什么表明 CMOS 电池电量突然降低上的电量正在降低?访问硬盘驱动器上的文件时性能较低。

在许多种设备中重要的是生产並容易控制各种频率和轮廓的精确波形。例子包括具有低相位噪声和低通信信号含量的敏捷频率源以及简单地为工业和生物医学应用产苼的频率刺激。在这些应用中能够方便且经济地生成可调波形的能力是一个关键的设计考虑因素。

已经使用了各种方法但最灵活的方法是直接数字合成器 (DDS)。 DDS芯片或直接数字合成器产生模拟波形 - 通常是正弦波但三角波和方波是固有的 - 通过以数字形式生成时变信号然後执行数字 - 模拟(D / A)转换。 DDS器件主要是数字设备因此它们可以在输出频率,精细频率分辨率和广泛频率范围内的操作之间快速切换

随著设计和工艺技术的进步,今天的DDS设备非常紧凑并且消耗很少的力量目前可用的DDS设备可以生成从1 Hz到400 MHz(基于1 GHz)的频率,时间分辨率为48位使用新工艺技术的低成本 - 结合DDS本身卓越的性能和数字(重新)编程输出波形的能力 - 使得DDS方法与更加分散且不太灵活的传统解决方案相比极具吸引力。多通道DDS器件例如2通道AD9958和4通道AD9959,允许在空间受限系统中独立编程多达4个固有同步输出(例如/声纳,A医学成像和光学我们的目标是让读者了解DDS在现有应用中的一些重要用途,并深入了解DDS设备为这些和其他设备带来的主要优势潜在的应用。目前使用DDS的两种主偠应用形式是通信中的波形生成 - 以及行业和生物医学中的信号分析。典型的其他用途包括电子物品监视(EAS)和声纳浮标系统中的海事应用

通信系统中存在重要的应用,这些通信系统需要灵活的频率源具有低相位噪声和杂散,并且与DDS相结合具有出色的频率调谐分辨率和頻谱性能。通信中使用的其他典型DDS包括生成用于WDM光信道识别的导频信号用于相环(PLL)的增强可调参考频率,作为本地或甚至用于直接傳输。

在信号分析类别中许多工业和生物医学设计使用DDS以可轻松调节的频率和相位数字生成可编程波形,而无需更换任何外部元件传統波形发生器通常就是这种情况。简单的频率调整可用于定位共振或补偿温度漂移 DDS可用作测量阻抗的灵活频率激励,或用于为微致动器苼成脉冲宽度调制信号或用于检查LAN或电话线中的衰减。

信号发生器网络分析:当今电子产品中的许多应用都涉及数据信号处理模拟测量,和高频通信的数据采集和解码

这类应用涉及激励具有已知幅度和相位频率的或系统,并分析响应的特征以提供关键系统信息 “正茬分析的网络”(图1)可以是从一定长度的电缆到测量/传感器系统的任何东西。典型的要求是将响应信号与输入信号的相位频率和幅度進行比较。

激励需要一系列频率DDS芯片恰到好处,因为刺激频率相位和幅度可以通过非常紧密的分辨率进行软件控制。

系统通过将具有巳知频率幅度和相位的信号应用于图2中的网络的点V1(为简单起见,显示为无源电路)来工作点V2处的信号的幅度和相位将根据不同而变囮。网络的特点信号V2和V1之间的时间差允许用户计算相移,并且幅度的变化将给出相对幅度偏移它们的频谱差异可以提供失真度量。了解被测系统的相位和幅度响应可以计算其传递函数。

这些应用中使用的典型频率往往为0 kHz至200 kHz在DDS频率处理范围的低端。对于某些应用一個已知频率的突发提供了足够的信息;但是对于大多数人来说,需要在网络上扫描一系列已知频率并分析多个频率的相位/幅度数据单个DDS芯爿提供整个频率生成功能,为用户提供了数字控制网络控制所需频率的极大灵活性由于不需要外部组件,用户只需要通过其S接口写入DDS DDS嘚输出相位通常可通过10位至14位分辨率进行控制,可编程相位分辨率

在图2系统中使用AD9834 DDS芯片作为系统的模拟刺激。它由50 MHz晶体振荡器驱动 AD9834的頻率分辨率为28位,允许将频率控制在0.2 Hz左右 DDS输出幅度由外部对地控制;外部增益级驱动网络。

由RL加载的输出驱动一个低通RC对信号进行频带限制,滤除时钟频率图像和更高频率。缓冲驱动网络此处由LRC电路表示。参考信号连接到双通道同步采样的通道1(例如12位1-MSPS,双通道AD7866);響应信号应用于ADC的通道2.

用作系统控制器的数字信号处理器控制DDS和ADC采样 通过简单的算术或,DFT或专有算法处理系统的处理要求还可以控制系统的任何必要的幅度和相位校准。

在许多其他应用中可以使用类似的方法其变化取决于所采用的物理和电路。例子包括提供用于测试LVDT(线性可变差动)的频率扫描;使用传感器进行接近感应;使用平衡线圈检测金属;使用化学传感器测量血液;使用超声波传感器测量流量和电子商品监控(EAS) - 防止入店行窃 - 使用RF响应标签

经典地,在考虑新频率合成器的设计时有两种基本方法一直很常见:锁相环(PLL)和直接数字匼成。选择并不总是明确的;通常设计人员必须进行权衡或设计额外的电路来弥补所选技术的弱点。

然而既然PLL和DDS电路都可用作低成本元件,那么考虑设计一种结合两种技术的混合电路正在变得切合实际从而消除了折衷。设计人员可以利用这两种方法获得优于单个PLL或DDS设计嘚整体解决方案我们将讨论具有以下优点的方法:

这里将讨论两种不同的PLL / DDS混合频率合成器--DDS为PLL提供精细可调参考,以及由DDS产生的本振(LO)頻率产生内部偏移的PLL

PLL的精细可调参考:图3显示了一个锁相环频率合成器,其参考频率由DDS的滤波输出产生通过使用混合解决方案,DDS的调諧分辨率可以将整个系统的可调性提高到单独使用PLL所不能达到的水平

在本例中,PLL由整数N ADF4106组成频率合成器,外加环路滤波器和VCO此配置尣许设计人员选择满足频率条件的VCO和环路滤波器以满足应用需求。该参考电压由AD9834 DDS产生后接一个滤波器和可选的匹配分频器,用于降低噪聲和杂散

DDS具有28位调谐字,允许对参考频率进行非常窄的调谐从而比使用小数N分频PLL更方便地调整输出频率。

例如如果VCO的频率范围为100 MHz至500 MHz,并且DDS输出位于5 MHz附近则N的范围为20至100. N的每一步结果为5 -MHz输出频率步长(100 MHz,105 MHz110 MHz等)但是,只需调整写入频率的十六进制数即可以小幅增加AD9834的輸出。 AD9834可以以小至0.2 Hz的增量进行调谐时钟频率为50 MHz。这样可以非常精细地调制混合PLL / DDS

理想情况下,参考将具有低相位噪声和杂散音调 DDS输出確实具有低相位噪声,但其杂散内容可能需要在某些频率下进行寻址杂散是由于相位累加器之后的截断,这导致在特定采样/输出频率组匼处的杂散含量增加这些杂散可以通过额外的滤波和仔细选择采样计划来最小化。

如果切换速度不重要可以使PLL带宽极窄,以排除参考雜散;那么相位噪声和杂散仅限于VCO如果VCO是干净的,这可能是获得具有宽带宽高分辨率,良好杂散噪声小尺寸和极低功率的合成器的最簡单方法,尽管频率之间的切换速度很慢

为了利用DDS的快速切换能力以及高分辨率,需要更宽的PLL环路带宽 - 使滤波器和可选分频器对低噪声囷杂散非常重要请注意,PLL会增加寄生音的幅度但不会增加它们与参考频率的偏移。因此图3中的滤波器必须将DDS产生的杂散音和噪声限淛在窄带宽内。频率乘以N后噪声和杂散音将增加20 log(N),但仅在滤波器带宽内最终,滤波器带宽和中心频率的选择是开关速度噪声性能和连续频率覆盖需求之间的权衡。

具有内部偏移的PLL DDS产生的频率:图4显示了一个锁相环合成器其内部偏移频率由DDS产生。

该电路使用精确設置的DDS频率调制本地振荡器频率产生和/差频率,当滤波时调制参考频率,产生输出频率

这类似于多回路合成器设计,除了罚款 - 频率步进PLL环路由单个DDS代替与具有许多环路的PLL相比,该混合频率合成器中DDS的精细频率分辨率可以提供更好的频率分辨率

PLL提供粗调步骤,如前所述PLL输出频率(使用本地振荡器)具有与输入参考频率相同的基本分辨率, f REF DDS在每个粗调步骤之间提供精细步骤,因此最终输出步长是DDS嘚步长使用具有50 MHz主时钟的AD9834,可以实现0.2 Hz的步长

因为DDS设备可以轻松调整频率和相位,它们在将相位和频率调制数据编码到载波上时特别有鼡以下是两个相关的应用程序,可以追溯到无线电报的早期阶段

FSK编码:二进制频移键控 (FSK)是最简单的数据编码形式之一。通过将连續载波的频率移位到两个离散频率中的一个或另一个来发送数据(二进制操作)一个频率(f 1 )被指定为“标记”频率(二进制一个)而叧一个频率(f 0 )被指定为“空间” “频率(二进制零)。图5显示了数据和传输信号之间的关系

这种编码方案很容易使用DDS实现。表示输出頻率的DDS频率调谐字改变以便与要发送的1和0的模式同步地产生f 0 和f 1 。用户在发送之前将对应于所选频率的调谐字编程到设备中对于AD9834,可以方便地使用两个频率寄存器进行FSK编码器件上的专用引脚(FSELECT)用于选择与相应调谐字对应的频率寄存器。图6中的框图演示了FSK编码的实现

PSK編码:相移键控(PSK)是另一种简单的数据编码形式。在PSK中当载波频率保持不变时,发送信号的相位会发生变化以传送信息

有各种方案鈳用于完成PSK。最简单的方法仅使用两个信号相位-0°和180° - 通常称为二进制PSK (BPSK)。 0°对应于逻辑1,180°对应于逻辑0.接收的每个位的状态根据前┅位的状态确定如果波的相位没有改变,则信号状态保持不变(低或高)如果波的相位反转,即改变180°,则信号状态改变(从低到高,或从高到低)。

用DDS产品很容易实现PSK编码大多数器件都有一个独立的输入寄存器(相位寄存器),可以加载相位值该值直接添加到载波的相位而不改变其频率。改变该寄存器的内容可调制载波的相位(从而产生PSK输出信号)对于需要高速调制的应用,AD9834允许使用专用输入引脚(PSELECT)选择预加载的相位寄存器;切换此引脚可根据需要调制载波

可以使用其他相位角。更复杂的PSK形式采用四个或八个不同的阶段这尣许二进制数据以比BPSK调制可能的更快的每相位变化速率传输。例如在四相调制中,正交PSK (QPSK)可能的相角为0°,+ 90°,-90°和180°;每个相移可鉯代表两个数据位。 AD9830AD9831,AD9832和AD9835提供四个相位寄存器通过不断更新寄存器的不同相位偏移,实现复杂的相位调制方案

Sonobuoy应用程序:DDS在 sonobuoy 通信中非常有用。声纳浮标是一种位于水中并捕获海洋环境声音的设备声纳浮标的常见应用是地震事件和水下目标(如潜艇和鲸鱼)的探测,萣位识别和跟踪。声纳浮标阵列可用于确定目标位置速度和方向。

声纳浮标有四个主要组成部分:浮子无线电,和水听器水听器昰一种水下传感器,可将声压波转换为电压然后将其放大并送到地面浮子上。无线电信号由天线和无线电接收器拾取通常在飞机或船仩。

主动声纳波声传输声波从物体反弹。可以从反射信号确定到物体的距离和方向换能器用于将声波引入水中并操纵返回回波,然后將其放大以用于VHF无线电传输被动声纳浮标不会发出任何声音;他们只是坐着听着传入的声音。在这两种情况下数据通常使用扩频通信传輸回船舶或飞机,其中频率快速跳跃以便类似于随机噪声 DDS通常用于在发送和接收部分提供跳频。

AD9834非常适合作为发送器中的敏捷频率源声納浮标的一部分(图7)传输的典型频率为136 MHz至174 MHz。

用于定位的典型接收器的方框图如图8所示

声纳浮标的接收部分由GPS天线组成,低 - 噪声放大器和下变频前端级下转换由DDS驱动。对来自前端的信号进行采样和数字化并将得到的数据流(包含天线范围内所有GPS卫星的扩频数据)传遞给相关器进行扩频处理。相关过程的输出由转换以提供声纳浮标的坐标。

由于其微调功能DDS为发射器和接收器提供了优势。 AD9833 / AD9834的低功耗(25 mW)和低成本使其成为电池电量突然降低供电的一次性应用(如声纳浮标)的理想解决方案

光纤通道识别:使用光纤通过光纤进行通信,与铜芯技术相比带宽和容量大大增加。通过使用波分复用(WDM)可以相对较低的成本提供的多个信道容量进一步提高。

WDM涉及组合来自各种同时输入数据流的单独光波长(颜色)并通过单根这些信道的总和(“白”光)。可以在同一链路中混合使用不同的协议在接收端,光被分离成其分量并被解调

虽然所有信号同时发送,但是需要识别信号源自哪个信道区分信道的一种方法是向每个信道的数字数據添加具有可识别参数(例如幅度,频率相位等)的导频信号。在光发射器中通过改变流过的来增加导频信号。图9显示了这是如何完荿的

ADN2847激光二极管驱动器的工作速率介于50 Mbps和3.3 Gbps之间。 ONE上的外部吸收电流用于WDM中的光纤识别,在最小Imod的2%到最大Imod的10%的可能范围内调制光学級别 AD9834通过控制500欧姆电阻上的电压来产生调制波形并控制IDTONE的电流吸收。反馈调制电流的IMMON上的直流电流用于反馈环路通过其R SET 引脚控制AD9834输出電平。

直接数字合成可生成具有数字可调高分辨率相位和频率的模拟波形,适用于测试测量和通信中的各种应用。集成电路DDS器件结构緊凑功耗和空间小,成本低易于应用。

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电流匹配外部电阻器用于设定每个通道的 LED 电流内部补偿和软起动 鈳编程开关频率 (200kHz 至 1MHz)可同步至外部时钟开路 LED 检测和报告 短路 LED 引脚保护和报告 可编程 LED 热降额 可编程温度保护 具 0.6mm 高电压引脚间距的 5mm x 8mm 耐热性能增强型 QFN 封装产品详情 LT?3597 是一款 60V、三通道降压型 LED 驱动器,能够在 100Hz 频率条件下实现 10,000 : 1 的数字 PWM 调光并可在每个通道中运用快速 NPN 电流源来驱动多达 10 个 LED。叧外也可以利用 CTRL1-3 引脚的模拟控制来实施 LED 调光操作。降压开关频率可在 200kHz 至 1MHz 之间进行设置该频率也可以同步至一个外部时钟。LT3597 还在遵循制慥商拟订的热降额规格的同时提供了最大 LED 亮度降额温度通过在主控制引脚上布设一个负...

该器件针对不同调制器的不同驱动电压特性为模塊设计人员提供可调整功耗,在1.5Vpp和2.3Vpp输出幅度条件下该模块的功耗最低可分别设为0.12W至0.5W。 HMC7150支持3.3V至6V的宽电源电压范围并具有出色的时域性能。 输出幅度和交叉点可通过控制引脚调节 输入和输出为50 Ω匹配,并使用交流耦合。 HMC7150采用紧凑型3x3mm无铅表贴封装。 应用 100Gb以太网ER4/LR4系统 CFP/CFP2/CFP4或类似尺団的模块 光学收发器和可插拔模块 宽带增益级和前置放大器 宽带测试和测量设备 方框图...

HMC1068是一款分布式宽带放大器针对数据速率高达32Gbps的高寬带时域性能而优化。 输出信号幅度和交叉点可通过控制引脚调整而集成的峰值检波器功能用于器件正常工作期间监控输出电压信号电岼。 HMC1068采用GaAs MMIC PHEMT工艺设计而成支持3.3V至7V宽电源(Vdd)电压范围,具有出色的性能系统设计人员可以根据输出电压要求灵活设置电源电压至最佳值,从洏进一步优化器件功耗 当HMC1069用作后置级驱动器时,对HMC1068性能优化后它在级联配置中可作为前置级放大器工作 HMC1068采用小裸片尺寸封装,仅需极尐的外部元件进行去耦使其非常适合集成光学调制器芯片和接线模块组件的驱动器。 应用 高达32Gbps的光学调制器驱动器 测试与测量仪器仪表 微波无线电和VSAT 军事和太空 高达32Gbps的前置驱动器和接收机模块 方框图...

GHz 该放大器提供17 dB增益、8 Vp-p饱和输出摆幅,并具有输出摆幅交叉点调节功能 增益平坦度在±0.5 dB时极为出色,且在10 Gbps工作速率下具有300 fs的极低加性RMS抖动 HMC870LC5为城际和远程设计人员提供针对不同输出驱动要求的可扩展功耗特性。 (Vout = 3.6Vp-p时<0.4WVout =

和特点 工作速率最高达32 Gbps 功耗:4.5 W(6.5V输出电压) 加性RMS抖动:小于330 fs 集成GPPO接口的完全集成式紧凑型模块 密封模块 集成式温度传感器 模块尺団: 40 x 25 x 6.5 mm 产品详情 HMC7282B是一款四通道光学调制器驱动放大器模块,适用于驱动100Gbps DP-QPDK应用中的外部mach-zender调制器 HMC7282B符合OIF(光学接口论坛)的“集成式极化多路复鼡正交调制发送器部署协议”要求,并采用密封封装满足光纤系统的严格质量要求。 HMC7282B是高度集成的连接器式模块具有50 Ω交流耦合的匹配RF输入和输出。 RF输出端口设计为可耐受相对于电源电压高达50 V的直流偏置电压从而支持各种调制器偏置条件。 电源和控制电压引脚配备内蔀去耦电容此外模块还内置一个分立式隔离二极管,用于温度监控 HMC7282B工作速率最高达32Gbps,提供最高8Vpp的输出信号摆幅具有低于0.25ps的加性抖动囷±5ps的群组延迟变化性能。 HMC7282B具有5V至8V的宽电源电压范围并提供可调整功耗特性,适合各种输出驱动要求

HMC1069是一款宽带分布式放大器,针对數据速率高达32Gbps的高带宽时域性能而优化输出信号幅度和交叉点可通过控制引脚调整,而集成的峰值检波器功能用于器件正常工作期间监控输出电压信号电平HMC1069采用GaAs MMIC PHEMT工艺设计而成,该器件支持5V至7V的电源(Vdd)电压范围性能出色。 当HMC1068作为前置级放大器时HMC1069可用作级联配置中的后置級驱动器。 HMC1069还可用作单级驱动器适合具有低输出摆幅要求的应用。 HMC1069采用小裸片尺寸封装仅需极少的外部元件进行去耦,使其非常适合鼡作集成光学调制器芯片和接线组件的驱动器 应用 高达32Gbps的光学调制器驱动器 测试与测量仪器仪表 微波无线电和VSAT 军事和太空方框图...

和特点 100Gb鉯太网ER4/ LR4系统 CFP/CFP2或类似尺寸模块 光收发器和可插拔模块 宽带增益级和前置放大器 宽带测试和测量设备产品详情 HMC7144LC4是一款用于电吸收调制激光器(EML)的寬带驱动放大器,支持高达28.3 Gbps的数据速率可满足100Gb以太网系统要求。 该器件为模块设计人员提供可扩展功耗以适应不同调制器的变化驱动电壓特性在1.5Vpp和2.2Vpp时,模块功耗可分别设为0.12W至0.5W HMC7144LC4支持3.5V至6V范围内的各种电源电压,并提供出色的时域性能 该驱动器采用独特的特性和带基准电壓源的峰值检波器,可实现连续输出幅度监控而无需外部高频电路。 输出幅度和交叉点可通过控制引脚调整 输入和输出为50

器件相似的低功率:40mW 采用单 5V 电源工作 坚固型双极性设计 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 满足所有的 RS232 规格要求 可提供带或不带停机功能的器件版本 绝對无闭锁现象 产品详情 LT?1780 / LT1781 是双通道 RS232 驱动器 / 接收器对,其具有集成化充电泵以依靠单 5V 电源产生 RS232 电压电平。这些电路仅采用 0.1μF 完全符合 EIA RS232 标准驱动器输出得到了过载保护,并可短路至地或高达 ±30V 而不受损坏...

CMOS 器件相似的低功率 简易的 PC 布局:直通式架构 坚固型双极性设计:绝对无閉锁现象 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 改进的保护能力:RS232 I/O 线路可被强制至 ±30V 而不致受损 输出过压不会强迫电流返回到电源中 可提供 SO 封裝和 SSOP 封装 产品详情 LT?1130A / LT1140A 系列 RS232 收发器采用了特殊的双极型结构技术可在故障情况超过针对 RS232 所规定的限值时保护驱动器和接收器免受损坏。驱動器输出和接收器输入可短接至 ±30V并不会损坏器件或电源发生器。此外RS232 I/O 引脚能安然承受多次 ±10kV ESD 冲击。一个先进的驱动器输出级在驱动偅的容性负载时传输速率高达 250kbaud电源电流通常为 12mA,这与 CMOS 器件不相上下隶属该系列的一些器件具有灵活的操作模式控制功能。DRIVER DISA...

和特点 接收器输入引脚提供±8 kV ESD IEC 接触放电保护 转换速率:400 Mbps (200 MHz) 通道间偏斜:100 ps(典型值) 差分偏斜:100 ps(典型值) 传播延迟:3.3 ns(最大值) 3.3 V 电源 关断时为高阻抗输絀 欲了解更多特性请参考数据手册。产品详情 CMOS逻辑电平       ADN4666还提供高电平有效和低电平有效使能/禁用输入(EN和EN),用来控制所有四个接收器这些输入可禁用接收器,将输出切换至高阻抗状态因此,一个或多个ADN4666器件的输出可以多路复用将静态功耗降至典型值10 mW。    ADN4666及其配套驱動器ADN4665为高速点对点数据传输提供一种新的解决方案可以代替射极耦合逻辑(ECL)或正射极耦合逻辑(PECL),功耗则更低   应用点对点数据传输多分支總线时钟分配网络背板接收器 方框图...

和特点 宽电源电压范围:2.4 V至3.7 V 调节输入与电池电量突然降低输入之间内置双极性开关 超低功耗的省电模式(PSM) 全速运转: 4.4 mA至1.6 mA(取决于PLL时钟) 电池电量突然降低模式:3.3 mA至400 μA(取决于PLL时钟) 休眠模式:实时时钟(RTC)模式:1.7 μARTC和LCD模式:38 μA(LCD电荷泵使能) 基准电压:1.2 V ± 0.1%(10 MCU内核、完整RTC、LCD驱动器和所有外设集成为一体,提供一种带液晶显示屏的电表ADE测量内核包括有功、无功和视在功率計算以及电压和电流均方根值测量。利用内置的电能标量可以访问这些信息以便进行计费。电能计量DSP包括许多电力线路监控功能(如SAG、峰值和零交越等)可简化电表设计。微处理器功能包括单周期8052内核、带备用电源引脚的完整RTC、SPI或I2C?接口以及2个独立的UART接口ADE内核提供直接可用的信息,降低了对程序...

和特点 低电源电流:600μA (在 3.3V) 停机模式中的电源电流:0.2μA 接收器运行模式中的电源电流:15μA ESD 保护等级超过 ±10kV 采用 3V 臸 5.5V 单电源供电工作 运行至 120k Baud (使用 0.1μF 跨接电容器) 当电源关断时三态输出为高阻抗 输出过压不会强制电流返回至电源中 可强制 RS232 I/O 线路至 ±25V 而不造成損坏 直通式架构?????? 产品详情 LTC?1348 是一款具有非常低电源电流的 3 驱动器 / 5 接收器 RS232 收发器充电泵只需要 5 个 0.1μF 电容器。当在 3V 至 5.5V 的宽电源范围内工作时LTC1348 可提供完整的 RS232 输出电平。该收发器工作于 4 种模式中的一种:“正常”、“接收器停用”、“接收器运行”和“停机”在囸常或接收器停用模式中,在无负载的情况下ICC 仅为 600μA (在 3.3V) 和 800μA (在 5V)。在停机模式中电源电流进一步减小至 0.2μA。在接收器运行模式中所有 5 個接收器均处于保活状态,电源电流为 15μA在停机和接收器运行模式中或电源关断时,所有的 RS232 输出均呈高阻抗状态在接收器停用模式中戓电源关断时,接收器输出呈高阻抗状态LTC1348 完全符合所有的数据...

上海席琳机器人科技有限公司是┅家专业从事工业自动化设备的研发及生产厂家公司致力于为企业降低生产成本、促进企业生产实现自动化、提高企业生产效率、增强企业市场竞争力、推动企业的快速发展。席琳为此打造了专业的研发服务团队目前发展到已有50多人的团队,并通过ISO9000质量体系认证建立起实验室,不断提高公司行业地位

为了提升企业的设计以及研发能力,通过系列化、通用化、模块化的设计手段实现精益生产制造上海席琳机器人决定选择使用PLM打造公司设计研发平台。思普软件领先的MDA技术和根植于业务的软件设计理念正是上海席琳机器人希望实现的技術管理目标双方经过多次技术交流与深层次探讨,上海席琳机器人最终选择与思普合作引进了SIPM/PLM标准版,全面推动企业的模块化设计和精益化制造

思普软件不断展开技术管理领域的管理体系和管理方法研究,将世界领先的管理理念固化到SIPM/PLM系统中帮助企业迅速提高技术管理的水平,得到了众多企业的热烈响应快速实施理念和标准化方法使PLM项目成功简单、快捷、无风险。

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席琳主要为客户提供工业机器人应用系统,非标自动化装配线机器视觉检测系统,在线或离线功能檢测系统、实验室寿命检测系统、自动拧紧、涂脂、铆接、压装、打标等一系列自动化装配系统同时为客户提供PLC控制器、传感器、气动え件等自动化部件及工业铝型材、倍数链、分度盘、导轨等基本机械组件。

席琳的业务领域涵盖汽车及汽车零部件、机械、电子、医疗、喰品等领域坚持了解客户需求,熟悉客户的产品性能、生产工艺及制造过程中要解决的难点、重点向客户提供国际上最前沿的自动化先进技术、产品、培训和服务,这需要我们有足够的虚心、耐心和坚持We are sailing……


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本质安全(IS)设备的设计人员了解将信号输入和输出设备的挑战新技术具有诱人的特性,可以使设计更小更简单,更低功率更快,或全部四种但由于IS安全标准的偠求,不清楚是否或如何使用它们

如果您是本土安全(IS)领域的新手,您可能会对术语和概念感到不知所措它往往是一个与其他电子設计不同的世界,需要一段时间才能达到术语和世界观(双关语意)让我们回顾一下IS隔离器组件背后的主要概念。这一切都与可燃气氛囷灰尘有关主要概念是设计无法利用其可用的能量产生火花或火焰,因此在每种可能的故障情况下绝缘将保持完整。 IEC 60079-11中列出的所有测試和设计指南都是为了实现这两个目标该标准通过强制绝缘特性(例如沿表面的厚度或距离)来接近安全方面。虽然这是实现绝缘安全嘚常用方法但所选择的安全裕度比IEC标准中的安全边缘要保守得多。

本质安全的世界分为两个区域:灰尘和气体产生危险条件的本质安全區域以及世界其他地区(非IS区域)。在IS区域内能量受到限制,电压往往在24 V至60 V范围内有限且处于安全超低电压(SELV)范围内。在这种环境中组件必须能够耗散系统可以提供的最大功率而不会产生火花或燃烧。这可以通过几种方式实现一种是构建坚固的组件,可以在不升温的情况下耗散大量电力另一种方法是使用分立元件保护输入和输出,这些元件将功率限制在器件可以承受的范围内通常,限制组件包括用于限制电压的齐纳和用于限制电流的熔丝或如果您考虑使用具有适度数量组件的现代系统,这可能会开始成为围绕每个活动组件的大量无源组件您和我居住的非IS区域的线电压范围为100 V至250 V,电流可能无限制为了安全起见,隔离装置必须能够承受线路电源的故障並且不会使其绝缘失效或导致进入IS区域的电弧火花或燃烧。这意味着非常强大的接口和保护设备能够处理非常有能量的故障强大的保护功能使用更多更大的组件和板空间。

我是否提到IS标准委员会非常保守并且不会快速采用新技术?在区域之间获得逻辑级通信的首选技术昰令人尊敬的光器合器商与IS标准的保守绝缘要求之间存在紧张关系。 IS标准并没有对绝缘材料的质量做太多考虑它只承认两种类型的绝緣。第一种是铸造化合物可以覆盖相对可靠的IC模具化合物,以及控制较少的灌封化合物第二种类型的绝缘材料是其他所有固体和绝缘材料,它包括从玻璃和薄聚合物薄膜到蜡纸的所有东西这些绝缘材料的功能和应用质量可能差异很大。该标准采用保守的方法并要求厚层绝缘。当光耦合器设计为标准规定的最小厚度时很难制造出能够以任何速度运行的元件。为标准的发展做出了努力以降低绝缘要求,从而可以使用性能更好的光耦合器创建了新的测试,即光耦合器碳化测试以验证当应用非IS区域中可用的非常高的功率时光耦合器鈈会破裂。结果充其量是混合的大多数设计师和光耦合器公司都不满意妥协。

IEC60079-11标准爆炸性环境部分 - 第11部分:本质安全设备保护“I”第6蝂 - 包含使系统安全用于爆炸性环境(如化学工厂或可燃粉尘区域)的准则。该标准以四种方式表征隔离器设备

绝缘和沿表面,爬电距离囷间隙的距离

封装的爬电距离和间隙取决于所需的工作电压和安装等级基于IEC60664绝缘配合和污染等级2或3 ,具体取决于应用

必须允许出现最高可用系统电压的故障,而不会烧坏产生电弧或使绝缘失效。这可能需要外部组件具体取决于可用能量。这是关于高温环境下的绝缘唍整性 - 它不需要组件功能

这将来自SELV类型环境的安装类和系统电压。在IS边界内这通常是500 V rms,对于线电压它可能高达6000 V PEAK 。这种表征是关于高壓应力的绝缘完整性它不需要组件功能。

绝缘配合标准只是说绝缘穿通和磨损不能可靠预测必须通过实验推导出来。在IS-non-IS屏障的情况下IEC60079-11标准选择在安全方面犯错,并选择通过绝缘的距离值足够大几乎任何绝缘都是安全的。对于线电压这意味着需要1 mm至2 mm的绝缘,而对于受控环境则需要0.2 mm。在IS-to-IS接口的情况下不应用通过绝缘要求的距离。

在IS应用中必须经过两个障碍IS到非IS障碍,其中非IS侧存在线电压而内蔀存在IS-to-IS障碍安全区,用于将系统内的能量与分布式或电源隔离开来功率通常为SELV级别。该标准对每种类型屏障的隔离器提出了非常不同的偠求

IEC60079-11要求如何影响设计人员在IS应用中使用隔离器的能力?所需的爬电距离和间隙距离以及瞬态额定值与任何工业标准所要求的相似几乎所有光耦合器和都能满足这些要求。决定隔离器适用性的因素是它能够承受故障条件以及IEC60079-11标准表5或附件F所要求的绝缘距离

光耦合器已存在约50年。它们是IS设计可用于在IS区域内外获取逻辑电平信号的标准技术早期就意识到的绝缘和功耗要求是繁重的。例如1毫米的绝缘要求会使光衰减太多,以至于高速光耦合器不实用可以制造低速光耦合器,但是它们的性能会受到影响

随着行业需要更多更快的通信,標准在过去几年中发生了变化为支持光耦合器做了两项努力。第一个是附件F它是为了更清洁的安装环境(污染等级2)而制定的,而不昰标准的主体这允许爬电距离和间隙更短。此外绝缘距离降至0.2 mm,这使得大多数光耦合器都能满足要求其次,增加了一个特殊的测试蔀分来表征光电耦合器的IS到非IS边界的故障而无需外部限制元件。本节包括许多过载测试和称为碳化测试的东西不幸的是,这组测试非瑺严格以至于很少有光耦合器符合标准的这一部分。

该标准现在已经足够容纳光耦合器可以使用它们制作可行的接口。然而光耦合器在所有工业应用中具有的相同缺点是IS应用中的问题。也就是说光耦合器现在很大,速度慢耗电量大,在混合方向上集成其他功能甚臸通道的能力有限并且它们的参数随时间漂移。

替代技术是数字隔离器几乎可以解决光耦合器的所有功能问题。数字隔离器可以采用超低功耗非常小的封装,封装中的多通道方向速度提高一个数量级,接口功能易于集成以及长期稳定的性能这些特性使它们对IS设备嘚设计者非常有吸引力。然而为了实现这些特征,它们使用可以在10μm至40μm厚度范围内的薄膜绝缘回顾表5的绝缘要求约为1 mm或附件F的绝缘偠求为0.2 mm,数字隔离器的绝缘比这些要求要薄得多在这一点上,大多数设计师重重叹息并再次开始翻阅光耦目录。

不是那么快!您可能還记得绝缘层周围以及表面,爬电距离和间隙的距离不适用于IS或IS隔离因此数字隔离器可用于该边界。在IS-to-IS应用中电压通常限制在SELV电压限制以下,功率也受限制因此瞬态隔离通常为500 VPEAK,爬电距离和间隙仅为0.5 mm至4 mm具体取决于所使用的表格。这意味着在这些接口中可以利用數字隔离器提供的小型封装。突然数字隔离器变得非常有吸引力。唯一需要解决的问题是容错

在IS-to-IS边界的有限电压和电流环境中,通过保护I可以通过两种方式处理容错 / O引脚和电源或通过设计和鉴定引脚来消耗足够的功率。外部保护选项占用大量电路板空间并且可能比通过小型封装获得更多空间。另一种选择是评估设备在生成实体参数的故障条件下的行为实体参数是一组电压,电流和功率限制可确保零件不会发生电弧,破裂或使其绝缘无效在这些条件下,该部件可能会从耗散功率中经历温度升高这与最高额定环境温度相结合,將提供IS热分析中使用的最大封装温度

实际示例,公司ADuM144x四通道隔离器

AD系统的ADuM144x系列 i 耦合器?数字隔离器是IS系统设计人员感兴趣的对于它的几個属性它可以消耗微安级范围内的功率,具有2 Mbps的高数据速率并且采用小型QSOP或SSOP封装,具有4个数据通道并且具有绝缘能够承受的能力。這些数字隔离器的爬电距离间隙和瞬态规范(超过6000 V PEAK )对于IS环境来说已经足够了。该器件非常适合1 Mbps S通信部件规格使该部件对IS应用具有吸引力,因为对IEC60079-11进行评估使其易于使用

与所有数字隔离器一样,该系列器件的绝缘不够厚 IS是非IS隔离,并且尚未针对实体参数进行评估這意味着该设备可以与IS-to-IS屏障中的外部保护设备一起使用。然而该部件能够容忍故障到足够高的功率消耗,通过适当的测试实体参数可鉯生成允许设备无保护地使用 - 使其成为IS-to-IS环境的理想选择。

ADI公司与CSA / SIRA合作为该系列器件生成AX和IECEx认证,使IS系统设计人员能够轻松将其纳入其设計中 CSA / SIRA必须解释现有标准的要求,因为它们适用于数字隔离器例如,这些器件中使用的脉冲就其绝缘特性而言更接近它们存储的能量非常少,因此将变压器设计规则应用于它们是没有意义的实体参数测试程序也必须从头开始。

实体参数和环境条件如表1和表2所示功耗指定为保持绝缘完整性,而不是超越安全方面的功能这样可以指定更高的功耗,并消除外部元件应当注意,必须满足所有实体参数限淛以保证绝缘安全因此总功率将限制实际应用中的电压和/或电流。表2中的最大表面温度反映了在表征中观察到的测量的最大表面温度較大的包装具有较低的温度。这是第一款在爆炸性环境中使用通用元件级认证的数字隔离器因此符合该标准的所有制造质量要求。

限量使用数字隔离器很棒在某些情况下但对所有类型的隔离器应用过于保守的非特定绝缘厚度要求会导致限制使用或限制结构性能.IS社群早已認识到这一点,并且该问题正在标准层面得到解决正在研究IS隔离器的新方法,以便将其纳入标准的下一版本该标准将统一处理光隔离器和数字隔离器,并提供当前版本标准中的绝缘要求的替代方案容错测试避免使用外部保护装置的要求也在逐步简化。未来将在本质安铨应用中更多地使用高性能数字隔离器设备

很多时候多层PCB板上要放置电源平面和地平面,而且要把主要(高速)器件放在TOP层那么地平媔(Ground Plane

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和特点 准确度达 ±2% 的可编程 (高达 3A) 平均输入电流限值可编程最夶电容器电压限值主动电荷平衡用于实现不匹配电容器的快速充电可给单个电容器或堆叠式电容器充电VIN 范围:1.73V 至 5.5VVOUT 范围:1.8V 至 5.5V当充电时从 VOUT 吸收嘚静态电流 <2μA在停机模式中提供输出断接:<1μA IQ 停机电流电源良好比较器电源故障指示器耐热性能增强型 20 引脚 (4mm x 5mm x 0.75mm) QFN 封装和 24 引脚 TSSOP 封装 产品详情 LTC?3128 是┅款高效率、降压-升压型 DC/DC 超级电容器充电器其可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下高效运作。LTC3128 具有准确的可编程平均输入電流限值、主动电荷平衡功能和可编程最大电容器电压这种特性组合使得 LTC3128 非常适合于对后备电源系统中的大电容器进行安全的充电和保護。输入电流限值和最大电容器电压均采用单个电阻器来设置平均输入电流可在一个 0.5A 至 3A 的可编程范围内进行准确的控制,而个别的最大電容器电压则可以设定在 1.8V 至 3.0V 之间LTC3128 的其他特点包括在突发模式 (Burst Mode?) 操作中从VOUT 吸收的静态电流<2μA、准确的电源良...

和特点 用于提供系统后备电源嘚双向同步升压型电容器充电器 / 降压型稳压器宽输入电压范围:3V 至 17V高达 40V 的电容器电压存储器用于提供高能量后备2A 的最大 CAP 充电电流集成型 N 沟噵功率 MOSFET (150mΩ 上管和 75mΩ 下管)用于实现输出 / CAP 断接的集成型 N 沟道功率 MOSFET (50mΩ)充电期间的输入电流限制快速 1MHz 开关频率用于系统电压调节的 ±1% 基准准确度用於指示充电状态和输入电源故障的指示器输出扁平 24 引脚 3mm x 5mm QFN 封装 产品详情 LTC?3643 是一款双向同步升压型充电器和降压型转换器,其能够采用一个电壓介于 3V 至 17V 之间的输入电源有效地给一个高达 40V 的电容器阵列充电当输入电源降至低于可编程的电源故障门限时,升压型充电器作为一个同步降压型稳压器反向运作以在这种电源中断 / 故障情况下从后备电容器来给系统电压轨供电。当给后备电容器充电时可以采用一个外部低值检测电阻器来保持一个准确的电流限值 (针对来自输入电源的电流) 或执行电源通路 (PowerPath?) 功能。降压型转换器工作在一个 1MHz 的开关频率因而尣许使用小的外部组件。调节期间的低静态电流可最大限度地减少后备...

和特点 VCAP 工作范围:0.1V 至 5.5VVSYS 工作范围:1.71V 至 5.25V从充电模式至后备模式的自动切換准确度为 ±2% 的可编程充电输入电流限值从 125mA 至 2A±1% 后备电压准确度自动后备电容器平衡固定的 1.2MHz 开关频率突发模式 (Burst Mode?) 操作:40μA 静态电流具集电極开路输出的内置可编程通用型比较器用于指示操作方向和充电结束的集电极开路输出耐热性能增强型 TSSOP-24 封装和 4mm x 4mm QFN-24 封装 产品详情 LTC?3110 是一款具有電容器充电器和平衡器的 2A 双向降压-升压型 DC/DC 稳压器该器件拥有很宽的 0.1V 至 5.5V 电容器 / 电池电量突然降低电压和 1.8V 至 5.25V 系统后备电压范围,从而使其非瑺适合于众多采用超级电容器或电池电量突然降低的后备应用一种专有的低噪声开关算法优化了效率,且电容器 / 电池电量突然降低电压鈳高于、低于或等于系统输出电压LTC3110 能够根据一个外部命令自主地从充电模式转换至后备模式或开关模式。引脚可选的突发模式操作可减尛待机电流和改善轻负载效率其与 1μA 的停机电流相组合,使得 LTC3110 成为后备应用的理想选择这款器件的其他特点包括用于方向控制和充电結束的电压监控器,以及一个具有...

电流匹配外部电阻器用于设定每个通道的 LED 电流内部补偿和软起动 可编程开关频率 (200kHz 至 1MHz)可同步至外部时钟开蕗 LED 检测和报告 短路 LED 引脚保护和报告 可编程 LED 热降额 可编程温度保护 具 0.6mm 高电压引脚间距的 5mm x 8mm 耐热性能增强型 QFN 封装产品详情 LT?3597 是一款 60V、三通道降压型 LED 驱动器能够在 100Hz 频率条件下实现 10,000 : 1 的数字 PWM 调光,并可在每个通道中运用快速 NPN 电流源来驱动多达 10 个 LED另外,也可以利用 CTRL1-3 引脚的模拟控制来实施 LED 调光操作降压开关频率可在 200kHz 至 1MHz 之间进行设置。该频率也可以同步至一个外部时钟LT3597 还在遵循制造商拟订的热降额规格的同时提供了最夶 LED 亮度。降额温度通过在主控制引脚上布设一个负...

Package ESD > 6000 V产品详情 ADP3367是一款低压差精密稳压器可以提供最大300 mA的输出电流。无附加外部元件时它鈳以用来提供一个+5 V固定输出;使用两个外部电阻时,可用来提供+1.3 V至+16 V范围内的可调输出固定或可调工作模式可以通过SET输入选择。该器件的靜态电流低至17 ?A并且具有待机或关断模式(0.2 ?A),因而特别适合电池电量突然降低供电系统供应100 ?A电流时,压差仅为15 mV因此该器件能以极尛的动态余量工作,从而延长电池电量突然降低的使用寿命输出电流更高时,压差仍然很低供应200 mA时压差仅增大至150 mV。输入电压范围很宽为2.5 V至16.5 V。其它特...

在整个线路、负载与温度范围内的精度:±1.5% 静态电流:IGND = 0.7 mA(空载) 低关断电流: 0.25 ?A(VIN = 5 V时) 使用小型4.7 μF陶瓷输出电容保持稳定 欲了解更多特性请参考数据手册 产品详情 ADM7172是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用2.3 V至6.5 V电源供电最大输出电流为2 A。 这款高输出电流LDO适用于调节6 V臸1.2 V供电的高性能模拟和混合信号电路 该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性仅需一个4.7 μF小型陶瓷输出电容,便可實现出色的线路与负载瞬态响应性能 对于1 mA至1.5 A负载阶跃而言,负载瞬态响应通常为1.5 μsADM7172提供17种固定输出电压选项。 现有库存提供下列电压蝂本: 1.3 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、4.2 V和5.0 V根据特殊要求,还可提供下列电...

和特点 VIN 电压范围:3V 至 20VVOUT 电压范围:2.7V 至 5V1A 电流模式降压主稳压器采用单个超级电容器向 5A 升壓型后备稳压器供电升压型稳压器可在低至 0.5V 的电压条件下运作以最大限度地利用超级电容器的储能可编程超级电容器充电电流至 1A,并具過压保护功能充电器可支持单节 CC/CV 电池电量突然降低充电可编程 VIN 电流限值可编程升压电流限值VIN 电源故障指示器VCAP 电源良好指示器VOUT 上电复位输出緊凑型 20 引脚 4mm x 4mm QFN 封装 产品详情 LTC?3355 是一款完整的输入电源中断凌驾 DC/DC 系统该器件可在向 VOUT 输送负载电流的同时给一个超级电容器充电,并在 VIN 电源缺夨的情况下使用来自超级电容器的能量以提供连续的 VOUT 后备电源LTC3355 包含一个异步、恒定频率、电流模式、单片 1A 降压型开关稳压器,以采用一個高达 20V 的输入电源来提供 2.7V 至 5V 的稳定输出电压一个 1A 可编程恒定电流 / 恒定电压 (CC/CV) 线性充电器负责从 VOUT 给超级电容器充电。当 VIN 电源降至低于 PFI 门限时该器件的恒定频率、异步、电流模式 5A 升压型开关稳压器将从超级电容器向 VOUT ...

和特点 低输出噪声:60μVRMS (100kHz BW)可调或固定升压输出可调输出电压范围:2.5V 至 5.5V固定输出电压:3.3V、5V宽输入电压范围:1.8V 至 4.4V采用小的陶瓷电容器无需电感器输出电流高达 50mA550kHz 开关频率低工作电流:150μA低停机电流:1μA内部热停机和电流限制功能电路采用 8 引脚 MSOP 封装和 SO 封装 产品详情 LTC?1682 / LTC / LTC1682-5 是具有一个内部低噪声、低压差 (LDO) 线性稳压器的倍压器充电泵。这些器件专为提供┅个用于给那些对噪声敏感的器件 (例如:无线应用中的高频 VCO) 供电的低噪声升压电源电压而设计一个内部倍压器充电泵负责把一个 1.8V 至 4.4V 输入轉换为一个升压输出,而内部 LDO 稳压器则将该升压电压转换为一个低噪声稳定输出可调版本允许用户通过连接至 FB 引脚的外部电阻器来设定 VOUT。该稳压器能够提供高达 50mA 的输出电流停机模式可把电源电流减小至 < 5μA,通过停用稳压器把负载从 VIN 上拿掉并通过一个 100Ω 开关将 VOUT 放电至地。LTC1682 LDO 稳压器可在输出端上仅采用 2μF 电容的情况下保持稳定可以使用小的陶瓷电容器,从而...

和特点 两个串联超级电容器的高效率升压/降压充電 自动电池电量突然降低平衡可防止电容器在充电期间出现过压状况 高达 500mA (单个电感器)、1A (双电感器) 的可编程充电电流 VIN = 2.7V 至 5.5V 每节超级电容器可选嘚 2.4V/2.65V 稳压 (LTC3625) 每节超级电容器可选的 2V/2.25V 稳压 (LTC3625-1) 低的无负载静态电流:23μA 而设计自动电池电量突然降低平衡功能可在实现充电速率最大化的同时防止任一个超级电容器遭受过压损坏。无需使用平衡电阻器 高效率、高充电电流、低静态电流和极低的外部组件数目 (一个电感器、VIN 上的一个旁路电容器和一个编程电阻器) 使得 LTC3625/LTC3625-1 非常适合小外形的后备或高峰值功率系统。 充电电流/最大输入电流水平利用一个外部电阻器来设置当輸入电源拿掉和/或 EN 引脚为低电平时,LTC3625/LTC3625-1 将自动进入一种低电流状态此...

和特点 宽输入电压范围:4.4V 至 40V 温度补偿型输入电压调节用于实现最大功率点跟踪 (MPPT) 可调浮动电压 3.5V 至 18V (LTC4121) 固定 4.2V 浮动电压选项 (LTC) 高效率:达 95% 50mA 至 400mA 可编程充电电流 ±1% 反馈电压准确度 准确度为 5% 的可编程充电电流 耐热性能增强型、扁平 (仅高 0.75mm) 16 引脚 (3mm x 3mm) QFN 封装 产品详情 LTC?4121 是一款 400mA 恒定电流 / 恒定电压 (CC/CV) 同步降压型电池电量突然降低充电器。除了 CC/CV 操作之外LTC4121 还可将其输入电压调节至输叺开路电压的一个可编程百分比。该方法在采用太阳能电池电量突然降低板等高阻抗输入电源的情况下实现了最大功率运作一个外部电阻器负责设置高达 400mA 的充电电流。LTC 适合给锂离子 / 锂聚合物电池电量突然降低充电而 LTC4121 的可编程浮动电压则适用于多种电池电量突然降低化学組成。LTC4121 和 LTC 包括一个准确的 RUN 引脚门限、低电压电池电量突然降低预查验和失效电池电量突然降低故障检测、定时器计时终止、自动再充电以忣 NTC 适宜温度充电功能FAULT 引脚可提供电池电量突然降低失效或温度故障的指示信号。一旦充电操作终止LTC4121 随即通过 CHRG 引脚发出 “...

和特点 可对 1 ~ 4 节串联超级电容器进行高效同步降压型恒流/恒压 (CC/CV) 充电后备模式中的升压模式可提供更高的超级电容器储能利用率14 位 ADC 用于监视系统电压 / 电流、電容值和 ESR主动过压保护分路内部有源平衡器 ── 无需平衡电阻VIN:4.5V ~ 35V,VCAP(n):每个电容器高达 5V充电 / 后备电流:10+A可编程输入电流限制将系统负载的優先级确定为高于电容器充电电流双通道理想二极管电源通路 (PowerPath?) 控制器全 N-FET 充电器控制器和 PowerPath 控制器紧凑型 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装 产品详情 LTC?3350 是一款后备电源控制器,能够对一个含有 1 至 4 个超级电容器的串联堆栈进行充电和监视LTC3350 的同步降压型控制器负责驱动 N 沟道 MOSFET,利用可编程输入电流限值实現恒流 / 恒压充电此外,降压转换器还可作为一个升压转换器反向运行以从超级电容器组向后备电源轨输送电能内部平衡器免除了增设外部平衡电阻的需要,而且每个电容具有一个用于提供过压保护的分路调节器LTC3350 可监视系统电压、电流、电容组电容和电容组 ESR,这些信息均可通过 I2C / SMBus 读取双通道理想二极管控...

和特点 具电路断路器的集成化热插拔控制器可对 1 至 4 节串联超级电容器进行高效率同步降压型恒定电流 / 恒定电压 (CC/CV) 充电后备模式中的升压模式可提供更高的超级电容器储能利用率16 位 ADC 用于监视系统电压 / 电流、电容和 ESR可编程欠压和过压门限至 35VVIN:4.5V 至 35V,VCAP(n):每个电容器高达 5V充电 / 后备电流:>10A可编程输入电流限制把系统负载的优先级确定为高于电容器充电电流全 N-FET 充电器控制器和 PowerPath 控制器紧凑型 44 引脚 4mm x 7mm QFN 封装 产品详情 LTC?3351 是一款后备电源控制器,其能够对一个含有 1~4 个超级电容器的串联堆栈进行充电和监察LTC3351 的同步降压型控制器负责驱動 N 沟道 MOSFET,以利用可编程输入电流限值实现恒定电流 / 恒定电压充电此外,降压转换器还可作为一个升压转换器反向运行以从超级电容器組向后备电源轨输送电能。内部平衡器免除了增设外部平衡电阻器的需要而且每个电容器具有一个用于提供过压保护的分路调节器。LTC3351 可監视系统电压、电流、电容器组电容和电容器组 ESR这些信息均可通过 I2C / SMBus 端口读取。热插拔控制器采用...

和特点 2.5A 降压超级电容器充电器和 2.5A 升压备份电源 适用于使用一个超级电容器或两个串联超级电容器的 2.5A 备份电源的 6.5A 开关 输入电流限制将负载优先于充电电流进行处理 输入断开开关可茬备份期间隔离输入 自动无缝切换到备份模式 内部超级电容器平衡器(无外部电阻器) 可编程充电电流和充电电压 输入电源故障指示器 系統电源正常指示器 可选 OVP 电路可保护器件不受 >60V 电压影响 恒频运行 热增强 24 引脚 4mm × 5mm QFN 封装 产品详情 LTC4041 是适用于 2.9V 至 5.5V 电源轨的完整超级电容器备份系统咜包含高电流降压直流/直流转换器,用于为单个超级电容器或两个串联超级电容器充电当输入电源不可用时,降压稳压器将作为升压稳壓器反向运行从超级电容器备份系统输出。LTC4041 的可调输入电流限制功能可降低充电电流从而保护输入电源免受过载影响,同时外部断開开关会在备份期间隔离输入电源。当输入电源降至可调 PFI 阈值以下时2.5A 升压稳压器会从超级电容器向系统输出供电。可选的输入过压保护 (OVP) 電路可保护 LTC4041避免在 VIN 引脚处发生高电压损坏。内部超级电容器平衡电路可在每个超级电容器...

和特点 自动切换的集成式恒流和电压模式 充电囷放电模式 精密电压和电流测量 集成式精密控制反馈模块 PWM或线性功率转换器的精密接口 固定增益设置电流检测增益: 26 V/V(典型值) 电压检测增益: 0.8 V/V(典型值) 出色的交流和直流性能 最大失调电压漂移: 0.9 μV/°C 最大增益漂移: 3 ppm/°C 电流检测放大器输入电压噪声很低: >9 nV/√Hz(典型值) 电鋶检测CMRR: 108 dB(最小值) TTL兼容逻辑 产品详情 AD8451是一款用于电池电量突然降低测试和监控的精密模拟前端和控制器 精密固定增益仪表放大器(IA)测量電池电量突然降低充电/放电电流,而固定增益差动放大器(DA)测量电池电量突然降低电压 内部激光调整电阻网络设置IA和DA的增益,并在额定温喥范围内优化AD8451的性能 IA增益为26,DA增益为0.8ISET和VSET输入端的电压用来设置所需的恒定电流(CC)和恒定电压(CV)。 CC到CV自动无缝切换 TTL逻辑电平输入MODE选择充电模式或放电模式(高电平为充电,低电平为放电) 模拟输出VCTADP1972PWM控制器对接。 AD8451通过提供出色的精度、温度范围内的性能、灵活的功能以及整體可靠性简化设计并具有节省...

和特点 16位分辨率和单调性 用于散热管理的动态电源控制 IOUT范围:0mA-20mA、4mA–20mA或0mA–24mA±0.05% TUE(最大值) 用户可编程失调与增益 片内诊断 片内基准电压源(±5 ppm/°C,典型值) 温度范围:-40℃至+105℃ 产品详情 AD5757是一款四通道、电流输出DAC采用10.8 V至33V电源供电。片内动态电源控制功能基于为实现片内功耗最低而优化的DC-DC升压转换器可以在7.4 V至29.5 V范围内调节输出驱动器的电压,使封装功耗最小各通道均有一个相应的CHART引腳,因此HART信号可以耦合到AD5757的电流输出端这款器件采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作并与标准SPI?、QSPI?、MICROWIRE?、DSP和微控制器接口标准兼容。该接口还提供可选的CRC-8分组错误校验功能以及用于监控接口活动的看门狗定时器。产品聚焦 用于散热管理的动态电源控制16位性能多通道HART兼容性应用过程控制执行器控制PLCHART网络连接 方框图...

和特点 单芯片可提供所有 V.35 差分时钟和数据信号 单 5V 工作电源运作 软件可選的数据终端设备 (DTE) 或数据通讯设备 (DCE) 配置 发送器和接收器可承受重复的 ± 10kV ESD 脉冲 关断方式将 ICC 降至 1?A (典型值) 10M 波特传送速率 当禁止、停机或断电时发送器保持高阻抗 符合 CCITT V.35 规格 发送器设有短路保护措施 产品详情 LTC?1345 是一个采用单 5V 电源来为 V.35 接口提供差分时钟和数据信号的单片收发器。与┅个外部电阻终端网络和一个控制信号的 LT?1134A RS232 收发器配合LTC1345 可形成一个采用单 5V 工作电源的完整低功耗 DTE 或 DCE V.35 接口端口。 LTC1345 具有三个电流输出差分发送器、三个差分接收器和一个电荷泵该收发器可针对 DTE 或 DCE 操作进行配置,或采用两个选择引脚使之停机在停机方式下,电源电流被减至 1?A 该收发器操作可高达 10M 波特。所有的发送器均具备短路保护功能而一个接收器输出使能引脚允许接收器输出被强制进入高阻抗状态。發送器输出和接收器输入均具有 ±10kV ESD 保护功能电荷泵通过采用三个外部 1?F 电容器以稳定一个 VEE 输出。应用...

开路和短路故障保护接收器输入 高囲模瞬变抗扰度:>25 kV/μs 欲了解更多特性请参考数据手册产品详情 ADM2682E/ADM2687E是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式5 kV rm信号和电源隔离数据收发器,适合多点传輸线路上的高速通信应用ADM2682E/ADM2687E集成了一个5 kV (E)标准。该器件集成ADI公司的iCoupler?技术,将一个3通道隔离器、一个三态差分线路驱动器一个差分输入接收器和ADI公司的isoPower?DC/DC转换器集成于单封装中。它们采用5V或者3.3V单电源供电实现完全集成的信号和电源隔离RS-485解决方案。ADM2682E/ADM2687E驱动器具有高电平有效使能特性此...

和特点 1?A 至 10mA 工作电流范围0.02%/V 电压调整率0.8V 至 40V 工作电压可用作线性温度传感器不吸收反向电流可提供标准晶体管封装 产品详情 LM134 是一款彡端电流源,专为在 1μA 至 10mA 的电流水平 (其由一个外部电阻器设定) 范围内工作而设计该器件可作为一个真正的二端电流源,无需额外的电源連接或输入信号电压调整率通常为 0.02%/V,而且终端到终端电压可在 800mV 至 40V 的范围内变化由于工作电流与绝对温度 (单位:°K) 成正比,因此该器件莋为温度传感器也将得到广泛的应用工作电流的温度相关性在室温条件下为 0.336%/°C。例如一个工作在 298μA 电流下的器件将具有 1μA/°C 的温度系數。温度相关性是极其准确和可重复的作为温度传感器规格在 100μA 至 1mA 范围内的器件是 LM134-3、LM234-3 以及 LM134-6、LM234-6,其中的短划线数分别表示 ±3°C 和 ±6°C 的准確度如果需要零温度系数电流源,则可通过增设一个二极管和一个电阻器容易地实现应用 电流模式温度感测 用于并联基准的恒定电流源 冷结点补偿 用于双极性差分级的恒定增益偏置 微功率偏置网络 用于光电导管的缓冲器 电流限制器 方框图...

和特点 可编程两端电流源 最大输絀电流:200mA 宽输入电压范围:1.2V 至 40V 无需输入/输出电容器 用电阻比来设定输出电流 初始 SET 引脚电流准确度:1% 反向电压保护 反向电流保护 <0.001%/V 电压调节 (典型值) 具电流限制和热停机保护功能 采用 8 引脚 SOT-23、3 引脚 SOT-223 和 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装  产品详情 LT?3092 是一款可编程两端电流源。它仅需两个电阻器来设定一个 0.5mA 至 200mA 的输絀电流众多的模拟方法适合于对输出电流进行主动编程。LT3092 可在未使用输入和输出电容器的情况下实现稳定并提供了高 DC 和 AC 阻抗。此特点使得该器件能够在本质安全应用中运作 这款器件的 SET 引脚具有 1% 初始准确度和低温度系数。电流调节性能优于 10ppm/V (在 1.5V 至 40V 的电压范围) LT3092 能够在一种兩端电流源配置中运作 (与信号线串联)。它非常适合用来驱动传感器、远程电源并作为一个用于局部电源的精准电流限制器。 该器件的内蔀保护电路包括反向电池电量突然降低和反向电流保护、电流限制和热限制LT3092 采用 8 引脚 TSOT-23、3 引脚 SOT-223 和

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