0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

德州仪器新型汽车芯片助力汽车制造商提升车辆的自动驾驶水平和安全性

全球TMT 来源:全球TMT 作者:全球TMT 2025-04-15 17:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

新闻亮点:

与分立式解决方案相比,新型高速单芯片激光雷达激光驱动器能够更快速、更精准地检测到物体。

基于体声波 (BAW) 的新型高性能汽车时钟,可靠性比基于石英的时钟高出 100 倍,从而实现更安全的运行。

汽车制造商可以借助德州仪器最新的毫米波 (mmWave) 雷达传感器来增强前置雷达传感器和角置雷达传感器的功能。

上海2025年4月15日/美通社/ -- 德州仪器 (TI)(纳斯达克股票代码:TXN)今日推出了一系列新型汽车激光雷达、时钟和雷达芯片,旨在通过为更多类型的汽车引入更多自动驾驶功能来助力汽车制造商提升车辆安全性能。德州仪器全新的 LMH13000 是一款集成式高速激光雷达激光驱动器,能够实现超快速的上升时间,从而改善实时决策能力。基于体声波 (BAW) 的汽车时钟产品,即 CDC6C-Q1 振荡器和 LMK3H0102-Q1 及 LMK3C0105-Q1 时钟发生器,提高了高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的可靠性。为支持不断发展的 ADAS 的需求,德州仪器新推出的 AWR2944P 毫米波雷达传感器搭载了先进的前置雷达和角置雷达功能。


如需了解更多信息,请访问ti.com/LMH13000、ti.com/CDC6C-Q1、ti.com/LMK3H0102-Q1、ti.com/LMK3C0105-Q1和ti.com/AWR2944P。

"我们全新的汽车模拟嵌入式处理产品既有助于汽车制造商达到当前的安全标准,又能推动其朝向无碰撞的未来加速发展。" 德州仪器中国区技术支持总监赵向源表示,"半导体创新为汽车制造商提供了提高整个车队车辆自主性所需的可靠性、精确性、集成性和经济性。"

测量距离延长30%,改善实时决策

激光雷达是未来安全自动驾驶汽车的关键技术,可提供驾驶员周围环境的详细三维地图。这使车辆能够准确探测障碍物、交通和道路状况并迅速做出反应,从而改善实时决策。德州仪器的全新LMH13000 是一款集成式高速激光驱动器,可提供800ps 的超快上升时间,与分立式解决方案相比,测量距离延长高达30%。该器件集成了低电压差分信号(LVDS)、互补金属氧化物半导体(CMOS) 和晶体管-晶体管-逻辑(TTL) 控制信号,无需使用大型电容器或其他外部电路。这种集成还能使系统成本平均降低30%,同时将解决方案的尺寸缩小四倍,从而使设计工程师能够在更多区域和更多车型上离散安装结构紧凑、价格合理的激光雷达模块。

随着激光雷达技术达到更高的输出电流,脉冲持续时间随温度出现巨大变化,使得满足人眼安全标准面临严峻挑战。德州仪器的LMH13000 激光驱动器可提供高达5A 的可调节输出电流,在-40℃至125℃的环境温度范围内变化率仅为2%,相比之下,分立式解决方案的变化可高达30%。该器件的短脉宽生成和电流控制功能使系统能够符合美国食品药品管理局的1 类人眼安全标准。

要了解更多信息,请阅读技术文章:"激光雷达的飞跃:凭借精确的远距离探测技术,让车辆行驶更安全"。

利用新款基于BAW的汽车时钟设计可靠的ADAS

ADAS 和车载信息娱乐系统中的电子器件必须在面对温度波动、振动和电磁干扰时仍能可靠工作。得益于德州仪器的BAW 技术,新型CDC6C-Q1 振荡器和LMK3H0102-Q1 及LMK3C0105-Q1 时钟发生器的可靠性比传统石英时钟提高了100 倍,时基故障率仅为0.3。增强的时钟精度和在恶劣条件下的恢复能力使下一代车辆子系统的运行更安全、数据通信更简洁、数据处理速度更高。

如需了解更多信息,请阅读技术文章:"超越石英钟:BAW 时钟如何重新定义ADAS 和 IVI"。

此外,德州仪器还在被广泛采用的AWR2944 平台基础上推出了新型前置和角置雷达传感器AWR2944P。新型雷达传感器的增强功能通过扩大检测范围、提高角度精确度和实现更复杂的处理算法来提高车辆安全性。主要增强功能包括:

提高信噪比;

增强计算能力;

更大的内存容量;

集成式雷达硬件加速器,可使微控制器数字信号处理器能够为边缘人工智能应用执行机器学习

德州仪器的新型汽车雷达、时钟及雷达解决方案,能够协助工程师设计适应性强的ADAS,提供更安全、更自动化的驾驶体验。

封装、供货情况和价格

预生产的LMH13000、CDC6C-Q1、LMK3H0102-Q1、LMK3C0105-Q1和AWR2944P现已可在TI.com 上购买。这些新器件的支持资源包括:

多种付款方式和发货方式;

评估模块。

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 汽车芯片
    +关注

    关注

    10

    文章

    1074

    浏览量

    45068
  • 自动驾驶
    +关注

    关注

    795

    文章

    15056

    浏览量

    181991
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    汽车网络安全 ISO/SAE 21434是什么?(一)

    并解决漏洞,大幅降低后期修复成本; c.供应链协同:建立统一的汽车网络安全“语言” 与要求,提升 OEM 与 Tier1/2 供应的协作效率,降低供应链安全风险; d.信任建立:向监
    发表于 04-07 10:37

    自动驾驶汽车如何完成超车?

    在我们日常开车时,别人想要超车,只要确认后方、旁边有没有车,打个灯、稍微加速、换个车道就完成了。这一动作乍一看非常简单,但对自动驾驶汽车来说,这个过程需要多方协调。 自动驾驶车辆要完成
    的头像 发表于 02-16 17:37 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>如何完成超车?

    自动驾驶汽车如何实现自动驾驶

    人类驾驶员而言是非常直观且有效的指令,但对于自动驾驶汽车来说,则意味着需要一套极其复杂的感知、理解与决策链路。 自动驾驶如何看清文字? 自动驾驶
    的头像 发表于 02-10 08:50 901次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>如何实现<b class='flag-5'>自动驾驶</b>

    2026年自动驾驶汽车发展趋势前瞻

    自动驾驶汽车会使用人工智能吗?答案是肯定的。人工智能(AI)是自动驾驶汽车运行的基石,它使车辆能够平稳、
    的头像 发表于 02-05 09:38 4074次阅读
    2026年<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>发展趋势前瞻

    德州仪器这些技术推动自动驾驶迈向新高度

    2026 年 CES 展会上,自动驾驶成为热议焦点!AI 融合 4D 成像雷达与高性能芯片,实现了更精准的感知与实时决策。区域架构和 48V 系统让车辆更聪明高效。这些技术已规模化落地,正加速推动
    的头像 发表于 01-26 10:12 2689次阅读

    德州仪器AMC1351-Q1:汽车级高精度隔离放大器详解

    德州仪器AMC1351-Q1:汽车级高精度隔离放大器详解 在汽车电子以及需要高电压隔离的工业应用中,一款性能优良的隔离放大器至关重要。德州仪器的AMC1351-Q1就是一款专为这类应用
    的头像 发表于 01-21 10:50 473次阅读

    德州仪器TDA5系列SoC助力下一代自动驾驶汽车设计

    在中央计算平台的帮助下,汽车行业的自动驾驶水平越来越高。TDA5 系列等 SoC 通过集成式 C7 NPU 和芯片就绪型设计提供安全、高效的
    的头像 发表于 01-12 11:28 2220次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b>TDA5系列SoC<b class='flag-5'>助力</b>下一代<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>设计

    德州仪器凭借丰富的汽车产品组合,加速自动驾驶汽车的变革进程

    德州仪器全新的模拟与嵌入式处理技术,助力汽车制造商为其全系车型打造更智能、更安全且互联更强的驾
    发表于 01-06 08:42 3548次阅读

    汽车自动驾驶的太阳光模拟应用研究

    自动驾驶系统的安全性与可靠,高度依赖于其在复杂多变光照环境中的稳定表现。其中,高动态范围的自然光照是挑战车载感知系统的关键因素。紫创测控luminbox太阳光模拟器作为能够精确复现光照辐射的室内
    的头像 发表于 12-10 18:04 634次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>的太阳光模拟应用研究

    自动驾驶汽车如何确定自己的位置和所在车道?

    比人类更多的“感官”和更强的计算能力;复杂则在于,这项工作必须做到精准(米级甚至分米级)、稳定、连续,并且要在各种极端环境下都要可靠。那自动驾驶汽车是如何确定自己的位置和所在车道的?   车辆如何感知世界?
    的头像 发表于 11-18 09:03 1129次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>如何确定自己的位置和所在车道?

    如何确保自动驾驶汽车感知的准确

    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶汽车想要自动驾驶,首先要做的就是能对周边环境实现精准感知,也就是能“看”清道路,那自动驾驶汽车如何在复
    的头像 发表于 08-23 15:06 1892次阅读
    如何确保<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>感知的准确<b class='flag-5'>性</b>?

    自动驾驶汽车直行时遇到左转汽车应该如何行驶?

    [首发于智驾最前沿微信公众号] 当自动驾驶汽车在道路上直行时,如果前方或邻道的车辆正准备左转,系统必须在复杂的交通情境中快速、准确地做出判断。这不仅关乎行车安全,更是对
    的头像 发表于 08-17 11:33 2380次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>直行时遇到左转<b class='flag-5'>汽车</b>应该如何行驶?

    太阳光模拟器 | 在汽车自动驾驶开发中的应用

    汽车产业向电动化、智能化转型的浪潮中,自动驾驶技术的研发面临着复杂环境感知的挑战。光照条件作为影响传感器性能的关键因素,直接关系到自动驾驶系统的安全性和可靠
    的头像 发表于 07-24 11:26 901次阅读
    太阳光模拟器 | 在<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>开发中的应用

    自动驾驶汽车如何正确进行道路识别?

    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶汽车在行驶过程中必须准确识别道路环境,以便做出安全有效的决策,不同于人类开车,可以思考,自动驾驶汽车
    的头像 发表于 06-29 09:40 1998次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>如何正确进行道路识别?

    自动驾驶汽车是如何准确定位的?

    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术的快速发展,车辆的精准定位成为安全驾驶与路径规划的核心基础。相比于传统人类驾驶依赖路标和视觉判
    的头像 发表于 06-28 11:42 1587次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>是如何准确定位的?