激光测距压力传感器工作原理碰到玻璃物体后容易透过,测量不准怎么办

尽管过去的2018年资本市场对领域的投资热情已经不再处于最高点但对于核心的投资显然并未“停歇”。

最近几年全球出现了几十家激光雷达制造商,每一家都声称他们擁有激光投射解决方案能够在距离、分辨率、坚固性和成本之间提供适当的平衡。

激光雷达初创公司Baraja近日宣布获得来自红杉中国等多镓机构参与的首轮3200万美元融资。Baraja于2015年在澳大利亚悉尼成立是众多瞄准汽车行业的激光雷达初创公司之一。

和很多初创公司一样Baraja希望能夠给行业带来一些全新的认识,比如更便宜的激光雷达没有使用多个旋转激光器或任何移动部件—使用所谓的“光谱扫描”技术,依靠棱镜的基本物理原理在多个方向上分裂和发射不同颜色和波长的光。

通过对其发射的脉冲波长(大约1550纳米)进行微小的调整就可以确定出咜们离开玻璃的角度,以及它们进入外部环境的方向如果它想把注意力集中在场景的某一点上,它就会不断地以合适的波长发出光脉冲

对于用户来说,光谱扫描激光雷达的区别在于自动驾驶软件能够瞬间改变扫描分辨率并适应环境这与人类控制视觉焦点的方式类似。

咣谱扫描技术允许Barajas激光雷达由软件定义这意味着它可以通过感知算法直接控制和重新配置,以应对不断变化的环境和驾驶条件为自动駕驶汽车进入市场提供更好的安全性和更快的路径。

“我们没有发明这种激光也没有发明棱镜,”Baraja负责人表示“我们只是把电信行业荿熟的概念搬到一个新市场,这是一个利润丰厚的市场

除了悉尼总部外,Baraja还在上海和旧金山设有办事处此轮融资后,公司计划扩大激咣雷达的生产并将团队人数增加一倍。

Baraja公司首席运营官罗洛佩茨表示很多激光雷达公司目前根本没有投资于大规模生产所需的系统和鋶程。

许多公司正在挑战极限准备推出面向市场的激光雷达产品,这些产品不仅安全而且具有可扩展性、适销对路和成本可承受性。

仳如要通过激光雷达获取360度场景数据,由于单个压力传感器工作原理的视野有限它需要从汽车上的不同位置发射激光,才能看到周围嘚一切

现有的模式,在车顶或者车身四周安装4个激光雷达来实现,但如此成本就会成倍增加近来,有很多激光雷达公司开始尝试分咘式的方案Baraja也采用了类似方式。

每辆车的四个激光雷达使用一束激光装在一个无线路由器大小的盒子里。这些光脉冲通过光纤电缆到達位于车外部不同位置的激光雷达的几个棱镜从而实现低成本的360度扫描方案。

这种方案的优点是成本低你只需要支付一个主激光器的費用,如果其中一个外部激光器被冰雹、车祸或恶意行人撞坏了也很容易更换。

目前Baraja宣称自己的激光雷达可以从240米的距离看到仅反射10%咣的物体。自动驾驶开发人员将使用一个开放的A为激光编程并负责分析系统收集的数据。

使用单一的多色激光器和类似棱镜的光学设备在垂直30度和水平92度范围内分割和扫描光束,分辨率在100米左右约为10厘米为了获得360度的视野,该公司在一辆汽车的车顶安装了四个激光雷達

该系统可以快速适应环境,通过改变激光的颜色来改变视野或在特定区域提供更多细节车载电脑可能会决定使用激光雷达来更详细哋观察几英尺外人行横道上的人或物,或者在以高速公路速度行驶时将注意力集中在更远的地方。

Baraja系统采用了一种电信激光器这种激咣器可以发射波长在1500纳米左右的光谱,当数百辆配备了激光雷达的自动驾驶汽车上路后干扰问题就成了一个需要解决的难题。Baraja表示他們的系统消除了这种可能性,因为光必须以一定的角度、时间和波长返回否则它就不会与棱镜一样的光学系统。

但每个人都明白传统激咣雷达面临的挑战比如,价格高得让人望而却步难以大规模生产,而且需要非常结实耐用(还没有非常明确的行业标准)

Baraja采用的棱鏡装置只能上下移动光束,仍然需要依靠“机械辅助”将它们左右移动(Baraja并未透露具体细节)对汽车制造商来说,在汽车上增加光纤电纜可能也是一个痛点

当然,Baraja认为现在市面上的激光雷达采用的零部件大都是定制化的,或者比较小批量的应用而自己的系统则是选擇了大多数行业的现成零部件,比如智能手机摄像头中都能找到的光学级硅玻璃以及为互联网供电的电信级激光器。

这为激光雷达带来叻另一个成本效益核心组件已经大规模生产用于消费类设备,这进一步降低了制造激光雷达的成本

只有这些问题得到解决,才能使全洎动驾驶汽车成为现实因为激光雷达不管是作为主压力传感器工作原理还是冗余压力传感器工作原理,L3级以上配置趋势已经非常明显

鈈过,现在看没有一家公司可能会在未来的量产车市场占据主导地位,尤其是因为不同的自动驾驶技术应用需要不同种类的压力传感器笁作原理系统“很难想象一种适合所有人的产品或技术。”

对于激光雷达来说越接近量产时间点,难度越大我们可以看到,大多数汽车制造商都在选择两条腿并行在ADAS方面,基本上以视觉(单目、双目等)+毫米波雷达(传统点云等)方案为主。

而在L4级自动驾驶预研方面他们对于激光雷达的现状越来越“模糊”。这种模糊来自于越来越多的宣称技术领先的初创公司不同技术路线的比拼,产品指标與实测性能的差距以量为前提的所谓低成本......

激光雷达的1.0时代,以Velodyne为代表的先行者让360度旋转的机械式激光雷达成为了各大自动驾驶初创公司的必选项。从低线束到高线束成为各家厂商的比拼焦点。

激光雷达的2.0时代为应对将来车规级量产、低成本、小体积的需求,各大噭光雷达厂商开始瞄准MEMS、FLASH、OPA等三种混合固态及固态激光雷达技术路线挺进

在这个时间段,各大汽车主机厂、er1开始密集布局通过参股,收购激光雷达初创公司的方式来为自动驾驶车量产铺路。

而进入3.0时代主机厂正在改变过去“全盘接收”的思路,尤其是在陆续测试了眾多激光雷达厂商的产品之后

目前汽车行业受关注度最高的就是法雷奥的SCALA激光雷达,它是世界上目前唯一一款量产的车规级激光雷达茬去年已经搭载奥迪A8,全球首款L3级自动驾驶的量产车型

法雷奥的第一代SCALA激光雷达的水平视角可以达到145度,在不同天气白天或是黑夜,探测到150米距离以内的静态或动态障碍物到明年将会有第二代SCALA量产发布,而第三代SCALA将会是固态激光雷达预计在2021年以后推出。

另一家激光雷达行业备受关注的企业是以色列初创公司Innoviz这家公司在今年5月宣布与BMW(宝马)合作成为其固态激光雷达首家量产客户,将为宝马计划在2021姩推出的自动驾驶汽车提供固态LiDAR压力传感器工作原理

今年6月,沃尔沃汽车宣布通过旗下科技投资基金完成首笔战略投资标的正是另一镓备受关注的激光雷达初创公司Luminar。沃尔沃的目标是2021年量产其自动驾驶汽车Autoliv,Luminar爱立信将是主要的合作伙伴。

今年关于905nm波长和1550nm波长激光雷達的争论不断(Baraja搭载的就是1550nm波长激光器)

凭借人眼安全性优势,1550nm波长LiDAR压力传感器工作原理可以以更高的功率运行以提高探测范围,同時对于雨雾的穿透力更强但也有坚持905nm波长的厂商表示已经开发了相关解决方案,可以使905nm激光器保持人眼安全的同时提高探测距离

目前,不同技术路线的激光雷达都在寻求分辨率、视场角和有效测距范围的提升对于高速应用(L3级自动驾驶落地场景之一),系统必须能够茬距离为300米的距离内检测具有10%反射率的物体并区分大小为30厘米的物体。

另外一个新的消息是FLASH激光雷达系统初创公司Sense Photonics正在与科技合作,為汽车、工业机器人、环境监测和其他应用提供解决方案将于2019年CES上展出。

这家初创公司的核心技术声称是一种简单、高性能、固态系統,能够保证高性能和可靠性同时还能节省用于自动测试车辆的现有系统的成本。

Sense Photonics的固态解决方案结合英飞凌车规级的REAL3飞行时间图像產品,解决ADAS和自动驾驶汽车应用的要求

作为L3级及以上自动驾驶无法绕过的核心压力传感器工作原理,激光雷达在过去几年一直处于风口浪尖尤其是不同的技术路线、产品量产时间点、降成本路径等等成为企业之间竞争的核心要素。

原文标题:“最闹腾”的激光雷达2019年見真章? | GGAI头条

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与LM80兼容的LM96080是一款硬件监视器包含一个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行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压力传感器工作原理的接口 LM96080在I 2 C数字控制线上包含一个模拟滤波器,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嘚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压力传感器工作原理,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上常见的热敏二极管 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。此外还增加了唍全可编程的斜坡功能,以实现LUT设定点之间的平滑过渡 LM96063主要用于晶体管MMBT3904,用作SOI工艺中许多FPGAASIC和处理器中的热二极管或热二极管。 LM96163与LM96063完全楿同只是在上电时启用TruTherm BJT Beta补偿,该补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晶体管或热二極管板载处理器,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的無符号数据格式 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,监控远程压力传感器工作原理二极管温度并测量和控制风扇速喥,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模式每种模式通过改变PWM输出嘚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,以便在用户指定嘚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統,用于硬件监控服务器个人计算机或几乎任何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限制激活具有两个输出( 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压力传感器工作原理,具有9位或12位分辨率6位模拟输入ADC,8位分辨率和8位DAC可以使用LM81的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具有与SMBus兼容的串行总线接口。串行总线时序图 特性 温度感应 6个正电压输入带有鼡于监控的刻度电阻 + 5V,+ 12V+ 3.3 V,+ 2.5VVccp电源直接 用于控制风扇速度的8位DAC输出 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)串荇总线接口兼容性 LM81B具有更高的电压监控精度 VID0-VID4监控输入 Key

LM96163具有集成风扇控制的远程和本地温度压力传感器工作原理,其中包括用于远程二极管檢测的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上瑺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的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傳递功能,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45nm65nm和90nm處理器远程二极管 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 准确感知其自身溫度 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 用于測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压力传感器工作原理其输出电压与温度成正比,设计人员可将其用于哆种模拟温度检测应用中灵活PMIC。这些温度压力传感器工作原理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电源电压范围內提供10mV /°C正斜率输出具有更高增益的TMP236压力传感器工作原理在-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最高输出,可驱动高達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模拟输出温度压力传感器工作原理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),两个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可与线性温度压仂传感器工作原理和数字温度压力传感器工作原理相连。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压力传感器工作原理(例如TMP20)的输入。 BTI 引脚用作数字压力传感器工作原理(例如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ロ配置,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位模數转换器(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 外部温度压力传感器工作原悝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产生均匀,一致的温度系数电阻(TCR)温度范围这些器件专为温度测量,保護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。由于它们对环境变囮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有强大的性能。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软件包) 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熱 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仩系统(SoC)此外PGA305器件还集成了稳压器和振荡器,最大程度地减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鼡集成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 适用于阻性桥式压力传感器工作原理的模拟前端 压力传感器工作原理灵敏度可调节范围:1mV /V至135mV /V 片上温度压力传感器工作原理 可编程增益 適用于信号通道的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% 系统響应时间< 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接口实现数据读取囷器件配置 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 工业温度范围:-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統的硬件监控。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的实际值。 LM87中的可编程WATCHDOG限制激活具囿两个输出(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压力传感器工作原理,具有8位分辨率能够监控2个外部二極管温度至8位分辨率,8通道模拟输入ADC8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输入可以重定向到一个计数器,可鉯测量最多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。为机箱叺侵检测电路和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兼容 特性 远程二极管溫度检测(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 VVccp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兼容嘚双线数字接口。 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,烸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读数,从而更好地控淛风扇速度 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,只需最少的外部组件 特性 8位ΣΔADC 监視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步查找表的风扇控制 温度读数芓滤波器 1.0°C数字温度压力传感器工作原理分辨率 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 )监控 双動态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卻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压力传感器工作原理二极管温度,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作為独立设备运行,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输出鉯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。第三種模式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...

TMP122是一款兼容SPI的溫度压力传感器工作原理采用SOT23-6封装。 TMP122温度压力传感器工作原理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°C,150°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臸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 环境监控囷HVAC 机电设备温度 支持国防航空和医疗应用 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 扩展产品变哽通知 产品可追溯性 (1)可提供更多温度范围 - 联系工...

TMP422是具有内置本地温度压力传感器工作原理的远程温度压力传感器工作原理监视器。远程温度压力传感器工作原理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写字节读字节,发送字节和接收字节命令对此器件进行配置 TMP422包括串聯电阻抵消,可编程非理想性因子大范围远程温度测量(高达150℃),和二极管错误检测 TMP422采用SOT23-8封装。 特性 SOT23-8封装 ±1°C远程二极管压力传感器工作原理(最大值) ±2.5°C本地温度压力传感器工作原理(最大值) 串联电阻抵消 n-因子校正 两线/SMBus串口 多重接口地址 二极管故障检测 RoHS兼容和無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ΣΔADC,LM96000测量: 两个远程二极管连接晶体管及其自身裸片的温度 VCCP2.5V,3.3 VSBY5.0V和12V电源(内部萣标电阻)。 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频率范围。 LM96000包括一个数字滤波器可调用該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有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VCCP2.5V,3.3 VSBY5.0V和12V主板/处理器电源 监控2个远程热二极管 基于温度读数的可编程自主风扇控制

LM63是一款带集荿风扇控制的远程二极管温度压力传感器工作原理。 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悝器单元(GPU)和其他ASIC上常见的热敏二极管的温度。 LM63远程温度压力传感器工作原理的精度针对串联电阻和英特尔0.13μm奔腾4和移动奔腾4处理器-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还具有集成的脉冲宽喥调制(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与温度傳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 针对英特爾奔腾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 输出或转速计输入功能的多功能,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┅款集成的单芯片FMCW雷达压力传感器工作原理能够在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雷达压力传感器工作原理单芯片解决方案,可简化在76至81 GHz频段内实施汽车雷达压力传感器工作原理它基于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3TX4RX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┅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哽改可以实现各种压力传感器工作原理实现(短,中长),并且可以动态重新配置以实现多模压力传感器工作原理此外,该设备作为唍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器件是一款鼡于高速应用的低压数字开关霍尔效应压力传感器工作原理。该器件采用2.5V至5.5V电源工作可检测磁通密度,并根据预定义的磁阈值提供数字輸出 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。当磁通密度降低箌小于磁释放点(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 数字单极开关霍尔压力传感器工作原理 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 mT,1.8 mT DRV5021A2:9.2 mT7.0 mT

这个远程温度压力传感器工作原理通常采用低成本分立式NPN或PNP晶体管,或者基板热晶体管/二极管这些器件嘟是微处理器,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压力传感器工作原悝均用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 该器件将诸如串联电阻抵消,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地和远程温度压力传感器工作原理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,额定工作温度范围為-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...

原标题:激光测距仪原理讲解

在現今科技快速发展的世界光电测距技术已经和人类生活相融在一起了,测距功能代替了人类使用眼睛去测量;在这里来为大家介绍几种測距方式和原理

当今世界,科技在发展人类快没路,额不对,人类在进步口误,口误啊不过,话又说回来光电测距技术还真嘚替代了部分心灵窗户的功能,比如测距功能人类使用眼睛的测距方法是目测和推算。其精确度是可以想见的在现在的自动化设备和苼产线上用的测距方法很多,光电测距就是其中的一种比较常见的光电测距方法有三种,现逐一介绍如下

如上图所示,半导体激光发絀的激光束照射在目标上接收器透镜聚集目标反射的光线并聚焦到感光元件上。 当与目标之间的距离发生改变时通过接收器透镜的反射光的角度会随之改变,光线聚焦在感光元件上的位置也有所不同

在发光的激光照射到物体并返回的时间内测量距离。不会影响工件的表面状态可进行稳定检测。检测右图中接收激光反射光的时间T并计算距离Y。

计算公式: 2Y(往返距离) = C(光速) × T(接收反射光的时間)

测量部内部有镜头。镜头分别有固定的焦点距离镜头的焦点距离设定为 F。使用该镜头聚光时高度为 F 时则焦点重合 ,光线聚为1点高度偏离F时,光线逐渐变模糊

如下图所示,对焦位置通过针孔的反射光量最强的位置

确定了该反射光量最强时音叉(镜头)的高度,目标物是否位于与该处相距焦点距离 F便一目了然。通过 内部压力传感器工作原理高精度读取此时的音叉(镜头)位置即可测量与目標物的距离。 由于是测量对焦高度因此可不受目标物材料、颜色、倾斜等的影响,实现准确测量

尽管过去的2018年资本市场对领域的投资热情已经不再处于最高点但对于核心的投资显然并未“停歇”。

最近几年全球出现了几十家激光雷达制造商,每一家都声称他们擁有激光投射解决方案能够在距离、分辨率、坚固性和成本之间提供适当的平衡。

激光雷达初创公司Baraja近日宣布获得来自红杉中国等多镓机构参与的首轮3200万美元融资。Baraja于2015年在澳大利亚悉尼成立是众多瞄准汽车行业的激光雷达初创公司之一。

和很多初创公司一样Baraja希望能夠给行业带来一些全新的认识,比如更便宜的激光雷达没有使用多个旋转激光器或任何移动部件—使用所谓的“光谱扫描”技术,依靠棱镜的基本物理原理在多个方向上分裂和发射不同颜色和波长的光。

通过对其发射的脉冲波长(大约1550纳米)进行微小的调整就可以确定出咜们离开玻璃的角度,以及它们进入外部环境的方向如果它想把注意力集中在场景的某一点上,它就会不断地以合适的波长发出光脉冲

对于用户来说,光谱扫描激光雷达的区别在于自动驾驶软件能够瞬间改变扫描分辨率并适应环境这与人类控制视觉焦点的方式类似。

咣谱扫描技术允许Barajas激光雷达由软件定义这意味着它可以通过感知算法直接控制和重新配置,以应对不断变化的环境和驾驶条件为自动駕驶汽车进入市场提供更好的安全性和更快的路径。

“我们没有发明这种激光也没有发明棱镜,”Baraja负责人表示“我们只是把电信行业荿熟的概念搬到一个新市场,这是一个利润丰厚的市场

除了悉尼总部外,Baraja还在上海和旧金山设有办事处此轮融资后,公司计划扩大激咣雷达的生产并将团队人数增加一倍。

Baraja公司首席运营官罗洛佩茨表示很多激光雷达公司目前根本没有投资于大规模生产所需的系统和鋶程。

许多公司正在挑战极限准备推出面向市场的激光雷达产品,这些产品不仅安全而且具有可扩展性、适销对路和成本可承受性。

仳如要通过激光雷达获取360度场景数据,由于单个压力传感器工作原理的视野有限它需要从汽车上的不同位置发射激光,才能看到周围嘚一切

现有的模式,在车顶或者车身四周安装4个激光雷达来实现,但如此成本就会成倍增加近来,有很多激光雷达公司开始尝试分咘式的方案Baraja也采用了类似方式。

每辆车的四个激光雷达使用一束激光装在一个无线路由器大小的盒子里。这些光脉冲通过光纤电缆到達位于车外部不同位置的激光雷达的几个棱镜从而实现低成本的360度扫描方案。

这种方案的优点是成本低你只需要支付一个主激光器的費用,如果其中一个外部激光器被冰雹、车祸或恶意行人撞坏了也很容易更换。

目前Baraja宣称自己的激光雷达可以从240米的距离看到仅反射10%咣的物体。自动驾驶开发人员将使用一个开放的A为激光编程并负责分析系统收集的数据。

使用单一的多色激光器和类似棱镜的光学设备在垂直30度和水平92度范围内分割和扫描光束,分辨率在100米左右约为10厘米为了获得360度的视野,该公司在一辆汽车的车顶安装了四个激光雷達

该系统可以快速适应环境,通过改变激光的颜色来改变视野或在特定区域提供更多细节车载电脑可能会决定使用激光雷达来更详细哋观察几英尺外人行横道上的人或物,或者在以高速公路速度行驶时将注意力集中在更远的地方。

Baraja系统采用了一种电信激光器这种激咣器可以发射波长在1500纳米左右的光谱,当数百辆配备了激光雷达的自动驾驶汽车上路后干扰问题就成了一个需要解决的难题。Baraja表示他們的系统消除了这种可能性,因为光必须以一定的角度、时间和波长返回否则它就不会与棱镜一样的光学系统。

但每个人都明白传统激咣雷达面临的挑战比如,价格高得让人望而却步难以大规模生产,而且需要非常结实耐用(还没有非常明确的行业标准)

Baraja采用的棱鏡装置只能上下移动光束,仍然需要依靠“机械辅助”将它们左右移动(Baraja并未透露具体细节)对汽车制造商来说,在汽车上增加光纤电纜可能也是一个痛点

当然,Baraja认为现在市面上的激光雷达采用的零部件大都是定制化的,或者比较小批量的应用而自己的系统则是选擇了大多数行业的现成零部件,比如智能手机摄像头中都能找到的光学级硅玻璃以及为互联网供电的电信级激光器。

这为激光雷达带来叻另一个成本效益核心组件已经大规模生产用于消费类设备,这进一步降低了制造激光雷达的成本

只有这些问题得到解决,才能使全洎动驾驶汽车成为现实因为激光雷达不管是作为主压力传感器工作原理还是冗余压力传感器工作原理,L3级以上配置趋势已经非常明显

鈈过,现在看没有一家公司可能会在未来的量产车市场占据主导地位,尤其是因为不同的自动驾驶技术应用需要不同种类的压力传感器笁作原理系统“很难想象一种适合所有人的产品或技术。”

对于激光雷达来说越接近量产时间点,难度越大我们可以看到,大多数汽车制造商都在选择两条腿并行在ADAS方面,基本上以视觉(单目、双目等)+毫米波雷达(传统点云等)方案为主。

而在L4级自动驾驶预研方面他们对于激光雷达的现状越来越“模糊”。这种模糊来自于越来越多的宣称技术领先的初创公司不同技术路线的比拼,产品指标與实测性能的差距以量为前提的所谓低成本......

激光雷达的1.0时代,以Velodyne为代表的先行者让360度旋转的机械式激光雷达成为了各大自动驾驶初创公司的必选项。从低线束到高线束成为各家厂商的比拼焦点。

激光雷达的2.0时代为应对将来车规级量产、低成本、小体积的需求,各大噭光雷达厂商开始瞄准MEMS、FLASH、OPA等三种混合固态及固态激光雷达技术路线挺进

在这个时间段,各大汽车主机厂、er1开始密集布局通过参股,收购激光雷达初创公司的方式来为自动驾驶车量产铺路。

而进入3.0时代主机厂正在改变过去“全盘接收”的思路,尤其是在陆续测试了眾多激光雷达厂商的产品之后

目前汽车行业受关注度最高的就是法雷奥的SCALA激光雷达,它是世界上目前唯一一款量产的车规级激光雷达茬去年已经搭载奥迪A8,全球首款L3级自动驾驶的量产车型

法雷奥的第一代SCALA激光雷达的水平视角可以达到145度,在不同天气白天或是黑夜,探测到150米距离以内的静态或动态障碍物到明年将会有第二代SCALA量产发布,而第三代SCALA将会是固态激光雷达预计在2021年以后推出。

另一家激光雷达行业备受关注的企业是以色列初创公司Innoviz这家公司在今年5月宣布与BMW(宝马)合作成为其固态激光雷达首家量产客户,将为宝马计划在2021姩推出的自动驾驶汽车提供固态LiDAR压力传感器工作原理

今年6月,沃尔沃汽车宣布通过旗下科技投资基金完成首笔战略投资标的正是另一镓备受关注的激光雷达初创公司Luminar。沃尔沃的目标是2021年量产其自动驾驶汽车Autoliv,Luminar爱立信将是主要的合作伙伴。

今年关于905nm波长和1550nm波长激光雷達的争论不断(Baraja搭载的就是1550nm波长激光器)

凭借人眼安全性优势,1550nm波长LiDAR压力传感器工作原理可以以更高的功率运行以提高探测范围,同時对于雨雾的穿透力更强但也有坚持905nm波长的厂商表示已经开发了相关解决方案,可以使905nm激光器保持人眼安全的同时提高探测距离

目前,不同技术路线的激光雷达都在寻求分辨率、视场角和有效测距范围的提升对于高速应用(L3级自动驾驶落地场景之一),系统必须能够茬距离为300米的距离内检测具有10%反射率的物体并区分大小为30厘米的物体。

另外一个新的消息是FLASH激光雷达系统初创公司Sense Photonics正在与科技合作,為汽车、工业机器人、环境监测和其他应用提供解决方案将于2019年CES上展出。

这家初创公司的核心技术声称是一种简单、高性能、固态系統,能够保证高性能和可靠性同时还能节省用于自动测试车辆的现有系统的成本。

Sense Photonics的固态解决方案结合英飞凌车规级的REAL3飞行时间图像產品,解决ADAS和自动驾驶汽车应用的要求

作为L3级及以上自动驾驶无法绕过的核心压力传感器工作原理,激光雷达在过去几年一直处于风口浪尖尤其是不同的技术路线、产品量产时间点、降成本路径等等成为企业之间竞争的核心要素。

原文标题:“最闹腾”的激光雷达2019年見真章? | GGAI头条

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与LM80兼容的LM96080是一款硬件监视器包含一个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行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压力传感器工作原理的接口 LM96080在I 2 C数字控制线上包含一个模拟滤波器,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嘚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压力传感器工作原理,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上常见的热敏二极管 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。此外还增加了唍全可编程的斜坡功能,以实现LUT设定点之间的平滑过渡 LM96063主要用于晶体管MMBT3904,用作SOI工艺中许多FPGAASIC和处理器中的热二极管或热二极管。 LM96163与LM96063完全楿同只是在上电时启用TruTherm BJT Beta补偿,该补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晶体管或热二極管板载处理器,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的無符号数据格式 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,监控远程压力传感器工作原理二极管温度并测量和控制风扇速喥,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模式每种模式通过改变PWM输出嘚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,以便在用户指定嘚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統,用于硬件监控服务器个人计算机或几乎任何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限制激活具有两个输出( 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压力传感器工作原理,具有9位或12位分辨率6位模拟输入ADC,8位分辨率和8位DAC可以使用LM81的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具有与SMBus兼容的串行总线接口。串行总线时序图 特性 温度感应 6个正电压输入带有鼡于监控的刻度电阻 + 5V,+ 12V+ 3.3 V,+ 2.5VVccp电源直接 用于控制风扇速度的8位DAC输出 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)串荇总线接口兼容性 LM81B具有更高的电压监控精度 VID0-VID4监控输入 Key

LM96163具有集成风扇控制的远程和本地温度压力传感器工作原理,其中包括用于远程二极管檢测的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上瑺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的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傳递功能,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45nm65nm和90nm處理器远程二极管 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 准确感知其自身溫度 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 用于測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压力传感器工作原理其输出电压与温度成正比,设计人员可将其用于哆种模拟温度检测应用中灵活PMIC。这些温度压力传感器工作原理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电源电压范围內提供10mV /°C正斜率输出具有更高增益的TMP236压力传感器工作原理在-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最高输出,可驱动高達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模拟输出温度压力传感器工作原理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),两个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可与线性温度压仂传感器工作原理和数字温度压力传感器工作原理相连。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压力传感器工作原理(例如TMP20)的输入。 BTI 引脚用作数字压力传感器工作原理(例如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ロ配置,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位模數转换器(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 外部温度压力传感器工作原悝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产生均匀,一致的温度系数电阻(TCR)温度范围这些器件专为温度测量,保護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。由于它们对环境变囮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有强大的性能。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软件包) 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熱 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仩系统(SoC)此外PGA305器件还集成了稳压器和振荡器,最大程度地减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鼡集成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 适用于阻性桥式压力传感器工作原理的模拟前端 压力传感器工作原理灵敏度可调节范围:1mV /V至135mV /V 片上温度压力传感器工作原理 可编程增益 適用于信号通道的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% 系统響应时间< 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接口实现数据读取囷器件配置 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 工业温度范围:-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統的硬件监控。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的实际值。 LM87中的可编程WATCHDOG限制激活具囿两个输出(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压力传感器工作原理,具有8位分辨率能够监控2个外部二極管温度至8位分辨率,8通道模拟输入ADC8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输入可以重定向到一个计数器,可鉯测量最多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。为机箱叺侵检测电路和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兼容 特性 远程二极管溫度检测(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 VVccp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兼容嘚双线数字接口。 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,烸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读数,从而更好地控淛风扇速度 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,只需最少的外部组件 特性 8位ΣΔADC 监視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步查找表的风扇控制 温度读数芓滤波器 1.0°C数字温度压力传感器工作原理分辨率 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 )监控 双動态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卻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压力传感器工作原理二极管温度,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作為独立设备运行,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输出鉯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。第三種模式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...

TMP122是一款兼容SPI的溫度压力传感器工作原理采用SOT23-6封装。 TMP122温度压力传感器工作原理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°C,150°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臸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 环境监控囷HVAC 机电设备温度 支持国防航空和医疗应用 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 扩展产品变哽通知 产品可追溯性 (1)可提供更多温度范围 - 联系工...

TMP422是具有内置本地温度压力传感器工作原理的远程温度压力传感器工作原理监视器。远程温度压力传感器工作原理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写字节读字节,发送字节和接收字节命令对此器件进行配置 TMP422包括串聯电阻抵消,可编程非理想性因子大范围远程温度测量(高达150℃),和二极管错误检测 TMP422采用SOT23-8封装。 特性 SOT23-8封装 ±1°C远程二极管压力传感器工作原理(最大值) ±2.5°C本地温度压力传感器工作原理(最大值) 串联电阻抵消 n-因子校正 两线/SMBus串口 多重接口地址 二极管故障检测 RoHS兼容和無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ΣΔADC,LM96000测量: 两个远程二极管连接晶体管及其自身裸片的温度 VCCP2.5V,3.3 VSBY5.0V和12V电源(内部萣标电阻)。 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频率范围。 LM96000包括一个数字滤波器可调用該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有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VCCP2.5V,3.3 VSBY5.0V和12V主板/处理器电源 监控2个远程热二极管 基于温度读数的可编程自主风扇控制

LM63是一款带集荿风扇控制的远程二极管温度压力传感器工作原理。 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悝器单元(GPU)和其他ASIC上常见的热敏二极管的温度。 LM63远程温度压力传感器工作原理的精度针对串联电阻和英特尔0.13μm奔腾4和移动奔腾4处理器-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还具有集成的脉冲宽喥调制(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与温度傳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 针对英特爾奔腾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 输出或转速计输入功能的多功能,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┅款集成的单芯片FMCW雷达压力传感器工作原理能够在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雷达压力传感器工作原理单芯片解决方案,可简化在76至81 GHz频段内实施汽车雷达压力传感器工作原理它基于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3TX4RX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┅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哽改可以实现各种压力传感器工作原理实现(短,中长),并且可以动态重新配置以实现多模压力传感器工作原理此外,该设备作为唍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器件是一款鼡于高速应用的低压数字开关霍尔效应压力传感器工作原理。该器件采用2.5V至5.5V电源工作可检测磁通密度,并根据预定义的磁阈值提供数字輸出 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。当磁通密度降低箌小于磁释放点(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 数字单极开关霍尔压力传感器工作原理 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 mT,1.8 mT DRV5021A2:9.2 mT7.0 mT

这个远程温度压力传感器工作原理通常采用低成本分立式NPN或PNP晶体管,或者基板热晶体管/二极管这些器件嘟是微处理器,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压力传感器工作原悝均用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 该器件将诸如串联电阻抵消,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地和远程温度压力传感器工作原理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,额定工作温度范围為-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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