Applications
- Assistance au stationnement automobile
- Contrôle industriel
Caractéristiques
- Pilote monopuce pour transducteur d'ultrasons capable d'émettre des fréquences de 30 à 70 kHz
- Puissance de sortie programmable de 160 à 360 mA
- Sensibilité du récepteur et détection des échos programmables
- DSP avec filtrage numérique et AGC intégrés
- Processeur Arm® Cortex® M0 32 bits
- 64kB Flash / 16kB SRAM
- 6 GPIO
- ADC 8 bits pour le maintien de l'ordre
- Capteur de température sur puce
- 1x contrôleur maître et 1x contrôleur esclave LIN 2.2 avec émetteurs-récepteurs configurables
- Distance mesurable 20-350cm
Ressources
| Nom de l'appareil | Plate-forme | Plage de température | Boîtier | Épingles |
|---|---|---|---|---|
| iND83207 Sonosense™ | Automobile | 40C à +85C | 4×4 mm QFN | 24 broches au pas de 0,5 mm |
Sonosense™ fournit une solution intégrée complète pour les applications d'aide au stationnement automobile à ultrasons de haute performance. Sonosense™ intègre un processeur 32-bit Arm® Cortex® M0 avec 64kB de FLASH et 16kB de SRAM. Une partie de la Flash intègre des algorithmes DSP propriétaires, ce qui réduit les exigences matérielles de l'appareil et diminue le coût global du système.
Sonosense™ comprend également un bloc de gestion de l'énergie intégré (PMU) directement connecté à la batterie de la voiture, à partir de laquelle toutes les alimentations nécessaires au dispositif sont générées. Sonosense™ intègre deux drivers de courant régulés pour piloter le côté primaire d'un transformateur à prise centrale, le côté secondaire étant connecté à un transducteur à ultrasons. La fréquence de pilotage et le nombre d'impulsions peuvent être programmés avec précision pour correspondre à la fréquence de résonance du transducteur et aux exigences de l'application. Sonosense™ permet également de mesurer la réverbération du transducteur, de sorte que la fréquence de résonance peut être mesurée avec précision, et la fréquence d'entraînement réglée en conséquence, pour un transfert de puissance maximal.
La détection des objets s'effectue en recevant les signaux d'écho réfléchis par le transducteur ultrasonique. L'écho reçu est amplifié par un frontal analogique de haute précision qui comprend un amplificateur à faible bruit (LNA) suivi d'étages d'amplificateurs à gain programmable (PGA), et le signal est ensuite introduit dans un ADC. Le traitement numérique des signaux suit l'ADC et la sortie de ce DSP peut être capturée dans la mémoire du microcontrôleur. Les algorithmes de détection et d'association de l'écho sont mis en œuvre dans le micrologiciel.
En outre, le circuit intégré intègre un contrôleur maître LIN, un contrôleur esclave LIN et les émetteurs-récepteurs associés. Les deux broches LIN peuvent fonctionner comme émetteurs-récepteurs LIN, ou être utilisées comme GPIO haute tension, ou encore comme pilotes de haut-parleurs. Six GPIO sont fournis pour toute exigence supplémentaire que l'application pourrait requérir, telle que certaines méthodes d'adressage de nœuds esclaves.
Un ADC de 8 bits permet au micrologiciel de surveiller toutes les tensions d'alimentation, un capteur de température, les broches LIN1/2 et les GPIO. Cela permet d'effectuer des diagnostics du système.

