单芯片

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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利用业内首个16位分辨率的双通道器件提高准确性

对于现场可编程门阵列(FPGA)、图形处理器(GPU)和嵌入式计算器件等低电压、高功耗应用而言,管理并降低功耗至关重要。这些器件首先必须准确测量功耗才能对其进行管理,但高精度的功率测量解决方案通常意味着高成本,而且需要多个集成电路(IC)或电源配置来测量不同的轨道。为了满足这些需求,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出全新的双通道和三通道功率监控器件,可以通过一块芯片测量0V至32V电压下的功耗,这为设计人员提供了简单易用且能够提高功率测量准确性的解决方案。双通道器件还是业内首个采用16位原始分辨率的解决方案,实现了宽测量范围内的高度灵活性。

PAC1932/33恰好能满足通过一个IC测量功率的需求,将多条通道封装到一块芯片中,适用于销售点(POS)系统、ATM和楼宇自动化等应用,消除了过去要高效测量从小于1V到20V的每条电压轨通常需要的多种元件,从而为系统设计师降低了成本,同时精简了材料清单(BOM)。PAC1932/33从不到1V到高达32V的电压轨测量能力也解放了开发人员,使他们无需在高低电流负载事件之间重新配置测量分辨率。

作为业内惟一具有16位分辨率的双通道功率测量器件,PAC1932可以在无主机干预下测量17分钟,开发人员在测量功率和能耗时无需调整电压或电流范围。该器件包含两个可以同时测量电压和电流的16位模数转换器(ADC),这让开发人员能够获得真实的功耗测量结果,从而更好地设计系统,实现高效节能。

Microchip混合及线性产品部副总裁Bryan Liddiard表示:“由于人们不断寻找降低应用功耗的方法,高精度直流功率测量已成为节能的关键因素。正如四通道的PAC1934提高了Windows® 10设备的功率测量效率,全新的双通道和三通道功耗监控IC提高了市场上低电压、高功耗应用(如嵌入式计算和联网应用)的功率测量效率。”

开发工具

PAC1932/33可以与Linux®和Windows 10软件驱动程序配合使用,PAC1932/33的寄存器与ADM00808评估板兼容,可用于着手进行开发,其图形用户界面会提供Vsense、Vbus、功耗和累积功耗报告。

供货

双通道(PAC1932)和三通道(PAC1933)功耗监控IC目前已支持样片申请和10,000片起批量订购。

如需了解详细信息,请联系Microchip销售代表或者全球授权分销商,也可以访问Microchip网站。如果需要购买文中提及的产品,请访问Microchip的全方位服务渠道 microchipDIRECT ,也可以联系Microchip的授权分销合作伙伴。

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单芯片雷达片上系统(system-on-chip,SoC)正在成为最受欢迎的新型传感器之一。其在汽车中的广泛采用大幅提高了销量,从而促进了价格的下降。这些精密的IC器件对汽车制造商而言至关重要,对其它应用也同样有很大的吸引力。尽管IC器件在汽车应用领域将继续占据主导地位,设计人员也正在探索一系列可以提高安全性和便利性的新用途。

雷达IC

谁能想到单芯片雷达呢?虽然现在多个制造商已经设计制造出多种形式的单芯片雷达。大多数国家已经开发出24GHz、76-81GHz、94GHz频段的芯片。尽管连续波(continuous-wave,CW)和脉冲类型都是可用的,全球大多数国家都使用77MHz调频连续波(frequency-modulated continuous-wave,FMCW)方案。其中一些器件由锗硅(以下简称SiGe)制成,但是最新版本由互补金属氧化半导体(以下简称CMOS)或双极互补金属氧化半导体(以下简称BiCMOS)组成。应用于汽车或其它行业的完整模块由一些公司提供。单芯片雷达所具有的独特功能使其在某些新应用中成为其它传感器具有吸引力的替代品。

作为一款芯片上的雷达系统,大多数工程师倾向于根据其原始用途按认知对器件进行分类。但是,最好是将单芯片雷达视为另一种类型的传感器。因此,当寻找一款能够接近检测物体、运动传感,或进行物理测量的器件时,毫米波雷达意外当选。

单芯片毫米波雷达传感器有哪些优势?
图1 调频连续波的线性调频信号通常用于76~81GHz频段

雷达主要用于测量距离、方向(角度)和速度。例如警察用雷达测速,棒球运动场用测速枪(雷达枪)来测试棒球速度。芯片中的发射器(Tx)发射一个信号,然后该信号从远程对象反射回来并返回到位于发射端的接收器。发射器信号在短时间内频率呈线性增加,被称为线性调频(见图1)。线性调频以所需的模式重复。

图2展示了雷达收发机。返回信号的频率在接收器(Rx)和发射频率的混合中生成不同的中频(intermediate frequency,IF)。中频被数字化并用于确定移动和速度。芯片上的信号处理电路测量传输时间,并根据已知的无线电波速度计算距离。由于天线的高度方向性,可以检测到位置(方位角)。调频雷达也可以测量运动和速度。片上处理器负责计算,以提供精确的测量数据,灵活且可编程的传感器,用于多种独特应用。

单芯片毫米波雷达传感器有哪些优势?
图2 单芯片雷达收发器的简图

雷达传感器的应用

迄今为止,单芯片雷达的最大应用领域是汽车安全。雷达成为大多数汽车中先进驾驶辅助系统(advanced driver-assistance systems,ADAS)的核心。自适应巡航控制、自动刹车、后备箱物体检测、盲点检测、变道辅助、来车警告系统都采用了雷达技术。目标是减少驾驶员失误,从而减少车祸次数和伤亡人数。目前为止,上述目标正在实现。事实上,这些新的子系统非常有效,因此政府正在强制所有汽车安装先进驾驶辅助系统。

而且,雷达对无人驾驶汽车的成功而言至关重要。它们辅助先进驾驶辅助系统中的摄像头、激光雷达(LiDAR)和超声波传感器检测周围的物体,并在车辆周围生成合成视图。雷达在恶劣天气条件下尤为有用,即使在雾、雪、雨和黑暗的环境中也能工作,不会影响到摄像头和激光雷达传感器。处理器接收传感器输入,然后执行人工智能算法以做出所有驾驶决策。

毫米波传感器还能做什么?例子之一就是油箱中的液位传感器。许多工业、过程控制和公共服务应用都需要用到某种形式的液位测量。

另一个较为有趣的用途是照明控制。雷达传感器检测到人或移动,在有人或物体时开灯,在空无一物的情况下关灯。空调系统(HVAC)的使用也能从该方法中受益。毫无疑问,通过这种方法感知人体,能够在建筑物、停车场和选定的街道节省大量的能源。

雷达也可以进军机器人和无人机领域。一些制造机器人需要确定范围、速度和运动,以实现工业自动化工厂和其它应用中的智能计时和机械臂定位。军事侦察和武器机器人将有可能从想象转为现实。此外,雷达可以使无人机变得更为安全,防止撞击的同时帮助测量距离和高度。

安防系统也能从中受益,因为雷达可以检测远处的移动,并在恶劣天气下提供物体检测功能,在同等天气条件下,摄像头或红外传感器可能会受到影响。可以负责任地说,雷达最终也会应用在摩托车和自行车领域。自动门或车库门的应用也有极大可能。一旦超越对雷达用途的既定设想,以及技术和价格上的障碍,你就会发现它们用途甚广。

智能毫米波雷达创建更安全、高效的城市

毫米波雷达传感器的优秀应用之一是交通监控和控制。许多中等城市和大城市都会遭遇交通堵塞,不仅浪费时间和燃料,还会增加环境污染。解决这个问题的办法是对十字路口和主要高速公路上的交通信号灯进行更好的时间和顺序控制。这就需要对车辆进行细粒度感应以确定其位置、速度、转向意图和方向。有了这些信息,交通信号灯的时间可以调整,使交通移动变得更快、更高效。

毫米波雷达传感器的固有特性使其成为交通系统的理想检测器。借助调频连续波雷达,可以轻松确定车辆的里程、速度和角度(方向)。在高架杆、标志物、或其它结构中有策略地放置雷达传感器能够识别单辆车体及其运动。由相控阵天线提供的狭窄视野允许交通系统监控单车道(图3)。

单芯片毫米波雷达传感器有哪些优势?
图3 安装在十字路口停止线上方的雷达视野范围很窄,足以计算每个车道上的汽车数量并确定其速度

传感器的其它好处包括长达250米的远距离检测或低至5厘米甚至更短的短距离检测。如之前所述,与摄像头传感器不同,雷达传感器几乎适用于所有环境条件。借助适当的计算能力,它们可以对汽车进行计数,并确定其里程,最高可达300公里/小时(187.5英里/小时)。雷达传感器的部署也不需要挖掘地面,只需要像在十字路口埋设感应线圈那样即可。

随着城市变得更加智能,交通工程师也正在提高智能交通系统的效率,以缓解日益增长的交通问题。工程师们可以借助毫米波雷达传感器构建新一代智能交通监控系统。十字路口的雷达传感器可以帮助管理交通信号灯,用于停靠、左转、行人过马路等,加速交通信号灯的效率以减少备份。

市场上有哪些毫米波雷达传感器?

德州仪器(Texas Instruments)提供全系列的毫米波雷达传感器,可建构智能交通管理系统的基础。可用的IC器件包括AWR1243、AWR1443和AWR1642。这些工作在76~81GHz范围内的CMOS器件均使用调频连续波。

这些器件的一大关键特征是测量精度。例如,高度线性的闭环锁相环(phase-locked loop,PLL)会产生频率上升的线性调频,以确保在测量范围内的精度和分辨率更高。另一个好处是CMOS器件与SiGe相比功耗更小。

这些器件拥有两到三个发射器和四个接收器。射频(RF)带宽为4GHz,接收采样率为12.5或37.5Msamples/s。AWR1443和AWR1642包含一个200MHz的ARM Cortex-R4F处理器。AWR1443包含一个雷达硬件快速傅里叶变换(fast Fourier transform,以下简称FFT)加速器。AWR1642内置德州仪器(TI)的C674x 600-MHz DSP,可处理FFT和其它高级算法。典型接口包括SPI、CAN、CAN-FD、UART、I2C和MIPI CS12,具体取决于型号。

为了帮助开发,德州仪器提供了评估模块、参考设计和软件开发套件。公司推出的mmWave Studio是一套用于分析和算法开发的脱机工具。

(来源:麦姆斯咨询)

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大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于Richtek(立锜科技)的单芯片无线充电TX方案,代号Orion Lite,可支持对苹果和三星手机的无线快充。

大联大诠鼎代理的Richtek的单芯片无线充电TX方案主要基于Richtek的RT3181A来实现,是目前业内唯一的单芯片无线快充解决方案。RT3181是符合WPC规范的高度整合发送器,其整合的全桥功率级可以满足通用的A11发送器的需要,而外部功率级的设计则可满足更高性能系统的需求。

大联大诠鼎集团力推Richtek单芯片无线充电解决方案
图示1-大联大诠鼎力推Richtek单芯片无线充电TX解决方案照片

RT3181也可配置成WPC中功率发送器MP-5设计的样式,已经整合了的输入电压控制器可使整个系统的设计极其简化,非常容易实施。

Richtek的该款无线充电解决方案具有以下特点:

  •   RT3181A单芯片,内建Flash,可支持在线软件升级;
  •   内建全桥MOS管,外部不需要任何其他功率器件,FOD更准确;
  •   可扩充外接MOS管,同样是RT3181A,只需更新软件,方便库存管理;
  •   支持9V直接输入,不需外加降压模组,适用于台灯、蓝牙音箱、屏幕底座和家具等内嵌式的设计;
  •   9V输入的快充模式,效率更胜5V输入5W的设计。

更多的产品及方案信息,请洽大联大诠鼎集团技术人员:richtek.cn@aitgroup.com.tw。或参考大联大官方网站,并欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。

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最新LED和电机控制解决方案将亮相2018慕尼黑上海电子展

近日,德国elmos公司日前宣布elmos推出基于E522.90/91/92/93系列芯片用于汽车尾灯LED线性恒流驱动器的系列解决方案,包括车辆尾灯、车内氛围灯和48V电池系统的BLDC电机控制。E522.9x系列的每个通道输出电流为14mA至55mA,并联工作时单颗芯片最高输出165mA,即使在恶劣的散热条件下,这款拥有专利的电源管理芯片也可确保LED的恒流特性。该方案设计有外部分流电阻,可以把额外的功耗通过外部电阻耗散掉,这个方案将功耗成比例的分配到外部器件和PCB上,避免PCB上出现局部过热点。这个独特的方案中,功耗一部分通过芯片本身耗散,另外一部分则由外部器件耗散,减小了芯片自身的温升,为客户带来更多的设计余量。该家族系列产品还具有更高电流和相同特性的芯片(每通道48-151mA或并联工作450mA)E522.8x产品系列,该系列产品已经在汽车照明产品中有多个成功应用案例。

据悉,该系列最新应用解决方案将在2018年慕尼黑上海电子展(3月14日至16日)期间向观众现场展示并做详细说明。

elmos推出基于E522.90系列芯片的汽车尾灯解决方案elmos推出基于E522.90系列芯片的汽车尾灯解决方案

elmos还将带来LIN自动寻址的单芯片RGB驱动方案E521.36,该方案用在车内RGB氛围灯应用中,采用才方案的RGB模块可直接连接到LIN总线上,elmos的 E521.36芯片实现了简单、灵活、经济高效且节省空间的设计。 该器件包括一个基于MSP430的16位微控制器,具有32k字节的NVM,128字节的 EEPROM,带有集成BSM自动寻址(总线分流法)的LIN收发器(符合LIN 2.2规范),四路高达40mA/单通道的恒流源驱动和三个16位PWM发生器。 48MHz PWM时钟确保732Hz刷新频率下提供全面的16位色彩分辨率,实现无闪烁效果,可以满足目前所有的OEM要求。
elmos推出基于E522.90系列芯片的汽车尾灯解决方案

除此之外,此次展会上您还将看到基于E523.52芯片,elmos可以专门带来了48V电池系统的无刷直流(BLDC)电机单芯片控制器。 该芯片的最大输入电压为72V, 它集成了一个功能强大的16位微控制器,具有特殊的电机控制硬件支持。 该芯片可控制3路半桥NMOS,驱动的电机功率高达约1000W。 集成的DC / DC降压转换器设计用于11V / 100mA的门极驱动和其他负载的驱动。此外,该芯片还具有对MOSFET的各种监视和诊断功能。
elmos推出基于E522.90系列芯片的汽车尾灯解决方案

欢迎莅临上海新国际博览中心E4馆4208展位,我们期待与您见面。

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新款的FerriSSD为任务关键型应用提供更高效能及更佳的数据保护

慧荣科技公司(Silicon Motion Technology Corporation, 纳斯达克交易代码: SIMO)今日发布了最新一代的支持PCIe Gen3 NVMe 1.3的FerriSSD®单芯片固态硬盘家族,新产品系列包含支持PCIe Gen3 x4 的SM689及支持PCIe Gen3 x 2的SM681,其连续读取速度最高达到1.45GB/s, 连续写入速度最高达到650MB/s, 大幅提升SSD和主处理器之间的数据传输速度。慧荣最新款PCIeFerriSSD产品提供从16GB至256GB等多种存储容量, 拥有企业级数据完整性和可靠性功能,并采用慧荣独有的端到端数据保护,ECC代码纠错技术和数据缓存技术。

全新的PCIeFerriSSD系列包括SM689和SM681,而FerriSSD家族之前推出的SATA (SM619)和PATA (SM601)芯片不仅产量高,应用范围也广,涵盖了汽车系统、工业设备和服务器等各个领域。FerriSSD单芯片固态硬盘能透过韧体提供客制化的服务,为严苛使用环境的应用提供极佳的数据完整性和可靠性。

“FerriSSD存储解决方案受到了汽车和工业设计人员的广泛欢迎,现在他们可以使用可靠的固态硬盘产品来替换原有的硬盘驱动器,”慧荣科技市场营销暨OEM事业资深副总裁段喜亭表示。“新的PCIeNVMe接口能为人工智能及自动驾驶等高效能存储应用提供极佳的存储方案。”

SM689和SM681还支持增强的可靠性和数据完整性,充分迎合了当下汽车、商业、企业与工业应用苛刻的需求。其完备的数据完整性特色包括以下几个方面:

• 端到端数据路径保护,对SSD的SRAM、DRAM以及主NAND闪存阵列应用了ECC代码纠错技术
• 具有数据冗余功能的DRAM缓存。如果在数据读写期间突然出现NAND介质缺陷,FerriSSD可使用DRAM中的冗余数据来确保正确完成NAND阵列的数据读写,而不会延迟主处理器的操作
采用混合架构,将单一磁盘划分为单层单元(SLC)和多层单元/三层单元(MLC/TLC)等不同类型的 • 存储区域,提供了快速的访问速度和卓越的数据保存能力
• Intelligent Scan/DataRefresh功能,防止高温操作环境下出现更高的数据丢失率。这种预防措施在SSD运行过热时会自动增加扫描频率,刷新存储器阵列的扇区以防止潜在的数据丢失。
• NANDXtend技术,集成了高性能的LDPC ECC引擎和独特的Page RAID算法,使SSD可以从因高温操作环境或数据保存故障而导致的页面缺陷中快速恢复
• 16mm x 20mm (SM689)及11.5mm x 13mm (SM681)单芯片
• 支持摄氏-45至85度工业级温度
• 16GB至256GB容量可供选择

最新款的PCIeNVMeFerriSSD系列器件目前已进入量产阶段,并将亮相于嵌入式世界展会1.119号慧荣科技公司展位(德国纽伦堡,2018年2月27日至3月1日)。

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率先面市的单芯片方案快速、安全地为2节串联锂离子电池组充电

今日,Maxim宣布推出业内首款高效、高度集成的15W MAX14748 USB Type-C充电及充电器检测方案,帮助设计者利用更简单、更高成效的方法对采用2节串联锂离子电池组的USB Type-C™便携设备快速、安全地充电。当前市场上的解决方案需要将不同IC拼凑在一起,该充电器的面试解决了这些繁琐问题,设计人员只需关注在其设计中如何充分利用USB Type-C的功能优势。

从无线话筒到高端摄像机、VR耳麦甚至机动医疗设备,USB Type-C连接器在多种应用中为充电以及传输多媒体数据流提供了简便的方案。这些应用通常采用2节串联电池供电,同样需要重新充电提供充足的电能。迄今为止,开发采用2节串联电池组供电的USB Type-C产品都需要多个外部分立元件,不仅增加了材料清单(BOM)成本,并且在电路中引入额外的故障点。

MAX14748在单一芯片集成了充电器、USB Type-C充电器检测、28V过压保护和供电电路,大幅简化设计。高度集成的解决方案兼容传统的USB BC1.2充电和其他非标准充电要求,使USB Type-C充电功率达到Micro USB方案的两倍。可编程自动输入限流(AICL)功能在确保安全的前提下充分利用充电适配器的最大电流,保护贵重的终端设备。凭借MAX14748,Maxim将持续扩展其电源相关的产品组合,满足独特的USB Type-C应用需求。已有的同类产品包括MAX77756 24V输入、500mA buck调节器,带SHA-256安全认证的MAX17205独立式ModelGauge™ m5电量计,以及MAX20323 CC引脚过压保护器。

Maxim率先推出15W单芯片USB Type-C充电器

主要优势

• 减小电源管理方案尺寸:与传统充电方案不同,MAX14748在单芯片中集成充电器检测器、升/降压转换器、带智能电源选择器的锂离子电池充电器,最大程度地减少分立元件。

• 快速、安全充电:MAX14748利用传统的5V USB适配器对2节串联锂离子电池进行充电,其AICL特性可防止过冲。

• 提供附加保护特性:MAX14748在USB适配器引脚提供28V集成过压保护、JEITA充电保护和±15kV静电放电保护。

评价

MAX14748是市场上首款支持设计者充分利用USB Type-C连接器和2S电池组诸多优势的方案。设计者现在可利用简单、高成效方案将快速、安全的锂离子电池充电推广到更广泛的电池供电产品。
--- Sui Shieh, Maxim Integrated工业与医疗健康事业部副总裁

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