安森美:什么正在悄悄改变着车载网络的未来

发布时间:2024-01-31 09:13
作者:AMEYA360
来源:安森美
阅读量:1377

  如今,车辆的复杂性正迅速增加,通过部署大量的传感器、处理器和执行器来提升功能、安全性和效率。随着汽车技术的发展,对车载网络系统的需求也与日俱增,需要更高的带宽和更低的延迟通信来确保功能和安全。

安森美:什么正在悄悄改变着车载网络的未来

  多年来,市场上已经制定了几种主要(或专门)用于车载网络的协议,虽然每种协议都有独特的属性,但由于架构的不断变化和车载网络 (IVN) 内传输的大量数据,这些协议仍然难以满足当今汽车的需求。因此,汽车制造商正在寻找新的方案来提供必要的性能和带宽。

  汽车以太网

  以太网曾是一种显而易见的选择,因为它在计算领域被广泛采用,带宽相对较高,成本合理。然而,它应用于汽车有一个显著的缺点,就是无法以时间敏感模式或确定性模式运行。这是由于以太网运行所固有的载波侦听多路访问/冲突检测 (CSMA/CD) 协议导致的。

  为了使汽车行业能够利用以太网的优势,已经制定出一种新的协议。这种汽车专用协议版本被称为 10BASE-T1S,它用物理层冲突避免 (PLCA) 取代了 CSMA/CD,以实现对于线控驱动和先进驾驶辅助系统 (ADAS) 至关重要的确定性运行。

  由于具备高带宽和低延迟的特性,汽车以太网越来越广泛地用于车载信息娱乐系统和 ADAS 系统。以太网对于实现诸如车辆到车辆 (V2V) 和车辆到基础设施 (V2I) 通信等连接功能发挥重要作用,这对提升安全管理至关重要。

  随着车辆越来越依赖数据驱动,对更高带宽的需求也将不断增长,以支持自动驾驶、高清/4K 视频流和增强现实应用等先进功能。以太网网络必须提供更快的数据传输速率。未来的汽车以太网网络还应具备超低延迟,以实现自动驾驶的快速决策和响应。

  车辆架构和成像方案

  对于汽车制造商来说,车辆内不同子系统的组织和互连是需要考虑的重要因素。通常,子系统按功能(例如,传动系统、底盘、舒适度)进行组织,而与它们在汽车中的位置无关。这会导致布线数量增多,从而增加车辆的成本和重量。

  近来,首选方法是根据子系统在汽车中的位置将其“分区”。这导致了非相似功能的聚集,通常根据车内位置命名,例如“右前”、“左后”或类似的名称。区域控制架构兼具扩展性和灵活性,能够相对轻松地执行删除、添加或升级子系统等更改。它还允许部署冗余和容错元件,这对于实现关键系统所需的功能安全级别至关重要。

  虽然区域控制架构的设计减少了对布线的需求,但也显著增加了车载网络骨干传输的数据量,需要更高的带宽、性能和低延迟。为实现自动紧急制动 (AEB) 等 ADAS 功能,传感器和控制电子器件遍布整个汽车,安全可靠的系统运行依赖于时间敏感网络 (TSN),以消除任何延迟差异。即使是依赖多个麦克风的车舱内降噪等系统,也需要时间敏感网络才能正确运行。

  毫无疑问,确定性 (10BASE-T1S) 以太网将在未来车辆中发挥重要作用,特别是在区域控制架构的骨干网络方面。MOST 和 FlexRay 等协议不太可能在新设计中使用,但预计 LIN 和 CAN 将继续发挥作用,特别是在各个“分区”内。

  此外,还将继续进一步制定其他协议,包括 MIPI 联盟的摄像头串行接口 2 (CSI-2) 和显示器串行接口 (DSI-2),这些协议对于当今汽车中 ADAS 和信息娱乐系统连接高分辨率摄像头、传感器和显示器至关重要。另外,MIPI 联盟和汽车 SerDes 联盟 (ASA) 正在开发标准化 SerDes 方案。作为此次合作的一部分,我们还在研究提高 MIPI 协议的安全性,并实现摄像头的非对称以太网,其中涉及以高带宽进行发送、以较低带宽进行接收。但最重要的架构变化是 CAN 将不再作为主要车辆通信骨干的默认协议,而是由以太网承担这一角色。

  安森美(onsemi)与车载网络

  安森美深耕车载网络领域30余年,拥有广泛的产品组合,并提供值得信赖的客户支持和应用支持。我们的产品组合涵盖现有所有主流的车载网络技术,例如 LIN、CAN 和 FlexRay,同时我们继续提供不断增强的 IP 以更好地满足汽车行业的要求和需求。

  随着 10BASE-T1S 以太网对汽车行业的重要性不断增加,我们会将大部分开发资源集中于此。继最近发布的方案之后,我们正在开发具有更高性能的第二代产品,以帮助行业持续推动区域控制架构和自动驾驶技术。

(备注:文章来源于网络,信息仅供参考,不代表本网站观点,如有侵权请联系删除!)

在线留言询价

相关阅读
安森美:恶劣条件下的成像如何破?eHDR智能线性化技术多图效果对比!
  图像传感器广泛用于安防监控、随身记录仪、可视门铃和机器人等应用,必须能够在各种恶劣成像条件下稳定工作,以支持图像视觉和机器视觉等功能。高动态范围场景、运动物体或 LED 闪烁等恶劣成像条件,会导致摄像头难以准确捕捉画面。  什么是 HDR,为什么需要 HDR?  图像传感器的动态范围用于描述传感器在较暗和较亮区域中捕获图像细节的能力。只有动态范围较高的图像才能让人同时看到亮区和暗区的细节。人眼的动态范围可以达到 100 dB 以上,但单次曝光的摄像头很难达到这一水平。  为了扩展动态范围,常用的方法是拍摄多张曝光时间不同的低动态范围图像,然后将它们合并在一起以获得高动态范围图像。长曝光图像可捕捉图像中的暗区,而短曝光图像可捕捉亮区,因此在合并后的图像中,我们将能够看到分别利用长曝光信号和短曝光信号形成的暗区和亮区。  线性化与相关的挑战  合并各张图像的过程称为线性化。多张图像的线性化需占用大量内存,此外为实现高帧率,还需具备强大的处理能力作为支撑。  完成线性化后,在查看已合并的高动态范围图像时,还可能会遇到特定的图像质量问题。在恶劣的成像条件下,这些图像质量问题或伪影会变得更加明显。  例如,以下成像条件会导致伪影问题更加明显:  场景中有运动物体  场景中有 LED 灯闪烁  空间内邻近区域使用来自多张图像的数据  安森美 (onsemi)的白皮书《利用低带宽高动态范围 (eHDR) 技术提高物体识别精度》说明了 eHDR 相对于 LI−HDR 在带宽和节省能耗方面的优势。该白皮书重点介绍了由安森美的 AR0822 图像传感器提供支持的线性化模式,其中的嵌入式高动态范围 (eHDR) 技术无需依赖于主机 ISP/SoC,便能在传感器上创建 HDR 图像。AR0822 图像传感器的 eHDR 技术能够有效应对通过线性化将多张图像合成 HDR 图像时所遇到的重大难题,尤其是能够解决因恶劣照明条件而产生的种种问题。  智能线性化改善转换信噪比  一般的线性化过程会先使用长曝光信号,直至长曝光饱和(12 位 ADC 为 4095LSB),然后利用短曝光信号计算 HDR 图像中所需的线性化信号。在 HDR 图像中,由于短曝光信号的信噪比远低于长曝光信号,因此从长曝光信号转换到短曝光信号时会导致出现较明显的伪影现象。当 ISP 对该图像进行后处理时,伪影可能会进一步放大。  为了有效管理从长曝光到短曝光的转换过程,智能线性化会对长曝光和短曝光信号进行加权组合,从而计算出一个信号。其中,长曝光和短曝光依据各自的信号水平被赋予不同的权重。通过这种智能线性化处理,当从长曝光切换到短曝光时,信号会平滑传输。  图 1 显示了由顶部散射光照亮的相同场景,当我们由上至下观察这个灰色场景,会发现信号水平下降,图像也从短曝光转换到长曝光。图 1 的左侧图像未启用智能线性化功能。可以看到红色箭头处存在较明显的伪影现象,这正是因不同曝光水平而造成的转换伪影。  图 1 的右侧图像开启了智能线性化功能,可以看到伪影现象显著缓解,能给人以更舒适的观感,而且也降低了被机器视觉算法误认为是边缘的风险。由此可见,AR0822 的智能线性化技术有助于实现不同曝光水平下信噪比的平滑过渡,避免信噪比突然变化。  智能线性化改善运动伪影成像  对运动场景进行多次曝光成像时,可能出现长曝光信号和经线性化的短曝光信号不等效的情况,这是由于场景中物体正在运动造成的,并有可能导致出现颜色伪影,即在运动发生的区域中存在色调变化。  减少长曝光时间在一定程度上有助于减小伪影的面积,但这种方法的可操作性不高,可能会造成大部分场景处于低光状态,导致整个场景的整体图像质量下降。  AR0822 传感器的智能线性化功能可以有效缓解场景中的颜色伪影。该功能会首先检测场景中的运动,即短曝光与长曝光在线性化信号水平上的差异。然后将根据检测到的运动程度,使用长曝光和短曝光的组合信号水平来减轻场景中的运动伪影。  图 2 为背景中有旋转风扇的例子,对比了在智能线性化关闭和开启两种情况下的成像情况。智能线性化关闭时,风扇叶片顶部附近区域出现了颜色伪影,这是由长曝光与线性化短曝光的信号水平差异造成的。在右侧图像,智能线性化算法检测到了这一情况并进行了校正。  图 3 放大了图 2 的部分细节。智能线性化关闭时,风扇叶片附近出现了黄色的运动伪影,而不是橙色。开启智能线性化可以有效减轻这种颜色伪影。  智能线性化改善 LED 闪烁成像  在一般线性化过程中,场景中不停闪烁的 LED 灯可能会导致图像传感器的某个颜色通道通过长曝光成像,而另一个颜色通道通过短曝光成像,具体取决于每个颜色通道的信号水平。因此,当某个颜色通道正通过长曝光成像时,LED灯处于开启状态;而当另一个颜色通道进行短曝光成像时,LED灯已经关闭。后续合并不同曝光时间的图像时,图像的色调可能会因此而改变。在比较糟糕的情况下,图像中会显示 LED 为关闭状态,而肉眼却看到 LED 正亮着。  智能线性化可以通过检测长曝光与短曝光的线性化信号的差异,来感测由 LED 闪烁引起的闪烁伪影。它能根据观测到的线性化信号的差异程度,智能地组合长曝光和短曝光,从而有效减轻颜色伪影。短曝光成像常会导致闪烁的 LED 呈关闭状态,而开启智能线性化则可以避免这个问题,让图像更接近我们人眼观察到的情况。  图 4 对比了智能线性化关闭和开启两种情况下的 LED 闪烁图像。智能线性化关闭时,场景中的一些 LED 灯会显示颜色伪影,这是由长曝光与短曝光的信号水平差异造成的。在右侧图像,智能线性化算法检测到了这一情况并进行了校正。  图 5 放大了图 4 中的 LED 灯局部细节。智能线性化关闭时,在视频中会看到闪烁的伪影,或者在快照图像中会看到红色箭头所标记的颜色伪影。开启智能线性化可以有效减轻这些颜色伪影/闪烁伪影,如右侧图像所示。  智能线性化的集成优势  随着摄像头分辨率的持续提升以及汽车或监控系统所连接的摄像头数量不断攀升,片外ISP/SoC的处理负担日益加剧,进而使得算力和功耗问题愈发凸显。将线性化算法转移到传感器有助于节省SoC的计算时间,同时提高传输帧率。凭借AR0822传感器的智能线性化等先进算法,安森美可以有效减轻多重曝光HDR图像产生的伪影,并且单个和多个传感器可以轻松集成到ISP/SoC上。
2024-05-07 11:20 阅读量:198
安森美:当电化学传感器遇上低功耗蓝牙,三大领域应用轻松拿捏
  先进科技正飞速发展,电化学传感器的应用也越来越广泛,其重要性与日俱增。在医疗、环境科学、工业材料及食品加工等众多不同领域,对化学物质进行量化分析可以有效改进安全性、效率,并提高对化学成分的认知水平。将传感功能与低功耗模拟前端 (AFE) 器件和 Bluetooth® Low Energy(蓝牙低功耗)技术相结合,可以进一步增强传感方案的有效性。  互连电化学传感器的潜力巨大,有望提高科学认知,并改善我们的生活质量。在当今世界,传感器方案无处不在,比如用于监测糖尿病患者血糖水平的可穿戴设备、可评估环境污染物的气体探测器、用于提高食品安全的组胺传感器,以及工业环境中不可或缺的恒电位仪或腐蚀传感器。  电化学传感器的典型组成  在电子工程中,电化学传感器的典型设置包含了三电极系统(图 2)。  传感器的核心包括工作电极、对电极和参比电极三个部分(见图 2)。工作电极 (WE) 是发生电化学反应的元件,可引发电子流动并产生电流。对电极 (CE) 用于平衡 WE 的氧化还原反应,以实现准确传感;而参比电极 (RE) 则用于测量 WE 电位,并为 CE 电压提供反馈。  最后,WE 产生的电流转换成电压。借助额外的数字处理和无线通信技术,我们可以构建更强大的互联方案,助您深入了解周围的环境以及自己的身体。  电化学传感器可广泛应用于医疗、食品监测领域  电化学传感器对于许多远程患者监护应用非常关键。就比如糖尿病,这是一种慢性疾病,全球每 11 人中就有 1 人罹患糖尿病,而连续性血糖监测 (CGM) 是糖尿病管理的重要组成部分。预计 2023 年至 2032 年期间,CGM 设备市场将以 9% 的复合年增长率 (CAGR) 增长。  在空气污染/空气质量测量等环境检测应用中,常常使用电化学传感器来检测一氧化碳、硫化氢、氮氧化物和硫氧化物等气体。在食品生产领域,工厂利用手持便携式设备和大型自动化电化学检测方案来保障食品生产,确保食品美味可口,并且无过敏原和有害化学成分。  AFE 器件与电化学传感器配合使用可实现准确测量,这既能保障顺利推进医疗和工业流程,而且有助于增进科学知识。例如,可穿戴或便携式医疗设备可以持续远程监测血糖水平,为研究人员带来珍贵的洞察信息,从而加速创新发展,造福全球人民。  安森美的电化学测量方案  安森美近期发布了 CEM102,这是一款先进的微型 AFE,可高精度测量电化学信息和安培电流。CEM102 设计为与 RSL15 蓝牙 5.2 认证无线微控制器配合使用,后者采用安全的蓝牙低功耗技术,功耗非常低。二者的结合让设计人员能够为传感应用开发出精度更高、功耗更低、外形更紧凑的设备。  与单独的方案相比,安森美的 CEM102+RSL15 组合方案精度更高、噪声更小且功耗更低。组合方案能简化物料单 (BoM) 并提高配置灵活性,最终释放更多开发资源。更重要的是,该方案的灵活性使其不仅适用于基于电化学测量的传感器,还能用于需准确测量小电流的多种传感器。  CEM102+RSL15 平台支持 1.3 V - 1.65 V 和 2.375 V - 3.6V 两种电池选择。在主动测量模式和 18 位 ADC 连续转换下,该平台仅消耗 3.5 uA 电流。也就是说,仅需使用 3 mAh 电池便能长效续航达 14 天,市场表现十分优异。  凭借 1.884×1.848 mm 的紧凑封装及能够使用 1 至 4 个电极进行操作的特性,它有助于打造尺寸更小、效率更高的可穿戴医疗监护方案,进一步改善用户体验。  为了简化开发工作,CEM102+RSL15 平台提供先进的硬件、广泛的开发支持、固件、软件和 IOS、Android™ 演示应用,便于跨多个传感器进行持续监测(图 4)。  各种准确检测和测量化学电流的技术为新的科学进步打开了大门。凭借小巧外形和超低功耗,这个组合方案可进一步缩小所有终端应用的尺寸并延长其电池续航时间。CEM102 和 RSL15 平台提供的方案可帮助工程师为医疗监护等应用领域打造外形紧凑、性能灵活且价格合理的互联产品。比如血糖监测相关设备,从而帮助病患有效调节血糖、降低糖尿病相关风险并更好地融入我们的生活。  电化学传感器广泛应用于医疗、环境监测和工业安全领域,在促进社会发展的过程中发挥着至关重要的作用。这项技术的潜力远远超出了目前的应用范围,安森美的这样的尖端平台也必将能大幅推动科学研究发展,进一步发掘出更多崭新应用场景。
2024-04-30 09:20 阅读量:334
安森美:高效能低功耗工业马达驱动器“宝藏方案”
  安森美 (onsemi) 新一代IPM (Intelligent Power Module) NFAM5065L4B 模块,整合旗下DC-DC Convert , Aux Power PWM IC , OPA & LDO元件,推出高效能低功耗4KW 工业马达驱动器方案,适用于各式交流感应马达,如PMSM, BLDC 等,为业界找寻高效率低功耗马达驱动器,提供一个优质选择。  核心技术优势  1. NFAM5065L4B智能功率模块 (IPM) 的逆变器技术:NFAM5065L4B IPM 模块,是一个完全集成用于三相电机(马达)驱动器的功率级,包括六个具有反向二极管、独立高端Hi-Side栅极(Gate) 的 IGBT驱动器、LVIC 和温度传感器 (VTS)。三相三臂的 IGBT 在配置上于下臂具有独立射极(Emitter)连接脚,以利研发工程师设计电流侦测电路。  2. 保护功能(Protection Function):系统中的保护功能包括:UVP Lock-out 欠电压锁死,借由外部比较器 (OPA) 电路提供+21A过电流 (Over Current) 保护,研发工程师可以借由外部电阻分压调整过电流保护点,最后通过 CIN 引脚通知MCU 触发保护。  3. 高效率辅助电源及DC-DC 转换器:在此开发板中,DC-Link 是由外部电源提供,由NCP1063 PWM IC组成高效率辅助电源,提供15 Vdc电压给IPM运作。另外运算放大器及过电流保护比较器需要的5Vdc 及3.3Vdc电压,则透过FAN8303 DC-DC 转换IC及NCP718 LDO 提供。  4. 电流侦测电路:安森美NCS2250高速比较器及NCS20166高精密低偏移运算放大器配合NCD98011 UCB ADC 类比转数位模块,提供0.016 A/bit 的整体分辨率及相电流±16.5 A之侦测范围。  方案规格  输入电压 : 200 V to 400 VDC (最大可允许410VDC)  输出功率 : 1KW(连续操作模式) or 4KW (最长15分钟操作时间) (室温Ta=+25°C)  输出电流 : +/-2.5Arms /1KW (IPM单臂)  效率 : 95% (1KW) , 96.2%(4KW)
2024-04-12 10:16 阅读量:376
安森美推出面向工业、环境和医疗应用的下一代电化学传感器解决方案
  智能电源和智能感知技术的领先企业安森美,推出先进的微型模拟前端 (AFE)——CEM102,能以超低的电流实现超高精度的电化学传感。CEM102具备小巧外形和业内超低功耗,工程师采用它能为工业、环境和医疗保健应用开发小巧的多用途解决方案,如空气和气体检测、食品加工和农业监测,以及连续血糖监测等医疗可穿戴设备。  在实验室、采矿作业和材料制造中,电化学传感器如电位计或腐蚀传感器是提供生产系统反馈和管理危险物质的重要工具,不仅能确保流程的正常运行,还保障了员工和操作的安全。  CEM102支持打造体积极小且超低功耗的解决方案,是依赖电池供电的电化学传感器应用的理想之选。便携式气体检测等工业安全设备,可在工人身处偏远环境或需要移动时提醒他们注意潜在危险 。  CEM102 被设计为与 RSL15 Bluetooth® 5.2微控制器配合使用,RSL15提供行业功耗最低的蓝牙低功耗技术。作为一个完整的电子解决方案,它使生物传感器和环境传感器能精确测量化学电流,同时以超低系统功耗和宽电源电压范围运行。这两个器件的无缝集成、紧凑的尺寸和业界领先的能效,在缩小设备体积和确保其持久运行方面发挥着至关重要的作用,而这正是电池供电解决方案的关键因素。  该组合产品是安森美模拟和混合信号产品组合的一部分,旨在简化开发流程,促进下一代电流型传感器技术的集成和创新。它为设计人员创建高性能、高能效和互联的应用提供了极大的灵活性。此外,与其他产品相比,该解决方案具有更高的精度、降噪和低功耗。它还简化了物料清单(BoM),易于校准,并降低制造复杂性。  该系统具有宽电源电压范围(1.3 V至 3.6 V) ,可使用 1.5 V 氧化银电池或 3 V 纽扣电池工作。其运行功耗在禁用模式下仅为 50 nA,在传感器偏置模式下为 2 uA,在 18 位 ADC 连续转换的测量模式下为 3.5 uA。这相当于仅使用 3 mAh 电池就能工作 14 天,使用大容量电池则能工作数年,其表现在市场处于领先地位。  CEM102具备以下特性:  完整的双通道电化学测量解决方案(系统级)  支持 1到 4 个电极  极低的系统电流消耗  支持两种电池选择:1.3 - 1.65V 或2.375 - 3.6V  高分辨率 ADC、多个DAC用于连续偏置设置和工厂微调系统  传感器异常情况检测和主机处理器唤醒  小尺寸——1.884 x 1.848 mm封装
2024-04-11 10:12 阅读量:338
  • 一周热料
  • 紧缺物料秒杀
型号 品牌 询价
CDZVT2R20B ROHM Semiconductor
RB751G-40T2R ROHM Semiconductor
TL431ACLPR Texas Instruments
MC33074DR2G onsemi
BD71847AMWV-E2 ROHM Semiconductor
型号 品牌 抢购
IPZ40N04S5L4R8ATMA1 Infineon Technologies
STM32F429IGT6 STMicroelectronics
BP3621 ROHM Semiconductor
TPS63050YFFR Texas Instruments
BU33JA2MNVX-CTL ROHM Semiconductor
ESR03EZPJ151 ROHM Semiconductor
热门标签
ROHM
Aavid
Averlogic
开发板
SUSUMU
NXP
PCB
传感器
半导体
相关百科
关于我们
AMEYA360微信服务号 AMEYA360微信服务号
AMEYA360商城(www.ameya360.com)上线于2011年,现 有超过3500家优质供应商,收录600万种产品型号数据,100 多万种元器件库存可供选购,产品覆盖MCU+存储器+电源芯 片+IGBT+MOS管+运放+射频蓝牙+传感器+电阻电容电感+ 连接器等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、 BOM配单及提供产品配套资料等,为广大客户提供一站式购 销服务。