ADC
遠場/高保真收音基礎做後盾 智慧音箱語音控制翻新頁
智慧音箱市場突飛猛進,Gartner預測,2021年消費者和企業花在智慧音箱的金額將超過35億美元。不過目前虛擬個人助理所能執行的功能有限,部分原因來自於智慧音箱語音助理能力的缺乏,為了優化語音控制的效能,德州儀器(TI)發布新型音訊類比數位轉換器(ADC),以在吵雜的環境中完成低失真的音訊收音,與在任何場域中實現遠場與高保真收音的技能,加強智慧音箱語音控制效能再上層樓。
德州儀器音訊產品行銷工程師Abhi Muppiri表示,低延遲的麥克風陣列設計,是語音控制非常關鍵的技術指標。
德州儀器音訊產品行銷工程師Abhi Muppiri表示,目前的智慧家庭系統面臨遠場收音(Far-field Audio Capture)的挑戰。受限於麥克風的數量與訊號處理能力,現有的智慧家庭系統難以在吵雜的環境中收音與理解語音指令。舉例來說,假設將智慧音箱擺放在廚房,當使用者正在進行烹煮,同時又有孩童在旁玩耍,都會產生噪音影響音訊控制的準確度。
Muppiri談到,改善環境噪音與收音問題,可從幾個面向著手,首先是提供長距離遠場收音能力,與強化輕聲呼喚與低音量指令的識別能力,而這恰巧為該公司新推出ADC存在的價值所在。該產品可在10公尺以外的距離進行精準辨識語音指令,其背後仰賴內建動態範圍增強器、多功能系統設計(可滿足多達4個類比、8個數位麥克風或兩者的組合)與低失真收音的能力,即便音量調到最大(大於130dB SPL)也不受影響。
從技術上來看,Muppiri透露,新發布的ADC晶片內部具備了數位濾波器、路徑校準(Path Calibration)、動態範圍增強等技術支援。當在執行語音控制時,要求極低的麥克風陣列延遲,該方案能讓類比數位轉換過程中時間延遲達163ns,可說是目前市場上最低時間延遲的晶片,而這也是語音控制非常關鍵的指標。
在動態延遲的部分,則是提供在最能夠發揮高性價比的情況下實現120dB動態範圍,此技術高於既有ADC本身雜訊比(SNR)的106dB。另外,該晶片可提供通道與通道延遲校正(Adjustment)能力,意味著每個麥克風延遲時間可自由調整,讓麥克風陣列達到非常好的效果。
整體來說,除了智慧音箱之外,新推出的音訊類比數位轉換器所具備的高保真音訊亦適用於車用與專業音訊市場。透過主動降噪功能、雙極性與薄膜電阻處理器、低雜訊CMOS和高效D類音訊裝置,滿足車用及專業音訊市場對於優質音質的嚴苛要求。
結合溫度補償機制 隔離式pH值量測系統更精確
本文將探討在系統中加入高精準隔離機制。對於包括監視遠離系統的水體pH值、監視持續變化的基準值、或是在發生誤差時保護系統不受高電壓影響等應用情境而言,這種機制至關重要。
pH值衡量液體的酸度與鹹度,其數值是無單位的讀數,定義為氫離子活性對數的負值,公式如下:
pH = –log10 a(H+)
純水的pH值為7,pH值低於7定義為酸性水,高於7則為鹹性水。一般常用的指示劑會根據pH值變成相對應的顏色以用來量測pH值,但這類量測法僅能提供概略的數值。圖1顯示的電路,作用是裝在組合式玻璃電極中執行檢測。其精準度為0.5%的pH值,範圍從0~14,並對溫度進行補償。該電路支援種類眾多的pH感測器,支援高阻抗值,範圍從1 MΩ~數GΩ。
圖1 pH感測器電路連至組合電極
pH值探棒包含一個量測電極以及一個參考電極,整個迴路的作用相當於一個電池。當探棒浸入到受測溶液時,量測電極會根據氫離子活性高低產生相對應的電壓。典型的輸出值是攝氏25度下每個pH值單位為59.14 mV。由於具溫度相依性,這個值可能隨著溫度升高到70 mV/pH。之後這個電壓值再和參考電極比較。若受測溶液為酸性(低pH值)則探棒的輸出值會大於零; 鹹性溶液則會低於零。輸出值再根據以下公式進行計算:
這裡的E是探棒的輸出電壓,E0是標準電極的電動勢(一般為0伏特),實際數據依探棒而異。
R是通用氣體常數。R = 8.31447 J mol−1 K−1。
T為溫度,單位為克耳文(Kelvin)。
n是轉移電子的數量(或當量數)。
F為法拉第常數。F = 96485.34 C mol−1。
pH是已知溶液的氫離子濃度。pHREF = 7,參考電極的參考值。
隔離式ADC構造簡單/精度高
電路的三個主要元件包括偵測的緩衝區、類比數位轉換器(ADC)、以及電壓輸送的隔離器。這裡選用的是緩衝運算放大器,因為它具備低功耗、低雜訊、以及極低的輸入偏壓電流。低輸入偏壓電流通常為200 fA,確保經過內部電阻的電流導致的電壓降會減至最低程度。另一個重要元件為ADC,這裡所選用的是AD7793,這個24位元∑-Δ 轉換器內含整合式電源以及可編程放大器。整合式電流電源產生的電流會經過Pt1000,在這個設計中,會在處理器中進行必要的量測溫度補償步驟。相同的電流還會經過5 kΩ電阻(0.1%容許公差),進而產生1.05伏的參考電壓。電阻的第二功能是拉高共模電壓。經過上述元件以及參考電壓之後,系統就會完全利用ADC的輸入範圍:探棒輸出±414 mV~最高±490 mV。隔離器選用的是ADuM5411,這個隔離式直流對直流轉換器還能同時為ADC的SPI介面提供隔離功能。
為了達到高精準度,選用的運算放大器其輸入偏壓電流為200...
德儀推出新型超高速類比數位轉換器ADC12DJ5200RF
德州儀器(TI)近日推出一款新型超高速類比數位轉換器(ADC),具有領先業界的頻寬、取樣率及最低的功率消耗。ADC12DJ5200RF可協助工程師實現5G測試應用和示波器的高量測精確度,以及應用於雷達的X頻帶(X-band)直接取樣。
ADC12DJ5200RF具有最寬的頻寬,在8 GHz頻率下,與其它競爭產品相比,ADC12DJ5200RF可讓工程師實現高於20%的類比輸入頻寬,使工程師能夠直接將非常高的頻率數位化,無需另外降頻進而影響功率消耗、成本和尺寸。以及最快的12位元ADC:在雙通道模式下,ADC12DJ5200RF取樣速率為每秒5.2 gigasamples (GSPS),並以12位元解析度擷取高達2.6 GHz的瞬間頻寬(IBW)。在
單通道模式下,新型的超高速ADC取樣速率為10.4 GSPS,可擷取高達5.2 GHz的IBW。
ADC12DJ5200RF 為第一款支援JESD204C標準介面的獨立GSPS ADC,其能大幅減少向可程式邏輯陣列(FPGA)輸出資料時,所需的串聯器/解串器之通道數量,進而讓設計人員能夠實現更高的資料速率。
ADC12DJ5200RF在電源供應變化範圍內具有最高的動態性能,即使在最低規格下也是如此,透過提供超高的接收器敏感度偵測最微弱的訊號,可提升訊號的智慧程度。此外,該裝置包括內部振動 (internal dither),可提高無雜波(spurious-free)性能。TI 新型的超高速ADC 顯著地降低了系統誤差,且偏移誤差低至 ±300 µV,以及零點溫度漂移 (zero temperature drift)。
設計測試與量測設備的工程師可以充分利用 ADC12DJ5200RF極低的程式碼錯誤率(CER,code error rate)實現高量測可重複性(repeatability),使其優於競爭裝置高於 100 倍。ADC12DJ5200RF 比離散式解決方案小...
優化BJT/MOSFET低頻雜訊 DC-DC開關轉換量測有撇步
在電信網路中,與射頻(Radio Frequency, RF)訊號混合期間,從本機振盪器(Local Oscillator)和放大器的電源注入到中頻(Intermediate Frequency, IF)的低頻雜訊的增頻與變頻導致中頻的兩側形成頻帶,產生了更高的相位雜訊。在偵測數位調變訊號時,相位雜訊增加了均方根(Root-Mean-Square, RMS)相位誤差,而限制了網路的性能。本文解釋了雙極型接面電晶體(Bipolar Junction Transistors, BJT)、金屬氧化物半導體場效應電晶體(Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistors, MOSFET)和電阻器中的低頻雜訊來源,以及這種雜訊如何傳遞(Propagate)到DC-DC轉換器的輸出電壓。此外,本文還介紹了一種用於量測DC-DC轉換器輸出電壓的低頻雜訊頻譜的設置,並使用該設置將低頻雜訊最佳化的DC-DC轉換器的雜訊頻譜與標準DC-DC轉換器進行比較。
低頻雜訊類型多
積體電路(IC)有不同類型的雜訊,包括閃爍雜訊(Flicker Noise)、熱雜訊(Thermal Noise)、射擊雜訊(Shot Noise)、突發雜訊(Popcorn Noise)和產生複合雜訊(Generation-Recombination Noise)。閃爍雜訊和熱雜訊在DC-DC轉換器的低頻輸出電壓雜訊頻譜中占大部分。
.閃爍雜訊
偏壓下在所有電子設備中均觀察到閃爍雜訊(也稱為1/f雜訊),頻率從10-6Hz到幾百赫茲。閃爍雜訊源於對通道電導率的調變。公式1將半導體的電導率(σ)表示為載子濃度(Carrier Concentration)與移動率的乘積:
公式1
其中q是電子的電荷;n和p分別是電子和電洞的濃度;μe和μh分別是材料中的電子和電洞移動率。
文中的兩個模型解釋σ調變:McWhorter 1957年開發的數字波動模型和Hooge在1969年開發的移動性波動模型。
根據McWhorter模型,閃爍雜訊是一種表面現象,它源於表面狀態下電荷捕捉(Charge Trapping)引起的載子濃度的變化。圖1顯示了反轉中N通道金屬氧化物半導體(NMOS)的能帶圖。
圖1 反轉中NMOS的能帶圖。
由於矽(Si)和二氧化矽(SiO2)之間的介面並不完全,因此在矽與二氧化矽介面的能隙中存在陷阱或居間能量狀態(Intermediate Energy States)。SiO2的缺陷也會導致整體SiO2陷阱。當應用於MOSFET時,McWhorter理論指出陷阱會導致載子從通道中捕獲和釋放,而引起臨界值電壓(Vt)的變化和載子濃度的波動。這些過渡的時間常數取決於陷阱與表面的距離,距離較遠的陷阱捕獲載子的可能性較小。
在Hooge的移動率波動模型中,半導體零組件中的閃爍雜訊主要來自於兩種載子散射機制:半導體晶格中的散射和雜質的散射。該模型更適合解釋BJT中的閃爍雜訊,而McWhorter模型則給予MOSFET中的閃爍雜訊更好的解釋。
.熱雜訊
熱雜訊是指由電阻介質中的熱激發引起的電荷載子隨機運動而導致的電壓波動。熱雜訊,也稱為詹森雜訊(Johnson...
貿澤電子Arduino Uno WiFi Rev 2新品供貨
貿澤電子(Mouser Electronics)開始供應備受期待的Arduino Uno WiFi Rev 2。Uno WiFi Rev 2是Arduino第一款搭載AVR且原生啟用物聯網(IoT)功能的開發板,其整合了8位元微控制器、Wi-Fi模組、感測器和硬體型安全功能,採用常見的Uno Rev 3外型尺寸。此全新控制器板可滿足持續成長中的IoT市場對無線連線和低功耗的需求。
貿澤電子供應的Arduino Uno WiFi Rev 2搭載全新的Microchip Technology ATmega4809 megaAVR微控制器。ATmega4809提供核心獨立周邊(CIP),亦具備含電壓參考的整合式高速類比轉數位轉換器(ADC),可快速轉換類比訊號。此微控制器亦提供比前代Uno控制器板更高的記憶體容量,具備48KB的快閃記憶體和6KB的RAM,加上三個UART,能與一個以上的射頻模組通訊。
Uno WiFi Rev 2內含具有整合式TCP/IP通訊協定堆疊的u-blox NINA-W13模組,可提供802.11b/g/n Wi-Fi連線功能,用於存取Wi-Fi網路或作為存取點使用。此控制器板同時支援無線(OTA)編程,用於傳送Arduino Sketch或Wi-Fi韌體。開發板的無線安全功能由Microchip...
貿澤供貨Analog Devices ADuCM4050微控制器
貿澤電子(Mouser Electronics)開始供應Analog Devices的ADuCM4050微控制器。這款超低功率裝置搭載整合式電源管理和SensorStrobe技術,具備出色的系統級省電效率,幫助物聯網(IoT)邊緣節點應用延長電池使用壽命。
貿澤電子所供應的Analog Devices ADuCM4050微控制器搭載含浮點運算單元的Arm Cortex-M4核心、128KB嵌入式SRAM,和512KB嵌入式快閃記憶體。裝置結合眾多數位周邊裝置,包括三個SPI介面、兩個UART和一個I²C介面,加上最多51個可程式通用型輸入/輸出(GPIO)。微控制器內的類比子系統提供時脈、重置和電源管理功能,以及12位元的連續漸進暫存器(SAR)類比數位轉換器(ADC)。
ADuCM4050主動模式耗電量為40μA/MHz(休眠模式下為680nA),領先同級產品,適用於重耗電量、安全性和耐用度的物聯網應用。本微控制器具備AES 128/256、SHA 256、用於保護程式碼的區塊加密、金鑰包裝和雜湊訊息驗證碼(HMAC)加密,可提供更健全的IP保護,提高對惡意軟體與濫用的抵禦能力。
ADuCM4050微控制器的目標應用包括需要延長電池使用壽命,同時需要安全性和效能完整性的應用。為了協助裝置實現更長的電池使用壽命,微控制器整合了SensorStrobe技術,允許裝置在休眠模式下收集感測器內外部的資料。這種低功耗且高效率的取樣方式,長期運作下將省下可觀的電力。
ST新品提升智慧裝置續航
意法半導體(ST)新款STM32L412和STM32L422微控制器(MCU)以特定功能和精簡不同封裝之選項,為注重成本預算的消費性、工業和醫療應用帶來超低功耗技術和優異的處理性能。
新款微控制器為設計人員提供更大的發揮空間,還可突破各種設計資源的挑戰,包括內核心性能表現、能耗限制,或是空間尺寸和物料清單成本限制。開發人員可以將這些勝出競品的測試高分轉化為實際的產品優勢,利用多個低功耗模式等功能以最大限度地延長電池續航時間。類比外部周邊包括兩個用於執行同步採集的ADC和一個比較器,使晶片上整合了訊號鏈的大部分功能,用於感測或心率監測。此外,為節省元件和電路板空間,新款產品亦提供更多的封裝選擇,包括5mm×5mm LQFP32或2.58mm×3.07mm WLCSP36之封裝技術。
此外,新產品出色的動態效能確保智慧電表的優異性能,其工作電流僅為28μA/MHz。新微控制器亦整合了ADC、電池域和備用電源域防篡改輸入、真實亂數產生器(True Random-Number Generator, TRNG),此外,加密功能更強化的STM32L422還增加了AES-256加密算法支援功能,上述功能確保電表測量精準,並具備強大的保護機制。
實現進階工業/通訊應用 TI推出高精密數據轉換器
過去幾年,應用的發展不斷推動半導體技術演進。自動化工廠、自駕車、行動通訊以及消費性電子等應用領域,紛紛導入大量的分散式感測器節點,同時,其對於感測器的精準度、功耗與尺寸的要求也越來越嚴謹,使得半導體廠商必須研發更精密的數據轉換器,以實現進階的應用。
德州儀器(TI)數據轉換產品副總裁Karthik Vasanth表示,自動化工廠對於分散式感測的布建需求尤其明顯,除了導入更多感測單元針對各個節點進行溫度、溼度、壓力與聲音等環境監測,目前也有許多工廠業者,擬在設備中安裝感測器以進行預防性維護。在偵測到設備運作異常時及時介入,以減少停機時間,並提升工廠運作效率。
而在行動通訊的應用上,Vasanth提到,5G行動通訊將採用大規模陣列天線(Massive MIMO)技術,基地台的天線數量從過去的8通道增加到64通道,導致基地台的尺寸與功耗增加;再加上5G採用主動式天線系統,因此對於效能的要求也更為嚴格。在上述發展趨勢下,如何在不增加產品尺寸與功耗的情況下,提供更良好的產品性能與量測精準度,遂成為數據轉換器設計重點。
因應此勢,TI也在近日推出四款極小型高精密數據轉換器,包括兩款8通道高精密數位類比轉換器數位類比轉換器(DAC),分別提供16位元和14位元解析度;以及兩款24位元高精密類比數位轉換器(ADC),分別提供雙線I2C相容介面及雙線UART相容介面。
Vasanth進一步說明,新推出的DAC與ADC裝置均提供內部參考電壓,其中,DAC均採用2.5-V、5-ppm/°C內部參考,而ADC裝置均具備低溫漂2.048-V、5-ppm/°C內部參考電壓,因此開發人員無須再建立外部精密參考,藉此提升系統的集成度並縮減產品尺寸。
而在精準度的部分,DAC裝置提供最低1個有效位(LSB)的積分非線性誤差,以實現在16位元和14位元分辨率的最高準確度;ADC裝置則透過內建的2%精密度振盪器,改善電源週期(Power-line Cycle)雜訊抑制能力,進而在雜訊環境中實現更高的準確度。
Vasanth指出,高精密ADC與DAC裝置適用於小體積、高性能或對成本敏感的工業、通訊和個人消費性電子等眾多市場,涵蓋光學模組、現場傳送器(Field Transmitters)、電池供電系統、建築自動化及穿戴式裝置等。
貿澤提供適用於高效能馬達控制應用之數位訊號控制器
貿澤電子(Mouser Electronics)即日起開始供應Microchip Technology的dsPIC33CH雙核心數位訊號控制器(DSC)。這款新裝置將兩個dsPIC® DSC核心整合到單一晶片內,為dsPIC33系列中首次選擇性支援控制區域網路靈活資料速率 (CAN-FD) 通訊協定的裝置,可提供更高頻寬與穩定通訊。dsPIC33CH控制器適用於需要精密演算法的高效能嵌入式應用,包括馬達控制、伺服器電源、汽車感測器、工業物聯網(IIoT)系統、無線供電和工業自動化。
貿澤電子所供應的Microchip dsPIC33CH雙核心DSC,其設計允許不同的設計團隊分別為每個內核單獨開發程式,並無縫整合到單一晶片中。裝置的主核負責運行使用者介面、通訊與系統監控功能,副核心則負責對時間需求型的專用控制程式碼。控制器內含高效能的周邊裝置,包括四個12位元、3.5-Msps類比轉數位轉換器(ADC),以及最多12個250ps解析度的高速PWM通道。dsPIC33CH控制器具備整合式電源開啟重置和降壓重置,提供三種低功耗管理模式,能源效率更為出色。
dsPIC33CH雙核心DSC由dsPIC33CH Curiosity開發板提供支援。此開發板專為完整利用Microchip MPLAB X整合開發環境(IDE)和MPLAB代碼配置器(MCC)工具的功能所設計,內含整合式PICkit-on-Board程式設計/偵錯工具,提供穿孔和SMT原型設計區,以及兩個用於擴充硬體的MikroElektronika mikroBUS介面。
ADI發表固定增益全差分放大器/ADC驅動器新品
Analog Devices(ADI)宣布推出LTC6363-0.5、LTC6363-1和LTC6363-2精準、固定增益、全差分放大器,其為備受認可之LTC6363放大器的超精準固定增益版本系列。新產品可提供0.5、1和2V/V的固定增益,能夠彈性地將輸入調整至ADC滿量程。
整合於LTC6363-0.5、LTC6363-1和LTC6363-2中的精準電阻器在設計時將整體系統性能納入考量,實現了雜訊和線性度之間的平衡,並運用鐳射工廠校準實現了高精準度,此精度不僅是使用離散元件難以達到,而且實現成本高昂。初始增益準確度為45ppm(最大值),在整個操作溫度範圍內的最大變化幅度僅為0.5ppm/oC。共模抑制比(一般受限於離散電阻器匹配)達到傑出的94dB(最小值),相當於0.002%的電阻器匹配度。
ADI線性產品和解決方案設計經理Maziar Tavakoli表示,驅動高性能SAR ADC時,面臨的其中一個挑戰是要找一個功耗水準相當的合適驅動器,又同時保持ADC的雜訊和線性性能。例如,LTC2378-20 20位元SAR ADC在1Msps時的功耗為21mW。LTC6363系列的雜訊和線性度對ADC性能的影響可以忽略不計,而功耗僅19mW,與ADC的功耗水準不相上下。現在透過LTC6363-0.5、LTC6363-1和LTC6363-2,將能獲得相同ADC驅動性能,並經由電阻器提供精準度,這些元件均採用相同的精巧型MSOP8封裝。
LTC6363全系列的元件均採用2.8V(±1.4V)至11V(±5.5V)的電源電壓操作,1.75mA標準電源電流。元件規格的操作溫度範圍為–40°C至125°C。LTC6363固定增益系列採用3mm×5mm塑料MSOP8封裝,而LTC6363(不帶電阻器)並提供小型2mm×3mm DFN封裝。