rtx 3090 ti 文章 進(jìn)入rtx 3090 ti技術(shù)社區(qū)
使用并行輸出的解串器分解SerDes系統(tǒng)中的各類信號
- 作者:Frank Qin問題背景:在IVI系統(tǒng)中,SoC-串行器-解串器-屏幕的鏈路中存在很多的干擾及未知因素。尤其是當(dāng)下各類芯片基本都沒有提供各類信號的并行輸出,導(dǎo)致難以在串行鏈路中的各個(gè)點(diǎn)位分別抓取我們希望得到的數(shù)字信號,從而導(dǎo)致在整個(gè)系統(tǒng)出現(xiàn)不穩(wěn)定或者時(shí)鐘及脈沖信號不匹配時(shí),我們無從下手去找到不匹配的點(diǎn)。解決思路:如果可以把串行信號或者“黑盒子”中的有意義的信號單獨(dú)抓取出來,找到其中的“可變量”和“定量”,就可以比較簡單的判斷出鏈路中是否有哪個(gè)信號出現(xiàn)的偏差或抖動(dòng)。LVDS 可在并行和串行數(shù)據(jù)傳輸中
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正確理解DRV8705-Q1的VGS檢測機(jī)制
- 作者:Frank QinAbstract隨著汽車電子的快速發(fā)展,汽車上很多電機(jī)的驅(qū)動(dòng)方式已經(jīng)從傳統(tǒng)繼電器逐漸演變成為MOSFET驅(qū)動(dòng)的直流電機(jī)。同時(shí),為了實(shí)現(xiàn)更高速和更精確的控制,現(xiàn)在對于MOSFET預(yù)驅(qū)的要求也逐漸變高。DRV8705-Q1作為一款高度集成式 H 橋柵極驅(qū)動(dòng)器不僅可以滿足現(xiàn)在越發(fā)精細(xì)的需求,也可以實(shí)現(xiàn)更多元的保護(hù),確保系統(tǒng)運(yùn)行過程中的各種風(fēng)險(xiǎn)和錯(cuò)誤都可以被識別到并實(shí)施保護(hù)。本文即具體討論DRV8705-Q1的VGS檢測機(jī)制以及一些經(jīng)驗(yàn)分享。Contents1. 背景介紹.........
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電壓轉(zhuǎn)換芯片原理和TI雙向電壓轉(zhuǎn)換解決方案介紹
- 作者:Xiaoxiang Liu1. 電壓轉(zhuǎn)換芯片介紹 如今整個(gè)電路系統(tǒng),性能越來越強(qiáng)大,功耗要求越來越低,其設(shè)計(jì)也越來越復(fù)雜,更低的工作電壓的元器件應(yīng)運(yùn)而生。但是這種復(fù)雜系統(tǒng)內(nèi)各個(gè)元器件之間的工作電壓并不相同。例如,當(dāng)一個(gè)元器件的輸出電壓為1.8V,而另一個(gè)元器件的輸入電壓要求為3.3V時(shí),這個(gè)時(shí)候就會出現(xiàn)電路系統(tǒng)內(nèi)部元器件之間電壓不匹配的情況。 為了讓整個(gè)電路
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TM4C129X MCU如何有效應(yīng)對晶振失效
- 作者:Brian WangTM4C129x系列是TI 推出的通用MCU 產(chǎn)品,該產(chǎn)品具有120Mhz Cortex M4F核,最大1MB的Flash 空間以及靈活多樣的通信接口。同時(shí)該產(chǎn)品的內(nèi)置Ethernet PHY,可支持高集成度、低成本的以太網(wǎng)通信。片上豐富的資源使其非常適合作為儲能等新能源應(yīng)用的House Keeping MCU 來使用,配合TI 的BMS采樣AFE及實(shí)時(shí)控制芯片C2000共同完成儲能系統(tǒng)所需要的采集、監(jiān)控、控制等一些列功能。近年來,隨著儲能等新能源應(yīng)用的飛速發(fā)展,各類行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷
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汽車: 如何評估驅(qū)動(dòng)芯片的模擬采樣精度
- 作者:Scarlett Cao關(guān)鍵物料:UCC21750-Q1, UCC5880-Q1TI 針對新能源電驅(qū)應(yīng)用場景的明星產(chǎn)品有不帶 SPI接口的智能驅(qū)動(dòng)UCC21750-Q1系列和帶SPI接口的 ASILD功能安全驅(qū)動(dòng)UCC5880-Q1系列。UCC21750-Q1具有DESAT保護(hù)、內(nèi)置米勒鉗位、隔離采樣通道、針對短路過流故障的/FLT pin及針對供電電源的RDY pin輸出。UCC5880-Q1為TI的第二代功能安全柵極驅(qū)動(dòng)芯片,具有可調(diào)驅(qū)動(dòng)電流,豐富的診斷保護(hù)功能和優(yōu)異的魯棒性。UCC21750-
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汽車: ADAS 前置攝像頭設(shè)計(jì)面臨的四大電源挑戰(zhàn)
- 前置攝像頭是高級駕駛輔助系統(tǒng) (ADAS) 的重要組件,尤其是鑒于現(xiàn)在的新車碰撞測試要求將自動(dòng)緊急制動(dòng)和正面防撞作為汽車的標(biāo)準(zhǔn)功能。前置攝像頭有助于實(shí)現(xiàn)其他 ADAS 功能,例如自適應(yīng)巡航控制、行人檢測、車道保持輔助和交通標(biāo)志識別。圖 1 中的示例演示了如何使用攝像頭進(jìn)行物體檢測以啟用 ADAS 功能。圖?1:使用攝像頭進(jìn)行實(shí)時(shí)處理為了執(zhí)行視覺預(yù)處理、深度和運(yùn)動(dòng)加速或 AI 網(wǎng)絡(luò)處理等處理任務(wù)以支持 ADAS 功能,系統(tǒng)中的片上系統(tǒng) (SoC) 需要高效的電源。在設(shè)計(jì) ADAS 前置攝像頭時(shí),面
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電源管理: 解決角雷達(dá)系統(tǒng)的 3 大電源設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)
- 在過去十年內(nèi),雷達(dá)傳感技術(shù)開始逐步替代傳統(tǒng)的汽車傳感方式。雷達(dá)傳感技術(shù)具有多項(xiàng)優(yōu)勢,例如可以進(jìn)行遠(yuǎn)距離檢測,具有更高的分辨率和精度。因此,雷達(dá)傳感技術(shù)被廣泛應(yīng)用于駕駛安全功能、自動(dòng)駕駛和高級駕駛輔助系統(tǒng)。雷達(dá)技術(shù)能夠直接測量對向物體的距離和徑向速度,且在陰晴雨雪等各類天氣狀況下均不受干擾,這正好符合了新車碰撞測試 (NCAP) 的要求。隨著汽車?yán)走_(dá)市場的不斷擴(kuò)張,角雷達(dá)技術(shù)也得到了迅速發(fā)展。角雷達(dá)安裝在汽車前后四個(gè)角上,能夠感應(yīng)通過低帶寬網(wǎng)絡(luò)(例如控制器局域網(wǎng)靈活數(shù)據(jù)速率 (CAN-FD))發(fā)送的輸出物體
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在變頻多相拓?fù)渲惺褂肨ype 4 EPWM 全局加載功能的注意事項(xiàng)
- 變頻多相交錯(cuò)拓?fù)湓诖蠊β蕬?yīng)用場景有廣泛的應(yīng)用場景,而采用數(shù)字控制時(shí)需要重點(diǎn)考慮PWM發(fā)波控制的靈活性和可靠性。本文介紹了在多相變頻拓?fù)渲惺褂眯乱淮鶦2000的Type 4 EPWM 全局加載和一次加載功能的注意事項(xiàng),并針對邊界情況提出一種簡單的解決方案。在應(yīng)用文檔Leverage New Type ePWM Features for Multiple Phase Control中介紹了針對多相交錯(cuò)拓?fù)涞腜WM 發(fā)波配置推薦方法,但由于相位寄存器TBPHS本身不支持影子模式,因此一般在實(shí)際變頻拓
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在工廠內(nèi)外,機(jī)器人如何改善我們的世界
- 曾幾何時(shí),機(jī)器人是我們對未來的一種憧憬,而如今幻夢成真,機(jī)器人能夠幫助人類在幾乎任何環(huán)境下提高生產(chǎn)力、效率和安全性機(jī)器人以及為其提供支持的半導(dǎo)體技術(shù)的進(jìn)步可讓我們的生活更高效。從工廠車間到辦公室,甚至我們的客廳,機(jī)器人系統(tǒng)正在重新定義我們的生產(chǎn)力極限,并重塑我們彼此之間以及我們與世界的互動(dòng)方式。德州儀器機(jī)器人系統(tǒng)經(jīng)理 Matthias Thoma 表示:“自從 50 多年前安裝第一臺工業(yè)機(jī)器人以來,我們已經(jīng)取得了長足的進(jìn)步。機(jī)器人變得更加智能、更加精確、對周圍環(huán)境的反應(yīng)更加靈敏,從而能夠與人類進(jìn)行更密切的
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六大半導(dǎo)體技術(shù)助力構(gòu)建更安全、更智能的車輛
- 從前保險(xiǎn)杠到后保險(xiǎn)杠,從車頂?shù)杰囕?,汽車上使用的高效?chuàng)新型半導(dǎo)體技術(shù)越來越多如今的車輛可能配備了 200 到 2000 顆半導(dǎo)體芯片用于供電、傳感和信息處理,旨在確保我們的安全。半導(dǎo)體的創(chuàng)新成果可助力汽車制造商打造技術(shù)先進(jìn)的車輛。但是,這種先進(jìn)的半導(dǎo)體技術(shù)對駕駛員有什么影響呢?接下來,讓我們聽聽德州儀器 (TI) 汽車系統(tǒng)工程和市場總監(jiān) Fern Yoon 的自述吧。作為一名汽車半導(dǎo)體行業(yè)的從業(yè)者,我深感榮幸,因?yàn)槲壹仁且幻剿鬈囕v功能需求的駕駛員,也是一名影響汽車制造商如何采用技術(shù)設(shè)計(jì)未來汽車的工程師。
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TI多款BMS AFE前端應(yīng)對不斷擴(kuò)展的儲能需求
- 針對發(fā)電側(cè)的儲能,主要容量從兆瓦到吉瓦級別,通常這些系統(tǒng)的電池電壓組都在800V至1500V,電池組容量將達(dá)到280-Ah,可能要連續(xù)運(yùn)行500個(gè)小時(shí)以上。發(fā)電側(cè)儲能負(fù)責(zé)調(diào)峰、調(diào)頻、緩解電網(wǎng)阻塞等作用,與風(fēng)能和太陽能共同工作,打造友好型電網(wǎng)。目前儲能系統(tǒng)種類很多,主要取決于電壓和電池以及系統(tǒng)容量。針對發(fā)電側(cè)的儲能,主要容量從兆瓦到吉瓦級別,通常這些系統(tǒng)的電池電壓組都在800V至1500V,電池組容量將達(dá)到280-Ah,可能要連續(xù)運(yùn)行500個(gè)小時(shí)以上。發(fā)電側(cè)儲能負(fù)責(zé)調(diào)峰、調(diào)頻、緩解電網(wǎng)阻塞等作用,與風(fēng)能和太
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ADAS 前置攝像頭設(shè)計(jì)面臨的四大電源挑戰(zhàn)
- 前置攝像頭是高級駕駛輔助系統(tǒng) (ADAS) 的重要組件,尤其是鑒于現(xiàn)在的新車碰撞測試要求將自動(dòng)緊急制動(dòng)和正面防撞作為汽車的標(biāo)準(zhǔn)功能。前置攝像頭有助于實(shí)現(xiàn)其他 ADAS 功能,例如自適應(yīng)巡航控制、行人檢測、車道保持輔助和交通標(biāo)志識別。圖 1 中的示例演示了如何使用攝像頭進(jìn)行物體檢測以啟用 ADAS 功能。圖 1:使用攝像頭進(jìn)行實(shí)時(shí)處理為了執(zhí)行視覺預(yù)處理、深度和運(yùn)動(dòng)加速或 AI 網(wǎng)絡(luò)處理等處理任務(wù)以支持 ADAS 功能,系統(tǒng)中的片上系統(tǒng) (SoC) 需要高效的電源。在設(shè)計(jì) ADAS 前置攝像頭時(shí),面
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利用低功耗 77GHz 雷達(dá)傳感器改善運(yùn)輸和工業(yè)設(shè)計(jì)
- 在德州儀器技術(shù)文章“低功耗 60GHz 毫米波雷達(dá)傳感器如何在更多應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)高精度傳感”中,我們討論了?60GHz 毫米波 (mmWave) 雷達(dá)傳感器如何在工業(yè)和消費(fèi)電子應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)高精度傳感。在本文中,我們將探討低功耗 77GHz 雷達(dá)傳感器如何在其他具有挑戰(zhàn)性的應(yīng)用中幫助實(shí)現(xiàn)可靠且準(zhǔn)確的傳感。?77GHz 頻段的雷達(dá)傳感器通常用在盲點(diǎn)檢測和自動(dòng)緊急剎車等高級駕駛輔助系統(tǒng)傳感應(yīng)用和工業(yè)液箱的液位變送器中。但如今,非公路用車輛、電動(dòng)自行車、自行車和停車場道閘對接近和距離感測的需求正不斷
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AMD RX 7900不會在中國禁售!已經(jīng)賣瘋 自己都吃驚
- RTX 4090在國內(nèi)遭到禁售,NVIDIA正在規(guī)劃特供版本RTX 4090 D,性能降級以滿足出口管制——D代表Dragon,因?yàn)槊髂晔侵袊埬?。由于美國是按照算力密度來禁售產(chǎn)品的,AMD RX 7900系列顯卡是否會步其后塵也讓人擔(dān)心,尤其是日前戴爾發(fā)出通知,聲稱不會繼續(xù)在中國銷售RX 7900 XTX/XT、Pro W7900,更加劇了這種憂慮。但是據(jù)了解,AMD從未向合作伙伴發(fā)布過RX 7900系列在中國停售的通知,也從未接到美國有關(guān)部門的通知,所謂禁售都是誤讀。當(dāng)然,不排除以后情況可能會發(fā)生變化
- 關(guān)鍵字: AMD RTX 美國
光耦仿真器釋疑:為何要升級光耦合器技術(shù)
- 于是,各種替代方案便開始不斷涌現(xiàn),比如電容隔離和磁隔離等技術(shù),這些技術(shù)提供了比光耦合器更出色的整體性能。自 21 世紀(jì)初以來,德州儀器一直在投資開發(fā)基于二氧化硅 (SiO2) 的數(shù)字隔離技術(shù),并推出了一些數(shù)字隔離器產(chǎn)品,這些產(chǎn)品具有與光耦合器相同的功能,并還帶有一些獨(dú)特的優(yōu)勢??s小差距:光耦仿真器簡介德州儀器的光耦仿真器融合了傳統(tǒng)光耦合器的優(yōu)勢和 TI 基于 SiO2 的隔離技術(shù)的優(yōu)勢。光耦仿真器與業(yè)內(nèi)最常見的光耦合器引腳對引腳兼容,有助于無縫集成到現(xiàn)有設(shè)計(jì)中,同時(shí)提供相同的信號行為。從設(shè)計(jì)工程師的角度來
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