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服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体发布了STM32H5系列高性能微控制器(MCU)。新系列产品引入STM32Trust TEE Security Manager安全技术,为智能物联网设备带来先进的安全功能。    意法半导体新系列MCU STM32H5提升下一代智能应用的性能和安全性    ●采用Arm Cortex-M33嵌入式微控制器内核,运行频率250MHz    ●内置 STM32Trust TEE Secure Manager,让安全功能既强大又简单    服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布了STM32H5系列高性能微控制器(MCU)。新系列产品引入STM32Trust TEE Security Manager安全技术,为智能物联网设备带来先进的安全功能。    ST新闻稿2023年3月16日——意法半导体新系列MCU STM32H5提升下一代智能应用的性能和安全性-min.jpg    新推出的STM32H5 MCU系列搭载Arm? 的Cortex?-M33嵌入式内核。Cortex?-M33兼备高性能、安全性、高能效和经济性,是在MCU上开发中档应用的首选微控制器。STM32H5是目前世界上性能顶级的 Cortex-M33微控制器,运行频率 250MHz ,处理速度375 DMIPS,EEMBC CoreMark? 行业基准测试取得1023分的优异成绩。    STM32H5 系列的设计意图是加快下一代智能物联网设备创新转化,让“边缘”设备具有更多的智能,并加强物联网设备的攻击防御能力。Cortex-...
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2023/3/17 8:38:39
近年来,伴随无人机市场的快速发展,无人机已广泛应用于航拍、农林业、植保、微型自拍等细分领域。数据显示,2021年全球民用无人机市场规模超过1600亿元,同比增长61.6%,未来将继续保持增长,预计2025年将达到5000亿元(数据来源:《通用航空产业发展白皮书(2022)》)。    随着无人机市场需求的增长,用户对无人机的智能化也提出了更高的要求。事实上,无人机的安全飞行离不开传感技术,在高空中飞行的无人机需要用到传感技术进行定高、避障,以防撞到周边物体。    dToF传感器在无人机定高、避障方面展现了明显的优势,为无人机智能化升级提供了有力的保障。北极芯微推出的一款单光子dToF传感器——DTS5018,可帮助无人机精准定高与避障,让无人机拥有一双“眼睛”,精准“避开”障碍物。    DTS5018    DTS5018传感器在无人机中的主要应用    定高    无人机大多是通过无线电遥控技术以及自身控制系统实现飞行的不载人航空器。多数无人机在接近或降落地面时,需要得到与地面的绝对高度信息,以维持恒定高度飞行,以及实现安全稳定降落。    DTS5018传感器可实时探测临空高度信息并反馈给无人机,使无人机在下降或悬停过程中,能够及时调整降落速度和飞行高度,避免碰撞和坠机风险。    避障    无人机在飞行过程中,通过传感器感知周边环境中障碍物的距离信息,从而做出相应的动作指令,以达到避障作用。不仅保障了无人机飞行安全,也避免了对周围人员财产的损害。    无人机除了用于航拍外,还会应用于测绘勘探、应急救援、农业植保等复杂场景。在这些应用场景中,无人机需要长时间进行自动...
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2023/3/16 14:41:24
HMC500LP3(E)是一款高动态范围的矢量调制器RFIC,用于RF预失真和前馈消除电路,以及RF消除和波束成形幅度/相位校正电路。 可以使用HMC500LP3(E)的I/Q端口,持续改变RF信号的相位和幅度,最多分别达到360度和40 dB,同时支持150 MHz的3 dB调制带宽。 该器件的输入IP3为+33 dBm,输入噪底为-152 dBm/Hz(在-10 dB的最大增益设置下),输入IP3/噪底比率为185 dB。应用无线基础设施HPA和MCPA错误校正  预失真或前馈线性化 PCS、GSM和W-CDMA系统  波束成形或RF消除电路
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2023/3/9 16:14:06
单芯片RF振幅与移相器AD8341是一款高性能RF矢量调制器,输入频率范围为1.5 GHz至2.4 GHz,可连续、独立地调整振幅和相位。通过宽带笛卡尔I/Q接口,可实现完整的360°相位调整和30 dB以上的增益控制。I和Q接口提供230 MHz的全功率信号带宽,可通过单端或差分方式驱动,具有±500 mV满量程输入。AD8341采用24引脚LFCSP封装,额定温度范围为–40°C至+85°C。供货提供样片和评估板,产品型号分别为AD8341ACP和AD8341-EVAL。
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2023/3/9 16:13:10
AD8340矢量调制器可对RF信号执行任意振幅与相位调制。由于RF信号路径为线性,因此原始调制得以保留。该器件可以用作通用RF调制器、可变衰减器/移相器或再调制器。振幅可以控制在最大−2 dB至−32 dB以下的范围内,相位可以在整个360°范围内连续移动。为获得最大增益,AD8340的OP1dB为11 dBm,三阶交调截点为24 dBm,输出本底噪声为−149 dBm/Hz,这些特性均与相位无关。工作频率范围为700 MHz至1.0 GHz。笛卡尔I和Q格式的基带输入控制对RF输入信号的振幅和相位调制。I和Q输入均为直流耦合,具有±500 mV差分满量程范围。最大调制带宽为230 MHz,通过增加外部电容可降低调制带宽,以限制控制线路上的噪声带宽。RF输入和输出均能以差分或单端形式使用,并且必须交流耦合。在整个工作频率范围内,RF输入和输出阻抗标称值为50 Ω。DSOP引脚可快速禁用输出级,以防其后各级过驱。AD8340采用4.75 V至5.25 V电源供电,功耗约为130 mA。AD8340采用ADI公司的专有高性能25 GHz SOI互补双极性IC工艺制造,提供符合RoHS标准的24引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C,同时提供评估板。应用RF功率放大器线性化/RF预失真振幅与相位调制可变衰减器和移相器CDMA2000、GSM/EDGE线性功率放大器智能天线
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2023/3/9 16:12:22
ADL5390矢量乘法器由一对匹配的宽带可变增益放大器组成,二者输出相加,每个放大器具有单独的线性幅度增益控制。如果两个输入RF信号正交,则可以将该矢量乘法器配置为矢量调制器,或将增益控制引脚用作笛卡尔变量,将其配置为可变衰减器/移相器。这种情况下,输出振幅可以控制在最大+5 dB至-30 dB以下的范围内,相位可以在整个360°范围内连续调整。由于信号路径为线性,因此输入的原始调制得以保留。如果两个信号是独立的,则该矢量乘法器可以充当一个2:1多路复用器,或提供从一个通道至另一个通道的衰落。ADL5390可以在20 MHz至2400 MHz的宽频率范围内工作。当一个通道设置为最大增益且工作频率为380 MHz时,ADL5390的OP1dB为11 dBm,OIP3为24 dBm,输出本底噪声为-148 dBm/Hz。在大部分工作频率范围内,两个VGA之间的增益匹配和相位匹配分别优于0.5 dB和1°。ADL5390采用ADI公司专有的高性能25 GHz SOI互补双极性IC工艺制造,提供24引脚无铅CSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C,同时提供评估板。供货提供样片和评估板,产品型号分别为ADL5390ACPZ和ADL5390-EVAL。
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2023/3/9 16:11:29
HMC631LP3和HMC631LP3E均为高动态范围矢量调制器RFIC,可用于RF预失真和前馈消除电路以及RF消除、波束成形和幅度/相位校正电路。 HMC631LP3(E)的I和Q端口可用来连续改变RF信号的相位和幅度,最多分别达到360°和40 dB,同时支持200 MHz的3 dB调制带宽。 输出IP3为+26 dBm,输出噪底为-160 dBm/Hz(最大增益设置),因此IP3/噪底比为186 dB。应用蜂窝/3G与WiMAX系统无线基础设施HPA与MCPA纠错预失真或前馈线性化波束成形与调零电路
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2023/3/9 16:10:43
HMC630LP3和HMC630LP3E均为高动态范围矢量调制器RFIC,可用于RF预失真和前馈消除电路以及RF波束成形和幅度/相位校正电路。 HMC630LP3(E)的I和Q端口可用来连续改变RF信号的相位和幅度,最多分别达到360°和40 dB,同时支持180 MHz的3 dB调制带宽。 输出IP3为+24.5 dBm,输出噪底为-162 dBm/Hz(最大增益设置),因此输出IP3/噪底比为186.5 dB。应用无线基础设施HPA与MCPA纠错预失真或前馈线性化蜂窝/3G系统波束成形或RF消除电路
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2023/3/9 16:09:38
ADAR1000 是一款适用于相控阵的 4 通道 X 和 Ku 频段波束形成内核芯片。此器件在接收和发射模式之间以半双工状态工作。在接收模式下,输入信号通过四个接收通道后在公共 RF_IO 引脚上组合在一起。在发射模式下,RF_IO 输入信号拆分后通过四个发射通道。在这两种模式下,ADAR1000 在射频 (RF) 路径中都提供 ≥31 dB 的增益调整范围和完整 360° 相位调整范围,分辨率优于 6 位(分别低于 ≤0.5 dB 和 2.8°)。所有片内寄存器均通过简单的 4 线串行端口接口 (SPI) 进行控制。另外,SPI 可通过两个地址引脚最多控制同一串行线上的四个器件。除此之外,专用的发射和接收引脚可使同一阵列中的所有内核芯片实现同步,并通过单个引脚控制发射和接收模式之间的快速切换。ADAR1000 采用紧凑式 88 端子 7 mm × 7 mm LGA 封装,工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。应用相控阵雷达卫星通信系统
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2023/3/9 16:08:53
RF 频率范围:24 GHz 至 29.5 GHz,将 n257、n258 和 n261 频段集成在一个空间内16 个可选的 TX 通道16 个可选的 RX 通道匹配的 50Ω 单端 RF 输入和输出通过高分辨率矢量调制器实现相位控制通过高分辨率 DGA 实现幅度控制温度补偿通过存储器存储 TX 和 RX 波束位置工作温度高达 95°C 符合 3GPP 规范
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2023/3/9 16:08:04
RF 频率范围:24 GHz 至 29.5 GHz,将 n257、n258 和 n261 频段集成在一个空间内16 个可选的 TX 通道16 个可选的 RX 通道水平和垂直极化匹配的 50Ω 单端 RF 输入和输出通过高分辨率矢量调制器实现相位控制通过高分辨率 DGA 实现幅度控制温度补偿通过存储器存储 TX 和 RX 波束位置工作温度高达 95°C符合 3GPP 规范
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2023/3/9 16:06:33
components.HMC649A是一款6位数字移相器芯片,额定频率范围为3 GHz至6 GHz,提供360度相位覆盖,LSB为5.625度。 HMC649A在所有相态具有3度的低RMS相位误差及±0.5 dB的极低插入损耗变化。 此款高精度移相器通过0/5 V的正控制逻辑控制。HMC649A采用紧凑型6 mm x 6 mm无引脚SMT塑料封装,内部匹配50 Ω,无需任何外部元件。应用EW接收器气象和军用雷达卫星通信波束成形模块相位抵消
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2023/3/9 16:04:07
HMC647ALP6E是一款6位数字移相器,额定频率范围为2.5至3.1 GHz,提供360度相位覆盖,LSB为5.625度。 HMC647ALP6E在所有相态具有1.5度的极低RMS相位误差及±0.4 dB的极低插入损耗变化。 此款高精度移相器通过0/+5V的正控制逻辑控制。HMC647ALP6E采用紧凑型6x6 mm塑料无引脚SMT封装,内部匹配50 Ohms,无需任何外部元件。应用EW接收器气象和军用雷达卫星通信波束成形模块相位抵消
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2023/3/9 16:03:25
HMC642A是一款6位数字移相器芯片,额定频率范围为9 GHz至12.5 GHz,提供360度相位覆盖,LSB为5.625度。 HMC642A在所有相态具有2.5度至3.5度的极低RMS相位误差及±0.25 dB至±0.4 dB的极低插入损耗变化。 此款高精度移相器通过0/5 V的正控制逻辑控制。HMC642A采用紧凑型5 mm x 5 mm无引脚SMT陶瓷封装,内部匹配50 Ω,无需任何外部元件。应用EW接收器气象和军用雷达卫星通信波束成形模块相位抵消
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2023/3/9 16:02:29
HMC1133LP5E是一款6位数字移相器,额定频率范围为4.0至7 GHz,提供360度相位覆盖,LSB为5.625度。 HMC1133LP5E在所有相态具有2.8度的极低RMS相位误差及±0.4 dB的极低插入损耗变化。 此款高精度移相器通过0/+5V的正控制逻辑控制。HMC1133LP5E采用紧凑型5x5 mm塑料无引脚SMT封装,内部匹配50 Ohms,无需任何外部元件。应用EW接收器气象和军用雷达卫星通信波束成形模块相位抵消
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2023/3/9 16:01:39
HMC648A是一款6位数字移相器芯片,额定频率范围为2.9 GHz至3.9 GHz,提供360度相位覆盖,LSB为5.625度。 HMC648A在所有相态具有1.2度至1.5度的极低RMS相位误差及±0.5 dB的极低插入损耗变化。 此款高精度移相器通过0/5 V的正控制逻辑控制。HMC648A采用紧凑型6 mm x 6 mm塑料无铅SMT封装,内部匹配50 Ω,无需任何外部元件。应用EW接收器气象和军用雷达卫星通信波束成形模块相位抵消
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2023/3/9 16:00:54
HMC936A是一款6位数字移相器,额定频率范围为1.2至1.4 GHz,提供360度相位覆盖,LSB为5.625度。 HMC936A在所有相态具有1.2度的极低RMS相位误差及±0.5 dB的极低插入损耗变化。 这种高精度移相器由0/+5V正控制逻辑控制,无需负电源电压。 HMC936A 采用紧凑型6x6 mm塑料无引脚SMT封装,内部匹配至50 Ω,无需任何外部元件。应用EW接收机气象和军用雷达相位抵消卫星通信波束成形模块
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2023/3/9 15:59:42
HMC644ALC5是一款5位数字移相器,额定频率范围为15至18.5 GHz,提供360度相位覆盖,LSB为11.25度。 HMC644ALC5在所有相态具有3.5度的极低RMS相位误差及±0.5 dB的极低插入损耗变化。 这种高精度移相器由0/-3V互补逻辑控制,无需固定偏置电压。 HMC644ALC5采用紧凑型5x5 mm陶瓷无引脚SMT封装,内部匹配至50 Ω,无需任何外部元件。 简单的外部电平转换电路可用于将CMOS正控制电压转换为互补负控制信号。应用EW接收机气象和军用雷达卫星通信波束成形模块相位抵消
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2023/3/9 15:58:47
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