高度集成电池管理、AC/DC电源转换、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)和工业IC供应商 Dialog半导体公司 、近日宣布,推出高度集成、超低功耗的Wi-Fi网络SoC芯片DA16200,以及两款利用Dialog VirtualZero技术的模块,为Wi-Fi联网、电池供电的IoT设备提供突破性电池续航能力。随着智能门锁、温控器和安防监控摄像头等要求始终保持Wi-Fi联网的IoT设备的兴起,设计工程师们也不断被挑战开发具有更强电池续航能力的解决方案。与竞争对手的Wi-Fi SoC不同,
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电池 半导体 PHY
自问世以来,以太网取得了突飞猛进的发展,现已在商业和企业市场上得到了大量的应用。由于它具有定义明确的标准和易于部署的特性,以太网在工业世界中的广泛传播也是合乎常理的。然而,要在恶劣的工业环境中满足以太网的要求仍需要大量洞察和努力。如图1所示,工业环境和商业环境完全不同,自身会面临一系列挑战。工业环境往往包括许多恶劣的条件,如更高的温度范围和电压、更高的噪声、机械应力等。工业级 以太网物理层(PHY) 必须根据以太网协议的要求执行。在本文中,我将简要描述为您的系统选择以太网物理层时要考虑的三个更重要的因素。
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PHY EN
近日,贸泽电子 (Mouser Electronics) 与Analog Devices Inc.和 TE Connectivity (TE) 一起,为设计工程师提供工业环境通信所需的元件。制造厂能够依赖以太网来实现工业应用所需的实时性和耐用性。与传统的现场总线相比,以太网的速度更快,处理大量数据的性能更佳,能高效准确地监控工厂设备。Analog Devices与TE Connectivity携手合作,为车间引入了以太网和其他工业通信解决方案。Analog Devices ADIN1300为低功耗的单端口
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PHY 工业通信
Marvell近日宣布推出双端口 400GbE MACsec PHY收发器,整合了256位加密和C类精确时间协议(PTP)时间戳技术,为下一代网络基础设施带来了先进的性能、更高的安全性以及更快的传输速度。该收发器基于硬件的点对点加密技术,支持400G以太网速率,其目前正部署于云服务、运营商及企业网络中,可以满足市场对增强数据安全性的需求。当前,5G无线电的严格时序要求正在推动更高的时序精度,新型400GbE PHY设备采用Marvell行业领先的56G PAM4 SerDes技术、IEEE 80
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Marvell PHY
Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出新型可靠的工业以太网物理层(PHY)产品,以帮助制造商应对关键的工业4.0和智能工厂在通信上的挑战,包括数据集成、同步、终端连接和系统互操作性。ADIN1300是一款具有行业领先功耗和延迟特性的低功耗、单端口以太网收发器,主要设计用于高达千兆速度的时间关键型工业以太网应用。随着工业自动化对以太网的采用率不断提高并推动数据速率突破界限,ADIN1300可在恶劣的工业条件下在扩展的环境温度范围内可靠工作。ADI公司将在德国纽伦堡智能产品解决方案(SP
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PHY 以太网
以太网(电气和电子工程师协会[IEEE] 802.3)在楼宇自动化中的使用量正在增长,使得使用增强型传感器和控制网络的智能楼宇能够管理环境系统(如照明和暖通)、访问控制、安保系统、安全系统,甚至预防性维护监控。新型楼宇通常使用带专用5类增强型(Cat5e)布线、以太网交换机和路由器的楼宇自动化网络。即使是现有的楼宇空间也在进行改装,以适应联网的传感器和控制装置。改装具有挑战性基于两个原因:·需为最初未配置电源的部位提供电源。·安装空间有限,因为多数改装的楼宇起初并未设计用于容纳墙壁、天花板和地板中的传感器
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以太网 PHY 德州仪器
移动多媒体领域的开发人员正努力应对行业飞速发展所带来的巨大机遇与挑战。日前,由MIPI联盟重要成员Cadence和泰克(Tektronix)联合举办的MIPI(Mobile
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MIPI Cadence Tektronix
移动产业处理器接口(MIPI)几乎无处不在。每次参加会议,我都会看到人们佩戴或者使用MIPI,而我自己就至少有六个,妻子有三个,孩子们每人也都有一个。
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MIPI 通信
据外媒报道,MIPI联盟宣布已经制定出计划,以满足汽车行业对高速数据接口规范的需求,名为“MIPI A-PHY”物理层规范。该规范已在实施中,可满足每秒传输12-24千兆(Gbps)数据的要求。一旦完成,此类规范将满足汽车行业对互联性的需求,比如自动驾驶车辆的激光雷达、雷达和摄像头等。MIPI联盟是一家为移动服务和受移动服务影响的行业研发接口规范的国际组织。 MIPI是移动产业处理器接口的缩写,MIPI联盟已经针对自动驾驶系统(ADS)、高级驾驶员辅助系统(ADAS)以及其他围绕传感器的应用研发出了
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MIPI 网联汽车
在汽车、物联网和多媒体应用中,对相机和显示屏的使用正在不断增加,设计人员需要多种图像和显示接口解决方案,来满足日益严格的功率和性能要求。传统
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MIPI 显示接口
串行通信层MIPI D‘PHY RX详细解读-MIPI D‘Phy是一种物理上的串行通信层,用于连接应用处理器与显示器或照相机,具有低功耗工作的特性,MIPI D‘Phy包含有一个时钟通道和数量可设置(最多4个通道)的数据通道。通过增加数据通道数量就可以达到增加带宽的目的.
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串行通信 MIPI 时钟
MIPI DSI做为图像显示接口的标准,如今已被广泛应用。熟悉的工程师都知道,我们可以通过一段代码轻松的将显示屏点亮,然而对于一块已经点亮的屏,我们该如何准确抓取并分析其控制信号呢? 1.1 MIPI DSI概述 MIPI是MIPI联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准,旨在把手机内部的接口如摄像头、显示屏、射频/ 基带等标准化,从而减少手机设计的复杂度和增加系统设计的灵活性。MIPI联盟下设不同的工作组,MIPI DSI 就属于&nb
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MIPI D-PHY
本应用指南描述了在 Virtex™-4 平台上对嵌入式串行高级技术附件 (Serial AdvancedTechnology Attachment, (SATA)) 存储系统的设计和实现。SATA 的前身是流行的并行高级技术附件 (Parallel Advanced Technology Attachment, (PATA)) 接口。SATA 克服了 PATA 的许多局限,并且提供了 150 MB/s 的最大带宽。SATA 与高速网络接口千兆位以太网 (1000Base-X)相结合,可为许多高性能存储应用
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PHY Mac SAN Virtex™-4 赛灵思公司
射频前端天线开关(Switch)、低噪声放大器(LNA)模组整合度跃升。载波聚合(CA)已成新一代LTE系统不可或缺的重要技术,而为达到同 时聚合二到四组不同频段的目的,并兼顾成本、效能及元件尺寸考量,高整合度且采移动产业处理器介面(MIPI)的天线开关、低噪声放大器模组重要性已与日俱增。
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载波聚合 射频元件 高整合 MIPI
智能手机内部集成了多种设备,为了形成行业统一标准,MIPI联盟发起MIPI(移动行业处理器接口)作为移动应用处理器制定的开放标准。那么如何解析MIPI中的显示模组接口协议MIPI-DSI呢? 1、MIPI介绍 MIPI是2003年由ARM,Nokia,ST,IT等公司成立的一个联盟,旨在把手机内部的接口如存储接口,显示接口,射频/基带接口等标准化,减少兼容性问题并简化设计。 MIPI联盟有不同的工作组,分别定义一系列的手机内部接口标准,如摄像头接口CSI、显示接口DSI、射频接口Di
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示波器 MIPI-DSI
mipi a-phy介绍
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