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想连接温湿度传感器和智能 Zigbee 无线模块?试试这些资源!

关键词: 无线通信, 开发工具, 传感器, 湿度, 电路设计

问:Xbee3 Micropython 与安费诺 T9602 温湿度传感器的应用示例

如何将安费诺的 Telaire T9602-3-D-1 温湿度传感器与 Digi 的 XBee3 智能 Zigbee 无线模块进行连接?

该项目使用 T9602 传感器通过 I2C 连接到 Digi 的 Xbee 3 Zigbee 无线模块,该模块安装在他们的 Grove 开发板上。在 Xbee3 上运行的 Micropython 脚本读取活动的 I2C 地址,并与 T9602 传感器通信以读取温度和湿度,并通过无线方式发送到 Zigbee 协调器。

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硬件要求

供应商文档

硬件设置

Amphenol T9602 传感器

安费诺的 T9602 湿度传感器具有防水功能(IP 67 等级),并提供 I2C 数字或 PDM(脉冲密度调制)输出。它基于 Telaire ChipCap2 温湿度传感器,完全校准并具有温度补偿功能。本项目使用 T9602-3-D-1 版本,该版本带有 1 米长的线缆,末端为 JST EHR-4 连接器,并提供 3.3V I2C 数字输出。使用 Grove 连接器跳线线缆将 T9602 传感器与 Xbee SMT Grove 板进行接口,如下图所示。有关 Digi-Key Scheme-it® 项目和 BOM,请参见链接。

Xbee SMT Grove 板

Digi 的 Xbee SMT Grove 板是一个开发平台,允许使用多种 SMT 形式的 Xbee 无线模块。各种 Xbee 信号,包括 I2C,被路由到板上的八个 Grove 连接器,以便轻松连接到外部设备。

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相关示例代码,可在Xbee3 Micropython 与安费诺 T9602 温湿度传感器 文中找到

安费诺 T9602 I2C 版本传感器测量过程

详细的I2C接口说明和信息可在Telaire ChipCap2 | 湿度和温度传感器 – 应用指南中找到:

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更多设计方案的信息, 请查看

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设计产品时要怎么选无线通信技术?抓好这几样!

重点产品推荐

关键词:无线通信,通信系统,开发板


无线通信技术广泛地应用于各种电子产品之中,改变了人们的沟通方式,也提升了电子设备之间传输信息的效率,是彻底改变人类生活方式的一种科技发展。

新世代的无线通信技术,已经不局限于传统的音乐、语音传输应用,随着计算机、移动电话、物联网应用的快速发展,无线通信技术开始朝向数字化、信息化转变,这样的改变加速了科技产品朝向移动可携、低功耗的方向发展,让这些产品更加轻巧、运作时间更长。

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多样的无线通信技术满足不同的应用需求

除了传统的无线通信应用之外,无线通信领域还有多种常见技术,每种技术各自针对不同的应用需求,以下将依据网络的应用领域与传输距离,来介绍一些常见的无线通信技术。

蜂窝技术

在1970年代,无线通信进入了移动通信的时代,蜂窝技术的导入使得移动电话网络得以分区覆盖。1983年,美国推出了第一代移动通信系统(1G),主要基于模拟信号传输。随后的2G技术(1990年代)导入了数字化语音压缩技术,使数据传输成为可能。3G(第三代行移动通信)技术于2000年代初推出,提供更高的数据传输速率,支持更丰富的互联网数据应用。随后,4G LTE技术在2010年左右问世,带来了高速移动互联网的革命。当前的无线通信技术已进入5G时代,具有更高的数据速率、低延迟、大量连接的特点。此外,6G的研究已在进行中,预计将实现更高速、更低延迟的全球性无线连接,进一步推动人工智能(AI)和虚拟现实(VR)等领域的发展。

无线个域网(WPAN)

无线个域网是一种专为短距离通信设计的无线网络,通常用于个人设备之间的连接,例如手机、耳机、可穿戴设备等。WPAN的范围通常限制在10公尺左右,但它可以更具弹性和更低功耗地连接多种设备。常见的WPAN技术包括蓝牙(Bluetooth)、Zigbee、Matter、超宽带(Ultra-Wideband, UWB)、NFC(Near Field Communication)、红外线(Infrared, IR)、Thread、Z-Wave、6LoWPAN等,这些WPAN技术各有其优势和特定应用场景,主要集中于短距离、低功耗的连接需求,是个人及智能家居设备的重要通信技术。

无线局域网(WLAN)

无线局域网技术经历了数十年的发展,从初期的低速率、短距离通信到如今高带宽、低延迟的连接,WLAN技术广泛应用于家庭、办公室、公共场所等。WLAN最常用的标准是IEEE 802.11系列,即我们熟知的Wi-Fi技术。首个WLAN标准定义于1997年,传输速率仅为1至2 Mbps,且频段为2.4 GHz。随后还有802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E,以及最新的Wi-Fi 7(IEEE 802.11be),未来的Wi-Fi 7引入了更宽的频道、多重连接能力、多频带操作,以及16×16 MU-MIMO技术。这些改进将进一步增强Wi-Fi的性能和稳定性,适用于更高带宽需求的应用场景,如智能工厂、自动驾驶等。

低功耗广域网(LPWAN)

低功耗广域网是一种专为物联网设计的无线通信技术,旨在连接远距离、低功耗的设备,并以低带宽传输少量数据。LPWAN技术在智能城市、农业、物流和工业自动化等领域得到广泛应用,并且随着物联网需求的增加而不断发展。常见的LPWAN技术包括LoRa、Sigfox、NB-IoT、LTE-M等。随着5G技术与物联网的进一步结合,NB-IoT和LTE-M等蜂窝物联网技术将得到更广泛的应用。未来,LPWAN技术的发展将持续推动智能城市、工业自动化、环境监测等领域的应用创新。

全球导航卫星系统(GNSS)

全球导航卫星系统(GNSS)是一种能够在全球范围内提供精确定位和导航服务的卫星系统。GNSS的发展经历了数十年,从最早的军事应用逐步扩展到各种民用领域,如交通运输、农业、建筑、科学研究和日常生活中的地理定位。早期的GNSS主要服务于军事需求,用于精确导引武器和提供战场位置。当前已有几个主要国家或地区建设自己的全球导航卫星系统,包括美国的全球定位系统(GPS)、俄罗斯的全球导航卫星系统(GLONASS)、欧洲的伽利略(Galileo)、中国的北斗卫星导航系统(BeiDou)。GNSS技术的发展不仅推动了全球定位和导航技术的进步,也促进了物联网、智能城市、无人系统等新兴领域的发展。

依据应用需求选择合适的无线通信技术

在设计产品并选择无线通信技术时,有多个关键因素需要考虑,以确保所选择的技术适合产品需求并具备稳定的性能。在选择时首先应考虑无线技术的覆盖范围,不同的无线技术覆盖范围不同,适合的场景也不同。例如,Wi-Fi适合短距离传输,而LPWAN(如LoRa、NB-IoT)则适合远距离、低功耗应用。如果产品需要大范围的覆盖,可能需要考虑蜂窝网络或LPWAN技术。

此外,应考虑产品的功耗需求,低功耗是很多物联网产品的核心需求,特别是那些使用电池供电的设备。蓝牙低功耗(BLE)、LPWAN技术(如LoRa和Sigfox)等能够在延长电池寿命的同时满足低速率需求。因此,应根据产品电源来源及使用周期来选择功耗合适的技术。

接下来应考虑产品所需的数据速率,无线技术的数据速率范围很广,从每秒数百位(LPWAN)到数百兆位(Wi-Fi 6和5G)。产品设计时需根据应用场景所需的数据速率来选择技术,例如影像传输需要高数据速率,而传感器数据传输则可以使用较低速率的技术。

再来应考虑通信技术的延迟性,在实时性要求高的应用(如远程控制、实时通信)中,延迟是一个重要考虑因素。Wi-Fi、5G等技术可以提供低延迟服务,而LPWAN技术可能无法满足高实时性的需求。

当然,网络的可靠性与稳定性也相当重要,不同无线技术的干扰敏感性、抗干扰性以及稳定性各不相同。例如,Wi-Fi在拥挤的网络中可能受到干扰的影响较大,而蜂窝网络和卫星通信则较稳定。因此,应根据产品所需的网络可靠性来选择技术。

由于不同的通信技术会采用不同的频谱,并须遵循各种法规,一些频段(如2.4 GHz)可能可以免费开放使用,而有些频段则需要申请牌照。产品设计时要考虑目标市场的频谱政策和无线法规,以确保技术合规。

另一方面,安全性是无线通信的重要考虑之一。针对敏感数据或需加密的应用场景,如金融支付、医疗数据传输等,需要选择具备加密功能的技术,如蜂窝网络(LTE、5G)可提供较强的内置加密功能。

成本永远是需要考虑的要素,技术选择的成本包括硬件、软件、网络运营和维护成本。技术越先进,通常硬件和运营成本越高。例如,5G和卫星通信成本较高,而LoRa、BLE等技术运营成本较低。产品设计时应根据预算和市场需求控制成本。

可扩展性是另一个重要的考虑要素,如果产品未来可能需要增加设备数量或扩展覆盖范围,应选择具备良好扩展性的技术。例如,蜂窝网络和LPWAN具有良好的扩展性,而短距离技术(如蓝牙、Zigbee)在大量设备接入时可能需要考虑容量和频段干扰问题。

最后,还需考虑这些通信技术的生态系统支持,某些技术已经形成成熟的生态系统,拥有广泛的开发资源、技术支持和供应链。选择技术时可考虑相关生态系统的成熟度,以利于技术集成和产品快速上市。

无线通信系统的设计技巧和考虑要素

在设计无线通信系统时,有几个关键设计技巧和重要因素需要考虑,以确保系统具有高性能、稳定性和可靠性。首先要注意天线设计与摆放方式,天线的选型和设计对无线通信性能至关重要,应考虑频率、增益、方向性和极化方式,以确保天线的覆盖范围和效率适合应用场景。天线的摆放位置应尽量避免屏蔽和干扰,例如远离金属部件和其他电子器件,以减少信号损耗。

接着,应考虑频率的选择与干扰的避免,由于不同频率范围的无线技术有不同的特性,较低频率可提供更好的穿透力和长距离传输,而高频率可提供更高的数据速率,因此,需根据应用场景和需求选择适当的频段。此外,由于频段内的其他设备可能造成干扰,尤其在拥挤的2.4GHz范围中。因此,应考虑使用干扰少的频段或选择有较强抗干扰能力的技术(如采用跳频或正交频分多址等技术)。

通信系统的传输功率控制亦相当重要,无线发射功率应在可行范围内设置的最低,以减少电池消耗、降低电磁辐射和减少干扰,并根据应用需求和距离来调整合适的发射功率。在设计系统时可加入动态功率控制功能,使设备可根据距离动态调整功率,从而达到省电和稳定传输的效果。

不同的通信协议会采用不同的调变与编码技术,因此应根据数据速率和稳定性需求选择合适的调变技术。较高数据速率可使用正交频分多址(OFDM)、频移键控(FSK)或扩频技术,但稳定性可能会受到影响。此外,还可使用纠错编码技术(如前向纠错码FEC)来提高抗干扰能力,确保在噪声环境中的数据可靠性,减少重传和数据丢失。

频谱效率与通道选择会影响传输的带宽,频谱效率决定了同一带宽内能传输的数据量,选择高频谱效率的技术(如QAM、OFDM等)可以提高传输速率和资源利用率。对于多通道的系统,设计时应考虑动态通道分配机制,并根据实时信号质量选择最佳传输通道。

另一方面,应根据应用需求,设计适合的网络拓扑结构,如点对点、星型、网状网络或混合拓扑。不同拓扑适合的场景不同,如点对点适合一对一通信,网状网络则更适合多节点的物联网应用,具备高容错性。

能量效率与低功耗设计,对于产品的运作时间影响甚巨,在设计电池供电或低功耗应用时,需要考虑低功耗通信技术(如BLE、LoRa、NB-IoT等),并尽量减少通信次数和持续时间。此外,可采用睡眠模式或休眠技术,根据需求来触发通信。

通信的安全性是相当重要的课题,必须采用信号加密,并考虑传输的安全性,设计时可使用AES、RSA等加密算法,保障数据在传输过程中的安全性,并加入双向或多重验证机制,避免未授权设备存取网络,确保无线通信的安全性。

延迟与传输量管理会对系统的性能带来影响,在实时性要求高的应用中(如自动驾驶、医疗监控等),应选择低延迟的技术,并确保高传输量,并可以采用QoS(服务质量)机制优化资源分配,以确保关键数据优先传输。

目前许多的产品大多会同时支持多种通信技术,因此必须考虑跨技术互操作性与兼容性,如果无线系统需要与其他通信技术兼容或协同工作(如Wi-Fi和蓝牙共存),需要设计跨技术协作机制,减少干扰并实现无缝切换。

成本控制是产品设计时的关键考虑因素之一,因此应选择合理的硬件和技术,根据预算选择性价比高的解决方案,同时确保基本功能和性能满足需求。成本控制不仅限于硬件,还包括后续维护和运营成本。

在设计时还应考虑系统的可扩展性和可升级能力,以便应对未来可能增加的设备数量或覆盖范围需求,因此可考虑采用模块化设计,方便更换和扩展功能。此外,如果系统在高湿、高温或有电磁干扰的环境下运行,应选择具备防护等级的硬件,并进行可靠性测试,确保系统能稳定运行。

无线通信开发板加快应用的开发速度

想要开发无线通信系统,可以借助开发板来加快应用的开发速度,以下将为您介绍一些常见的无线通信开发板。

首先介绍Wi-Fi开发板,常见的有Espressif ESP32 DevKit,可支持双核处理器、Wi-Fi和BLE通信协议,可应用于物联网设备、智能家居,具备有高性价比、开源支持强大的优势。另一款Arduino MKR WiFi 1010 (/[orderlang]/products/detail/arduino/ABX00023/9486713)则内建Wi-Fi和BLE支持,可应用于智能城市、教育项目,且具备易于与Arduino生态系统集成的优势。

在Bluetooth开发板方面,常见的有Nordic nRF52840 DK,可支持Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0、Thread、Zigbee,可应用于可穿戴设备、医疗健康等领域,具有高效低功耗,适合多通信协议应用等优势。另一款Adafruit Bluefruit LE Friend (/[orderlang]/products/detail/adafruit-industries-llc/2633/5629423)则具有支持BLE,简单易用的特点,可应用于BLE配件、移动应用控制等产品,具有对初学者友好,价格合理的优势。

在LoRa开发板方面,则有Heltec WiFi LoRa 32,其结合Wi-Fi和LoRa通信,可支持OLED显示器,可应用于智能农业、远程监控等领域,具有多功能、适合长距离低功耗应用等优势。另一款RAKwireless WisBlock则采用模块化设计,支持LoRaWAN,可应用于工业物联网、智能城市,具有灵活性高,易于扩展等优势。

常见的Zigbee/Thread开发板则有Silicon Labs EFR32xG24 Dev Kit(/[orderlang]/products/detail/silicon-labs/XG24-DK2601B/16184039),可支持Zigbee、Thread和BLE,内建多种传感器,可应用于智能家居、环境监控等领域,具有功能丰富,适合多通信协议应用的优势。另一款NXP JN5189 Development Kit (/[orderlang]/products/detail/nxp-usa-inc/JN5189-DK006/11624632)则可支持Zigbee 3.0、Thread,可应用于工业自动化、智能灯光控制,具有稳定性高,开发环境完备的优势。

项目

描述

设计技巧

天线设计与放置

无线性能高度依赖天线的选型与设置,影响信号质量与覆盖范围。

选择适合应用的天线类型(内建式、外接式等),并考虑其方向性和增益,天线需远离电磁干扰源,并进行匹配调谐。

频谱与频段选择

选择适合应用的频段(如2.4GHz、5GHz或LPWAN频段),避免干扰和拥塞。

遵循国际与地区性规范,利用频谱分析工具进行评估,选择具备良好覆盖与干扰耐受性的频段。

功率管理

平衡传输功率与功率消耗,避免过高功率导致干扰或过低功率造成信号不足。

设计多段功率模式,动态调整传输功率,并优化硬件以降低待机和运作时的耗电。

传输距离与覆盖范围

根据应用场景需求设计传输距离,确保足够的信号覆盖范围。

使用中继器或网状网络技术(如LoRa Mesh)扩大覆盖范围;在远距离传输应用中选择低频段技术以减少损耗。

通信协议选择

不同应用需要不同的通信协议支持(如Wi-Fi、LoRa、Zigbee等)。

根据功率消耗、数据量与距离需求选择协议;考虑开源通信协议的可扩展性与标准通信协议的互操作性。

调变与编码技术

选择适合的调变与编码技术以平衡传输速率、抗干扰性与功耗。

采用如QPSK、OFDM等调变技术,结合前向纠错编码(FEC),提高可靠性并降低传输错误率。

网络拓扑结构

根据应用需求选择星型、网状或树状等结构,影响系统的延迟与可靠性。

对于高可靠性应用选择网状结构,对于简单应用使用星型拓扑;设计路由冗余以提高稳定性并减少单点故障。

能量效率与低功耗设计

针对物联网或便携设备,长电池寿命至关重要。

采用低功耗技术(如BLE、NB-IoT),引入休眠模式与事件驱动式设计,并使用高效电源管理IC。

安全性

确保数据传输的机密性、完整性和验证,防范未授权接入和攻击。

采用加密协议(如AES、TLS),实现双向认证和动态密钥管理,定期更新安全补丁。

数据速率与延迟

确保系统数据传输速率满足应用需求,同时控制延迟以支持实时性要求。

针对高数据量应用(如影音流)使用高带宽技术,对低延迟需求(如工业控制)选用低延迟通信协议(如BLE)。

干扰与共存

与其他无线系统(如Wi-Fi、蓝牙)共存时需避免频谱干扰与互相影响。

使用跳频技术或频谱分时技术,并进行干扰测试;在多系统并存环境下,调整信号功率和使用不同频道。

成本控制

平衡性能与成本,确保商业化可行性。

优化硬件选型,使用通用器件降低制造成本,并采用可再利用的设计架构以减少开发时间与费用。

可扩展性和可升级能力

系统需具备支持未来需求的能力,如扩展用户数量或功能。

设计模块化架构,支持OTA(Over-the-Air)更新,并考虑兼容新兴技术或标准。

环境适应性

在高温、低温或湿度等极端环境中确保设备稳定运作。

选用耐环境器件,设计防护机壳,并进行温度与湿度稳定性测试,确保长期稳定性。

测试与验证

确保通信系统性能稳定,满足设计指针。

进行射频性能测试、干扰测试、系统压力测试,并模仿真实场景进行验证。

结语

随着无线通信技术的快速发展,物联网、智能城市、工业4.0等应用领域的需求日益增加,推动了更高速度、更低延迟、更多连接数量的技术突破。5G和即将到来的6G网络,结合低功耗广域网(LPWAN)、Wi-Fi 6、Bluetooth Low Energy(BLE)等技术,正逐步建构起全球无缝连接的生态系统。未来,这些技术将进一步提升通信效率、稳定性与安全性,并拓展在智能家居、医疗健康、车联网、工业自动化等领域的应用。无线通信的发展不仅驱动了技术创新,也为人们的生活方式带来了深远的变革,持续改变着我们与世界互动的方式。

除了这篇无线通信技术的选择与设计技巧的介绍之外,我们还会再为您深入剖析无线通信技术的设计挑战与产品解决方案,以及蜂窝网络应用的技术发展,敬请期待。您也可以到DigiKey网页来进一步了解无线通信相关的专业技术与解决方案。

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小编的话:

在系统性设计过程中,无线通信技术的选型需统筹考量应用场景适配性、技术特性匹配度、全生命周期成本及合规风险。相信通过这篇文章,我们可以更加清晰地了解到,通过精准匹配需求的技术选型,可提升用户体验、降低运营成本、增强产品功能、延长设备寿命、保障数据安全,并为产品迭代预留技术扩展空间,从而在激烈的市场竞争中构筑差异化优势。您对于无线技术的选型以及文中提到的开发板有哪些经验或疑问?欢迎留言,分享交流!

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照这些标准选圆形连接器 再也不怕麻烦了!

重点产品推荐

作者:Jeff Smoot,Same Sky 应用工程和运动控制部门副总裁

关键词:圆形连接器,电缆


圆形连接器包含多个用于传输电源、信号或数据的针脚或触点,是一类可承受各种恶劣环境且具有不同尺寸的圆柱形电气部件。这类连接器也被称为圆形互连器件,圆形结构使其更加坚固耐用,更能防振和防冲击,抵御外部信号或干扰,阻止环境污染物侵入以及耐受极端的压力或温度。

由于圆形连接器和电缆在这些极端条件下具有高性能,因此在工业和工厂自动化应用、医疗设备、安全和国防、航空航天等方面应用广泛。圆形连接器类型丰富,从标准圆形连接器到 DIN、公制、密封、推拉、键控、混合信号以及微型或微小型版本。此外,还提供混合型选择,将电源、信号和数据集中在一个器件中。本文将主要关注标准圆形连接器和电缆,包括其基本结构、名称和代码、选择标准等。

圆形连接器的结构

由于其圆柱形状,圆形连接器比任何其他形状的连接器都具有更高的“强度重量”比。如上所述,更大的强度使圆形连接器更能抵抗冲击破坏、外部因素和连接断开,同时使其在配接操作频繁的应用中更经久耐用。

内部触点数量及其布局因连接器和应用类型而异,这样可以确保正确对齐并插入兼容的配接设备。圆形连接器的外壳通常采用螺纹结构,可以在振动或其他因素有可能导致连接意外断开时提供更可靠的螺纹连接。其他类型的连接系统包括卡口锁定、推/拉锁定和扣锁。

从更高层面看,每个圆形连接器有四个部分组成(图 1 和图 2)。

Basic construction of a female circular connector
图 1:母头圆形连接器的基本结构。(图片来源:Same Sky)


  1. 触点:连接器中用于形成电气连接的内部针脚和插座。一个配接对由公触点和母插座组成。
  2. 绝缘体:该组件用于封装触点,在触点之间以及触点与连接器外壳之间形成绝缘。绝缘体还确定了适当的触点间距,并将触点固定在正确的位置。
  3. 外壳:作为连接器的外罩,外壳用来保护触点和绝缘体,同时为连接器的两个配对部分的配接提供对准和连接机制。
  4. 附件:这些附件包括引脚、键销、环、夹子、垫片以及用于导引、固定、定位和密封连接器部件的其他部件。

Basic construction of a male circular connector
图 2:公头圆形连接器的基本结构。(图片来源:Same Sky)


常见的圆形连接器名称和代码

最广为人知的圆形连接器类型也许是标准的 M 型,这类连接器用于连接工业网络应用中的传感器和致动器。“M”能够简单地表示联接螺母和配接插座上的公制螺纹尺寸,提供常见的 M5(5 mm 直径紧固件)、M8(8 mm)和 M12(12 mm)连接器类型。M12 圆形连接器和电缆是最常见的类型,这点毫无争议,因为这种连接器是汽车行业的全球标准。

总的来说,M 型连接器进一步分细分为多个类别,定义了触点本体的键合和形状,以确保配接正确。具体的名称和代码的定义如下(图 3):

  • A – 用于传感器、DC 电源和 1 Gb 以太网(连接计算机系统以形成网络的协议)的连接器。
  • B – 现场总线(用于分布式控制的工业计算机网络)和 Profibus(提供现场传感器和控制系统之间通信的数字网络标准)的连接器。
  • C – 具有双键槽的连接器,可增加安全性,用于向传感器和执行器提供交流电源。
  • D – 用于 100 Mb 以太网和 Profinet(控制器和设备之间的数据交换协议)系统的连接器。
  • X – 用于10 Gb 以太网高速应用以及以太网供电 (PoE) 的连接器。
  • S – 交流电连接器(替代 C 编码部件)。
  • T – 用于直流电连接器(替代 A – 编码部件)。

Various interface options for M-style connectors
图 3:M 型连接器的各种接口选项总览。(图片来源:Same Sky)


圆形连接器的选择标准

在为某个设计选择圆形连接器和/或电缆时,我们要面对一张几乎是无穷尽的规格和注意事项清单。除了确定圆形塑料连接器 (CPC) 和圆形金属外壳连接器 (CMC) 哪一种更合适之外,还需考虑一个相对全面的参数清单。

  • 性别(公/母):公头端包含了插入母头插座的触针(图 4 和图 5)。大多数插头和插座的设计都是为了在其品牌或制造商产品内部进行匹配。不同制造商的连接器通常不能相互连接,因此在一般情况下,连接器以成对方式采购。

Mating of a male and female circular connector pair
图 4:公头和母头圆形连接器的配接图。(图片来源:Same Sky)


  • 触点数量:连接器中传输信号、数据或电源所需的导电针脚的数量。触点数量可以从 1 到数百不等。
  • 端接:电线或电缆与连接器的导电触点的配接方式,包括焊接、绕线、接线片或压接。
  • 触点大小:各个触点的直径或能与每个触点相配接的电线规格。
  • 额定电压和电流: 以 V 为单位的最大电压,或以 A 为单位的最大电流,即连接器的设计承载电流。
  • 插入频次:连接器的连接和断开的频次。连接频次也被称为配接周期,可能需要更坚固耐用的连接器或电缆保护附件。
  • 安装方式:常见的安装方式包括电缆安装、面板安装或表面贴装。
  • 联接或锁定方式:连接器的可靠配接方式,可包括卡口式、闩锁式、推拉式、螺纹式和快断开式。
  • 底壳类型:通过螺纹与圆形连接器的电缆侧连接来可靠地支撑电缆;底壳类型包括直式、直角式、辫尾式、弹簧式、防拉线扣式、密封式和压接式。
  • 所用材料:根据设计要求和预算,连接器主体常用的材料包括不锈钢、铝、塑料、复合材料或黄铜。
  • 侵入防护 : IP 等级由 IEC 60529 标准定义,具体包括防止固体和液体进入连接器主体的保护。ANSI 60529 涵盖了美国的 IP,而 EN 60529 则涵盖了欧洲的 IP。
  • 插头和插座:没有标准的命名惯例,因此不同的制造商可能使用不同的术语,但通常插座和插孔与面板安装式圆形连接器有关,而插头与圆形连接器的电缆组件有关。

How to designate jacks and plugs of different genders
图 5:如何指定不同性别的插孔和插头(图片来源:Same Sky)。


结语

连接器是否会暴露在环境污染物中或遭受浸泡?连接器是否需要 EMI 或 RFI 信号保护?连接器是否会遭受过大振动或频繁的撞击?回答这些问题将有助于确定所需的质量、功能和配件,但无论如何,在应对恶劣的应用条件时,圆形连接器已被证实是一种安全可靠、坚固耐用的互连解决方案。Same Sky 提供各种各样的圆形连接器和圆形电缆组件,能够直接应对这些设计挑战。

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角度传感器有很多种 哪种合用看这6点!

关键词: 传感器, 选料

问:选择角度传感器的关键提示与注意事项

角度传感器 类型繁多,包括光学式、电阻式、压力式、磁式和惯性式。每种类型特性各异,各有其独特的特性。

1. 光学式

光学式角度传感器是利用光学原理测量物体角度变化的传感器。它们使用光学器件(如光电二极管或激光器)进行测量。其精度极高,常用于对精确角度测量要求严格的应用中,如机器人技术、工业自动化、航空航天以及医疗设备等领域。

DLS-4
OSI 光学式传感器 DLS-4


2. 电阻式

电阻式角度传感器是一种通过检测电阻变化来测量物体角位置的角度传感器。电阻式角度传感器成本低、可靠性高,适用于对高精度要求不高的应用,例如家用电器中的旋钮控制。旋转电位器和弹簧加载式电阻元件是常见的类型。

Series 3382(G)
Bourns 电阻式传感器 3382G-1-103G


3. 压力式

压力式角度传感器是利用压力变化来推断物体角度变化的传感器。常见类型如压电式和压阻式传感器,用于需要抵抗高压和高温环境的应用中,例如汽车发动机中的角度传感器。

4. 磁式

磁式角度传感器利用磁场感应原理来测量物体的角度变化,包括磁阻式、霍尔效应式和磁致伸缩式传感器。与传统机械传感器相比,磁式角度传感器具有耐用性、高分辨率以及抗灰尘、污垢和湿气等外部环境因素的优点。


5. 惯性式

惯性角度传感器基于惯性传感技术测量角度,主要使用加速度计、陀螺仪或两者结合。这些传感器对于即使在动态环境中,外部因素(如运动、倾斜或振动)可能影响物体方向,但仍需要精确角度测量的应用特别有帮助。

选择角度传感器时,需要注意以下事项

  1. 精度 :首先要考虑应用场景对角度测量精度的要求。有些应用可能需要极高的精度,而其他应用则可以接受较低的精度。选择适合您特定需求精度的传感器。
  2. 动态响应能力 :对于需要对动态变化进行实时响应的应用,应考虑具有高动态性能的传感器(如惯性角度传感器)。对于静态测量,其他类型可能更合适。
  3. 环境适应性 :根据工作环境选择角度传感器:
  • 汽车发动机内的传感器需要具备耐高温和抗振动性能。
  • 户外或恶劣条件下需要具备防水、抗压和耐腐蚀性能。
  1. 量程与精度匹配 :确保传感器的测量范围和精度与应用需求相符。选择量程过大或过小的角度传感器可能会导致测量结果不准确或无法满足需求。
  2. 信噪比与稳定性 :良好的信噪比可提高测量精度,而稳定性是长期可靠性能的关键。
  3. 成本与性能平衡 :最后,有必要全面考虑角度传感器的成本与性能。高性能传感器可能价格昂贵,而低成本选项在苛刻环境中可能缺乏精度或耐用性。根据您的需求平衡成本与性能。

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过流和过压保护的这些设计要求 一个也不能少!

关键词: 保护, 电路设计

问:过流保护和过压保护,在设计时需要遵循哪些设计要求?

过流保护需要考虑:电压,工作电流,环境温度,雷击要求,短路电流,浪涌冲击等;

过压保护需要考虑:雷击要求,工作电压,环境温度等。

过流保护的设计要求:

  1. 电压:需要考虑电路或设备在正常工作时所能承受的电压范围,确保过流保护装置在这个电压范围内能有效工作。
  2. 工作电流:必须根据设备或电路的实际工作电流来设计过流保护的阈值,确保在正常工作电流下不会误触发保护,而在超过安全电流时能及时切断电路。
  3. 环境温度:环境温度会影响电路或设备的电阻、电容等参数,从而影响电流。因此,设计时需要考虑环境温度对过流保护的影响。
  4. 雷击要求:在易受雷击的环境中,过流保护还需要考虑雷击产生的瞬时大电流,确保设备能在雷击时安全地工作。
  5. 短路电流:需要设计能承受并切断短路电流的过流保护装置,以防止短路引起的火灾或设备损坏。
  6. 浪涌冲击:电路中可能因开关操作、负载突变等原因产生浪涌电流,过流保护设计时需要考虑这一点,确保装置能应对浪涌冲击。

过压保护的设计要求:

  1. 雷击要求:与过流保护类似,过压保护也需要考虑雷击产生的瞬时高电压,确保设备能在雷击时不受损害。
  2. 工作电压:根据设备或电路的正常工作电压范围来设计过压保护的阈值,确保在正常电压下不会误触发保护,而在电压过高时能及时切断电路。
  3. 环境温度:环境温度也会影响设备的电压承受能力,因此设计时需要考虑环境温度对过压保护的影响。

DigiKey提供丰富的电路产品,可能根据参数筛选

Littelfuse 电路保护产品

Littelfuse 电路保护产品:

Littelfuse 电路保护产品 凭借其在高频特性方面与电容、动态电阻等精准调校的关系,为各类精密电子设备提供了稳定可靠的信号传输保障,其性能在业界堪称优秀。

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善用MCU这两个外设 轻松玩转电机控制

关键词:单片机,计数器,波形扩展

现代电机控制需满足高精度、低延迟、强抗干扰等需求,尤其在无刷直流电机(BLDC)、永磁同步电机(PMSM)及步进电机驱动中,对时序控制与故障保护的要求更为严苛。AVR® EB系列MCU通过集成TCE、WEX与TCF三大核心外设,提供了一套完整的电机控制硬件支持方案:

  • TCE定时器:实现高分辨率PWM波形生成,支持单/双斜率模式,适用于电机换相与电流调节。
  • WEX模块:提供死区控制、互补输出及硬件级故障保护,确保功率器件安全。
  • TCF定时器:24位异步计数器支持NCO模式,用于高精度频率生成,适合微步控制与谐振驱动。

这一集,Microchip的专家会为我们将详细介绍AVR® EB系列MCU中如何使用电机控制的专用硬件,使电机控制更易于实现。

嘉宾介绍

吴涛Tao Wu, MCU事业部应用工程师

吴涛Tao Wu, 现于Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)上海分公司任应用工程师。他于2022年加入Microchip,在嵌入式行业有着2年的工作经验。吴涛在嵌入式产品方面,有着丰富的研发及应用经验。他目前在Microchip负责8位单片机产品的应用。吴涛于2019年毕业于谢菲尔德大学,获得电子电气工程学士学位和计算机科学硕士学位。

AVR® EB MCU简介:

A black square object with white text

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AVR的CPU核心,最高能跑到20MHz,而且支持1.8V到5.5V宽电压输入,确保能满足低功耗和多样化应用的需求,EB系列的MCU,推出16-32kb大小的flash来储存程序,2-3kb的SRAM来存储运行时的临时数据,以及512比特的EEPROM。

A screenshot of a computer

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TCB,也就是B型定时器,它是AVR系列最基础的定时器之一。

B型,E型,F型和实时定时器,都具备最基础的功能,产生周期性的中断,计数和生成PWM波。他们还能用来捕获事件和进行故障检测。这些定时器支持多种应用,包括电机控制、LED 调光、电源转换、信号处理和安全监控方面,可确保精确计时并增强系统可靠性。

A diagram of a company

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重点之一,E型的定时器,它是个16位的定时器,能够提供精确的计数和记时功能,所以能提高,比如,电机控制和信号生成的精度。基础的AVR定时器是只有一个比较通道来计数的,也就是能设定一个时间间隔来触发操作,PWM波也可以借此发生,E型定时器中有4个,意味着我们能用他来创建4个独立的PWM波形或者4个独立的定时事件,所以它能够高效的处理多任务应用。外设的内部集成了分数缩放寄存器,会对定时器中设定的比较值做额外的处理,能够实现更平滑和精确的PWM波形的控制。在高精度模式下,E型定时器的波形发生器能够放大4倍的时钟频率,考虑到上升和下降沿,它能生成最高8倍的精细控制,提供更平滑和精细的信号输出,适用于高精度的电机和DAC的应用。

A computer screen shot of a diagram

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WEX模块,为了针对不同类型的电机控制和其他电源控制应用,在AVR EB系列中添加了波形扩展器,是E型定时器的拓展。

他能直接使用E型定时器的4个比较通道,而且每个通道都具备生成互补的PWM信号的能力,主要应用于像半桥和全桥电机的控制。这个模块内部集成了4个死区插入单元,能够为互补的的PWM信号对产生一个都拉低的区域,防止信号重叠,避免出现短路。靠近输出方面,它有模式生成单元,它能协调和同步这8个PWM波的输出,非常适合作为LED和别的显示的驱动。框图最下面的是事件系统,用来管理和控制可预测的故障,确保快速响应故障的出现。尤其是在电机驱动或电源管理这种容易短路烧毁器件的应用中。

A diagram of a diagram

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用上這两个外设是因为普通的定时器是不会集成4个比较通道,无法同时生成4个pwm信号。而且通过WEX波形扩展,每个PWM信号都能生成一对互补的pwm信号,不仅能驱动大部分类型的电机和电源转换电路,还能精确控制电机和功率管。死区的加入,也能防止应用中的电路被击穿风险。


电机控制应用:

A diagram with blue text

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用来控制电机的梯形波形,我们就是用这对互补的PWM波形来生成。为了更有效的驱动电机,一般会设置10%-90%的占空比,来控制电机。三相无刷电机其实会用到了3组这样互补的PWM波,所以必须每60度来修改每组PWM信号的占空比。

A diagram with arrows pointing to the top

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最终通过图中3组这样互补的PWM信号,来实现电机的控制。这只是电机控制的一种方法,还可以在AVR EB上实现正弦控制方式,来控制无刷直流 (BLDC) 电机。它通过生成连续的正弦波形而不是离散步进来实现更平稳、更高效的电机运行。这种方法可以最大限度地减少扭矩波动、降低噪音并提高效率,对于需要精度和平稳运动的电机应用场景来说,是尤其重要。

开发工具和支持:

A diagram of a computer

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AVR EB单片机的结构,最上面部分是AVR的核心CPU和内存还有闪存部分, 下面的部分是EB系列单片机集成的外设,红色框框标出的是我们用来控制电机和外部通讯所需要的外设。

Microchip MCC电机控制的软件库会直接使用这些硬件外设,这个库可以被分成4部分, 最底层部分当然是外设驱动代码,这一部分,开发人员能够根据他们的硬件做调整的, 中间驱动层是电机所需要的PWM驱动代码,用来监视电机速度,反电动势采样和保护硬件的感应驱动层和模拟驱动层的代码。还有用来处理电机错误的驱动层代码。这几个驱动组合起来形成了我们的电机控制库。开发人员就可以直接调用控制接口来开发电机应用,并用串口监视电机状态。

一些例程和应用手册,来帮助开发人员能够更加高效快捷的开发电机应用。

结语

AVR® EB系列MCU凭借其高集成度的定时器外设(TCE/WEX/TCF)与硬件级安全保护,为电机控制提供了从简单梯形换相到复杂FOC算法的全栈解决方案。结合Microchip成熟的开发工具链,工程师可快速实现高可靠性、高能效的电机驱动系统,广泛应用于工业自动化、智能家电与消费电子领域。

相关技术文档资源如下:

更多Microchip产品相关内容,请浏览得捷电子网站:

Microchip产品

小编的话:

正如视频所介绍的,AVR® EB系列MCU的定时器和波形扩展模块能够在提升效率的同时降低噪音,确保电机控制系统的稳定运行,有效提高系统可靠性。而该系列MCU的完整的开发工具,也能够助力开发者快速完成原型开发和代码生成,从而显著缩短产品开发周期。您是否正在使用AVR® EB的这两个外设来设计电机控制?您在设计过程中有哪些经验或者疑问?欢迎留言,分享交流!

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亮点新品推荐:RECOM RPL-20 系列高功率密度降压转换器

重点产品推荐


关键词:降压转换器,电源

 

RECOM 的 RPL-20 15 A 降压转换器(峰值能力 20 A)带有集成电感器,采用紧凑的 7 mm x 7 mm x 4.4 mm 热增强 LGA 封装。输入范围在 4.0 VDC 到 16 VDC 之间,支持使用 5 V 和 12 V 电源电压。输出电压用两个电阻可在 0.6 V 到 5.5 V 范围内设置。输出受到全面保护,可防止持续短路、过载、欠压或超温故障。PG 输出和 EN 输入可轻松实现电源定序。

由于其高输出电流能力、小尺寸、轻负载脉冲跳跃和快速瞬态调节等特点,RPL-20 成为 FPGA、成像系统、分布式电源架构、便携式电信设备和工业应用的理想选择。

降额图

RECOM's RPL-20 Series High-Power Density Buck Converter Derating Graph

效率图

RECOM's RPL-20 Series High-Power Density Buck Converter Efficiency Graph
RECOM's RPL-20 Series High-Power Density Buck Converter

产品特性

  • 高功率密度 (7 mm x 7 mm x 4.4 mm)
  • 宽工作温度:满载时 -40°C 至 +90°C
  • 高能效:94%
  • 4 VDC 到 16 VDC 宽输入电压
  • SCP、OCP、 和 UVLO 保护
  • 可编程 0.6 V 至 5.5 V 输出
  • 可选脉冲跳跃和 CCM 模式
  • 3 年质保

适用范围

  • 物联网应用
  • 工业自动化
  • 电动交通工具
  • 消费类电子产品
  • 电信
  • 测试与计量

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你了解这些旋转编码器的特性吗?

关键词: 编码器, 工作原理

问:理解旋转编码器的技术特点

旋转编码器是一种机电设备,连接到电机或轴组件上,以准确报告旋转轴的位置、速度和加速度。它将物体的角位移或旋转位置转换为模拟或数字输出信号。旋转编码器广泛用于自动化、机器人、工业机器及其他需要精确运动控制的应用中。

磁性旋转编码器


磁性编码器是一种利用传感器识别旋转磁化轮或环的磁场变化的旋转编码器。其主要部件包括传感电路、旋转轮或环以及分布在轮周围的磁极。随着轮或环经过磁传感器,磁场的强度变化会在传感器中产生响应,电路处理此响应并将其作为数字信号发送给系统控制设备。

优势:

  • 磁性旋转编码器具有出色的抗干扰能力,不受光或电磁干扰的影响。
  • 它们耐用,能够承受如灰尘、污垢、潮湿和振动等恶劣环境条件。
  • 它们还具有高精度,能够提供精确到微米级或更小单位的位置信息。

机械式旋转编码器


机械旋转编码器是一种机电设备,包含旋转盘、固定盘和读取器,用于检测旋转物体的位置和运动。旋转盘带有槽,固定盘与其匹配。读取器位于旋转盘的上方或下方,检测槽的变化。当盘旋转时,读取器感应槽并生成相应的脉冲信号。

优势:

  • 机械旋转编码器由于没有电子设备,因此结构简单且可靠。
  • 它们通常比光学或磁性编码器更实惠,
  • 适用于预算有限的应用。


光学编码器是一种利用光将机械运动转换为电脉冲信号的运动传感器。它们通过光学原理检测旋转位置,通常由光学编码盘、光学传感器设备和读取电路组成。旋转的光学编码盘上刻有光学图案或线条,随着旋转部件的移动,光学编码盘上的信号发生变化。传感器检测这些信号变化,并将其处理为角度或位置信息。

优势:

  • 光学旋转编码器提供高精度和高分辨率。
  • 它们对磁干扰和电磁干扰有良好的抗性,
  • 并且功耗低,可靠性高,寿命长。

电容式旋转编码器


电容式旋转编码器是一种通过测量电容变化来检测旋转位置的传感器。它们通常由固定电容阵列、旋转电容盘和读取电路组成。固定电容阵列是一组电容,附着在静止部件上,而旋转盘是安装在旋转部件上的电容器,其电容随旋转位置而变化。随着旋转电容盘的转动,固定电容阵列与旋转盘之间的电容值会随之变化。读取电路测量电容值的变化,以确定旋转部件的角度或位置信息。

优势:

  • 电容式旋转编码器能够检测非常小的旋转运动,非常适合精密任务。
  • 它们对磁干扰和电磁干扰具有抗性。
  • 这些编码器功耗低,体积小,适合安装在紧凑型设备和系统中。
  • 一些电容式编码器可以通过设置和校准来适应不同的任务。

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聊一聊晶闸管的失效和预防

关键词: 晶体管, 工作原理

问:晶闸管的失效模式

晶闸管 失效可以广泛地分为退化性失效和灾难性失效。为了最大限度减少退化性和灾难性失效,设备必须始终在最大额定值内运行。

退化性失效

退化性失效被定义为某些特性的变化,这些变化可能会或不会导致灾难性失效,但可能表现为潜在失效。导通状态、栅极或开关特性的显著变化非常罕见。最容易受影响的特性是阻断电压。随着运行电压和温度水平的升高,这种类型的退化会随之增加。

灾难性失效

灾难性失效是指设备表现出突然的特性变化,使其无法操作,并可能在晶闸管超出其公布的额定值时发生。最常见的失效模式是主端子之间的电力短路,尽管TRIAC可能在半波条件下失效。虽然不太可能,但由此产生的短路电流可能会熔化设备内部部件,并导致开路。

最常见的晶闸管失效模式

当晶闸管受到电或物理上的滥用并由于退化或灾难性的原因而失效时,晶闸管将以短波(全波或半波)作为其正常失效模式。它很少以开路方式失效。电路设计者应增加线路断路器、保险丝、过温中断器或在必要时采取其他措施,以保护最终用户和财产免受短路或部分短路晶闸管带来的安全隐患。

失效原因

大多数晶闸管失效是由超出设备的最大运行额定值导致的。过电压或过电流运行是最可能的失效原因。过电压失效可能是由于电压瞬态过高,也可能是由于冷却不充分导致工作温度高于最大允许结温。

过电流 失效通常是由保险丝或电路保护不当、负载启动时的冲击电流、负载滥用或负载失效引起的。设备失效的另一个常见原因是制造过程中使用的处理程序不当。以过度安装扭矩和/或印加在端子或引线上的力的形式产生的机械损伤可以将应力传递给内部晶闸管芯片,并导致芯片出现裂纹,这种裂纹直到设备热循环时才会显现。

预防失效

针对应用的运行参数和环境仔细选择合适的设备,这有助于大大延长晶闸管的运行寿命。良好的设计实践还应将通过主端子的最大电流限制在设备额定值的75%。正确的安装和成型引线也有助于避免早期失效和潜在失效。确保延长晶闸管寿命的两种最佳方法是适当的散热器方法和为最坏的情况选择正确的电压额定值。过热、过电压和冲击电流是半导体的主要杀手。

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Wi-Fi 7频率控制的好不好 这三个器件是关键!

重点产品推荐

作者:Poornima Apte

关键词:Wi-Fi 7,晶体,振荡器,功率电感器


Wi-Fi 需要使用一定范围的无线电频率才能让设备进行通信拨号。多年来,Wi-Fi 一直使用 2.4 GHz 和 5 GHz 频段,这些频段设备拨号进入信道的干扰最小。

联网设备数量的爆炸式增长已使容量不堪重负。根据 Wi-Fi 联盟的数据,预计仅在 2024 年,启用 Wi-Fi 的设备就将达到 41 亿台。当数以百万计的设备争夺指定频段内数量有限的接入点和信道时,通信堵塞和连接中断在所难免。是时候寻找另一个频段了,Wi-Fi 7 和它的上一代产品 Wi-Fi 6E 就如此因应而生。

有了 Wi-Fi 7,设备还可以使用 6 GHz 频段。增加一个全新的频带就像增加一条全新的高速公路,增加的车道可以容纳更多的交通流量。尤其令人兴奋的是,Wi-Fi 7 还将信道大小从 160 MHz 增加到 320 MHz。因此,使用 6 GHz 可以增加更多的通道(信道),并使每个信道更宽,这意味着来自更多设备的数据流动速度会更快。最终结果是数据吞吐量更大、可靠性更高、延迟更短。

Wi-Fi 7 的数据传输速率超过 30 Gbps,可为 AR、VR、高清视频流和物联网连接等广泛应用提供高速、低延迟覆盖。

转移到 6 GHz 频段的问题在于,有其他实体已经在使用该频段。美国国防部和 NASA 等联邦机构将该频段用于卫星通信,可能不希望 Wi-Fi 设备侵入他们的领地。在使用 6 GHz 频段的同时,要让现有频段的用户不受干扰,还需要额外的技术,即自动频率协调 (AFC)。

Wi-Fi 7 的补充技术

有了 Wi-Fi 7,我们可以获得更多、更广的接入信道。通过一系列互补技术,用户可以从频带中榨取最大的吞吐量,从而更加高效地使用每个信道。

AFC

AFC(自动频率协调)使 Wi-Fi 的使用不会侵犯 6 GHz 频段的现有用户。其工作原理是将现有用户的信息(包括天线位置及其方向)和其他参数输入数据库。新的 Wi-Fi 7 连接会根据该数据库进行检查,以确保不会侵犯同一频谱邻域并造成干扰。

多链路操作 (MLO)

多路复用是指将数据流分成多个单元,同时通过同一频段的不同信道进行路由的能力。Wi-Fi 7 中的 MLO 将这一能力向前推进了一步,使数据能够通过多个信道和频带进行流式传输。在这种情况下,单一数据流可通过 2.4 GHz、5 GHz 或 6 GHz(视可用性而定)进行路由。这使得数据传输更快,在信道受损或不可用时也不会出现延迟。

4K 正交调幅 (4K QAM)

QAM 可以通过叠加不同振幅和相位的信号来分发大量信息,从而更好地利用频谱。由于电波不会重叠,因此传输过程不会产生噪音。4K 意味着 4000 多个信号可以同时通过。Wi-Fi 7 将该技术进行了标准化,并通过增加容量减少了延迟。

此外,Wi-Fi 7 使用正交频分多址 (OFDMA) 技术,具有多个资源单元 (MRU),可将数据分割成更小的数据包,从而提高了吞吐量。MRU 可将多用户延迟降低 25%,而 MLO 可将单用户延迟改善 80%。

Wi-Fi 的频率控制

能够实现 Wi-Fi 7 的技术令人印象深刻,它依赖于严格的频率控制。将数据打包到信道中,无论如何的有效,都需要绝对的精度;否则,信号可能就会相互干扰,导致性能低下。

新的 Wi-Fi 标准要求设备和接入点都采用现代化的无线电设备。这些功能强大的无线电设备可以同时调谐到多个频段,绕过 AFC 描述的保留信道,并利用 4K QAM 将密集的信息填充到该频谱中。它们依赖于相位噪声极低、稳定性高的电子元件,以确保稳定的信号传输。

尽可能降低相位噪声和抖动对于保持数据的完整性和降低错误率非常重要。现在仅有稳定的频率是不够的,信号应付不了随着时间和温度而产生的衰减。振动、冲击和长期退化都会影响性能,需要在设计阶段考虑在内。

频率控制组件

晶体、振荡器和功率电感器对于提供 Wi-Fi 系统所需的高精度频率控制至关重要。

振荡器可完成数据传输所需的所有任务,包括产生稳定的信号、确保所有通信的时间同步,以及确定运行所需的载波频率。晶体通常与振荡器结合在一起,对振荡器产生的输出进行微调,就像音叉一样,使频率信号保持高度集中和精确。当电感器与电容器结合时,就会形成 LC 电路,从而使 Wi-Fi 系统能够专注于特定的频段,并过滤掉外来噪声。

ECS Inc. 生产 Wi-Fi 7 系统所需的各种晶体、振荡器和电感器。例如,ECS 的表面贴装 (SMD) 晶体有多种封装尺寸可供选择,并提供高达 +150°C 的宽温度范围。

ECX-1637B 系列(图 1)是无线应用的理想之选。它们是紧凑型 SMD 晶体,采用 2.0 mm x 1.6 mm x 0.45 mm 4 焊盘封装。其第一年老化率为 ±1 ppm,在 -30°C ~ +85°C 温度范围内的容差和稳定性达 ±10 ppm。

ECS ECX-1637B Low-Aging Compact Crystal
图 1:ECX-1637B 低老化紧凑型晶体表面贴装 (SMD) 晶体具有 16 MHz 至 96 MHz 的宽频率范围,非常适合无线应用。(图片来源:ECS)


ECX-2236B 系列采用 SMD 石英晶体,具有低 ESR 和低至最大 ±1 ppm 的第一年老化。ECS-33B 系列的频率范围为 10 MHz ~ 54 MHz,在 -40°C ~ +85°C 的标准工业温度范围内具有很小的 ±1 ppm 第一年老化率。这些特性非常适合现代物联网、无线和 Wi-Fi 应用。

ECS 还销售一系列陶瓷振荡器。ECS-2520MV 系列适用于 0.750 MHz 至 160 MHz 范围,而 ECS-2520SMV 系列则最适用于 8 MHz 至 60 MHz 范围。两个系列的温度范围均为 -40°C 至 +105°C。

ECS ECS-2520MV series miniature SMD high-speed CMOS oscillators
图 2:ECS-2520MV 系列是小型 SMD 高速 CMOS 振荡器,非常适合用于无线应用。(图片来源:ECS Inc.)


最后,ECS 还提供一系列功率电感器,覆盖很宽的电感和温度范围。无论是 ECS-MP12520、ECS-MP14040,还是 ECS-MPIL0530,不同系列的规格各不相同。

Power inductors from ECS
图 3:ECS 功率电感器的电感和温度范围很宽,是 Wi-Fi 系统的重要组成部分。(图片来源:ECS Inc.)


综述

要充分发挥 Wi-Fi 7 的潜力,需要多个组件相互协作。振荡器是电路的基础,产生基频,然后由晶体进行微调。电路中的功率电感器可确保没有外来信号干扰所需的频率,并能平滑电压波动。然后,这个频率控制系统会与像用于信号传输的天线和用于数据处理的单片机这样的元件组合在一起。

结语

Wi-Fi 7 有望成为通信媒介可靠性的一次飞跃,而强大的频率控制则是这一飞跃的基础。振荡器、晶体和电感器等硬件元件是先进 Wi-Fi 电路的基础,也是这项历史悠久的通信技术的可靠主力。从长远来看,工业自动化和人工智能的发展可能会增加 Wi-Fi 的压力,通信技术也将再次演进。

小编的话:

正如文章指出的,晶体、振荡器和功率电感器在提供Wi-Fi系统所需的高精度频率控制方面扮演着至关重要的角色,这些组件共同作用,确保了Wi-Fi 7能够实现高速率、低延迟的数据传输,并且在复杂的无线环境中维持可靠性和性能,从而使得Wi-Fi 7能在更宽广的频带内高效运作。因而,这些关键硬件的选型也十分重要。您对Wi-Fi系统的高精度频率控制以及相关器件的选用有哪些经验或疑问?欢迎留言,分享交流!

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