发布时间:2021-10-9 阅读量:1367 来源: 我爱方案网 作者: 雕塑者
电源转换电路
在单火线智能开关中,电源转换电路主要功能为两个,其示意框图如下,
1、将闭态取电电路和开态取电电路的电压转换成适合开关电路、无线通信SOC电路工作的电压。通常采用低功耗/轻载高效的DC-DC或者低功耗型LDO,例如TI的TPS62120、润石的RS7550-1(Iq=2uA)等;
2、将闭态取电电路和开态取电电路的输出电压进行隔离后,再给后端系统供电,防止通过闭态、开态取电电路的器件进行漏电而导致系统功耗增大而带来”鬼火””宕机”等问题。通常采用二极管作为隔离电路器件。
无线通信SOC电路可根据产品定义选取适合的无线SoC平台,以目前智能家居主流2.4G无线通信方案Zigbee、蓝牙、Wi-Fi为例,下面列举一些无线通信技术解决方案常用设计方法及方案商:
1、选取无线SoC平台来自行设计定义模组或者SoC on board设计
2、选取无线通信模组厂家的现有成熟模组方案
下面以Silicon Labs的Zigbee无线SOC平台EFR32MG21的最小系统硬件设计为例,除主芯片外,外围配置电路主要包含:电源电路、时钟电路、RF电路、复位电路。详细硬件电路需参考Datasheet及Hardware Design Guide来设计调整,以及根据产品功能需求选取合适的工作电压以及增加相应的外设电路,例如按键、指示灯等。
作者介绍:雕塑者(笔名),一名乐于开源文化的工程师,个人公众号【硬件大熊】。后续原创技术应用笔记还将在我爱方案网上线,敬请期待!
版权声明:本文为博主原创,未经本人允许,禁止转载
碳化硅(SiC)功率器件正以颠覆性优势引领工业充电器变革——其超快开关速度与超低损耗特性,驱动功率密度实现跨越式提升,同时解锁了传统IGBT无法企及的新型拓扑架构。面对工业应用对高效隔离式DC-DC转换的严苛需求,本文将深入解析从600W至深入解析从600W至30kW全功率段的拓扑选型策略,揭示SiC技术如何成为高功率密度设计的核心引擎。
在汽车电子智能化、网联化与电动化深度融合的浪潮中,车载时钟系统的精度与可靠性正成为决定整车性能的核心命脉。作为电子架构的"精准心跳之源",车规级晶振的选型直接影响ADAS感知、实时通信、动力控制等关键功能的稳定性。面对严苛路况、极端温差及十年以上的生命周期挑战,工程师亟需兼具高稳定性与强抗干扰能力的时钟解决方案——小扬科技将聚焦车规级晶体/晶振核心参数,3分钟助您精准锁定最优型号。
在技术创新的浪潮中,图像传感器的选型是设计与开发各类设备(涵盖专业与家庭安防系统、机器人、条码扫描仪、工厂自动化、设备检测、汽车等)过程中的关键环节。选择最适配的图像传感器需要对众多标准进行复杂的综合评估,每个标准都直接影响最终产品的性能和功能。从光学格式(Optical Format)和动态范围(Dynamic Range),到色彩滤波阵列(CFA)、像素类型、功耗及特性集成,这些考量因素多样且相互交织、错综复杂。
压控晶振(VCXO)作为频率调控的核心器件,已从基础时钟源升级为智能系统的"频率舵手"。通过变容二极管与石英晶体的精密耦合,实现电压-频率的线性转换,其相位噪声控制突破-160dBc/Hz@1kHz,抖动进入亚纳秒时代(0.15ps)。在5G-A/6G预研、224G光通信及自动驾驶多传感器同步场景中,VCXO正经历微型化(2016封装)、多协议兼容(LVDS/HCSL/CML集成)及温漂补偿算法的三重技术迭代。
在电子设备的精密计时体系中,晶体振荡器与实时时钟芯片如同时间系统的"心脏"与"大脑":晶振通过石英晶体的压电效应产生基础频率脉冲,为系统注入精准的"生命节拍";而实时时钟芯片则承担时序调度中枢的角色,将原始频率转化为可追踪的年月日时分秒,并实现闹钟、断电计时等高级功能。二者协同构建现代电子设备的"时间维度"。