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汽车: ADAS 前置摄像头设计面临的四大电源挑战

  • 前置摄像头是高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的重要组件,尤其是鉴于现在的新车碰撞测试要求将自动紧急制动和正面防撞作为汽车的标准功能。前置摄像头有助于实现其他 ADAS 功能,例如自适应巡航控制、行人检测、车道保持辅助和交通标志识别。图 1 中的示例演示了如何使用摄像头进行物体检测以启用 ADAS 功能。图 1:使用摄像头进行实时处理为了执行视觉预处理、深度和运动加速或 AI 网络处理等处理任务以支持 ADAS 功能,系统中的片上系统 (SoC) 需要高效的电源。在设计 ADAS 前置摄像头时,面
  • 关键字: TI  ADAS  前置摄像头  

电源管理: 解决角雷达系统的 3 大电源设计挑战

  • 在过去十年内,雷达传感技术开始逐步替代传统的汽车传感方式。雷达传感技术具有多项优势,例如可以进行远距离检测,具有更高的分辨率和精度。因此,雷达传感技术被广泛应用于驾驶安全功能、自动驾驶和高级驾驶辅助系统。雷达技术能够直接测量对向物体的距离和径向速度,且在阴晴雨雪等各类天气状况下均不受干扰,这正好符合了新车碰撞测试 (NCAP) 的要求。随着汽车雷达市场的不断扩张,角雷达技术也得到了迅速发展。角雷达安装在汽车前后四个角上,能够感应通过低带宽网络(例如控制器局域网灵活数据速率 (CAN-FD))发送的输出物体
  • 关键字: TI  角雷达  

在变频多相拓扑中使用Type 4 EPWM 全局加载功能的注意事项

  • 变频多相交错拓扑在大功率应用场景有广泛的应用场景,而采用数字控制时需要重点考虑PWM发波控制的灵活性和可靠性。本文介绍了在多相变频拓扑中使用新一代C2000的Type 4  EPWM 全局加载和一次加载功能的注意事项,并针对边界情况提出一种简单的解决方案。在应用文档Leverage New Type ePWM Features for Multiple Phase Control中介绍了针对多相交错拓扑的PWM 发波配置推荐方法,但由于相位寄存器TBPHS本身不支持影子模式,因此一般在实际变频拓
  • 关键字: TI  EPWM   

在工厂内外,机器人如何改善我们的世界

  • 曾几何时,机器人是我们对未来的一种憧憬,而如今幻梦成真,机器人能够帮助人类在几乎任何环境下提高生产力、效率和安全性机器人以及为其提供支持的半导体技术的进步可让我们的生活更高效。从工厂车间到办公室,甚至我们的客厅,机器人系统正在重新定义我们的生产力极限,并重塑我们彼此之间以及我们与世界的互动方式。德州仪器机器人系统经理 Matthias Thoma 表示:“自从 50 多年前安装第一台工业机器人以来,我们已经取得了长足的进步。机器人变得更加智能、更加精确、对周围环境的反应更加灵敏,从而能够与人类进行更密切的
  • 关键字: TI  机器人  

六大半导体技术助力构建更安全、更智能的车辆

  • 从前保险杠到后保险杠,从车顶到车轮,汽车上使用的高效创新型半导体技术越来越多如今的车辆可能配备了 200 到 2000 颗半导体芯片用于供电、传感和信息处理,旨在确保我们的安全。半导体的创新成果可助力汽车制造商打造技术先进的车辆。但是,这种先进的半导体技术对驾驶员有什么影响呢?接下来,让我们听听德州仪器 (TI) 汽车系统工程和市场总监 Fern Yoon 的自述吧。作为一名汽车半导体行业的从业者,我深感荣幸,因为我既是一名探索车辆功能需求的驾驶员,也是一名影响汽车制造商如何采用技术设计未来汽车的工程师。
  • 关键字: TI  半导体技术  汽车  

TI多款BMS AFE前端应对不断扩展的储能需求

  • 针对发电侧的储能,主要容量从兆瓦到吉瓦级别,通常这些系统的电池电压组都在800V至1500V,电池组容量将达到280-Ah,可能要连续运行500个小时以上。发电侧储能负责调峰、调频、缓解电网阻塞等作用,与风能和太阳能共同工作,打造友好型电网。目前储能系统种类很多,主要取决于电压和电池以及系统容量。针对发电侧的储能,主要容量从兆瓦到吉瓦级别,通常这些系统的电池电压组都在800V至1500V,电池组容量将达到280-Ah,可能要连续运行500个小时以上。发电侧储能负责调峰、调频、缓解电网阻塞等作用,与风能和太
  • 关键字: TI  BMS  

ADAS 前置摄像头设计面临的四大电源挑战

  • 前置摄像头是高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的重要组件,尤其是鉴于现在的新车碰撞测试要求将自动紧急制动和正面防撞作为汽车的标准功能。前置摄像头有助于实现其他 ADAS 功能,例如自适应巡航控制、行人检测、车道保持辅助和交通标志识别。图 1 中的示例演示了如何使用摄像头进行物体检测以启用 ADAS 功能。图 1:使用摄像头进行实时处理为了执行视觉预处理、深度和运动加速或 AI 网络处理等处理任务以支持 ADAS 功能,系统中的片上系统 (SoC) 需要高效的电源。在设计 ADAS 前置摄像头时,面
  • 关键字: TI  ADAS  

利用低功耗 77GHz 雷达传感器改善运输和工业设计

  • 在德州仪器技术文章“低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器如何在更多应用中实现高精度传感”中,我们讨论了 60GHz 毫米波 (mmWave) 雷达传感器如何在工业和消费电子应用中实现高精度传感。在本文中,我们将探讨低功耗 77GHz 雷达传感器如何在其他具有挑战性的应用中帮助实现可靠且准确的传感。 77GHz 频段的雷达传感器通常用在盲点检测和自动紧急刹车等高级驾驶辅助系统传感应用和工业液箱的液位变送器中。但如今,非公路用车辆、电动自行车、自行车和停车场道闸对接近和距离感测的需求正不断
  • 关键字: TI  雷达传感器  

光耦仿真器释疑:为何要升级光耦合器技术

  • 于是,各种替代方案便开始不断涌现,比如电容隔离和磁隔离等技术,这些技术提供了比光耦合器更出色的整体性能。自 21 世纪初以来,德州仪器一直在投资开发基于二氧化硅 (SiO2) 的数字隔离技术,并推出了一些数字隔离器产品,这些产品具有与光耦合器相同的功能,并还带有一些独特的优势。缩小差距:光耦仿真器简介德州仪器的光耦仿真器融合了传统光耦合器的优势和 TI 基于 SiO2 的隔离技术的优势。光耦仿真器与业内最常见的光耦合器引脚对引脚兼容,有助于无缝集成到现有设计中,同时提供相同的信号行为。从设计工程师的角度来
  • 关键字: TI  光耦仿真器  

机器人技术新纪元:德州仪器引领未来创新之路

  • 2023年11月6日,在中国国际进口博览会德州仪器的展台上,德州仪器中国区技术支持总监师英与媒体分享了TI在机器人领域的技术探索和创新成果。主要深入探讨机器人的电机控制、智能处理器、精准传感系统以及安全通信等方面,展望机器人技术在未来的广泛应用。更好地感知世界当今机器人已经在工业、医疗、服务等多个领域广泛应用,而这一切得益于科技的发展以及半导体公司、科学家和工程师的不懈努力。分享会上,师英表示:主题是“更好地感知世界”,在这其中,TI不仅关注“感知”,还涵盖了更好地“体验”世界,包括感知、深度学习、精密执
  • 关键字: 德州仪器  TI  工业机器人  嵌入式  

下一代电动汽车的风吹向哪里?

  • 近年来,随着汽车产业的不断发展和电动化趋势的加速,汽车电子领域的创新也日新月异。在2023年中国国际进口博览会上,德州仪器中国区汽车电子Tier 1事业部总经理沈颖洁分享了TI在汽车电子领域看到的主要趋势,着重涉及设计下一代电动汽车、提升汽车安全性和自主性、面向当今和未来的车辆架构以及与软件定义的车辆建立连接等四个方面。汽车内半导体比重持续加大沈颖洁指出,随着汽车电子技术的不断发展,半导体在汽车上的应用越来越多,特别是随着新能源汽车的发展,半导体的应用场景也变得越来越广泛。从前保险杠到后保险杠,从车顶到车
  • 关键字: 202311  德州仪器  TI  电动汽车  半导体  传感器  

避免电机控制设计流程中的功能安全 合规性缺陷

  • 系统设计和功能安全合规性不应该依次进行。遗憾的是,传统设计方法以及许多组织都将设计流程中的这些步骤视为单独的孤立活动,这往往会导致设计成本增加和产品面市延误。内容概览1. 定义功能安全合规性功能安全标准的目标是管理和缓解系统故障,同时还能够检测和防止随机硬件故障,或至少确保排除其风险。2. 功能安全系统设计的两个属性功能安全涉及开发能提供预期功能并符合安全完整性等级的系统。3. 设计功能安全电机控制和驱动系统的推荐方法设计功能安全系统的系统工程师应在设计流程开始时就着手处理功能安全合规性,而不是在事后才考
  • 关键字: TI  电机控制  

选择适用于汽车应用的基准电压

  • 引言 ADAS、车身电子装置、动力总成等汽车系统需要用到 精密数据转换器。对于每个数据转换器,在测量汽车信 号时,通常都需要一个精确的基准电压 (VREF) 以便误 差尽可能低。许多数据转换器可以合并内部基准,但在 CMOS 技术中很难找到一个内部基准电压能够达到双 极工艺的高精度、低温漂和低噪声。这在 MCU 的数字 处理中更为复杂,由于存在各种固有的时钟噪声,内部 基准往往会有噪声。因此,通常需要使用外部基准电压 来进行更精确的测量。图 1. 简化的 ADAS 前置摄像头示意
  • 关键字: TI  汽车应用  基准电压  

如何把IWR6843的CCS工程代码移植到IWR1843上

  • TI在毫米波产品上提供了非常多的例程供用户参考,但有些演示例程只基于某些器件,没有覆盖到全部的毫米波产品。例如level_sensing的例程就没有支持IWR1843的工程示例。本文就以level_sensing的例程为例,介绍如何把IWR6843的CCS工程代码移植到IWR1843上。IWR6843和IWR1843在硬件上是pin to pin兼容的,软件上也是基于同一个mmWave SDK。但是IWR6843工作的频率范围是60~64GHz,而IWR6843工作的频率范围是76~81GHz。两者p
  • 关键字: IWR6843  CCS工程代码  IWR1843  TI  

使用HRPWM的注意事项

  • 摘要随着新能源领域的发展, 在数字电源控制系统中要求功率密度高且转换效率高。其中,整机功率密度的提升,就需要提高开关频率, 大部分现有产品的开关频率在50k~200kHz。然而, 由于SiC/GaN器件的大面积推广与使用, 开关频率已经提升到500kHz,甚至1MHz。当系统的开关频率超过200kHz时,此时PWM脉宽的调节精度会变低, 这就需要使用高精度模式的PWM调制。我们把用于扩展传统ePWM模块的时间精度的模块, 称之为高精度PWM(High resolution PWM)。本文将对C2000片上
  • 关键字: HRPWM  TI  
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