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      如何从室内太阳能电池中进行能量采集

      电子设计 ? 2019-03-22 08:59 ? 次阅读

      太阳能采集为连接的传感器,控?#24179;?#28857;,物联网设备?#25512;?#20182;嵌入式应用提供实用的解决方案。然而,很难从需要适应这些应用的小形状因子的太阳能电池中提取足够的能量。

      与大型能量收集应用不同,这些设计的能量收集通常会产生微量的能量。功率。设计人员在开发能够以微瓦级别运行的子系统时面临着多重挑战。但是,通过使用赛普拉斯半导体的电源管理IC(PMIC),工程师可以快速实现能够在这些超低功率水平下工作的能量收集电源。

      能量有限

      By从环境能源中获取能量,工程师可?#28304;?#24314;无限期运行而无需额外电源的设计。对于物联网而言,这种方法对于过去完全?#35272;?#30005;池供电的小型无线系统尤其具?#24418;?#24341;力。使用能量收集,开发人员可以完全消除电池。对于更多功率密集型设计,能量收集可?#28304;?#22823;延长电池寿命,大大消除了定期更换电池的需要。

      在许多设计中,典型的太阳能收集系统需要大型太阳能电池或阵列来提供足够的电力。然而,对于微型传感器系统而言,大型太阳能电池由于需要紧凑的设计或目标位置的有限安装空间而不适用。

      对较小的太阳能电池的需求进一步使能量收集复杂化室内物联网设计。室内光源产生非常小的照明水平,在典型的家庭中约为100至200勒克斯,在办公室中为250至500勒克斯。即使是照明良好的区域,例如绘图桌或工作室,也能提供比阳光照射水平低几个数量级的光照水平。

      太阳能电池制造商已经采用非晶硅等技术应对室内太阳能电池的需求。与传统太阳能电池中使用的晶体硅不同,非晶硅具有不规则结构,其吸收比晶体结构更多的光。这些专用材料构成的太阳能电池,如松下Amorton系列产品,即使在极低的光照水平下也能发电(图1)。

      如何从室内太阳能电池中进行能量采集

      图1:由荧光?#26222;?#26126;,设计用于室内照明的太阳能电池在照明和输出之间呈现出特征关系,如此处所示电流(Iope),短路电流(Isc)和开路电压(Voc)。 (?#35745;?#26469;源:Panasonic)

      例如,松下Amorton AM-1801是一个53 x 25毫米的电池,在2.6伏特下产生4.60微安(μA),50勒克斯照明,在3.0伏特下产生18.5微安200勒克斯照明。这些器件用于其预期的室内应用,其输出电流水平仍然低于设计用于户外使用的太阳能电池所达到的数量级(图2)。

      如何从室内太阳能电池中进行能量采集

      图2:由太阳能模拟器(SS)光源照明,设计用于室外的太阳能电池产生的电流输出水平比使用室内电池的室内应用高出几个数量级。 (?#35745;?#26469;源:Panasonic)

      对于设计师而言,这些专用电池的可用性为室内照明提供能量收集设计提供了机会。困难仍然是创造能够以与这些电池相关联的微瓦功率水平操作的设计,其受限于它们在相对较差的室内位置中的预期用途。虽然设计人员可以?#19994;?#36229;低功耗的分立元件来构建合适的能量收集解决方案,但很少有设计人员具备必要的模拟设计经验。?#20197;?#30340;是,赛普拉斯半导体的能量收集PMIC的可用性?#24066;?#24320;发人员仅使用少量支持组件将超低功耗能量收集添加到他们的设计中。

      能量收集PMIC

      赛普拉斯S6AE102A和S6AE103A能量收集PMIC集成了电压控制电路,开关电路和逻辑,旨在优化从太阳能电池或可选电池向负载供电(图3)。该器件的输入电路采用标称3.3伏单元输入(或3.0伏电池输入)工作,具有过压保护(OVP)功能,可监控太阳能电池的开路电压,?#21592;?#25345;正常工作。为了提供稳定的输出电压,该器件包括一个低压差稳压器(LDO)。 LDO可在宽范围的负载电流水平下将输出调节至50毫伏(最大值)。 S6AE103A还包括一个独立的比较器和定时器,用于更专业的能量收集设计。

      如何从室内太阳能电池中进行能量采集

      图3:赛普拉斯半导体S6AE102A和S6AE103A PMIC集成了从小型太阳能电池获取能量所需的所有功能,并将设备输出切换为如果收获的能量低于最低水平,则为电池。 S6AE103A提供其他功能(* 1和* 2)。 (图像来源:赛普拉斯半导体公司)

      即使具有广泛的功能,4 x 4毫米器件在基本工作模式下名义上仅消耗280纳安(nA),在启用LDO时需要另外200 nA。同样重要的是,该设备只需要很少的启动功率,仅需1.2微瓦。因此,即使在由典型的室内照明照明的室内电池产生的非常低的功率水平下,该设备也可以开始工作。如果能量收集的电力不足,该设备使用其集成的电源开关控制块来驱动系统负载来自电池电源(图4)。

      如何从室内太阳能电池中进行能量采集

      图4:赛普拉斯S6AE102A和S6AE103A的这部分框图侧重于电源开关功能。片上开关从太阳能电池储能电容器VSTORE1向系统负载供电,或者如果能量收集可用的功率低于最小值,则从硬币电池供电。 (图像来源:赛普拉斯半导体公司)

      在工作期间,器件将采集的功率存储在VSTORE1引脚的小型外部电容(最小100μF)上。在典型设计中,器件监视单元输入(VDD),电池输入(VBAT)和VSTORE1,以确定它应将哪个源连接到其输出引脚VOUT1和VOUT2(图5)。

      如何从室内太阳能电池中进行能量采集

      图5:PMIC电源门控控制系统将芯片的集成开关组合运行,根据需要从能量收集系统或从电池到VOUT1和VOUT2的系统负载路由电源。 (图像来源:赛普拉斯半导体公司)

      最初,当VSTORE1保持低于阈值时,器件将其开关设置为从VBAT驱动VOUT1和VOUT2(图5中的路径S3),同时?#24066;?#22826;阳能电池为VSTORE1充电(路径S1)。当太阳能电池输入驱动VSTORE1高于阈值时,设备将负载切换到VSTORE1(禁用路径S3并启用路径S2)并打开SW2以断开太阳能电池与VSTORE1(路径S1)的连接。如果存储在VSTORE1电容上的电源耗尽,器件会将VBAT重新连接到输出(禁用路径S2,同时启用图5中的路径S3和S1)。

      该器件还为器件提供了一种机制。储存从太阳能电池中收集的多余能量。在这里,设计人员通常会在VSTORE2上放置一个超级电容器(最小2毫法拉)。在此配置中,当VSTORE1达到阈?#30331;?#22120;件使能路径S2(图5)时,器件启用单独的开关(图4中的SW5),以?#24066;?#22826;阳能电池为VSTORE2电容充电。当VSTORE1使能时,连接VSTORE2和VSTORE1的二极管(见图4)将多余的能量连接到输出。

      如上所述,在监视VDD和VBAT电平时,器件以其所谓的能量驱动运行模式。该器件还提供其他工作模式,使开发人员能够更好地控制电源路径切换机制。在事件驱动的工作模式下,器件利用其集成定时器和控制引脚(INT)来去耦VOUT1和VOUT2,并在?#23454;?#26102;将VDD或VBAT路由至VOUT2。 S6AE103A使用多个定时器,支持额外的定时器驱动操作模式。与事件驱动模式一样,此特殊模式将VOUT1和VOUT2去耦,但开发人员可以使用S6AE103A的定时器分别控制电源从电源切换到VOUT1和VOUT2。

      设计人员设置工作模式和定时器?#20013;?#26102;间使用器件定时器引脚CIN0和CIN2的组合。 S6AE103A提供额外的定时器引脚CIN1,以支?#21046;?#39069;外的事件驱动和定时器驱动工作模式。

      除了控制输出源,开发人员还可以使用VOUT1和VOUT2微调最终输出电压。三个电阻器作为分压器布置在一对控制引脚上,由器件的内部参考电压源供电。通过调整这些电阻值,开发人员可以在器件工作范围内提高或降低最终电压输出。

      该器件与VOUT1和VOUT2一起,通过其内部LDO稳压器提供额外的电压输出引脚VOUT_LDO。 (图6)。与器件的VOUT1和VOUT2输出一样,设计人员可以通过在VOUT_LDO和FB_LDO引脚上设置电阻来调整LDO输出电压电平。 LDO控制引脚STBY_LDO?#24066;?#24037;程师在正常模式和低功耗待机模式之间切换LDO,从而将LDO功耗从6μA(典型值)降至400 nA(典型值)。额外的器件引脚ENA_LDO?#24066;?#24037;程师完全启用或禁用LDO。

      如何从室内太阳能电池中进行能量采集

      图6:开发人员可以使用一对电阻调整低压差提供的输出电压(VOUT_LDO)( LDO)稳压器集成在赛普拉斯能量收集PMIC中。 (?#35745;?#26469;源:赛普拉斯半导体)

      对于设计人员而言,器件使用少量电阻进行配置可转换为基于这些PMIC的相对简单的设计。除了提到的20引脚S6AE102A和24引脚S6AE103A之外,还需要很少的额外组件来实现能量收集设计。

      使用评估套件进行简化设计

      赛普拉斯半导体CYALKIT-E04评估套件提供完整的能量收集系统设计,能够从小型太阳能电池为传感器系统供电。该套件与Panasonic AM-1801太阳能电池一起,包括一对能量收集板,分别展示基于S6AE102A和S6AE103A的设计(图7)。单独的传感器板连接到S6AE102A/S6AE103A板,以提供来自其板载运动和光传感器的信号,以及可用作PMIC VBAT源的可选纽扣电池。

      如何从室内太阳能电池中进行能量采集

      图7:CYALKIT-E04评估套件包括S6AE102A和S6AE103A PMIC的演示板,显示设计人员需要实现的几个外部元件基于PMIC的完整能量收集设计。 (图像来源:赛普拉斯半导体公司)

      PMIC板还提供与Arduino兼容的引脚接头,可轻松连接到广泛的Arduino附加板产品组合。赛普拉斯利用这一标准连接器,利用另一个开发套件CY8CKIT-042-BLE增加无线连接。

      虽然超出了本文的范围,CY8CKIT-042-BLE附加板完成了图7中电路板?#20063;?#26174;示的硬件接口。赛普拉斯在其标准软件分发版中为CYALKIT-E04评估套件提供了对该BLE套件的支持。对于设计人员而言,创建太阳能无线传感器设计就像将CYALKIT-E04的传感器和PMIC板与CY8CKIT-042-BLE板组连接一样简单。

      结论

      能源收获可以为低功耗设计提供?#34892;?#30340;解决方案。然而,在?#23548;?#20013;,很少有开发人员有时间或专业知识来设计能够提取非常低水平的可用环境能量的能量收集电路。赛普拉斯半导体公司的PMIC仅需1.2μW即可启动,它集成了一个完整的能量收集子系?#24120;?#33021;够从小型太阳能电池产生有用功率。

      该PMIC系列只需少量外部元件,?#24066;?#24320;发人员使用从低层室内照明中快速实施能量收集电源。

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      大西洋大学一套基于运动传感器的方案,希望能够帮助患者更好地管控病情

      通常情况下,患者需要通过口述报告和诊所体验来评估帕金森病的程?#21462;?#21069;者可能相当主观、而后者又?#29420;朧导?....
      的头像 IEEE电气电子工程师学会 发表于 04-22 09:05 ? 170次 阅读
      大西洋大学一套基于运动传感器的方案,希望能够帮助患者更好地管控病情

      库卡机器人基础教程和库卡C4编程?#25913;?#21450;焊接机器人教程合集免费下载

      本文档的主要内容详?#38468;?#32461;的是库卡编程资料入门课件库卡机器人基础教程和库卡C4编程?#25913;?#21450;焊接机器人教程....
      发表于 04-22 08:00 ? 37次 阅读
      库卡机器人基础教程和库卡C4编程?#25913;?#21450;焊接机器人教程合集免费下载

      TI太阳能降压升压电池充电器的详细资料概述

      太阳能电池充电已经非常普遍。一节太阳能电池的典型电压为0.7V。一些太阳能电池板可以有一块到数块串联....
      发表于 04-22 08:00 ? 30次 阅读
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      “黑匣子”的了解与其独特的作用

      飞机上飞行数据记录系统(FDRS,Flight Data Recorder System)和座舱音频....
      的头像 传感器技术 发表于 04-21 12:12 ? 513次 阅读
      “黑匣子”的了解与其独特的作用

      通过差压传感器检测汽车的滤清器

      汽车电子是车体汽车电子控制装置?#32479;?#36733;汽车电子控制装置的总称。同时汽车电子化被认为是汽?#23548;?#26415;发展进程中....
      发表于 04-21 09:10 ? 79次 阅读
      通过差压传感器检测汽车的滤清器

      新型防爆?#24067;?#26426;器人在高危行业的应用与发展

      随着公众安全意识的增强,以消防机器人、防爆?#24067;?#26426;器人为代表的特种机器人应用越来越多。在全国各地的消防....
      发表于 04-21 08:43 ? 112次 阅读
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      机器人设备中传感器组合介绍

        安防机器人逐渐走进人们的视野,它们有类似人一样的肢体及感官功能,有一定程度的智能,其实机器人身体....
      发表于 04-21 08:41 ? 157次 阅读
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      海洋互联网的主要应用和主要?#33455;?#20869;容详细资料说明

      海洋互联网(marine internet)的初衷是将陆地互联网尽量无缝地延伸到海洋环境中(包括水下....
      的头像 电子发烧友网工程师 发表于 04-20 11:12 ? 562次 阅读
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      从入门级到高端的?#30446;?#26080;人机解决方案

      说到无人机,可能让大家最耳熟能详的就是DJI(大疆)。大疆,这个无人机行业的奇迹,硬是将原本属于大众....
      的头像 电子发烧友网工程师 发表于 04-20 10:27 ? 591次 阅读
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      最新发布的光电、传感器和分离式元件(O-S-D) 市场调查报告

      与 2017 年相比,前 10 名中有三家排名变动,瑞士 ST 和中国豪威科技 (OmniVisio....
      的头像 芯论 发表于 04-19 18:09 ? 1152次 阅读
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      智能称重系统的设计资料详细资料说明

      介绍了基于 STC11F32XE 和 A/D 转换器 ADS1230 的?#35745;?#28748;装称重系?#24120;?#24182;提出了其....
      发表于 04-19 17:02 ? 62次 阅读
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      陆军寻求探测和摧毁小型无人机的车载传感器公司

      国陆军?#33455;?#20154;员正在寻找设计车载传感器的公司,?#21592;?#25506;测和跟踪敌方小型无人机(UAV),并迅速将目标信息....
      的头像 新光电 发表于 04-19 16:51 ? 390次 阅读
      陆军寻求探测和摧毁小型无人机的车载传感器公司

      Pembroke公司推出用于目标识别的光电短波红外传感器

      位于美国旧金山市的Pembroke仪器公司推出具有千兆比特以太网成像性能的短波红外相机SenS II....
      的头像 新光电 发表于 04-19 16:42 ? 444次 阅读
      Pembroke公司推出用于目标识别的光电短波红外传感器

      电路中造成短路的原因及如何采用万用表检测

        短路是指电路或电路中的一部?#30452;?#30701;接。如负载与电源两端被导线连接在一起,?#32479;?#20026;短路,短路时电源提供....
      的头像 牵手一起梦 发表于 04-19 16:20 ? 350次 阅读
      电路中造成短路的原因及如何采用万用表检测

      佳能新一代2400万像素的APS-C画幅传感器将要在新款单反、无反相机?#31995;?#21040;应用

      据了解,在过去的一两年时间里,佳能一直致力于全像素双核CMOS AF技术的不断突破,甚至在全像素四核....
      的头像 WShare市场投资芯片传感IoT硬件 发表于 04-19 15:09 ? 1447次 阅读
      佳能新一代2400万像素的APS-C画幅传感器将要在新款单反、无反相机?#31995;?#21040;应用

      PCB的过孔分类及设计注意事项

        过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。电....
      的头像 牵手一起梦 发表于 04-19 14:34 ? 244次 阅读
      PCB的过孔分类及设计注意事项

      最新《人工智能报告》展望中美俄三国AI策?#38498;?#21457;展前景

      2月12日,美国国防部首席信息官达纳?迪希(Dana Deasy)和联合人工智能中?#27169;↗AIC)的负....
      的头像 新智元 发表于 04-19 11:41 ? 648次 阅读
      最新《人工智能报告》展望中美俄三国AI策?#38498;?#21457;展前景

      AI在面对突发的大火、面对巴黎圣母院的重建又能做什么呢?

      用于三维存档的技术叫做三维激光扫描/激光?#29366;錚?#21487;以精确地(1-2mm精度)、快速地(每秒测量数十万个....
      的头像 新智元 发表于 04-19 10:00 ? 753次 阅读
      AI在面对突发的大火、面对巴黎圣母院的重建又能做什么呢?

      TCS3200颜色传感器的使用说明详细资料免费下载

      TCS3200颜色传感器是一款全彩的颜色检测器,包括了一块TAOS TCS3200RGB感应芯片和4....
      发表于 04-19 08:00 ? 49次 阅读
      TCS3200颜色传感器的使用说明详细资料免费下载

      AD5065 全精?#21462;?6位、VOUT nanoDAC?,SPI接口,2.7 V至5.5 V电源,采用TSSOP封装

      信息优势和特点 低功耗双通道12/14/16位DAC,±1 LSB INL 独立的基准电压引脚 轨到轨工作 4.5 V至5.5 V电源 上电?#27425;?#33267;零电平或中间电平 关断模式:400 nA (5 V) 3种关断功能 各通道独立关断 上电时毛刺非常低 硬件关断闭锁功能 硬件LDAC,具有软件LDAC覆盖功能 CLR功能,清零?#37327;?#32534;程码 SDO菊花链选项 14引脚 TSSOP产品详情AD5025/AD5045/AD5065是低功耗、双通道12/14/16?#25442;?#20914;电压输出nanoDAC? DAC,相对精度特性为±1 LSB INL(积分非线性),具有独立的基准电压引脚,可以采用4.5 V至5.5 V单电源供电。此外还提供±1 LSB的微分精度特性。这些器件采用多功能三线式、低功耗、施密特触发器串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI?、QSPI?、MICROWIRE?和DSP接口标?#25216;?#23481;。AD5025/ AD5045/AD5065的基准电压通过一个外部引脚获得,芯片上提供基准电?#22815;?#20914;。AD5025/AD5045/AD5065内置一个上电?#27425;?#30005;路,确保DAC输出上电至零电平或中间电平,并保持该电平,直到对该器件执行一次?#34892;?#30340;写操作为止。AD5025/AD5045/AD5065具有关断特性,在关断模式下,...
      发表于 04-18 19:33 ? 0次 阅读
      AD5065 全精?#21462;?6位、VOUT nanoDAC?,SPI接口,2.7 V至5.5 V电源,采用TSSOP封装

      AD5045 全精?#21462;?4位、VOUT nanoDAC?,SPI接口,2.7 V至5.5 V电源,采用TSSOP封装

      信息优势和特点 低功耗双通道12/14/16位DAC,±1 LSB INL 独立的基准电压源引脚 轨到轨工作 4.5 V至5.5 V电源供电 上电?#27425;?#33267;零电平或中间电平 关断模式:400 nA (5 V) 3种关断功能 各通道独立关断 上电时毛刺非常低 硬件关断闭锁功能 硬件LDAC,具有软件LDAC override功能 CLR功能,清零?#37327;?#32534;程码产品详情AD5025/AD5045/AD5065是低功耗、双通道12/14/16?#25442;?#20914;电压输出nanoDAC? DAC,相对精度特性为±1 LSB INL(积分非线性),具有独立的基准电压引脚,可以采用4.5 V至5.5 V单电源供电。此外还提供±1 LSB的微分精度特性。这些器件采用多功能三线式、低功耗、施密特触发器串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI?、QSPI?、MICROWIRE?和DSP接口标?#25216;?#23481;。AD5025/ AD5045/AD5065的基准电压通过一个外部引脚获得,芯片上提供基准电?#22815;?#20914;。AD5025/AD5045/AD5065内置一个上电?#27425;?#30005;路,确保DAC输出上电至零电平或中间电平,并保持该电平,直到对该器件执行一次?#34892;?#30340;写操作为止。AD5025/AD5045/AD5065具有关断特性,在关断模式下,器件在5 V时的功耗通常降...
      发表于 04-18 19:33 ? 0次 阅读
      AD5045 全精?#21462;?4位、VOUT nanoDAC?,SPI接口,2.7 V至5.5 V电源,采用TSSOP封装

      AD5025 全精度12位VOUT nanoDAC?,SPI接口,4.5 V至5.5 V电源,采用TSSOP封装

      信息优势和特点 低功耗双通道12/14/16位DAC,±1 LSB INL 独立的基准电压引脚 轨到轨工作 4.5 V至5.5 V电源 上电?#27425;?#33267;零电平或中间电平 关断模式:400 nA (5 V) 3种关断功能 各通道独立关断 上电时毛刺非常低 硬件关断闭锁功能 硬件LDAC,具有软件LDAC覆盖功能 CLR功能,清零?#37327;?#32534;程码 SDO菊花链选项 14引脚TSSOP产品详情AD5025/AD5045/AD5065是低功耗、双通道12/14/16?#25442;?#20914;电压输出nanoDAC? DAC,相对精度特性为±1 LSB INL(积分非线性),具有独立的基准电压引脚,可以采用4.5 V至5.5 V单电源供电。此外还提供±1 LSB的微分精度特性。这些器件采用多功能三线式、低功耗、施密特触发器串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI?、QSPI?、MICROWIRE?和DSP接口标?#25216;?#23481;。AD5025/ AD5045/AD5065的基准电压通过一个外部引脚获得,芯片上提供基准电?#22815;?#20914;。AD5025/AD5045/AD5065内置一个上电?#27425;?#30005;路,确保DAC输出上电至零电平或中间电平,并保持该电平,直到对该器件执行一次?#34892;?#30340;写操作为止。AD5025/AD5045/AD5065具有关断特性,在关断模式下,...
      发表于 04-18 19:32 ? 0次 阅读
      AD5025 全精度12位VOUT nanoDAC?,SPI接口,4.5 V至5.5 V电源,采用TSSOP封装

      AD5392 8通?#39304;? V/5 V串行输入、单电源、14位电压输出

      信息优势和特点 AD5390:16通?#39304;?4位电压输出DAC AD5391:16通?#39304;?2位电压输出DAC AD5392: 8通?#39304;?4位电压输出DAC 保证单调性 INL ±1 LSB,最大值(AD5391)±3 LSB,最大值(AD5390-5/AD5392-5)±4 LSB,最大值(AD5390-3/AD5392-3) 1.25 V/2.5 V、10 ppm/oC片内基准电压源 温度范围:?40°C至+85℃ 轨到轨输出放大器 掉电模式 封装类型64引脚LFCSP (9 mm × 9 mm)52引脚LQFP (10 mm × 10 mm) 用户接口 欲了解更多特性,请参考数据手册产品详情AD5390/AD5391分别是完整的16通?#39304;?4位和12位DAC,采用单电源供电。AD5392是一款完整的单电源、8通?#39304;?4位DAC。提供64引脚LFCSP或52引脚LQFP封装。所?#22411;?#36947;均具有一个轨到轨的片内输出放大器。所有器件内置一个1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源。片内通道监控功能可将模拟输出多路?#20174;?#33267;一个共用MON_OUT引脚,?#21592;?#36827;行外部监控,输出放大器升压模式则可以优化输出放大器压摆率。AD5390/AD5391/AD5392内置一个三线式串行接口,接口速度超过30 MHz,兼容SPI?、QSPI?、MICROWIRE?和DSP接口标准;以...
      发表于 04-18 19:27 ? 0次 阅读
      AD5392 8通?#39304;? V/5 V串行输入、单电源、14位电压输出

      AD5391 16通?#39304;?V/5V串行输入、单电源、12位电压输出

      信息优势和特点 AD5390:16通?#39304;?4位电压输出DAC AD5391:16通?#39304;?2位电压输出DAC AD5392:8通?#39304;?4位电压输出DAC 保证单调性 INL ±1 LSB,最大值(AD5391)±3 LSB,最大值(AD5390-5/AD5392-5)±4 LSB,最大值(AD5390-3/AD5392-3) 1.25 V/2.5 V、10 ppm/oC片内基准电压源 温度范围:?40°C至+85℃ 轨到轨输出放大器 关断模式 封装类型64引脚LFCSP (9 mm × 9 mm)52引脚LQFP (10 mm × 10 mm) 用户接口 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情AD5390/AD5391分别是完整的16通?#39304;?4位和12位DAC,采用单电源供电。AD5392是一款完整的单电源、8通?#39304;?4位DAC。提供64引脚LFCSP或52引脚LQFP封装。所?#22411;?#36947;均具有一个轨到轨的片内输出放大器。所有器件内置一个1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源。片内通道监控功能可将模拟输出多路?#20174;?#33267;一个共用MON_OUT引脚,?#21592;?#36827;行外部监控,输出放大器升压模式则可以优化输出放大器压摆率。AD5390/AD5391/AD5392内置一个三线式串行接口,接口速度超过30 MHz,兼容SPI?、QSPI?、MICROWIRE?和DSP接口标准...
      发表于 04-18 19:26 ? 0次 阅读
      AD5391 16通?#39304;?V/5V串行输入、单电源、12位电压输出

      AD5383 32通?#39304;?2位、3 V/5 V单电源、电压输出DAC

      信息优势和特点 保证12位单调性 高精度(INL = ±1 LSB) 用户可编程失调与增益,方便系统校准 1.25 V/2.5 V片内基准电压源,温度系数:10 ppm/oC 以轨到轨方式工作的片内输出放大器 可选升压模式提供更快建立时间(典型值为6 μs) 串行SPI接口、I2C接口和并行接口 通过引脚同时更新DAC输出 清零至用户可编程代码功能 低功?#27169;?#27599;通道300 μA)产品详情AD5383是一款32通?#39304;?2位DAC,提供14 mm x 14 mm、100引脚LQFP封装。它采用3 V或5 V单电源供电,按通道提供可编程增益(m)与失调(c),?#21592;?#20110;系统校准。各DAC通道均要经过双缓冲,因而通过LDAC 引脚可以同时更新所有DAC输出。每个通道均具有一个能够以轨到轨方式工作的片内输出放大器。AD5383内置一个1.25 V/2.5V低漂移基准电压源。它含有一个WR脉冲宽度为20 ns的并行接口、一个30 MHz SPI接口及一个400 kHz I2C兼容接口。这款器件与AD5380 (40通?#39304;?4位DAC)、AD5381(40通?#39304;?2位DAC)及AD5382 (32通?#39304;?4位DAC)引脚兼容。...
      发表于 04-18 19:26 ? 0次 阅读
      AD5383 32通?#39304;?2位、3 V/5 V单电源、电压输出DAC

      AD5380 40通?#39304;?4位、3 V/5 V单电源、电压输出DAC

      信息优势和特点 提供中文数据手册 保证单调性 积分非线性(INL)误差:最大值±4 LSB 1.25 V/2.5 V片内基准电压源 温度系数参考:10 ppm/oC 温度范围:-40℃至+85℃ 轨到轨输出放大器 关断模式 鲁棒的HBM(额定值为6.5 kV)和FICDM ESD(额定值为2 kV)性能 用户接口:并行串行(SPI?/QSPI?/MICROWIRE?/DSP兼容型接口,提供数据回读)I2C?兼容 集成功能 通道监控 通过LDAC同时更?#29575;?#20986; 清零至用户可编程代码功能 放大器升压模式可优化压摆率 用户可编程的失调和增益调整 Toggle模式支持方波生成 热监控 产品详情AD5380是一款完整的单电源、40通?#39304;?4位DAC,提供100引脚LQFP封装。所有40个通道均具有一个以轨到轨方式工作的片内输出放大器。该器件内置一个可编程的1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源;片内通道监控功能可将模拟输出多路?#20174;?#33267;一个共用MON_OUT引脚,?#21592;?#36827;行外部监控;输出放大器升压模式则可以优化放大器压摆率。AD5380含有一个WR脉冲宽度为20 ns的双缓冲并行接口、一个接口速度超过30 MHz的SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容型串行接口和一个支持400...
      发表于 04-18 19:26 ? 0次 阅读
      AD5380 40通?#39304;?4位、3 V/5 V单电源、电压输出DAC

      AD5381 40通?#39304;? V/5 V单电源、12位电压输出DAC

      信息优势和特点 保证单调性 积分非线性(INL)误差:最大值±1 LSB 1.25 V/2.5 V片内基准电压源温度系数:10 ppm/oC 温度范围:-40℃至+85℃ 轨到轨输出放大器 关断 封装类型:100引脚LQFP封装(14 mm × 14 mm) 用户接口:并行串行(SPI?/QSPI?/MICROWIRE?/DSP兼容型接口,提供数据回读) I2C?兼容 鲁棒的HBM(额定值为6.5 kV)和FICDM ESD(额定值为2 kV)性能 INTEGRATED FUNCTIONS 通道监控 通过LDAC 同时更?#29575;?#20986; 清零至用户可编程代码功能 放大器升压模式可优化压摆率 用户可编程的失调和增益调整 Toggle模式支持方波生成 热监控 产品详情AD5381是一款完整的单电源、40通?#39304;?2位DAC,提供100引脚LQFP封装。所有40个通道均具有一个以轨到轨方式工作的片内输出放大器。该器件内置一个可编程的1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源。片内通道监控功能可将模拟输出多路?#20174;?#33267;一个共用MON_OUT引脚,?#21592;?#36827;行外部监控,输出放大器升压模式则可以优化放大器压摆率。AD5381含有一个WR脉宽为20 ns 的双缓冲并行接口、一个接口速度超过30 MHz的SPI/QSPI...
      发表于 04-18 19:26 ? 8次 阅读
      AD5381 40通?#39304;? V/5 V单电源、12位电压输出DAC

      AD5384 40通?#39304;? V/5 V、单电源、串行14位denseDAC?

      信息优势和特点 保证单调性 相对精度(INL): 最大值±4 LSB 1.25 V/2.5 V、10 ppm/℃片内基准电压源 温度范围: -40 ℃至+85 ℃ 封装类型: 100引脚CSP_BGA 串行SPI/QSPI?/MICROWIRE?/DSP兼容型接口提供数据回读模式 I2C兼容型串行接口 集成通道监控功能 通过LDAC同时更?#29575;?#20986; 清零至用户可编程代码功能 放大器升压模式可优化压摆率 用户可编程失调与增益调整 Toggle模式: 支持方波生成 热特性产品详情AD5384是一款完整的单电源、40通?#39304;?4位数模转换器(DAC),提供100引脚CSP_BGA封装。 所有40个通道均具有一个以轨到轨方式工作的片内输出放大器。 该器件内置一个1.25 V/2.5 V、10 ppm/℃基准电压源。片内通道监控功能可将模拟输出多路?#20174;?#33267;一个共用MON_OUT引脚,?#21592;?#36827;行外部监控,输出放大器升压模式则可以优化放大器压摆率。 AD5384含有一个与SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP接口标?#25216;?#23481;的串行接口,接口速度高于30 MHz,还有一个I2C兼容接口,支持400 kHz数据传输速率。输入寄存器后置DAC寄存器就可提供双缓冲,使各DAC输出既能独立更新,也能利用LDAC...
      发表于 04-18 19:26 ? 10次 阅读
      AD5384 40通?#39304;? V/5 V、单电源、串行14位denseDAC?

      AD5390 16通?#39304;? V/5 V串行输入、单电源、14位电压输出

      信息优势和特点 AD5390: 16通?#39304;?4位电压输出DAC AD5391: 16通?#39304;?2位电压输出DAC AD5392: 8通?#39304;?4位电压输出DAC 保证单调 INL±1 LSB 最大值 (AD5391)±3 LSB 最大值 (AD5390-5/AD5392-5)±4 LSB 最大值 (AD5390-3/AD5392-3) 片上1.25/2.5 V、10 ppm/°C参考基准 温度范围:?40°C至+85°C 轨到轨输出放大器 关断模式 封装类型64引脚LFCSP(9 mm × 9 mm)52引脚LQFP(10 mm × 10 mm) 用户接口 欲了解更多特性,请参考数据手册产品详情AD5390/AD5391分别是14位和12位的单电源供电、16通道DAC。AD5392是一款单电源供电的8通道14位DAC。这些产品采用64引脚LFCSP封装或52引脚LQFP封装。所?#22411;?#36947;配有一个片上带轨到轨输出的放大器。所有器件均内置1.25/2.5 V、10 ppm/°C参考基准?#25512;?#19978;通道监测功能(将模拟输出多路?#20174;?#21040;一个公共的MON_OUT引脚以实现外部监测),并采用输出放大器升压模式,可实现最优的输出放大器压摆率。AD5390/AD5391/AD5392包含一个接口速度超过30 MHz的3线串行接口,符合SPI?、QSPI?、MICROWIRE?和DSP接口标准,以及一个支持400 k...
      发表于 04-18 19:26 ? 10次 阅读
      AD5390 16通?#39304;? V/5 V串行输入、单电源、14位电压输出

      AD5382 32通?#39304;?4位、3 V/5 V单电源、电压输出DAC

      信息优势和特点 保证14位单调性 高精度(INL = ±4 LSB) 用户可编程失调与增益,方便系统校准 1.25 V/2.5 V片内基准电压源,温度系数:10 ppm/oC 以轨到轨方式工作的片内输出放大器 可选升压模式提供更快压摆率(典型值为8 μs) 串行SPI接口、 I2C 接口和并行接口 通过引脚同时更新DAC输出 清零至用户可编程代码功能 低功?#27169;?#27599;通道300 μA)产品详情AD5382是一款32通?#39304;?4位DAC,提供14 mm x 14 mm、100引脚LQFP封装。它采用3 V或5 V单电源供电,按通道提供可编程增益(m)与失调(c),?#21592;?#20110;系统校准。各DAC通道均要经过双缓冲,因而通过LDAC引脚可以同时更新所有DAC输出。每个通道均具有一个能够以轨到轨方式工作的片内输出放大器。AD5382内置一个1.25 V/2.5 V低漂移基准电压源。它含有一个WR脉冲宽度为20 ns的并行接口、一个30 MHz SPI接口及一个400 kHz I2C兼容接口。这款器件与AD5380 (40通?#39304;?4位DAC)、AD5381(40通?#39304;?2位DAC)及AD5383 (32通?#39304;?2位DAC)引脚兼容。...
      发表于 04-18 19:26 ? 8次 阅读
      AD5382 32通?#39304;?4位、3 V/5 V单电源、电压输出DAC

      AC1352 电源连接器

      信息产品分类接口和隔离 IOS子系统Additional 3B Resources: Accessories, Backplanes and Power SuppliesSales and Service: North America (SCS Embedded Tech), Rest of WorldDownload a PDF copy of this user manual
      发表于 04-18 19:15 ? 10次 阅读
      AC1352 电源连接器

      AC1361 CJC传感器

      信息产品分类接口和隔离 IOS子系统Additional 6B Resources: Accessories, Backplanes and Power SuppliesSales and Service: North America (SCS Embedded Tech), Rest of World
      发表于 04-18 19:15 ? 18次 阅读
      AC1361 CJC传感器

      AC1345 带CJC传感器的独立模块安装套件

      信息产品分类接口和隔离 IOS子系统Additional 3B Resources: Accessories, Backplanes and Power SuppliesSales and Service: North America (SCS Embedded Tech), Rest of WorldDownload a PDF copy of this user manual
      发表于 04-18 19:15 ? 20次 阅读
      AC1345 带CJC传感器的独立模块安装套件

      AC1341 6英尺直流电源线

      信息产品分类接口和隔离 IOS子系统Additional 3B Resources: Accessories, Backplanes and Power SuppliesSales and Service: North America (SCS Embedded Tech), Rest of WorldDownload a PDF copy of this user manual
      发表于 04-18 19:15 ? 9次 阅读
      AC1341 6英尺直流电源线

      AC1307 3B系列电源、115V交流输入、±15V DC (+800/-225mA)和+24V DC (350mA)输出

      信息产品分类接口和隔离 IOS子系统Additional 3B Resources: Accessories, Backplanes and Power SuppliesSales and Service: North America (SCS Embedded Tech), Rest of WorldDownload a PDF copy of this user manual
      发表于 04-18 19:14 ? 10次 阅读
      AC1307 3B系列电源、115V交流输入、±15V DC (+800/-225mA)和+24V DC (350mA)输出

      AC1301 3B系列电源、115V交流输入、±15V DC、±350mA输出

      信息产品分类接口和隔离 IOS子系统产品详情AC1301是一款AC/DC双输出、±15 V DC电源,提供±350 mA的电流。利用附带的安装夹和硬件,可以将其安装在3B01、3B02或3B03背板上。工作温度范围为-25°C至+70°C。
      发表于 04-18 19:14 ? 10次 阅读
      AC1301 3B系列电源、115V交流输入、±15V DC、±350mA输出

      BQ500215 BQ500215 固定频率 10W WPC1.1 无线电源发送器

      信息描述bq500215 是一款专用数字无线电源控制器,它集成了控制无线电源传输至单个 WPC 兼容接收器所需的逻辑功能。bq500215 符合 WPC v1.2 标准,可输出高达 5W 的功率;使用专有的双向通信协议,结合 bq51025 无线电源接收器可实现高达 10W 的充电功率。bq500215 是一款智能器件,它可以定期询问周围环境中要充电的设备,检测充电板上是否?#22411;?#26469;金属物体,监视所有无线充电设备的通信并?#20945;?#20805;电设备的反馈来调整施加到发送器线圈上的电源。bq500215 还可?#28304;?#29702;功率输出相关的?#25910;?#26465;件,并控制运行模式状态指示灯。bq500215 使用电源电压控制机制代替传统的频率控制来调节传送到接收器的功率。特性经 Qi ?#29616;?#30340; WPC v1.2 解决方案,适用于 5W 运行,配合 TI bq51025 无线电源接收器可提供专有的 10W 充电能力专有 TI bq51025 接收器的?#29616;?#21327;议 更快的充电时间 兼容标准 5W WPC 接收器12V 输入,固定频率,电源电压控制架构 符合无线电源联盟 (WPC) A29 发送器类型技术规范 通过 FOD Ping 实现增强型外来物体检测 (FOD),可在电源传输前检测金属物体空闲和“充电完成”期间低待机功耗 10 种可配置的 LED 模式,可指示充电状态和?#25910;?..
      发表于 04-18 19:10 ? 12次 阅读
      BQ500215 BQ500215 固定频率 10W WPC1.1 无线电源发送器

      BQ500212A 符合 Qi 标准的 5 V 无线电源发送器管理器

      信息描述 bq500212A 是一款经 Qi ?#29616;?#30340;超?#21040;?#20915;方案,此解决方案集成了控制到单个 WPC1.1 兼容接收器无线电源传输所需的全部功能。 它与 WPC1.1 兼容,并且被设计成用于 5V 系统的无线电源联盟类型 A5 或 A11 发射器。 bq500212A周围环境以寻?#21307;?#34987;供电的 WPC 兼容器件,安全使用器件,接收来?#21592;?#20379;电器件的数据包通信并根据 WPC1.1 技术规范管理此电源传输。 为了最大限度地增加无线电源控制应用中的灵活性, Dynamic Power Limiting (DPL) 成为 bq500212A 的特性。 Dynamic Power Limiting 通过无缝优化受限输入电源上可用功率的用量提高用户体验。 通过?#20013;?#30417;控已建立的电源传输的效率,bq500212A 支持针对以往产品的外来物体检测 (FOD) 和增强?#32422;?#29983;金属检测 (PMOD),从而防止由于在无线电源传输场中错误放置金属物体而导致的电源丢失。 如果在电源传输期间发生任何异常情况,bq500212A 对其进行处理并提供指示器输出。 综合状态和?#25910;?#30417;视特性可实现一个?#32479;?#26412;但是稳健耐用的,经 Qi ?#29616;?#30340;无线电源系统设计。 bq500212A 采用 48 引脚,7mm x 7mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装。特性 针对发射端应用的已经验证,经 Qi ?#29616;?..
      发表于 04-18 19:10 ? 11次 阅读
      BQ500212A 符合 Qi 标准的 5 V 无线电源发送器管理器

      BQ24278 具有电源路径的 2.5A 单输入单节开关模式锂离子电池充电器

      信息描述 bq24278 高度集成的单节锂离子电池充电器和系统电源路径管理器件针对空间有限且带有高容量电池的便携式应用。 单节充电器由一个诸如 AC(交流)适配器或者无线电源的专用充电源供电运行。此电源路径管理特性使得 bq24278 能够在为电池独立充电的同时从一个高效 DC 到 DC 转换器为系统供电。 此充电器一直监视电池电流并在系统负载所需电流超过输入电流限制时减少充电电流。 这样可实现正常的充电终止和定时器运行。 系统电压被调节至电池电压,但不会下降至低于 3.5V。 最小系统电压支持使得此系统能够与一个残次品或者有缺失的电池组一起运行并且即使在电池完全放电或者无电池的情况下也可实现瞬时系统启动。 当适配器不能传?#22836;?#20540;系统电流时,此电源路径管理架?#22815;乖市?#30005;池补充系统电流需要。 这样可使用较小的适配器。 电池充电经历以下三个阶?#21361;?#20805;电,恒定电流和恒定电压。 在所有的充电阶?#21361;?#19968;个内部控制环路监视 IC 结温并且在超过内部温?#30830;?#20540;的情况下减少充电电流。 此外,bq24278 提供一个基于电压的电池组热敏电阻器监控输入 (TS) 来监控电池温度?#21592;?#35777;安全充电。特性 具有独立电源路径控制的高效开关模式充电器从深?#30830;?#30005;电池或者在无电...
      发表于 04-18 19:10 ? 8次 阅读
      BQ24278 具有电源路径的 2.5A 单输入单节开关模式锂离子电池充电器

      如何使用可靠信标和节点度估计距离进行无线传感器网络定位算法的说明

      针对经典的DV-Hop、Amorphous等免测距无线传感器网络( WSN)定位算法信标节点选择不可....
      发表于 04-18 17:30 ? 44次 阅读
      如何使用可靠信标和节点度估计距离进行无线传感器网络定位算法的说明

      脉冲电?#20174;?#28857;

      脉冲电?#20174;?#21333;正脉冲和双正、负脉冲电源,采用独特的调制技术,数字化控制。正向脉冲开启宽度(T+)和?#21512;?...
      的头像 发烧友学院 发表于 04-18 17:08 ? 175次 阅读
      脉冲电?#20174;?#28857;

      PCB电路板线宽和孔径要求及过孔对散热造成什?#20174;?#21709;

      过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的....
      的头像 牵手一起梦 发表于 04-18 16:52 ? 387次 阅读
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      四层板的叠层顺序设计及需考虑哪些因素

      这应当是四层板中最好的一?#26234;?#20917;。因为外层是地层,对EMI有屏蔽作用,同时电源层同地层也可靠得很近,使....
      的头像 牵手一起梦 发表于 04-18 16:19 ? 376次 阅读
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      电镀电源的使用方法

      建议把高频电镀电源固定在电镀槽板?#21592;?#25110;者电镀槽板之上,这样可让以后的操作相对方便。将您事先准备好的电....
      的头像 发烧友学院 发表于 04-18 16:19 ? 177次 阅读
      电镀电源的使用方法

      伊玛:专注核心技术,找?#32423;?#20301;做有特色的传感器

      据了解,基于客户的需求,伊玛从未停止过研发的步伐。伊玛拥有专业的研发团队,围绕自身核心技术展开,不断....
      的头像 工控头条 发表于 04-18 11:18 ? 512次 阅读
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      ZigBee简介和学习方法的详细资料说明

      近年来,由于无线接入技术的需求?#25214;?#22686;大,无线通信和无线网络均呈现出指数增加的趋势。这有力的推动力无线....
      发表于 04-18 08:00 ? 65次 阅读
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      如何使用CC2530单片机进行多点温度采集系统的设计实验说明

      多点温度采集有利于分析整个设备或系统的温度,改善被控温度的技术指 标,提高产品的质量和数量,因而,....
      发表于 04-18 08:00 ? 68次 阅读
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      山西快乐十分预测
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