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陶瓷电容老化,容值如何估算?关键是要理解“十倍时”的概念~


关键词:电容、质量,工作原理

问:陶瓷电容真的会老化?什么是十倍时?

随着时间的推移,陶瓷电容会因结构的变化而失去一部分容值。这种损耗是无法避免的,但可以测量并确定。原厂通常会使用十倍时作为这一损失的计量单位。

举例而言,我们来检查一下KEMET料号为C1210C106K4RACTU的物料。这是具有X7R温度系数的10uF物料。KEMET将此物料的损失指定在回流焊接后特定时窗中的设计公差范围内,并使用十倍时来衡量此过程。在这种情况下,“十倍时”指的是比上一次测量时间长十倍的时间,即时间的对数尺度,而非线性尺度。为了更直观地说明,请查看以下由KEMET提供的简单图表。


如图所示,在最后一次热循环后,电容每十倍时损失约5%的总电容值。在回流制程后一个小时,它的读数约为12uF。十个小时或十倍时后,它的电容将下降5%。一百个小时或二十倍时后,它又会下降5%。一千个小时或三十倍时后,它又会再下降5%,这符合其预期的设计公差。

每十倍时下降5%的现象将在电容的生命周期内无限期持续,直到它经受另一次超过130°C的热应力事件。这会将电容重置为12uF,并启动十倍计时器,从而实现物料的“去老化”。

更多关于电容的技术信息, 请查看:

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一周新品推荐: Digi XBee3系列蜂窝无线连接开发套件和Murata PicoBK DC/DC转换器

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Digi XBee 3系列蜂窝LET-M/ NB-IOT开发套件和Murata PicoBK DC/DC转换器。

产品一: Digi XBee 3系列蜂窝LET-M/ NB-IOT开发套件

针对应用场景各异的物联网应用,选择一个合适的无线连接方式是不可或缺的一环。对于低功耗、低速率的广域通信,基于蜂窝移动技术的LTE-M和NB-IOT技术是理想的解决方案。

Digi International推出的XBee 3系列蜂窝LET-M/ NB-IOT开发套件,为开发者提供了一种将蜂窝移动网络集成到设备中的快捷方法。它可以将Digi的XBee调制解调器生态系统强大的功能性和灵活性,与最新的基于LTE的低功耗广域物联网技术(LPWAN)相结合,为希望学习将XBee调制解调器与蜂窝网络技术相结合的开发者,提供了极好的途径。

该预激活的工具包包括三个月的免费蜂窝数据服务,调制解调器为低功耗蓝牙BLE就绪设备,提供UART、SPI和USB接口。

了解Digi International XBee 3系列蜂窝LET-M/ NB-IOT开发套件的更多信息,请看以下视频:



产品二:Murata PicoBK DC/DC转换器

一颗小型化、高效率、低噪声的DC/DC转换器,是电源工程师心目中理想的解决方案,Murata的PicoBK DC/DC转换器恰好符合这样的设计要求。

该DC/DC转换器将线圈和控制集成电路集成在一个尺寸仅为2.5mm × 2.0mm × 1.0mm的超小型封装中,在大多数情况下,该模块比离散解决方案小得多,占用的空间不到使用分立组件的相同解决方案的一半。

该种转换器支持2.5V到5.5V的输入,例如锂离子电池,能够提供93%的高效率。电源工程师可以从固定式、PWM或PFM/PWM自动开关中选择所需的控制方法。该产品还提供出色的电磁干扰和热性能,理想的应用包括电池供电的手持设备和可穿戴设备、无人机、工业控制、自动化和仪表等。

了解Murata PicoBK DC/DC转换器的更多信息,请看以下视频:




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RJ11连接器,闩锁却不在中间:这样特殊的设计你见过吗?


关键词:连接器,质量

问:RJ11连接器上的偏移闩锁

你是否有这样的经历:尝试将RJ11线缆连接到你的电话或墙壁插孔中,却发现线缆上的连接器与接口并不匹配?

有时确实有客户向我们询问,为什么他们的连接器具有“偏移”闩锁,而不是插头上的中心闩锁。因为这是经过修改的模块化连接器(即MMP或MMJ(插头或插孔)),这可通过其锁销闩锁清楚地辨别,与标准型模块化插头的中心闩锁相比,其锁销闩锁偏离了插头本体的中心位置。这些连接常见于美国数字设备公司(DEC)生产的设备中,该公司目前已不存在。

下图展示了经过修改的模块化插头上的闩锁偏移情况。



这样做是因为,以太网和电话线缆上的标准模块化连接器有时可能无法插入插座中。

如果你想查看更多替代物料,Digi-Key可以为你提供以下选择:

  1. 插头 — 连接器,互连器件 | 模块化连接器 – 插头 | DigiKey
  2. 插孔 — 连接器,互连器件 | 模块化连接器 – 插孔 | DigiKey

更多有关连接器的技术信息, 请查看:

  1. 圆形连接器连接头尺寸和AWG范围
  2. 连接器能承载多大电流,哪些因素说说吧
  3. Molex USB TYPE C 连接器,PCB布线指南
  4. TNC与RP-TNC连接器的比较
  5. Neonode接近传感器连接器和布线



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运放压摆率的计算:从概念到方法,一文讲清楚!


关键词:放大器,信号

问:如何计算运算放大器所需的压摆率

压摆率 (Slew Rate),也称转换速率,是运算放大器的一个重要参数。它反映放大器对输出电压转换的速率。换句话说,它显示运算放大器能够多快响应输入电平的快速变化。

下图显示一般放大器输出时升压的波型。




在电路设计中,可用以下公式计算出所需运算放大器的压摆率的最小值:

S ≥ 2 x π x f x Vp
  f = 最高信号频率 (Hz)
V
p = 信号的最大峰值电压 (V)

举个例子,放大5Vp、25kHz最高频率的信号, 跟据以上公式运算, 至少需要压摆率0.785V/μs的运算放大器。

在选择合适的运算放大率压摆率时, 也要注意以下情况 :

  1. 较高的压摆率将有更高的工作电流,这会导致更高的功耗。
  2. 更快的压摆率将有更高的带宽,这可能浪费带宽并增加电路设计的复杂性。
  3. 较高的压摆率会产生电磁干扰(EMI)

更多有关运放的技术信息, 请查看:

  1. 使用DK参数搜索功能选择运算放大器
  2. 运算放大器输出电压反相
  3. 如何高效选择和使用精密运算放大器
  4. 电流测量的基本原理:电流检测放大器



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话说ADC之一 | 高精度模数转化,ΔƩ ADC是如何做到的?

作者:Digi-Key 北美编辑


关键词:信号,工作原理,滤波

【编者寄语】 模数转换器 (ADC) 将模拟世界连接到数字世界,因此是连接到现实世界的任何电子系统的基本部件。它们也是决定系统性能的关键因素之一。本系列文章探讨 ADC 的基础知识、各种 ADC 类型及其应用。

本文以来自Analog Devices的AD4110-1通用输入模数前端为例,简要介绍ΔƩ ADC的基本功能和内部模数转换机制。在此基础上,文中会深入探究周围的信号链,并为合适的数据采集系统提供一些关键规格。



ΔƩ ADC的结构

就在世纪之交之前,ΔƩ ADC抢走了模拟技术的主导地位。随着ΔƩ先进技术的广泛普及,主要的模拟信号和计算过程开始扎根于数字领域。ΔƩ ADC集成电路 (IC) 检查发现,超过80%的硅片空间用于执行数字功能。以数字电路为主的附带收获是稳健性和小尺寸。

这是怎么可能实现的?最初是低压模拟信号的直接数字化。进入数字领域后,数字电路几乎可以完全取代模拟滤波,同时还可以执行任何需要的增益功能(图1)。数字电路也随着每个半导体工艺节点而缩小。


图1:一个ΔƩ几乎包含所有用于滤波和增益的必要电路。在此示例中,ΔƩ ADC对小电阻温度检测器 (RTD) 电压进行感测并数字化。然后,它使用内部数字信号增益和滤波来呈现一个低噪声的24位数字结果。(图片来源:A Baker’s Dozen )

在图1中,24位ΔƩ ADC系统由一个模拟输入、一个中央数字引擎和一个数字I/O端子组成。转换器获取低压RTD信号,并通过数字滤波产生模拟输入的完整24位数字表示。这里没有通常在SAR-ADC电路中占主导地位的模拟增益模块,唯一的模拟滤波器是R1和C1的组合。是的,这是一个简单、便宜的一阶滤波器!



ΔƩ ADC的工作原理

ΔƩ ADC的基本拓扑具有一个与数字滤波器串联的ΔƩ调制器。除了这种基本拓扑外,大多数ΔƩ ADC还具有各种其他功能。但是,所有ΔƩ转换器都具有这种基本核心(图2)。


图2:就基本要素而言,每个ΔƩ ADC都有ΔƩ调制器、数字滤波器和抽取器。(图片来源:EDN)

在图2中,输入可以是正弦波或DC;此处将重点讨论正弦波输入。ΔƩ调制器将单周期正弦波数字化为1位流。ΔƩ调制器输出采样频率为Fs。尽管1位调制器转换似乎会产生高量化噪声,但实际上信号噪声已“整形”为较高的频率。这样便为数字滤波器输出端的低噪声、高分辨率转换铺平了道路。

在调制器的输出端,数字滤波器会累加ΔƩ调制器的1位结果并执行滤波器计算。数字滤波器输出信号以数字方式反射模拟输入信号,同时继续采用输出频率Fs。现在,该信号仅留在数字域中。数字低通滤波器或抽取滤波器会衰减高频噪声并减慢输出数据速率1/Fd。数字/抽取滤波器对调制器的1位代码流进行采样和滤波,使其成为较慢的多位代码。

虽然多数转换器只有一个采样率,但ΔƩ转换器却有两个:输入采样频率 (Fs) 和输出数据频率 (Fd)。根据公式1,这两个频率变量的比值定义系统抽取率 (DR):

公式 1

ΔƩ调制器

ΔƩ调制器通过产生1位代码流来执行实际的模数转换。此过程从差分放大器开始(图3) 。


图3:ΔƩ ADC调制器输入级检测模拟输入与反馈DAC之间的增量。第二级在模拟信号上实现积分器功能(或积分)。(图片来源:EDN)

在图3中,差分放大器(三角)将模拟信号传输到积分器(积分)。在积分器的输出端,比较器以极高的采样率 (1/Fs) 区分积分器的输出与电压基准 (VREF)。此外,比较器会将1位流提供给1位数模转换器 (DAC)。然后,调制器会测量模拟输入信号与反馈DAC的模拟输出之间的差值。

ΔƩ >调制器通过积分器和DAC反馈回路的作用将噪声整形为更高的频率。图3中的公式(右下方)显示了传递方程:Yi = Xi-1 + (ei – ei-1)。调制器通过量化噪声 (ei) 将输入信号 (Xi) 数字化为1位输出代码 (Yi)。具体来说,调制器的输出 (Yi) 等于输入 (Xi-1) 加上量化噪声 (ei – ei-1)。该公式将量化噪声显示为当前误差 (ei) 减去调制器先前误差 (ei-1) 的差值。



数字和抽取滤波器

平均化是一种数字滤波形式,常用于低速工业ΔƩ ADC中。几乎所有工业ΔƩ ADC都包含一类称为sinc滤波器的平均滤波器,它们使用线性相位有限冲激响应 (FIR),后者是一种数字低通滤波器(图4)。


图4:此平均FIR数字滤波器中的系数 (bx) 均等于1。(图片来源:Digi-Key Electronics)

在图4中,调制器输出位流是此数字滤波器的输入,而调制器的采样时钟确定延迟时间。图4的FIR滤波器系数 (bx) 均等于1。利用这种平均算法,FIR数字滤波器可生成图3中模拟输入的低噪声、24位数字表示,并且以调制器的采样率 (1/Fs) 进行采样。然后,抽取滤波器使用DR降低输出数据速率。

在文献中,“抽取”一词是指系统性清除不需要士兵的军事行为。在数字电子器件中,抽取使用相同的概念来通过DR降低数字信号的输出数据速率 (1/Fd)。为此,快速而数字化的方法是系统性丢弃一些数字滤波器的输出样本(图5)。


图5:抽取过程按输出数据速率(1/Fd,图像底部)除以采样率 (1/Fs) 的系数来系统地减少数字24位输出的数量。(图片来源:Digi-Key Electronics)

根据公式1,图5中的抽取过程按DR抽取输出数据速率 (1/Fd)。

通过数字和抽取滤波器的事件可有效降低ΔƩ ADC噪声(图6)。


图6:此处显示的是时域中的数字滤波器输出 (a);叠加在抽取滤波器低通函数上的调制器噪声整形输出 (b);以及时域中的抽取器输出信号 (c)。(图片来源:EDN)

图6显示了通过数字/抽取滤波器时的数字信号。数字滤波器24位输出(图6(a))的运行速率与调制器采样率 (1/Fs) 相同。调制器已经将量化噪声整形为较高的频率(图6(b)),因此数字/抽取滤波器会捕获输出信号的低频部分。抽取滤波器(图6(c))输出产生原始模拟信号的低频数字表示。



数字扩展

ΔƩ ADC主要存在于数字域。现在,可以轻松添加数字可编程增益级、电流源、短路或开路输入信号指示器,以及各种串行输出接口(图7)。


图7:Analog Devices的AD4110-1为工业过程控制系统提供多种模拟前端功能。(图片来源:Analog Devices)

如图7所示,Analog Devices的AD4110-1 ΔƩ ADC具有许多数字增强功能,包括可编程输入端子、诊断功能和灵活的数据速率。输入就绪型传感器接口包括RTD和热电偶温度传感器。

AD4110-1具有ΔƩ ADC的基本核心,但该器件的数字加重功能支持一系列数字使能功能,从而让AD4110-1现已成为通用模拟前端 (AFE)。

与标准ΔƩ ADC一样,AD4110-1能够将来自热电偶、RTD和电桥的极低电压进行数字化。虽然这些功能通常需要额外的激励电路,但AD4110-1已将它们集成在电路板上。

例如,RTD需要一个精密电流源,并且该电流源与转换器的电压基准成比例(图8)。


图8:四线RTD和AD4110-1 ΔƩ ADC的适当线路连接。RTD激励电流可在0.1mA和1mA之间的六个级别上进行编程。(图片来源:Analog Devices)

在图8中,AD4110-1包含一个激励电流,该电流可以使用转换器的PGA_RTD_CTRL寄存器,在0.1mA和1mA之间的六个级别上进行编程。RTD电阻的激励电流来自引脚35。转换器通过引脚34与31高阻抗输入感测RTD两端的电压降。AD4110-1可编程增益放大器 (PGA) 提供0.2至24V/V的16个可编程增益。利用此功能,设计人员可以进一步将输入传感器补充到AD4110-1输入范围。其他辅助功能包括上拉/下拉电流以感测裸线的存在(对热电偶有用),以及增益校准和校正系数。



本文小结

ΔƩ ADC采用了前端调制器、FIR数字滤波器和抽取滤波器,可消除复杂的模拟前端电路,并能提供经过数字平均的高分辨率、低噪声数字输出信号。由于大部分电路均采用数字形式,因此可以通过先进的数字工艺节点轻松扩展,在保持较小的占位空间和低电路板复杂度的同时,增加更多的功能。

Analog Devices的AD4110-1 ΔƩ ADC充分利用了这种ADC架构的特性。AD4110-1具有ΔƩ ADC的基本核心,但该器件的数字加重功能支持一系列数字使能功能,从而让AD4110-1现已成为通用AFE,并且能真正直接用于RTD和热电偶。

有关ADC系列更多参考文章:

•话说ADC之一 | 会捕获模拟信号“快照”的模数转换器



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TI热门开发板推荐:从LaunchPad MCU套件到ADC测试板,谁是你的菜?


关键词:大咖在DK,开发工具

在半导体领域,德州仪器(Texas Instruments,下称TI)凭借其多年在模拟技术、数字信号处理 (DSP) 以及微控制器 (MCU) 领域深厚的设计和制造经验,已经成为行业中的标杆品牌。很多来自TI的明星产品和前沿技术,时常会让大家眼前一亮。

本期的视频中,我们就将为大家带来5款来自TI的特色开发/评估板产品。

谈到TI的评估板,就不能不谈到低成本微控制器开发套件LaunchPad系列。到目前为止,该系列中已经有超过20种不同的LaunchPad测试板,涵盖了包括无线MCU、MSP430、MSP432、Hercules、C2000、TivaC等多款TI主流微控制器平台,更配有设计应用所需的多种工具,使开发上手更容易,开发过程也变得更轻松,仅需很短的时间,就能完成诸如电机控制、LED灯控制等的应用开发工作。本次视频中,就有4款开发板来自于这个系列。

另外,本期节目还将介绍了一款适用于工业隔离场景的测试板AMC1306EVM,其电容式双隔离层设计具有极强的抗电磁干扰能力,可以适用于电机驱动、光电逆变器、不间断隔离等应用场景中。

下面我们就跟着达尔闻的妮姐来了解一下这5款明星产品吧。

看完了视频,大家对于TI的这几块板卡的特性是不是有了比较清新的了解?我们将相关开发/评估板的资源链接整理如下,并分享给大家:

我们先来看看四款LaunchPad™开发板的技术资源。



LAUNCHXL-CC2640R2 SimpleLink™ 低功耗蓝牙® CC2640R2无线开发套件

借助CC2640R2 LaunchPad开发套件,您可以使用SimpleLink CC2640R2F或CC2640R2L无线MCU通过低功耗Bluetooth®连接快速开始开发工作。CC2640R2器件提供适用于单模式低功耗蓝牙应用且支持高速模式的完全通过认证的蓝牙5协议栈。



LAUNCHXL-F28379D C2000 Delfino MCU F28379D LaunchPad™开发套件

LAUNCHXL-F28379D是一款适用于TI MCU LaunchPad™开发套件生态系统中TMS320F2837xD、TMS320F2837xS和TMS320F2807x产品的低成本评估和开发工具,该工具与各种BoosterPack插件兼容(在下文面推荐的BoosterPack™插件模块项下提供了相关建议)。该LaunchPad开发套件的扩展版本支持连接两个BoosterPack。LaunchPad开发套件提供标准化且易于使用的平台,供您在开发下一个应用时使用。



EK-TM4C123GXL Tiva™ C系列LaunchPad评估套件

TM4C123G LaunchPad评估套件是一个低成本评估平台,适用于基于Arm Cortex-M4的微控制器。TM4C123GH6PM MCU配备80MHz Arm Cortex-M4F CPU、256kB闪存和32kB SRAM,为USB主机/器件/OTG和两个12位ADC模块提供集成的USB 2.0支持。TM4C123GH6PM还包括多个串行通信通道,例如UART、SPI、I2C和CAN。TM4C123G LaunchPad设计的亮点是TM4C123GH6PM USB 2.0器件接口以及休眠和PWM模块等其他器件功能。



MSP-EXP432P401R MSP432P401R LaunchPad™系列ARM® Cortex®-M4F开发套件

通过SimpleLink™MSP432P401R LaunchPad™开发套件,您可以开发受益于低功耗运行的高性能应用。它具有MSP432P401R,其中包括48MHz ARM® Cortex®-M4F、80uA/MHz工作功耗和660nA RTC运行、具有16位性能的SAR精密ADC以及AES256加速器。

接下来,是AMC1306EVM AMC1306隔离式Δ-Σ调制器模数转换器(ADC)评估板的简介和技术资源。

AMC1306器件是具有输出缓冲器的1位调制器,该输出缓冲器通过二氧化硅 (SiO2) 隔离层与输入接口电路进行隔离。隔离层提供高达8000VPEAK的电隔离。在与FPGA或其他数字滤波器结合使用时,AMC1306器件可用于实现无缺失代码的16位模数 (A/D) 转换。



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一分钟,教你认识光纤连接器!


关键词: 连接器, 工作原理

光纤连接器基础知识

光纤连接器端接光纤的末端,其连接和断开的速度比绞接方式更快。这些连接器以机械方式耦合并对齐纤芯,以便光线通过。光纤连接器用于连接需要连接/断开功能的光纤。

基本的连接器单元是指连接器组装。连接器组装包含一个适配器和两个连接器插头。

由于光连接器的制造过程中可能包含抛光和调谐程序,因此,连接器通常会在供应商的制造设施中组装到光纤电缆上。但所涉及的组装和抛光操作可以在现场进行。

目前市面上有多种光纤连接器在售,但SC和LC连接器是最常见的连接器类型。不同类型连接器的主要区别在于尺寸和机械耦合方式。以下是 LC 连接器和 SC 连接器的示例。

通常,相关组织会根据其常用设备,对一种连接器进行标准化。多模和单模光缆需要使用不同的连接器。

在挑选光纤连接器时,请考虑以下选项:

  • 连接器样式
  • 连接器类型
  • 单工/双工
  • 模式
  • 纤芯直径
  • 光纤包层直径
  • 电缆直径
  • 安装类型
  • 紧固型式
  • 外壳颜色
  • 外护套颜色
  • 侵入防护
  • 特性

下图展示了Digi-Key在售的不同类型的光纤连接器及其相关信息。



更多关于连接器的技术信息, 请查看:



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静电防护必读:有关电离器选型和应用的3个问题


关键词: 保护, 质量

问:什么是电离器

电离器(也称静电电离器或静电消除器)可用于消除空气并中和器件表面的静电电荷。电离器的工作原理是将正负离子送入空气中。这些离子可以附着在空气中和表面上电性相反的带电粒子上。一旦离子到达工作站和设备的表面,积累的静电就会被中和。其中一些粒子还可以附着在最近的墙壁或天花板上。

问题1:为什么要使用电离器?

电离器本身可以中和静电,如果你从事电子和组件相关工作的话,这是一个很方便的工具。许多电子组件对极少量的静电都很敏感。该工具以及其他电子工作区必要条件可确保组件的安全。电离器可在小型空间或单个工作站中工作,以提高效率。由于电离器可以清除空气中的微粒,因此也被视为一种空气净化器,在家庭中使用时不需要中和静电。

问题2:为什么要使用电离器而不是普通的空气净化器?

虽然它们都被视为空气净化器,但很难将它们进行比较。只能进行一些小层面比较,不过得出的结果是它们可以一起工作。电离器不使用过滤器,因此无需购买和更换过滤器,但普通的空气净化器则需要维护过滤器。但这样的缺点是,电离器粒子会粘附在表面上,需要进行清洁。你可以擦拭表面、使用带电板收集或与普通的空气净化器搭配使用,以便将粒子收集到过滤器中。电离器通常比普通空气净化器的功率更高。有些公司将电离器和空气净化器组合在一个单元中。

电离器的一个重要问题是它们会产生臭氧,这显然并不是我们想要的。正因如此,加州空气资源委员会(CARB)制定了臭氧排放量为百万分之0.05(ppm)的标准。任何不符合此标准的器件都会产生更大的伤害。这也是将电离器和空气净化器结合使用的原因,这样可以更快地清除空气中的微粒。

为确定臭氧排放量,我们以来自SCS的9110-NO台式电离器为例:


我们需要在规格书中查找臭氧的信息。臭氧水平见9110-NO规格书第4页:


如你所见,9110-NO的臭氧水平低于0.05 ppm。

问题3:电离器类型有哪些?

目前有几种不同类型的电离器,它们适用于不同的情况。

  • 台式电离器——上述来自SCS的9110-NO就是标准的台式电离器,适用于工作站。它们将中和桌子和任何工具或设备上的静电。但并不适用于全尺寸房间。台式电离器还包括便携式或壁挂式。
  • 悬挂式电离器——悬挂式电离器用于放置在工作站顶部或用作进入房间的离子花洒。这些电离器常见于许多电子实验室中;当一名工作人员进来时,可使用电离器将离子喷洒在身上,中和衣服上的静电,并将粒子送到地面。
  • 电离器风枪——顾名思义,它可以在需要的地方射出电离空气。
  • 底座安装电离器——用于自动化生产线中,可中和某些敏感组件会经过的地方。松下(Panasonic)的ER-X032电离器提供说明其工作原理的清晰图片。



更多关于静电电荷和静电防护的技术信息, 请查看:



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安全验证的可发秘技:一个视频,给你讲透!


关键词:大咖在DK,安全


在今天的产品设计中,需要考虑产品面世和推向市场后如何去保护收益、品牌或知识产权等问题,这会涉及产品主体,以及外围配件以及耗材,因此往往需要在安全性设计与成本控制上取得平衡。

安全验证离不开信息加密、解密,在密钥的架构、密码配置及算法方面也有多种技术路径,不同方案有着不同的性能表现。其中,使用有独立密钥存储功能的加密组件是一个普遍采用的技术方案,它把验证及复杂的运算等工作从系统主处理器或控制器分立出来,能够有效提升整体效能并减少设计上的错误。同时有些器件不属于可配置器件,因此无需开发者具备复杂的加密知识即可完成设计。经过预设的功能固定的器件,仅用于消耗品验证,在客户端可设置主密钥和使用限制并提供在出厂时已预编程的默认主开发密钥,经过密钥交换过程后,客户端可编程自己的主密钥。

在本期视频讲座中,我们邀请Microchip的专家,与我们一起探讨安全器件的架构和特性,并进一步讲解如何采用这一解决方案在主机和一次性产品或消耗品之间建立起安全的身份验证机制。

特邀专家

原继东(Sean Yuan)

现担任Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)深圳分公司主任应用工程师一职,在嵌入式系统软硬件设计方面有着20多年的工作经验,在嵌入式系统的安全加密领域亦有丰富的经验。

原继东于2009年加入Microchip,负责华南地区广州区域客户的现场应用技术支持,随着公司的发展,支持并领导中国区域安全加密产品及应用的技术支持团队。他于1999年毕业于西安科技大学,获得自动控制专业工学学士学位。

点击视频,来听讲座


我们将视频讲座中的一些要点总结归纳如下:

针对配件和耗材产品的安全验证系统架构


CryptoAuthenticationTM器件产品组合


ATECC608B加密协处理器特性

  • 受保护存储,可存储多达 16 个密钥、证书或数据
  • 对非对称签名、验证、密钥协议的硬件支持:
    •  ECDSA:FIPS186-3 椭圆曲线数字签名
    •  ECDH:FIPS SP800-56A 椭圆曲线 Diffie-Hellman
    • NIST 标准 P256 椭圆曲线支持
  • 对对称算法的硬件支持:
    • SHA-256 和 HMAC 哈希,包括片外现场保护/恢复
    • AES-128:加密/解密,适用于 GCM 的伽罗华域(有限)域乘法运算(Galois Field Multiply)
  • 网络密钥管理支持:
    •  适用于 TLS 1.2 和 1.3 的交钥匙 PRF/HKDF 计算
    • SRAM 中的临时密钥生成和密钥协议
    • 密钥完全受保护的小报文加密
  • 唯一 72 位序列号
  • 8 焊盘 UDFN 和 8 引脚 SOIC



ATSHA204A与ATSHA206A 特性比较

  ATSHA206A ATSHA204A
加密功能 DeriveKey和MAC SHA256、MAC/HMAC和DeriveKey
数据区域 5个专用槽(32字节) 16个可配置槽(32字节)
配置区域 88字节 88字节
S/N 72位 72位
接口 支持寄生电源的SWI I2C和SWI
计数器 1个计数器,最多计数至1024 1个计数器,最多计数至1024
电源电压 2.5V至4.5V 2V至5.5V
休眠电流 最大150 nA 最大150 nA
应用 仅限耗材产品 耗材产品/配件



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话说ADC之一 | 会捕获模拟信号“快照”的模数转换器

作者: Digi-Key北美编辑


关键词:信号,工作原理

【导语】模数转换器 (ADC) 将模拟世界连接到数字世界,因此是连接到现实世界的任何电子系统的基本部件。它们也是决定系统性能的关键因素。本文章探讨ADC的基础知识、各种ADC类型及其应用。

现在仍然是一个模拟世界,因此要让感知的信息进入数字领域,需要进行某种转换。这一重任就由模数转换器 (ADC) 来完成。多年来,成功崛起的三种ADC拓扑结构是逐次逼近寄存器 (SAR)、三角积分 (S-D) 和流水线ADC。这三种ADC拓扑结构截然不同,以便在不同的频率范围内工作,服务于从低频传感器应用到更高频率的LiDAR或卫星通信等所有领域。

SAR ADC是第一种成为主流的转换器。随着时间的推移,这种转换器拓扑结构出现在各种应用中,包括过程控制、医疗和早期数字音频系统。这些应用受益于SAR ADC的8位至20位输出转换范围。但是,SAR ADC赖以成名的原因是它会捕获模拟输入信号的快照,并使用多个信号快照来绘制一段时间内的图像。

本文将简要介绍与SAR ADC密切相关的信号链。接下来,通过分析负责ADC快照操作的基本输入级,深入研究该ADC拓扑结构。然后,本文将介绍SAR ADC示例解决方案——Analog Devices的AD7625BCPZ和AD4020BCPZ-RL7,着重讨论ADC4020BCPZ-RL7的内部模数转换机制。另外,还提供了合适数据采集系统的关键规格。


SAR ADC的模拟信号链

SAR ADC常用于自动测试设备、机器自动化、医疗设备和精密数据采集等系统中。在所有SAR ADC应用中,都存在一个需要适度8至20位分辨率数字表示的模拟信号,并且采样速率从接近DC到每秒15兆 (MSPS)(在撰写本文时)。

SAR ADC能力强大,无需模拟前端 (AFE) 信号链即可工作。但是,如果设计人员的工作还包括在SAR ADC的前端成功呈现信号,则很有可能需要一定程度的信号调节(图1)。


图1:该示例SAR ADC信号链包括X射线探测器、AFE、放大器驱动器、Analog Device的 AD7625BCPZ 6MSPS转换器,以及用于获得转换结果的数字接收器 (FPGA)。
(图片来源:Digi-Key Electronics)

在图中,X射线源经行李箱将信号发送到X射线探测器。X射线设备的工作是在短时间内构建行李箱的完整图像,以减少旅客的不满。

前端获取探测器信号并执行信号调节功能,例如模拟增益和电平位移。然后信号被提供给 SAR ADC,在本例中为Analog Devices的AD7625BCPZ。

SAR ADC之前的放大器提供适当的稳定功能,在放大器与SAR ADC之间通常有一个一阶低通滤波器。该SAR ADC能够以高达6 MSPS的速度采样(每167纳秒 [ns] 采样一次),可以在短时间内获得多个快照。


SAR ADC输入级的核心已简化

随着时间的推移,SAR ADC经历了许多增强和改进,但在所有情况下,转换期间的主要活动都是电荷再分配,这是逐次逼近ADC最常见的实现形式之一。此外,与S-D和流水线转换器不同,SAR ADC还具有零延迟优势。

在最简单的层面上,很容易看到信号快照发生的位置。SAR ADC输入核心包含输入信号采集开关 (S1)、电容阵列、转换开关 (SC) 和内部基准电压 (½ VREF)(图2)。


图2:驱动SAR ADC的运算放大器 (op amp),带有输出稳定滤波器。
(图片来源:Digi-Key Electronics)

SAR ADC核心的工作方式如下:

  1. S1打开,SC关闭:断开输入级与模拟信号源的连接。
  2. C上的电荷通过½ VREF重新校准。这种重新校准使SAR ADC清零。
  3. 然后,S1关闭,SC打开:现在,该设备已连接到输入模拟信号。
  4. SAR ADC在预定的采集时间内采集输入信号VS。此采集时间可产生S1和SC开关噪声,以及放大器突然暴露于电容加载和开关噪声。
  5. 然后,S1打开:这是发生信号快照的确切实例。
  6. SAR ADC将VC处的信号转换为数字表示。执行此操作花费的时间就是“转换时间”。


SAR ADC输入级的核心详细信息

转换核心可对在VC处所采集信号进行电荷再分配。转换器电荷再分配的协调发生在核心中,由时钟进行门控。通过此过程,每个时钟控制的数字输出代码会到达SAR ADC的DOUT输出(图3)。


图3:4位SAR ADC光幕具有完整的数字加权电容阵列:16C、8C、4C、2C和两个C。
(图片来源:Digi-Key Electronics)

在转换过程中,SAR ADC算法首先会确定最高有效位 (MSB)。SAR ADC通过在V–和VREF比较器输入之间切换16C电容器的底部,开始测试与½ VREF相比的信号幅度。在SAR ADC转换线中,下一个比较是针对½ VREF测试8C(未显示),然后是4C测试,等等。


SAR ADC输出转换详细信息

MSB决策会立即通过DOUT引脚发送,而在进行MSB 1决策时,MSB开关会保持冻结状态。SAR ADC会一直执行此算法,直到最终选择最低有效位 (LSB)(图4)。


图4:4位SAR ADC通过位决策对转换算法进行时钟控制,并通过DOUT引脚发送这些决策(如图3所示)。(图片来源:Digi-Key Electronics)

在图4中,SAR ADC时钟控制的位决策顺序是从MSB一直到LSB。所有转换数据在时钟控制下继续通过图3右上角的DOUT立即输出。完整的吞吐时间通常需要足够的时间来采集信号,并且每个位需要一个时钟周期。


SAR ADC转换挑战

设计人员必须了解信号的建立时间量,以确保从转换中捕获正确的模拟值(图5)。


图5:12位SAR DAC的转换时序示意图。每次完整的转换需要16个时钟。
(图片来源:Digi-Key Electronics)

在图5中,输入信号VC在转换器输入开关打开之前未达到最终所需电压。出现这种情况是因为电路设计人员错误地计算了放大器输入信号的建立时间。

AD4020BCPZ-RL7 20位1.8MSPS SAR ADC通过延长采集相位的同时仍保持吞吐率,降低了信号采集的复杂性。它具有100.5dB的低信噪比 (SNR)。


SAR AD传递函数

ADC的可能代码数等于2N,其中N是位数。例如,4位转换器具有24或16个单独的可用代码(图6)。


图6:理想4位SAR AD的传递函数或数字输出代码与模拟输入电压的关系图,应为一条直线。
(图片来源:Digi-Key Electronics)


绘制图像

SAR ADC的吞吐率包括采集时间和转换时间,以让Analog Devices的AD4020BCPZ-RL7 在20位分辨率下的吞吐率高达1.8MSPS。利用AD4020BCPZ-RL7吞吐速度,可以获取多个快照并创建用于机器自动化和医疗设备的数字图片渲染解决方案。


总结

从过程控制到医疗和消费类应用,SAR ADC凭借获取信号快照的能力及不断提高的分辨率和速度,持续证明其价值。目前的SAR ADC具有8到20位的分辨率,吞吐率高达15MSPS。Analog Devices的AD4020BCPZ-RL就是一个例子,其具有低噪声、高速、20位、1.8MSPS的精度。但是,SAR ADC转换器架构的发展还未结束。未来还会有更多产品。



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