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福建31选7走势图:悄无声息的3大汽车发展趋势

章鹰 ? 2018-07-12 13:35 ? 次阅读

新疆25选7走势 www.ve66b.cn 摘要

不仅仅是汽车的未来,而且未来大众的出行方式将充满了期待和机遇。网联系统的技术革命也带来了汽车电气化、自动驾驶系统以及车辆与车辆以及与周围基础设施之间通信方式的变化。由于大部分人的焦点都放在了趋势变化,在某些程度上市场正在忽略目前制造安全可靠车辆的挑战 - 即如何配置测试来应对日益缩减的时间期限、 集中式ECU以及缺乏高效的企业数据管理解决方案等问题。

世界处在不断变化的过程中。对于交通运输行业,这种变化是最明显的。不仅仅是汽车的未来,而且未来大众的出行方式将充满了期待和机遇。网联系统的技术革命也带来了汽车电气化、自动驾驶系统以及车辆与车辆以及与周围基础设施之间通信方式的变化。未来,我将深入探讨这些趋势及其对当前车辆的日常设计和测试挑战所产生的影响。由于大部分人的焦点都放在了趋势变化,在某些程度上市场正在忽略目前制造安全可靠车辆的挑战 - 即如何配置测试来应对日益缩减的时间期限、集中式 ECU以及缺乏高效的企业数据管理解决方案等问题。对于每一个挑战,我们都会参考相邻行业来找到解决问题的方法。

测试配置

法国小说家Jean-Baptiste Karr经常被引用的一句话,翻译下来大致意思是“越多事情改变,改变的部分就越少”(The more things change, the more they stay the same)。我访问过世界各地汽车客户的验证工程师,包括OEM和一级供应商,对话的主题是不同的,但本质是非常相似的,大多围绕“没有足够的时间来进行测试”和“没有预算购买新设备”等问题展开。现在许多系统直接控制或连接到非常注重安全的系统,测试这些设备以确保安全性和可靠性的重要性已不言而喻。

其中最重要的莫过于看似简单的“测试配置”任务。曾经很简单的汽车零部件 - 例如车头灯或汽车座椅 - 现在变成复杂的机电系统,它将ECU、传感器、执行器以及与车辆其他部分的通信结合在一起。现在验证这些子系统的行为需要不同的测试方法。以前车门、车窗、转向柱、照明和座椅的测试都是纯粹的物理测试 - 验证物理性能和生命周期。这些机械测试采用的工具包括振动台、环境室、执行器和数据采集系统。由于这些组件包含了更多的传感、计算和控制功能,物理组件已经演变成车辆子系统,需要的设计和测试方法必须能够反映动力总成的设计行为。随着设计团队适应这一新的现实,建模、软件设计、回归测试,硬件在环(HIL)测试和系统集成所带来的测试挑战并不是花费更长时间或投入更多资金就可以解决的。

解决这一挑战需要专门的工具进行一次性测试,然后过渡到编程工具进行自动化,或者在改变时间长度、温度、天气因素、碰撞力等不同变量的情况下反复进行相同的测试。这种类型的专业化也体现在邻近行业,比如半导体,其中工具专业化降低了测试的总体成本,并允许供应商更快地将产品推广上市四。这一趋势也即将发生在运输行业。事实上,已经有一些产品开始提供这种专业化,比如NI FlexLogger,该软件提供了基于配置的数据记录交互。

集中式还是非集中式(ECU)

随着智能和边缘处理添加到汽车组件中,每辆车的ECU数量呈指数级增长。从逻辑上讲,这意味着组件设计更??榛?,故障传播的概率更低。随着我们朝着5级自动驾驶汽车(奥迪已经宣布2019年A8将成为世界上第一辆3级自动驾驶汽车)努力,来自各种传感器系统的数据融合必将给当前分散式ECU趋势造成影响。

一种观点是将子系统集成到一个集中式ECU之下,有时称为融合ECU。处理器集中化有助于简化软件更新、数据聚合、数据流、成本和关键路径测试。这意味着原始设备制造商可选择其差异化优势,直接内部进行开发,并采用一级供应商提供的完全集成的端到端传感器系统。例如,对于电动汽车,许多原始设备制造商正在尝试将他们的IP(包括制动、充电和动力总成)隔离到一个ECU中,并通过业界的商用现成ECU来减少测试负担,降低成本以及分散责任。对整个价值链来说,了解这些系统如何集成在一起并共享标准至关重要。

无论如何,验证ECU上嵌入式软件的行为这一挑战将变得更加困难,而快速开发和构建HIL测试设备的能力将变得至关重要。目前HIL系统的事实标准是从端到端构建整个系统,这听起来很有吸引力。过去这种模式行之有效,但两个重要的发展正在改变这一格局。首先,市场变化的速度导致这些“黑匣子”测试设备成本过高,因为每次变化都需要开发全新的黑匣子。其次是ADAS的演变。随着ECU的功能越来越多,并将来自不同供应商的信息聚集在一起,所以这些知识和IP更为重要,因为汽车公司需要拥有该IP并深入了解才能对其测试系统进行相应的修改 - 黑匣子就无法实现这一目的。

看一下斯巴鲁如何使用灵活的??榛教ɡ唇饩錾鲜鑫侍?,并最终将测试时间缩短至预计时间的二十分之一。

NI客户案例:斯巴鲁汽车
?

(视频链接:https://v.qq.com/x/page/t07027y5qch.html)

历史上,这种“内部所有权”一般体现在发动机控制中。然而,我认为ADAS系统是实现创新和所有权道路上的新“动力总成”,这意味着拥有ADAS的IP将同样重要。由于缺乏灵活性,无法适应未来需求,加上定制服务的成本过高,工程师正在寻求其他解决方案。此外,还存在由于缺乏大规模应用而导致的成本问题。这些“黑匣子”测试方案不再适用于较小的子系统,而且即使是小型系统,也包含大量的软件逻辑。

数据管理解决方案

这里我们不必要了解采集的数据量如何呈指数级增长。对于交通行业来说,采集的数据只会随着汽车朝5级自动驾驶方向发展而不断增加。来自雷达、激光雷达和相机等传感器的数据将整合在一起,以了解汽车周边的环境。生物识别传感器的数据将有助于了解驾驶员的状态和健康状况。汽车将基于这些数据自动启动车道变换辅助系统和自适应巡航控制系统。而且更令人兴奋的是,AI的应用也即将在汽车领域全面爆发。

对于测试工程师来说,由于采集的数据量庞大、验证采集数据的步骤增加以及实时分析这些大型数据集的需求,数据问题将会加剧。最近发生的特斯拉死机就是即时数据处理挑战的一个例子。正确做出决策无疑会带来无限的潜在影响。

我们来设想一种情况。系统发生崩溃。系统会分析汽车上传感器的数据并识别自动驾驶算法中的错误。

如果用于测试这些系统的数据与用于监控和评估这些系统的数据相同,那么接下来的步骤可能是。..。..

错误被修复并自动更新到存在该错误的车上。相同的数据会在验证系统时生成新的测试参数,以确保不会重复发生错误。

这种情况是未来十年我们对自动驾驶算法、人工智能和物联网的预期。但是,目前这种情况并发生,因为尽管我们加载的数据越来越多,但并没有真正对这些数据进行分析。

这一问题的关键在于不仅可能,而且能够轻松存储、共享、查找和分析测量数据的企业数据管理解决方案。虽然这极具挑战性,还是有一些汽车公司采取了相应的解决方案,并取得了显著的成效。丰田将分析数据所需的工时减少了50%;道依茨将数据分析时间减少了90%。捷豹路虎将其测试数据的百分比从10%提高到了95%,而且时间缩短了20倍。这些案例的共同点在哪里呢?答案就是标准化的数据管理和分析企业方案。

发展趋势

变化是汽车领域的新元素,其中变化的不仅仅是汽车的使用体验或采用的技术。政府法规和责任保险覆盖范围即将发生未知的变化;汽车经销商和汽车租赁公司纷纷倒闭。这些变化的重中之重是用于验证和测试这些组件的系统和方法,不仅要确保低成本、快速上市时间、高可靠性,同时最重要的就是确保安全性。幸运的是,用于定义这些新系统的组件并不新颖。我们已经看到相同的技术正在应用到半导体和国防和航空航天的测试环境,后者具有许多相同的“自动驾驶”功能。NI在测试方面拥有40多年的卓越历史,并且我们也专注于汽车行业。在未来的博客文章中,我们将讨论从邻近行业类似挑战中汲取的许多经验教训,重点介绍汽车领域的许多发展趋势以及它们对测试工程师的意义,并最终展示汽车行业取得的一些重大成功案例。

作者介绍:

作为NI的汽车营销总监,Jeff Phillips负责制定汽车产品的上市战略。这涉及了解市场需求和期望、确定解决方案的官方定义,以及宣传NI以软件为中心的平台如何能够解决测试当前和未来车辆日益增长的挑战。

Phillips是LabVIEW认证开发人员,拥有田纳西大学的机械工程学士学位,并自愿担任FIRST机器人大赛小学和初中组的导师。

关于NI

NI以软件为中心的平台集成了??榛布团哟蟮纳低?,助力工程师和科学家应对各种挑战。 这一久经验证的方法可让用户完全自主地定义所需的一切来加速测试测量和控制应用的系统设计。 NI解决方案可帮助用户构建超出预期的高性能系统,快速适应需求的变化,最终改善人类的生活。

LabVIEW、National Instruments、NI和ni.com为美国国家仪器有限公司(National Instruments)的商标。 此处提及的其它产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。

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LTC2996 具警报输出的温度传感器

ADXL251 60 g 到 480 g 双轴 SPI 和 PSI5 传感器

和特点 用户可选的传感器 g 量程:±60 g、±120 g、±240 g、±480 g x 轴和 y 轴双轴传感器 符合 PSI5 2.1 版气囊子标准 同步操作 PSI5-P10P-500/3L 以及其他 双向通信的菊花链操作 应用级串行外设接口 (SPI) 通信 可选 16 位或 10 位传感器数据 可独立对每个轴的 g 量程和时隙进行编程 独立判别每个轴的故障 完全差分模拟信号链 0.25 μs 数据插值程序 用户可选的持续自动归零操作 抗电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI) 能力强 SPI 模式电源电压:3.3 V 和 5 V,+5% PSI5 模式电源电压范围:4.5 V 至 11.0 V 符合汽车应用要求产品详情 ADXL251 是双轴集成卫星传感器,用户可选 g 量程,符合 PSI5 2.1 版气囊子标准并且向后兼容 PSI5 1.3 版标准。ADXL251(x 轴/y 轴)可为前方撞击和侧面撞击气囊以及卫星传感器和电子控制单元 (ECU) 等主要传感器应用领域提供低成本解决方案。加速度数据会通过数字式双线电流环路 PSI5 总线发送至控制???。通过 SPI 总线的通信也适用于 ECU 应用。该器件使用 ECC ?;さ囊淮涡钥杀喑?(OTP) 内存??梢耘渲么衅?g 量程,从而为 ±60 g、±120 g、±240 g 或 ±480 g 加...
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ADXL251 60 g 到 480 g 双轴 SPI 和 PSI5 传感器

ADPD2140 红外光角度传感器

和特点 2 轴光角度测量 对入射光角度的线性响应 集成式可见光遮挡滤光器 不需要光学器件,也不需要精密校准 低结电容:VR = 0.2 V 时每个通道 12.7 pF 低反向暗电流:VR = 0.2 V 时为 1.74 pA(四个通道全都并联) 8 引脚 2 mm × 3 mm 高 0.65 mm LFCSP 封装 产品详情 ADPD2140 是一款用于测量入射红外光角度的光学传感器。利用 ADPD2140 响应计算的光角度在 ±35° 角度视野内的线性度为 ±5°。ADPD2140 的辐射敏感面积为 0.31 mm2。ADPD2140 具有低结电容和低暗电流,因而可实现与 ADPD1080 光度学前端的最佳集成。ADPD2140 可与同步红外光源(例如发光二极管 (LED))结合使用,探测用户手部运动以进行手势识别。ADPD2140 需要四个光电二极管通道。因此,请将 ADPD1080BCPZ 与 ADPD2140 配合使用。ADPD2140 采用小巧的透明模具 2 mm × 3 mm 8 引脚 LFCSP 封装,可以在 ?40°C 至 +85°C 的工作温度范围内工作。应用 便携设备上的用户手势界面控制 物体位置跟踪 工业/自动化监控 角度感应 接近感应 物体距离测量(三角测量) 方框图...
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ADPD2140 红外光角度传感器

ADXL185B 低成本、单Z轴PSI5-兼容型卫星传感器

和特点 用户可配置的传感器范围: ±30 g, ±60 g, ±120 g, ±240 g, ±480 g 符合PSI5通信协议1.3版异步操作: PSI5-A10P-250[228]/1L同步操作: PSI5-P10P-500/3L 和其它双向通信的菊花链操作 10位传感器数据 0.25 μs数据插值程序 用户可选的连续自稳零操作 机电传感器自测 抗EMI/RFI/BCI能力强 4.5 V至16.5 V工作电压 电子序列号 通过汽车应用认证 产品详情 ADXL185B Z轴传感器和ADXL1858 X轴传感器是g范围可配置的集成式单轴卫星传感器,符合PSI5 1.3版规范.ADXL185B/ADXL189B为前部和侧面冲击安全气囊卫星传感器应用提供了低成本解决方案,加速度数据通过一个数字双线电流环路接口总线传递至控制???。该传感器的 g范围可以配置提供±30 g至±480 g的满量程范围. 同时也能配置为在预定时隙内按照PSI5规范传输多个g范围的数据, 该器件传输10位加速数据至控制???,也能设置为包括1位奇偶校验或3位循环冗余校验(CRC)。 各器件均有唯一的电子序列号。 ADXL185B/ADXL189B采用16引脚窄体SOIC封装,带裸露焊盘。额定工作温度范围为?40 ℃至+125 ℃的整个汽车应用温度范围。 应用前部冲击碰撞...
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ADXL185B 低成本、单Z轴PSI5-兼容型卫星传感器

ADXL189B 低成本、单X轴PSI5-兼容型卫星传感器

和特点 用户可配置的传感器范围: ±30 g, ±60 g, ±120 g, ±240 g, ±480 g 符合PSI5通信协议1.3版异步操作:PSI5-A10P-250[228]/1L同步操作:PSI5-P10P-500/3L 和其它双向通信的菊花链操作 10位传感器数据 0.25 μs数据插值程序 用户可选的连续自稳零操作 机电传感器自测 抗EMI/RFI/BCI能力强 4.5 V至16.5 V工作电压 电子序列号 通过汽车应用认证 产品详情 ADXL185B Z轴传感器和ADXL189B X轴传感器是g范围可配置的集成式单轴卫星传感器,符合PSI5 1.3版规范。ADXL185B/ADXL189B为前部和侧面冲击安全气囊卫星传感器应用提供了低成本解决方案。 加速度数据通过一个数字双线电流环路接口总线传递至控制???。该传感器的g范围可以配置提供±30 g至±480 g的满量程范围。同时也能配置为在预定时隙内按照PSI5规范传输多个g范围的数据。 该器件传输10位加速数据至控制???,也能设置为包括1位奇偶校验或3位循环冗余校验(CRC)。 各器件均有唯一的电子序列号。 ADXL185B/ADXL189B采用16引脚窄体SOIC封装,带裸露焊盘。 额定工作温度范围为?40 ℃至+125 ℃的整个汽车应用温度范围。应用前部冲击碰...
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ADXL189B 低成本、单X轴PSI5-兼容型卫星传感器

TMP03 温度传感器 - 串行数字输出信号温度检测器

和特点 低成本3引脚封装 调制串行数字输出 与温度成比例 精度:± 1.5°C(典型值,-25°C至+100°C) 额定温度范围:-40°C至+100°C,工作温度最高可达150°C 功耗:最大6.5 mW (5 V) 灵活的开集输出 低工作电压:4.5 V至7 V 产品详情 TMP03/TMP04均为可产生调制串行数字输出的单芯片温度检测器,其输出与器件的温度成正比。板载传感器产生与绝对温度成精确比例的电压,该电压与内部基准电压相比较并输入至精密数字调制器。串行数字输出的比率式编码格式与大多数调制技术(如电压频率转换器)常见的时钟漂移误差无关。在–25°C至+100°C范围内精度为±1.5°C(典型值),具有出色的传感器线性度。TMP04的数字输出为CMOS/TTL兼容,可与多数常见微处理器的串行输入轻松接口。TMP03具有开集输出,能提供5 mA的吸电流。TMP03最适合需要采用光耦合器或隔离变压器的隔离电路的系统。TMP03和TMP04的额定工作电压范围为4.5 V至7 V。工作电压为5 V时,电源电流(无负载)小于1.3 mA。TMP03/TMP04的额定工作温度范围为–40°C至+100°C,采用低成本、TO-92、SO-8和TSSOP-8表贴封装。所有器件最高工作温度为1...
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TMP03 温度传感器 - 串行数字输出信号温度检测器

AD22151G 线性输出磁场传感器

和特点 可调失调,支持单极性或双极性工作 在整个温度范围内具有低失调漂移 宽增益可调范围 在整个温度范围内具有低增益漂移 可调一阶温度补偿 与 Vcc成比例 产品详情 AD22151G是一款线性磁场传感器,其输出电压与垂直施加于封装上表面的磁场成比例。 方框图
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AD22151G 线性输出磁场传感器

TMP04 温度传感器:CMOS/TTL兼容型串行数字输出温度计

和特点 低成本3引脚封装 调制串行数字输出 与温度成比例 精度:± 1.5°C(典型值,-25°C至+100°C) 额定温度范围:-40°C至+100°C,工作温度最高可达150°C 功耗:最大6.5 mW (5 V) 灵活的开集输出 低工作电压:4.5 V至7 V 产品详情 TMP03/TMP04均为可产生调制串行数字输出的单芯片温度检测器,其输出与器件的温度成正比。板载传感器产生与绝对温度成精确比例的电压,该电压与内部基准电压相比较并输入至精密数字调制器。串行数字输出的比率式编码格式与大多数调制技术(如电压频率转换器)常见的时钟漂移误差无关。在–25°C至+100°C范围内精度为±1.5°C(典型值),具有出色的传感器线性度。TMP04的数字输出为CMOS/TTL兼容,可与多数常见微处理器的串行输入轻松接口。TMP03具有开集输出,能提供5 mA的吸电流。TMP03最适合需要采用光耦合器或隔离变压器的隔离电路的系统。TMP03和TMP04的额定工作电压范围为4.5 V至7 V。工作电压为5 V时,电源电流(无负载)小于1.3 mA。TMP03/TMP04的额定工作温度范围为–40°C至+100°C,采用低成本、TO-92、SO-8和TSSOP-8表贴封装。所有器件最高工作温度为1...
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TMP04 温度传感器:CMOS/TTL兼容型串行数字输出温度计

TMP05 ±0.5°C精度的PWM温度传感器,采用5引脚SC-70封装

和特点 调制串行数字输出,与温度成比例 精度:±0.5°C(典型值,25°C) 精度:±1.0°C(0°C至70°C) 分为两级 工作温度范围:-40℃至+150℃ 工作电压范围:3 V至5.5 V 功耗:70 μW(最大值,3.3 V) TMP05具有CMOS/TTL兼容输出 TMP06具有灵活的开漏输出 小型、低成本、5引脚SC-70和SOT-23封装产品详情 TMP05/TMP06均为可产生调制串行数字输出(PWM)的单芯片温度传感器,其输出与器件的温度成正比。PWM的高电平周期(TH)在整个温度范围内保持稳定,低电平周期(TL)则会有所变化。B级版本具有高温度精度和出色的传感器线性度特性,在0°C至70°C范围内精度为±1°C。TMP05/TMP06的数字输出为CMOS/TTL兼容,可与多数常见微处理器的串行输入轻松接口。TMP06具有灵活的开漏输出,能提供5 mA的吸电流。TMP05/TMP06的额定工作电压范围为3 V至5.5 V,工作电压为3.3 V时,电源电流的典型值为370 μA。TMP05/TMP06的额定工作温度范围为-40℃至+150°C。当温度超过125°C时,建议不要让这些器件的总工作时间超过其寿命的5%(5,000小时)。上述器件采用低成本、小尺寸SC-70和SOT-23封...
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TMP05 ±0.5°C精度的PWM温度传感器,采用5引脚SC-70封装

TMP06 ±0.5°C精度的PWM温度传感器,采用5引脚SC-70封装

和特点 调制串行数字输出,与温度成比例 精度:±0.5°C(典型值,25°C) 精度:±1.0°C(0°C至70°C) 分为两级 工作温度范围:-40℃至+150℃ 工作电压范围:3 V至5.5 V 功耗:70 μW(最大值,3.3 V) TMP05具有CMOS/TTL兼容输出 TMP06具有灵活的开漏输出 小型、低成本、5引脚SC-70和SOT-23封装产品详情 TMP05/TMP06均为可产生调制串行数字输出(PWM)的单芯片温度传感器,其输出与器件的温度成正比。PWM的高电平周期(TH)在整个温度范围内保持稳定,低电平周期(TL)则会有所变化。B级版本具有高温度精度和出色的传感器线性度特性,在0°C至70°C范围内精度为±1°C。TMP05/TMP06的数字输出为CMOS/TTL兼容,可与多数常见微处理器的串行输入轻松接口。TMP06具有灵活的开漏输出,能提供5 mA的吸电流。TMP05/TMP06的额定工作电压范围为3 V至5.5 V,工作电压为3.3 V时,电源电流的典型值为370 μA。TMP05/TMP06的额定工作温度范围为-40℃至+150°C。当温度超过125°C时,建议不要让这些器件的总工作时间超过其寿命的5%(5,000小时)。上述器件采用低成本、小尺寸SC-70和SOT-23封装...
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TMP06 ±0.5°C精度的PWM温度传感器,采用5引脚SC-70封装

ADT7411 SPI?-/I2C?兼容、10位数字温度传感器和8通道ADC

和特点 10位温度数字转换器 10位8通道ADCDC输入带宽输入范围: 0 V至2.25 V和0 V至VDD 温度范围: -40℃至+120°C 温度传感器精度:±0.5°C 电源电压范围: 2.7 V至5.5 V 省电模式电流: <10 μA 内部2.228 VREF选项 兼容双缓冲输入逻辑I2C、SPI、QSPI?、 MICROWIRE?和DSP 四线式串行接口 兼容SMBus分组差错校验(PEC) 16引脚QSOP产品详情 ADT7411在一个16引脚QSOP封装中集成了一个10位温度数字转换器和一个10位8通道ADC。 内置一个带隙温度传感器和一个10位ADC,能够以0.25°C的分辨率对温度进行监控和数字化。ADT7411采用2.7 V至5.5 V单电源供电。 ADC通道的输入电压范围为0 V至2.25 V,输入带宽为dc。 ADC通道的基准电压从内部获得。 ADT7411提供两种串行接口选项: 与SPI?、QSPIT、MICROWIRE和DSP接口标准兼容的4线串行接口和双线SMBus/I2C接口。 该器件具有待机模式,可通过串行接口进行控制。ADT7411具有宽电源电压范围、低电源电流和SPI/I2C兼容接口,是各种应用的理想之选,其中包括个人计算机、办公设备和家用电器。应用便携式电池...
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ADT7411 SPI?-/I2C?兼容、10位数字温度传感器和8通道ADC

ADT75 ±2℃精度、12位数字温度传感器

和特点 12位温度-数字转换器 B级精度±1.0°C(0°C至70°C) A级精度±2.0°C(–25°C至100°C) SMBus/I2C兼容接口 工作温度范围:?55°C至+125°C 工作电压范围: 从 2.7 V 至 5.5 V 过温指示器 低功耗关断模式 功耗:79 μW(典型值,3.3 V) 小型低成本8引脚MSOP锡铅和无铅封装 标准8引脚SOIC无铅封装产品详情 ADT75是一款完整的温度监控系统,采用8引脚MSOP和SOIC封装。 该器件内置一个带隙温度传感器和一个12位ADC,用于监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0625°C。ADT75与LM75和AD7416引脚兼容且寄存器兼容。ADT75的额定工作电压范围为2.7 V至5.5 V,工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为200 μA。ADT75提供关断模式来实现器件断电,关断电流典型值为3 μA。 ADT75的额定工作温度范围为-55°C至+125°C。有三个引脚(A0、A1和A2)可用于地址选择。 还有一个开漏OS/ALERT输出,当温度超过可编程限值时,该引脚进入有效状态。 该引脚能够以比较器模式或中断模式工作。产品特色 片内温度传感器,可以精确测量环境温度。测量温度范围为?55°C至+125℃。 电源电压:2.7 V至...
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ADT75 ±2℃精度、12位数字温度传感器

ADT7320 ±0.25°C精度的16位数字SPI温度传感器

和特点 高性能温度精度±0.20°C:-10°C至+85°C±0.25°C(-20°C至+105°C,3.3 V)16位分辨率:0.0078℃超低温漂:0.0073°C 易于实现用户无需校准或校正温度无需线性校正 低功率1 SPS(每秒采样率)省电模式正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值)关断模式下为7 μW(3.3 V,典型值) 宽工作范围工作温度范围:-40°C至+150°C电压范围:2.7 V至5.5 V 可编程中断 临界过温指示器过温/欠温中断 SPI兼容型接口 16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装,符合RoHS标准 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADT7320是一款4 mm × 4 mm LFCSP封装高精度数字温度传感器,可在较宽的工业温度范围内提供突破性的性能。该器件含有一个内置带隙基准电压源、一个温度传感器和一个16位模数转换器(ADC),用于监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0078°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625°C)。ADC分辨率为用户可编程模式,可通过串行接口更改。ADT7320的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7320具有关断模式,可关断器件,3.3 V时的关断电流典型值为2.0 μA,额定...
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ADT7320 ±0.25°C精度的16位数字SPI温度传感器

ADT7311 汽车应用、±0.5°C精度的16位数字SPI温度传感器

和特点 通过汽车应用认证 温度精度:?40°C至+105°C:±0.5°C(2.7V至3.6V)?40°C至+105°C:±0.4°C (3.0V) 用户无需温度校准/校正 无需线性校正 1 SPS(每秒采样率)省电模式:正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值)关断模式下为7 μW(3.3 V,典型值) 温度范围:?40°C至+150°C 电压范围:2.7 V至5.5 V 临界过温中断 过温/欠温中断 SPI兼容型接口 8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准产品详情 ADT7311是一款窄体8引脚SOIC封装高精度数字温度传感器。它内置一个带隙温度基准源和一个16位ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0078°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625°C)。ADC分辨率为用户可编程模式,可通过串行接口更改。 方框图...
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ADT7311 汽车应用、±0.5°C精度的16位数字SPI温度传感器

ADT7410 ±0.5°C精度、16-BIT数字I2C温度传感器

和特点 高性能 温度精度±0.5°C:?40°C至+105°C(2.7 V至3.6 V)±0.4°C:?40°C至+105°C(3.0 V)16-Bit温度分辨率:0.0078°C 6 ms快速首次上电温度转换 轻松实现 无需用户校准或校正温度 无需线性校正 低功耗 1 SPS(每秒采样率)省电模式 正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值) 关断模式下为7 μW(3.3 V,典型值) 宽工作范围 温度范围:?55°C至+150°C 电压范围:2.7 V至5.5 V 可编程中断 临界过温中断 过温/欠温中断 I2C兼容接口 8-lead narrow SOIC and 16-lead LFCSP RoHS-compliant packages 产品详情 ADT7410是一款窄体SOIC封装高精度数字温度传感器。器件内置一个带隙温度基准源和一个13-Bit ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0625°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625℃)??梢酝ü柚门渲眉拇嫫鳎拇嫫鞯刂?x03)中的Bit 7将分辨率更改为16位(0.0078°C)。ADT7410的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7410具有关断模式,可关断器件,关断电流典型值为2 μA。ADT7410的额定工作温度范围为?...
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ADT7410 ±0.5°C精度、16-BIT数字I2C温度传感器

AD7414 采用6引脚SOT封装的SMBus/I2C 数字温度传感器,具有SMBus报警和过温引脚

和特点 温度范围:-40°C至+85°C 精度:±2°C SMBus?/I2C?兼容型串行接口 关断电流:3 μA 温度转换时间:29 μs(典型值) 节省空间的6引脚SOT-23封装 可通过AS引脚选择寻址 过温指示器 SMBus 报警功能 四种版本,总共可提供8个I2C 地址 产品详情 AD7414是一款完整的温度监控系统,采用6引脚SOT-23封装。它内置一个带隙温度传感器和一个10位ADC,能够以0.25°C的分辨率对温度进行监控和数字化。 AD7414提供与SMBus和I2C接口兼容的双线式串行接口。片内寄存器可通过编程设置温度上下限;当温度超过上限时,即会激活ALERT输出(SMBus兼容)。 该器件提供四种版本:AD7414-0、AD7414-1、AD7414-2和AD7414-3。AD7414-0和AD7414-1均提供3个不同的SMBus地址选择。所有四种版本总共可提供8个不同的I2C 地址。 AD7414具有2.7 V电源供电、低电源电流、串行接口和小封装尺寸等特性,是各种应用的理想之选,其中包括个人计算机、手机、办公设备和家用电器。同时请查看AD7414的同类器件AD7415,AD7415采用5引脚SOT-23封装,并不具备SMBus报警功能。 方框图...
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AD7414 采用6引脚SOT封装的SMBus/I2C 数字温度传感器,具有SMBus报警和过温引脚

ADT7420 ±0.25℃精度、16位数字I2C温度传感器

和特点 温度精度:±0.20°C(3.0 V,?10°C至+85°C)±0.25°C(2.7 V至3.3 V,?20°C至+105°C) 16位分辨率:0.0078°C 超低温漂:0.0073°C NIST备案或等效方式 6 ms快速首次上电温度转换 易于实现用户无需校准或校正温度无需线性校正 低功耗1 SPS(每秒采样率)省电模式正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值)关断模式下为7 μW(3.3 V,典型值) 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADT7420是一款4 mm × 4 mm LFCSP封装高精度数字温度传感器,可在较宽的工业温度范围内提供突破性的性能。它内置一个带隙温度基准源、一个温度传感器和一个16位ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0078℃。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625℃)。ADC分辨率为用户可编程模式,可通过串行接口更改。ADT7420的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7420具有关断模式,可关断器件,3.3 V时的关断电流典型值为2.0 μA,额定工作温度范围为-40℃至+150℃。引脚A0和A1用于地址选择,可为ADT7420提供四个I2C地址。CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度...
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ADT7420 ±0.25℃精度、16位数字I2C温度传感器

微软发布使用传感器创建智能织物的新专利

麦姆斯咨询:通过该专利申请,微软正在寻求将触摸传感器带入其硬件的织物材料中。
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法国或将打造下一代中红外光学化学传感器

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深度分析无扫描激光三维成像雷达研究进展及趋势

本文结合无扫描激光雷达领域发展情况,阐述需要提高国内半导体产业技术水平,积极开展APD焦平面阵列等先....
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技术进步推动人类社会的进步,这七个原因将让未来更美好

室内农场将使作物种植更有效率、更绿色;基因技术将使作物产量更高;人造肉、植物蛋白和昆虫蛋白将让传统的....
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年终盘点“十宗最”:最“壕气”的投资

木林森作为国内最大的LED封装厂,拥有高效精准的生产、研发和检测设备,结合先进的生产管理技术,已经成....
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机器蛇如何在救灾现场发挥作用

机器人的发展由原来的探索阶段逐渐转向了技术落地阶段,越来越多的机器人真正的应用到了现实的生活中,机器....
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如何在3x4键盘的接近和触摸感应之间切换

我正在使用一个CY8C21434的3x4按钮键盘。我希望能够检测到接近性,也能够读取按钮的状态。当检测到接近时,每个键后面的LED...
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自动驾驶的疑点印证了科技的非理性繁荣

特斯拉 CEO 马斯克对全自动驾驶的短期实现,有着近乎疯狂的执念。
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智能照明包括哪些 钱景十分光明

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快讯:苹果更换Siri负责人,作为人工智能战略转变的一部分

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自动驾驶落地与商业化时代已拉开帷幕,汽车智能化时代触手可及

作为未来智能交通系统(ITS,Intelligent Transport System)的重要载体,....
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解析传感器静噪对策的必要性

各种传感器的静噪对策非常重要不可或缺。这里将以One chip传感器(数字输出型)为例,探讨一下误操....
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3月17-21日,第十届GPU技术大会(GTC)将于美国加利福尼亚州圣何塞举行。当地时间3月18日(....
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NVIDIA首席执行官黄仁勋将在世界知名AI大会上发表主题演讲

基于IMU传感器创建精确的倾角仪选型

目标是基于IMU传感器创建精确(尽可能便宜)的倾角仪。它应测量旋转轮的角度变化(速度高达250度/秒),精度为0.01度。我并不...
发表于 02-15 08:41 ? 22次 阅读
基于IMU传感器创建精确的倾角仪选型

HC-SR04超声波测距??榈魇苑椒?/a>

HC-SR04是一款常见的超声波测距传感器,它可以提供2cm-400cm的非接触式测距功能,精度达到3mm,基本可以满足一般测距需求。该...
发表于 02-14 16:16 ? 135次 阅读
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CX3怎么为相机传感器添加新的窗口分辨率

我有一些问题试图添加一个新的窗口分辨率与FX3 SDK。我们使用的是CX3开发套件的易控系统。 在Cypress EZ USB套件,...
发表于 02-14 15:32 ? 135次 阅读
CX3怎么为相机传感器添加新的窗口分辨率

如何保持功率准确度

如果您查看E4419B的功率计数据表,则声明的绝对精度为+/- 0.02dB。 规范还规定,如果超过传感器的某个功率水平,则需要添加线...
发表于 02-14 06:20 ? 19次 阅读
如何保持功率准确度
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