在許多工業(yè)和汽車應用中,保護接口收發(fā)器免受各種電過應力事件的影響是一個主要問題。瞬態(tài)電壓抑制器 (TVS) 二極管常用于上述用途,因為它們可以通過生成低阻抗電流路徑來鉗制電壓尖峰。TVS 二極管的電氣特性由幾個工藝因素決定。這些參數與 TVS 電壓、電流和額定功率相關,具有多種多樣的數值,以適應各種應用。但通過查看元件數據表,就會發(fā)現選型并不簡單。在本文中,我將討論電壓參數并展示哪種 TVS 二極管適用于 RS-232、RS-485&n
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TI 額定電壓 RS-232 RS-485 CAN TVS 二極管
儲能系統(tǒng)價格變得越來越實惠,電價也在上漲,因此對可再生能源的需求不斷增加。許多住宅現在使用太陽能發(fā)電和電池儲能相結合的系統(tǒng),確保在太陽能無法滿足需求時能夠提供能源。圖 1 展示了一個住宅用例,圖 2 展示了如何將典型的光伏逆變器系統(tǒng)與儲能系統(tǒng)進行集成。圖 1:一種住宅用太陽能發(fā)電和儲能系統(tǒng)安裝方案圖 2:具有儲能系統(tǒng)的典型光伏逆變器系統(tǒng)理想情況下,這種類型的系統(tǒng)具有可實現交流/直流和直流/直流轉換和高功率密度的高效電源管理組件(具有盡可能小的解決方案尺寸),這些組件具有高度可靠性(損耗超低)并有助于將產品
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TI 太陽能 儲能系統(tǒng) 轉換器拓撲
作者:Imelda Zhang隨著電動汽車的發(fā)展,車載音響系統(tǒng)的信道的數量和輸出功率均在逐步上升。D類功放以小尺寸,高輸出功率和高效率的優(yōu)點,成為車載音頻類產品的中堅力量。D類功放將輸入的聲音信號同三角波進行比較,生成PWM波形,并通過LC濾波器將聲音還原,實現聲音放大。為實現更好的音頻表現及滿足車載EMI需求,合理的LC濾波器設計和選型變得尤為重要。文主要針對D類功放LC濾波器電感電容值進行推導計算,并對電感及電容選型的注意事項進行介紹和分析。圖1. D類功放結構說明圖1. 2.1MHz L
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TI D類功放 LC濾波器
作者:Frank Qin問題背景:在IVI系統(tǒng)中,SoC-串行器-解串器-屏幕的鏈路中存在很多的干擾及未知因素。尤其是當下各類芯片基本都沒有提供各類信號的并行輸出,導致難以在串行鏈路中的各個點位分別抓取我們希望得到的數字信號,從而導致在整個系統(tǒng)出現不穩(wěn)定或者時鐘及脈沖信號不匹配時,我們無從下手去找到不匹配的點。解決思路:如果可以把串行信號或者“黑盒子”中的有意義的信號單獨抓取出來,找到其中的“可變量”和“定量”,就可以比較簡單的判斷出鏈路中是否有哪個信號出現的偏差或抖動。LVDS 可在并行和串行數據傳輸中
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TI SerDes
作者:Frank QinAbstract隨著汽車電子的快速發(fā)展,汽車上很多電機的驅動方式已經從傳統(tǒng)繼電器逐漸演變成為MOSFET驅動的直流電機。同時,為了實現更高速和更精確的控制,現在對于MOSFET預驅的要求也逐漸變高。DRV8705-Q1作為一款高度集成式 H 橋柵極驅動器不僅可以滿足現在越發(fā)精細的需求,也可以實現更多元的保護,確保系統(tǒng)運行過程中的各種風險和錯誤都可以被識別到并實施保護。本文即具體討論DRV8705-Q1的VGS檢測機制以及一些經驗分享。Contents1. 背景介紹.........
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TI DRV8705 VGS檢測
作者:Xiaoxiang Liu1. 電壓轉換芯片介紹 如今整個電路系統(tǒng),性能越來越強大,功耗要求越來越低,其設計也越來越復雜,更低的工作電壓的元器件應運而生。但是這種復雜系統(tǒng)內各個元器件之間的工作電壓并不相同。例如,當一個元器件的輸出電壓為1.8V,而另一個元器件的輸入電壓要求為3.3V時,這個時候就會出現電路系統(tǒng)內部元器件之間電壓不匹配的情況。 為了讓整個電路
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TI 電壓轉換
作者:Brian WangTM4C129x系列是TI 推出的通用MCU 產品,該產品具有120Mhz Cortex M4F核,最大1MB的Flash 空間以及靈活多樣的通信接口。同時該產品的內置Ethernet PHY,可支持高集成度、低成本的以太網通信。片上豐富的資源使其非常適合作為儲能等新能源應用的House Keeping MCU 來使用,配合TI 的BMS采樣AFE及實時控制芯片C2000共同完成儲能系統(tǒng)所需要的采集、監(jiān)控、控制等一些列功能。近年來,隨著儲能等新能源應用的飛速發(fā)展,各類行業(yè)標準不斷
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TI TM4C129X MCU
作者:Scarlett Cao關鍵物料:UCC21750-Q1, UCC5880-Q1TI 針對新能源電驅應用場景的明星產品有不帶 SPI接口的智能驅動UCC21750-Q1系列和帶SPI接口的 ASILD功能安全驅動UCC5880-Q1系列。UCC21750-Q1具有DESAT保護、內置米勒鉗位、隔離采樣通道、針對短路過流故障的/FLT pin及針對供電電源的RDY pin輸出。UCC5880-Q1為TI的第二代功能安全柵極驅動芯片,具有可調驅動電流,豐富的診斷保護功能和優(yōu)異的魯棒性。UCC21750-
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TI 新能源 汽車
前置攝像頭是高級駕駛輔助系統(tǒng) (ADAS) 的重要組件,尤其是鑒于現在的新車碰撞測試要求將自動緊急制動和正面防撞作為汽車的標準功能。前置攝像頭有助于實現其他 ADAS 功能,例如自適應巡航控制、行人檢測、車道保持輔助和交通標志識別。圖 1 中的示例演示了如何使用攝像頭進行物體檢測以啟用 ADAS 功能。圖?1:使用攝像頭進行實時處理為了執(zhí)行視覺預處理、深度和運動加速或 AI 網絡處理等處理任務以支持 ADAS 功能,系統(tǒng)中的片上系統(tǒng) (SoC) 需要高效的電源。在設計 ADAS 前置攝像頭時,面
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TI ADAS 前置攝像頭
在過去十年內,雷達傳感技術開始逐步替代傳統(tǒng)的汽車傳感方式。雷達傳感技術具有多項優(yōu)勢,例如可以進行遠距離檢測,具有更高的分辨率和精度。因此,雷達傳感技術被廣泛應用于駕駛安全功能、自動駕駛和高級駕駛輔助系統(tǒng)。雷達技術能夠直接測量對向物體的距離和徑向速度,且在陰晴雨雪等各類天氣狀況下均不受干擾,這正好符合了新車碰撞測試 (NCAP) 的要求。隨著汽車雷達市場的不斷擴張,角雷達技術也得到了迅速發(fā)展。角雷達安裝在汽車前后四個角上,能夠感應通過低帶寬網絡(例如控制器局域網靈活數據速率 (CAN-FD))發(fā)送的輸出物體
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TI 角雷達
變頻多相交錯拓撲在大功率應用場景有廣泛的應用場景,而采用數字控制時需要重點考慮PWM發(fā)波控制的靈活性和可靠性。本文介紹了在多相變頻拓撲中使用新一代C2000的Type 4 EPWM 全局加載和一次加載功能的注意事項,并針對邊界情況提出一種簡單的解決方案。在應用文檔Leverage New Type ePWM Features for Multiple Phase Control中介紹了針對多相交錯拓撲的PWM 發(fā)波配置推薦方法,但由于相位寄存器TBPHS本身不支持影子模式,因此一般在實際變頻拓
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TI EPWM
曾幾何時,機器人是我們對未來的一種憧憬,而如今幻夢成真,機器人能夠幫助人類在幾乎任何環(huán)境下提高生產力、效率和安全性機器人以及為其提供支持的半導體技術的進步可讓我們的生活更高效。從工廠車間到辦公室,甚至我們的客廳,機器人系統(tǒng)正在重新定義我們的生產力極限,并重塑我們彼此之間以及我們與世界的互動方式。德州儀器機器人系統(tǒng)經理 Matthias Thoma 表示:“自從 50 多年前安裝第一臺工業(yè)機器人以來,我們已經取得了長足的進步。機器人變得更加智能、更加精確、對周圍環(huán)境的反應更加靈敏,從而能夠與人類進行更密切的
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TI 機器人
從前保險杠到后保險杠,從車頂到車輪,汽車上使用的高效創(chuàng)新型半導體技術越來越多如今的車輛可能配備了 200 到 2000 顆半導體芯片用于供電、傳感和信息處理,旨在確保我們的安全。半導體的創(chuàng)新成果可助力汽車制造商打造技術先進的車輛。但是,這種先進的半導體技術對駕駛員有什么影響呢?接下來,讓我們聽聽德州儀器 (TI) 汽車系統(tǒng)工程和市場總監(jiān) Fern Yoon 的自述吧。作為一名汽車半導體行業(yè)的從業(yè)者,我深感榮幸,因為我既是一名探索車輛功能需求的駕駛員,也是一名影響汽車制造商如何采用技術設計未來汽車的工程師。
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TI 半導體技術 汽車
針對發(fā)電側的儲能,主要容量從兆瓦到吉瓦級別,通常這些系統(tǒng)的電池電壓組都在800V至1500V,電池組容量將達到280-Ah,可能要連續(xù)運行500個小時以上。發(fā)電側儲能負責調峰、調頻、緩解電網阻塞等作用,與風能和太陽能共同工作,打造友好型電網。目前儲能系統(tǒng)種類很多,主要取決于電壓和電池以及系統(tǒng)容量。針對發(fā)電側的儲能,主要容量從兆瓦到吉瓦級別,通常這些系統(tǒng)的電池電壓組都在800V至1500V,電池組容量將達到280-Ah,可能要連續(xù)運行500個小時以上。發(fā)電側儲能負責調峰、調頻、緩解電網阻塞等作用,與風能和太
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TI BMS
前置攝像頭是高級駕駛輔助系統(tǒng) (ADAS) 的重要組件,尤其是鑒于現在的新車碰撞測試要求將自動緊急制動和正面防撞作為汽車的標準功能。前置攝像頭有助于實現其他 ADAS 功能,例如自適應巡航控制、行人檢測、車道保持輔助和交通標志識別。圖 1 中的示例演示了如何使用攝像頭進行物體檢測以啟用 ADAS 功能。圖 1:使用攝像頭進行實時處理為了執(zhí)行視覺預處理、深度和運動加速或 AI 網絡處理等處理任務以支持 ADAS 功能,系統(tǒng)中的片上系統(tǒng) (SoC) 需要高效的電源。在設計 ADAS 前置攝像頭時,面
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