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賽普拉斯發(fā)布支持PD協(xié)議的USB-C解決方案,讓真正的通用電源適配器得以問世

  •   全球領(lǐng)先的嵌入式解決方案供應(yīng)商賽普拉斯半導(dǎo)體公司(Cypress Semiconductor Corp.)(納斯達(dá)克代碼:CY)近日推出支持PD協(xié)議的全新USB-C解決方案。每年全球電源適配器的產(chǎn)量預(yù)計(jì)都超過百萬噸,該方案的推出將減少隨之產(chǎn)生的電子垃圾。對于備受困擾的消費(fèi)者而言,賽普拉斯EZ-PD圓柱形替換為USB-C插頭的BCR解決方案,有望將現(xiàn)有電源適配器所采用的多種插頭統(tǒng)一為USB-C插頭。此外,該解決方案還可以取代所有傳統(tǒng)的僅能提供7.5w輸出的USB micro-B接口,已遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿
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新型數(shù)字反激控制芯片輕松實(shí)現(xiàn)高效高功率密度USB PD快充設(shè)計(jì)

  • 主要介紹USB PD應(yīng)用中的ZVS反激控制器 ,例如手機(jī)電腦快充等。主要對控制器的特征、保護(hù)、工作和控制原理進(jìn)行說明和討論。適合充電器適配器設(shè)計(jì)人員以及對數(shù)字型ZVS反激控制器感興趣的電源工程師閱讀。
  • 關(guān)鍵字: 反激  控制  USB PD  快充  零電壓開關(guān)  201902  

如何實(shí)現(xiàn)USB轉(zhuǎn)串口?

  •   UART,通用異步串行總線,就是我們常說的串口。作為最常用的調(diào)試接口,廣泛應(yīng)用在各類硬件平臺(tái)當(dāng)中。簡單如單片機(jī),復(fù)雜如手機(jī)主控,最先接觸到的可能都是調(diào)試串口。系統(tǒng)硬件準(zhǔn)備好以后,首先通過串口發(fā)送指令,打印系統(tǒng)信息,什么時(shí)候串口調(diào)試通過了后面的工作才能正常開展。  串口在PC上是一個(gè)DB9接口,一個(gè)完整的串口協(xié)議由DTR,TXD,RXD,DCD,DELL,CTS,RTS,DSR等信號組成。但在實(shí)際使用中,通常只需要發(fā)送數(shù)據(jù)TXD和接收數(shù)據(jù)RXD兩根信號。PC機(jī)都會(huì)帶有串口,但是筆記本電腦的空間有限很少會(huì)
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小米USB-C電源適配器的測評

  •   今年是USB Power Delivery爆發(fā)的一年。無論是手機(jī)、平板、還是筆記本電腦,越來越多的消費(fèi)類電子產(chǎn)品都不約而同的用上了TYPE-C接口,支持USB PD充電協(xié)議?! ∫豢羁斐溥m配器好不好,首當(dāng)其沖的肯定是兼容情況,其次是輸出帶載能力。最近購買一款小米45W的PD電源,同時(shí)兼容QC2.0、QC3.0快充協(xié)議。市面上多數(shù)電子負(fù)載并不支持快充協(xié)議,而艾德克斯電子新出的IT-E255A快充控制盒卻可以搭配目前多數(shù)電子負(fù)載進(jìn)行快充協(xié)議的測試。這個(gè)小小的快充控制盒不僅支持QC2.0/QC3.0/P
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如何排查因波特率漂移導(dǎo)致的通訊異常問題

  •   示波器的協(xié)議解碼功能大家都不生疏,你是否有過波形看起來正常,協(xié)議參數(shù)、解碼設(shè)置都正確,卻無法正常解碼的經(jīng)歷呢?本文以UART協(xié)議為例,分享由于波特率漂移導(dǎo)致通信異常的故障排查過程?! ∈裁词遣ㄌ芈势颇?可以理解為被測部件晶振有偏差,導(dǎo)致實(shí)際波特率和正常的波特率不一致。為什么波特率漂移會(huì)導(dǎo)致通信異常呢?本文從波形出發(fā),帶你自檢解碼結(jié)果?! ∫?、波特率漂移導(dǎo)致通信異常的故障排查  引出這樣一個(gè)真實(shí)的例子,PC端發(fā)送串口數(shù)據(jù)為“0xEE 0x61 0x32 0xFF 0xFC 0xFF 0xFF”,示波器
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嵌入式硬件通信接口協(xié)議:UART(二)不同電氣規(guī)范下的標(biāo)準(zhǔn)

  •   在上一篇《嵌入式硬件通信接口協(xié)議-UART(一)協(xié)議基礎(chǔ)》中,簡單而細(xì)致描述了UART的各個(gè)配置項(xiàng)以及通信過程的信號時(shí)序,此篇將繼續(xù)介紹UART接口在不一樣的電氣特性下,所使用的一些接口規(guī)范?!   ∫?、 簡介  實(shí)際上UART只是對信號時(shí)序進(jìn)行定義,而未定義其電氣特性。在不一樣的應(yīng)用場景下,不同的走線空間,不同程度干擾的惡劣環(huán)境,不同的平臺(tái)和和設(shè)備間,要使用UART進(jìn)行通信,信號管腳的電氣特性差異就是個(gè)很大的障礙,并且在很多低功耗設(shè)備的信號電平一般都較低(小于5V),因此,應(yīng)對不一樣的應(yīng)用場景和環(huán)境
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嵌入式硬件通信接口協(xié)議-UART(一)協(xié)議基礎(chǔ)

  •   一、 簡介  UART,全稱UniversalAsynchrONous Receiver/Transmitter,譯為通用異步收發(fā)器?! 〈诘某霈F(xiàn)是在1980年前后,數(shù)據(jù)傳輸率是115kbps~230kbps。串口出現(xiàn)的初期是為了實(shí)現(xiàn)連接計(jì)算機(jī)外設(shè)的目的,初期串口一般用來連接鼠標(biāo)和外置Modem以及老式攝像頭和寫字板等設(shè)備。串口也可以應(yīng)用于兩臺(tái)計(jì)算機(jī)(或設(shè)備)之間的互聯(lián)及數(shù)據(jù)傳輸。由于串口(COM)不支持熱插拔及傳輸速率較低,目前部分新主板和大部分便攜電腦已開始取消該接口。目前串口多用于工控和測量設(shè)
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基于InnoSwitch3-Pro系列27W PD3.0方案簡化電源開發(fā)

  •   InnoSwitch?3-Pro系列IC可極大簡化全數(shù)控高效率電源的開發(fā)和制造,尤其是那些采用緊湊外殼的電源。通用的I2C可實(shí)現(xiàn)輸出電壓及電流的動(dòng)態(tài)控制,并且提供其他可動(dòng)態(tài)設(shè)定的保護(hù)功能。遙測技術(shù)可提供、可設(shè)定功能和故障模式的報(bào)告?! nnoSwitch3-Pro器件適合于輸出電壓及電流需要精確(10 mV, 50 mA)調(diào)整的65 W以內(nèi)的AC/DC電源應(yīng)用。典型的實(shí)現(xiàn)方案包括一個(gè)系統(tǒng)微處理器或?qū)S梦⑻幚砥?,其I2C端口可用于配置、控制和監(jiān)測電源子系統(tǒng)的運(yùn)行情況。uVCC引腳在獨(dú)立方案(如US
  • 關(guān)鍵字: InnoSwitch3-Pro離線式反激電源  WT6615F USB PD控制器  快速充電  變頻反激式拓?fù)浞桨?/a>  數(shù)控電源  偏置供電  USB PD3.0  可編程電源PPS  

詳解UART轉(zhuǎn)CAN應(yīng)用方案

  •   各位工程師是否遇到需要使用到CAN通信但缺少CAN接口的情況?最簡便的方案是采用UART轉(zhuǎn)CAN通訊。ZLG致遠(yuǎn)電子針對此應(yīng)用CSM100系列模塊解決方案,這款模塊將極大的簡化了開發(fā)流程,實(shí)現(xiàn)的方式是怎樣的?本文為你詳解。  一個(gè)嵌入式或者X86的工業(yè)控制板上,一般都會(huì)提供CAN、UART、以太網(wǎng)、USB、SPI、I2C等通訊接口,但是由于處理器的限制以及滿足通用性需求,很多廠家只能均衡的去分配這些接口,比如致遠(yuǎn)電子旗下的部分工控核心板的接口就如下圖所示:  可以看到通用型核心板一般提供的CAN-bu
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STM32單片機(jī)USB速度慢是怎么回事?原因在這里

  •   USB速度慢的原因有以下幾種可能:  1、協(xié)議問題  全速的USB設(shè)備,最大速度12Mb/s,但是如果跑的是HID之類慢速設(shè)備的協(xié)議,那么速度就沒有那么快了,理論上只有1.5Mb/s?!   ?、配置問題  USB配置描述符中有關(guān)于接收中斷和發(fā)送中斷時(shí)間間隔參數(shù),默認(rèn)的好像是0x20,就是32ms,可以將此值改為0x01。速度會(huì)快很多?! ?、其它的干擾  例如系統(tǒng)滴答的中斷優(yōu)先級比USB高,如果系統(tǒng)滴答的中斷頻率很高(10ms以內(nèi)),就會(huì)影響USB的速度,詳細(xì)原因不詳,測試發(fā)現(xiàn)會(huì)這樣?! ?、上位機(jī)
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GPS/北斗中頻信號采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)及其捕獲算法研究

  • 本文使用MAX2769芯片設(shè)計(jì)射頻前端,將衛(wèi)星射頻信號下變頻到數(shù)字中頻;以FPGA+USB3.0的高速數(shù)據(jù)采集平臺(tái)為核心,采用FPGA芯片作為主處理器,控制射頻與USB接口芯片,完成數(shù)據(jù)傳輸和存儲(chǔ),實(shí)現(xiàn)多種衛(wèi)星中頻數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。利用已采集好的衛(wèi)星信號中頻數(shù)據(jù),在MATLAB平臺(tái)進(jìn)行編程仿真,研究了基于FFT的信號捕獲算法,能夠同時(shí)處理GPS和北斗兩種系統(tǒng)的中頻數(shù)據(jù)并實(shí)現(xiàn)信號捕獲。通過編寫FPGA傳輸數(shù)據(jù)的Verilog程序、USB設(shè)備的固件程序、上位機(jī)程序,給出了系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)以及軟件算法流程,實(shí)現(xiàn)中
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賽普拉斯推出汽車級USB-C控制器,支持便攜式電子設(shè)備快速充電功能

  •   全球領(lǐng)先的嵌入式解決方案供應(yīng)商賽普拉斯半導(dǎo)體公司(Cypress Semiconductor Corp.)(納斯達(dá)克代碼:CY)日前宣布,推出支持 PD 協(xié)議的車規(guī)級USB-C控制器,以支持汽車內(nèi)便攜式電子設(shè)備的快速充電。汽車級EZ-PD?CCG3PA控制器支持USB PD 3.0標(biāo)準(zhǔn)的可編程供電(PPS)協(xié)議、高通 Quick Charge (QC)4.0協(xié)議和傳統(tǒng)的充電標(biāo)準(zhǔn),能夠通過車載充電口為用戶提供即插即用的充電體驗(yàn)。隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷發(fā)展,確保產(chǎn)品的兼容性和互操作性已成為全行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn);
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拆解對比:Apple蘋果 Lightning與USB-C to 3.5mm轉(zhuǎn)換器

  •   蘋果從新推出iPhone7系列開始,就取消了3.5mm耳機(jī)孔,用Lightning接口取代音頻線路輸出功能,這個(gè)看來也是趨勢,安卓手機(jī)有幾款也是直接用USB Type-C的接口解決音頻、充電問題的。Lightning耳機(jī)的接口最大的不便不能同時(shí)聽歌充電,只能轉(zhuǎn)而求其次使用無線耳機(jī)或者轉(zhuǎn)接頭。  這也使得傳統(tǒng)的3.5接口耳機(jī)不能直接使用在iPhone 7和后續(xù)機(jī)型上面,但是在iPhone 7到iPhone X都隨機(jī)有配送一條Lightning轉(zhuǎn)3.5短線,得以使用舊款耳機(jī),或者第三方的耳機(jī)?! ≡诮?,
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幾個(gè)方面來理解和掌握一款新型的MCU

  •   任何一款MCU,其基本原理和功能都是大同小異,所不同的只是其外圍功能模塊的配置及數(shù)量、指令系統(tǒng)等。對于指令系統(tǒng),雖然形式上看似千差萬別,但實(shí)際上只是符號的不同,其所代表的含義、所要完成的功能和尋址方式基本上是類似的。因此,對于任何一款MCU,主要應(yīng)從如下的幾個(gè)方面來理解和掌握:  參數(shù)的初始化:完成了MCU的硬件和資源的初始化后,接下來就是對程序中使用到的一些變量和數(shù)據(jù)的初始化設(shè)置,這一部分的初始化需要根據(jù)具體的項(xiàng)目及程序的總體安排來設(shè)計(jì)。對于一些用EEPROM來保存項(xiàng)目預(yù)制數(shù)的應(yīng)用來講,建議在初始化
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安森美半導(dǎo)體提供超高密度電源適配器解決方案

  •   2018年10月26日,由全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商安森美半導(dǎo)體(ON Semiconductor) 主辦的媒體交流會(huì)在北京成功舉辦,此次媒體交流會(huì)的主題是“安森美半導(dǎo)體高密度USB Type-C PD電源適配器方案”。在本次發(fā)布會(huì)上安森美半導(dǎo)體模擬方案部交流—直流電源管理高級市場推廣經(jīng)理蔣家亮分析了適配器市場趨勢,詳細(xì)介紹了安森美半導(dǎo)體領(lǐng)先市場的超高密度USB Type-C PD電源適配器方案。  安森美半導(dǎo)體模擬方案部交流-直流電源管理高級市場推廣經(jīng)理蔣家亮  蔣家亮先生首先介紹了安森美半導(dǎo)體
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