ZHCT543 July   2024 AFE43902-Q1 , AFE439A2 , AFE53902-Q1 , AFE539A4 , AFE539F1-Q1 , AFE639D2 , DAC43204 , DAC43401 , DAC43401-Q1 , DAC43701 , DAC43701-Q1 , DAC43901-Q1 , DAC43902-Q1 , DAC53001 , DAC53002 , DAC53004 , DAC53004W , DAC53202 , DAC53204 , DAC53204-Q1 , DAC53204W , DAC53401 , DAC53401-Q1 , DAC53701-Q1 , DAC539E4W , DAC539G2-Q1 , DAC63001 , DAC63002 , DAC63004 , DAC63004W , DAC63202 , DAC63202W , DAC63204 , DAC63204-Q1 , DAC63204W

 

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  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1什么是智能 DAC?
  5. 2什么是智能模拟前端 (AFE)?
  6. 3智能 DAC 选型指南
  7. 4智能 AFE 选型指南
  8. 5应用
    1. 5.1 照明
      1. 5.1.1 发光二极管 (LED) 偏置和线性淡入淡出
      2. 5.1.2 带有 LED 驱动器的 LED 偏置
      3. 5.1.3 模拟温度折返
        1. 5.1.3.1 单斜率热折返
        2. 5.1.3.2 多斜率热折返
      4. 5.1.4 对数淡入淡出
      5. 5.1.5 LED 时序控制
    2. 5.2 控制
      1. 5.2.1 利用电压输出智能 DAC 进行电压裕度调节和电压缩放
      2. 5.2.2 热电冷却器 (TEC) 控制
        1. 5.2.2.1 使用直流/直流驱动器进行 TEC 控制
        2. 5.2.2.2 使用 H 桥驱动器进行 TEC 控制
      3. 5.2.3 激光器的模拟功率控制 (APC)
      4. 5.2.4 恒定功率控制
    3. 5.3 独立于微控制器的故障管理和通信
      1. 5.3.1 采用智能 DAC 的可编程比较器
      2. 5.3.2 GPI 至 PWM 转换
      3. 5.3.3 IF-THEN-ELSE 逻辑
    4. 5.4 驱动器
      1. 5.4.1 用于摄像头模块自动对焦和图像稳定的镜头定位控制
      2. 5.4.2 激光驱动器
    5. 5.5 其他智能 DAC 应用
      1. 5.5.1 无软件医疗警报生成
      2. 5.5.2 555 计时器

什么是智能模拟前端 (AFE)?

实时控制环路通常通过外部硬件和 MCU 来实现。此类实现通常需要多种分立式元件用于检测、滤波、以及通过微控制器实现的控制例程机制。然而,这种系统增加了复杂的研发周期。如果发生系统升级、法规更新或系统设计变更,软件控制的系统通常不能重复使用。为了简化这一过程,米6体育平台手机版_好二三四 (TI) 发布了智能 AFE。这些器件不仅包含智能 DAC 的所有功能,还额外提供:

  • 集成的可编程状态机
  • 集成的数字或模拟检测机制
  • 可编程的查询表
  • 用于存储配置的非易失性存储器

智能 AFE 在一个芯片中同时集成了检测和控制机制,无需额外加装分立式元件。借助 NVM 和各种可配置工具,智能 AFE 无需运行时软件,并且可以直接由硬件工程师进行配置。

通过将实时逻辑卸载到硬件上,系统可以实现模块化和并行运行,允许单个模块松散耦合并且可以替换而无需更新相邻模块。系统中硬件的升级或新增的监管要求不会影响实时逻辑和控制环路,因此与标准 MCU 方法相比,此设计的通用性要高得多。

对于需要运行时更新的子系统,智能 AFE 还通过提供通用和自动检测 SPI 和 I2C 通信协议来支持此类要求。以下是一个常见的智能 AFE 的方框图示例。

 AFE 方框图图 2-1 AFE 方框图

由于控制从微控制器卸载且独立于驱动器和负载,在硬件更新时或供应短缺需要硬件替换的情况下,无需进行软件更新,因为控制环路保持不变。