双通道隔离数据和电源器件收发器
发布时间:2020/10/13 22:27:59 访问次数:649
Texas Instruments 提供了一种不同的 CAN 通信电源和信号隔离方法,该方法基于双芯片解决方案,使用 ISOW7841、双通道隔离数据和电源器件,以及 CAN 收发器 TCAN1042H。
这种双芯片解决方案在一个芯片中提供电源和信号隔离,在第二个芯片中提供 CAN 通信。
将变压器集成在 ISOW7841 芯片内部,不仅在 x 和 y 维度上,而且在 z(高度)维度上也节省了空间。要评估 ISOW7841,可使用 ISOW7841EVM 评估模块。当使用两个芯片时,可以将 ISOW7841 器件放在电路板的一侧,而将 CAN 器件放在另一侧,从而减少电路板的整体空间。
双芯片解决方案的设计不需要任何额外元器件来产生隔离电源,相比使用分立变压器产生所需隔离电源的解决方案,该隔离解决方案的尺寸不到其四分之一。一个相关的参考设计采用 3 V 至 5.5 V 的单电源输入,数字信号参考电路板一侧的输入电源电平。
单通道电容式触摸感应IC
LED灯无级分档调光IC
ADA01AL
概述
ADA01AL是一款单通道电容式触摸IC, 专门针对LED灯的应用,内置强大的电容感应式触摸算法,广泛适用
于各种类型的LED灯具控制产品。
本产品的特点和优势:
可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
也可以直接触摸金属部件(如金属台灯、长臂灯、金属按钮、镀金属外壳等等)。
应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT可以达到4KV以上;近距离、多角度手机干扰、对讲机干扰等情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
特性简介
典型工作电压: 2.4~5.5V
触发传感器:1通道
内置上电复位 (POR)
内置低电压复位 (LVR)
采用低功耗的CMOS技术

传递与app相关的Traffic Descriptor参数,那么Traffic Descriptor参数从何而来呢?最理想的来源是app在请求数据承载时传递到操作系统,但是这里又面临了两大问题:
虽然Android操作系统为应用程序提供了申请数据承载的接口,但是并没有传递Traffic Descriptor参数的接口。
Android应用市场上,绝大多数app是不会向操作系统申请数据承载的,应用数据均通过默认数据承载进行收发。
紫光展锐自主开发了app向操作系统传递所有Traffic Descriptor参数的接口,能够保证运营商制定URSP规则不受终端操作系统的限制,可以灵活的制定、修改、更新,完全解除了这部分运营商与操作系统的耦合。
紫光展锐联合中国联通创新性地提出了通过第三方模块为app申请数据承载,来匹配网络切片。这样对于app开发者而言,与操作系统之间的交互方式与此前并无差异。不仅确保增量app能够快速与运营商网络切片匹配,同时对于大量的存量app,也能够享受网络切片服务。

(素材来源:eccn和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
Texas Instruments 提供了一种不同的 CAN 通信电源和信号隔离方法,该方法基于双芯片解决方案,使用 ISOW7841、双通道隔离数据和电源器件,以及 CAN 收发器 TCAN1042H。
这种双芯片解决方案在一个芯片中提供电源和信号隔离,在第二个芯片中提供 CAN 通信。
将变压器集成在 ISOW7841 芯片内部,不仅在 x 和 y 维度上,而且在 z(高度)维度上也节省了空间。要评估 ISOW7841,可使用 ISOW7841EVM 评估模块。当使用两个芯片时,可以将 ISOW7841 器件放在电路板的一侧,而将 CAN 器件放在另一侧,从而减少电路板的整体空间。
双芯片解决方案的设计不需要任何额外元器件来产生隔离电源,相比使用分立变压器产生所需隔离电源的解决方案,该隔离解决方案的尺寸不到其四分之一。一个相关的参考设计采用 3 V 至 5.5 V 的单电源输入,数字信号参考电路板一侧的输入电源电平。
单通道电容式触摸感应IC
LED灯无级分档调光IC
ADA01AL
概述
ADA01AL是一款单通道电容式触摸IC, 专门针对LED灯的应用,内置强大的电容感应式触摸算法,广泛适用
于各种类型的LED灯具控制产品。
本产品的特点和优势:
可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
也可以直接触摸金属部件(如金属台灯、长臂灯、金属按钮、镀金属外壳等等)。
应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT可以达到4KV以上;近距离、多角度手机干扰、对讲机干扰等情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
特性简介
典型工作电压: 2.4~5.5V
触发传感器:1通道
内置上电复位 (POR)
内置低电压复位 (LVR)
采用低功耗的CMOS技术

传递与app相关的Traffic Descriptor参数,那么Traffic Descriptor参数从何而来呢?最理想的来源是app在请求数据承载时传递到操作系统,但是这里又面临了两大问题:
虽然Android操作系统为应用程序提供了申请数据承载的接口,但是并没有传递Traffic Descriptor参数的接口。
Android应用市场上,绝大多数app是不会向操作系统申请数据承载的,应用数据均通过默认数据承载进行收发。
紫光展锐自主开发了app向操作系统传递所有Traffic Descriptor参数的接口,能够保证运营商制定URSP规则不受终端操作系统的限制,可以灵活的制定、修改、更新,完全解除了这部分运营商与操作系统的耦合。
紫光展锐联合中国联通创新性地提出了通过第三方模块为app申请数据承载,来匹配网络切片。这样对于app开发者而言,与操作系统之间的交互方式与此前并无差异。不仅确保增量app能够快速与运营商网络切片匹配,同时对于大量的存量app,也能够享受网络切片服务。

(素材来源:eccn和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
上一篇:测试点和跳线选项双芯片
上一篇:填充率和计算能力的最佳平衡