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          在工廠內(nèi)外,機器人如何改善我們的世界

          • 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(chǎn)力、效率和安全性機器人以及為其提供支持的半導(dǎo)體技術(shù)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(chǎn)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(jīng)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(jīng)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(yīng)更加靈敏,從而能夠與人類進行更密切的
          • 關(guān)鍵字: TI  機器人  

          六大半導(dǎo)體技術(shù)助力構(gòu)建更安全、更智能的車輛

          • 從前保險杠到后保險杠,從車頂?shù)杰囕啠嚿鲜褂玫母咝?chuàng)新型半導(dǎo)體技術(shù)越來越多如今的車輛可能配備了 200 到 2000 顆半導(dǎo)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(dǎo)體的創(chuàng)新成果可助力汽車制造商打造技術(shù)先進的車輛。但是,這種先進的半導(dǎo)體技術(shù)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(dǎo)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(shù)設(shè)計未來汽車的工程師。
          • 關(guān)鍵字: TI  半導(dǎo)體技術(shù)  汽車  

          TI多款BMS AFE前端應(yīng)對不斷擴展的儲能需求

          • 針對發(fā)電側(cè)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(cè)儲能負責調(diào)峰、調(diào)頻、緩解電網(wǎng)阻塞等作用,與風(fēng)能和太陽能共同工作,打造友好型電網(wǎng)。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(cè)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(cè)儲能負責調(diào)峰、調(diào)頻、緩解電網(wǎng)阻塞等作用,與風(fēng)能和太
          • 關(guān)鍵字: TI  BMS  

          ADAS 前置攝像頭設(shè)計面臨的四大電源挑戰(zhàn)

          • 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(xiàn)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(xiàn)其他 ADAS 功能,例如自適應(yīng)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(yù)處理、深度和運動加速或 AI 網(wǎng)絡(luò)處理等處理任務(wù)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(shè)計 ADAS 前置攝像頭時,面
          • 關(guān)鍵字: TI  ADAS  

          利用低功耗 77GHz 雷達傳感器改善運輸和工業(yè)設(shè)計

          • 在德州儀器技術(shù)文章“低功耗 60GHz 毫米波雷達傳感器如何在更多應(yīng)用中實現(xiàn)高精度傳感”中,我們討論了?60GHz 毫米波 (mmWave) 雷達傳感器如何在工業(yè)和消費電子應(yīng)用中實現(xiàn)高精度傳感。在本文中,我們將探討低功耗 77GHz 雷達傳感器如何在其他具有挑戰(zhàn)性的應(yīng)用中幫助實現(xiàn)可靠且準確的傳感。?77GHz 頻段的雷達傳感器通常用在盲點檢測和自動緊急剎車等高級駕駛輔助系統(tǒng)傳感應(yīng)用和工業(yè)液箱的液位變送器中。但如今,非公路用車輛、電動自行車、自行車和停車場道閘對接近和距離感測的需求正不斷
          • 關(guān)鍵字: TI  雷達傳感器  

          光耦仿真器釋疑:為何要升級光耦合器技術(shù)

          • 于是,各種替代方案便開始不斷涌現(xiàn),比如電容隔離和磁隔離等技術(shù),這些技術(shù)提供了比光耦合器更出色的整體性能。自 21 世紀初以來,德州儀器一直在投資開發(fā)基于二氧化硅 (SiO2) 的數(shù)字隔離技術(shù),并推出了一些數(shù)字隔離器產(chǎn)品,這些產(chǎn)品具有與光耦合器相同的功能,并還帶有一些獨特的優(yōu)勢??s小差距:光耦仿真器簡介德州儀器的光耦仿真器融合了傳統(tǒng)光耦合器的優(yōu)勢和 TI 基于 SiO2 的隔離技術(shù)的優(yōu)勢。光耦仿真器與業(yè)內(nèi)最常見的光耦合器引腳對引腳兼容,有助于無縫集成到現(xiàn)有設(shè)計中,同時提供相同的信號行為。從設(shè)計工程師的角度來
          • 關(guān)鍵字: TI  光耦仿真器  

          機器人技術(shù)新紀元:德州儀器引領(lǐng)未來創(chuàng)新之路

          • 2023年11月6日,在中國國際進口博覽會德州儀器的展臺上,德州儀器中國區(qū)技術(shù)支持總監(jiān)師英與媒體分享了TI在機器人領(lǐng)域的技術(shù)探索和創(chuàng)新成果。主要深入探討機器人的電機控制、智能處理器、精準傳感系統(tǒng)以及安全通信等方面,展望機器人技術(shù)在未來的廣泛應(yīng)用。更好地感知世界當今機器人已經(jīng)在工業(yè)、醫(yī)療、服務(wù)等多個領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,而這一切得益于科技的發(fā)展以及半導(dǎo)體公司、科學(xué)家和工程師的不懈努力。分享會上,師英表示:主題是“更好地感知世界”,在這其中,TI不僅關(guān)注“感知”,還涵蓋了更好地“體驗”世界,包括感知、深度學(xué)習(xí)、精密執(zhí)
          • 關(guān)鍵字: 德州儀器  TI  工業(yè)機器人  嵌入式  

          下一代電動汽車的風(fēng)吹向哪里?

          • 近年來,隨著汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展和電動化趨勢的加速,汽車電子領(lǐng)域的創(chuàng)新也日新月異。在2023年中國國際進口博覽會上,德州儀器中國區(qū)汽車電子Tier 1事業(yè)部總經(jīng)理沈穎潔分享了TI在汽車電子領(lǐng)域看到的主要趨勢,著重涉及設(shè)計下一代電動汽車、提升汽車安全性和自主性、面向當今和未來的車輛架構(gòu)以及與軟件定義的車輛建立連接等四個方面。汽車內(nèi)半導(dǎo)體比重持續(xù)加大沈穎潔指出,隨著汽車電子技術(shù)的不斷發(fā)展,半導(dǎo)體在汽車上的應(yīng)用越來越多,特別是隨著新能源汽車的發(fā)展,半導(dǎo)體的應(yīng)用場景也變得越來越廣泛。從前保險杠到后保險杠,從車頂?shù)杰?/li>
          • 關(guān)鍵字: 202311  德州儀器  TI  電動汽車  半導(dǎo)體  傳感器  

          避免電機控制設(shè)計流程中的功能安全 合規(guī)性缺陷

          • 系統(tǒng)設(shè)計和功能安全合規(guī)性不應(yīng)該依次進行。遺憾的是,傳統(tǒng)設(shè)計方法以及許多組織都將設(shè)計流程中的這些步驟視為單獨的孤立活動,這往往會導(dǎo)致設(shè)計成本增加和產(chǎn)品面市延誤。內(nèi)容概覽1. 定義功能安全合規(guī)性功能安全標準的目標是管理和緩解系統(tǒng)故障,同時還能夠檢測和防止隨機硬件故障,或至少確保排除其風(fēng)險。2. 功能安全系統(tǒng)設(shè)計的兩個屬性功能安全涉及開發(fā)能提供預(yù)期功能并符合安全完整性等級的系統(tǒng)。3. 設(shè)計功能安全電機控制和驅(qū)動系統(tǒng)的推薦方法設(shè)計功能安全系統(tǒng)的系統(tǒng)工程師應(yīng)在設(shè)計流程開始時就著手處理功能安全合規(guī)性,而不是在事后才考
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          選擇適用于汽車應(yīng)用的基準電壓

          • 引言 ADAS、車身電子裝置、動力總成等汽車系統(tǒng)需要用到 精密數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器。對于每個數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,在測量汽車信 號時,通常都需要一個精確的基準電壓 (VREF) 以便誤 差盡可能低。許多數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器可以合并內(nèi)部基準,但在 CMOS 技術(shù)中很難找到一個內(nèi)部基準電壓能夠達到雙 極工藝的高精度、低溫漂和低噪聲。這在 MCU 的數(shù)字 處理中更為復(fù)雜,由于存在各種固有的時鐘噪聲,內(nèi)部 基準往往會有噪聲。因此,通常需要使用外部基準電壓 來進行更精確的測量。圖 1. 簡化的 ADAS 前置攝像頭示意
          • 關(guān)鍵字: TI  汽車應(yīng)用  基準電壓  

          如何把IWR6843的CCS工程代碼移植到IWR1843上

          • TI在毫米波產(chǎn)品上提供了非常多的例程供用戶參考,但有些演示例程只基于某些器件,沒有覆蓋到全部的毫米波產(chǎn)品。例如level_sensing的例程就沒有支持IWR1843的工程示例。本文就以level_sensing的例程為例,介紹如何把IWR6843的CCS工程代碼移植到IWR1843上。IWR6843和IWR1843在硬件上是pin to pin兼容的,軟件上也是基于同一個mmWave SDK。但是IWR6843工作的頻率范圍是60~64GHz,而IWR6843工作的頻率范圍是76~81GHz。兩者p
          • 關(guān)鍵字: IWR6843  CCS工程代碼  IWR1843  TI  

          使用HRPWM的注意事項

          • 摘要隨著新能源領(lǐng)域的發(fā)展, 在數(shù)字電源控制系統(tǒng)中要求功率密度高且轉(zhuǎn)換效率高。其中,整機功率密度的提升,就需要提高開關(guān)頻率, 大部分現(xiàn)有產(chǎn)品的開關(guān)頻率在50k~200kHz。然而, 由于SiC/GaN器件的大面積推廣與使用, 開關(guān)頻率已經(jīng)提升到500kHz,甚至1MHz。當系統(tǒng)的開關(guān)頻率超過200kHz時,此時PWM脈寬的調(diào)節(jié)精度會變低, 這就需要使用高精度模式的PWM調(diào)制。我們把用于擴展傳統(tǒng)ePWM模塊的時間精度的模塊, 稱之為高精度PWM(High resolution PWM)。本文將對C2000片上
          • 關(guān)鍵字: HRPWM  TI  

          LokiStart -- CC2340R5 軟件開發(fā)環(huán)境一鍵安裝工具

          • 摘要這篇博客的目的是介紹 CC2340R5開發(fā)環(huán)境一鍵安裝的腳本工具,幫助第一次接觸 TI  SimpleLink CC2340R5 的用戶快速安裝在CC2340R5 上開發(fā)軟件必備的軟件工具。包括 Code Composer Studio(CCS)集成開發(fā)環(huán)境,SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK 軟件開發(fā)套件,ARM-CGT工具鏈 以及 Free-RTOS。本文包括如下幾個部分:· LokiStart腳本開發(fā)背景· LokiStart 腳本設(shè)計思路· LokiStart 腳本
          • 關(guān)鍵字: LokiStart  CC2340R5嵌入式  TI  

          使用單輸出柵極驅(qū)動器實現(xiàn)高側(cè)或低側(cè)驅(qū)動

          • 摘要在許多隔離式電源應(yīng)用中,功率 MOSFET 通常采用某種形式的橋配置,用于優(yōu)化電源開關(guān)和電源變壓器,從而提高效率。這些橋配置創(chuàng)建了高側(cè) (HS) 和低側(cè) (LS) 兩種開關(guān)類型。UCC277xx、UCC272xx 和 LM510x 系列等專用 HS 和 LS 柵極驅(qū)動器 IC 可在單個 IC 中為 HS 開關(guān)管以及 LS 開關(guān)管提供輸出。相比之下,某些應(yīng)用通過使用單輸出柵極驅(qū)動器(例如 UCC2753x 或隔離式 UCC53xx 系列),而不是將 HS 和LS 組合為一個半橋驅(qū)動器,也能實現(xiàn)巨大優(yōu)勢。
          • 關(guān)鍵字: TI  柵極驅(qū)動電流  

          TI毫米波芯片普通幀波形配置介紹

          • TI的毫米波芯片采用的是FMCW(調(diào)頻連續(xù)波),支持普通幀和高級幀。本文以AWR1843和AWR6843為例,介紹如何進行普通幀配置的配置,以及配置的注意事項。一. 普通幀波形配置圖1 典型的chirp表1 chirp時序參數(shù)圖2 典型的幀(frame)TI毫米波芯片的波形配置是以Profile和Chirp配置為基礎(chǔ)的。AWR1843和AWR6843芯片內(nèi)部最多存儲4個不同的Profile配置和512個不同的Chirp配置,分別存儲于芯片內(nèi)部的Profile RAM和Chirp RAM。一個frame(幀
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