- 隨著ADAS技術擴展至緊急剎車、前方碰撞警告和避讓以及盲點探測等時間敏感型關鍵應用領域,它可通過結合來自多個傳感器的數據實時提供可靠的決策,從而帶來更安全的自動駕駛體驗。使用人工智能輔助攝像頭,可識別路標并讓車輛保持行駛在車道標線內,它實現了更加智能與安全的駕駛功能。但是,當攝像頭視野和駕駛人員視野同樣受到霧氣影響時,會發生什么?“攝像頭可能在物體識別方面功能強大,但在惡劣天氣或夜間使用時效果不佳。”德州儀器高級駕駛輔助系統?(ADAS)總經理Miro Adzan表示,“而雷達卻可以在雨雪或薄霧
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德州儀器 TI 傳感器 自動駕駛 汽車傳感器
- 在本系列的上一部分中,我介紹了何時需要端接 RS-485 網絡以及如何實施標準和交流端接方案。在這一部分中,我將介紹處理空閑總線條件的兩種常見方法,以便保證總線上的邏輯狀態。由于 RS-485 是一個多點拓撲網絡并且無法處理爭用,因此,有時候總線上的所有 RS-485 收發器都呈現高阻抗,并且沒有主動驅動邏輯狀態。這通常在一個節點完成消息傳輸后、下一個節點開始傳輸消息前發生。在此期間,由于安裝了端接電阻,總線將具有 0V 差分信號。電子工業協會 (EIA)-485 標準規定,當差分電壓 ≥+200mV 時
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TI 失效防護
- RS-485 總線端接在許多應用中都很有用,它有助于提高信號完整性并減少通信問題。“端接”是指將電纜的特性阻抗與端接網絡相匹配,使總線末端的接收器能夠接收最大信號功率。未端接或未正確端接的總線將出現失配的情況,從而在網絡末端產生反射,導致整體信號完整性降低。1、何時需要 RS-485 總線端接,如何正確進行端接?RS-485 總線端接在許多應用中都很有用,它有助于提高信號完整性并減少通信問題。“端接”是指將電纜的特性阻抗與端接網絡相匹配,使總線末端的接收器能夠接收最大信號功率。未端接或未正確端接的總線將出
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TI 收發器
- 隨著汽車的電氣化和連接程度越來越高,抬頭顯示 (HUD) 的未來正在迅速改變。特別是,增強現實AR-HUD已成為智能駕駛艙設計的核心要素,有助于通過駕駛輔助和安全功能提升整體駕駛體驗。設計下一代 AR-HUD 時,需要牢記幾項技術要點。視場 (FOV) 和虛擬圖像距離視場可能是 AR-HUD 解決方案的最重要參數之一,因為它會直接影響駕駛員所看到的圖像的尺寸。DLP4620S-Q1 DMD 等 DLP? 技術可實現 15 度以上的視場,可為駕駛員在多個車道上投影信息。虛擬圖像距離指示圖像的投射距離,以及駕
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TI 增強現實
- IT之家 2 月 8 日消息,德州儀器近期發布了低功耗 60GHz 毫米波雷達傳感器 IWRL6432 和 AWRL6432。基于雷達的傳感器集成電路 (IC) 得益于其遠距離探測能力、高運動靈敏度和隱私保護的特性,成為一種常用的傳感技術。憑借其高精度,雷達傳感器廣泛的應用在在汽車和工業市場中,例如盲點檢測、碰撞檢測、人員存在和運動檢測等應用。近年來,60GHz 和 77GHz 雷達傳感器取代了 24GHz 雷達傳感器,具有更高的分辨率、更高的精度和更小的外形尺寸。60GHz 和 77GHz 雷
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德州儀器 TI 毫米波雷達傳感器
- 在選購新車時,具有安全意識的消費者可以查看歐盟新車安全評鑒協會 (NCAP) 提供的評級,了解不同地區如何比較汽車的 NCAP 評級;作為發展路線圖的一部分,Euro NCAP 一直致力于推動車內兒童存在檢測計劃。從 2025 年開始,只有直接傳感解決方案才能獲得 NCAP 分數,因此會引導汽車制造商從間接傳感方案(如開門邏輯、壓力電容傳感和不可靠的重量傳感解決方案)轉向采用單個 60GHz 雷達傳感器的方案。60GHz 雷達傳感器提供更高的精度,與重量傳感器和基于攝像頭的替代方案等解決方案相比更具成本效
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TI 傳感器
- 隨著混合動力汽車 (HEV) 和電動汽車 (EV) 的數量在全球范圍內持續增長,汽車研發人員也在不斷創新以保持優勢。混合動力汽車/電動汽車動力總成系統差異化歷來就是重點關注領域,而現如今,混合動力汽車/電動汽車熱管理或加熱、通風和空調 (HVAC) 系統差異化對于市場佼佼者而言亦是不容忽視的領域。熱管理系統消耗的功率在混合動力汽車/電動汽車中排名第二(僅次于動力總成系統),會直接影響續航里程。數十年來,內燃機 (ICE) 一直在為汽車及其 HVAC 系統提供動力。在混合動力汽車/電動汽車中,由于尺寸限制或
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TI HVAC
- 近兩年,隨著新能源汽車的熱度不斷攀升,消費者在選擇電動汽車的首要考量標準就是里程續航能力,而先進的電池管理系統 (BMS) 有助于克服阻止電動汽車廣泛普及的關鍵障礙。德州儀器電池管理系統事業部總經理王世斌表示:“TI一直以來持續關注新能源汽車,不斷提供創新技術,希望能夠幫助新能源汽車制造商在更大程度上延長其行駛里程,這就需要更高的電池監測精度。”,因此TI 重點關注克服復雜的系統設計挑戰,并為此提供了品類豐富且先進的 BMS 器件系列,助力汽車制造商打造更安全、更可靠的駕駛體驗并提高電動汽車普及率。202
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TI 電芯 檢測 電池包 新能源汽車
- 隨著電動汽車 (EV) 日益流行,如何在反映真實續航里程的同時讓汽車更加經濟實惠,成為汽車制造商面臨的挑戰之一。首先,這意味著需要降低電池包成本并提高其能量密度。電芯中存儲和消耗的每瓦時能量都對延長續航里程至關重要。電池管理系統 (BMS) 的主要功能是監測電芯電壓、電池包電壓和電池包電流。此外,鑒于 BMS 的高電壓設計,需要測量高壓域和低壓域之間的絕緣電阻,從而捕捉電池結構中的缺陷并防止危險狀況發生。 圖 1:傳統的 BMS 架構 (a);具有智能電池接線盒 (BJB) 的 BMS 架構 (
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TI 電動汽車 電池接線盒
- 如果您曾用過便攜式 CD 播放器,大概率懂得CD 被劃傷或弄臟后聽到跳音的感受。或許,您也還記得 VHS 磁帶的纏繞問題、磁帶老化和圖像質量差的體驗。閃存作為一種經濟實用的固態解決方案,淘汰了這些復雜的機械存儲方式。在如今的汽車行業,制造商可以通過使用微型雨刮器、噴水器、壓縮空氣和其他系統來解決攝像頭和傳感器的清洗問題。然而,由于這些解決方案價格昂貴且機械復雜度高,因此普及使用的可能性不大。本文介紹的超聲波鏡頭清洗 (ULC) 固態解決方案可實現攝像頭和傳感器的自清洗,并且具有成本效益。鑒于鏡頭尺寸和材料
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TI 超聲波
- 試想有一個可以彎曲和轉動的機械臂,它的每個軸都配備了十分精準的電機驅動器、傳感器或機器視覺,仿佛在演奏一曲運動交響樂。但如果沒有“指揮”告訴系統的每個器件在何時該如何執行各自的操作,那么機械臂可能會發出刺耳的碰撞聲和金屬摩擦聲。在之前的實時控制系列文章中,我們探討了用于感應、驅動和處理的實時控制 (RTC) 儀器。而要將它們貫穿起來需要借助“指揮”:實時通信。在本文中,我們將以基于實時通信和控制的工業 4.0 作為討論的出發點。推動自動化領域大數據發展的因素受疫情影響,無人工干預的工廠運營模式廣受歡迎。大
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TI 工業自動化
- 車載充電機(OBC)在整車下電后,為保證低功耗,包括主控MCU在內的絕大部分電路都處于休眠狀態,此時需要一個低功耗的常待機喚醒模塊,檢測充電槍的插槍信號,來喚醒車載充電機主電路。本文將介紹基于TI MSPM0 MCU的喚醒方案,相對于傳統方案,具有高兼容性,高可靠性,便于維護,更低功耗,以及小體積等優點。1. GB/T 18487.1-2015 在展開講述前,我們需要簡單了解一下國內比較通用的電動汽車的
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TI MCU 車載充電
- IT之家 1 月 4 日消息,英偉達今日發布 RTX 4070 Ti 顯卡,國行售價 6499 元,1 月 5 日上市。英偉達表示,得益于 NVIDIA Ada Lovelace 架構創新和 NVIDIA DLSS 3,全新 GeForce RTX 4070 Ti GPU 比 GeForce RTX 3090 Ti 快 3 倍,而功耗幾乎只有其一半。GeForce RTX 4070 Ti 為 GeForce GTX 1080 Ti 或 GeForce RTX 2080 用戶帶來巨大升級。結合 DLSS 3
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英偉達 RTX 4070 Ti 顯卡
- 新能源汽車動力域高壓化、小型化、輕型化是大勢所趨。更高的電池電壓如800V系統要求功率器件具有更高的耐壓小型化要求功率拓撲具有更高的開關頻率。碳化硅(SiC)作為第三代半導體代表,具有高頻率、高效率、小體積等優點,更適合車載充電機OBC、直流變換器 DC/DC、電機控制器等應用場景高頻驅動和高壓化的技術發展趨勢。本文主要針對SiC MOSFET的應用特點,介紹了車載充電機OBC和直流變換器DC/DC應用中的SiC MOSFET的典型使用場景,并針對SiC MOSFET的特性推薦了驅動芯片方案。最后,本文根
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TI MOSFET OBC
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