航顺芯片:基于HK32A040车规MCU的汽车矩阵车灯方案
  汽车安全行驶对整车照明系统的要求正在向智能化方向发展。车灯位于汽车两侧,前期有各种各样的实现包括氙气灯、LED灯等等光源技术。矩阵大灯对汽车照明系统朝着安全性和智能化兼具的方向发展起到了重要推动作用。矩阵大灯可以精细控制到每一个小灯珠,从而让车灯具有智能化指示,对汽车的安全行驶起到了有力保障。  矩阵大灯是依照引流矩阵的形式布局LED大灯,由若干颗LED灯珠组成,可以依照远方的灯光效果全自动调节车灯,实现了对每颗灯珠的控制做到独立开关ON/OFF并能实现亮度调节。例如可以自行开启或关掉车灯、自行转换近/远光灯、自动调节直射相对高度等,其功能除了可以对道路照明的需求,也能做到照明区域的精准指向。  矩阵LED大灯上设立了多个的照明分区,每个分区内的LED灯珠都可以在被独立控制开启、关闭,并进行亮度调节,从而实现大灯的自动开闭、自动切换远近光灯、防眩目远光灯、自动调节照射高度等功能。其优势就是矩阵式大灯能更加精准、更加安全实现多光型、多区域、高精度照明,以确保行车安全。  普通LED大灯只有两组灯组,一个为近光灯,另外一个为远光灯。而矩阵式LED大灯的两组灯组当中又分出了很多组,LED灯珠都能够独立操控,灵活的运用能够提高大灯的功能性与延展性,所以矩阵式大灯在夜间行驶的时候作用是至关重要的。  汽车照灯系统主要由微控制系统、电源部分、LED电源电路、通讯接口电路四大硬件部分组成,其中微控制系统作为汽车照灯的核心部分,需要采用车规级MCU来保障汽车照灯的抗干扰、可靠性、数据的精准性。  航顺HK32A040 矩阵大灯方案介绍  航顺汽车推出的LED矩阵式照灯解决方案,其核心在于采用HK32A040这款全新的汽车级MCU作为主控。方案利用HK32A040丰富的控制和通讯接口实现主机对大灯的矩阵控制,内部Flash模拟EEPROM功能来记录汽车照灯LED的相关数据,旨在极大提升驾驶的舒适性和安全性。  在方案中,HK32A040作为主控MCU,主要负责控制LED电源电路的启动和电流输出。它通过CAN总线与车身控制模块(BCM)以及其他电子控制单元(ECU)进行连接,以实现信息的传递与交互。同时,HK32A040还通过UART接口与LED矩阵控制芯片进行通信,从而实现对LED矩阵的精确控制。  当HK32A040接收到BCM发送的控制命令时,它会进行解析并根据需要调整LED的工作状态。此外,该MCU还通过ADC(模数转换器)采集温度数据,根据这些数据控制散热部件的工作,以确保LED能够在安全的工作温度下运行。  在电源部分,整个微控制系统由3.3V电源供电,而LED Driver则通过Boost-Buck电路获得恒流源。HK32A040通过SPI接口可以调整该恒流源的输出电流,以满足不同LED的工作需求。  最后,在LED灯板部分,通过CAN收发器可以实现对灯板的控制,进而实现像素级的LED阵列控制。这使得LED矩阵式照灯能够呈现出更加细腻、丰富的照明效果,为驾驶者提供更加优质的照明体验。  系统框图  实物图  HK32A040系列车规MCU主要规格CPU 内核ARM® Cortex® -M0最高时钟频率:96 MHz24 位 System Tick 定时器支持中断向量重映射(通过 Flash 控制器的寄存器配置)工作电压范围单电源域(主电源 VDD):1.8 V ~ 3.6 V备用电源(VBAT):1.8V ~ 3.6V产品概述典型工作电流运行(Run)模式:6.1mA@96MHz;1.6mA@8MHz睡眠(Sleep)模式:4.7mA@96MHz停机(Stop)模式:LDO 全速:0.7mA@3.3VLDO 低功耗:60μA@3.3V待机(Standby)模式:1.6μA@3.3V关机(Shutdown)模式:0.4μA@3.3V存储器124Kbyte FlashCPU主频不高于 24 MHz 时,支持0等待总线周期访问 Flash。Flash具有数据安全保护功能,可分别设置读保护和写保护。支持加密Flash存储的指令和数据,可防止Flash 内容受到物理攻击。10K byte SRAM数据安全CRC校验硬件单元多种安全加密模块,包括AES、HASH和TRNG时钟外部高速时钟(HSE):支持 4 ~ 32 MHz,典型值为 8MHz外部低速时钟(LSE):32.768 kHz片内高速时钟(HSI):8 MHz/14 MHz/56 MHz可配置片内低速时钟(LSI):40 kHzPLL时钟:最高 96MHz芯片管脚输入时钟(EXTCLK)复位外部管脚复位电源复位(POR/PDR)软件复位看门狗(IWDG 和 WWDG)复位低功耗管理复位选项字节装载器复位可编程电压监测器(PVD)8级检测电压门限可调上升沿和下降沿检测可配置GPIO端口最多支持55个GPIO引脚每个GPIO引脚都可配置为外部中断输入数据通信接口2 路 USART:支持主同步SPI和调制解调器的硬件流控,具有ISO7816 接口、LIN、IrDA 功能以及自动波特率检测和停机(Stop)模式下唤醒特性。产品概述最多 2 路高速 SPI:支持4 至16 位可编程数据帧,带复用的I2S 接口。最多 2 路 I2C:支持超快速模式(1 MHz)、SMBus 和 PMBus。在 Stop 模式下,支持数据接收唤醒。1 路 LPUART:支持在最小功耗下进行异步串行通讯、单线半双工通信、调制解调器的硬件流控(CTS/RTS)以及多处理器通信。1 个 CAN:支持 CAN 协议(2.0A 和 2.0B 主动模式)定时器及 PWM 发生器1 个 16 位高级定时器(4 路 PWM 输出,其中 3 路带死区互补输出和刹车功能)5 个16位和 1个 32 位通用定时器(TIM2/TIM3/TIM14/TIM15/TIM16/TIM17)1 个 16 位基本定时器(TIM6)片内模拟电路1 个 12 位 SAR ADC(多达 16 路模拟信号输入通道)最高转换器频率:1MSPS支持自动连续转换、扫描转换功能具有 3 路模拟比较器DMA 控制器(带 7 个通道)支持定时器、ADC、SPI、I2C、USART、AES、HASH 等多种外设触发。温度传感器模拟输出连接到 A/D 转换器独立通道CPU 跟踪与调试SWD 调试接口ARM® CoreSightTM 调试组件(ROM-Table、DWT 和 BPU)自定义 DBGMCU 调试控制器(低功耗模式仿真控制、调试外设时钟控制、调试及跟踪接口分配)定点数除法/开方运算单元支持 32 位定点数除法,可同时得到商和余数支持 32 位定点数高精度开方4 个可编程逻辑单元(CLU),处理简单的逻辑运算电机加速(EMACC)硬件化算法,提高电机算法处理速度日历RTC带闹钟功能可从停机或待机状态周期唤醒96 位芯片 UID 标识可靠性通过HBM6000V/CDM2000V /MM200V/LU200mA 等级测试。工作温度范围(1):-40°C ~ +125°C
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发布时间:2024-12-23 13:27 阅读量:177 继续阅读>>
上海贝岭:广泛应用于大家电、工业设备等多种领域的低噪声运算放大器系列
  低噪声运算放大器是运放放大器系列中应用比较广泛的一个系列。相比于通用运放,此系列的运放它的独特之处在于它的噪声很小,这使得它非常适合应用在需要高精度、低噪声信号放大的场合。在本文中,我们将深入探讨低噪声运算放大器的关键指标特点、优势和应用场景。  1、低噪声  应用场景1:  在大部分高精度放大的应用中,都需要外部增加一款运放进行电流采样放大,而在电路应用系统中一般输入信号幅值比较小,这样就要求运放自身的噪声要远低于输入信号的幅值(降低信噪比),BL370x/371x具有极低的等效输入噪声1.2uV如下图1(测试电路采用低通滤波放大100000倍)所示。  图1 低频输入噪声测试图  2、低失调电压VOS  应用场景2:  针对在一些小信号放大的应用时(见图2),如运放自身的失调电压VOS太大,会影响电路的静态输出,导致信号动态输出范围缩小。  图2 小信号放大器应用图  在不考虑运放自身的VOS的情况下如Vin输入10mV的信号放大100倍理论上输出电压Vout应该是1000mV,如果运放的自身失调电压VOS过大比如5mV的话这样输出只有500mV,低于实际输出电压导致后级电路工作异常。因此需要选择更低VOS的运放。BL370x/371X系列运放的VOS低至±0.6mV,可以满足大部分应用。  3、输入轨到轨  应用场景3:  在许多单电源供电的应用要求输入共模电压范围扩展到一个电源轨(通常为地)。低边电流检测应用就是这样的例子(如图3)。  图3 低边检测应用原理图  在单电源供电的应用中,通常没有足够多的电源给芯片提供+VS/2的共模电压(运放理想工作状态)。一般共模工作电压通常为地,这样就要求芯片能够工作比较宽的输入共模电压范围,BL370x/371x可以支持-0.1~+VS+0.1的宽共模输入电压范围。  4、超强的驱动能力  应用场景4:  在部分应用领域的负载有可能是比较大的容性负载,如果运放自身的驱动能力不够,这样就要额外增加一级驱动放大电路,BL370x/371x具有高达100mA(Typ)超强的电流驱动能力,无需增加驱动放大电路。全温度范围驱动能力如下图4。  图4 全温度范围驱动能力测试结果  5、宽工作温度范围  应用场景5:  在大部分工业应领域对芯片的工作温度范围要求极高。BL370x/371x系列在-40~125℃的工作温度范围内的关键电性能指标(IQ、Vos、Isink、Isoure、VOH、VOL)随温度变化很小,满足工业应用需求。  6、多种封装形式  BL370x/371x系列提供一系列市场上主流封装形式可供客户选择,如下图5所示。  上海贝岭推出的低噪声运放系列支持输入、输出轨到轨,宽工作电压范围:2.1V-5.5V,具有低至0.25mV(典型值)的失调电压以及6.5nV/ @1kHz的噪声谱密度,这些优异的特性使得BL370x/371x系列运放成为低噪声系统设计的理想选择(表1低噪声运放系列选型表),可以支持工业级温度范围(-40℃至+125℃),适应于更苛刻的工作环境。  主要应用领域:  电机控制  大家电  储能电源  激光测距仪  工业自动化
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发布时间:2024-12-20 17:16 阅读量:354 继续阅读>>
剩余电流互感器的种类有哪些?如何选型
  剩余电流互感器(Residual Current Transformers)是用于检测电路中漏电情况的重要装置,广泛应用于电力系统、工业设备和建筑物中。本文将介绍剩余电流互感器的种类及如何进行选型。  1.种类  剩余电流互感器主要分为以下几种类型:  零序电流互感器:用于检测电路中的零序电流,通常用于保护设备或系统免受接地故障影响。  3I0电流互感器:测量系统中第三次谐波电流或其它零序电流。  高灵敏度剩余电流互感器:具有更高的灵敏度,可精确检测小电流泄漏,提高漏电保护水平。  多功能剩余电流互感器:结合了不同功能,例如过载保护、短路保护等,实现多方面保护。  2.选型指南  在选择剩余电流互感器时,需要考虑以下几个因素:  额定电流:根据电路的额定电流范围选择合适的剩余电流互感器。  精度要求:根据应用的精度要求选择合适的产品。  安装方式:考虑剩余电流互感器的安装方式,选择适合的产品。  环境要求:根据工作环境的温度、湿度等条件选择耐受能力强的品种。  品牌信誉:选择知名、信誉良好的厂家,确保产品质量和售后服务。  剩余电流互感器的种类繁多,选型需根据实际需求和环境来进行。合理选择剩余电流互感器不仅可以提高电路的安全性,还能有效保护设备和人员的安全。
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发布时间:2024-12-20 13:40 阅读量:185 继续阅读>>
温度传感器有哪些类型?分别有什么优缺点
  温度传感器是用于测量环境或物体温度的关键设备,在各种领域广泛应用,如工业控制、汽车行业等。不同类型的温度传感器在原理、精度、响应时间等方面存在差异,下面将介绍几种常见的温度传感器类型以及它们的优缺点。  1. 热电偶  优点:  广泛应用:适用于高温、低温和极端环境。  响应速度快:反应速度较快,适用于动态温度测量。  价格相对较低:相比其他传感器,成本较低。  缺点:  精度受限:精度一般较差,需要补偿线性误差。  对外部干扰敏感:容易受到电磁干扰等影响。  2. 热敏电阻  优点:  高灵敏度:对温度变化响应迅速,具有较高的灵敏度。  精度较高:提供较高的测量精度。  可靠性高:使用寿命长,稳定性好。  缺点:  温度范围受限:通常适用于较窄的温度范围。  线性度较差:需要进行线性化处理来提高精度。  3. 阻力式温度传感器  优点:  稳定性好:具有良好的长期稳定性。  精确度高:提供较高的温度测量精度。  线性度好:拥有较好的线性特性。  缺点:  价格较高:相对于其他传感器,成本较高。  响应速度慢:响应速度一般较慢,不适用于瞬态测量。  4. 半导体温度传感器  优点:  小型化设计:体积小巧,适合集成在微型设备中。  价格较低:成本相对较低。  响应速度快:响应速度较快。  缺点:  温度范围受限:一些半导体传感器仅适用于特定温度范围内。  精度一般:不如某些其他传感器那么精确。  不同类型的温度传感器在精度、响应速度、适用范围和价格等方面有各自的优劣势。选择合适的温度传感器取决于具体应用需求,根据所需的精度、温度范围、响应速度等因素进行综合考虑。在实际应用中,工程师应根据具体情况选择最适合的温度传感器,以确保准确且可靠地进行温度测量。
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发布时间:2024-12-20 13:38 阅读量:283 继续阅读>>
齐纳二极管原理及使用方法介绍
  齐纳二极管(Zener Diode)是一种特殊的二极管,其工作原理主要基于反向击穿效应。当施加到齐纳二极管两端的反向电压超过其“齐纳击穿电压”(也称为反向阻挡电压),器件会开始导通,使得在器件两端形成一个稳定的电压。  1.齐纳二极管的工作原理  在正常工作条件下,齐纳二极管的结构与普通二极管相似。但区别在于齐纳电压(阻断电压)通常设定在比较低的电压水平。当外加反向电压超过额定齐纳电压时,由于击穿效应,齐纳二极管将开始导通,形成一个固定的电压跨接在两端。  2.齐纳二极管的特点  电压稳定性:齐纳二极管可以提供非常稳定的电压输出。  保护电路:常用于稳压和电压限制应用,以保护其他器件免受电压波动的影响。  温度依赖性:齐纳二极管的工作特性受温度影响较小,相对稳定。  反向电流大:齐纳二极管在击穿状态下的反向电流比普通二极管要大。  3.齐纳二极管的使用方法  选取合适的齐纳二极管:根据所需的电压稳定值和功率要求选择合适的齐纳二极管。  正确连接极性:确保正确连接齐纳二极管,通常将其放置在反向电压方向。  合理设计电路:在设计中考虑到齐纳二极管的特性,确保其在工作范围内稳定可靠。  注意散热:对高功率应用,需考虑齐纳二极管的散热,以确保器件工作在可靠的温度范围内。
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发布时间:2024-12-20 13:31 阅读量:196 继续阅读>>
识别色环电阻阻值的方法有哪些
江苏润石:单通道14位20/40MSPS 模数转换芯片RS1520
  RS1520是一款14位单通道AD转换芯片,采用Pipeline架构设计,带有片上采样保持电路和时钟占空比稳定器,支持全差分输入,转换速率支持20M、40MSPS,在整个工作电压和工作温度范围内具有出色的动态性能。  RS1520模拟单元的工作电压支持1.7V至1.9V(典型应用1.8V),数字单元的工作电压支持1.7V至3.6V,采用14位并行数据输出接口,匹配1.8V和3.3V CMOS电平,并内置了一个精准的1.0V参考电压,也可以通过外部参考电压输入引脚输入需要的基准电压来调整ADC内核的基准电压,从而根据采样需要调整ADC的满量程范围。  RS1520对标AD9649的参数指标设计,并根据工艺和用户具体应用做了适当的优化和取舍,在工艺满足的前提下尽可能提升参数性能,以使其能满足更多的应用场景,真正做到兼容替换。其主要特性如下:  Ø 单通道,14位,最高40MSPS;  Ø 低功耗:53.8mW @ 20MSPS / 81.4mW@ 40MSPS (正弦波输入)  Ø 片内基准参考电压和采样保持  Ø SNR=75.4dBFs@9.9MHz / & 70.5dBFs@200MHz  Ø 1Vpp ~ 2Vpp模拟输入电压范围  Ø AVDD单电源1.8V工作,DRVDD支持1.7V~3.6V电压范围  Ø 待机功耗15mW  Ø INL: ±0.65LSB(Typ),全温最大2LSB  Ø DNL: ±0.45LSB(Typ),全温最大-1~0.7LSB  Ø 增益误差: ±0.8%FSR(Typ)  Ø 内置时钟占空比稳定器  Ø SPI串行端口控制接口  Ø 支持多种编码格式:偏移码、补码、格雷码、随机码  Ø 可控同步时钟对齐延时  Ø 扩展级工业温度范围:-40°C ~ 85°C  RS1520封装和管脚定义  RS1520采用32脚QFN5X5 封装,管脚定义完全兼容AD9649,欢迎各界工程师朋友索样评测。
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发布时间:2024-12-20 13:07 阅读量:254 继续阅读>>
雷卯电子:集成电路电磁兼容性及应对措施相关分析(二)集成电路ESD问题应对措施
  ESD是指处于不同电位的两个物体之间,由于直接接触或静电场感应导致的电荷传输现象。在电子设备中,ESD 可能会对敏感的电子元件造成损害,因此提高ESD抗扰度对于保证电子设备的正常运行至关重要。预防措施能够将 ESD 抗扰度提高到约 15kV,这表明通过合理的设计和防护,可以有效降低 ESD 对电子模块的影响。  ESD问题应对措施  ESD测试只能在成品部件上进行,这是因为只有在整个部件完成开发和生产后,才能准确地评估其在实际工作环境中的ESD抗扰度。这也意味着在产品开发过程中,需要提前规划和考虑ESD防护措施,以避免在测试阶段出现问题而导致成本增加和时间延误.  1、改进IC设计:IC 制造商可以通过改进 IC 的设计来提高其ESD抗扰度。例如,采用更先进的ESD保护技术、优化电路布局和增加ESD保护器件等。这可以在一定程度上降低 ESD故障的发生概率,但需要在 IC 设计和制造过程中进行大量的研究和投入.  2、优化机械结构设计:在机械结构设计中采取适当的EMC预防措施也可以减少ESD对集成电路的影响。当 ESD干扰源自散热器并直接作用于IC外壳时,改变机械设计是解决问题的有效方法。这可能包括重新设计散热器的结构、位置或材料,以减少其对 IC 的干扰。然而,这种方法需要更改机械结构部件和生产工具,成本较高。因此,在产品设计的早期阶段,了解 IC 的电磁兼容性特性,并采取相应的预防措施,可以避免在后期出现此类问题,从而降低成本和缩短开发周期.  3、增加屏蔽:集成电路(IC)周围增加屏蔽罩、滤波电路等,以减少电磁干扰的耦合和传播。这需要在设计阶段就充分考虑 EMC 问题,并与电子设计人员进行密切合作。  (图3) 用场源检测到的微控制器的易感区域  比如,为了提高 ESD 免疫力,可以在 IC 上方设置屏蔽罩,以拦截散热片发出的电场,(如图3所示),在进行静电放电(ESD)  测试中,屏蔽罩还必须延伸到石英晶体上。从而将 ESD 免疫力提高到大约 15kV 左右。不过,需要注意的是,IC中的其他薄弱点可能会限制进一步提高免疫力,因为干扰仍可能通过线路网络耦合到 IC。因此在电子设备的设计中,需要综合考虑各种因素,不能仅仅依赖屏蔽层来解决电磁兼容性问题。  4、加强测试和评估:为了确保IC的 EMC 性能,需要进行严格的测试和评估。这包括 ESD 测试、电磁兼容性测试等,以验证集成电路在各种电磁环境下的性能和可靠性。通过测试,可以及时发现问题并采取相应的改进措施,从而提高集成电路的质量和稳定性。
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发布时间:2024-12-20 09:44 阅读量:428 继续阅读>>
贝岭数字隔离器助力白电应用实现稳定的高速隔离数据传输
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发布时间:2024-12-19 15:19 阅读量:304 继续阅读>>
TDK的新X系列SMD压敏电阻
  生态友好的保护与性能相结合——TDK的新X系列SMD压敏电阻在减少CO₂足迹的同时,为汽车、工业和消费类应用提供无与伦比的保护。  选择其的原因:  ESD保护高达30 kV  符合AEC-Q200标准  即使在+150 °C下也能可靠运行  凭借四种紧凑的封装尺寸和汽车级AEC-Q200认证,X1系列在保护汽车ECU、安全气囊系统、ABS等方面是一个革命性的产品。  探索X系列MLV如何设计以保护您的系统,使其高效并为未来做好准备。  作为行业创新产品,这些元件具有减少碳足迹 (CO2) 的特点,同时满足严格的汽车认证要求。这些部件是 TDK 新型 X 系列的首批代表,该系列正在不断扩展到汽车、工业和消费应用。X 系列既满足了对环保产品日益增长的需求,也满足了对具有成本吸引力的产品的商业要求,同时保持了 TDK 的高可靠性和性能。  首次推出的五种型号都获得汽车应用认证 (AEC-Q200),并且均被归属到X1系列,主要用于保护车辆的发动机管理系统、电子控制单元 (ECU)、安全气囊、防抱死制动系统 (ABS),以及车身稳定控制系统 (ESP) 等免受由抛负载和搭电启动等事件引起的电池线路瞬态过电压的影响。此外,这些元件都具备符合IEC 61000-4-2标准的高达30 kV的静电放电 (ESD) 保护,并满足ISO 7637-2/16750-2标准关于汽车电压脉冲的要求。  新推出的X1系列产品有四种EIA封装尺寸(0603、0805、1206和1210)可供选择,其最高RMS(交流)工作电压分别为14 V、25 V和30 V,针对瞬态电压的响应时间为10 ps至500 ps。这些元件可承受8/20 µs脉冲的浪涌电流(范围从5 A到400 A),在额定直流电压和室温条件下的漏电流仅为1 µA至25 µA,工作温度范围为-55 °C至+150 °C,而且即便在高温条件下也无需降额使用。  X系列产品还在持续扩展中,未来有望覆盖工业和消费电子应用的全面过电压保护需求。同时,该系列还提供适用于PSpice的仿真模型。  主要应用  以下场景的瞬态过电压保护:  汽车电池线路  发动机管理系统  电子控制单元 (ECU)  安全气囊、防抱死制动系统 (ABS) 和车身稳定控制系统 (ESP) 等  主要特点和优势  符合IEC 61000-4-2标准的高达30 kV的静电放电 (ESD) 保护  满足ISO 7637-2/16750-2标准关于汽车电压脉冲的要求  抛负载和搭电启动保护  漏电流小  质量获得AEC-Q200标准认证(X1系列)  在最高+125 °C的条件下无需降额使用(X1系列最高达+150 °C)  长使用寿命和高稳定性  提供可靠的保护水平
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发布时间:2024-12-19 14:15 阅读量:203 继续阅读>>

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