用所有的电桥均是测量直流电阻的桥测电阻的实验中,怎样消除比例臂两只电阻不准确相等所造成的误差?

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降低蜂窝手机功耗并且延长其电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放器、照相机以及全运动视频等功能加入到现代手机中,从而需要不断地将功耗降到最低。

将手机主要芯片(例如模拟基带芯片和数字基带芯片)的电源电压降低--可能是2.8 V甚至1.8 V--是降低功耗的一种方法。但是当设计工程师需要保留一颗或多颗采用高电源电压的支持芯片时出现了问题。最常见的是智能手机的额外功能将需要较高的电压。其中一个例子就是合弦铃声,由于音频信号峰峰值范围大约在3.2 V左右,因此产生和传送这些铃声的电路通常需要4.2 V的电源电压。这样在基带和铃声电路之间的接口处出现了问题。

为了说明这个问题,我们要使用模拟开关将语音或铃声切换到扬声器作为一个例子。为了使这两类电路共存于同一块印制电路板(PCB)上,要么折中功耗,要么使用基带芯片中的低电压数字逻辑驱动模拟开关。然而应当注意,采用后一种方案可能会失去从基带芯片降低电源电压获得的节省功耗,因为当模拟开关工作在非理想模式下,从而会产生很大的灌。

在研发实验室中,工程师需要通过大量艰苦的工作对手机软硬件作出改动,以最小化电流泄露和优化电池寿命,即使这种改动通常都非常小。他们必须在实验室中精确评估电话的总消耗电流,通过独立测量每一子系统开启或关闭时的电流,了解其对设计总体方案的影响。

虽然在测试中用来给手机上电的大多数电源都有内置的电流测量能力,但这些测量结果也许不够精确。如果电源不能进行μA级的电流测量,A系统设计师就会转而选择数字。但当利用数字万用表测量μA级电流时,电源通路就从电源经过数字万用表到达DUT.这会增加布线的复杂程度和噪声。在需要并行测试多台DUT时,使用数字万用表意味着要增加多路开关,以及为等待开关稳定和依次测量多台DUT而增加测试时间。要提高系统吞吐率,可为每一台DUT专配一台数字万用表,这自然也加大了成本和增加了复杂性。

测量这些动态电流的另一种方法是采用只能由少数几家ATE厂商提供的专用电源,这类电源采用高带宽的电压调整器,以及能够测量很宽范围电流的集成化数字电流测量系统。在测试时用该专用电源代替手机电池,电源就能测量在测试期间流入手机的电流,直接给出手机功耗和泄露的电流。移动电话制造商在生产测试中用这类专用电源验证移动电话是否能够达到功率要求。这类专用电源也可在实验室中用来表征手机及其关键部件。

在移动电话生产中,大多数制造商都会测量手机各种工作状态,诸如发送、接收、播放和接入互联网时的较大电流以及关机或待机时的小电流。大电流测量能够保持ATE系统的快吞吐率,但测量小电流一般较慢,因为待机模式、睡眠模式和泄漏电流测量需要为消除噪声而采用长的积分周期。

应注意手机是在高电流泄露(如发送脉冲期间)和低电流泄露(如待命时)间切换。这就要求电源能如同手机的电池一样,电源必须有很快的瞬态响应能力以确保电压稳定。如果电源在瞬态变化时对手机供电电压造成波动,手机的低电池电压探测电路就可能关断手机。

为精确测量从电池流出的极低电流,这些电源有高阻值的电流分流器(100Ω至10kΩ)。未经校正的大分流电阻将会造成输出电压产生非常大的跌落,以及DUT旁路网络中常见容性负载造成的不稳定性。为此,这些电源必须用专用电路动态来短路这些高阻值分流器,从而把电源的瞬态响应改进到可接受的程度。众多的专用电源制造商都有各自的技术,其中许多技术受专利保护。

当前解决方案的不足之处

在这类技术中,为解决稳定性问题,往往会把一个大接到高阻值的分流器上。这样做虽然解决了电压稳定性问题,但却会浪费大量的测量时间。因为在小电流流过这些大阻值分流器时,大和大器的组合形成了高时间常数和更长的稳定时间。

此外,这些技术还用连接大电阻器,以在大电流驱动时短路电阻器和电容器。激励这些FET会产生输出电压的不连续,这是难以克服的挑战,并非所有厂家的产品都会取得成功。

多数的解决方案用这些技术为手机的最终测试提供足够的性能,但无论是在测量速度,还是在动态测量范围上,尚不能达到测量手机内各种部件的要求。手机生产测试系统的电流测试,通常需要在100ms内完成对30μA的测量精度。但这对于测试手机中的半导体器件来说则是太慢和太不精确了。半导体器件要求更快地测试,工作电流也小得多。许多器件甚至要求亚μA级的测量精度和数十毫秒的测量速度。

为更快和更精确地测量这些低电平电流,Agilent设计师清楚地认识到仅靠发展上述技术是不可能达到最终用户要求的。现在有了基于Agilent专利技术的新的精确测量低电流方法。采用该专利技术的Agilent电源在高电流时有快的瞬态响应,并能进行快速和精确的低电平电流测量。这种电源能进行更快的小电流测量,因为它不需要等待内部大电容器充电和信号稳定。能在几毫秒内完成μA级电流测量,并且只有不到100nA的误差。对大于2A的电流,瞬态响应时间还不到50μs.

电容器通常简称其为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是'装电的容器',是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor.电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制电路等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。在直流电路中,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。

Agilent专利解决方案采用有源方法,它去掉了目前解决方案中与在大电流分流器连接的电容器。虽然没有电容器,这种有源方法仍解决了大阻值分流器引发的不稳定性问题。没有了电容器,也就实现了更快的响应时间。专利电路用一个把电源输出路径中大阻值分流器的电阻(通常为10kΩ或更高)降到只有数mΩ。如果流过运算的电流超过最大阈值,它就开启一组MOSFET,通过大阻值分流器而允许更高的电流流过。这些MOSFET的通断以无缝方式完成,而不会产生任何电压不连续。这项技术允许更快的低电平电流测量,并同时为今天的动态负载保留了优异的瞬态响应性能。

手机制造商可在生产测试系统中使用这项解决方案,以精确测量待机模式下的整机功耗。而手机元器件制造商,如微处理器、RF和其它相关的电路制造商也可在它们的生产测试系统中使用这项解决方案。通过用电源快速测量低电流,制造测试系统就不需要等待电流测量结果,从而提高测试系统的吞吐率。在表征手机的功率放大器发送特性时,吞吐率对于最充分利用昂贵的RF测试资源是至为关键的。无论是对于机手还是元器件生产线,设备占用面积也是重要因素,高吞吐率和较小的设备尺寸都有利于高效使用现有厂房空间、传送带和

Agilent N6700模块化电源的直流输出模块(图1)已采用这些新的测量技术。研发和生产线工程师能通过选择具有不同功率、电压和性能等级的22种直流输出模块,配置一套1-4路输出的直流电源系统。

图1:IU高度的Agilent N6700模块化电源是用于自动测试系统的理想设备

Agilent为研发应用提供N6705A直流源分析仪(图2),这是一种全新的测试仪器,它把4台电源、数字万用表、大功率任意波形发生器、和数据记录器集成在一台仪器中,其体积也适合在工作台上使用。该直流源分析仪有全功能和友好的用户界面,能快速设置测试,并且无需编程。对于生产制造,Agilent N6700 1U高度的模块化电源系统为ATE系统设计师提供优化性能、功率和价格,以满足生产线测试需要的灵活性。N6700模块化电源系统有400W-1200W三种主机,在1U高度机箱中可装入4块模块,从而把直流电源的密度增至最大。

图2:为研发工程师量身打造的Agilent N6705A直流源分析仪

当在N6700 模块化电源系统主机中使用配备选件1UA μA级电流测量系统的模块时,测量特性就包括通过它的内置电流表进行积分式μA级电流测量,并使用50kHz数化仪把数据捕获至 4096点的缓存器。

当 N6705A 直流源分析仪装入带有选件1UA的时,该μA级电流测量系统就能用直流源分析仪的内置电流表、示波器和数据记录器功能捕获电流。

除了测量低电流外,选件 1UA 还增加了用来断开电源正边和负边,包括远端感应线的机械继电器,从而实现电源和被测件之间完全的电气隔离。

完整的器件型号,一般都是包括主体型号、前缀、后缀等组成。一般工程师只关心前缀和主体型号,而会忽略后缀....

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这款双路2线至4线解码器/解复用器专为1.65 V至3.6 VV CC 操作而设计。 该器件在单个封装中包含两个独立的2线到4线解码器。低电平有效使能(G)\输入可用作多路分解应用中的数据线。该解码器/解复用器具有完全缓冲的输入,每个输入仅代表其驱动电路的一个归一化负载。 输入可以从3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合的3.3 V /5 V系统环境中将此设备用作转换器。 特性

SN74CB3T16212是一款高速TTL兼容FET总线交换开关,具有低导通电阻(r on ),允许最小的传播延迟。该器件通过提供跟踪V CC 的电压转换,完全支持所有数据I /O端口上的混合模式信号操作。 SN74CB3T16212支持采用5 V TTL,3.3 V LVTTL和2.5 V CMOS开关标准的系统,以及用户定义的开关电平(参见图1)。 SN74CB3T16212采用24电路供电位总线开关或12位总线交换机,提供四个信号端口之间的数据交换。选择(S0,S1,S2)输入控制总线交换开关的数据路径。当总线交换机开启时,A端口连接到B端口,允许端口之间的双向数据流。当总线交换开关关闭时,A和B端口之间存在高阻抗状态。 该器件完全指定用于部分断电应用,使用I off 。 I off 功能可确保损坏的电流在断电时不会回流通过器件。器件在断电期间具有隔离功能。 为了确保上电或断电期间的高阻态,每个选择输入应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流源能力决定。 特性 德州仪器广播公司的成员?系列 输出电压转换轨迹V CC 支持所有数据I /O端口上的混合模式信号操作 5-V输入低至3.3V输出电平转换,3.3VV CC 5V /3.3...

SN74LVC138A器件专为需要极短传播延迟时间的高性能存储器解码或数据路由应用而设计。在高性能存储器系统中,这些解码器最小化了系统解码的影响。当使用快速使能电路与高速存储器一起使用时,这些解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引入的有效系统延迟可以忽略不计。 特性 从1.65 V运行至3.6 V 输入接受电压至5.5 V 最大值 pd

'LV138A器件是3线到8线解码器/解复用器,设计用于2 V至5.5 VV CC 这些器件专为需要极短传播延迟时间的高性能存储器解码或数据路由应用而设计。在高性能存储器系统中,这些解码器可用于最小化系统解码的影响。当采用利用快速使能电路的高速存储器时,这些解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引入的有效系统延迟可以忽略不计。 二进制选择输入(A,B,C)和三个使能输入的条件(G1, G2A , G2B )选择八个输出行中的一个。两个低电平有效( G2A , G2B )和一个高电平有效(G1)使能输入在扩展时减少了对外部门或逆变器的需求。无需外部逆变器即可实现24线解码器,32线解码器仅需一个逆变器。使能输入可用作多路分解应用的数据输入。 使用I off 为部分断电应用完全指定这些器件。 I off

操作。这些器件设计用于需要非常短的传播延迟时间的高性能存储器解码或数据路由应用。在高性能存储器系统中,这些解码器可用于最小化系统解码的影响。当与利用快速使能电路的高速存储器一起使用时,这些解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引入的有效系统延迟可以忽略不计。 低电平有效使能(G)\输入可用作多路分解应用中的数据线。这些解码器/解复用器具有完全缓冲的输入,每个输入仅代表其驱动电路的一个归一化负载。 特性 输入兼容TTL电压 专为高速存储器解码器和数据传输系统而设计 合并两个使能输入以简化级联和/或数据接收 每个JESD的闩锁性能超过250 mA 17 ESD保护超过JESD 22 2000-V人体模型(A114-A)

CD74HCT4543高速硅栅是一种BCD至7段锁存器/解码器/驱动器,主要用于直接驱动液晶显示器。锁存使能(LD)为低电平时,锁存器可以存储BCD输入。当锁存器使能为高电平时,锁存器被禁用,使输出对BCD输入透明。该器件具有高电平有效消隐输入(BI)和相位输入(PH),方波应用于液晶应用。该方波也应用于液晶显示器的背板。 特性 4.5 V至5.5 VV CC 操作 BCD代码存储的输入锁存器 消隐功能 补充输出的相位输入 扇出(超温范围) 标准输出 - 10 LSTTL负载 平衡传播延迟和转换时间 与LSTTL逻辑IC相比显着降低功耗 直接LSTTL输入逻辑兼容性,V IL = 0.8 V最大值,V IH = 2 V最小值 CMOS输入兼容性,I I 1μA@ V OL ,V OH 参数 与其它产品相比 编码器和解码器  

CC2533是基于IEEE 802.15.4的远程控制系统的优化片上系统(SoC)解决方案。当用作灵活的SoC时,它可以以低物料成本构建单芯片遥控器。当在RemoTI RF4CE堆栈的无线网络处理器配置中使用时,它还提供了将RF4CE功能添加到设备或目标的简单路径。可以以非常低的总物料清单成本构建强大的网络节点。 CC2533将领先的RF收发器的卓越性能与单周期8051兼容CPU相结合,最高可达96 KB - 系统可编程闪存,高达6 KB RAM,以及许多其他强大功能。 CC2533具有高效的功耗模式,RAM和寄存器保持低于1μA,非常适合需要超低功耗的低占空比系统。工作模式之间的短转换时间进一步确保了低能耗。 结合德州仪器的黄金单元状态RemoTI堆栈,CC2533提供了强大而完整的ZigBee RF4CE远程控制解决方案。它也非常适合在具有SPI /UART /I 2 C接口的网络处理器配置中实现远程控制系统的目标端。 CC2533配有参考设计和实现远程控制系统的示例软件,以确保高效的设计。 CC2533有三种内存大小配置: CC2533F32 - 32 KB闪存,4 KB RAM

德州仪器(TI)23mm低频(LF)玻璃应答器提供出色性能并可在134.2kHz的共振频率上运行。此产品兼容ISO /IEC 全球开放式标准。德州仪器(TI)LF玻璃应答器使用TI获专利的调谐制造工艺生产以提供持续的读取性能。送货前,将对此应答器进行全面的功能和参数测试,为用户提供他们所期望从TI获得的高质量产品。 特性 由获专利的半双工(HDX)技术提供的同类产品中最佳性能

Tag-it HF-I标准应答器IC是TI 13.56 MHz产品系列的一部分,该产品系列基于ISO /IEC 15693标准,适用于非接触式集成用于物品管理的电路卡(邻近卡)和ISO /IEC 18000-3标准。 Tag-it HF-I标准应答器IC构建了各种可用嵌体形状的基础,这些形状在需要快速准确识别物品的市场中用作消耗品智能标签。 用户数据被写入和读取使用非易失性EEPROM硅技术的存储器模块。每个块都可由用户单独编程,并且可以锁定以防止数据被修改。一旦数据被“锁定”,则无法更改。 举一些例子,有关交货检查点和时间,原产地/目的地,托盘分配,库存号甚至运输路线的信息可以是编码到发送应答器中。 可以使用唯一标识符(UID)识别,读取和写入多个发送应答器,这些发送应答器出现在读取器RF字段中,该标识符在工厂编程和锁定。 特性 低功耗全双工转发器IC 符合ISO /IEC 15693和ISO /IEC 18000-3标准标准 以13.56 MHz载波频率工作 每个IC具有64位工厂编程的唯一地址(UID) 参数 与其它产品相比 其他无线技术  

德州仪器的13.56-MHz封装标准转发器符合ISO /IEC 15693和ISO /IEC 18000-3全球开放标准。该产品提供256位用户可访问存储器,以8个块组织,并具有优化的命令集。 专为恶劣环境而设计,例如洗衣店的服装跟踪,每个发送应答器都有一个64位工厂编程的只读号码,它也可以激光雕刻在发送应答器外壳上。在交付之前,应答器经过完整的功能和参数测试,以提供客户期望从TI获得的高质量。 13.56-MHz封装的标准发送应答器非常适合各种应用,包括但不限于洗衣服装跟踪,过程自动化,产品认证和资产管理。 特性 ISO /IEC 15693-2,-3;符合ISO

RI-RFM-007B射频功率模块能够驱动各种天线,电感范围为26.0μH至27.9μH,包括TI标准天线RI- ANT-G01E,RI-ANT-G02E,RI-ANT-G04E门天线以及RI-ANT-S01C和RI-ANT-S02C棒状天线。 RI-RFM-007B模块的组合带控制模块非常适合广泛的应用,包括但不限于门禁控制,车辆识别,集装箱跟踪,资产管理和废物管理应用。 特性 常见 可变电源范围 多读取器阵列中的同步控制 高功率输出 标准RFM 电容调谐至共振 支持最长10米的天线电缆长度(取决于天线设计) 远程天线RFM 支持长达120米的天线电缆长度 电容和电感调谐到谐振 参数 与其它产品相比 其他无线技术   Frequency Device Type Standard Transmission Principle

德州仪器(TI)动态近场通信(NFC)/射频识别(RFID)接口应答器RF430CL331H是一款NFC标签类型4器件,可结合一个非接触式NFC /RFID接口和一个有线I 2 C接口将器件连接到主机.NDEF消息可通过集成的I 2 C串行通信接口读写,也可通过支持高达848kbps速率的集成ISO /IEC 14443标准类型B RF接口进行非接触式访问或更新。 该器件按主机控制器的需求请求响应NFC类型4命令,每次仅在其缓存中存储部分NDEF消息。这使得NDEF消息的大小仅受主机控制器的存储器容量以及规范的限制。 该器件支持读缓存,预取和写自动确认功能,可提高数据吞吐量。 该器件可利用简单而直观的NFC连接切换来替代载波方式,只需一次点击操作即可完成诸如,低功耗(BLE)或Wi- Fi的配对过程或认证过程。 作为一个常见N. FC接口,RF430CL331H使得终端设备能够与启用NFC的智能手机,平板电脑和笔记本电脑这类快速发展的基础设施进行通信。 特性 通过直通操作向主机控制器发送数据更新和请求 I 2 C接口允许对内部静态随机存取存储器(SRAM)进行读写操作 预取,缓存和自动应答特性提高数据吞吐量 支持数据流 <...>

PurePath?无线平台是一种经济高效的低功耗解决方案,专为高质量数字音频的无线传输而优化。 CC85xx包含强大的内置无线音频传输协议,可以控制所选的外部音频设备。利用多种共存机制,CC85xx可以避免干扰或受到其他2.4 GHz无线电系统的干扰。 CC85xx可以自主运行,可以在有或没有外部MCU的情况下使用。外部主处理器可以通过SPI连接并控制其操作的某些方面。 CC85xx可与其他TI音频IC和DSP轻松连接(使用I2S和DSP /TDM接口)。更多详细信息,请参见CC85xx系列用户指南。 特性 内置音频协议 CD质量无压缩音频 通过多种技术实现出色的稳健性和共存 自适应跳频 前向ErrorCorrection 缓冲和重传 错误隐藏 可选的高质量音频压缩 在自主模式下使用时无需开发软件 外部系统 可以自主使用,或者可以通过外部主机MCU控制以获得最大的灵活性 外部音频编解码器,DAC的无缝连接和控制/ADC和数字音频放大器使用I 2 S和I 2 C HID功能类似于电源控制,配对,音量控制,音频通道选择eand等。可以映射到I /O 符合RoHS标准的6 mm x 6 mm QFN-40封装 RF部分 5或2 Mbps空中数...

RI-RFM-007B射频功率模块能够驱动各种天线,电感范围为26.0μH至27.9μH,包括TI标准天线RI- ANT-G01E,RI-ANT-G02E,RI-ANT-G04E门天线以及RI-ANT-S01C和RI-ANT-S02C棒状天线。 RI-RFM-007B模块的组合带控制模块非常适合广泛的应用,包括但不限于门禁控制,车辆识别,集装箱跟踪,资产管理和废物管理应用。 特性 常见 可变电源范围 多读取器阵列中的同步控制 高功率输出 标准RFM 电容调谐至共振 支持最长10米的天线电缆长度(取决于天线设计) 远程天线RFM 支持长达120米的天线电缆长度 电容和电感调谐到谐振 参数 与其它产品相比 其他无线技术   Frequency Device Type Standard Transmission Principle

使用业界首款可编程FCC,IC,CE和Wi-Fi认证无线微控制器(MCU)模块,内置Wi-Fi,开始您的设计连接。 SimpleLink CC3200MOD专为物联网(IoT)而创建,是一个集成了ARM Cortex-M4 MCU的无线MCU模块,允许客户使用单个设备开发整个应用程序。凭借片上Wi-Fi,互联网和强大的安全协议,无需先前的Wi-Fi体验即可加快开发速度。 CC3200MOD将所有必需的系统级硬件组件(包括时钟,SPI闪存,RF开关和无源元件)集成到LGA封装中,以便于组装和低成本PCB设计。 CC3200MOD作为完整的平台解决方案提供,包括软件,样本应用,工具,用户和编程指南,参考设计以及TI E2E支持社区。 应用MCU子系统包含行业标准的ARM Cortex- M4内核以80 MHz运行。 该器件包括各种外设,包括快速并行相机接口,I2S,SD /MMC,UART,SPI,I2C和四通道ADC。 CC3200系列包括用于代码和数据的灵活嵌入式RAM;带外部串行闪存引导程序和外设驱动程序的ROM;用于Wi-Fi网络处理器服务包,Wi-Fi证书和凭证的SPI闪存。 Wi-Fi网络处理器子系统具有Wi-Fi片上网络,并包含一个附加功能专用的ARM...

德州仪器的24 mm LF圆盘嵌体提供卓越的性能,并在134.2 kHz的共振频率下运行。该产品符合ISO /IEC 全球开放标准。德州仪器LF嵌体采用TI专利调谐工艺制造,可提供一致的读写性能。在交付之前,嵌体经过完整的功能和参数测试,以提供TI期望的高质量客户。嵌体非常适合广泛的应用,包括但不限于访问控制,车辆识别,容器跟踪,资产管理和废物管理应用,以及各种封装过程。 特性 通过专利的HDX(半双工)技术实现一流的性能 获得专利的转发器调整可提供稳定的高读/写性能

RI-RFM-007B射频功率模块能够驱动各种天线,电感范围为26.0μH至27.9μH,包括TI标准天线RI- ANT-G01E,RI-ANT-G02E,RI-ANT-G04E门天线以及RI-ANT-S01C和RI-ANT-S02C棒状天线。 RI-RFM-007B模块的组合带控制模块非常适合广泛的应用,包括但不限于门禁控制,车辆识别,集装箱跟踪,资产管理和废物管理应用。 特性 常见 可变电源范围 多读取器阵列中的同步控制 高功率输出 标准RFM 电容调谐至共振 支持最长10米的天线电缆长度(取决于天线设计) 远程天线RFM 支持长达120米的天线电缆长度 电容和电感调谐到谐振 参数 与其它产品相比 其他无线技术   Frequency Device Type Standard Transmission Principle

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