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原创 【开关电源】汽车前端电源保护电路设计

汽车电池端子在启动或者保养过程中被反接,如果对这些故障不能及时处理,就可能导致ECU或供电设备被损坏;此外在供电过程中电压也存在不稳定的情况。在EMC测试中ISO16750和ISO7637也会有负电压的情况。 肖特基二极管和 P 沟道 MOSFET (P-FET) 广泛应用于汽车电源系统设计,以实现电池反向保护和汽车电气瞬态保护;同时汽车前端保护的智能二极管控制器也正在广泛应用。 肖特基二极管提供了最简单的反极性保护,正常工作时肖特基二极管导通,如果施加反向电压D1将停止导通。

2025-02-21 15:34:00 845

原创 【USB】CC检测

CC信号有两根线,CC1和CC2,大部分USB线(不带芯片的线缆)里面只有一根CC线,DFP可根据两根CC线上的电压,判断是否已经插入设备。通过判断哪根CC线上有下拉电阻来判断方向,下图的说明已经非常清晰。如果CC1引脚检测到有效的Rp/Rd连接(对应的电压),则认为电缆连接未翻转。如果CC2引脚检测到有效的Rp/Rd连接(对应的电压),则认为电缆连接已翻转。“有效的Rp/Rd连接”指在CC上形成了有效的电压。从DFP的角度看,下表列出了所有可能的连接状态,

2024-11-21 17:36:52 1218

原创 【PCB】ADAS

1、元器件距离板边距离大于2mm,测试点距离板边大于3mm,BGA与晶体等易裂器件距离板边大于10mm2、优先放置与结构关系密切的元器件,例如插件、开关等。其次规划好禁布区域及金边位置3、高个电容、大电感、标贴连接器、BGA等比较重的元器件摆放在同一面4、先大后小,先难后易的布局原则,重要单元电路、核心器件、较大元件优先5、布局中参考原理框图、根据单板的主信号流向规律安排主要元器件6、总的连线尽可能短、关键信号最短。

2024-10-18 17:07:03 721

原创 【学习笔记】LPDDR

由于芯片有预取的操作,所以输出时的同步很难控制,只能限制在一定的时间范围内,数据在各I/O端口的出现时间可能有快有慢,会与DQS有一定的间隔,这也就是为什么要有一个tAC规定的原因。tRCD是DDR的一个重要时序参数,广义的tRCD以时钟周期(tCK,Clock Time)数为单位,比如tRCD=3,就代表延迟周期为两个时钟周期,具体到确切的时间,则要根据时钟频率而定,DDR3-800,tRCD=3,代表30ns的延迟。但是,如果其中的第二笔数据是不需要的,怎么办?然后高位地址,地位地址,七七八八。

2024-09-26 18:18:25 1041

原创 【学习笔记】地平线J3&J5&J6E对比

地平线J5 SoC系列是根据ISO26262开发的,并且具有全面的安全方案,以达到较高的汽车安全完整性水平(ASIL),这对ADAS和自动驾驶应用至关重要。安全子系统是一个中央错误收集和处理系统。它由双核锁步皮层MStar、FCHM模块和丰富的外设组成,包括以太网、CAN FD、UART、SPI、PVT、CMM、计时器、SPIN_LOCK、WDT、I2C等。双核锁步Cortex MStar处理器有指令TCM和数据TCM,每个都有双字数据宽度。

2024-09-26 18:15:13 7139

原创 【学习笔记】MIPI

MIPI是由ARM、Nokia、ST、IT等公司成立的一个联盟,旨在把手机内部的接口如存储接口,显示接口,射频/基带接口等标准化,减少兼容性问题并简化设计。MIPI联盟通过不同的工作组,分别定义一系列手机内部的接口标准,如摄像头接口CSI、显示接口DSI、射频接口Dig RF等。统一接口标准可以使芯片和模组的选择更灵活便捷。MIPI结构分为物理层、协议层和应用层。应用层有摄像头CSI接口、显示屏DSI接口和基带和射频间Dig RF接口。

2024-09-26 18:14:27 1560

转载 【学习笔记】IIC

那么在上面的公式的原则下,示波器的存储深度是一定的,我们想要设置较高的采样率的话就无法显示较长的波形,如图2-8所示,想要的到足够长的波形的话采样率则会不足,如图2-9所示。就这从设备就开始向主机发送主机想要读取的数据,主机正确接收数据后会向从机回复应答信号,当主机想要结束读取操作时,主机会回复一个非应答信号,然后生成停止信号结束数据的读取。如图2-7所示是示波器采集的IIC信号,我们通过自己的观察得到这一段IIC包含的信息,主机向地址为0XA0 的设备写入0X0C。),用两通道的示波器就不方便我们使用。

2024-09-13 11:34:49 272

原创 【学习笔记】电压型PHY、电流型PHY与网络变压器的连接

1)电流驱动型的PHY,2线共模电感只能放在线缆(RJ45)侧。2)电压驱动型的PHY,2线共模电感可以放在PHY侧或线缆侧。1)和2)的结论表明无论哪种PHY,2线共模电感都可以放在线缆侧。3)电流驱动型的PHY,3线共模电感要放在PHY侧。4)电压驱动型的PHY,3线共模电感要放在PHY侧。5)电流或电压驱动型的PHY,若为2线共模电感+自耦变压器形式,自耦变压器放在RJ45侧。6)与电流驱动型PHY连接的网络变压器的中心抽头接VCC,VCC为PHY的供电电压。

2024-09-11 18:04:09 3803

原创 【PCB】PCB layout设计规范

转载链接:全了!268条PCB Layout设计规范! - 立创社区

2024-08-27 16:45:32 1187

转载 TTL和COM

从电源、单片机、晶体管、驱动电路、显示电路、有线通讯、无线通信、传感器、原理图设计、PCB设计、软件设计、上位机等,给新手综合学习的平台,给老司机交流的平台。其中TTL和CMOS的逻辑电平按典型电压可分为四类:5V系列(5V TTL和5V CMOS)、3.3V系列,2.5V系列和1.8V系列。高电平输出大于2.4V,如果落在2.4V至3.5V之间,CMOS电路不能检测到高电平,需要进行电平转换。B端输出低电平时(0V),MOS管内的二极管导通,从而使MOS管导通,A端输出是低电平(0V)

2024-08-27 15:22:48 70

原创 【学习笔记】LPDDR5相关容量计算和Layout规则

CS是命令代码的一部分,在CK t(CK c)的上升(下降)沿进行采样,除非设备处于断电或深度睡眠模式,此时它变成异步信号。RDQS t和RDQS c是用于在读取操作期间选通数据的差分输出时钟信号。RDQS t也用作启用链路保护的写入时的奇偶校验引脚。DMl通过设置模式寄存器实现了多种功能,如数据掩码(DM)、数据总线反转(DBl)和ECC操作读取时的奇偶校验,DMl是一个双向信号,每个字节的数据都有一个DMl信号。

2024-08-22 16:58:51 2346

原创 【PCB】PCB设计中的电流路径分析

PCB设计基础知识整理

2024-08-20 16:55:12 1704 2

原创 【PCB】PCB布局

先确定大型器件、多管脚的器件位置,其余2-3腿小元件围绕大器件灵活调整。“一头近”原则:即每个小元件的飞线有一头尽量短,飞线的交叉会减少很多。某些管脚顺序可以灵活调节,例如IO口,避免飞线交叉过孔能节省布线空间。在原理图中,退耦电容集中画在一起,布局时随意取用,就近放在各IC附近。布局时可以先暂时隐藏掉GND、VCC等公共网络的飞线,以免扰乱视线。将同一功能模块的元器件挑出来,归类在一起,局部的布局会容易许多。布线空间的大小和飞线的密集程度有关,需要一定的经验积累。检查元器件是否缺失、重复、错漏。

2024-08-07 17:28:47 1088

原创 【PCB】PCB基础知识

1、PCB的结构组成1.1、PCB的组成和概念1.2、PCB内部结构1.3、PCB易混淆的概念2、层(Layer)的概念2.1、层的分类2.2、常用层的分类3、元件与封装3.1、元件符号和封装3.2 焊盘大小4、PCB工艺简介4.1、工艺概览4.2、双面板工艺4.3、多层板工艺4.4、工艺极限

2024-08-07 15:55:37 4280

原创 【PCB】汽车电子PCB设计要求

1.1、走线要求(1)阻抗线:按照阻抗线宽设计(2)非阻抗线:走线需要加粗BGA区域:5mil以上(0.15mm)其他区域:8mil以上(0.2mm)1.2、过孔要求其他区域:0.3mm/0.6mm1.3、VIA到VIA距离BGA区域4mil(0.1mm)以上其他区域8mil(0.2mm)以上1.4、功率线/功率地线(大电流)线宽及过孔数量需经过计算,必须至少预留20%的余量1.5、不能通过电源通流能力定义电源通道的宽度,尤其是电源通路较长的电源,一定要用大面积shape连接。

2024-08-07 14:18:04 1203 1

原创 【开关电源】开关电源BUCK选型及常见EMC问题总结

1、开关电源模式和控制2、器件选型3、EMC问题及解决方法

2024-07-30 18:04:28 217

原创 【EMC】汽车电子EMC测试要求

4.7、天线辐射单元的任何部分到地面的距离都不应小于250 mm,到吸波材料的距离不应小于500 mm,到屏蔽体天花板或墙体的距离不应小于1500 mm。d、为保证DUT表面积累的电荷在下一次放电测试前已经释放,可以用的泄放电阻线(电阻值≥1 MΩ)在放电位置和地之间释放积累的电荷的。5.2、对于含有多股线束的DUT,没有包含在探头内的分支线束应与包含在探头内的线束保持至少100 mm以上的距离。放电应按照测试计划要求施加到DUT的所有表面、开关(含远程开关)、连接器、天线、显示器、缝隙、金属裸露部位等。

2024-07-17 14:58:42 2600

原创 【datasheet】DS90UB960

Channel Monitor Loop-Through Output Driver通道监视器环路输出驱动器DS90UB960-Q1包括CMLOUTP/N引脚上的内部通道监视器环路输出。CMLOUP/N引脚通过输出驱动器提供缓冲环路,以观察四个RX接收机信道中每个信道均衡后的抖动。CMLOUT监测后EQ级,从而提供解串器信号的恢复输入。CMLOUT环路上测量的串行数据宽度是总抖动,包括内部驱动器、AEQ、后通道回波等。每个通道也有自己的CMLOUT监视器,可以用于调试目的。此CMLOUT可用于识别总体

2024-06-20 14:35:57 446

原创 【ETH】以太网网络接口层梳理

即媒体访问控制子层协议。该部分有两个概念:MAC可以是一个硬件控制器 及 MAC通信以协议。该协议位于OSI七层协议中数据链路层的下半部分,主要负责控制与连接物理层的物理介质。MAC硬件大约就是下面的样子了:在发送数据的时候,MAC协议可以事先判断是否可以发送数据,如果可以发送将给数据加上一些控制信息,最终将数据以及控制信息以规定的格式发送到物理层;在接收数据的时候,MAC协议首先判断输入的信息并是否发生传输错误,如果没有错误,则去掉控制信息发送至LLC(逻辑链路控制)层。

2024-06-17 15:03:24 1404

原创 【EMC】汽车电子常见EMC整改排查方法

根据电磁理论和原理,电流钳产生一个感应磁场 ,当有导体通过该感应场时,导体上就会产生感应电压,如果该导体具有一个闭合回路,就会形成感应电流,导体上感应电流的大小,除了与感应磁场的强度相关外,还与导体闭合回路的阻抗相关,当感应磁场恒定不变时,导体闭合回路阻抗越小,形成的感应电就越大。在行业中,衡量一套电磁兼容解决方案是否优秀的标准,即是采最简单的电路、最低廉的成本和最有效的测试结果,往往整改方案越简单,实现起来就越容易,就越容易达成解决问题的目的。简单的判断就是接收机测试得到的频谱低于标准要求的限值。

2024-06-13 15:17:37 1330

原创 【datasheet】TLF35584

1 Overview4.1 Absolute Maximum Ratings 绝对最大额定值4.3 Thermal Resistance 热阻5 Wake Function 唤醒功能5.2 Electrical Characteristics Enable Signal 电气特性 使能信号5.3 Electrical Characteristics Wake Signal 电气特性 唤醒信号5.4 Typical Performance Characteristics 典型性能特征。

2024-06-12 17:16:47 1553

原创 【EMC】共模干扰与差模干扰详解

共模干扰和差模干扰的影响以及如何抑制。

2024-06-05 11:06:18 1571

原创 【学习笔记】GPIO端口的八种工作模式

1.1 输出模式可控制端口的输出高低电平,用于LED驱动、蜂鸣器控制、模拟通信协议(SPI、I2C)等;1.2 输入模式下可读取端口的高低电平,用于读取按键输入、外接模块电平信号输入,ADC电压采集、模拟通信协议接收数据等。

2024-05-23 15:47:37 633 1

原创 【datasheet】max96714资料解读

GMSL2是一种固定速率传输介质,设计用于同时承载多种类型的通信信道。链路比特率基于25MHz晶体/外部振荡器产生的恒定频率链路时钟。链路时钟与视频像素时钟无关,超出了视频带宽不能超过可用链路带宽的自然约束。GMSL2使用基于分组的协议以灵活的方式无缝共享通信信道之间的链路带宽。带宽分配是动态的,因此如果某个信道不活动,它就不会消耗任何链路带宽,并且所有剩余的活动信道都可以共享完整的链路带宽。最大分组大小是有限的,以防止单个信道在延长的时间内利用链路带宽。在大多数情况下,可用的链路带宽超过了带宽要求。

2024-04-25 10:04:51 4044 1

转载 【学习笔记】OrCAD Capture导出BOM的另一种方法

ORCAD导出BOM的另一种方法

2024-04-22 18:01:51 1251

原创 【开关电源】开关电源实战经验分享

开关电源原理设计、Layout设计经验分享

2024-04-22 16:20:13 2051

开关电源BUCK选型及常见EMC问题总结

开关电源BUCK选型及常见EMC问题总结

2024-07-30

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