.4GHz GFSK收发芯片设计,集成了匹配电路和板载天线。射频特性符合FCC/ETSI规范,能满足IoT产品低功耗、反应快的要求,可广泛应用于智能居家、工业/农业控制器等,建构稳定的2.4GHz无线双向传输。

BC5602支持跳频功能,最高发射功率+7dBm,可编成的数据率125Kbps、250Kbps和500Kbps,125Kbps下接收感度达到-98dBm。封装引脚直插和邮票孔(Stamp hole)兼具,同时满足产品开发和量产使用需求,支持3线和4线的SPI接口方便不同资源的MCU控制。此模块可满足不同场景的应用需求,更多细节可参考BM5602-60-1和BC5602规格说明。

来源:Holtek

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TI全新以太网PHY显著简化设计并优化网络性能

收发器包括最小巧、最低功耗的以太网PHY,以及配备铜缆和光纤接口的具有最高额定温度的设备

德州仪器(TI)(纳斯达克代码:TXN)今日推出两款全新以太网物理层(PHY)收发器,扩展了设计师在设计空间受限的应用程序和时间敏感网络(TSN)时的连接选项。DP83825I低功耗10-/100-Mbps以太网PHY,比竞争对手产品的体积小44%,可提供150米的电缆传输距离。DP83869HM则是业界唯一一款千兆以太网PHY,可支持铜缆和光纤介质,提供高达125°C耐受工作温度,这使得工程师能够充分利用千兆以太网连接性在恶劣环境中的速度和可靠性。更多信息,请访问 www.ti.com/DP83825I-pr 和 www.ti.com/DP83869HM-pr

这些设备扩充了TI丰富的以太网PHY收发器产品线,使设计师能够轻松实现多种高难度设计中的连接。体积小、低功耗和电缆传输距离长的DP83825I,帮助设计师进一步减少紧凑型IP网络摄像机、照明、电子销售网点和其他空间受限型应用的所占空间大小和成本,而又不会牺牲网络传输距离。DP83869HM的高工作温度及其静电放电(ESD)抗扰度和对媒介转换的支持,显著提高性能且有助于提升工厂自动化、电机驱动与电网基础设施的设计灵活性。

借助DP83825I扩展网络传输距离,同时削减系统尺寸和成本

  • 业界最小巧的以太网PHY:凭借3mm x 3mm 超薄(QFN) 24引脚封装和长传输距离,DP83825I可有效支持设计师缩小系统尺寸,同时扩大网络的物理传输范围。该设备的超长电缆传输距离使得人们不再需要以太网中继器,进一步降低了运营成本。
  • 最低的以太网PHY功耗:DP83825I能够有效降低以太网连接的热负荷和功率需求,帮助我们以低于125mW的功率从容地将功率分配给其他系统关键组件。该设备还包括节省功耗的功能,例如高能源效率的以太网、局域网络唤醒和媒介访问控制隔离等。

通过DP83869HM优化TSN的以太网性能

  • 行业最宽的温度范围和高ESD抗扰度:DP83869HM具有适用于千兆光纤运行的额定温度范围(-40°C到125°C)及超过国际电工技术委员会61000-4-2标准8-kV的强大ESD抗扰度,有助于提升以太网系统在高温和静电易发生的工业环境(如工厂车间中)中运行的可靠性。
  • 设计灵活性:DP83869HM支持1000Base-X和100Base-FX以太网协议及在铜缆与光纤以太网标准之间进行切换,允许设计师扩展其长途网络的传输距离。借助针对1000Base-T和100Base-TX标准的低延迟特性(<390 ns,总体),该设备还具备TSN支持能力。

提供工具和支持以加快设计

设计师可使用DP83825IDP83869HM的评估模块迅速启动设计。 

封装、供货情况

您可通过TI商店获得DP83825I的预生产样品,采用24引脚,3mm x 3mm 超薄(QFN)封装。

DP83869HM现已投产,产品已通过TI商店与授权经销商提供,采用48引脚,7mm x 7mm超薄(QFN)封装。

推动网络数据更快速传输到更远距离

DP83825I和DP83869HM的推出充实了TI高精度、低延时以太网PHY产品线。该产品线适合工业、汽车和通用应用。了解工程师如何通过TI的以太网PHY来提高网络性能。

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全新的MALD-37845在单个低成本芯片中集成了CDR、TIA和VCSEL驱动器
完整的TX/RX解决方案适用于短距离100G光模块、AOC和板载光学模块
我们将在CIOE的#1A32展位以及ECOC的#579展位展示MALD-37845
MALD-37845现已向客户提供样品

MACOM Technology Solutions Inc.(“MACOM”)是高性能射频、微波、毫米波和光子解决方案的领先供应商,公司宣布推出业界首款面向短距离100G光收发器、有源光缆(AOC)和板载光学引擎的集成单片发送和接收解决方案。全新的MALD-37845中无缝集成了四通道发送和接收时钟数据恢复(CDR)功能、四个跨阻放大器(TIA)和四个垂直腔面发射激光器(VSCEL)驱动器,将为客户提供无与伦比的易用性和极低成本。

新型MALD-37845支持24.3至28.1 Gbps的完整数据速率,专为CPRI、100G以太网、32G光纤通道和100G EDR无限带宽应用而设计,将为客户提供低功耗的单芯片解决方案,是小型光学组件的理想之选。MALD-37845支持与各种VCSEL激光器和光电探测器进行互操作,其固件兼容早期的MACOM解决方案。

“光模块和AOC提供商面临着巨大压力,因为他们需要帮助客户实现大规模100G连接,”MACOM高性能模拟产品部高级营销总监Marek Tlalka说道。“我们相信MALD-37845能够克服传统多芯片产品固有的集成和成本挑战,可为短距离100G应用提供出类拔萃的高性能解决方案。”

MACOM的MALD-37845 100G单芯片解决方案现已向客户提供样品,计划于2019年上半年投入生产。

MACOM将于9月5日-8日在中国深圳举行的中国国际光电博览会(CIOE)的#1A32展位以及9月24日-26日在意大利罗马举行的欧洲光通信会议(ECOC)的#579展位展示其全新的MALD-37845。有关MACOM光学和光子技术解决方案的更多信息,请访问 www.macom.cn

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