-
兼容4.1、4.2和5的低功耗藍(lán)牙SoC和工具可應(yīng)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)挑戰(zhàn)(第 1 部分)
4.1、4.2 和 5 版標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)低功耗藍(lán)牙射頻協(xié)議軟件(“堆棧”)做出了重要升級(jí)改進(jìn),除了其根本的消費(fèi)性,還大大提高了針對(duì)各種應(yīng)用的實(shí)用性,特別是物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 相關(guān)的應(yīng)用。然而,技術(shù)的快速發(fā)展,加上低功耗藍(lán)牙及常規(guī)(或“經(jīng)典”)藍(lán)牙的功能和互操作性模糊不清,已導(dǎo)致了一些混淆。設(shè)計(jì)人員和開發(fā)人員若要優(yōu)化其設(shè)計(jì),同時(shí)確保充分利用藍(lán)牙的功能,需要充分了解哪種技術(shù)最適合其特定應(yīng)用。
2017-06-08
-
兼容4.1、4.2和5的低功耗藍(lán)牙SoC和工具可應(yīng)對(duì)IoT挑戰(zhàn)2
4.1、4.2 和 5 版藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)對(duì)低功耗藍(lán)牙做出了重要升級(jí)改進(jìn),旨在讓短距離無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)成為物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 無(wú)線應(yīng)用的更優(yōu)選擇。 該系列內(nèi)容包括兩部分,第 1 部分介紹升級(jí)內(nèi)容并概述其優(yōu)勢(shì)。此處為第 2 部分,介紹了低功耗藍(lán)牙 SoC、模塊和套件,并討論實(shí)現(xiàn)各部分相對(duì)平衡的設(shè)計(jì)方法。在了解系列內(nèi)容后,有能力的設(shè)計(jì)人員應(yīng)能夠輕松開展低功耗藍(lán)牙設(shè)計(jì)。
2017-06-07
-
看無(wú)線電池管理系統(tǒng)如何滿足業(yè)界對(duì)更高可靠性的需求?
如果希望鋰離子電池長(zhǎng)時(shí)間可靠運(yùn)行,就需要相當(dāng)小心。這類電池不能在其充電狀態(tài) (SOC) 范圍的極端點(diǎn)上運(yùn)行。隨著時(shí)間推移和使用量增加,鋰離子電池的容量會(huì)減小,而且各節(jié)電池容量之間會(huì)出現(xiàn)差異,因此對(duì)系統(tǒng)中的每節(jié)電池都必須加以管理,以保持這些電池處于所限定的 SOC 范圍之內(nèi)。
2017-05-09
-
純電動(dòng)汽車電池管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及應(yīng)用
針對(duì)目前唯一可以產(chǎn)業(yè)化的純電動(dòng)汽車使用的主要能源動(dòng)力電池,設(shè)計(jì)開發(fā)了電池管理系統(tǒng)。系統(tǒng)以單片機(jī)為核心,采用分布式網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu),可以實(shí)時(shí)檢測(cè)動(dòng)力電池的各種運(yùn)行參數(shù):電池SOC、總電壓、總電流、單體模塊電壓、電池包內(nèi)特征溫度。
2017-03-27
-
拆解蘋果W1:AirPods和Beats耳機(jī)都用的神奇芯片
我們一直急于取得這些新興的無(wú)線聽戴式設(shè)備,因?yàn)橄脒M(jìn)一步了解W1無(wú)線SoC與慣性傳感器,今天就來看看AirPods和Beats耳機(jī)都用的神奇芯片的拆解細(xì)節(jié)。
2017-03-17
-
Xilinx發(fā)布射頻級(jí)模擬技術(shù),實(shí)現(xiàn)5G無(wú)線顛覆性技術(shù)突破
All Programmable技術(shù)和器件的全球領(lǐng)先企業(yè)賽靈思公司(Xilinx, Inc.)日前宣布通過在其16nm全可編程( All Programmable)MPSoC 中集成射頻(RF)級(jí)模擬技術(shù),面向5G無(wú)線實(shí)現(xiàn)顛覆性的集成度和架構(gòu)突破。
2017-02-22
-
技術(shù)前沿:Intel處理器有瑕疵,18月后恐變“磚頭”
據(jù)報(bào)道:Intel Atom C2000 系列處理器有一個(gè)重大缺陷──搭載該 SOC 處理器的產(chǎn)品在使用超過 18 個(gè)月后,產(chǎn)品有可能變成“磚頭”。
2017-02-20
-
通過FPGA智能調(diào)試工具縮短驗(yàn)證時(shí)間
設(shè)計(jì)人員選擇具有優(yōu)秀調(diào)試能力的FPGA器件,可以縮短開發(fā)周期并降低成本,同時(shí)顯著加快上市速度。FPGA和SoC設(shè)計(jì)人員要克服許多挑戰(zhàn),才可以把產(chǎn)品投入生產(chǎn)。
2016-11-10
-
不用處理器控制FPGA總線的方法
許多FPGA設(shè)計(jì)使用嵌入式處理器實(shí)現(xiàn)控制。典型的解決方案是使用Nios這樣的軟處理器,雖然內(nèi)置硬處理器的FPGASoC也變得很流行了。圖1顯示的是一個(gè)典型的Altera FPGA系統(tǒng),其中包含了處理器和通過Altera的Avalon內(nèi)存映射(MM)總線連接的各種外設(shè)。這些處理器極大地簡(jiǎn)化了終端應(yīng)用,但要求很強(qiáng)的編程背景和復(fù)雜的工具鏈知識(shí)。這將妨礙調(diào)試,特別是當(dāng)硬件工程師不想求助軟件工程師,只需要一種簡(jiǎn)單的方式讀寫外設(shè)時(shí)。
2016-08-10
-
助續(xù)航一臂之力:解析電池管理BMS與SOC精度
現(xiàn)階段容量較小電池的純電動(dòng)汽車,有很多用戶反映使用體驗(yàn)很糟糕,那么我們就來討論兩個(gè)與之相關(guān)的議題:電池能量管理(BMS)和荷電狀態(tài)(SOC)的精度,看看這兩個(gè)東西怎樣才能助續(xù)航一臂之力。
2016-08-05
-
基于SoC的雙目視覺ADAS解決方案
相比于單目視覺,雙目視覺(Stereo Vision)的關(guān)鍵區(qū)別在于可以利用雙攝像頭從不同角度對(duì)同一目標(biāo)成像,從而獲取視差信息,推算目標(biāo)距離。未來十年,為了完成從感知+預(yù)警到?jīng)Q策+執(zhí)行的進(jìn)化之路,高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)(ADAS)將接入更多的傳感器,實(shí)現(xiàn)更為復(fù)雜的計(jì)算,同時(shí)具備更高的安全性。
2016-07-21
-
基站射頻可當(dāng)黑盒子設(shè)計(jì),背寄存器的時(shí)代結(jié)束了!
傳統(tǒng)的基站射頻解決方案采用分立器件設(shè)計(jì),新的SDR SoC實(shí)現(xiàn)了高度集成。相比于早期用于小基站的SDR解決方案,新的宏基站射頻解決方案甚至可以不用再記1000多個(gè)寄存器的用途,而直接當(dāng)成黑盒子來編程設(shè)計(jì)。
2016-07-08
- 如何解決在開關(guān)模式電源中使用氮化鎵技術(shù)時(shí)面臨的挑戰(zhàn)?
- 不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中使用氮化鎵技術(shù)時(shí)面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
- 多通道同步驅(qū)動(dòng)技術(shù)中的死區(qū)時(shí)間納米級(jí)調(diào)控是如何具體實(shí)現(xiàn)的?
- 電壓放大器:定義、原理與技術(shù)應(yīng)用全景解析
- 減排新突破!意法半導(dǎo)體新加坡工廠冷卻系統(tǒng)升級(jí),護(hù)航可持續(xù)發(fā)展
- 低排放革命!貿(mào)澤EIT系列聚焦可持續(xù)技術(shù)突破
- 優(yōu)化儀表放大器的設(shè)計(jì)提升復(fù)雜電磁環(huán)境中的抗干擾能力
- 連偶科技攜“中國(guó)IP+AIGC+空間計(jì)算”三大黑科技首秀西部電博會(huì)!
- 儀表放大器如何驅(qū)動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端智能感知?
- 儀表放大器如何成為精密測(cè)量的幕后英雄?
- 精密信號(hào)鏈技術(shù)解析:從原理到高精度系統(tǒng)設(shè)計(jì)
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall