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DDR SDRAM 控制器手册指南

cathy /

DDR 同步动态随机存取存储器 (Synchronous Dynamic Random Access Memory, SDRAM)控制器使用双倍数据速率(Dual Data Rate,DDR)版本 2 协议,并遵从 JEDEC 标准 JESD79-2F(2009 年 11 月)的电气接口来实现对外部存储器总线接口的控制。

组件包括带可配置选项的 DDR SDRAM 控制器内核及 DDR 物理接口。

图 55-1 给出了一个显示这些组件如何接口的框图。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2017-12/wen_zhang_/100009311-31469-lin…; alt=“” width="600"></center><center><i>图 55-1: DDR SDRAM 控制器框图</i></center>

8位PIC®单片机上的向量中断控制器

cathy /

<strong>简介</strong>

中断是一种请求,能够使单片机暂停运行主程序,转而执行称为中断服务程序(Interrupt Service Routine,ISR)的任务。通常,中断向量由中断处理程序中包含的多个中断源共用。发生中断时,处理程序内部将扫描中断标志以确定中断源,然后调用该中断源的ISR。向量中断控制器模块提供了一种替代方案,即使用中断向量表(Interrupt Vector Table,IVT)。IVT为每个中断源提供一个中断向量。发生中断时,将直接执行中断程序,无需扫描中断源的标志位。

本技术简介的目的是演示向量中断控制器在处理和实现中断程序时的功能和灵活性。

【视频】100V、双向多相同步降压或升压型控制器

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由于对更多车载电气设备的需求不断增长,因此目前的 12V 汽车系统逐渐达到其 3kW 的功率极限。新近提出的一项标准 LV148 把一根辅助的 48V 总线与现有的 12V 系统组合起来。此项技术的优势包括增加了可用电能 (因而能够满足更多电子电路的供电需要) 并减少了 CO2 排放量。这些系统需要一个双向高电流 DC/DC 控制器,以在双电池汽车应用中的 12V 和 48V 电池之间实施降压或升压操作。目标应用包括内燃机汽车、混合动力电动车和轻度混合动力车。

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【视频】优于同类应用于基于LLC电源设计的同步整流控制器FAN6248

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简介:什么是同步整流(SR)?

--取代二极管整流器--MOSFET
--类似二极管工作

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【原创深度】可编程vs固定功能控制器:复杂机器人动作的选择

cathy /

作者:Bil Schweber,贸泽电子

现在复杂的机器人手臂的控制,无论它们的大小与功率,都需要多轴同步管理才能实现动作控制。现代电子器件——电动机、电源切换器件(MOSFET、IGBT)、设备驱动、控制系统(现在主要是数字化、之前是模拟控制)、反馈传感器——使得精确的动作控制相比几年前显得更加简单(如图1所示)。然而与此同时对于系统性能需要也明显增加了,所以现在整个项目的搭建也是相当的困难。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2017-06/wen_zhang_/100006500-20174-yc1…; alt=“” width="600"></center>

图1:机器人基础的动作控制系统,包括算法执行功能、电动机驱动、电源设备、反馈环节;机械传动、电动机和传感器(在大多数情况下);关键节点设置电压和电流测量和控制(来源:NI)

Maxim新品 | 最新车载LED控制器,兼具快速响应时间和低EMI

cathy /

今日,Maxim宣布推出MAX20078同步降压、高亮度LED控制器,是业内唯一一款可同时提供快速响应和低电磁干扰(EMI)的器件,理想用于外部LED照明和高级安全产品。该LED控制器可理想用于矩阵式照明设计,为设计者提供高性能解决方案,设计便利,大幅缩短产品上市时间。

在矩阵式照明等高级照明应用中,如果高速控制LED开关,LED驱动和控制器很容易出现电流过冲和下冲。这类应用通常是在高度密集区域安装大量LED,所以设计工作面临巨大挑战,特别难以消除EMI。汽车制造商往往花费大量时间、费用和人力测试不同的布局和滤波方案,努力降低EMI。

MAX20078提供超快响应速度,支持更平滑的瞬态响应,无需外部补偿元件,也可提供较宽的调光比,器件集成了故障保护和监测电路。MAX20078同时支持快速LED开关和低EMI,设计人员不必担心顾此失彼。以上特性结合设计的简单性和开关频率选择的灵活性,能够帮助设计者将产品快速推向市场。

<strong>主要优势</strong>

高性能:快速响应助力高级照明设计

设计简单性:低EMI;无需补偿元件;可在100kHz至1MHz开关频率下编程

快速上市时间:高度集成和可编程开关频率提供设计灵活性,并减轻设计负担

​ST推出配置简易的控制器,有效简化数字功率转换设计

张国斌 /

意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出全新STNRG数字控制器系列,可帮助设计人员最大限度提升数字功率转换技术的优势,包括全负载状态下的高能效表现、更高的安全性、丰富的诊断功能,以及简便的联网功能。

新产品的高耐用性能够满足高端工业应用以及各种户外电源设备的需求,例如太阳能功率转换器、电动汽车快速充电桩、工业开关式电源(SMPS)等应用,STNRG数控芯片内含有意法半导体独有的状态机事件驱动(SMED, State Machine Event Driven)的高分辨率脉宽调制(PWM, Pulse-width Modulation)信号发生器,以及基于STM8的监控内核,集成了32KB EEPROM、6KB RAM、模拟数字转换器、运算放大器、I2C接口以及GPIO端口。

与普通的数字信号处理器或基于微控制器的数控解决方案不同,新款STNRG数字控制器可由内部定时器或外部事件直接触发SMED控制器,例如峰值电流、过量电流或电压过零,由一个降压转换器检测峰值电流,并通过定时器设置恒定关断时间,无需介入其他内核处理器。此外,一个由内核执行的简单比例积分(P-I, proportional-integral)循环,即可为输出调节电路设置峰流值。