donpedro

Consideraţii de proiectare pentru convertoare resolver/digital în vehicule electrice

Un resolver este un senzor de poziţie unghiular uzual utilizat în medii dure, periculoase. Un vehicul complet electric (EV) îl poate utiliza. În caz de necesitate pentru siguranţă, mai multe resolvere pot fi utilizate pentru a crea o redundanţă a sistemului.[1] O interfaţă de convertor resolver/digital (RDC) procesează ieşirea analogică a senzorului resolver şi o comunică în format digital unităţii de control al motorului (ECU) într-un EV. La proiectarea unei interfeţe RDC, este importantă selectarea unei arhitecturi corecte pentru a asigura că circuitul funcţionează consistent în condiţii stringente (precum acceleraţia vehiculului). Acest articol prezintă o vedere asupra arhitecturii unui circuit de interfaţare RDC. PGA411-Q1 este un exemplu de circuit de interfaţare RDC.[2] Este inclusă şi o prezentare a principiilor de bază implicate în proiectarea unei interfeţe RDC, o discuţie asupra arhitecturii RDC bazate pe o buclă de urmărire digitală, şi consideraţii de proiectare speciale pentru o aplicaţie EV. De asemenea, este inclusă o comparaţie a performanţelor PGA411-Q1 cu arhitectură RDC cu cele ale unui traductor de rotaţie optic pe 19 biţi.

Read more

Istoria microcontrolerelor pe 8 biţi – 20 de ani de condamnare la dispariţie

Atunci când Microchip a apărut pentru prima dată în public în 1993, mulţi experţi industriali au spus că microcontrolerele pe 8 biţi erau “moarte”. Totuşi, 20 de ani mai târziu, piaţa microcontro­lerelor pe 8 biţi este cea mai mare, chiar şi atunci când este măsurată prin venituri. Unii vânzători promovează o abordare de proiectare centrată pe software, utili­zând nuclee de înaltă performanţă, dar acest lucru creşte complexitatea şi aduce costuri ascunse, cu eforturi de validare software, ce iau mai mult timp decât proiectarea în sine.

Pentru numeroase aplicaţii, microcontro­lerele pe 8 biţi reprezintă un echilibru ideal între o abordare complexă, centrată pe software, cu consum energetic ridicat, cu microcontrolere înalt performante pe 32 de biţi şi o abordare inflexibilă cen­trată pe hardware, ce este asociată cu ASIC-urile. CPU pe 8 biţi configurează şi supervizează funcţii periferice, asigurând funcţionarea unor periferice inteligente şi independente. Spre deosebire de procesarea serială a sistemelor bazate pe software, inteligenţa distribuită pe peri­ferice le permite procesarea de sarcini în paralel şi apoi să notifice CPU.
Abordarea echilibrată cu 8 biţi oferă o reducere semnificativă a timpului de dezvoltare, în particular atunci când sunt utilizate unelte moderne de generare grafică a programului.

Cu un echilibru corect între hardware şi software şi cu noile unelte ce reduc dramatic efortul de dezvoltare şi duratele de timp, locul microcontrolerelor pe 8 biţi într-o gamă largă de aplicaţii pare acum mai asigurat decât oricând. Acest articol descrie avantajele abordării pe 8 biţi, uneltele ce permit proiectanţilor să reducă timpii de dezvoltare şi viitorul acestor dispozitive importante.

Read more

Tehnologii wireless pentru reţele IoT

Soluţii wireless cu rază mare de acţiune.
Fie că este vorba de un aparat de ras care reordonează lamele la apăsarea unui buton, fie că este vorba despre un container cu refrigerare care este monitorizat în călătoria sa între continente – IoT (Internet of Things) conectează deja multe lucruri, tendinţă ce pare să crească zi de zi. Cine ştie câte vor fi? În conformitate cu previziunile, între 200 de milioane şi 100 de miliarde de dispozitive vor fi conectate prin Internetul Lucrurilor numai până în 2020. Ceea ce este sigur, este faptul că IPv6 a crescut numărul de adrese IP suportate de la 4 miliarde, la peste 340 sexti­lioane (ceva cu 37 (!) de zerouri). Pe aceste baze se va lucra. Oricine caută să se bazeze pe ele trebuie să se concentreze pe tehnologia wireless. O privire asupra razei de acţiune curente a soluţiilor IoT este evi­dent o resursă extrem de utilă.

Read more