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一文读懂采埃孚(ZF)自动驾驶技术线路图

本文来自盖世汽车每日速递,本文作为转载分享。

近年,自动驾驶的发展似乎比预期的要快,根据IHS Markit预测,到2040年全球将有超过3300万辆自动驾驶汽车销售。潜在的市场空间及发展机遇,吸引了诸车企、零部件企?#30340;?#33267;IT等外来者的关注?#22270;?#24555;涉入。

而全球最大的消费技术产业盛会——美国国际消费电子展CES,近年也俨然成为自动驾驶技术的顶级秀场,吸引各大企业纷?#33258;?#27492;秀技亮宝,而采埃孚(ZF)便是其中之一。而与往年相较,此次展出更清晰的呈?#33267;?#26410;来该企业在自动化驾驶方面的技术发展路径?#22836;?#21521;。

针对自动驾驶,采埃孚提出了“观察、思考、行动”理念,得益于其丰富的经验,采埃孚能够将其环境传感器,如摄像头和雷达 (“观察?#20445;?与车辆的中央电子控制单元 (“思考?#20445;?#30456;结合。然后,传动装置、?#30528;?#21644;转向系统中的智能机电装置将作出的判断付诸实施 (“行动?#20445;?#32780;这也是该司自动驾驶路径的技术基础。而在此基础上,采埃孚近两年加大了共享出行和车联网领域的投入。以下将以此次展出的重点产品和解决方案来做具体呈现!

观察——传感技术由“?#30784;?#21040;“听”360°感知环境

在作为全球最大的摄像头供应商之一,据了解,2018年采埃孚共出售500万个前置摄像头。而随着自动驾驶由驾驶辅助阶段逐步向L3/L4甚至更高级别发展,对基础核心部件传感器则提出了更高的要求,然目前市场上常用的传感部件摄像头、雷达、激光雷达各有优劣势,为此,采埃孚在单个产品方面不断优化升级,并加大了产品间的融合,有效助推自动驾驶向更高阶层发展。

如此次展会上推出的S-Cam4系列先进摄像头,该产品由采埃孚与Mobileye合作开发,并于2018年推出。依靠100度的视角和170万像素高动态?#27573;?a href='http://www.ahzjj.live/tags/图像传感器/' target='_blank'>图像传感器,s-cam4在监测市中心的行人?#25512;?#33258;行车的人时表现将更加优异。

此外,固态激光雷达(Solid-State LiDAR)一直被视为自动驾驶和ADAS行业的皇冠明珠,凭借其低成本、高可靠?#38498;?#39640;分辨率的特点,一直被业界寄予了厚望。早在2016年,采埃孚?#23637;?#20102;lbeo汽车系统有限公司40%的股份,而lbeo是激光雷达技术和环?#21576;?#21035;软件开发领域的市场领军供应商,此次展会上,采埃孚与lbeo共同研发的固态激光雷达也进行了重点展示。

除了摄像头和雷达、激光雷达产品外,采埃孚还将传感产品由“?#30784;?#24310;展到了“听?#20445;?#30001;车外?#30001;?#21040;了车内。

在此次展会上,采埃孚展示出了听觉传感器Sound.AI,该产品主要通过分析汽笛信号来?#33539;?#22768;音来自哪个方向、车辆可能会出现哪一种危情等,届时系统显示屏会给驾驶员提供重要信息,诸如指导“靠右停车?#34987;頡?#23558;车移动至应急车道?#34180;#?#22235;级及以上全自主驾驶车辆可以独立进行以上操作。)

再来聊下采埃孚的三维车内观察系?#24120;╥nterior observation system),该产品能够实时监测收集乘员身材、位置和坐?#35828;?#20449;息,以及判断驾驶员是否双手放在方向盘上,是否目视前方等,而这些数据有利于系统根据情况快速做出反应,进一步协助高级安全和自动驾驶功能的实现。据悉,该系统预计将于2021年末投产。

“我们的传感器组合能够在未来满足汽车制造商的定制化要求。无论天气或光照条件如?#21361;?#25105;们的环?#21576;?#21035;系统都将以安全高度自主的自动驾驶所需的精?#32423;?#21450;冗余度来运行。”采埃孚先期开发工程部门负责人兼采埃孚风险投资公司(Zukunft Ventures GmbH)总经理Torsten Gollewski说道。

思考:ProAI“四代”同堂

满足自动驾驶各阶段需求

中央计算平台是制约自动驾驶落地的技术之一,而在此方面,采埃孚在2017年CES期间,正式宣布和英伟达(NVIDIA)展开合作将人工智能(AI)系统用于交通运输业,并发布相关产品ProAI。ProAI使用可扩展的NVIDIA DRIVE PX 2 AI运算平台?#21019;?#29702;多个摄像头的数据,并结合来自激光雷达、雷达?#32479;?#22768;波传感器的数据传输和处理,巨大的运算能力使系统可精准地掌握环绕车身360度视野的情况,并据此计划后续动作。而历经两年时间,目前ProAI家族产品已经推出?#30446;?#28385;足自动驾驶不同阶段的相关产品。

第一代 ProAI是入门级型号,符合所有NCAP 2022标准;第二代 ProAI具有足够的计算能力,可?#26376;?#36275;L2和L3级别自动驾驶;第三代采埃孚ProAI提供了广泛的模块化功能,并在三块性能主板上集成了不同的芯片,这将为L4级自主驾驶提供实时数据处理所需的计算能力。而最新一代ProAI RoboThink新增可拓展的计算能力和自带的图像处理器,拥有逾150 teraOPS的计算能力(相当于每秒150万亿次计算),且可模块化组合最多4个单元,实现约600 teraOPS的总计算能力,能完美适配4级及以上的自动驾驶应用。

据采埃孚先期开发工程部门负责人兼采埃孚风险投资公司(Zukunft Ventures GmbH)总经理Torsten Gollewski介绍,ProAI的迭代思路会围绕两个方面:更高的计算能力与扩展性。“ProAI产品系列开放的软件架构所具备的灵活性、模块化和可扩展性,能满足各项应用的需求,且能运用于各个工业领域和自动驾驶的各个阶段。”

而据采埃孚股份公司首席执行官沃夫?#26448;?#26045;艾德(Wolf-Henning Scheider)介绍,ProAI将于2019年开始量产,2021年将会达到5?#30343;?#23383;。这也是英伟达诸多合作伙伴中,首个将其DRIVE Autopilot推向量产的项目。

“采埃孚的灵活?#38498;?#23545;系?#36710;?#19987;业程度让ProAI 平台获得急速发展,运用英伟达的DRIVE Xavier处理器和DRIVE软件,能助力实现L2级以上自动驾驶,以至能达到L4级或L5级自动驾驶的机器人出租车。”英伟达(NVIDIA)自主机器全球副总裁Rob Csongor表示。

行动: 大量的机电执行器

为自主驾驶安全提供最后一道屏障

对于自动驾驶车辆而言,有了观察、思考运算,如果不能及时采取行动,即使识别出危险情况并想到如何避免也无济于事。

而除了眼睛和大脑,采埃孚还提供了自主驾驶系统所需要的执行器:如制动器、转向和?#30528;?#31995;?#36710;然?#30005;执行器,可以在几分之一秒内就能针对当前交通状况作出反应,并精?#20998;?#34892;控制单元计算出的解决方案,这也即是为自主驾驶安全守好最后一道屏障。

物联网平台:互联化解决方案助力未来出行

ZF 的物联网平台(IoT Platform)在笔者的理解来看,分内部和外部两方面构架。内部如产品的生产、供应链管理、商业化运营等,通过这一开?#21028;?#30340;物联网平台,采埃孚已经开发出众多创新解决方案,并将工业4.0带入了车间。deTAGTIve资产?#32439;?#23601;是一个很好的案例,这一方案通过蓝牙标签使在工厂和运输码头的整个供应链的物料和货物管理更加便捷智能。

而外部可以到车队的管理、车辆的数据采集、远程诊断,以及未来共享汽车的支付等。拥有OpenmaTIcs系?#36710;?#37319;埃孚,可谓远程信息处理专家。除了传?#36710;?#36710;队管理,这一互联平台也为电动车的车主提供了丰富的功能选项。诸如,荷?#21450;?#22763;以及客车制造商VDL Bus & Coach依靠OpenmaTIcs全面监测电动车和柴油车的运行效率,实现智能化的电驱动车队管理。OpenmaTIcs目前正在开发更多适合货车车队运营商的产品系列。

“无论是数据传输以进行远程诊断,还是生产流程的自动化,互联化系统一直以来?#38469;?#37319;埃孚的核心竞争力之一。”采埃孚股份公司首席数字官Mamatha Chamarthi表示。“我们希望加?#31354;?#19968;方面的优势,并在2025年前实现所有采埃孚产品的联网。”而基于数量庞大的产品系列,采埃孚也可以发挥平台的协同效应来分析跨行业分析数据趋势,并以更加灵活的方式来分享最佳?#23548;?#26696;例。

共享出行系统解决方案:打造全新城市出行方式

麦肯锡预测,至2030年,出行服务提供商部署的自动驾驶车辆将占PKMT(乘客总里程)的11%,私人拥有的自动驾驶车辆将占2%。至2040年,出行服务提供商对PKMT的占比将占高达55%,私人拥有的自动驾驶车辆仅占11%。而在自动驾驶发展初期,法律法规及技术均未完善情况下,特定区域内的自动驾驶公共交通工具或载货工具被诸多企业认为是较为理想的商业化模式。而采埃孚亦将此作为重要切入点。

采埃孚股份公司首席执行官沃夫?#26448;?#26045;艾德(Wolf-Henning Scheider)表示:“随着城市中心的客货运需求与?#31449;?#22686;,自动化、电气化和网络化成为关键的推动因素。凭借我们强大的系统能力,采埃孚正在实现和创造下一代移动解决方案。像网约车这样的城市交通方案是自主驾驶发展的最大动力之一。”

2018年6月,采埃孚宣?#21152;?#20122;琛初创公司e.Go Mobile成立的合资公司e.Go Moove GmbH将在亚琛生产e.Go Mover,年度产量初步计划以万辆为单位,2019底前先生产400辆(其中200辆具备L4级自动驾驶能力),预计在2025年?#22467;?#20840;球需求量将达到100万辆。

而在今年的CES期间,两者又与移动解决方案运营商?#22270;?#25104;商Transdev宣布建立合作关系,通过利用Transdev运营系统集成的自动驾驶车e.Go Mover,开发全新的共享自主移动解决方案。而采埃孚将继续为e.GO Mover自主驾驶纯电动商用车提供电动驱动系?#22330;?#36716;向系统和刹车系?#22330;?#37319;埃孚使用人工智能的ProAI中央计算机,以及能够实现自动驾驶功能的传感器。据了解,此次合作将优先着眼于法国和德国市场,力求在2020年之前推出功能齐全的解决方案。

此外,在本次CES期间,采埃孚还展示了一款没有方向盘和踏板的机器人出租车(robo-taxi),以展示其技术将如何助力打造新的城市出行方式。用户可以通过智能手机或平板电脑来预约出租车,出租车也将通过自主驾驶至乘客上车地点,继而将他们送抵目的地。

从基础核心部件?#25509;?#26377;强大计算能力的中央控制器开发,智能机电装置执行,再到物联平台、共享出行,采埃孚的相关技术已经组成了自动驾驶的核心框架图。纵观整个发展路径,均是在“顺势而为,应势而谋?#20445;?#25442;句话也即是在合适的时间推出合适的产品。虽然这次CES期间该公司并没有宣读未来几年的规划数据,不过可以看到诸多的产品不是概念,而是在商业化进程中,正如沃夫?#26448;?#26045;艾德所言,自动驾驶这个领域很残酷,采埃孚的优势就是“速度?#34180;?/p>

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通过检测微振动,该系统在某些情况下甚至可以在没有直接视线的情况?#24405;?#24405;下物体的存在。从运动分析和3D输...

发表于 2019-01-11 14:15 ? 675次阅读
以色列的Guardian Optical公司公布...

美国IIHS发布了行人自动紧急制动系?#36710;?#27979;试协议...

紧接着在56公里/小时的一系列停车之后,将以72公里/小时(45英里/小时)的速度进行三次额外的停车...

发表于 2019-01-11 14:11 ? 404次阅读
美国IIHS发布了行人自动紧急制动系?#36710;?#27979;试协议...

?#37319;?#32654;和迪威码半导体联合推出高清视频无线图传方案...

AR0144?#21069;采?#32654;的全?#21046;?#20809;高清CMOS传感器,DM5680是迪威码半导体的最新无线图传芯片,具有...

发表于 2019-01-11 13:58 ? 450次阅读
?#37319;?#32654;和迪威码半导体联合推出高清视频无线图传方案...

采埃孚ProAI:最强计算力、最高灵活性,具备人...

实现4级及以上的自动驾驶功能的前提之一,是更强大的信息处理能力和人工智能。高性能的控制器才能帮助增强...

发表于 2019-01-11 13:40 ? 727次阅读
采埃孚ProAI:最强计算力、最高灵活性,具备人...

技术创新推动机器人传感器市场的发展

在机器人2.0时代,传感器的地位越来越重要,是机器人功能增强和效率提升的关键部件。为了促进机器人技术...

发表于 2019-01-11 10:51 ? 332次阅读
技术创新推动机器人传感器市场的发展

探?#39063;访?#30340;半导体发展策略

之前谈过美国、日本、南韩三国的半导体发展策略,12月?#35775;?#20250;议也做出决议,由法、义、德、英29家公司共...

发表于 2019-01-11 10:05 ? 664次阅读
探?#39063;访?#30340;半导体发展策略

Pico G2 4K头显、深度传感模组PicoZ...

新年伊始,万象更新,2019年带着所有人的期盼来了。作为开年的第一个大型展会,相信对于科技爱好者?#27492;?..

发表于 2019-01-11 09:14 ? 894次阅读
Pico G2 4K头显、深度传感模组PicoZ...

瑞士放大招:前沿科技组团亮相CES展,主打无人机...

今年,笔者注意到瑞士馆极具特色。瑞士馆在Eureka Park展馆(展位号:Sands, Hall ...

发表于 2019-01-10 16:52 ? 535次阅读
瑞士放大招:前沿科技组团亮相CES展,主打无人机...

智能电网的应用?#24515;?#20123;

物联网以其在实体属性信息(位置、状态、行为、特征等)的获取、分析、处理、控制与反馈中的强大能力,必将...

发表于 2019-01-10 16:00 ? 751次阅读
智能电网的应用?#24515;?#20123;

我国传感器产业与同国际先进水平相比传感器新?#36153;?#21046;...

在传感器制造工艺以及技术方面,美国、日本以及德国等发达国家长期处于国际市场领先地位,三国几乎垄断了全...

发表于 2019-01-10 15:55 ? 108次阅读
我国传感器产业与同国际先进水平相比传感器新?#36153;?#21046;...

数字转换器构成的近程传感器基础电路

该电路图为电容数字转换器CDC(AD7150)构成的近程传感器基础电路

发表于 2019-01-10 15:45 ? 0次阅读
数字转换器构成的近程传感器基础电路

机器人2.0时代下 传感器的地位越来越重要

近年来,工业机器人产业发展十分迅速,去年全球销量达到38.7万台,同比增长31.6%。工业机器人已经...

发表于 2019-01-10 10:22 ? 113次阅读
机器人2.0时代下 传感器的地位越来越重要

激励板外传感器和负载?#24515;?#20123;方法

在分?#38469;?#31995;统中,模拟信号在传感器或负载间来回远程传输。在这类系统中,信号要传输很长的距离,噪声抑制能...

发表于 2019-01-10 10:03 ? 347次阅读
激励板外传感器和负载?#24515;?#20123;方法

AMS开发在OLED屏内置光学传感器

据Reuters等外媒1月8日报道,?#36824;?#38646;部件合作厂商AMS开发出在OLED屏幕?#36335;?#35774;置的可以精确测...

发表于 2019-01-10 09:13 ? 581次阅读
AMS开发在OLED屏内置光学传感器

可穿戴传感器助临床医生监测病人病情发展

一个小型指甲可穿戴传感器可以监测疾病和病症,这在近期的IBM?#36866;?#20013;得到了解释。该团?#30001;?#35745;了这些小型传...

发表于 2019-01-09 17:26 ? 455次阅读
可穿戴传感器助临床医生监测病人病情发展

最闹腾的激光雷达如何在2019年见真章

尽管过去的2018年资本市场对自动驾驶领域的投资热情已经不再处于最高点,但对于核心传感器的投资显然并...

发表于 2019-01-09 17:07 ? 1423次阅读
最闹腾的激光雷达如何在2019年见真章

物联网创造的真正价值在于收集数据并使用它

传感器不是机器,它不会像机器那样做任何事情。它负责测量?#25512;?#20272;,简而言之,它收集数据。物联网与传感器和...

发表于 2019-01-09 15:55 ? 232次阅读
物联网创造的真正价值在于收集数据并使用它

用生物传感装置检测巴氏灭菌指标

据麦姆斯咨询报道,?#33455;?#20154;员开发了一款用于在小型环境中进?#26032;?#30524;ALP检测的免疫生物传感器。本项?#33455;?#20013;的...

发表于 2019-01-09 15:02 ? 477次阅读
用生物传感装置检测巴氏灭菌指标

传感器无源信号和有源信号的应用及定义

对于电流信号而言,若设备有独立的工作电源线,那它提供的信号输出(比如4-20mA)为有源信号;若设备...

发表于 2019-01-09 14:27 ? 142次阅读
传感器无源信号和有源信号的应用及定义

艾迈斯半导体推出全球最小的1D飞行时间传感器,实...

艾迈斯半导体推出全球最小的集成式 1D 飞行时间距离测量和接近传感模块。新款 TMF8701 的特性...

发表于 2019-01-09 14:04 ? 1308次阅读
艾迈斯半导体推出全球最小的1D飞行时间传感器,实...

欧莱雅推出可随时检测皮肤质量的pH传感器

据GIZMODO网站今日报道,欧莱雅将在今年的CES上展示可以测量皮肤pH值的原型传感器。去年,欧莱...

发表于 2019-01-09 11:45 ? 674次阅读
欧莱雅推出可随时检测皮肤质量的pH传感器

DRV5015-Q1 2mT、5.5V 汽车霍尔...

DRV5015-Q1是一款低电压数字锁存器霍尔效应传感器,专为高速和高温电机需求。该器件由 2.5 V至5.5V的电源供电,可以检测磁通量密度并根据预定义的?#21028;?#38408;值显示数字输出。 必须交换北极和南极磁极才能切?#30343;?#20986;,集成的磁滞能够提供稳定可靠的切换。 该器件具有两个?#21028;?#38408;?#31515;?#39033;和一个反相输出选项。高?#21028;?#28789;敏度可提供低成本?#30424;?#36873;择和组件放置灵活性。 该器件在-40 °C至+ 150°C的宽环境温度?#27573;?#20869;能够保持稳定一致的优异性能。 特性 符合汽车类应用的要求 具有符合AEC Q100标准的下列结果: 器件温度0级:-40°C至150°C环境工作温度?#27573;?器件人体放电模?#20572;℉BM)静电放电(ESD)分类等级H3A 器件CDM ESD分类等级C6 数字锁存器霍尔效应传感器 高?#21028;?#28789;敏度: DRV5015A1-Q1:±70万吨(典型值) DRV5015A2-Q1:±1.8mT(典型值) DRV5015A3-Q1:±1.8mT(反相,典型值) < /li> 集成磁滞 30kHz高速感应带宽 2.5V至5.5VV CC 工作电压?#27573;?开漏输出,输出电流高达20mA 工作温度?#27573;В?40°C至+ 150°C 所有商标均为其各自的商标。拥有者。 参数 与其它产品相比?霍尔效应锁存器和开...

发表于 2019-01-08 17:52 ? 28次阅读
DRV5015-Q1 2mT、5.5V 汽车霍尔...

IWR6843 集成有处理功能的 60GHz 至...

IWR6843是一款能够在60GHz至64GHz频带中运行?#19968;?#20110;FMCW雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器。该器件采用TI的低功耗45nm RFCMOS工艺进行构建,并且在极小的封装中实?#33267;?#21069;所未有的集成度.IWR6843是适用于工业领域中的低功?#27169;?#33258;监控,超精确雷达系?#36710;?#29702;想解决方案。 特性 FMCW 收发器 集成式 PLL、发送器、接收器、基带和 A2D60 至 64GHz 覆盖?#27573;В?#20855;有 4GHz 的连续带宽四个接收通道三个发送通道基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎TX 功率:10dBmRX 噪声系数: 14dB1MHz 时的相位噪声: –92dBc/Hz 内置的校准和自检 ARM? Cortex?基于 ARM? Cortex?-R4F 的无线电控制系统内置的固件 (ROM)针对频率和温度进行自校准的系统 用于高级信号处理的 C674x DSP用于 FFT、滤波和 CFAR 处理的硬件加速器用于物体检测和接口控制的 ARM R4F 微控制器 支持自主模式(从 QSPI 闪存加载用户应用) 具有 ECC 的内部存储器 1.75MB,分为 MSS 程序 RAM (512KB)、MSS 数据 RAM (192KB)、DSP L1 RAM (64KB) 和 L3 RAM (256KB) 以及 L3 雷达数据立方...

发表于 2019-01-08 17:52 ? 0次阅读
IWR6843 集成有处理功能的 60GHz 至...

TMP121-EP 增强型产品,具有 SPI 接...

TMP121和TMP123是SPI兼容的温度传感器,采用纤巧的SOT23-6封装。 TMP121和TMP123不需要外部元件,能够在-40°C至125°C的温度?#27573;?#20869;测量温度在2°C?#27573;?#20869;的温度。低电源电流和2.7 V至5.5 V电源?#27573;?#20351;TMP121和TMP123成为低功耗应用的理想选择。 TMP121和TMP123是各种通信,计算机中扩展热测量的理想选择,消费者,环?#24120;?#24037;业和仪器仪表应用。 特性 受控基线 一个装配/测试场地,一个制造场地 -40°C至125°C的扩展温度性能 增强的减少制造资源(DMS)支持 增强产品更改通知 资格?#29616;?#35889;系 数字输出:SPI兼容接口 分辨率:12位+符号,0.0625°C 精度:±25°C,-25° C至85°C(最大值) 低静态电流:50μA(最大值) 宽电源?#27573;В?.7 V至5.5 V 微型SOT23- 6封装 操作至150°C 应用 电源温度监控 计算机外围热保护 ?#22987;?#26412;电脑 电池管理 环境监测 (1)< /sup>符合JEDEC和行业标准的部件?#29616;ぃ?#20197;确保在延长的温度?#27573;?#20869;可靠运行即这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应视为超出规...

发表于 2019-01-08 17:52 ? 8次阅读
TMP121-EP 增强型产品,具有 SPI 接...

DRV5057 高精度 3.3V 或 5V 数字...

DRV5057是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度。该器件可用于进?#33455;?#30830;的位置检测,应用?#27573;?#24191;泛。< /p> 该器件由3.3V或5V电源供电。当不存在磁场时,输出产生占空比为50%的时?#21360;?#36755;出占空比会随施加的磁通量密度呈线性变化,四个灵敏度选项可以根据所需的感应?#27573;?#26368;大限度扩大输出动态?#27573;А?#21335;北磁极产生唯一的输出。典型的脉宽调制(PWM)载波频率为2kHz。 它可检测垂直于封装顶部的...

发表于 2019-01-08 17:52 ? 24次阅读
DRV5057 高精度 3.3V 或 5V 数字...

LM96194 具有 PI 风扇控制的 TruT...

LM96194硬件监视器具有与SMBus 2.0兼容的双线数字接口。 LM96194使用ΣΔADC测量四个远程二极管连接晶体管的温度,以及自己的芯片和9个电源电压。 LM96194采用新的TruTherm技术,支持亚微米工艺处理器的精密热二极管测量。 为了设置风扇速度,LM96194有两个PWM输出,每个输出由多达六个温度区控制。风扇控制算法可以基于查找表,PI(比例/积分)控制回路或两者的组合。 LM96194包括数字滤波器,可调用这些滤波器以平滑温度读数,从而更好地控?#21697;?#25159;速度,从而最大限度地降低声学噪声。 LM96194有四个转速计输入,用于测量风扇速度。包括所有测量值的限制和状态寄存器。 LM96194包括LM94的大部分功能,双CPU主板服务器管理ASIC,例如VRD10 /11动态Vccp监控的测量和控制支持和 PROCHOT ,但针对单处理器系?#22330;? 特性 ΣΔADC架构 监控9个电源 监控4个远程?#35753;?#20108;极管和2个LM60 新的TruTherm技术支持精密热二极管测量 内部环境温度感应 基于温度读数?#22836;?#25159;升压支持的可编程自主风扇控制 转速计限制错误事件支持Fan Boost 基于13步查找表或PI控制回路或两者组合的风扇控制 PI风扇控制回路支持Tcontro...

发表于 2019-01-08 17:52 ? 8次阅读
LM96194 具有 PI 风扇控制的 TruT...

LM96080 具有双线串行接口的系统硬件监控器

与LM80兼容的LM96080是一款硬件监视器,包含一个10位delta-sigma ADC,能够测量7个正电压和本地温度。 LM96080还可测量两个风扇的速度,并在I 2 C?接口上进行其他硬件监控。 LM96080包括一个定序器,可对所有测量值执行WATCHDOG窗口比较,?#27604;?#20309;值超出编程限值时,其中断输出将变为有效。 LM96080特别适用于线?#38498;?#25968;字温度传感器的接口。 2.5 mV LSb(最低有效位)和2.56 V输入?#27573;?#38750;常适合接受来自线性传感器(如LM94022)的输入。 BTI 用作数字或恒温传感器的输入,如LM73,LM75,LM56,LM57,LM26,LM27,LM26LV或其他LM96080。 LM96080支?#30452;?#20934;模式(Sm,100 kbits /s)和快速模式(Fm,400 kbits /s)I 2 C接口工作模式。 LM96080在I 2 C数字控制线上包含一个模拟滤波器,可提高抗噪性,并支持SDA和SCL上的TIMEOUT?#27425;还?#33021;,?#20048;笽 2 C总线锁定。三个I 2 C器件地址引脚?#24066;?#21333;个总线上最多8个器件。 LM96080的3.0V至5.5V电源电压?#27573;В?#20302;电源电流和I 2 C接口使其成为各种应用的理想选择。在(-40)°C≤T A ≤+ 125°C的温度?#27573;?#20869;确保操作。 LM96080采...

发表于 2019-01-08 17:52 ? 14次阅读
LM96080 具有双线串行接口的系统硬件监控器

LM96063 Remote Diode Dig...

LM96063是具有集成风扇控制的远程二极管温度传感器,包括远程二极管感应。 LM96063精确测量?#28023;?)自身温度和(2)二极管连接晶体管的温度,如2N3904,或计算机处理器,图形处理器单元(GPU)?#25512;?#20182;ASIC上常见的?#35753;?#20108;极管。 LM96063还具有集成的脉冲宽度调制(PWM)开漏风扇控制输出。风扇速度是远程温度读数,查找表?#22270;?#23384;器设置的组合。 12步查找表(LUT)使用户能够编程非线性风扇速度与温度传递功能,通常用于静音声学风扇噪音。此外,还增加了完全可编程的斜坡功能,以实现LUT设定点之间的平滑过渡。 LM96063主要用于晶体管MMBT3904,用作SOI工艺中许多FPGA,ASIC和处理器中的热二极管或热二极管。 LM96163与LM96063完全相同,只是在上电时启用TruTherm BJT Beta补偿,该补偿针对使用大容量非SOI工艺的流行处理器上的热二极管。 特性 准确感知远程二极管连接的MMBT3904晶体管或热二极管板载处理器,FPGA或ASIC 准确感知其自身局部模具温度 偏移寄存器?#28903;?#23545;各种热二极管进行调整 解决高达255.875°C的远程温度 10位加号和11比特率为1/8°C的无符号数据格式 远程数据的数字滤波器可...

发表于 2019-01-08 17:52 ? 10次阅读
LM96063 Remote Diode Dig...

AMC6821-Q1 汽车类温度监视?#22836;?#25159;控制

AMC6821是一款智能温度监控器和脉冲宽度调制(PWM)风扇控制器。它专为需要主动系统冷却的噪声敏感或功耗敏感应用而设计。使用?#25512;?#25110;高频PWM信号,该设备可以同时驱动风扇,监控远程传感器二极管温度,并测量和控?#21697;?#25159;速度,使其以尽可能低的速度以最小的噪音运行。 /p> AMC6821有三种风扇控制模式:自动温度 - 风扇模式,软件 - RPM模式和软件 - DCY模式。每种模式通过?#35851;銹WM输出的占空比来控?#21697;?#25159;速度。自动温度 - 风扇模式是一种智能闭环控制,可根据用户定义的参数优化风扇速度。此模式?#24066;鞟MC6821作为独立设备运行,无需CPU干预;即使CPU或系统锁定,也可以继续控?#21697;?#25159;(基于温度测量)。 Software-RPM模式是第二个闭环控制。在此模式下,AMC6821调节PWM输出,以便在用户?#20184;?#30340;目标值下保持一致的风扇速度;也就是说,该设备用作风扇速度调节器。软件RPM模式也可用于?#24066;鞟MC6821作为独立设备运行。第三种模式Software-DCY是开环的。在软件DCY模式下,PWM占空比直接由写入器件的值设置。 AMC6821具有可编程的 SMBALERT 输出,用于指示错误状态和专用< span> FAN-FAULT 输出表示...

发表于 2019-01-08 17:52 ? 14次阅读
AMC6821-Q1 汽车类温度监视?#22836;?#25159;控制

LM81 串行接口 ACPI 兼容微处理器系统硬...

LM81是一款高度集成的数据采集系?#24120;?#29992;于硬件监控服务器,个人计算机或几乎任何基于微处理器的系?#22330;?#22312;PC中,LM81可用于监控电源电压,温度?#22836;?#25159;速度。可以随时读取这些输入的实际值。 LM81中的可编程WATCHDOG限制激活具有两个输出( INT 和 T_CRIT _)的完全可编程和可屏蔽中断系?#22330;?LM81具有片上数字输出温度传感器,具有9位或12位分辨率,6位模拟输入ADC,8位分辨率和8位DAC。可以使用LM81的FAN1和FAN2输入测量两个风扇转速计输出。 DAC的输出电压?#27573;?#20026;0至1.25V,可用于风扇速度控制。为机箱入侵检测电路和VID监视器输入提供附加输入。 LM81具有与SMBus兼容的串行总线接口。串行总线时序图 特性 温度感应 6个正电压输入,带有用于监控的刻度电阻 + 5V,+ 12V,+ 3.3 V,+ 2.5V,Vccp电源直接 用于控?#21697;?#25159;速度的8位DAC输出 2风扇速度监控输入 机箱入侵检测器输入< /li> WATCHDOG所有监控值的比较 SMBus 1.0(LM81C)和1.1(LM81B)串行总线接口兼容性 LM81B具有更高的电压监控精度< /li> VID0-VID4监控输入 Key Specifications Voltage Monitoring Err...

发表于 2019-01-08 17:52 ? 0次阅读
LM81 串行接口 ACPI 兼容微处理器系统硬...

LM96163 具有集成风扇控制和 TruThe...

LM96163具有集成风扇控制的远程和本地温度传感器,其中包括用于远程二极管检测的TruTherm BJT晶体管β补偿技术。 LM96163精确测量?#28023;?)其自身温度和(2)二极管连接的晶体管(如2N3904)或计算机处理器,图形处理器单元(GPU)?#25512;?#20182;ASIC上常见的?#35753;?#20108;极管的温度。 LM96163具有一个偏移寄存器,用于校正由其他热二极管的不同非理想因素引起的误差。 LM96163还具有集成的脉冲宽度调制(PWM)开漏风扇控制输出。风扇速度取决于远程温度读数,查找表?#22270;?#23384;器设置的组合。 12步查找表(LUT)使用户能够编程非线性风扇速度与温度传递功能,通常用于静音声学风扇噪音。此外,还增加了完全可编程的斜坡功能,以实现LUT设定点之间的平滑过渡。 特性 TruTherm BJT Beta补偿技术支持45nm,65nm和90nm处理器远程二极管 工厂修剪用于英特尔?45纳米处理器热二极管 精确感应二极管连接的2N3904晶体管或热二极管板载大型处理器或ASIC 准确感知其自身温度 集成PWM风扇速度控制输出支持22.5kHz频率的高分辨率,用于4针风扇 通过用户可编程的12步查找表降低声学风扇噪声 LUT过渡精细分辨?#21183;交?#21151;能 用于测量风扇转速的转速计...

发表于 2019-01-08 17:52 ? 3次阅读
LM96163 具有集成风扇控制和 TruThe...

TMP236 精密模拟输出温度传感器

TMP23x器件是一系列高精度CMOS集成电路线性模拟温度传感器,其输出电压与温度?#28903;?#27604;,设计人员可将其用于多种模拟温度检测应用中。灵活PMIC。这些温度传感器比市面上同类引脚兼容器件的精确度更高,在0°C至+ 70°C温度?#27573;?#20869;可保持±0.5°C和±1°C的典型精度。该系列器件的精度经提高后,可适用于众多模拟温度检测应用。灵活PMIC.TMP235器件在-40°C至+ 150°C完全温度?#27573;?#21644;2.3V至5.5V电源电压?#27573;?#20869;提供10mV /°C正斜率输出。具有更高增益的TMP236传感器在-10°C至+ 125°C温度?#27573;?#21644;3.1V至5.5V电源电压?#27573;?#20869;提供19.5mV /°C正斜率输出。 9μA典型静态电流和800μs典?#22270;?#30005;时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低电池供电设备的功率损耗.AB类输出驱动器提供强大的500μA最高输出,可驱动高达1000 pF的电容负载,并可直接连接到模数转换器采样保持输入端。凭借出色的精确度和强大的线性输出驱动器,TMP23x模拟输出温度传感器是具有成本效益的无源?#35753;?#30005;阻替代方案。 /p> 特性 具有成本优势的?#35753;?#30005;阻替代产品 宽温度测量?#27573;В? -40 °C至+ 150°C(TMP235) -10°C至+ 125°C(TMP236) ...

发表于 2019-01-08 17:52 ? 14次阅读
TMP236 精密模拟输出温度传感器

AMC80 具有双线/SMBus 串行接口的系统...

AMC80是一款系统硬件监控和控制电路,其中包括一个七通道10位模数转换器(ADC),两个可编程风扇转速监控器和一个双线制接口.AMC80还具有可编程上限?#23548;?#19979;限?#24403;?#35686;功能。当超出编程设定的限值后,该报警即启动。 AMC80可与线性温度传感器和数字温度传感器相连。凭借2.5mV最低有效位(LSB)和2.56V输入?#27573;В?#35813;器件可接收线性传感器(例如TMP20)的输入。 BTI 引脚用作数字传感器(例如TMP75)的输入.AMC80可由电压介于3V至5.5V?#27573;?#20869;的电源供电运行,其电源电流?#31995;?#24182;可通过双线制接口配置,因此适用于各类集成电机驱动器解决方案.. /p> AMC80采用24引脚TSSOP封?#22467;?#21487;在-40°C至+ 125°C的温度?#27573;?#20869;完全额定运行。 特性 具有七个模拟输入的10位模数转换器(ADC) 风扇转速监控输入 输入?#27573;?分辨率: 默?#29616;擔?.56V /2.5mV 可编程:V DD /6mV < /ul> 机箱入侵检测输入 中断报警: 上限 下限值 < /li> 外部温度传感器的中断状态寄存器输入 关断模式 可编程 RST_OUT / OS 与LM96080和LM80引脚兼容 封?#22467;?4引脚薄型小外形尺寸(TSSOP) 应用 通信设备 服务器 工业用和医疗用设备 ...

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AMC80 具有双线/SMBus 串行接口的系统...

TMP61 具有正温度系数 (PTC) 的硅基线...

TMP61xx系列硅线性?#35753;?#30005;阻具有线性正温度系数(PTC),可在较宽的工作?#27573;?#20869;产生均匀,一致的温度系数电阻(TCR)温度?#27573;А?#36825;些器件专为温度测量,保护,补偿和控制系统而设计。与传?#36710;腘TC?#35753;?#30005;阻相比,TMP61xx系列器件在整个温度?#27573;?#20869;提供增强的线性度和一致的灵敏度。由于它们对环境变化的免疫力以及它们在高温下的内置?#25910;?#23433;全行为,它们还具有强大的性能。这些器件目前采用2引脚,表面贴?#22467;?402封装兼容的X1SON封装和2引脚,通孔,迷你尺寸的晶体管外形TO-92S封装。 特性 具有正温度系数(PTC)的硅基?#35753;?#30005;阻 线性电阻随温度变化 简化电阻 - 温度转换 与宽温度?#27573;?#20869;的非线性?#20309;?#24230;系数(NTC)?#35753;?#30005;阻电路相比,降低精度传播 25°C时10kΩ标称电阻(R25) 最大±1%(0°C至70°C) < li>温度?#27573;?#20869;的一致灵敏度 6400 ppm /°C TCR(25°C) 0.2%典型TCR耐受温度(-40°C至125°C) < /li> 宽工作温度: -65至+ 150°C 快速?#35748;?#24212;时间: 0.6s(DEC软件包) 长寿命和强大的性能 与传统NTC相比,具有超低功耗的超低功耗自我加热 短路?#25910;?#26102;内置?#25910;?#23433;全 &lt;高温和高湿度应力测?#38498;?..

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TMP61 具有正温度系数 (PTC) 的硅基线...

PGA305 具有数字和模拟输出的电阻式传感信号...

PGA305器件提供了一个适用于压阻式和应力计式压感元件的接口。该器件是一套完整的片上系?#24120;⊿oC)此外,PGA305器件还集成了稳压器和振荡器,最大程度地减少了器件可以采用三阶温度?#22836;?#32447;性补偿来实现高精度。该器件还可以使用集成I 2 C接口或单线制串行接口(OWI)来实现外部通信并简化系统校准流程。集成DAC支持绝对电压,比例电压以及4mA至20mA的电流回路输出。 特性 模拟特性 适用于阻性桥式传感器的模拟前端 传感器灵敏度可调节?#27573;В?mV /V至135mV /V 片上温度传感器 可编程增益 适用于信号通道的24位Σ-Δ模数转换器 适用于温度通道的24位Σ-Δ模数转换器 14?#30343;?#20986;数模转换器(DAC) 数字特性 整个温度?#27573;?#20869;的FSO精度&lt; 0.1% 系统响应时间&lt; 220μs 三阶偏移,增益?#22836;?#32447;性温度补偿 诊断功能 集成EEPROM用于存储器件操作,校?#38469;?#25454;和用户数据 外设特性 可通过I 2 C接口实现数据读取和器件配置 单线 4mA至20mA电流回路接口 比例电压输出和绝对电压输出 电源管理控制 模拟低压检测 通用特性 工业温度?#27573;В?40°C至150°C 电源: 片上电源管理,支持3.3V至30V的宽电源电压?#27573;?集成反向保护电...

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PGA305 具有数字和模拟输出的电阻式传感信号...

LM87 具有远程二极管温度传感的串行接口系统硬...

LM87是一个高度集成的数据采集系?#24120;?#29992;于服务器,个人计算机或几乎任何基于微处理器的系?#36710;?#30828;件监控。在PC中,LM87可用于监控电源电压,主板和处理器温度以及风扇速度。可以随时读取这些输入的实际值。 LM87中的可编程WATCHDOG限制激活具有两个输出(INT#和THERM#)的完全可编程和可屏蔽中断系?#22330;? LM87具有片上数字输出温度传感器,具有8位分辨率,能够监控2个外部二极管温度至8位分辨率,8通道模拟输入ADC,8位分辨率和8位DAC。 ADC上的通道测量施加到LM87的电源电压,标称值为3.3 V.两个ADC输入可以重定向到一个计数器,可以测量最多2个风扇的速度。慢速ΣΔADC架构?#24066;?#22312;极其?#24615;?#30340;环境中稳定地测量信号。 DAC的输出电压?#27573;?#20026;0至2.5 V,可用于风扇速度控制。为机箱入侵检测电路和VID监视器输入提供附加输入。如果不需要VID监视,VID监视器输入也可用作IRQ输入。 LM87具有串行总线接口,与SMBus和I 2 C兼容。 特性 远程二极管温度检测(2通道) 8个正电压输入,带有用于监控+5 V + +的定标电阻直流12 V,+ 3.3 V,+ 2.5 V,Vccp电源 可选择2个输入用于风扇速?#28982;?#30005;压监控 用...

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LM87 具有远程二极管温度传感的串行接口系统硬...

LM93 用于服务器管理的硬件监控器,具有集成风...

LM93硬件监视器具有与SMBus 2.0兼容的双线数字接口。 LM93使用8位ΣΔADC测量两个远程二极管连接晶体管的温度,以及自己的芯片和16个电源电压。 为了设置风扇速度,LM93有两个PWM输出,每个都由最多四个温度区控制。风扇控制算法是基于查找表的。 LM93包括一个数字滤波器,可以调用该滤波器以平滑温度读数,从而更好地控?#21697;?#25159;速度。 LM93有四个转速计输入,用于测量风扇速度。包括所有测量值的限制和状态寄存器。 LM93基于以前主板管理ASIC的功能,并使用LM85的一些功能(即智能转速计模式)。它还为动态Vccp监控和 PROCHOT 添加了测量和控制支持。它旨在监控双处理器Xeon级主板,只需最少的外部组件。 特性 8位ΣΔADC 监视16个电源 监视2个远程?#35753;?#20108;极管< /li> 内部环境温度感应 基于风扇升压支持的温度读数的可编程自主风扇控制 基于13步查找表的风扇控制 < li>温度读数字滤波器 1.0°C数字温度传感器分辨率 0.5°C风扇控制的温度分辨率 2 PWM风扇速度控制输出 4风扇转速计输入 双处理器热量节流( PROCHOT )监控 双动态VID监控(每处理器6个VID) 8通用I /O: 4可以配置为风扇转速计输...

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LM93 用于服务器管理的硬件监控器,具有集成风...

LM94 用于服务器管理的硬件监控器,具有 PI...

LM94硬件监视器具有与SMBus 2.0兼容的双线数字接口。 LM94使用ΣΔADC测量四个远程二极管连接晶体管的温度,以及自己的芯片和16个电源电压。 LM94采用新的TruTherm技术,支持亚微米工艺处理器的精密热二极管测量。 Description (continued) To set fan speed, the LM94 has two PWM outputs that are each controlled by up to six temperature zones. The fan-control algorithm can be based on a lookup table, PI (proportional/integral) control loop, or a combination of both. The LM94 includes digital filters that can be invoked to smooth temperature readings for better control of fan speed such that acoustical noise is minimized. The LM94 has four tachometer inputs to measure fan speed. Limit and status registers for all measured values are included. The LM94 builds upon the functionality of previous motherboard server management ASICs, such as the LM93. It also adds measurement and control support for dynamic Vccp monitoring for VRD10/11 and PROCHOT. I...

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LM94 用于服务器管理的硬件监控器,具有 PI...

AMC6821 温度监控?#22836;?#25159;控制

AMC6821是一款智能温度监控器和脉冲宽度调制(PWM)风扇控制器。它专为需要主动系统冷却的噪声敏感或功耗敏感应用而设计。使用?#25512;?#25110;高频PWM信号,该设备可以同时驱动风扇,监控远程传感器二极管温度,并测量和控?#21697;?#25159;速度,使其以尽可能低的速度以最小的噪音运行。 /p> AMC6821有三种风扇控制模式:自动温度 - 风扇模式,软件 - RPM模式和软件 - DCY模式。每种模式通过?#35851;銹WM输出的占空比来控?#21697;?#25159;速度。自动温度 - 风扇模式是一种智能闭环控制,可根据用户定义的参数优化风扇速度。此模式?#24066;鞟MC6821作为独立设备运行,无需CPU干预;即使CPU或系统锁定,也可以继续控?#21697;?#25159;(基于温度测量)。 Software-RPM模式是第二个闭环控制。在此模式下,AMC6821调节PWM输出,以便在用户?#20184;?#30340;目标值下保持一致的风扇速度;也就是说,该设备用作风扇速度调节器。软件RPM模式也可用于?#24066;鞟MC6821作为独立设备运行。第三种模式Software-DCY是开环的。在软件DCY模式下,PWM占空比直接由写入器件的值设置。 AMC6821具有可编程的 SMBALERT 输出,用于指示错误状态和专用< span> FAN-FAULT 输出表示...

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AMC6821 温度监控?#22836;?#25159;控制

TMP122-EP 增强型产品,具有 SPI 接...

TMP122是一款兼容SPI的温度传感器,采用SOT23-6封装。 TMP122温度传感器仅需要一个上拉电阻即可实现完整功能,能够在55°C至125°C的温度?#27573;?#20869;测量2°C?#27573;?#20869;的温度,工作温度高达150°C。可编程分辨率,可编程设定点和关?#23637;?#33021;为任何应用提供多功能性。低电源电流和2.7 V至5.5 V的电源电压?#27573;?#20351;TMP122成为低功耗应用的理想选择。 TMP122是各种通信,计算机,消费电子产品中扩展热测量的理想选择。环?#24120;?#24037;业和仪器应用。 特性 数字输出:SPI兼容接口 可编程分辨率:9到12位+符号 精度:±150°C,150°C; 25°C至85°C(最大值)±2.0°C,温度?#27573;?#20026;?55°C至125°C(最大值) 低静态电流: 50μA 宽电源?#27573;В?.7 V至5.5 V 微型SOT23-6封装 工作温度至150°C 可编程高/低设定点 应用 电源温度监控 计算机外围热保护 ?#22987;?#26412;电脑 手机 电池管理 办公机器 恒温器控制器 环境监控和HVAC 机电设备温度 支持国防,航空和医疗应用 受控基线 一个装配/测试现场 一个制造现场 军用(?? 55°C /125°C)温度?#27573;В?) Exte产品生命周期 扩展产品变更通知 产品可追溯性 (1)可提供更多温度?#27573;?- 联系工...

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TMP122-EP 增强型产品,具有 SPI 接...

TMP422-EP 增强型产品,具有 N 因数和...

TMP422是具?#24515;?#32622;本地温度传感器的远程温度传感器监视器。远程温度传感器具有二极管连接的晶体管 - 通常是低成本,NPN-或者PNP - 类晶体管或者作为微控制器,微处理器,或者FPGA组成部分的二极管。 无需校准,对多生产商的远程精度是±1°C。这个2线串行接口接受SMBus写字节,读字节,发送字节和接收字节命令对此器件进?#20449;?#32622;。 TMP422包括串联电阻抵消,可编程非理想性因子,大?#27573;?#36828;程温度测量(高达150℃),和二极管错误检测。 TMP422采用SOT23-8封装。 特性 SOT23-8封装 ±1°C远程二极管传感器(最大值) ±2.5°C本地温度传感器(最大值) 串联电阻抵消 n-因子校正 两线/SMBus串口 多重接口地址 二极管?#25910;?#26816;测 RoHS兼容和无Sb /Br 参数 与其它产品相比?数字温度传感器 ? Interface Local sensor accuracy (Max) (+/- C) Temp Resolution (Max) (bits) Operating temperature range (C) Supply Voltage (Min) (V) Supply Voltage (Max) (V) Supply Current (Max) (uA) Features Remote channels (#) Rating Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) ? TMP422-...

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TMP422-EP 增强型产品,具有 N 因数和...

LM96000 具有集成风扇控制的硬件监控器

LM96000硬件监视器具有与SMBus 2.0兼容的双线数字接口。使用8位ΣΔADC,LM96000测量: 两个远程二极管连接晶体管及其自身裸片的温度 VCCP,2.5V,3.3 VSBY,5.0V和12V电源(内部定标电阻)。 为了设置风扇速度,LM96000有三个PWM输出,每个输出由三个温度区域之一控制。支持高和低PWM频率?#27573;А?LM96000包括一个数字滤波器,可调用该滤波器以平滑温度读数,从而更好地控?#21697;?#25159;速度。 LM96000有四个转速计输入,用于测量风扇速度。包括所有测量值的限制和状态寄存器。 特性 符合SMBus 2.0标准的2线制串行数字接口 8位ΣΔADC 监控VCCP,2.5V,3.3 VSBY,5.0V和12V主板/处理器电源 监控2个远程热二极管 基于温度读数的可编程自主风扇控制 风扇控制温度读数的噪声过滤 1.0°C数字温度传感器分辨率 3 PWM风扇速度控制输出 提供高低PWM频率?#27573;? 4风扇转速计输入 监控5条VID控制线 24针TSSOP封装 XOR-tree测试模式< /li> Key Specifications Voltage Measurement Accuracy ±2% FS (max) Resolution 8-bits, 1°C Temperature Sensor Accuracy ±3°C (max) Temperature ...

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LM96000 具有集成风扇控制的硬件监控器

LM63 具有集成风扇控制的准确远程二极管数字温...

LM63是一款带集成风扇控制的远程二极管温度传感器。 LM63精确测量?#28023;?)自身温度和(2)二极管连接的晶体管(如2N3904)或计算机处理器,图形处理器单元(GPU)?#25512;?#20182;ASIC上常见的?#35753;?#20108;极管的温度。 LM63远程温度传感器的精?#26085;?#23545;串联电阻和英特尔0.13μm?#32487;?和移动?#32487;?处理器-M?#35753;?#20108;极管的1.0021非理想性进行了工厂调整。 LM63有一个偏移寄存器,用于校正由其他热二极管的不同非理想因素引起的误差。 LM63还具有集成的脉冲宽度调制(PWM)开漏风扇控制输出。风扇速度是远程温度读数,查找表?#22270;?#23384;器设置的组合。 8步查找表使用户能够编程非线性风扇速度与温度传递函数,通常用于静音声学风扇噪声。 特性 准确感应板载大型处理器或ASIC上的二极管连接2N3904晶体管或热二极管 准确感知其自身温度< /li> 针对英特尔?#32487;?和移动?#32487;?处理器-M热二极管的工厂调整 集成PWM风扇速度控制输出 使用用户可编程降低声学风扇噪音8 -Step查找表 用于 ALERT 输出或转速计输入,功能的多功能,用户可选引脚 用于测量风扇RPM的转速计输入< /li> 用于测量典型应用?#26032;?#20914;宽度调制功率的风扇转速的Smart-Tach模式 偏移寄存器?#28903;?#23545;...

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LM63 具有集成风扇控制的准确远程二极管数字温...

AWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速...

AWR1843器件是一款集成的单芯片FMCW雷达传感器,能够在76至81 GHz频?#25991;?#24037;作。该器件采用TI的低功耗45纳米RFCMOS工艺制造,可在极小的外形尺寸内实现前所未有的集成度。 AWR1843是汽车领域低功?#27169;?#33258;监控,超精确雷达系?#36710;?#29702;想解决方案。 AWR1843器件是一款独立的FMCW雷达传感器单芯片解决方案,可简化在76至81 GHz频?#25991;?#23454;施汽车雷达传感器。它基于TI的低功耗45纳米RFCMOS工艺,可实现具?#24515;?#32622;PLL和A2D转换器的3TX,4RX系?#36710;?#21333;片实现。它集成了DSP子系?#24120;?#20854;中包含TI的高性能C674x DSP,用于雷达信号处理。该设备包括BIST处理器子系?#24120;?#36127;责无线电配置,控制和校准。此外,该器件还包括一个用户可编程ARM R4F,用于汽车接口。硬件加速器模块(HWA)可以执行雷达处理,并可以帮助在DSP上保存MIPS以获得更高级别的算法。简单的编程模型更?#30446;?#20197;实现各种传感器实现(短,中,长),并且可以动态重新配置以实现多模传感器。此外,该设备作为完整的平台解决方案提供,包括参?#21152;?#20214;设计,软件驱动程序,示例配置,API指南和用户文档。 特性 FMCW收发器 集成PLL,发送器,接收...

发表于 2019-01-08 17:51 ? 17次阅读
AWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速...

DRV5021 2.5V 至 5.5V 霍尔效应...

DRV5021器件是一款用于高速应用的低压数字开关霍尔效应传感器。该器件采用2.5V至5.5V电源工作,可检测磁通密度,并根据预定义的磁阈值提供数字输出。 该器件检测垂直于封装面的磁场。当施加的磁通密度超过磁操作点(B OP )阈值时,器件的漏极开路输出驱动低电压。当磁通密度降低到小于磁?#22836;?#28857;(B RP )阈值时,输出变为高阻抗。由B OP 和B RP 分离产生的滞后有助于?#20048;?#36755;入噪声引起的输出误差。这种配置使系?#25104;?#35745;更加强大,可抵抗噪声干?#25319;?该器件可在-40°C至+ 125°C的宽环境温度?#27573;?#20869;始终如一地工作。 特性 数字单极开关霍尔传感器 2.5 V至5.5 V工作电压V CC ?#27573;?磁敏感度选项(B OP ,B RP ): DRV5021A1:2.9 mT,1.8 mT DRV5021A2:9.2 mT,7.0 mT DRV5021A3:17.9 mT,14.1 mT 快速30-kHz感应带宽 开漏输出能够达到20 mA 优化的低压架构 集成滞后以增?#38752;?#22122;能力 工作温度?#27573;В?40° C至+ 125°C 标准工业封?#22467;?表面贴装SOT-23 所有商标均为其各自所有者的财产。 参数 与其它产品相比?霍尔效应锁存器和开关 ? Type Supply Voltage (Vcc) (Min) (V...

发表于 2019-01-08 17:51 ? 16次阅读
DRV5021 2.5V 至 5.5V 霍尔效应...

TMP461-SP ?#22836;?#23556; (RHA) 高精度远...

这个远程温度传感器通常采用低成本?#33267;?#24335;NPN或PNP晶体管,或者基板热晶体管/二极管,这些器件?#38469;?#24494;处理器,模数转换器(ADC),数模转换器(DAC),微控制器或现场可编程门阵列(FPGA)中不可或缺的部件。本地和远程传感器均用12?#30343;?#23383;编码表示温度,分辨率为0.0625°C。此两线制串口接受SMBus通信协议,以及多达9个不同的引脚可编程地址。 该器件将诸如串联电阻抵消,可编程非理想性因子(?#19988;?#23376;),可编程偏移,可编程温度限制和可编程数字滤波器等高级特性完美结合,提供了一套准确度和抗扰度更高且稳健耐用的温度监控解决方案。 TMP461-SP是在各种分?#38469;揭?#27979;应用中进行多位置高精度温度测量的理想选择这类集成式本地和远程温度传感器可提供一种简单的方法来测量温度梯度,进而简化了航天器维护活动。该器件的额定电源电压?#27573;?#20026;1.7V至3.6V,额定工作温度?#27573;?#20026;-55 °C至125°C。 特性 符合QMLV标准:5962-1721801VXC 热增强型HKU封装 经测试,在50rad /s的高剂量率(HDR)下,可抵抗高达50krad(Si)的电离辐射总剂量(TID) 经测试,在10mrad /s的?#22270;?#37327;率(LDR)下,可抵抗高达100krad(Si)的电离辐射...

发表于 2019-01-08 17:51 ? 23次阅读
TMP461-SP ?#22836;?#23556; (RHA) 高精度远...

OPT3004 具有增强型角红外阻隔功能的数字环...

OPT3004是一种测量可见光强度的传感器。传感器的光谱响应与?#25628;?#30340;明视响应紧密匹配,并包括在广角入射时的显着红外抑制。 OPT3004是一种单芯片勒克?#20849;?#37327;仪,可测量由?#25628;?#21487;见的光强度。人类的眼睛。 OPT3004具有精确的光谱响应和强大的IR抑制能力,无论光源如?#21361;?#37117;能准确计量?#25628;?#25152;见的光强度。当工业设计要求将传感器安装在深色玻璃下以获得美观??时,强烈的IR抑制也有助于保持高精度。 OPT3004专为为人类创造基于光的体验的系统而设计,是光电二极管,光敏电阻或其他环境光传感器的理想首选替代品,具有较少的?#25628;?#21305;配和红外抑制。 可?#28304;?.01进行测量lux高达83k lux,无需使用内置的全刻度功能手动选择满量程?#27573;А?#27492;功能?#24066;?#22312;23位有效动态?#27573;?#20869;进行光测量。 数字操作可灵活地进行系统集成。测量可以是连续的,也可以是单次测量。控制和中断系统具有自主操作功能,?#24066;?#22788;理器在传感器搜索?#23454;?#30340;唤醒事件时通过中断引脚进行报告。数字输出通过I 2 C-和BDus兼容的双线串行接口报告。 OPT3004的低功耗和低电源电压能力增强了电池供电系?#36710;?#30005;池寿命。 特性 精确光学过滤以匹配?#25628;郟?拒绝&gt; 99%(典型值)的IR超过±85°入...

发表于 2019-01-08 17:49 ? 32次阅读
OPT3004 具有增强型角红外阻隔功能的数字环...

DRV5056 高精度 3.3V 或 5V 比例...

DRV5056是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应?#25293;?#26497;的磁通密度。该器件可用于各种应用中的精?#33539;?#20301;传感。 具有单极磁响应,模拟输出在没有磁场时驱动0.6 V,在应用南磁极时增加。该响应最大化了感应一个磁极的应用中的输出动态?#27573;А?#22235;?#33267;?#25935;度选项可根据所需的感应?#27573;?#36827;一步最大化输出摆幅。 该器件采用3.3 V或5 V电源供电。检测垂直于封装顶部的磁通量,并且两个封装选项提供不同的感测方向。 该器件采用比率式架构,可在外部时最小化V CC 容差的误差模数转换器(ADC)使用相同的V CC 作为参考。此外,该器件还具有magnettemperature补偿功能,可抵消?#30424;?#22312;-40°C至+ 125°C宽温度?#27573;?#20869;的线性性能漂移情况。 特性 单极线性霍尔效应磁传感器 采用3.3 V和5V电源供电 < li>具有0.6V静态偏移的模拟输出: 最大化电压摆幅以实现高精度 ?#21028;?#28789;敏度选项(在V CC = 5 V): A1:200 mV /mT,20 mT?#27573;? A2:100 mV /mT,3...

发表于 2018-09-21 17:31 ? 64次阅读
DRV5056 高精度 3.3V 或 5V 比例...

DRV5056-Q1 汽车类高精度 3.3V 或...

DRV5056-Q1器件是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度。该器件可用于进?#33455;?#30830;的位置检测,应用?#27573;?#24191;泛。 此模拟输出配备特色的单极磁响应,无磁场时可驱动0.6V的电压,存在南磁极时电压会升高。对于感应一个磁极的应用,此响应可以最大限度提高输出动态?#27573;?4?#33267;?#25935;度选项可以基于所需的感应?#27573;?#36827;一步最大限度提高输出摆幅。 该器件由3.3V或5V电源供电。它可感测到到直管封装顶部的磁通量,两个封装选项提供不同的感应方向。 该器件使用比例式架构,当外部模数转换器(ADC)使用相同的V CC 进行此时,该器件还具有?#30424;?#28201;度补偿功能,可以抵消?#30424;?#28418;移,在广泛的-40°C至+ 150° C温度?#27573;?#20869;实现线性特性。 特性 单极线性霍尔效应磁传感器 由3.3V和5V电源供电 模拟输出,提供0.6V静态失调电压: 最大限度提高电压摆幅以实现高精度 ?#21028;?#28789;敏度选项(V CC = 5V时): A1:200mV /mT,±20mT?#27573;? A2:100mV...

发表于 2018-09-21 17:11 ? 72次阅读
DRV5056-Q1 汽车类高精度 3.3V 或...

DRV5055-Q1 汽车类高精度 3.3V 或...

DRV5055-Q1器件是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度。该器件可用于进?#33455;?#30830;的位置检测,应用?#27573;?#24191;泛。 该器件由3.3V或5V电源供电。当不存在磁场时,模拟输出可驱动1/2 V CC 。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化,四个灵敏度选项可以根据所需的检测?#27573;?#25552;供最大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压。 该器件可检测垂直于封装顶部的磁通量,两个封装选项提供不同的检测方向。 该器件使用比例式架构,当外部模数转换器(ADC)使用相同的V CC 作为其基准电压时,可以消除此外,该器件还具有?#30424;?#28201;度补偿功能,可以抵消?#30424;?#28201;漂,在广泛的-40°C至+ 150°C温度?#27573;?#20869;实现线性特性。 特性 比例式线性霍尔效应磁传感器 由 3.3V 和 5V 电源供电 模拟输出,提供 VCC/2 静态失调电压 ?#21028;?#28789;敏度选项(VCC = 5V 时): A1:100mV/mT,±21mT ?#27573;? A2:50mV/mT,±42mT ?#27573;? A3:25mV/mT,±85mT ?#27573;? ...

发表于 2018-09-21 17:01 ? 95次阅读
DRV5055-Q1 汽车类高精度 3.3V 或...

DRV5055 高精度 3.3V 或 5V 比例...

DRV5055器件是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度。该器件可用于进?#33455;?#30830;的位置检测,应用?#27573;?#24191;泛低功耗是一个关键问题。 该器件由3.3V或5V电源供电。当不存在磁场时,模拟输出可驱动1 /2V CC 。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化,四个灵敏度选项可以根据所需的感应?#27573;?#25552;供最大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压。 它可检测垂直于封装顶部的磁通量,而且两个封装选项提供不同的检测方向。 该器件使用比例式架构,当外部模数转换器(ADC)使用相同的V CC 作为其基准电压时,可以消除V CC 容差产生的误差。此外,该器件还具有?#30424;?#28201;度补偿功能,可以抵消?#30424;?#28418;移,在较宽的-40°C至125°C温度?#27573;?#20869;实现线性性能。 特性 所有商标均为其各自所有者的财产。 比例式线性霍尔效应磁传感器 由3.3V和5V电源供电 模拟输出,提供V CC /2静态失调电压 ?#21028;?#28789;敏度选项(V CC = 5V时): A1 :100mV /mT,±21mT?#27573;? A2:...

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DRV5055 高精度 3.3V 或 5V 比例...
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