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Maxim發布新基礎類比收發器 實現工業網路可靠連接

Maxim Integrated宣布推出DMAX33012E控制器區域網路(CAN)匯流排接收器和MAX33072E RS-485半雙工收發器,協助設計者加快大型網路的故障診斷並恢復系統的正常通訊,適合用於需要長期保持正常工作的工業自動化設備。這些元件旨在提高工業系統的正常執行時間,廣泛用於工廠基礎網路。MAX33012E具有先進的故障檢測和報告功能;MAX33072E用於連接分布在較大區域的不同節點,允許節點間存在較高的地電位差,由此大幅提高網路可靠性。 對於許多關鍵的工業應用,例如資產管理系統和通訊現場匯流排模組,可靠連接是優化生產過程、提高系統正常執行時間的基本保障。 CAN匯流排的過壓、過流和傳輸錯誤將導致停產和昂貴的機器閒置。為克服這一挑戰,MAX33012E能夠在資料線CANH和CANL上進行故障檢測,包括過壓、過流和傳輸故障,並報告故障代碼。MAX33012E的檢測和報告功能能夠以最快速度排查此類故障,重新建立鏈路通訊。 現代化工業和製造系統要求高共模電壓容限,以支援不同節點之間的正常通訊。MAX33072E所允許的共模範圍 (CMR) 比最接近的競爭產品 高1.6倍(接收器),用於連接分布廣泛的各個節點,進而擴展了通訊網路規模,允許更多的機器在更大的區域內協同工作,鏈路構建簡單且可靠。MAX33072E的CMR為±40V,能夠在嘈雜的環境下可靠地構建工業系統的連接和通訊,允許兩個節點之間的地電位差高達-40V或+40V。
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ADI推採A2B音訊匯流排技術完整音訊系統

亞德諾半導體(ADI)日前推出採用SHARC音訊模組(SAM)的完整音訊系統,可用於建立數位音訊裝置,包括音訊FX處理器、多通道音訊系統、MIDI合成器,以及其他基於DSP的音訊系統。SAM採用雙核心SHARC+ ADSP-SC589音訊處理器SoC(整合Arm Cortex-A5核心)及ADI的A2B音訊匯流排技術。除主要的SHARC音訊模組電路板外,ADI並提供子板來為主機板增加額外功能並擴展音訊系統。音訊項目Fin電路板直接與主機板配對,可提供MIDI輸入/輸出、按鈕和電位器,以調整音效。A2B放大器模組採用兩個高效率D類放大器,可輸出透過A2B雙絞線匯流排從主機板(或另一個相連的A2B節點)上的PDM麥克風和/或串列TDM源接收的數位音訊資料。 此款完整的音訊系統能以低確定性延遲向完全同步的分散式音訊系統提供高傳真多通道數位音訊,非常適合快速原型製作、專案評估、展示和教育應用。其使用戶可運用現成原型製作系統的全面性硬體和軟體解決方案,縮短產品上市時間。 ADZS-SC589-MINI主要特性為ADSP-SC589浮點SHARC處理器、AD2428低延遲A2B音訊匯流排收發器,也包含免費的CrossCore Embedded Studio授權和用於調試的ICE-1000模擬器。而ADZS-AUDIOPROJECT主要特性包括MIDI 5接腳DIN IN/OUT/直通、四個可編程外部可布線按鈕,以及三個電位計,連接SHARC音訊模組的管理ADC。至於ADZS-AUDIOA2BAMP主要特性為兩個SSM3582高效率4路輸入4路輸出D類放大器、AD2428低延遲A2B音訊匯流排收發器,亦可透過A2B級聯,提供8個放大輸出通道以支援7.1和其他揚聲器配置。
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愛德萬Wave Scale RF8卡提升連線IC測試範圍

愛德萬測試 (Advantest)針對市場上需求不斷上升的作業頻率達8GHz之Wi-Fi 6E、5G-NR收發器、LTE-Advanced Pro以及IoT通訊裝置,隆重推出V93000平台新一代Wave Scale RF通道卡,最新V93000 Wave Scale RF8卡具備高度平行多元件同測及元件內部平行測試能力,能大幅減低測試成本,並加快先進射頻 (RF) 半導體的上市時間,同時也為未來的5G-NR裝置測試打下基礎。 此產品之所以能實現優異的多元件同測能力,歸功於最高8 GHz的超廣作業頻率範圍和200 MHz調變頻寬。V93000平台能配置多達6張Wave Scale RF8卡,每張都具備32個雙向射頻埠,相當於能進一步擴充至192個射頻埠。 最新Wave Scale RF8卡配備有4套完整的射頻子系統,具有提供高產能的最佳化架構設計,每一套子系統都擁有獨立調變訊號源、混波器/數位轉換器、射頻S參數、選配的低相位雜訊本機振盪器,以及能在最短時間內執行多項射頻量測的測試處理器機。Wave Scale RF8能提供非常快速的設定,頻率/功率切換時間低於600微秒,功率切換時間亦不到80微秒。此外,它還支援Wave Scale RF18與Wave Scale Millimeter測試系統。 愛德萬測試V93000事業單位總經理暨執行副總Jürgen Serrer表示,在單一通道卡中具備多個獨立子系統的愛德萬測試Wave...
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盛群推BM5602-60-1 2.4GHz收發器模組

盛群(Holtek)推出全新RF 2.4GHz射頻模組BM5602-60-1,基於BC5602 2.4GHz GFSK收發晶片設計,整合了匹配電路和板載天線。射頻特性符合FCC/ETSI規範,能滿足IoT產品低功耗、反應快的訴求,可廣泛應用於智慧居家、工業/農業控制器等,建構穩定的2.4GHz無線雙向傳輸。 BC5602支持跳頻功能,最高發射功率+7dBm,可編程的數據率125Kbps、250Kbps和500Kbps,125Kbps下接收靈敏度達到-98dBm。封裝腳位直插和郵票孔(Stamp hole)兼具,同時滿足產品開發和量產使用需求,支援3線和4線的SPI介面方便不同資源的MCU控制。此模組可滿足不同場景的應用需求,更多細節可參考BM5602-60-1和BC5602規格說明。
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貿澤供貨ADI寬頻射頻收發器 適用於行動網路基礎架構

貿澤(Mouser)即日起供貨亞德諾半導體(ADI)的ADRV9026四通道寬頻射頻收發器。這款體積輕巧且低功耗的4T4R解決方案適用於手機基地收發站(BTS)遠端無線電單元(RRU),符合包括大量多重輸入多重輸出(mMIMO)、微型基地台和大型3G/4G/5G系統等行動網路基礎架構應用的高效能需求。 貿澤電子開售的ADI ADRV9026收發器採用高整合度設計,尺寸更小巧,能讓無線電單元設計專案在外型尺寸上有更多彈性。ADRV9026收發器最高支援至200MHz接收頻寬,涵蓋頻率從650MHz至6GHz。裝置具備四個獨立控制的差分450MHz發射器和四個獨立控制的接收器,並整合合成器、濾波器和數位訊號處理功能,可用於打造高階的收發器解決方案。 本收發器的耗電量比前代產品減少50%,可提高無線電密度,支援更多的天線數量,同時也支援開放式無線電接取網路(ORAN)的微型基地台設計,而且成本更低,系統耗電量更少。本收發器採用3G/4G/5G系統通用的平台設計,能協助眾多應用降低成本和複雜度,彈性化的設計亦有助於實現模組化架構,提高無線電解決方案的擴充性。 貿澤亦供貨用於開發的完整ADRV9026評估系統,其中包含ADS9-V2EBZ FPGA載板,以及ADRV9026-HB/PCBZ(2.8GHz至6GHz)和ADRV9026-MB/PCBZ(650MHz至2.8GHz)無線電卡。這些無線電卡提供用於評估裝置的4×4收發器平台,其中含有讓各無線電卡開始運作所需的所有周邊裝置,包括獨立的高效電路板。系統有相容的評估軟體可供下載,包含API程式庫、Windows GUI和FPGA組態的二進制影像。
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Marvell推雙400GbE PHY收發器 滿足資料中心/雲端高密度需求

Marvell近日推出首款雙400GbE(千兆位乙太網路)PHY收發器,其擁有100GbE串列電氣I/O功能,可帶動新一代的安全高密度光學基礎設施發展。持續的資料量成長為資料中心和雲端供應商帶來前所未見的需求,進而刺激在提供更高傳輸量與更高能源效率的創新科技方面的需求。Marvell的全新PHY裝置擁有100G串列I/O,可在資料中心網路中實現雙倍面板頻寬,同時降低每位元的總功耗和成本。此全新裝置提供256位元MACsec加密功能,以確保提高點對點安全性,以與ClassC相容的精確時間協定(PTP)時間標記功能增強同步化,並透過Marvell112GPAM4 SerDes技術實現高密度400GbE和100GbE的部署。 Marvell網路事業部執行副總裁Faraj Aalaei表示,Marvell的100G串列I/O型雙400GbE PHY推出後,將在全球資料中心和雲端產業的未來演化階段中扮演重要角色。對於新一代交換技術解決方案所需要的高密度光學連接器來說,移轉至100G串列訊號處理是關鍵。隨著資料中心和雲端供應商計畫為客戶提供更大運算頻寬和更高效率,新PHY收發器將有助帶動產業移轉至100G串列I/O型光學產品。 100G序列電氣訊號處理光學模組的到來,將實現1:1的電氣與光學I/O速度對應。如此能移除400GbE光學模組內的額外電路,將50G電氣I/O轉換為每λ光學I/O100G,降低成本和功耗。Marvell向市場推出擁有100G串列I/O的PHY收發器,引領此轉型過程。此全新PHY收發器為網路連線OEM提供尖端技術,滿足雲端和資料中心應用QSFP-DD和OSFP規格高密度雙400G/八通道100G光學模組的需求。 Marvell最新的雙400GbEMACsecPHY,產品名88X9121P,可支援50GPAM4和100GPAM4型400GbE、200GbE、100GbE實作之間的轉譯,實現現行交換機ASIC和新一代光學產品之間的雙向對接。88X9121P的占用體積及軟體皆與日前推出的88X7121P相容,可順暢升級,有利移轉至擁有100GbE串列I/O的模組。
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戴樂格高度最佳化IO-Link晶片連結下一代工業4.0設備

戴樂格半導體(Dialog)為電源管理、充電、AC/DC電源轉換、Wi-Fi與藍牙低功耗技術供應商,日前宣布推出其IO-Link家族最新產品CCE4503,新產品問世不僅擴大該公司在工業IoT(IIoT)市場的影響力,更重要的是為最小和最需成本考量的IO-Link設備相關感測器和制動器提供連結能力。 Dialog工業混合訊號事業部副總裁Lutz Porombka表示,工業感測器和制動器正在朝向以更小的尺寸整合更多功能,同時對於雲端連接有更強的需求。CCE4503及其優化的功能集來自於客戶聲音,亦即擁有更小,更具成本效益IO-Link解決方案,且能用於下一代工業4.0設備的強烈需求。 CCE4503是Dialog在2019年11月收購Creative Chips之後推出的首款IO-Link IC,並補強了該公司成熟的IO-Link設備和Master IC系列。IO-Link是用於工業自動化網路的首個全球標準化的串列雙向點對點通訊技術(IEC 61131-9)。它為最後一米的感測器,制動器和網路中任何協議轉換閘道器之間提供了可靠的通訊能力。 CCE4503是一款高可靠性且易於使用的設備端IO-Link相容收發器,它以小巧的DFN10 3×3mm封裝將IO-Link標準通訊與先進保護電路和低功率耗損結合在一起。因此可將IO-Link連接功能添加到空間最受限的工業感測器和制動器設備中。該設計還針對成本進行了嚴格的優化,使更多的IO-Link設備可以藉由IO-Link雲端連結存取更深層資料,進而創造更高效益。
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貿澤供貨TI整合CAN FD控制器/收發器系統基礎晶片

貿澤(Mouser)即日起開始供應德州儀器(TI)的TCAN4550和TCAN4550-Q1CAN FD控制器。TCAN4550裝置支援資料傳輸速率最高達每秒5Mbits(Mbps),SPI時脈速度最高18MHz,是第一款整合CAN FD控制器和收發器的系統基礎晶片。這款高整合度的控制器適合用於大樓自動化、工業運輸和工廠自動化,TCAN4550-Q1版本更已通過AEC-Q100認證,適合汽車應用。 貿澤電子供應的TI TCAN4550控制器可提供至匯流排的差分傳輸能力,並提供來自匯流排的差分接收能力。控制器提供寬廣的CAN匯流排作業範圍,包括±42V匯流排故障保護和±12V共模。晶片具備序列周邊介面(SPI),同時支援CAN FD和傳統的CAN,能提供系統處理器和CAN匯流排之間的介面。控制器提供包括待機和睡眠等多種作業模式,可透過使用喚醒和抑制功能實現低耗電量。控制器能支援車載網路的頻寬和資料彈性需求,在使用SPI匯流排搭載幾乎任何微控制器的系統上實作CAN FD介面。 TCAN4550控制器受TCAN4550EVM評估模組支援,可使用標準介面插頭連接至I/O電壓3.3V或5V的任何微控制器或SPI控制器。該評估模組具備EMC濾波和極性保護供應電壓功能,可在使用6V至24V的外部電壓下作業。
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TI推出系統基礎晶片整合CAN FD控制器/收發器

德州儀器(TI)近日推出了一款汽車系統基礎晶片,為業界首款將控制器與收發器整合至具備靈活資料傳輸率的控制區域網路(Controller Area Network with Flexible Data Rate, CAN FD)。為滿足車載網路高頻寬與資料傳輸率靈活性的需求,TCAN4550-Q1可以使用串列週邊介面(Serial Peripheral Interface, SPI)匯流排,與所有的微控制器中對接,以最少的硬體變動實現一個CAN FD介面,使系統輕易增加CAN FD匯流排埠。 設計人員過往必須將多個離散零組件整合至設計中,或在升級或擴展CAN FD功能時徹底更換微控制器,這通常耗時且成本昂貴。利用TCAN4550-Q1系統基礎晶片(SBC),設計人員可以保持其現有基於微控制器的架構,並簡化CAN FD在車身電子和照明、先進駕駛輔助系統(ADAS)和汽車閘道設計的升級與擴充流程。 CAN FD通訊協定以原始 CAN 匯流排標準(也稱為「傳統CAN (Classical CAN)」)為基礎,能在整體車載網路的數據種類與傳輸速率不斷發展之下,確保汽車微控制器和連網的系統進行有效通訊。CAN FD協定支援高達5 Mbps的資料傳輸率和高達64 bytes的有效負載,使設計人員能夠在下一代汽車應用中更快地傳輸資料。 這款新裝置加入了TI不斷擴展的SBC產品組合,並將CAN...
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