分类目录:摩登3平台开户

摩登3新闻554258:_实现有目的的创新,Allegro助力新一代汽车应用发展

在2021年伊始,21ic专门采访了Allegro MicroSystems全球销售高级副总裁Max Glover,邀请他和我们一起回顾2020与展望2021。 21ic:受新冠疫情和国际形势双生影响,2020年对整个世界来说都是不平凡的一年,同时也是机遇与考验并存的一年。对此,您如何看待整个⾏业的发展现状和未来趋势?贵公司⼜是如何把握机遇、直面挑战的? 2020年无论是半导体产业,还是终端市场都经历了前所未有的挑战,Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)成功应对了这些挑战,确保了新产品和新技术的研发以及供应链的稳定,对此我们感到无比自豪。我们在这一年中始终遵循确保安全健康工作环境的宗旨,员工的安全和福祉是Allegro的重中之重,同时高效地为客户提供服务。我们认为,正是由于Allegro一贯秉承这样的宗旨,才得以成长为半导体行业公认的领导者。我们相信,Allegro灵活策略和客户多样性在2020年得到再一次确认,这是我们巨大的竞争优势。 汽车市场相关业务传统上占Allegro年收入的一半以上,2020年上半年,随着全球范围内大量汽车生产企业停工或减产,Allegro及时地调整策略,致力于为包括数据中心,消费电子和绿色能源在内的高需求增长市场提供强有力支持。随着2020年下半年汽车市场的快速复苏,对汽车零部件需求急剧回升,Allegro加大了对汽车和工业市场的支持,并持续为客户提供一流的产品和服务。在快速增长的新能源汽车市场,Allegro一直保持着强大的市场动力,在9月份结束的第三季度,我们新能源汽车收入同比增长了近100%。 Allegro不断调整策略以适应快速发展的细分市场,我们致力于技术创新和员工的健康和安全,我们对于2020年的顺利发展感到非常自豪,期待着2021年取得更大进步。 21ic:针对人工智能、物联网和汽车电子等热门应用领域,贵公司如何看待这些应用在2021年的发展前景?贵公司是否有产品和技术应用于此? 有目的的创新(Innovation with purpose)不仅仅是我们的口号,它也是Allegro企业文化的核心。我们致力于在新能源汽车、高级驾驶员辅助系统(ADAS)、数据中心、工业4.0和绿色能源等领域实现革命性的技术突破。 汽车产业正在加速走向完全电动化,汽车OEM厂商也在为此开发多种全新的车型。Allegro市场领先的传感器和功率IC产品组合可帮助客户实现世界一流的电池管理系统、车载充电器、逆变器、牵引电机以及其他关键应用,从而使当今的汽车具有面向未来的功能和性能。 除了汽车电气化程度越来越高外,在2021年,我们继续看好汽车安全、工厂自动化、数据中心和绿色能源等领域的发展前景,Allegro作为这些市场中的首选供应商,致力于为客户提供行业领先产品和解决方案,帮助客户实现更高效率和耐用性,以及更简化的设计。 我们的目标是为客户提供更多价值,全心全力支持客户,并与客户共同协作,为解决运动控制和能效领域等关键应用中出现的问题而创建独特的解决方案。 Allegro对2021年以及未来的技术创新前景感到兴奋和期待,从自动驾驶和车辆电气化,再到数据中心,工业4.0和绿色能源等领域,Allegro将为这些快速成长的领域提供更多创新产品,以推动技术发展和世界未来朝向一个更加安全、更加可持续的前景。 在汽车市场,Allegro正在开发实现更高能效的技术,支持从传统汽车向电动动力总成系统的过渡,并使主动安全功能更加可靠,更具有成本效益,因而可以在客户的各种车辆设计中采用这些高性价比技术。我们正在通过创新的封装和更高集成度来实现这一目标,这些创新技术可以减低系统尺寸,设计复杂性和整体物料清单(BOM)成本。对于新能源汽车,我们拥有专门针对此类应用而开发的独特技术,能够使汽车在高压和高温下运行,从而为我们的汽车客户提供Grade 0级功率IC解决方案,这些可与我们市场领先的新能源汽车传感器完美配合,相辅相成。对于高级驾驶员辅助系统,我们认为这是逐步实现完全自动驾驶的必然市场需求,Allegro的创新产品组合同样也为客户提供独特而领先的解决方案,其中包括实现自动转向和制动的系列产品。 为了实现持续不断的创新,Allegro对于行业领先的磁阻(GMR和TMR)传感器技术进行了大量投资,目标是针对安全关键型应用提供更高灵敏度和异构冗余的磁传感器解决方案。行业专家预计,磁阻传感器在未来的汽车安全应用中可能会占到整个磁性传感器市场的40%,我们致力于推动这一转变。

摩登3注册网站_贸泽开售用于PCIe 4.0 设计的Intel Agilex F系列FPGA开发套件

2021年2月4日 – 专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Intel® Agilex™ F系列现场可编程门阵列 (FPGA) 开发套件。套件中的PCI-SIG兼容开发板让工程师能够使用板载Agilex F系列FPGA来开发和测试PCI Express (PCIe) 4.0设计。该套件提供配备所有软硬件的完整设计环境,能够使用硬件处理器系统 (HPS) 评估SoC功能和性能。 贸泽电子供应的Intel Agilex F系列FPGA开发套件搭载Agilex F系列FPGA,含1400 KLE,并采用2486 球的BGA封装。这个多功能开发套件包含四个DDR4 DIMM插槽和两个DDR4 DIMM模块。该套件的HPS接口支持UART、以太网、SD卡插槽、eMMC和Mictor连接器。另外该套件还配有PCIe x16 Gen 4金手指,连接到P-Tile收发器。该套件内含完整的软件资产,包括设计示例、电路板设计文件、说明文档以及Intel Quartus®Prime Pro Edition软件。 Agilex系列FPGA和SoC将于近期推出,提供定制化解决方案,解决网络、嵌入式和数据中心等市场上以数据为中心的业务挑战。高性能Agilex系列采用异构3D系统级封装技术,集成基于10nm工艺技术的FPGA架构。FPGA和SoC具有众多特色,包括强大的存储器集成、强化的协议支持、第二代Intel Hyperflex™ FPGA架构以及可配置的DSP引擎。

摩登3注册开户_超详细!开关电源基础知识讲解

一、前言:PC电源知多少 个人PC所采用的电源都是基于一种名为“开关模式”的技术,所以我们经常会将个人PC电源称之为——开关电源 (Switching Mode Power Supplies,简称SMPS),它还有一个绰号——DC-DC转化器。本次文章我们将会为您解读开关电源的工作模式和原理、开关电源内部的元器件的介 绍以及这些元器件的功能。 ●线性电源知多少 目前主要包括两种电源类型:线性电源(linear)和开关电源(switching)。线性电源的工作原理是首先将127 V或者220 V市电通过变压器转为低压电,比如说12V,而且经过转换后的低压依然是AC交流电;然后再通过一系列的二极管进行矫正和整流,并将低压AC交流电转化为 脉动电压(配图1和2中的“3”); 下一步需要对脉动电压进行滤波,通过电容完成,然后将经过滤波后的低压交流电转换成DC直流电(配图1和2中的 “4”);此时得到的低压直流电依然不够纯净,会有一定的波动(这种电压波动就是我们常说的纹波),所以还需要稳压二极管或者电压整流电路进行矫正。最 后,我们就可以得到纯净的低压DC直流电输出了(配图1和2中的“5”) 配图1:标准的线性电源设计图 配图2:线性电源的波形 尽管说线性电源非常适合为低功耗设备供电,比如说无绳电话、PlayStation/Wii/Xbox等游戏主机等等,但是对于高功耗设备而言,线性电源将会力不从心。 对于线性电源而言,其内部电容以及变压器的大小和AC市电的频率成反比:也即说如果输入市电的频率越低时,线性电源就需要越大的电容和变压器, 反之亦然。由于当前一直采用的是60Hz(有些国家是50Hz)频率的AC市电,这是一个相对较低的频率,所以其变压器以及电容的个头往往都相对比较大。此外,AC市电的浪涌越大,线性电源的变压器的个头就越大。 由此可见,对于个人PC领域而言,制造一台线性电源将会是一件疯狂的举动,因为它的体积将会非常大、重量也会非常的重。所以说个人PC用户并不适合用线性电源。 ●开关电源知多少 开关电源可以通过高频开关模式很好的解决这一问题。对于高频开关电源而言,AC输入电压可以在进入变压器之前升压(升压前一般是50-60 KHz)。 随着输入电压的升高,变压器以及电容等元器件的个头就不用像线性电源那么的大。这种高频开关电源正是我们的个人PC以及像VCR录像机这样的设 备所需要的。 需要说明的是,我们经常所说的“开关电源”其实是“高频开关电源”的缩写形式,和电源本身的关闭和开启式没有任何关系的。 事实上,终端用户的PC的电源采用的是一种更为优化的方案:闭回路系统(closed loop system)——负责控制开关管的电路,从电源的输出获得反馈信号,然后根据PC的功耗来增加或者降低某一周期内的电压的频率以便能够适应电源的变压器 (这个方法称作PWM,Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)。 所以说,开关电源可以根据与之相连的耗电设备的功耗的大小来自我调整,从而可以让变压器以及其他的元器件带走更少 量的能量,而且降低发热量。 反观线性电源,它的设计理念就是功率至上,即便负载电路并不需要很大电流。这样做的后果就是所有元件即便非必要的时候也工作在满负荷下,结果产生高很多的热量。 二、看图说话:图解开关电源 下图3和4描述的是开关电源的PWM反馈机制。图3描述的是没有PFC(Power Factor Correction,功率因素校正) 电路的廉价电源,图4描述的是采用主动式PFC设计的中高端电源。 图3:没有PFC电路的电源 图4:有PFC电路的电源 通过图3和图4的对比我们可以看出两者的不同之处:一个具备主动式PFC电路而另一个不具备,前者没有110/220 V转换器,而且也没有电压倍压电路。下文我们的重点将会是主动式PFC电源的讲解。   为了让读者能够更好的理解电源的工作原理,以上我们提供的是非常基本的图解,图中并未包含其他额外的电路,比如说短路保护、待机电路以及PG信 号发生器等等。当然了,如果您还想了解一下更加详尽的图解,请看图5。如果看不懂也没关系,因为这张图本来就是为那些专业电源设计人员看的。 图5:典型的低端ATX电源设计图(图片可能不太清晰建议大家拖出来看) 你可能会问,图5设计图中为什么没有电压整流电路?事实上,PWM电路已经肩负起了电压整流的工作。输入电压在经过开关管之前将会再次校正,而 且进入变压器的电压已经成为方形波。所以,变压器输出的波形也是方形波,而不是正弦波。由于此时波形已经是方形波,所以电压可以轻而易举的被变压器转换为 DC直流电压。也就是说,当电压被变压器重新校正之后,输出电压已经变成了DC直流电压。这就是为什么很多时候开关电源经常会被称之为DC-DC转换器。 馈送PWM控制电路的回路负责所有需要的调节功能。如果输出电压错误时,PWM控制电路就会改变工作周期的控制信号以适应变压器,最终将输出电压校正过来。这种情况经常会发生在PC功耗升高的时,此时输出电压趋于下降,或者PC功耗下降的时,此时输出电压趋于上升。 在看下一页时,我们有必要了解一下以下信息: 在变压器之前的所有电路及模块称为“primary”(一次侧),在变压器之后的所有电路及模块称为“secondary”(二次侧); 采用主动式PFC设计的电源不具备110 V/ 220 V转换器,同时也没有电压倍压器; 对于没有PFC电路的电源而言,如果110 V / 220 V被设定为110 V时,电流在进入整流桥之前,电源本身将会利用电压倍压器将110 V提升至220 V左右; PC电源上的开关管由一对功率MOSFET管构成,当然也有其他的组合方式,之后我们将会详解; 变压器所需波形为方形波,所以通过变压器后的电压波形都是方形波,而非正弦波; PWM控制电流往往都是集成电路,通常是通过一个小的变压器与一次侧隔离,而有时候也可能是通过耦合芯片(一种很小的带有LED和光电晶体管的IC芯片)和一次侧隔离; PWM控制电路是根据电源的输出负载情况来控制电源的开关管的闭合的。如果输出电压过高或者过低时,PWM控制电路将会改变电压的波形以适应开关管,从而达到校正输出电压的目的; 下一页我们将通过图片来研究电源的每一个模块和电路,通过实物图形象的告诉你在电源中何处能找到它们。 三、看图说话:电源内部揭秘 当你第一次打开一台电源后(确保电源线没有和市电连接,否则会被电到),你可能会被里面那些奇奇怪怪的元器件搞得晕头转向,但是有两样东西你肯定认识:电源风扇和散热片。 开关电源内部 但是您应该很容易就能分辨出电源内部哪些元器件属于一次侧,哪些属于二次侧。一般来讲,如果你看到一个(采用主动式PFC电路的电源)或者两个(无PFC电路的电源)很大的滤波电容的话,那一侧就是一次侧。 一般情况下,在电源的两个散热片之间都会安排3个变压器,比如说图7所示,主变压器是最大个的那颗;中等“体型”的那颗往往负责+5VSB输 出,而最小的那颗一般用于PWM控制电路,主要用于隔离一次侧和二次侧部分(这也是为什么在上文图3和图4中的变压器上贴着“隔离器”的标签)。有些电源 并不把变压器当“隔离器”来用,而是采用一颗或者多颗光耦(看起来像是IC整合芯片),也即说采用这种设计方案的电源只有两个变压器——主变压器和辅变压 器。 电源内部一般都有两个散热片,一个属于一次侧,另一个属于二次侧。如果是一台主动式PFC电源,那么它的在一次侧的散热片上,你可以看到开关 管、PFC晶体管以及二极管。这也不是绝对的,因为也有些厂商可能会选择将主动式PFC组件安装到独立的散热片上,此时在一次侧会有两个散热片。 在二次侧的散热片上,你会发现有一些整流器,它们看起来和三极管有点像,但事实上,它们都是由两颗功率二极管组合而成的。 在二次侧的散热片旁边,你还会看到很多电容和电感线圈,共同共同组成了低压滤波模块——找到它们也就找到了二次侧。 区分一次侧和二次侧更简单的方法就是跟着电源的线走。一般来讲,与输出线相连的往往是二次侧,而与输入线相连的是一次侧(从市电接入的输入线)。如图7所示。 区分一次侧和二次侧 以上我们从宏观的角度大致介绍了一下一台电源内部的各个模块。下面我们细化一下,将话题转移到电源各个模块的元器件上来…… 四、瞬变滤波电路解析 市电接入PC开关电源之后,首先进入瞬变滤波电路(Transient Filtering),也就是我们常说的EMI电路。下图8描述的是一台PC电源的“推荐的”的瞬变滤波电路的电路图。 瞬变滤波电路的电路图 为什么要强调是“推荐的”的呢?因为市面上很多电源,尤其是低端电源,往往会省去图8中的一些元器件。所以说通过检查EMI电路是否有缩水就可以来判断你的电源品质的优劣。 EMI电路电路的主要部件是MOV (l Oxide Varistor,金属氧化物压敏电阻),或者压敏电阻(图8中RV1所示),负责抑制市电瞬变中的尖峰。MOV元件同样被用在浪涌抑制器上(surge suppressors)。尽管如此,许多低端电源为了节省成本往往会砍掉重要的MOV元件。对于配备MOV元件电源而言,有无浪涌抑制器已经不重要了, 因为电源已经有了抑制浪涌的功能。 图8中的L1 and L2是铁素体线圈;C1 and C2为圆盘电容,通常是蓝色的,这些电容通常也叫“Y”电容;C3是金属化聚酯电容,通常容量为100nF、470nF或680nF,也叫“X”电容;有 些电源配备了两颗X电容,和市电并联相接,如图8 RV1所示。 X电容可以任何一种和市电并联的电容;Y电容一般都是两两配对,需要串联连接到火、零之间并将两个电容的中点通过机箱接地。也就是说,它们是和市电并联的。 瞬变滤波电路不仅可以起到给市电滤波的作用,而且可以阻止开关管产生的噪声干扰到同在一根市电上的其他电子设备。 一起来看几个实际的例子。如图9所示,你能看到一些奇怪之处吗?这个电源居然没有瞬变滤波电路!这是一款低廉的“山寨”电源。请注意,看看电路板上的标记,瞬变滤波电路本来应该有才对,但是却被丧失良知的黑心JS们带到了市场里。 这款低廉的“山寨”电源没有瞬变滤波电路 再看图10实物所示,这是一款具备瞬变滤波电路的低端电源,但是正如我们看到的那样,这款电源的瞬变滤波电路省去了重要的MOV压敏电阻,而且只有一个铁素体线圈;不过这款电源配备了一个额外的X电容。 低端电源的EMI电路 瞬变滤波电路分为一级EMI和二级EMI,很多电源的一级EMI往往会被安置在一个独立的PCB板上,靠近市电接口部分,二级EMI则被安置在电源的主PCB板上,如下图11和12所示。 一级EMI配备了一个X电容和一个铁素体电感   再看这款电源的二级EMI。在这里我们能看到MOV压敏电阻,尽管它的安置位置有点奇怪,位于第二个铁素体的后面。总体而言,应该说这款电源的EMI电路是非常完整的。 完整的二级EMI 值得一提的是,以上这款电源的MOV压敏电阻是黄色的,但是事实上大部分MOV都是深蓝色的。 此外,这款电源的瞬变滤波电路还配备了保险管(图8中F1所示)。需要注意了,如果你发现保险管内的保险丝已经烧断了,那么可以肯定的是,电源内部的某个或者某些元器件是存在缺陷的。如果此时更换保险管的话是没有用的,当你开机之后很可能再次被烧断。 五、倍压器和一次侧整流电路 ●倍压器和一次侧整流电路 上文已经说过,开关电源主要包括主动式PFC电源和被动式PFC电源,后者没有PFC电路,但是配备了倍压器(voltage doubler)。倍压器采用两颗巨大的电解电容,也就是说,如果你在电源内部看到两颗大号电容的话,那基本可以判断出这就是电源的倍压器。前面我们已经…

摩登3注册网站_贸泽电子开售ST STM32WL Nucleo-64开发板,支持全球第一款LoRa Soc

2021年2月3日 – 专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 自豪地宣布即日起开售基于STM32WL 系列新款MCU的STMicroelectronics (ST) STM32WL Nucleo-64 开发板。STM32WL是全球首款将LoRa® 收发器集成到其芯片的无线MCU,符合工业和消费类物联网 (IoT) 市场各种低功耗广域网 (LPWAN) 无线应用的要求。 贸泽电子供应的ST NUCLEO-WL55JC1和NUCLEO-WLJC2开发板为设计工程师提供一种经济实惠的灵活方式来尝试新的sub-GHz无线通信概念。设计师可以使用STM32WL系列无线MCU来设计原型,并灵活选择各种性能、功耗和功能组合。这些开发板同时支持Arduino Uno插针和ST morpho插针,可以借助各种专用扩展板来轻松扩展STM32WL Nucleo开放开发平台的功能 。STM32WL Nucleo-64开发板还集成了STLINK-V3E调试器和编程器,不需要单独的探针。 板载STM32WL55JC MCU搭载两个32位Arm® Cortex®-M4/M0+核心以及256 KB闪存和64 KB SRAM。 该器件的特殊设计无线电提供两个功率输出 (一个最高15 dBm,另一个最高22 dBm) ,并且支持LoRa、(G)FSK、(G)MSK和BPSK调制。NUCLEO-WL55JC1 支持在美洲和欧洲使用的865至928 MHz 高频频段,而NUCLEO-WL55JC2支持在亚洲使用的433至510 MHz低频频段,这让世界各地的设计工程师都能够在其设计中使用STM32WL。 STM32WL Nucleo-64开发板附带STM32WL综合软件HAL库和STM32CubeWL MCU软件包提供的各种打包软件示例。

摩登3登录网站_神州慧安喜获神州数码等机构数千万元融资

2021年2月3日——国内知名工控信息安全解决方案供应商北京神州慧安科技有限公司宣布获得数千万元A轮融资,本次融资北京神码和珈正合伙企业联合投资。 神州慧安董事长兼总经理肖国汉表示,本轮数千万元融资将用于信创领域工控信息安全产品研发和技术升级,加快包括飞腾、华为鲲鹏和龙芯等在内的国产处理器技术在信息安全领域的生态体系建设。 据了解,自2018年成立以来,神州慧安公司一直致力于工控信息安全领域的技术创新和应用推广,先后研制成功国内顶级工业防火墙、工控监测分析预警平台、工控漏洞扫描系统、工控入侵检测系统、工控数据库审计系统、工控运维审计系统、工业安全隔离交换系统、工业网络监测审计系统和工业信息安全日志平台等产品,上述产品已经在能源和烟草等行业的工业控制系统的安全解决方案中得到应用。 2019年伊始,神州慧安公司把目光瞄准了新基建和信创领域的安全服务需求,率先研发出基于国产核心处理器的全系列工控安全产品,并先后完成与龙芯、飞腾、华为鲲鹏、神州琨泰等核心处理器的适配和技术互认。 2020年,满足信创产业要求的工业防火墙、工业预警分析平台等系列产品和安全服务在能源、烟草等行业落地,神州慧安由此成为面向能源行业、烟草行业提供高可靠工控信息安全信创解决方案的先行者。 展望未来,随着信创产业不断落地和发展,在能源、电力、交通、烟草、智能制造等关键信息基础设施领域,将有更多的具备本质安全属性的工业控制安全防护系统得到部署,这将从根本上杜绝国外处理器“后门”所带来的巨大风险。神州慧安将继续携手生态合作伙伴,持续优化产品技术,为客户提供更高安全保证的服务,助力新基建和信创产业发展。

摩登3咨询:_Nexperia发布用于高速数据线路的紧凑型“二合一”保护器件

奈梅亨,2020年2月3日:半导体基础元器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布新推出三款紧凑型TrEOS保护器件,用于在USB3.2、HDMI2.1和其他高速数据线中抑制ESD。新推出的PUSB3BB2DF、PESD5V0C2BDF、PESD4V0Z2BCDF器件兼具高RF性能、极低的钳位和极高的浪涌能力,能够提供出色的ESD保护和系统稳健性。 Nexperia产品组经理Stefan Seider评论道:“设计HDMI2.1、USB、Thunderbolt和其他高速接口的电气工程师能够在实现设计小型化的同时,受益于出色的RF性能。” 新器件在一个小型DFN0603-3封装中集成了两个TrEOS保护二极管,从而有效地在同一个封装中提供了两个二极管。这不仅可以节省空间,还能够减少元器件数量并提高了可靠性。而且,该封装广为人知,因此没有意料之外的制造挑战需要解决。 DFN0603-3新器件系列支持极高的数据速率,最大通带超过18 GHz,比竞争产品高50%。器件还具有高达11 A 8/20 µs的极高浪涌鲁棒性。二合一TrEOS保护器件现已上市。

摩登3登录网站_脑洞大开:定位GPS北斗信号还能这样调试?

出品  21ic论坛  laocuo1142 网站:bbs.21ic.com 1、射频天线接收部分开发硬件流程 2、GPS射频设计 3、GPS调试流程方法和案例 1、PCB设计时注意事项。 A、 GPS射频要在PCB设计的时候保证阻抗在50欧,b、板子衰减尽可能做到最低,C 、射频走线不要有分支。 为了保证PCB板设计的阻抗为50欧,可以先用公式设置,最简单是用   AppCAD软件来进行讲算。如下图 在软件对应输入 线宽 叠层厚度、板材介质、工作中心频率。 2,PCB做板子回来之后,要调试射频的阻抗,使GPS信号在射频在1575.42位置的驻波比 VSWR达到最好,也就是把驻波比VSWR调试到最低状态。 1575.42MHZ时驻波比VSWR 要在1.5以内为比较好的。 3,  板子射频驻波比VSWR调试和测试 为了射频信号没有反射的传输,必须要调试板子的射频阻抗,让需要的频率点的阻抗在50欧,板子驻波比达到最好的状态。在设计时,最理想是1575.42MHZ频率阻抗在50欧,那样驻波比会最好。但是PCB在制作时很难正好做到50欧阻抗,这里就要调式对应的电感和电容值,调试阻抗达到50欧,驻波比        VSWR达到最优的状态。 可就微调电路中的C40,L7,C8这三个元器件,来使驻波比VSWR达到最低值。调试时这个三个器件一定要用大品牌的射频用的电容的电感元器,保证元器件的精度。因为元件精度误差要是大了,贴出来的板子频率点都会变的。当然这个驻波比和模块的驻波比上有很在关系的,要是模块驻波比不好,是很难把整板驻波比调试得很好的。 免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

摩登3测速登录地址_工信部:到2023年电子元器件销售总额达到21000亿元

近日,工业和信息化部印发《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》,计划中提出对电子元器件到2023年的总体目标,电子元器件销售总额达到21000亿元,力争15家企业营收规模突破100亿元,行业总体创新投入进一步提升,射频滤波器、高速连接器、片式多层陶瓷电容器、光通信器件等重点产品专利布局更加完善。 电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石,也是保障产业链供应链安全稳定的关键,为加快电子元器件产业高质量发展,推动产业基础高级化、产业链现代化,促进我国信息技术产业发展,工业和信息化部近日印发了《基础电子元器件产业发展行动计划(2021—2023年)》。 《行动计划》以推动高质量发展为主题,以深化供给侧改革为主线,以改革创新为根本动力,以做强电子元器件产业、夯实信息技术产业基础为目标,明确提出要面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场,推动基础电子元器件产业实现突破,并增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力。 同时,针对当前产业发展存在不足,《行动计划》提出要实施重点产品高端提升、重点市场应用推广、智能制造、绿色制造等行动,并开展提升产业创新能力、强化市场应用推广、夯实配套产业基础、引导产业转型升级、促进行业质量提升、加强公共平台建设、完善人才引育机制等重点工作,推动基础电子元器件产业提质增效,加快提升产业链供应链现代化水平。 关于印发《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》的通知 工信部电子〔2021〕5号 各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门,各有关单位:   现将《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》印发给你们,请结合实际认真贯彻落实。 工业和信息化部 2021年1月15日 基础电子元器件产业发展行动计划 (2021—2023年)     信息技术产业是关系国民经济安全和发展的战略性、基础性、先导性产业,也是世界主要国家高度重视、全力布局的竞争高地。电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石,也是保障产业链供应链安全稳定的关键。当前我国电子元器件产业存在整体大而不强、龙头企业匮乏、创新能力不足等问题,制约信息技术产业发展。面对百年未有之大变局和产业大升级、行业大融合的态势,加快电子元器件及配套材料和设备仪器等基础电子产业发展,对推进信息技术产业基础高级化、产业链现代化,乃至实现国民经济高质量发展具有重要意义。为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,持续提升保障能力和产业化水平,支持电子元器件领域关键短板产品及技术攻关,特制定本行动计划。 一 总体要求   (一)指导思想   以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以做强电子元器件产业、夯实信息技术产业基础为目标,以关键核心技术为主攻方向,支持重点行业市场应用,建立健全产业链配套体系,推动基础电子元器件产业实现高质量发展,保障国家信息技术产业安全。    (二)总体目标   到2023年,优势产品竞争力进一步增强,产业链安全供应水平显著提升,面向智能终端、5G、工业互联网等重要行业,推动基础电子元器件实现突破,增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力,提升产业链供应链现代化水平。    ——产业规模不断壮大。电子元器件销售总额达到21000亿元,进一步巩固我国作为全球电子元器件生产大国的地位,充分满足信息技术市场规模需求。    ——技术创新取得突破。突破一批电子元器件关键技术,行业总体创新投入进一步提升,射频滤波器、高速连接器、片式多层陶瓷电容器、光通信器件等重点产品专利布局更加完善。    ——企业发展成效明显。形成一批具有国际竞争优势的电子元器件企业,力争15家企业营收规模突破100亿元,龙头企业营收规模和综合实力有效提升,抗风险和再投入能力明显增强。 二 重点工作    (一)提升产业创新能力    攻克关键核心技术。实施重点产品高端提升行动,面向电路类元器件等重点产品,突破制约行业发展的专利、技术壁垒,补足电子元器件发展短板,保障产业链供应链安全稳定。 专栏1  重点产品高端提升行动 电路类元器件。 重点发展微型化、片式化阻容感元件,高频率、高精度频率元器件,耐高温、耐高压、低损耗、高可靠半导体分立器件及模块,小型化、高可靠、高灵敏度电子防护器件,高性能、多功能、高密度混合集成电路。 连接类元器件。 重点发展高频高速、低损耗、小型化的光电连接器,超高速、超低损耗、低成本的光纤光缆,耐高压、耐高温、高抗拉强度电气装备线缆,高频高速、高层高密度印制电路板、集成电路封装基板、特种印制电路板。 机电类元器件。 重点发展高压、大电流、小型化、低功耗控制继电器,小型化、高可靠开关按钮,小型化、集成化、高精密、高效节能微特电机。 传感类元器件。重点发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件,温度、气体、位移、速度、光电、生化等类别的高端传感器,新型MEMS传感器和智能传感器,微型化、智能化的电声器件。 功能材料类元件。重点发展高磁能积、高矫顽力永磁元件,高磁导率、低磁损耗软磁元件,高导热、电绝缘、低损耗、无铅环保的电子陶瓷元件。 光通信器件。重点发展高速光通信芯片、高速高精度光探测器、高速直调和外调制激光器、高速调制器芯片、高功率激光器、光传输用数字信号处理器芯片、高速驱动器和跨阻抗放大器芯片。    构建多层次联合创新体系。支持企业、高等院校及科研院所加强合作,在电子元器件领域探索成立制造业创新中心,加大关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发力度,搭建产学研用紧密结合的协同创新和成果转化平台。鼓励各地围绕特色或细分领域,开展关键技术研发与产业化,形成差异化发展。    完善知识产权布局。鼓励企业、高等院校及科研院所提升知识产权保护意识,完善知识产权管理制度并开展国内外知识产权布局。探索建立专利池,围绕电子元器件开展专利分析和预警。开展知识产权试点企业培育工作。    (二)强化市场应用推广   支持重点行业市场应用。实施重点市场应用推广行动,在智能终端、5G、工业互联网和数据中心、智能网联汽车等重点行业推动电子元器件差异化应用,加速产品吸引社会资源,迭代升级。 专栏2  重点市场应用推广行动 智能终端市场。 瞄准智能手机、穿戴式设备、无人机、VR/AR设备、环境监测设备等智能终端市场,推动微型片式阻容元件、微型大电流电感器、微型射频滤波器、微型传感器、微特电机、高端锂电等片式化、微型化、轻型化、柔性化、高性能的电子元器件应用。 5G、工业互联网和数据中心市场。 抢抓全球5G和工业互联网契机,围绕5G网络、工业互联网和数据中心建设,重点推进射频阻容元件、中高频元器件、特种印制电路板、高速传输线缆及连接组件、光通信器件等影响通信设备高速传输的电子元器件应用。 新能源汽车和智能网联汽车市场。 把握传统汽车向电动化、智能化、网联化的新能源汽车和智能网联汽车转型的市场机遇,重点推动车规级传感器、电容器(含超级电容器)、电阻器、频率元器件、连接器与线缆组件、微特电机、控制继电器、新型化学和物理电池等电子元器件应用。 工业自动化设备市场。利用我国工业领域自动化、智能化升级的机遇,面向工业机器人和智能控制系统等领域,重点推进伺服电机、控制继电器、传感器、光纤光缆、光通信器件等工业级电子元器件的应用。 高端装备制造市场。面向我国蓬勃发展的高铁列车、民用航空航天、海洋工程装备、高技术船舶、能源装备等高端装备制造领域,推动海底光电缆、水下连接器、功率器件、高压直流继电器等高可靠电子元器件的应用。    强化产业链深层次合作。推动电子元器件及其配套材料和设备仪器企业、整机企业加强联动,共同开展产品研制,加快新型电子元器件的产业化应用。引导上下游企业通过战略联盟、资本合作、技术联动等方式,形成稳定合作关系。    加速创新型产品应用推广。面向人工智能、先进计算、物联网、新能源、新基建等新兴需求,开发重点应用领域急需的小型化、高性能、高效率、高可靠电子元器件,推动整机企业积极应用创新型产品,加速元器件产品迭代升级。    (三)夯实配套产业基础   突破关键材料技术。支持电子元器件上游电子陶瓷材料、磁性材料、电池材料等电子功能材料,电子浆料等工艺与辅助材料,高端印制电路板材料等封装与装联材料的研发和生产。提升配套能力,推动关键环节电子专用材料研发与产业化。    提升设备仪器配套能力。支持技术难度大、应用价值高、通用性强、对电子元器件行业带动大的配套电子专用设备与仪器,如刻蚀显影设备等工艺设备、显微CT等检测分析仪器的研发及产业化,提升设备仪器质量和可靠性水平。    健全产业配套体系。鼓励和引导化工、有色金属、轻工机械、设备仪器等企业进入电子元器件领域,开展关键材料、设备的研发和生产,推进产学研用协同创新,实现全产业链协同发展,增强试验验证能力,提升关键环节配套水平。    (四)引导产业转型升级   提升智能化水平。引导企业搭建数字化设计平台、全环境仿真平台和材料、工艺、失效分析数据库,基于机器学习与人工智能技术,推进关键工序数字化、网络化改造,优化生产工艺及质量管控系统,开展智能工厂建设,提升智能制造水平。 专栏3   智能制造推进行动 推广智能化设计。 引导国内软件企业开发各类电子元器件仿真设计软件,鼓励使用虚拟现实、数字孪生等先进技术开展工业设计,提高企业设计水平。 加快智能化改造。 围绕连接器与线缆组件、电子变压器、电声器件、微特电机等用工量大且以小批量、多批次订单为主的分支行业,探索和推广模块化、数字化生产方式,加快智能化升级。 培育工业互联网平台。 鼓励和支持产业基础较好的分支行业,探索工业互联网建设模式,鼓励龙头企业面向行业开放共享业务系统,带动产业链上下游企业开展协同设计和协同供应链管理。    推广绿色制造。推进全行业节能节水技术改造,加快应用清洁高效生产工艺,开展清洁生产,降低能耗和污染物排放强度,实现绿色生产。优化电子元器件产品结构设计,开发高附加值、低消耗、低排放产品。制定电子元器件行业绿色制造相关标准,完善绿色制造体系。 专栏4   绿色制造提升行动 建设绿色工厂。 按照厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化原则引导电子元器件企业建设绿色工厂,加大节能环保投入,实施节能环保技术提升工程,鼓励企业采用信息化、智能化技术处理污染物并实时监控,将企业的环保执行措施与企业信用等级挂钩。 生产绿色产品。 严格执行《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》等政策,鼓励骨干企业开展产品全生命周期的绿色化设计,加快轻量化、模块化、集成化、高可靠、长寿命、易回收的新型电子元器件产品应用。 发展绿色园区。 加强电子元器件相关产业园区企业与其他企业的合作,推动基础设施共建共享。发展循环经济,加强余热余压废热资源和水资源循环利用。 搭建绿色供应链。支持骨干企业实施可持续的绿色供应链管理战略,实施绿色伙伴式供应商管理,加强对上游供应商的环保考核,优先将绿色工厂发展成供应商,优先采购绿色产品。    培育优质企业。鼓励龙头企业通过兼并重组、资本运作等方式整合资源、扩大生产规模、增强核心竞争力、提高合规履责和抗风险能力。培育一批具有自主知识产权、产品附加值高、有核心竞争力的专精特新“小巨人”和制造业单项冠军企业。    (五)促进行业质量提升   加强标准化工作。加强关键核心技术和基础共性技术的标准研制,持续提升标准的供给质量和水平。引导社会团体加快制定发布具有创新性和国际性的团体标准。鼓励企事业单位和专家积极参与国际标准化活动,开展国际标准制定。    提升质量品牌效益。优化产品设计、改造技术设备、完善检验检测,推广先进质量文化与技术。引导企业建立以质量为基础的品牌发展战略,丰富品牌内涵,提升品牌形象和影响力。开展质量兴业、品牌培育等活动,定期发布质量品牌报告。    优化市场环境。引导终端企业优化电子元器件产品采购模式,倡导优质廉价,避免低价恶性竞争、哄抬价格、肆意炒作等非理性市场行为,推动构建公平、公正、开放、有序的市场竞争环境。    (六)加强公共平台建设   建设分析评价公共平台。支持有能力、有资质的企事业单位建设国家级电子元器件分析评价公共服务平台,加强质量品质和技术等级分类标准建设,围绕电子元器件各领域开展产品检测分析、评级、可靠性、应用验证等服务,为电子系统整机设计、物料选型提供依据。    建设科技服务平台。支持地方、园区、企事业单位建设一批公共服务平台,开展知识产权培训与交易、科技成果评价、市场战略研究等服务。鼓励建设专用电子元器件生产线,为MEMS传感器、滤波器、光通信模块驱动芯片等提供流片服务。    建设创新创业孵化平台。支持电子元器件领域众创、众包、众扶、众筹等创业支撑平台建设,推动建立一批基础电子元器件产业生态孵化器、加速器,鼓励为初创企业提供资金、技术、市场应用及推广等扶持。    (七)完善人才引育机制   加大人才培养力度。深化产教融合,推动高等院校优化相关学科建设和专业布局。鼓励企业建立企业研究院、院士和博士后工作站等创新平台,建立校企结合的人才综合培训和实践基地,支持企业开展员工国内外在职教育培训。    加强人才引进培育。多渠道引进高端人才和青年人才,加快形成具有国际领先水平的专家队伍。发挥行业组织及大专、高等院校作用,鼓励企业培育和引进掌握关键技术的科技领军人才和团队,为产业发展提供智力支持。    引导人才合理流动。引导企业通过合规途径招聘人才,保障人才在企业间的正常流动,加强职业道德宣传,降低人员流动损失,鼓励企业为人才创造有利的成长空间,提升福利待遇,完善人才职业晋升通道,提升电子元器件行业人才归属感。 三 保障措施   …

摩登3注册平台官网_美团因涉嫌“垄断”遭地方餐饮协会“封杀”

因强制二选一、单方面提高扣点,外卖餐饮平台美团外卖又遭抵制。 根据巫溪网信息显示,1月24日,重庆巫溪县餐饮宾馆商会针对美团单方面提高扣点、强制商家二选一的行为,做出暂停下架美团平台的决定,并贴出通告。 餐饮协会发文维权  巫溪县餐饮宾馆商会关于美团外卖在巫溪片区存在互联网垄断行为的情况反映。   近日来,巫溪县餐饮宾馆商会,不断收到餐饮商家投诉,投诉内容如下:   1、巫溪美团外卖单方面将扣点提到最高23%,现有100多家餐饮商家,因美团外卖点餐后没有利润导致亏损,被迫下架美团外卖,给广大消费者带来极大不便;   2、巫溪美团外卖向餐饮商家收取经营性押金,在商家多次要求下,才开始退还;   3、巫溪美团外卖单方面给商家提出,选外卖平台只能二选一(如果商家选了除美团外的其他平台后,美团就要关闭其商家的美团外卖平台);   4、单方面将有异议的人均消费22元的小店,强制调成起送价200元起,实际上相当于把商家变相移除平台;   5、做客户优惠活动时不跟商家商量,不经商家同意擅自优惠客户,直接减少餐饮商家的经营利益。   巫溪县餐饮宾馆商会,在收到餐饮商家和消费者代表的投诉后,高度重视,一是及时将相关情况向主管部门县工商联请示汇报,二是向餐饮商家发出处理通知;三是积极与美团巫溪片区负责人协商谈判,原本约定的2021年1月24日下午15:00开会协商谈判,当时巫溪县餐饮宾馆商会,召集了巫溪餐饮宾馆商会班子成员、经营美团外卖的商家代表、消费者代表,在巫溪网会议室等待协商谈判,但美团巫溪片区负责人却提出不来参加,使这次协商谈判搁浅。   巫溪县餐饮商家代表、消费者代表一致认为,美团外卖在巫溪片区经营的行为,已违反了《反垄断法》第六条规定: 具有市场支配地位的经营者,不得滥用市场支配地位,排除、限制竞争等法律条款,损害了餐饮商家和广大消费者的合法权益,巫溪县餐饮宾馆商会、餐饮商家特呼吁巫溪县工商联、巫溪县市场监管局、巫溪县商务委、巫溪县消费者协会等部门对此监管和制止,还广大餐饮商家、广大消费者一个和谐、健康有序的交易环境。 同时,针对各餐饮商家的投诉,巫溪县餐饮宾馆商会高度重视,将该情况有组织有纪律的向巫溪县工商联领导汇报,并于1月23日上午,召开了经营美团外卖的餐饮商家代表会,最终达成一致意见:为维护巫溪县餐饮商家家和巫溪县广大消费者的权益,同意巫溪县境内的各餐饮商家,暂停并下架美团在巫溪的外卖业务。 市场上关于美团涉嫌垄断的声音由来已久,此次像巫溪县餐饮宾馆商会这类的地方餐饮协会替本地区餐饮商家维权的例子也不少,包括广东餐饮协会、南充火锅协会等各地餐饮商家苦美团久矣。 当前,美团市值已经突破2.1万亿港元,成为仅次于腾讯和阿里的港股第三大市值公司。支撑美团市值的三大业务包括外卖、酒旅和新业务,其中根据其最新的财务数据显示,2020年第三季度,餐饮外卖占据美团总营收的58.4%,成为美团绝对的当家“营生”。 美团自上线以来,扣点一路上扬,不少外卖商家反映为了能获得更多流量支持不得已只能硬撑,有的商家同时上线其他的外卖平台美团还会提高扣点和保底费用。目前美团外卖市场份额占比已经接近70%。 2020年12月中央经济工作会议明确强调,“要完善平台企业垄断认定、数据收集使用管理、消费者权益保护等方面的法律规范。要加强规制,提升监管能力,坚决反对垄断和不正当竞争行为。” 可以说美团已经占据了市场主导地位,在商家和用户面前掌握了足够的话语权,不过以各种形式增加商家成本从而导致消费者购买的外卖也是水涨船高,已经吃不起了。如果美团再不改变,依旧我行我素,无异于涸泽而渔。 免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

摩登三1960_轻松构建交流和直流数据采集信号链

简介 模数转换器(ADC)中的采样会产生混叠和电容反冲问题,为此设计人员使用滤波器和驱动放大器来解决,但这又带来了一系列相关挑战。尤其是在中等带宽应用中,实现精密直流和交流性能面临挑战,设计人员最终不得不降低系统目标。 本文介绍连续时间Σ-Δ ADC,通过简化信号链来有效解决采样问题。采用这种方法无需使用抗混叠滤波器和缓冲器,并可解决与额外组件相关的信号链失调误差和漂移问题。进而可缩小解决方案尺寸,简化设计,并改善系统的相位匹配和整体延迟。 本文还将连续时间转换器与离散时间转换器进行了比较,并着重介绍使用连续时间Σ-Δ ADC的系统优势和存在的限制。 采样基本原理 数据数字化包含采样和量化两个基本过程,如图1所示。采样是第一步,其中使用采样频率fS将连续时间可变模拟信号x(t)转换为离散时间信号x(n)。最终得到以 1/TS (fS = 1/TS)间隔的信号。 图1.数据采样 第二步是量化,将这些离散时间样本值估算为一个有限可能值,并用数字代码表示,如图1所示。这种量化为一组有限值的操作会导致数字化误差,称为量化噪声。 采样过程也会导致混叠,可以看到有输入信号折返以及采样保持时钟频率周围出现谐波。奈奎斯特准则要求采样频率必须至少是最高信号频率的两倍。如果采样频率小于最大模拟信号频率的两倍,将会出现一种称为”混叠”的现象。 为了理解混叠在时域和频域中的含义,首先来看图2所示的单信号音正弦波采样信号的时域表示。在本例中,采样频率 fS不是 fa的至少2倍,只是稍微高于模拟输入频率 fa,因此不符合奈奎斯特准则。注意,实际样本图案会产生较低频率 fS – fa的混叠正弦波。 图2.混叠:时域表示 图3.混叠:频域表示 这种情况的相应频域表示如图3所示。 奈奎斯特带宽定义为从DC到 fS/2的频谱。该频谱可细分为无数个奈奎斯特区,每个区的宽度为 0.5fS。在实际应用中,可以将理想采样器用ADC后接FFT处理器来代替。FFT处理器仅提供DC到 fS/2范围内的输出;即第一奈奎斯特区出现的信号或混叠。 如果采用理想的脉冲采样器,在 fS 频率下对 fa 频率的单频正弦波进行采样(见图1)。另外假定 fS > 2fa。采样器的频域输出显示,每个 fS倍数频率附近均会出现原始信号的混叠或镜像;即 |± KfS ± fa| 频率处,K = 1,2,3,4等。 接下来,我们考虑第一奈奎斯特区之外的信号(图3)。信号频率仅略小于采样频率,就是图2中时域表示的情形。注意,即使信号位于第一奈奎斯特区之外,其镜像(或混叠) fS – fa仍位于该区内。回到图3。很明显,如果任何镜像频率 fa处出现干扰信号,那么也将会出现在 fa,因而会在第一奈奎斯特区内产生杂散频率成分。 解决挑战,实现精密性能 对于高性能应用,系统设计人员需要解决采样过程导致的量化噪声、混叠和开关电容输入采样问题。两种类型的精密ADC都采用基于开关电容的采样技术构建,这两种ADC分别是行业中常见的逐次逼近寄存器(SAR)和Σ-Δ ADC。 量化噪声 在理想的奈奎斯特ADC中,ADC的LSB大小将决定进行模数转换时带到输入中的量化噪声。这些量化噪声都分布在 fS/2带宽范围内。为了解决量化噪声问题,首先需要采用过采样技术,即以大幅高于奈奎斯特频率的速率对输入信号进行采样,以提高信噪比(SNR)和分辨率(ENOB)。过采样期间,选择使用的采样频率为奈奎斯特频率的N倍 (2 × fIN),因此必须让相同的量化噪声分布在N倍奈奎斯特频率范围内。这也会放宽对抗混叠滤波器的要求。过采样率(OSR)定义为 fS/2fIN,其中 fIN 是目标信号带宽。一般来说,对ADC进行4倍过采样可额外提供1位分辨率,或增加6 dB的动态范围。提升过采样率可降低整体噪声并增加动态范围(DR),因为过采样为ΔDR = 10log10 OSR,单位dB。 过采样可以与集成数字滤波器和抽取功能一起使用和实现。Δ-Σ型ADC基本过采样调制器对量化噪声进行整形,使其大部分出现在目标带宽以外,从而增加低频下的整体动态范围,如图4所示。然后,数字低通滤波器(LPF)滤除目标带宽以外的量化噪声,抽取器降低输出数据速率,使其回落至奈奎斯特速率。 图4.过采样示例 噪声整形是另一种用于降低量化噪声的技术。在Σ-Δ ADC中,在环路滤波器之后的环路内使用低分辨率(一位至五位)量化器。DAC用作反馈,用于提取输入中的量化信号,如图5所示。 图5.噪声整形 积分器将累加量化误差,将量化噪声整形至更高频率,然后使用数字滤波器进行滤波。图6所示为典型的Σ-Δ ADC输出x[n]的功率谱密度(PSD)。噪声整形斜率取决于环路滤波器的阶数H(z)(见图11),每十倍频程为(20 × n) dB,其中n表示环路滤波器的阶数。Σ-Δ ADC通过结合使用噪声整形和过采样,可实现带内高分辨率。带内带宽等于 fODR/2 (ODR表示输出数据速率)。通过提高环路滤波器的阶数或提高过采样率,可以获得更高的分辨率。 图6.过采样和噪声整形图 混叠 为了解决高性能应用中的混叠,可使用更高阶的抗混叠滤波器来避免任何数量的混叠。抗混叠滤波器是一款低通滤波器,其带宽会限制输入信号,并确保信号中不含可以折返的目标带宽以外的频率分量。滤波器性能将取决于带外信号与fS/2的接近程度和所需的衰减量。 对于SAR ADC,输入信号带宽和采样频率之间的差距并不大,所以我们需要使用更高阶的滤波器,这要求采用更复杂、更高阶的滤波器设计,且功率更高,失真更大。例如,如果采样速度为200 kSPS的SAR的输入带宽为100 kHz,则抗混叠滤波器需要抑制>100 kHz的输入信号,以确保不会产生混叠。这就需要使用极高阶的滤波器。图7显示了陡峭的需求曲线。 图7.混叠要求 如果选择使用400 kSPS采样速度来降低滤波器的阶数,则需要抑制>300 kHz的输入频率。提高采样速度会增加功率,如果实现双倍速度,需要的功率也会翻倍。由于采样频率远高于输入带宽,因此以功率为代价进一步提高过采样会进一步放宽抗混叠滤波器的要求。 在Σ-Δ ADC中,以更高的OSR对输入过采样,由于采样频率远高于输入带宽,因而放宽了抗混叠滤波器的要求,如图8所示。 图8.∑-Δ 架构中的抗混叠滤波器要求 图9显示了SAR和离散时间Σ-Δ(DTSD)架构中AAF的复杂程度。如果我们要使用100 kHz –3 dB输入带宽在采样频率fS下实现102 dB衰减,则DTSD ADC将需要使用二阶抗混叠滤波器;而采用SAR ADC时在 fS 下获得相同衰减,则需要使用五阶滤波器。 对于连续时间Σ-Δ(CTSD) ADC,它本身具有衰减功能,所以我们无需使用任何抗混叠滤波器。 图9.各种架构的AAF滤波器要求 这些滤波器对系统设计人员来说都是难题,他们必须优化这些滤波器,以便在目标频带内提供衰减,并且尽可能提供更高的抑制性能。它们还会增加许多其他误差,例如失调、增益、相位误差和系统噪声,进而降低其性能。 而且,高性能ADC本身是差分式,所以我们需要使用双倍数量的无源组件。要在多通道应用中实现更好的相位匹配,信号链中的所有组件也必须匹配。因此,需要使用公差更严格的组件。 开关电容输入 开关电容输入采样取决于电容上采样输入的建立时间,因此在开关采样开关时,需要充电/放电瞬态电流。这称为输入反冲,要求使用支持这些瞬变电流的输入驱动放大器。此外,要求在采样时间结束时建立输入,而且采样输入的精度决定ADC的性能,意味着驱动放大器需要在反冲事件后快速稳定建立。因此需要使用支持快速建立并能吸收开关电容操作反冲的高带宽驱动器。在开关电容输入中,每当采样开启,驱动器必须立即为保持电容提供电源。只有当驱动器具备足够的带宽能力时,才能及时提供这种电流激增。由于开关寄生,采样时驱动器上会出现反冲。如果反冲在下一次采样前未能稳定下来,会导致采样误差,从而影响ADC输入。 图10.采样反冲 图10显示了DTSD ADC上的反冲。例如,如果采样频率为24 Mhz,那么数据信号需要在41 ns内建立。因为基准也是一个开关电容输入,所以基准输入引脚上也需要一个高带宽缓冲器。这些输入信号和基准电压缓冲器也会增加噪声,使信号链的整体性能下降。此外,输入信号驱动器的失真分量(在S&H频率附近)会进一步提高抗混叠要求。对于开关电容输入,采样速度的变化会导致输入电流变化。这可能导致重新调谐系统,以减少驱动ADC时驱动器或前一级产生的增益误差。 连续时间Σ-Δ ADC CTSD…