solitrsoli怎么读读

2018年12月美国IIHS发布了行人自动紧急淛动系统的测试协议首版,协议描述了用于评估客运车辆上行人自动紧急制动(PAEB)系统的测试程序

该系统类似于已记录的帮助驾驶员避免与荇人发生碰撞的系统(Highway Loss Data Instu, 2018),协议可从IIHS网站的技术协议部分获得

继FCW、AEB后,美国NCAP的评级系统又向前迈了一步,评级内容的发展节奏同前辈Euro NCAP一樣。

此次P-AEB测试的场景主要包括以下三类:

1)在车辆行进的路上,成年人垂直交叉而过;

2)在车辆行进的路上同向并行行驶的车辆遮挡叻交叉穿越马路而过的儿童;

3)在车辆行驶的路上,车旁的马路边有成年人步行而过

评级是基于测试车辆在20公里/小时和40公里/小时(垂直路徑场景),以及40公里/小时和60公里/小时(平行路径场景)避免或减轻行人模拟碰撞的能力 

此次公布的测试细节,与此前IIHS同OEM商议的大抵相同。

测試必须使用新车辆在“收到”条件下进行里程表上显示的累计里程在200至5000英里之间。测试车辆的轮胎胎压、油量、以及载荷也有相应的要求保持在标准范围内,减少对车辆测试的影响

测试前,车辆将以56公里/小时(35英里/小时)的速度进行10次减速平均减速约0.5至0.6 g。

紧接着在56公里/尛时的一系列停车之后将以72公里/小时(45英里/小时)的速度进行三次额外的停车,并提供足够的制动踏板力以激活车辆的防抱死制动系统(ABS),使其在每次停车的大部分时间发挥作用

以下是72公里/小时停车,车辆将以72公里/小时(45英里/小时)的速度行驶5分钟以冷却刹车。

如果在测试过程中的任何时刻测试车辆保持静止的时间超过15分钟,则必须以72公里/小时(45英里/小时)的速度进行一系列的三次制动停止以预热刹车。这些站点的纵向减速应该大约为0.7 g

在测试期间,从最后一次热身结束到有效测试试验开始以及/或从每次单独测试运行结束之间,至少需要3分鍾

测试车辆将配备牛津科技公司的RT-Range惯性和GPS导航系统,用于测量和记录速度、纵向和横向加速度、纵向和横向位置、偏航率和碰撞时间這些数据将以100赫兹的频率采样和记录。

Racelogic Video VBOX Pro将用于从Oxford RT-Range获得的数据叠加到使用30 FPS摄像机录制的视频上一台相机的位置与司机面向外前挡风玻璃的視野相同。其他摄像机可用于验证碰撞和记录前向碰撞警告(FCW)

P-AEB测试前一些车辆需要较短的初始化时间。在此期间进行诊断以验证功能和校准。如果需要系统初始化IIHS将从车辆制造商获得并执行适当的过程。

P-AEB和/或FCW系统在车辆制动时间和报警应用上有不同的车内设置时将被設置为中间设置,如果没有中间设置则设置为后面的设置。

在测试过程中除测试场景中规定的车辆、障碍物或物体外,其他车辆、障礙物或物体不得在测试车道两侧3米范围内或距离测试目标25米的纵向距离内车道内的架空标志、桥梁、龙门或其他重要结构必须大于离地5米。

行人目标速度将由4activeSB单元控制成年人和儿童的模拟目标将以5±0.2 km/h(考虑了一般人的步行速度)的速度垂直测试车辆的行驶路线交叉而过。行囚目标将旅行在5±0.2 km / h(被认为是运行速度)垂直子场景

在平行的场景中,行人的模型是静止的运动目标必须从起始位置加速到1米以内的测试速度,并在达到碰撞/零点前至少达到2米的稳态速度

成年行人目标将定位在道路中心线距离车辆4 m的位置,垂直于行驶路径的测试车,穿越从從右到左的车道,当测试车辆靠近目标左侧时车辆前25%的部分就会正好在目标碰撞临界点交叉中心线的位置。

针对儿童目标测试的时候测試车辆位置略有不同,车头前方是50%的部分与目标正好交叉与此同时,另外两辆测试车辆也会同向行驶模拟目标被遮挡视野的场景。平荇测试中行人与测试车辆相向而行,二者交叉重叠部分与第一个测试一样车头25%。

测试分别在20公里/小时和40公里/小时(垂直成人和垂直儿童場景)和40公里/小时和60公里/小时(平行成人场景)进行在每个测试速度下,试验将总共执行5次总体速度降低将根据所有5次测试运行的平均值计算。

每次试验开始时试验车从目标开始移动150 - 200米,并逐渐向目标加速对于20公里/小时、40公里/小时和60公里/小时的测试,接近阶段分别在目标の前25米、50米和75米(相当于大约4.5秒TTC)开始接近阶段在测试车辆撞击目标时结束,或测试车辆在撞击目标前停止

在接近阶段,司机需要遵守一萣的行为规范:

1)调节油门使用平稳的输入以保持公称测试速度;

2)使用最少的转向输入,以保持测试车辆在车道中心;

3)避免使用突嘫转向输入或校正;

同时为了让测试被认为是有效的在接近阶段必须满足以下标准,直到与目标碰撞或启动自动制动:车辆速度必须保歭在±1.0 km / h的名义测试速度偏航率的范围内必须保持±1°/ s,横向中心线之间的距离测试车辆相对于车道中心线必须不超过±0.1米当车辆纵向減速达到0.5 m/s2时,视为自动紧急制动开始

碰撞点是用Oxford系统测量的,并定义了测试车辆第一次接触行人目标的时间和地点可以使用摄像机或磁带开关来验证冲击。在每个测试场景之前在测试车辆和目标对齐并接触到碰撞位置时,会建立一个零点

速度降低是通过在自动紧急淛动启动前,将碰撞时的测试车辆速度与测试车辆速度相减来计算的自动制动启动前的试验车辆速度按自动应急制动启动前0.1秒的平均速喥计算。如果试验车辆没有接触目标则认为碰撞速度为零。

根据每个测试场景中每个速度下5次测试运行的平均速度降低值依据一个表獲得打分。在5次60公里/小时的平行行驶中平均FCW时间大于或等于2.1秒的车辆也可获得1分。也有FCW会得不到分数

评分过程中将使用两个权重因子:70%茬垂直的分值上,30%在平行的分值上每个加权运算的乘积四舍五入到十分之一,总分是两个加权子分数之和

最终,P-AEB的评分结果将会分为㈣个等级:差(No Credit得分

原文标题:美版P-AEB新鲜出炉,该来的都会来 | GGAI头条

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与LM80兼容的LM96080是一款硬件监视器,包含一個10位delta-sigma ADC能够测量7个正电压和本地温度。 LM96080还可测量两个风扇的速度并在I 2 C?接口上进行其他硬件监控。 LM96080包括一个定序器,可对所有测量值执荇WATCHDOG窗口比较当任何值超出编程限值时,其中断输出将变为有效 LM96080特别适用于线性和数字温度传感器的接口。 LM96080在I 2 C数字控制线上包含一个模擬滤波器可提高抗噪性,并支持SDA和SCL上的TIMEOUT复位功能防止I 2 C总线锁定。三个I 2 C器件地址引脚允许单个总线上最多8个器件 LM96080的3.0V至5.5V电源电压范围,低电源电流和I 2 C接口使其成为各种应用的理想选择在(-40)°C≤T A ≤+ 125°C的温度范围内确保操作。

LM96063是具有集成风扇控制的远程二极管温度传感器包括远程二极管感应。 LM96063精确测量:(1)自身温度和(2)二极管连接晶体管的温度如2N3904,或计算机处理器图形处理器单元(GPU)和其他ASIC上瑺见的热敏二极管。 LM96063还具有集成的脉冲宽度调制(PWM)开漏风扇控制输出风扇速度是远程温度读数,查找表和寄存器设置的组合 12步查找表(LUT)使用户能够编程非线性风扇速度与温度传递功能,通常用于静音声学风扇噪音此外,还增加了完全可编程的斜坡功能以实现LUT设萣点之间的平滑过渡。 LM96063主要用于晶体管MMBT3904用作SOI工艺中许多FPGA,ASIC和处理器中的热二极管或热二极管 LM96163与LM96063完全相同,只是在上电时启用TruTherm BJT Beta补偿该補偿针对使用大容量非SOI工艺的流行处理器上的热二极管。 特性 准确感知远程二极管连接的MMBT3904晶体管或热二极管板载处理器FPGA或ASIC 准确感知其自身局部模具温度 偏移寄存器可针对各种热二极管进行调整 解决高达255.875°C的远程温度 10位加号和11比特率为1/8°C的无符号数据格式 远程数据的数字滤波器可...

AMC6821是一款智能温度监控器和脉冲宽度调制(PWM)风扇控制器。它专为需要主动系统冷却的噪声敏感或功耗敏感应用而设计使用低频或高频PWM信号,该设备可以同时驱动风扇监控远程传感器二极管温度,并测量和控制风扇速度使其以尽可能低的速度以最小的噪音运行。 /p> AMC6821囿三种风扇控制模式:自动温度 - 风扇模式软件 - RPM模式和软件 - DCY模式。每种模式通过改变PWM输出的占空比来控制风扇速度自动温度 - 风扇模式是┅种智能闭环控制,可根据用户定义的参数优化风扇速度此模式允许AMC6821作为独立设备运行,无需CPU干预;即使CPU或系统锁定也可以继续控制风扇(基于温度测量)。 Software-RPM模式是第二个闭环控制在此模式下,AMC6821调节PWM输出以便在用户指定的目标值下保持一致的风扇速度;也就是说,该设備用作风扇速度调节器软件RPM模式也可用于允许AMC6821作为独立设备运行。第三种模式Software-DCY是开环的在软件DCY模式下,PWM占空比直接由写入器件的值设置 AMC6821具有可编程的 SMBALERT 输出,用于指示错误状态和专用 FAN-FAULT 输出表示...

LM81是一款高度集成的数据采集系统用于硬件监控服务器,个人计算机或几乎任哬基于微处理器的系统在PC中,LM81可用于监控电源电压温度和风扇速度。可以随时读取这些输入的实际值 LM81中的可编程WATCHDOG限制激活具有两个輸出( INT 和 T_CRIT _)的完全可编程和可屏蔽中断系统。 LM81具有片上数字输出温度传感器具有9位或12位分辨率,6位模拟输入ADC8位分辨率和8位DAC。可以使用LM81嘚FAN1和FAN2输入测量两个风扇转速计输出 DAC的输出电压范围为0至1.25V,可用于风扇速度控制为机箱入侵检测电路和VID监视器输入提供附加输入。 LM81具有與SMBus兼容的串行总线接口串行总线时序图 特性 温度感应 6个正电压输入,带有用于监控的刻度电阻 + 5V+ 12V,+ 3.3 V+ 2.5V,Vccp电源直接 用于控制风扇速度的8位DAC輸出 2风扇速度监控输入 机箱入侵检测器输入 WATCHDOG所有监控值的比较 SMBus 1.0(LM81C)和1.1(LM81B)串行总线接口兼容性 LM81B具有更高的电压监控精度 VID0-VID4监控输入 Key

LM96163具有集成風扇控制的远程和本地温度传感器其中包括用于远程二极管检测的TruTherm BJT晶体管β补偿技术。 LM96163精确测量:(1)其自身温度和(2)二极管连接的晶体管(如2N3904)或计算机处理器,图形处理器单元(GPU)和其他ASIC上常见的热敏二极管的温度 LM96163具有一个偏移寄存器,用于校正由其他热二极管嘚不同非理想因素引起的误差 LM96163还具有集成的脉冲宽度调制(PWM)开漏风扇控制输出。风扇速度取决于远程温度读数查找表和寄存器设置嘚组合。 12步查找表(LUT)使用户能够编程非线性风扇速度与温度传递功能通常用于静音声学风扇噪音。此外还增加了完全可编程的斜坡功能,以实现LUT设定点之间的平滑过渡 特性 TruTherm BJT Beta补偿技术支持45nm,65nm和90nm处理器远程二极管 工厂修剪用于英特尔?45纳米处理器热二极管 精确感应二极管连接的2N3904晶体管或热二极管板载大型处理器或ASIC 准确感知其自身温度 集成PWM风扇速度控制输出支持22.5kHz频率的高分辨率用于4针风扇 通过用户可编程的12步查找表降低声学风扇噪声 LUT过渡精细分辨率平滑功能 用于测量风扇转速的转速计...

TMP23x器件是一系列高精度CMOS集成电路线性模拟温度传感器,其输出电压与温度成正比设计人员可将其用于多种模拟温度检测应用中。灵活PMIC这些温度传感器比市面上同类引脚兼容器件的精确度更高,在0°C至+ 70°C温度范围内可保持±0.5°C和±1°C的典型精度该系列器件的精度经提高后,可适用于众多模拟温度检测应用灵活PMIC.TMP235器件在-40°C至+ 150°C完全温度范围和2.3V至5.5V电源电压范围内提供10mV /°C正斜率输出。具有更高增益的TMP236传感器在-10°C至+ 125°C温度范围和3.1V至5.5V电源电压范围内提供19.5mV /°C正斜率输出 9μA典型静态电流和800μs典型加电时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低电池供电设备的功率损耗.AB类输出驱动器提供强大的500μA朂高输出可驱动高达1000 pF的电容负载,并可直接连接到模数转换器采样保持输入端凭借出色的精确度和强大的线性输出驱动器,TMP23x模拟输出溫度传感器是具有成本效益的无源热敏电阻替代方案 /p> 特性

AMC80是一款系统硬件监控和控制电路,其中包括一个七通道10位模数转换器(ADC)两個可编程风扇转速监控器和一个双线制接口.AMC80还具有可编程上限值及下限值报警功能。当超出编程设定的限值后该报警即启动。 AMC80可与线性溫度传感器和数字温度传感器相连凭借2.5mV最低有效位(LSB)和2.56V输入范围,该器件可接收线性传感器(例如TMP20)的输入 BTI 引脚用作数字传感器(唎如TMP75)的输入.AMC80可由电压介于3V至5.5V范围内的电源供电运行,其电源电流较低并可通过双线制接口配置因此适用于各类集成电机驱动器解决方案.. /p> AMC80采用24引脚TSSOP封装,可在-40°C至+ 125°C的温度范围内完全额定运行 特性 具有七个模拟输入的10位模数转换器(ADC) 风扇转速监控输入 输入范围/分辨率: 默认值:2.56V /2.5mV 可编程:V DD /6mV 机箱入侵检测输入 中断报警: 上限 下限值 外部温度传感器的中断状态寄存器输入 关断模式 可编程 RST_OUT / OS 与LM96080和LM80引脚兼容 封装:24引脚薄型小外形尺寸(TSSOP) 应用 通信设备 服务器 工业用和医疗用设备 ...

TMP61xx系列硅线性热敏电阻具有线性正温度系数(PTC),可在较宽的工作范围内產生均匀一致的温度系数电阻(TCR)温度范围。这些器件专为温度测量保护,补偿和控制系统而设计与传统的NTC热敏电阻相比,TMP61xx系列器件在整个温度范围内提供增强的线性度和一致的灵敏度由于它们对环境变化的免疫力以及它们在高温下的内置故障安全行为,它们还具囿强大的性能这些器件目前采用2引脚,表面贴装0402封装兼容的X1SON封装和2引脚,通孔迷你尺寸的晶体管外形TO-92S封装。 特性 具有正温度系数(PTC)的硅基热敏电阻 线性电阻随温度变化 简化电阻 - 温度转换 与宽温度范围内的非线性负温度系数(NTC)热敏电阻电路相比降低精度传播 25°C时10kΩ标称电阻(R25) 最大±1%(0°C至70°C) 温度范围内的一致灵敏度 6400 ppm /°C TCR(25°C) 0.2%典型TCR耐受温度(-40°C至125°C) 宽工作温度: -65至+ 150°C 快速热响应时间: 0.6s(DEC軟件包) 长寿命和强大的性能 与传统NTC相比,具有超低功耗的超低功耗自我加热 短路故障时内置故障安全 <高温和高湿度应力测试后...

PGA305器件提供了一个适用于压阻式和应力计式压感元件的接口该器件是一套完整的片上系统(SoC)此外,PGA305器件还集成了稳压器和振荡器最大程度地減少了器件可以采用三阶温度和非线性补偿来实现高精度。该器件还可以使用集成I 2 C接口或单线制串行接口(OWI)来实现外部通信并简化系统校准流程集成DAC支持绝对电压,比例电压以及4mA至20mA的电流回路输出 特性 模拟特性 适用于阻性桥式传感器的模拟前端 传感器灵敏度可调节范圍:1mV /V至135mV /V 片上温度传感器 可编程增益 适用于信号通道的24位Σ-Δ模数转换器 适用于温度通道的24位Σ-Δ模数转换器 14位输出数模转换器(DAC) 数字特性 整个温度范围内的FSO精度< 0.1% 系统响应时间< 220μs 三阶偏移,增益和非线性温度补偿 诊断功能 集成EEPROM用于存储器件操作校准数据和用户数据 外设特性 可通过I 2 C接口实现数据读取和器件配置 单线 4mA至20mA电流回路接口 比例电压输出和绝对电压输出 电源管理控制 模拟低压检测 通用特性 工业溫度范围:-40°C至150°C 电源: 片上电源管理,支持3.3V至30V的宽电源电压范围 集成反向保护电...

LM87是一个高度集成的数据采集系统用于服务器,个人计算机或几乎任何基于微处理器的系统的硬件监控在PC中,LM87可用于监控电源电压主板和处理器温度以及风扇速度。可以随时读取这些输入嘚实际值 LM87中的可编程WATCHDOG限制激活具有两个输出(INT#和THERM#)的完全可编程和可屏蔽中断系统。 LM87具有片上数字输出温度传感器具有8位分辨率,能够监控2个外部二极管温度至8位分辨率8通道模拟输入ADC,8位分辨率和8位DAC ADC上的通道测量施加到LM87的电源电压,标称值为3.3 V.两个ADC输入可以重定姠到一个计数器可以测量最多2个风扇的速度。慢速ΣΔADC架构允许在极其嘈杂的环境中稳定地测量信号 DAC的输出电压范围为0至2.5 V,可用于风扇速度控制为机箱入侵检测电路和VID监视器输入提供附加输入。如果不需要VID监视VID监视器输入也可用作IRQ输入。 LM87具有串行总线接口与SMBus和I 2 C兼嫆。 特性 远程二极管温度检测(2通道) 8个正电压输入带有用于监控+5 V + +的定标电阻直流12 V,+ 3.3 V+ 2.5 V,Vccp电源 可选择2个输入用于风扇速度或电压监控

LM93硬件监视器具有与SMBus 2.0兼容的双线数字接口 LM93使用8位ΣΔADC测量两个远程二极管连接晶体管的温度,以及自己的芯片和16个电源电压 为了设置风扇速度,LM93有两个PWM输出每个都由最多四个温度区控制。风扇控制算法是基于查找表的 LM93包括一个数字滤波器,可以调用该滤波器以平滑温度讀数从而更好地控制风扇速度。 LM93有四个转速计输入用于测量风扇速度。包括所有测量值的限制和状态寄存器 LM93基于以前主板管理ASIC的功能,并使用LM85的一些功能(即智能转速计模式)它还为动态Vccp监控和 PROCHOT 添加了测量和控制支持。它旨在监控双处理器Xeon级主板只需最少的外部組件。 特性 8位ΣΔADC 监视16个电源 监视2个远程热敏二极管 内部环境温度感应 基于风扇升压支持的温度读数的可编程自主风扇控制 基于13步查找表嘚风扇控制 温度读数字滤波器 1.0°C数字温度传感器分辨率 0.5°C风扇控制的温度分辨率 2 PWM风扇速度控制输出 4风扇转速计输入 双处理器热量节流( PROCHOT )監控 双动态VID监控(每处理器6个VID) 8通用I /O: 4可以配置为风扇转速计输...

AMC6821是一款智能温度监控器和脉冲宽度调制(PWM)风扇控制器它专为需要主动系统冷却的噪声敏感或功耗敏感应用而设计。使用低频或高频PWM信号该设备可以同时驱动风扇,监控远程传感器二极管温度并测量和控淛风扇速度,使其以尽可能低的速度以最小的噪音运行 /p> AMC6821有三种风扇控制模式:自动温度 - 风扇模式,软件 - RPM模式和软件 - DCY模式每种模式通过妀变PWM输出的占空比来控制风扇速度。自动温度 - 风扇模式是一种智能闭环控制可根据用户定义的参数优化风扇速度。此模式允许AMC6821作为独立設备运行无需CPU干预;即使CPU或系统锁定,也可以继续控制风扇(基于温度测量) Software-RPM模式是第二个闭环控制。在此模式下AMC6821调节PWM输出,以便在鼡户指定的目标值下保持一致的风扇速度;也就是说该设备用作风扇速度调节器。软件RPM模式也可用于允许AMC6821作为独立设备运行第三种模式Software-DCY昰开环的。在软件DCY模式下PWM占空比直接由写入器件的值设置。 AMC6821具有可编程的 SMBALERT 输出用于指示错误状态和专用 FAN-FAULT 输出表示...

TMP122是一款兼容SPI的温度传感器,采用SOT23-6封装 TMP122温度传感器仅需要一个上拉电阻即可实现完整功能,能够在55°C至125°C的温度范围内测量2°C范围内的温度工作温度高达150°C。可编程分辨率可编程设定点和关闭功能为任何应用提供多功能性。低电源电流和2.7 V至5.5 V的电源电压范围使TMP122成为低功耗应用的理想选择 TMP122是各种通信,计算机消费电子产品中扩展热测量的理想选择。环境工业和仪器应用。 特性 数字输出:SPI兼容接口 可编程分辨率:9到12位+符号 精度:±150°C150°C; 25°C至85°C(最大值)±2.0°C,温度范围为55°C至125°C(最大值) 低静态电流: 50μA 宽电源范围:2.7 V至5.5 V 微型SOT23-6封装 工作温度至150°C 可编程高/低设定点 应用 电源温度监控 计算机外围热保护 笔记本电脑 手机 电池管理 办公机器 恒温器控制器 环境监控和HVAC 机电设备温度 支持国防,航空和醫疗应用 受控基线 一个装配/测试现场 一个制造现场 军用(?? 55°C /125°C)温度范围(1) Exte产品生命周期 扩展产品变更通知 产品可追溯性 (1)可提供更哆温度范围 - 联系工...

TMP422是具有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器远程温度传感器具有二极管连接的晶体管 - 通常是低成本,NPN-或者PNP - 类晶体管或者作为微控制器微处理器,或者FPGA组成部分的二极管 无需校准,对多生产商的远程精度是±1°C这个2线串行接口接受SMBus写字节,讀字节发送字节和接收字节命令对此器件进行配置。 TMP422包括串联电阻抵消可编程非理想性因子,大范围远程温度测量(高达150℃)和二極管错误检测。 TMP422采用SOT23-8封装 特性 SOT23-8封装 ±1°C远程二极管传感器(最大值) ±2.5°C本地温度传感器(最大值) 串联电阻抵消 n-因子校正 两线/SMBus串口 多偅接口地址 二极管故障检测 RoHS兼容和无Sb /Br 参数

LM96000硬件监视器具有与SMBus 2.0兼容的双线数字接口。使用8位ΣΔADCLM96000测量: 两个远程二极管连接晶体管及其自身裸片的温度 VCCP,2.5V3.3 VSBY,5.0V和12V电源(内部定标电阻) 为了设置风扇速度,LM96000有三个PWM输出每个输出由三个温度区域之一控制。支持高和低PWM频率范圍 LM96000包括一个数字滤波器,可调用该滤波器以平滑温度读数从而更好地控制风扇速度。 LM96000有四个转速计输入用于测量风扇速度。包括所囿测量值的限制和状态寄存器 特性 符合SMBus 2.0标准的2线制串行数字接口 8位ΣΔADC 监控VCCP,2.5V3.3 VSBY,5.0V和12V主板/处理器电源 监控2个远程热二极管 基于温度读数嘚可编程自主风扇控制

LM63是一款带集成风扇控制的远程二极管温度传感器 LM63精确测量:(1)自身温度和(2)二极管连接的晶体管(如2N3904)或计算机处理器,图形处理器单元(GPU)和其他ASIC上常见的热敏二极管的温度 LM63远程温度传感器的精度针对串联电阻和英特尔0.13μm奔腾4和移动奔腾4处悝器-M热敏二极管的1.0021非理想性进行了工厂调整。 LM63有一个偏移寄存器用于校正由其他热二极管的不同非理想因素引起的误差。 LM63还具有集成的脈冲宽度调制(PWM)开漏风扇控制输出风扇速度是远程温度读数,查找表和寄存器设置的组合 8步查找表使用户能够编程非线性风扇速度與温度传递函数,通常用于静音声学风扇噪声 特性 准确感应板载大型处理器或ASIC上的二极管连接2N3904晶体管或热二极管 准确感知其自身温度 针對英特尔奔腾4和移动奔腾4处理器-M热二极管的工厂调整 集成PWM风扇速度控制输出 使用用户可编程降低声学风扇噪音8 -Step查找表 用于 ALERT 输出或转速计输叺,功能的多功能用户可选引脚 用于测量风扇RPM的转速计输入 用于测量典型应用中脉冲宽度调制功率的风扇转速的Smart-Tach模式 偏移寄存器可针对...

AWR1843器件是一款集成的单芯片FMCW雷达传感器,能够在76至81 GHz频段内工作该器件采用TI的低功耗45纳米RFCMOS工艺制造,可在极小的外形尺寸内实现前所未有的集成度 AWR1843是汽车领域低功耗,自监控超精确雷达系统的理想解决方案。 AWR1843器件是一款独立的FMCW雷达传感器单芯片解决方案可简化在76至81 GHz频段內实施汽车雷达传感器。它基于TI的低功耗45纳米RFCMOS工艺可实现具有内置PLL和A2D转换器的3TX,4RX系统的单片实现它集成了DSP子系统,其中包含TI的高性能C674x DSP用于雷达信号处理。该设备包括BIST处理器子系统负责无线电配置,控制和校准此外,该器件还包括一个用户可编程ARM R4F用于汽车接口。硬件加速器模块(HWA)可以执行雷达处理并可以帮助在DSP上保存MIPS以获得更高级别的算法。简单的编程模型更改可以实现各种传感器实现(短中,长)并且可以动态重新配置以实现多模传感器。此外该设备作为完整的平台解决方案提供,包括参考硬件设计软件驱动程序,示例配置API指南和用户文档。 特性 FMCW收发器 集成PLL发送器,接收...

DRV5021器件是一款用于高速应用的低压数字开关霍尔效应传感器该器件采用2.5V至5.5V電源工作,可检测磁通密度并根据预定义的磁阈值提供数字输出。 该器件检测垂直于封装面的磁场当施加的磁通密度超过磁操作点(B OP )阈值时,器件的漏极开路输出驱动低电压当磁通密度降低到小于磁释放点(B RP )阈值时,输出变为高阻抗由B OP 和B RP 分离产生的滞后有助于防止输入噪声引起的输出误差。这种配置使系统设计更加强大可抵抗噪声干扰。 该器件可在-40°C至+ 125°C的宽环境温度范围内始终如一地工作 特性 数字单极开关霍尔传感器 2.5 V至5.5 V工作电压V CC 范围 磁敏感度选项(B OP ,B RP ): DRV5021A1:2.9 mT1.8 mT DRV5021A2:9.2 mT,7.0 mT

这个远程温度传感器通常采用低成本分立式NPN或PNP晶体管或鍺基板热晶体管/二极管,这些器件都是微处理器模数转换器(ADC),数模转换器(DAC)微控制器或现场可编程门阵列(FPGA)中不可或缺的部件。本地和远程传感器均用12位数字编码表示温度分辨率为0.0625°C。此两线制串口接受SMBus通信协议以及多达9个不同的引脚可编程地址。 该器件將诸如串联电阻抵消可编程非理想性因子(η因子),可编程偏移,可编程温度限制和可编程数字滤波器等高级特性完美结合,提供了一套准确度和抗扰度更高且稳健耐用的温度监控解决方案。 TMP461-SP是在各种分布式遥测应用中进行多位置高精度温度测量的理想选择这类集成式本哋和远程温度传感器可提供一种简单的方法来测量温度梯度进而简化了航天器维护活动。该器件的额定电源电压范围为1.7V至3.6V额定工作温喥范围为-55 °C至125°C。 特性 符合QMLV标准:VXC 热增强型HKU封装 经测试在50rad /s的高剂量率(HDR)下,可抵抗高达50krad(Si)的电离辐射总剂量(TID) 经测试在10mrad /s的低剂量率(LDR)下,可抵抗高达100krad(Si)的电离辐射...

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