发布时间:2022-04-8 阅读量:1675 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
简介
多年来,“更上一层楼”一直隐含在ADI公司战略中,但最近,由于专注于提供更多解决方案,这一战略已变得明确。追根溯源,曾经我们仅提供分立器件和数据手册。我们的新理念是参与并理解我们要为客户解决的问题的全部。作为该理念的一部分,ADI公司的测量工程已超越传统的仅测试IC的方法,转而测试解决方案,包括软件、封装中的信号链系统、微型模块和其他元件。这种方法将确保我们开发的解决方案能为客户创造重大价值。
在ADI公司内部,测量工程团队有时被视为开发硬件和软件以推出产品的人员。然而,由测试和评估工程组成的测量部门是ADI公司当前最具挑战性的工程专业之一。测量工程师是支撑公司与客户关系的基础人员。
测量专业由测试和评估工程组成,面对的挑战包括突破性性能、按时交付和不断提高的质量要求。不久之前,我们处理的是10位或12位精度的简单单功能IC(转换器)。如今,20位SAR转换器、20位DAC转换器和32位Σ-Δ转换器展示了过去数年来,随着IC技术的发展,测量挑战如何改变。
我们现在希望让SiP(系统化封装)、微型模块和模块更上一层楼,客户将再次向我们提出新的测量挑战,这些挑战将迫使我们改进测量方法并开发新颖的测试和测量解决方案。SiP利用复杂的核心技术,将无源和有源器件集成在一起(有时还集成中央处理单元以执行配置和控制),从而达到前所未有的系统集成水平。这种集成度引入了越来越多的功能、嵌入式特性组合、高级封装、内部节点访问问题、嵌入式软件、系统级校准等等。
过去和现在
最新测试和测量挑战的一个典型例子就是我们低功耗Σ-Δ系列产品的进步。为了展示所取得的进步,图1突出说明了这样一个事实:我们系统化芯片的水平现在已经远远高于前几代转换器。该产品系列中的最新产品是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、全集成式模拟前端。该产品的信号链集成度要求24位Σ-Δ模数转换器(ADC)领域、基准电压源性能和精度方面、通道序列化和时序方面、数字特性和功能方面及振荡器性能方面的测量经验。作为比较,图1还显示了一款先前的典型16位器件,其在当时被认为具有突破性的性能。相关挑战已经解决,今天的技术已经提高了好几个数量级。

图1.集成的演变;性能进步驱动创新
深入了解转换器架构、混合信号测试电路设计中的专业知识、PCB布局技术以及测量软件,可以让我们从这些高集成度转换器中获得最佳性能。这有利于SiP/模块的发展,使我们的经验能够被用来解决更多的客户设计挑战并缩短开发时间。
现在和未来
当我们向前迈进,着手解决客户未来的问题时,我们的工具箱充满了丰富的产品和测量专业知识。纵观ADI公司历史,我们不断在实际信号处理方面取得突破,并持续通过片内集成扩展我们的核心技术。近年来,我们已经开始涉足DSP、RF和MEMS领域,并在物联网等新兴领域开辟新天地。
ADI公司收购凌力尔特则是更进一步的举措,整合了我们强大的产品组合,并增加了业界领先的高性能模拟和电源解决方案。这巩固了我们整合这些技术的定位,通过真正展现我们能力的解决方案来影响客户。

图2.SiP/模块开发利用了我们的核心技术
图2显示了我们在横向和纵向上积累技术的进展情况,我们现在将这些构建模块用在SiP/模块开发中以提供超越芯片的解决方案。测量工程师通过整合我们在这些核心技术方面的专业知识来支持这一目标。
为什么ADI公司认为这是必要的呢?从与客户的接触中,我们知道他们也在发展,客户也在更上一层楼。版图正在改变,您的混合信号设计团队可能更小,您可能有其他方面的关注和专业知识,并且您正在寻求缩短设计周期和上市时间的办法。通过提供完整信号链,ADI公司可以帮助您摆脱这些设计挑战,而这需要有效测量解决方案作为支撑。
模块解决方案原型开发
通过尽早与客户开展合作,测量工程师可以利用我们的硬件专业技术为开发SiP/模块设计原型。我们可以对新颖的构想进行概念验证,并且快速调试和评估,在必要时迭代原理图和布局以实现最佳性能。我们可以开展任务测试,评估客户的传感器,在特定应用情形中测试整个系统,并分析数据以确保所有要求都得到满足,然后才开发最终SiP或模块。

图3.模块测试原型
利用这些原型,我们还能开发ATE解决方案,从而攻克系统级设备可能提出的新测试挑战,例如封装尺寸、测试节点接入点或固件接口。
借助我们对构成这些产品的模块核心技术的经验,我们可以运用我们的器件级诀窍让这些器件实现最佳性能,甚至将系统级性能提升到新的水平。通过原型,我们可以轻松与基准激励信号和测量仪器接口,并评估生产测试需要接入哪些测试节点。

图4.用于模块测试的原型板示例
随着SiP/模块的发展,需要处理器来完成配置、控制和算法处理,为了化繁为简,消除客户负担,可能需要开发固件。这可以随着原型开始并演进。通过开发和测试固件,测量工程师将其故障排除思维模式用于检测错误,并预测可能引发问题的情况。这可以反馈到系统设计中并实现进步。此原型可用来向客户展示构想,激发反馈,进而也能决定模块的发展方向。这样,客户便可从早期影响解决方案。
在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。
RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。
按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。
为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。
RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。