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BMS電池管理系統(tǒng)SOC算法
隨著電池性能的大幅提升,越來越多的應(yīng)用使用電池包提供能量。在電池管理系統(tǒng)中,如何準(zhǔn)確地估算電池的 SOC 是設(shè)計(jì)者需要考慮的重點(diǎn)與難點(diǎn)。
2022-03-10
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用于信號(hào)和數(shù)據(jù)處理電路的低噪聲、高電流、緊湊型DC-DC轉(zhuǎn)換器解決方案
現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)、片上系統(tǒng)(SoC)和微處理器等數(shù)據(jù)處理IC不斷擴(kuò)大在電信、網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)、汽車、航空電子和國防系統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用。這些系統(tǒng)的一個(gè)共同點(diǎn)是處理能力不斷提高,導(dǎo)致原始功率需求相應(yīng)增加。設(shè)計(jì)人員很清楚高功率處理器的熱管理問題,但可能不會(huì)考慮電源的熱管理問題。與晶體管封裝處理器本身類似,當(dāng)?shù)蛢?nèi)核電壓需要高電流時(shí),熱問題在最差情況下不可避免——這是所有數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的總體電源趨勢(shì)。
2022-01-30
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圣邦微電子低功耗可直通高效直流降壓轉(zhuǎn)換器
SGM61032是一顆同步降壓型轉(zhuǎn)換器芯片,支持2.5V至5.5V電壓輸入,并且輸出支持0.6V至VIN,最大持續(xù)輸出電流可以支持到3A,全溫度范圍內(nèi)輸出電壓精度達(dá)到±2%。支持PG(Power Good)來指示VOUT的輸出建立情況,可以配合SoC做時(shí)序管理。其Pass-Through Mode使其在輸入下跌時(shí)最大限度地保持穩(wěn)定輸出。在Pass-Through Mode工作電流典型值僅為32μA,可有效延長系統(tǒng)維持工作時(shí)間。其高頻率峰值電流調(diào)整定間隔(CFT, Constant Off Time)控制具有出色瞬態(tài)響應(yīng)表現(xiàn),在輕載模式下也可以快速響應(yīng)負(fù)載突變。SGM61032設(shè)計(jì)有打嗝恢復(fù)的短路保護(hù)功能和過熱保護(hù)功能,可減輕對(duì)輸入電源和其自身的沖擊應(yīng)力。SGM61032設(shè)計(jì)在-40℃至+125℃溫度范圍內(nèi)工作,采用超小的SOT-563-6封裝。
2022-01-11
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安霸推出AI域控制器CV3系列SoC,單芯片即可實(shí)現(xiàn)ADAS及L4級(jí)自動(dòng)駕駛
Ambarella(下稱“安霸”,納斯達(dá)克股票代碼:AMBA,專注AI視覺感知的半導(dǎo)體公司),在CES發(fā)布了最新AI域控制器芯片CV3系列。基于完全可擴(kuò)展、高能效比的CVflow?架構(gòu),CV3系列SoC可為汽車行業(yè)提供業(yè)內(nèi)最高的AI處理性能—算力高達(dá)500 eTOPS,比安霸上一代車規(guī)級(jí)SoC CV2系列提高了42倍。
2022-01-05
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通過仔細(xì)規(guī)劃來成功實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)聲學(xué)處理
低延時(shí)時(shí)、實(shí)時(shí)聲學(xué)處理是許多嵌入式處理應(yīng)用的關(guān)鍵因素,其中包括語音預(yù)處理、語音識(shí)別和主動(dòng)降噪(ANC)。隨著這些應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?shí)時(shí)性能的要求穩(wěn)步提高,開發(fā)人員需要以戰(zhàn)略思維來妥善應(yīng)對(duì)這些要求。由于許多大型系統(tǒng)都由芯片提供可觀的性能,因此我們往往會(huì)將出現(xiàn)的任何額外任務(wù)都加載到這些設(shè)備上,但我們需要知道,延時(shí)時(shí)和其確定性是非常關(guān)鍵的因素,如果未仔細(xì)考慮,很容易引發(fā)重大的實(shí)時(shí)系統(tǒng)問題。本文將探討設(shè)計(jì)人員在選擇SoC和專用音頻DSP時(shí)應(yīng)考慮的問題,以避免實(shí)時(shí)聲學(xué)系統(tǒng)出現(xiàn)令人不快的意外。
2021-12-29
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延長流量計(jì)電池壽命的5個(gè)優(yōu)秀實(shí)踐
本文將介紹使用降壓/升壓轉(zhuǎn)換器和LiSOCI2電池時(shí)的五個(gè)優(yōu)秀實(shí)踐,以更大限度地延長電池壽命并降低總體維護(hù)和成本要求。首先,我們討論一些常見的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。
2021-12-22
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干貨 | 指定支持Wi-Fi?的MCU時(shí)的注意事項(xiàng)
工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢(shì)是在一個(gè)SoC而非多個(gè)離散器件中執(zhí)行更多功能,以精簡物料清單、降低設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、減少占用空間。Wi-Fi? MCU即是一個(gè)典型,它將Wi-Fi連接與處理器及所需GPIO集成在一起,以滿足多種應(yīng)用的需求。在指定其中一個(gè)器件時(shí),需要考慮多個(gè)因素,并需審慎進(jìn)行選擇,因此務(wù)必對(duì)這些器件有所了解。
2021-11-17
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在選擇SoC和專用音頻DSP時(shí),這些問題你應(yīng)該考慮到!
低延時(shí)、實(shí)時(shí)聲學(xué)處理是許多嵌入式處理應(yīng)用的關(guān)鍵因素,其中包括語音預(yù)處理、語音識(shí)別和主動(dòng)降噪(ANC)。隨著這些應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?shí)時(shí)性能的要求穩(wěn)步提高,開發(fā)人員需要以戰(zhàn)略思維來妥善應(yīng)對(duì)這些要求。
2021-11-12
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寬帶數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器應(yīng)用的JESD204B與串行LVDS接口考量
開發(fā)串行接口業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)JESD204A/JESD204B的目的在于解決以高效省錢的方式互連最新寬帶數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器與其他系統(tǒng)IC的 問題。其動(dòng)機(jī)在于通過采用可調(diào)整高速串行接口,對(duì)接口進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化,降低數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器與其他器件(如現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列FPGA和系統(tǒng)級(jí)芯片SoC)之間的數(shù)字輸入/輸出數(shù)量。
2021-11-01
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為什么使用DC-DC轉(zhuǎn)換器應(yīng)盡可能靠近負(fù)載的負(fù)載點(diǎn)電源?
接近電源。這是提高電源軌的電壓精度、效率和動(dòng)態(tài)響應(yīng)的最佳方法之一。負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器是一種電源DC-DC轉(zhuǎn)換器,放置在盡可能靠近負(fù)載的位置,以接近電源。因POL轉(zhuǎn)換器受益的應(yīng)用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它們對(duì)功率級(jí)的要求都越來越高。例如,在汽車應(yīng)用中,高級(jí)駕駛員輔助系統(tǒng)(ADAS)——例如雷達(dá)、激光雷達(dá)和視覺系統(tǒng)——中使用的傳感器數(shù)量在穩(wěn)步倍增,導(dǎo)致需要更快的數(shù)據(jù)處理(更多功耗)以最小的延遲檢測(cè)和跟蹤周圍的物體。
2021-09-02
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英特爾面向 CPU、GPU 和 IPU發(fā)布了重大技術(shù)架構(gòu)的改變和創(chuàng)新
在 2021 年英特爾架構(gòu)日上,英特爾公司高級(jí)副總裁兼加速計(jì)算系統(tǒng)和圖形事業(yè)部總經(jīng)理 Raja Koduri 攜手多位英特爾架構(gòu)師,全面介紹了兩種全新 x86 內(nèi)核架構(gòu)的詳情;英特爾首個(gè)性能混合架構(gòu),代號(hào)“Alder Lake”,以及智能的英特爾? 硬件線程調(diào)度器;專為數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)的下一代英特爾? 至強(qiáng)? 可擴(kuò)展處理器 Sapphire Rapids;基礎(chǔ)設(shè)施處理器(IPU);即將推出的顯卡架構(gòu),包括 Xe HPG 微架構(gòu)和 Xe HPC 微架構(gòu),以及 Alchemist SoC, Ponte Vecchio SoC。
2021-08-22
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借助Zynq RFSoC DFE解決 5G 大規(guī)模部署難題
隨著 5G 基礎(chǔ)設(shè)施和實(shí)現(xiàn)設(shè)備不斷進(jìn)入實(shí)際部署,5G 已從概念變?yōu)楝F(xiàn)實(shí);很顯然,5G 經(jīng)濟(jì)不會(huì)只是3G 或 4G 的復(fù)制品。
2021-08-03
- 安森美與舍弗勒強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,EliteSiC技術(shù)驅(qū)動(dòng)新一代PHEV平臺(tái)
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