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一周新品推荐:RECOM高集成降压开关稳压器和Tripp-Lite Smart Pro系列PDU和UPS系统

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——RECOM RPX-1.0/RPX-1.5系列降压开关稳压器和Tripp-Lite Smart Pro系列LX平台交换式PDU和UPS系统。

产品一:RECOM RPX-1.0/RPX-1.5系列降压开关稳压器

高度集成、外形紧凑的DC/DC降压开关稳压器,是很多物联网、工业和电机控制、医疗和成像设备、自动化测试设备设计中必不可少的电源管理器件。今天我们为大家推荐一款来自RECOM 公司,专门针对这样的设计需求而优化的产品。

RECOM公司的RPX-1.0(1W)和RPX-1.5(1.5W)系列DC/DC降压转换器,输入电压范围4VDC到36VDC,输出电压范围可以在0.8VDC 到30VDC的范围内调整,分别可提供1A和1.5A的输出电流。

该器件采用微型3mm x 5mm x 1.6mm QFN封装,使用倒装芯片技术对其热性能进行了增强。这些器件还有一个独特之处在于,它们包括一个集成的屏蔽电感器,可减少EMI电磁干扰的发射。此外,RPX-1.0/RPX-1.5系列降压开关稳压器的其他特点包括SCP、OCP、OTP和ULVO保护功能,并具有使能、电源良好、软启动和同步功能。

了解RECOM RPX-1.0/RPX-1.5系列降压开关稳压器的更多信息,请看以下视频:



产品二:Tripp-Lite Smart Pro系列LX平台交换式PDU和UPS系统

PDU和UPS系统是确保电源系统可靠性和安全性必不可少的一环。Tripp-Lite的LX平台交换式PDU和UPS系统包含自动探测功能,这使得该产品能够检测网络中断并采取恢复性措施,而无需任何人工干预。

具体来讲,这种自动探测功能允许LX平台设备与网络上的一个或多个设备通信,从而使产品能够在没有人介入的情况下检测和采取恢复性操作。这些设备的ping通信响应充当由PDU或UPS不断监测的搏动,如果PDU或UPS在多次通信尝试后未能检测到搏动,自动探测器将执行用户可配置的操作,以帮助将设备返回到操作状态。

自动探测是Tripp-Lite网络卡看门狗探测功能的扩展,但是与看门狗探测功能不同,后者在触发时会自行重启(网络卡),而自动探针可以通过循环为设备供电的插座来重启另一台设备。

了解Tripp-Lite Smart Pro系列LX平台交换式PDU和UPS系统的更多信息,请看以下视频:




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玻璃保险丝和陶瓷保险丝规格相同,可以互换使用吗?


关键词: 保护, 电路设计

问:你知道玻璃保险丝和陶瓷保险丝的区别吗?

在Digi-Key网站上搜索数量庞大的保险丝,可能有点令人难以招架。为此,我们提供了玻璃主体或陶瓷主体保险丝相关的几个主要参数供你选型时使用。下面我们就以常见尺寸(3AB、3AG、1/4″ x 1-1/4″)的玻璃和陶瓷保险丝为例进行说明。

你可能会问,“玻璃和陶瓷保险丝有什么区别?我选择玻璃的还是陶瓷的保险丝又有什么关系呢?”我们来看看下图中对玻璃和陶瓷保险丝的比较(二者规格相同,均为1安培、250VAC、快断型)。

请注意表格中的“额定电压下的熔断能力”。 在相同的额定交流电压下,陶瓷保险丝的熔断能力为1.5k安培,比玻璃保险丝的35安培要高得多。熔断能力是指保险丝能安全中断电路的最大电流。与相同规格的玻璃保险丝相比,陶瓷保险丝在高电流期间能够提供更好的热保护和电弧保护。

在选择保险丝时,如果应用中不太可能发生高电流情况,则可以选择玻璃保险丝(将熔断能力与保险丝可能遇到的潜在电流相比),因为这样可以很方便地查看灯丝是否损坏。而陶瓷具有更高的熔断能力,可提供更高水平的热保护和电弧保护,更适合可能发生高电流情况的应用。

那么,我们可以将二者交换使用吗?如果所有规格和安全等级均相同 ,则可将玻璃保险丝更换为陶瓷保险丝,但不建议用玻璃保险丝代替陶瓷保险丝。

最后有一个“重要说明”: 本文中提到的保险丝是用于各种家庭用品和电子器件的标准玻璃和陶瓷柱形保险丝, 并不是用于大功率设备和万用表的HRC(高熔断能力)保险丝,即使它们看起来可能有些相似。 切勿用这些普通的玻璃或陶瓷保险丝来更换HRC保险丝。 若要寻找大功率和万用表保险丝选项,请在Digi-Key网站上搜索“专用保险丝”。                                



更多与保险丝相关的技术信息,请查看以下内容:



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电气设计中常见的电磁技术,你了解多少?


关键词: 工作原理, 电机, 电感

问:电磁基础浅谈

你是否曾经想过电机是如何工作的?你是否曾经想过继电器是如何工作的?这些产品都有一个共同之处,就是都采用了电磁技术。

在许多应用中,电磁是电气设计中一个关键因素。本文旨在帮助你认识和理解导体周围磁场形成的基本概念。本文将不涉及计算部分,因为那属于进阶部分,不过以下示例应该对你从头理解并正确使用电磁技术有所帮助。

电磁技术的基本概念

电磁

通过导电材料的电流产生的磁场,垂直于根据“右手法则”确定的电流流动的方向。导线的两种“初级”形状对应着不同的解释,一种是直线导线,另一种是线圈导线。

直线

下图是直线导线的直观示例。



如果你用右手“握住”电线,想象电流朝着拇指方向流动,则磁场会在三维空间中围绕导线形成;磁场的方向和形状与其他四根手指在电线周围卷曲的方式相同。为展示这一效果,我制作了一个简短的动画,可帮助你理解:


磁场不仅在特定方向上围绕在导线周围,还会从中心“扩展”,强度也逐渐降低。如果在灰色平面处放置一个铁磁针,则磁场的“北”极将会被吸引到地球的南极。

注意:只要电流流过整根导线,磁场就会在导线周围蔓延开来。

线圈

线圈是由许多顺时针或逆时针旋转的“环”组成的。环路在制造电磁铁时特别有用,因为电流从一个方向流入并从另一个方向流出,进而产生相反方向旋转的磁场。当磁场相互作用时,由于两个磁场均指向相同的相对方向,因此可以增强中心磁场。为了更好地解释这一现象,请参见以下示意图:


注意,磁场箭头在灰色平面上以相同的相对方向在中心处相交。由于这些磁场非常接近,因此可增加中心合成磁场的强度。这一特性在数个环路中表现得更加强大,例如电感、机械继电器和变压器等技术中使用的线圈。

下图是线圈的直观示例。



绕线通常缠绕在具有高磁导性的铁磁芯或材料上。这一次,假设你握着周围缠绕着电线的固体材料。围绕在“棒”周围的四根手指代表线圈和电流流动的方向。拇指表示北极的位置以及磁场从最接近拇指的一端出来的方向。下图更加详细地展示了顺时针线圈和逆时针线圈。


蓝色线表示线圈弯曲处的较小磁场。注意顺时针方向的磁场都是从上到下指向线圈中心的。反之,逆时针线圈的磁场则从下到上指向中心。再次说明,磁场实际上是360度围绕整个线圈的。它们也向外辐射,但强度会逐渐降低。以下是另一个显示此特性的动画:


当电流方向反转时,磁场的极性就会切换:

电磁技术示例

以下是四种涉及电磁的技术示例。

变压器

变压器会使用不同数量环(匝数比)的组合以及一侧产生的磁场。由于交流电流每秒会在正负极间波动60次(美国)或50次(欧洲),因此一侧产生的磁场的极性会不断变化且强度也在增加/减少。改变的磁场到达另一个线圈时,会“感应”出不同电平的电压(取决于该线圈的匝数)。

机械继电器

机械继电器则以非常直接的方式利用磁场的极化。由于线圈的北极具有确定的方向(根据电流方向和绕组方向),因此这种磁场可用于下拉通常能导通更大电流(比线圈大得多)的铁磁连接头(加载到线圈的电流和跨连接头的电流是隔离的)。这就是为什么几乎总会有图片显示线圈的哪一侧应通电(对于直流继电器),因为电流方向是正确致动的关键因素。

电感

电感的一个关键特性是回冲。电感内部和周围产生的磁场会存储能量,并且在快速断电的情况下,会在连接的电路上以非常高的电压释放能量。如需了解更多详情,请参见此贴文:电感特性:为什么朝向不重要。

电机

电机一般(无论交流或直流)都会基于磁场进而运转。在直流有刷电机中,定子(不移动的部件)具有称为电刷的电连接,可向具有线圈的转子(动的部件)提供电流。由电产生的磁场被内部的永磁体排斥,从而产生转动。交流电机具有若干种方法,但一般的概念是相同的,即,电能产生的磁场被其他磁体排斥。


了解更多产品基础技术信息,请查看以下内容:



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什么样的模块化连接器,适合商业航空航天舱内设备?我们为你推荐一款……

在众多连接器类型中,模块化连接器是重要的品类。所谓“模块化”,就是使用标准化的连接器组件单元,根据特定应用要求创建出一个更为复杂、定制化的互连解决方案,这为互连系统的设计带来了极大的灵活性。因此,模块化连接器也是各个连接器厂商竞争的一个主要赛道。

Cinch Connectivity的C-ENX™模块化矩形连接器就是其中一款值得关注的产品。该连接器基于EN 4644和ARINC 810标准而设计,包括触点、插入件和外壳的模块化组件。其中的插入件,包括具有6个电源触点和24个信号触点的Galley连接器,也包括用于CAN数据总线连接的Twinax连接器。模块化插入件可与所有B尺寸的C-ENX插入件互换,带来了更大的灵活性和可扩展性。

该连接器采用中心锁定紧固件,外形紧凑且能够提供可靠连接;镀镍铝外壳有利于机械、化学和EMI保护。

C-ENX™ EN4644模块化矩形连接器专为商业航空航天舱内设备和厨房而设计,ARINC 810连接器可用于微波炉、冰箱、冷却器、垃圾压实机,以及商业航天厨房中使用的其他设备。

产品特性

  • 基于EN 4644和ARINC 810标准的设计
  • 中心锁定紧固件,缩小外形
  • 镀镍铝外壳,用于机械、化学和EMI保护
  • 模块化插入件可与所有B尺寸的C-ENX插入件互换

典型应用

  • 商用和军用飞机
  • 需要扁平外形和轻巧设计的运输设备
  • 配电系统

→ 想要了解C-ENX™ EN4644模块化矩形连接器的详细信息,点击这里>>



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物联网无线技术这么多,我们应该如何选?本文告诉你!

作者:Walter N. Maclay, Voler Systems总裁


关键词:物联网,射频

物联网在现代社会中既是已知的,也是未知的。虽然物联网在科技领域和企业界是个常用词,但鲜有普通民众会提及,尽管物联网早已融入人们的日常生活。物联网就是将诸如设备、车辆、建筑、电子设备、网络等实际物体连接起来,使其能够互动并收集、交换数据。这种连接适用于数百万种不同的事物,包括已经过升级但之前未连接互联网的传统产品。

本文将为大家介绍多种能让这些设备进行无线通信的方法。

将数据连接到云的三种方法

物联网面临的挑战之一就是将来自设备传感器的数据送到云,并在云端使用、处理和存储这些数据。智能手机使得Wi-Fi和蓝牙的使用无处不在,加之信号塔和公共Wi-Fi接入点的普及,让物联网传感器相比以前能更多地访问云。有三种基本方法可将数据发送到云。

  • 从传感器到网关,再到云。在某些应用中,理想的选择是先将传感器数据发送到网关,再由网关将数据高效地传输到云。根据应用需求,网关的范围可以从简单的中继系统到执行更多计算密集型功能的“智能”平台。其中,计算密集型功能被称为“边缘处理”。像停车场传感器和办公桌利用率传感器之类的设备,通常依靠网关来传输数据。例如,Wi-Fi就是一种网关。如果在家中使用,需要安装一个Wi-Fi网关。在已经安装网关的公共场所,Wi-Fi可以直接操作云端。如蓝牙等其他类型的无线通信是需要网关的。例如,Hatch Baby Grow就是家庭Wi-Fi,这是一种智能换尿布垫和联网式体重秤。它利用Wi-Fi将数据从换尿布垫中的秤传送到家庭互联网上。家长和儿科医生可以通过安卓或iOS应用追踪基于云的信息。
  • 从传感器到手机,再到云。某些情况下,手机可作为网关。具有Wi-Fi或蓝牙功能的智能手机可以作为网关,用于向云发送数据。例如,Voler可以帮助开发监测老人身体平衡的耳塞。他们将数据通过低功耗蓝牙无线技术传输至安装了相关应用程序的智能手机。数据也会从智能手机发送到云端,并在云端做进一步处理或者进行共享。
  • 智能设备直接连接云。传感器可以使用NB-IoT、LTE-M或LoRa等技术直接与云连接。只要数据速率低,这些技术就能以极低的功耗实现数英里传输范围。这些技术通过通常安装在信号塔上的设备与互联网连接。它们的工作方式与手机大同小异,只是数据速率和功耗要低得多。每个月都需收费,但一般非常少。

规划物联网无线通信策略时,需要考虑的因素包括:数据传输量、数据源到互联网的距离、需要多大的功率,以及服务成本的高低(如有)。智能手机的广泛使用以及可选择Wi-Fi或蓝牙无线电标准使得连接非常方便。NB-IoT和LTE-M等较新的标准为未来的物联网提供了更多的选择。

选择需要新技术,应考虑如何取舍

物联网仍在不断发展。每一次的更新换代都会实现更低的功耗、更长的无线通信时间和更好的功能。新设备可以利用新技术,并达到更好的性能。

Voler每次设计可穿戴设备或任何采用电池供电的设备时,客户都会提出如下要求:

  • 长时间工作
  • 长距离传输大量数据
  • 采用微小型电池

这些要求会相互制约,需要作出适当取舍。工程就是用来作取舍的。考虑系统功能要求并根据系统要求进行必要的工程取舍,以获得最佳性能。同时提供令人满意的用户体验,这点非常重要。这样做的结果,就是从众多选择中获得最佳的折中设计。

在设计中需要权衡考虑的因素包括:

  • 数据速率
  • 传输距离
  • 电池大小
  • 成本
  • 许可与未许可频段
  • 运营商部署与客户部署
  • 终端设备的密度
  • 在哪里部署
  • 固件更新
  • 操作系统的驱动程序
  • 元器件/模块选择
  • 天线
  • 技术成熟度

Voler最近与一家初创公司合作,以延长其互联产品的电池寿命。它基于Murata的impModule™,采用Arm®处理器和Wi-Fi收发器。他们需要具有数周的电池寿命,实际却是完成原型设计后不到一周。Voler修改了代码,以满足所需的电池寿命。原先的代码无法按照预期要求工作。

在无线传输中,必须管理好三件事:传输所需的功率、数据速率和传输距离。选择合适的无线标准很重要。为物联网设备设计选择无线标准时,请参考下表。该表列出了物联网设备常用的无线标准及其特点。


表1:常用无线标准及功能(表格来源:Voler)


不同的无线标准对功率的要求不尽相同。所需功率取决于数据速率和传输距离。例如,参考表1,设备使用LTE蜂窝技术以每秒100比特的传输速率将数据传输一公里时,可能消耗120mW。但使用低功耗蓝牙传输1米时,设备可能只需要0.15mW的功耗。


表2:物联网无线标准之比较(表格来源:Voler)

常见无线选项的功率要求

如果一个设备只需在10米以内传输数据,低功耗蓝牙或者蓝牙就足够了。但是,诸如用于库存管理等用于工业、商业的物联网设备或者用于健康监测的可穿戴设备就可能需要传输距离更远的通信技术,如NB-IoT或LTE-M。如果设备需要发送大量数据,如摄像机,低功耗蓝牙无等技术就无法满足其要求。此时,需要选择Wi-Fi和LTE等高功率技术。

另一方面,蜂窝无线协议NB-IoT和LTE-M可使物联网设备以低功耗方式将数据传输到很远的地方。SigFox也是如此,其数据传输距离可以达到50公里。但与蜂窝标准的高数据速率不同,SigFox每秒最多只能传输300比特数据。

私人网络与公共网络

私人网络有一个网关,由提供商为一个或有限数量的用户负责网关的安装和控制。一个公共网络有一个网关,且很多用户使用时可以按月支付费用。例如手机服务。

公共网络需要安装信号塔等基础设施。由于信号塔的广泛安装,目前手机已经广泛普及,很容易进行漫游。SigFox和LoRa在美国的基础设施有限,因此采用这种技术的设备在大多数地方无法使用。采用LoRa技术时,确实可以选择使用了网关的私人网络。

2019年,NB-IoT和LTE-M的基础设施安装涵盖了90%以上的美国人口。这种技术已接近了蜂窝覆盖率。这种技术已经存在多年,目前终于可以在新设备中使用了。世界上大多数主要国家都有基础设施。预计NB-IoT和LTE-M的使用量将迅速增加。Sigfox和LoRa在公共基础设施的安装方面远远落后。

以下是私人和公共无线选择的总结。

私人

  • 通信两端为私人所有
  • 可以安装在任何地方
  • 未许可频段
  • 安装基站和端点的费用
  • 无月费

公共

  • 供应商所拥有的网络——例如,蜂窝网络
  • 仅存在于有基站的地方
  • 漫游方便
  • 许可频段
  • 使用网络时按月付费

电池技术何时才能提高?

如果有更好的电池,这些取舍问题会迎刃而解。化学储能已接近其效率极限。不过,在更高的密度和安全性方面,目前正在进行大量研究。

如果电池在过去的50年里像半导体一样发展的话,你现在就会有一种成本只有一美分,能为汽车提供动力的、针头大小的电池。毋庸置疑,这种技术根本就没有,也永远不会有。因此,设备受到化学储能所需空间的限制。

今天的电池约占最终化学能源存储量的10%,就像汽油一样。然而,汽油有一个安全问题。另一个更有效的选择是核能,但同样存在安全问题,更不用说便携性了。未来的电池会有渐进式改进,但这种变化会很缓慢。

考虑成本

许多物联网设备制造商为了保持产品的价格优势和更快的产品上市时间,而造成了在安全方面投资不足。在开发阶段整合安全问题会大大增加开发成本和时间。然而,以薄弱的物联网安全性构建物联网设备,不仅会给客户造成更多的破坏性后果,还会给制造商的品牌带来破坏性结果——具体表现为生产力削弱、法律/合规性罚款、声誉受损和货币损失。

为物联网设备选择的无线标准会显著影响其性能、可用性、安全性和可靠性。最适合的物联网设备标准取决于其应用。了解设备的用途有助于确定构建设备时的关键要求,例如需要多大的功率才能有效地运行,应该以多快的速度传输数据,以及电池需要多长的续航时间等。

Voler System的物联网设备开发专家团队可以在如何选择合适的物联网及其无线标准方面为设计人员提供指导。了解更多关于为物联网设备设计选择合适的无线标准的相关信息,请联系我们的物联网专家。


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多核MCU在物联网边缘设备中的应用:看完本文,快速上手!

作者:Jacob Beningo


关键词: 单片机,方案,开发工具

从通信、采样传感器到执行机器学习 (ML) 推断,物联网 (IoT) 边缘设备开发人员需要将越来越多样化的处理密集型功能整合到设计中。同时,开发人员还需要保持或降低功耗。因而,开发人员所需要的是在设计的核心元件(即微控制器)上采用更加灵活的架构方法,以便增加功能,同时实现性能、功能和功耗之间的最佳平衡。

这种架构方法就是多核微控制器。顾名思义,这些微控制器在单个封装中集成了多个处理内核。不过,仅仅使用多个内核是解决不了问题的。开发人员需要了解对称和非对称多核处理器之间的差别、如何进行功能划分,以及如何对这些内核进行有效编程。

本文将首先介绍多核微控制器的概念,然后再讨论开发人员如何充分利用多核微控制器来平衡性能和能量限制。本文将以STMicroelectronics的STM32H7系列中的几款多核微控制器为例来进行说明。此外,本文还将探讨开发人员如何充分利用多核处理及借以分担工作负载的若干用例。

多核微控制器简介

如上所述,多核微控制器拥有多个处理内核,采用两种常用的配置:对称和非对称处理。对称内核配置包含两个或多个完全相同的处理内核。例如,这些内核可能都是Arm® Cortex®-M4处理器。另一方面,非对称内核可能包含Arm Cortex-M7处理器和Arm Cortex-M4处理器,也可能包含Arm Cortex-M4和Arm Cortex-M0+处理器。这类组合的示例有很多,具体取决于应用和设计要求。

物联网开发人员对多核微控制器非常感兴趣,因为此类控制器使开发人员能够将应用分成多个执行域。通过划分执行域,能够精确控制应用的性能、功能和功率需求。例如,一个内核可用于通过高分辨率显示屏和触摸面板的用户交互,而第二个内核则用于管理系统的实时要求,例如控制电机、继电器和采样传感器。

开发人员可通过多种方式来划分应用,其中两大范式是将应用分成:

  • 各种功能/实时处理
  • 实时/安全

在第一种范式(各种功能/实时处理)中,系统与上文所述完全一样。显示屏、机器学习推断、音频播放和存储器等实现各种功能的应用元器件都由一个内核进行处理。然后,第二个内核用于处理实时功能,例如电机控制、感测和通讯栈(图1)。


图1:一种使用多核微控制器进行应用设计的范式是,将实现各种功能的应用元器件置于一个内核中,并将实时处理元器件置于第二个内核中。(图片来源:STMicroelectronics)


第二种范式是将应用分成实时和安全功能。在第一个内核中,应用可处理显示、存储器访问和实时音频播放等功能。另一方面,第二个内核则只作为安全处理器。因此,第二个内核将处理设备和网络密钥等关键数据存储,同时还处理加密、安全引导程序以及属于安全软件类别的任何其他功能(图2)。


图2:另一种使用多核微控制器进行应用设计的范式是,将实时应用元器件置于一个内核中,并将所有安全元器件置于第二个内核中。(图片来源:STMicroelectronics)


除此之外,还可通过一些其他方式来分解多核微控制器的应用空间,但这两种范式似乎最受物联网开发人员青睐。

选择多核微控制器开发板

虽然多核微控制器越来越受青睐,但仍算不上主流控制器,因而器件选型可能比较棘手。如果开发人员想要使用多核微控制器,那么最好选择具有下列特性的开发板:

  • 包括用于各种功能应用探索的LCD
  • 扩展I/O
  • 低成本
  • 由久经验证的生态系统提供支持,包括示例代码、社区论坛,并可接触到知识丰富的 FAE

让我们来看看 STMicroelectronics 推出的几款产品示例,首先从STM32H745I-DISCO开始(图3)。该开发板基于STM32H745ZIT6双内核微控制器,包含一个运行频率为480MHz的Arm Cortex-M7内核和第二个运行频率为240MHz的Arm Cortex-M4处理器。该器件具有双精度浮点单元和L1缓存——16KB数据缓存和16KB指令缓存。这款Discovery板相当值得关注,因为它有许多附加功能,例如:

  • SAI音频编解码器
  • 微机电系统 (MEMS) 麦克风
  • 板载四通道SPI闪存
  • 4GB eMMC
  • 子板扩展
  • 以太网
  • 用于音频和耳机的针座

该开发板具有许多内置功能,因而非常容易着手尝试使用多核微控制器,并切实提高应用性能。


图3:STM32H745I-DISCO板集成了各种板载传感器和存储器功能,使开发人员能够测试运行频率分别为480MHz和240MHz的双核微控制器。(图片来源:STMicroelectronics)


如果开发人员希望开发板具有附加功能和更多扩展I/O,STM32H757I-EVAL可能正是理想之选(图4)。STM32H757I-EVAL包括许多评估板所不具备的功能,例如:

  • 8M x 32位SRAM
  • 1Gb四通道SPI NOR双闪存
  • 用于指令跟踪的嵌入式跟踪宏单元 (ETM)
  • 电位计
  • LED
  • 按钮(拨动、操纵杆、唤醒)

这些附加功能,尤其是I/O扩展,对刚刚入门的开发人员非常有用。


图4:STM32H757I-EVAL板为开发人员提供了许多扩展空间,便于访问外设,并带有LCD屏幕,以便开始着手多核应用。(图片来源:STMicroelectronics)


介绍了几款开发板后,接下来将简单提出一些建议,帮助大家开始着手多核微控制器应用。

首个多核应用如何着手

无论选择两款STM32H7开发板中的哪一款,开始着手时都需要两个主要工具。第一个工具是STMicroelectronics的STM32CubeIDE,这款免费集成开发环境 (IDE) 使开发人员可以编译自己的应用代码,并将其部署到开发板。此外,STM32CubeIDE还提供对应用进行单步调试所需的资源,适用于Windows、Linux和MacOS等主要操作系统。

第二个工具是STMicroelectronics的STM32H7固件包。其中包括适用于STM32H7开发板的下列示例:

  • 多核处理
  • 使用FreeRTOS
  • 外设驱动程序
  • FatFS(文件系统)

开发人员会想要下载固件应用包,并熟悉所选开发板支持的示例。不过,开发人员需要特别注意两个文件夹。第一个是包含两个示例以显示如何使用OpenAMP的应用文件夹(图5)。这些示例显示如何在微控制器内核之间来回传输数据,即一个内核向另一个内核发送数据,后者再将数据回传。两个示例以不同的方式执行此操作。一个是不带操作系统的Bare Metal,而另一个使用FreeRTOS。


图5:STM32Cube_FW_H7提供多个示例,演示了如何开始着手使用OpenAMP的多核处理。(图片来源:Beningo Embedded Group)


第二组示例分别演示了如何配置带和不带RTOS的内核(图6)。一个示例显示如何在各内核上运行FreeRTOS;而另一个示例显示如何在一个内核上使用RTOS,并在第二个内核上运行Bare Metal。固件包中还有几个其他示例可用于演示其他功能。不过,上述示例是入门学习的不错选择。


图6:STM32Cube_FW_H7提供多个示例,演示了如何配置使用多核处理器的操作系统。(图片来源:Beningo Embedded Group)


加载示例项目后,开发人员会看到类似于图7所示的项目布局。如图所示,项目按内核划分了应用代码。另外,还可以设置构件配置,使开发人员一次只能使用一个内核,请参见图7中的灰显文件。


图7:OpenAMP Ping-Pong项目示例向开发人员演示了如何在两个CPU内核之间创建通信通道。(图片来源:Beningo Embedded Group)


本文中不包含示例代码的完整描述,但读者可以查阅所有示例项目的相关readme.txt文件,以获得示例代码如何工作的详细描述,然后查看源代码以了解如何实际执行处理器间通信 (IPC)。

使用多核微控制器的技巧与诀窍

着手使用多核微控制器并不难,但要求开发人员开始以略微不同的方式考虑自己的应用设计。以下是着手使用多核微控制器的一些“技巧与诀窍”:

  • 仔细评估应用,确定哪种应用域划分最合理。虽然可以在单个处理器上混用多个域,但不小心就可能会影响性能。
  • 花些时间探索OpenAMP框架的内置功能以及您的应用如何充分利用这些功能。
  • 下载STM32H7处理器的应用示例,并运行适用于所选开发板的多核应用示例。H747包括两个示例:一个用于FreeRTOS,另一个用于OpenAMP。
  • 进行应用调试时,切勿忘记有两个内核正在运行!确保在调试环境中选择正确的线程,以检查调用历史。
  • 充分利用硬件信号量等内部硬件资源来同步各内核的应用执行。

首次使用多核微控制器时,只需从受到有力支持的开发板开始着手,然后遵循这些“技巧与诀窍”,开发人员即可节省不少时间,省去很多麻烦。

总结

对于物联网边缘系统的开发人员而言,多核微控制器能够更好地满足应用要求,实现功能、性能和功耗之间的平衡。此类微控制器允许开发人员将应用按域划分,例如各种功能/实时处理或实时/安全处理。将应用分成不同的域后,开发人员即可在不需要时禁用某个内核以节能,或适时启用以提高应用性能。

如上所述,市面上有许多不同的开发板可用于开始探索多核微控制器应用设计,并能完全控制性能和能耗。


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开关电源噪声测量:这个常见的错误,你犯过吗?


关键词:测量,测量仪表

问:通过探针测量电源噪声

开关电源通常在其开关频率的谐波处或与开关频率相干的位置产生干扰性EMI噪声。由于电源噪声的带宽很大,因此示波器通常是测量此噪声的首选工具。使用示波器测量此噪声时,有些事项需要特别注意。

通过示波器探针测量开关电源的噪声时,应尽可能在物理上靠近电源输出端子。这样可以减少接收到的辐射噪声并提高测量质量。主要的测量误差通常源自探针的未遮盖部分。为减少误差,必须尽可能缩短未覆盖的导线。

下图显示了错误的测量设置,因为在这种情况下,探针的接地线将充当天线并会接收电源中的辐射噪声。示波器的测量精确度取决于探针的物理位置和接地引线的长度。


在进行测量之前,请从探针上取下夹式接地线和探针本体钩型转接头;然后,连接专用的针尖和接地导线组件,如下图所示。


接着,将探针的接地环直接连接到电源的输出接地,并将针尖与电源的输出电压引脚相接触。这样可以最大程度地消除辐射干扰,并得出最准确的开关电源噪声测量数据。


有关更多测量的技术信息,请查看以下内容:



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纹波电流和绝缘电阻:两个关键电容参数,你会正确测量吗?


关键词: 电容, 测量

问:电容常见问题解答:纹波电流和绝缘电阻

本文将分享纹波电流和绝缘电阻这两个常见电容参数的概念,及其测量方法。

  • 如何确定可允许的纹波电流?

目前尚无有关如何确定可允许的纹波电流的行业标准。TDK规定,对所有的MLCC 而言,因纹波电流而导致相对于环境温度的最大温度升幅为20°C。实际上,当测量MLCC的ESR和热阻时,就会间接评估温度的升幅。只要纹波电流流过,焦耳加热就会继续加热MLCC,但零件也会散发热量,从而冷却零件。因而通过这种热量产生和热辐射之间的平衡来确定温度升幅。

每单位时间的发热量与温度升幅之比称为热阻,如果MLCC外壳尺寸和材料均相同,则它们的热阻也相同。因此,如果ESR已知,则可以计算出每单位时间的功率耗散量。可以将功率耗散数值乘以热阻来计算出升高的温度值。用这种方法可以计算出温度升高20°C时所容许的最大纹波电流,从而得出可允受纹波电流。

  • 如何测量电容的绝缘电阻?

绝缘电阻(IR)表示电容中的介电材料抵抗漏电流的程度。它等于介电材料本身的电阻。IR通过漏电流进行测量。知道漏电流和施加的电压后,就可以根据欧姆定律来计算绝缘电阻。有两种测量漏电流的基本方法。

  • 第一种,在电容和电压源上串联一个电流计(见图1)。
  • 第二种,使用与电阻并联的电压计,然后将其与电容和电压源串联连接(见图2)。

第一种方法通常应用于电容值小于1uF的电容。低电容值电容的漏电流小;因此,低电流的电流计可以准确测量电流。如果漏电流很高,那么由于充电电容的噪声和不稳定性,电流计将无法准确测量。因此,第二种方法适用于电容值更高的电容。


图1:带电容的串联电流计。

图2:与电阻并联的电压计,并与电容串联。



有关电容的更多技术信息,请查看以下内容:



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运算放大器的低功耗设计,这是我见过最详尽的攻略,请收藏!

作者:Kevin Chow


关键词: 放大器,工作原理,规格

引言

近年来,电池供电电子产品的普及使功耗成为模拟电路设计人员越来越重视的问题。本文中将介绍如何使用低功耗运算放大器进行系统设计,同时也会涉及具有低电源电压能力的低功耗运算放大器及其应用,并讨论如何正确理解运算放大器规格书中的规格参数,综合考虑电路设计上的节能技术,实现更高效的器件选型。

了解运算放大器电路中的功耗

首先,我们会讨论具有低静态电流 (IQ) 的放大器以及增加反馈网络电阻值与功耗的关系。

让我们首先考虑一个可能需要关注功率的示例电路:电池供电的传感器在 1kHz 时生成 50mV 幅度和50mV偏移的模拟正弦信号。信号需要放大到0V至3V 的范围以进行信号调节(图 1),同时要尽可能节省电池电量,这将需要增益为 30V/V的同相放大器配置, 如图 2 所示。那么,我们应该如何来优化该电路的功耗呢?


图 1 : 示例电路中的输入及输出信号(图片来源: Texas Instruments)




图 2:传感器放大电路(图片来源: Texas Instruments)


运算放大器电路的功耗由多种因素组成,分别是静态功率、运算放大器输出功率和负载功率。静态功率 (或简称PQuiescent) 是保持放大器开启所需的功率,数据表中一般以 IQ(静态电流)表示,例如下图中Texas Instruments OPA391规格书中的显示。

图3:TI OPA391运放的静态电流  (图片来源: Texas Instruments)

输出功率 ( POutput )是运算放大器输出级驱动负载时消耗的功率。最后,负载功率 ( PLoad )是负载本身消耗的功率。

在本例中,我们有一个单电源运算放大器,其正弦输出信号具有直流电压偏移。因此,我们将使用以下等式来计算总平均功率 (Ptotal avg) 。电源电压由V+表示, Voff是输出信号的直流偏移,Vamp是输出信号的幅度,RLoad是运算放大器的总负载电阻。需要留意的,平均总功率与IQ直接相关成正比,而与RLoad成反比。

选择具有合适 IQ 的元器件

由于从以上公式5和6中有多个可变项,在选料时最好只考虑一项。选择具有低IQ的放大器是降低整体功耗的最直接策略。当然,在这个过程中有一些权衡。例如,具有较低IQ的设备通常具有较低的带宽、较大的噪声并且可能更难以稳定。

由于不同类型的运算放大器的 IQ 可能存在倍数级的差异,因此花时间选择合适的放大器是值得的。以下引用TI TLV9042、OPA2333、OPA391和TLV8802作比较。单纯从数字上的分析,对于需要最大功率效率的应用,TLV8802 将是一个很好的选择。



表1 : 各类低功耗运算放大器比较表

降低负载网络的电阻值

现在继续考虑公式 5 和 6 中的其余项。 Vamp项相互抵消,对Ptotal,avg和Voff没有影响,通常由应用中预先确定。换句话说,系统无法使用Voff来降低功耗。类似地,V+轨电压通常由电路中可用的电源电压设置。另外,RLoad也是由应用预先确定的。但是,RLoad是包括任何负载输出的组件,而不仅是负载电阻器RL。在图 1 所示电路的情况下,RLoad将包括RL和反馈组件R1和R2。因此,RLoad将由等式7和8定义如下。


通过增加反馈电阻的值,系统中放大器的输出功率亦相应降低。当Poutput支配PQuiescent时,此技术特别有效,但也有其局限性。如果反馈电阻变得明显大于RL,则RL将主导RLoad,从而使功耗停止下降。大反馈电阻器还会与放大器的输入电容相互作用,使电路不稳定并产生明显的噪声。

为了最大限度地减少这些组件的噪声产生,最好将在每个运算放大器输入端(见下图4)看到的等效电阻的热噪声与放大器的电压噪声频谱密度进行比较。经验法则是确保放大器的输入电压噪声密度规格至少是从放大器的每个输入端观察到的等效电阻的电压噪声的三倍。


图4:电阻器热噪声(图片来源: Texas Instruments)

现实世界中的例子

使用这些低功耗设计技术,让我们回到最初的问题:在1kHz下生成0到100mV模拟信号的电池供电传感器需要30V/V的信号放大率。下图5比较了两种设计。左侧的设计使用典型的3.3V电源、尺寸不考虑节能的电阻器和 TLV9002通用运算放大器。右侧的设计使用更大的电阻值和更低功耗的TLV9042运算放大器。请注意,当TLV9042反相输入端等效电阻约为9.667kΩ時,噪声频谱密度是少于放大器的宽带噪声的三分之一,以确保运算放大器的噪声在电阻器产生的任何噪声中占主导地位。


图5:典型设计与细微的设计(图片来源: Texas Instruments)


使用图5中的值、设计规范和两款运算放大器的规格,可以利用公式6分别得出TLV9002设计和TLV9042设计的Ptotal,avg。结果分别显示于公式 9 和 10 。


从以上结果得出,TLV9002设计的功耗是TLV9042设计的四倍多。这是较高放大器IQ的结果,亦显示利用高IQ的运算放大器,就算尝试使用低反馈电阻值的情况下,亦不会有显著的功耗节省。以上例子我们有两个技巧,就是增加电阻值和选择具有较低静态电流的运算放大器。这两种策略在大多数运算放大器应用中都可用。

使用低电压轨省电

再重温公式 1 和 6 定义具有正弦信号和直流偏移电压的单电源运算放大器电路的平均功耗:


另外,从公式6中的V+是代表线路的电源轨 (V+),它是直接与功耗成正比,所以将电源轨 (V+)设置为电路中最低可用的电源电压,这也是一个降低功耗的方法。许多运算放大器的最低电源电压范围为2.7V或3.3V。之所以有此限制的原因,与将内部晶体管维持在所需工作范围内所需的最低电压有关。一些运算放大器设计用于低至1.8V甚至更低的电压。例如,TLV9042通用运算放大器可以在1.2V电压轨下工作。

电池供电的应用

当今的传感器和智能设备大部份是由电池供电,电池的端电压在放电时会从其标称额定电压降低。例如,一节碱性AA电池的标称电压为1.5V。第一次空载测量时,实际端电压可能接近1.6V。随着电池放电,该端电压会下降到1.2V甚至更远。

使用能够在低至1.2V 的电压下工作的运算放大器而不是更高电压的运算放大器进行设计,可提供以下优势:

1. 运算放大器电路将继续工作更长时间,即使电池接近其充电周期的终点并且其端电压下降。

2. 运算放大器电路可以使用一个1.5V电池工作,而不需要两个电池来形成3V电源轨。

要了解为什么较低电压的运算放大器可以从电池中获得更长的寿命,请考虑图6中所示的电池放电图。电池通常具有类似于此曲线的放电周期。电池的端电压将开始接近其标称额定值。随着电池随时间放电,端电压会逐渐降低。一旦电池接近充电结束,电池的端电压将迅速下降。如果运算放大器电路仅设计为在接近电池标称电压的电压下工作,例如 V1,则电路的工作时间t1将很短。然而,使用能够在稍低电压下工作的运算放大器,例如V2,可显著延长电池的工作寿命t2。


图6:单节电池的典型放电曲线(图片来源: Texas Instruments)


虽然这种影响会因电池类型、电池负载和其他因素而异,不过很明显,拥有低运作电源的运算放大器比有较长的运作时间。

低电压数字逻辑电平

对数字和模拟电路使用低电压轨的应用也可以利用具有低电源电压能力的低功耗运算放大器。数字逻辑具有从5V到1.8V及以下的标准电压电平(图 7)。与运算放大器电路一样,数字逻辑在较低电压下变得更加节能。因此,较低的数字逻辑电平通常更可取。

为了简化设计过程,您可以选择为您的模拟和数字电路使用相同的电源电压电平。在这种情况下,具有1.8V能力的运算放大器(例如高精度、宽带宽OPA391或成本优化的TLV9001)可以证明是有其优势的。但需要留意的是,如果要求设计能应用于1.2V数字轨,线路系统中必须确保清除任何可能从数字电路泄漏到模拟设备电源引脚的噪声。


图 7:标准逻辑电平 (图片来源: Texas Instruments)

Digi-Key官网的运放参数筛选工具

在工程师为系统设计低功耗的运算放大器时,Digi-Key 官网的参数筛选工具可以协助工程师进行选料,例如:「 电流 – 供电」,可以让工程师了解运算放大器需电流;「电压 – 供电,单/双 (±)」,即如文章中所描述的低电源轨要求,在这里,工程师能够对电源轨一目了然,心中有数,进而快速完成选型。


图8:Digi-Key 官网运算放大器参数筛选工具

总结

在本文中,我们介绍了如何利用运算放大器的参数规格快速找出能提供低功耗特性的运算放大器,这些方法包括在频宽容许下,选择低静态电流的运算放大器,以及在反馈电路中选择较大数值的电阻器。选择使用低电压轨及低电压数字逻辑电平,也是确保运算放大器低功率时可以考虑的另外两个因素。

更多有关运放的技术资料,请点击下方链接参阅相关内容,也欢迎在文末留言讨论。



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一周新品推荐: Keystone颜色编码SMT测试点和ADI高精度数字温度传感器

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Keystone颜色编码SMT测试点和ADI ADT7422高精度数字温度传感器。

产品一:Keystone颜色编码SMT测试点

在PCB设计时,通常需要部署必要的测试点,这是大规模PCB生产测试和故障排除的关键一环。这些测试点需要为外接测试探针提供可靠的电气连接,同时也要便于识别。

Keystone Electronics公司开发的一系列可表面贴装(SMT)的测试点,就能满足这样的设计要求。这些SMT测试点带有彩色的键控绝缘体底座(包括红色、黑色、白色、黄色、橙色、棕色、绿色、蓝色、紫色和灰色10种颜色),便于观察和快速识别。其采用磷青铜镀银设计,具有优良的可焊接性和低电阻特性,测试点的线环为J钩和测试探针提供了方便的接入点。

由于这种测试点是用高温LCP制造的,因此其颜色编码底座适用于SMT回流焊操作,带状和卷轴式包装也使其非常适合于自动装配系统。

了解Keystone 颜色编码 SMT 测试点的更多信息,请看以下视频:



产品二: ADI ADT7422 ±0.1°C 精度数字温度传感器

温度测量是一个十分常见的传感应用,可供选择的温度传感解决方案也很多,今天我们就为大家介绍一款来自于ADI(Analog Devices)公司的高精度数字温度传感器。

ADT7422是ADI的首款±0.1°C精度温度传感器,不需要任何外部电路即可工作,因此它可以替代热敏电阻或RTD等测量精度相当,而系统更为复杂、更昂贵的温度测量解决方案。而且ADT7422在使用中无需系统校准即可达到所需的±0.1°C测量精度,部署和使用十分方便。

这种16-bit、具有I2C接口的数字温度传感器,额定工作温度为-40℃至125℃,在3V电压下工作时,平均供电电流为210μA,在关机模式下,典型关机电流为2μA(在3V时)。其理想的应用包括食品运输和储存、激光二极管温度控制、医疗保健行业的生命体征监测和培养箱,以及仪表应用。

了解ADI ADT7422高精度数字温度传感器的更多信息,请看以下视频:




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