Home

真假5环电阻分不清?一个小窍门,让你不再困惑!

关键词:电阻


问:当5环电阻并非真的5环电阻时

我们有时会收到这样的问题,即无法使用Digi-Key网站上的5环计算器 来计算5环电阻的电阻值。

如下例所示,无论是将蓝色还是黑色作为第一环,都无法正确地将这5环输入5环计算器中。然而,却可以使用4环计算器 进行计算。蓝色、灰色、银色、金色。



这就出现了几个问题——我如何确定我的电阻是4环还是5环?如果我的5环电阻实际只是个4环电阻,那么第5环表示什么?

确定电阻环数的一个关键指标是观察各环之间的空隙。大多数电阻公司会先在倍率和容差环之间设置较大的空隙,然后在其他环之间设置空隙。下面以Yageo供应的电阻为例,这是一个带有特殊环的4环电阻。

下面是另一个由Bourns供应的5环电阻,与上述电阻相似。尽管不是非常明显,但你可以看到,倍率和容差环之间的空隙要稍大一些。

现在可以确定的是,你的电阻为4环电阻,而你想知道第5个环表示什么。这可能也有点复杂。

根据IEC 60062:2016的规定,标准颜色代码可能表示温度系数。

但这并不包括所有情况。例如,Yageo在某个系列中使用黑色第5环来表示无感。

尝试识别所有颜色可以说是难上加难。如果是彩色的,那很可能表示IEC 60062:2016中规定的温度系数。如果你的第5环是黑色的,你最好看一看该电阻厂商提供的规格书。

你有想要识别的物料吗?试试发送到Digi-Key技术论坛,我们将竭诚为您提供帮助。

更多关于电阻的技术信息, 请查看以下资料:

———————————————————–

如有任何问题,欢迎联系得捷电子Digi-Key客服团队。

中国(人民币)客服
- 400-920-1199
- service.sh@digikey.com
- QQ在线实时咨询 |QQ号:4009201199


中国(美金)/ 香港客服
- 400-882-4440
- 8523104-0500
- china.support@digikey.com

Digikey WeChat QR Code

到微信搜寻“digikey”或“得捷电子”
关注我们官方微信
并登记成会员,
每周接收工程师秘技,
赚积分、换礼品、享福利

检测七段数码管好坏,如何用一块万用表快速搞定?


关键词:LED,测试

问:如何检测七段数码管

你知道吗?检测一个七段数码管的时候,只需要一个万用表就可以简单做到。按照下面的测试步骤,你就可以轻松完成一个七段数码管的检测。

1.拿出七段数码管,先识别1脚。
2. 接下来设置万用表(使用时应将红表笔插入标有“+”号的插孔,黑表笔插入标有“-”号的插孔。 )——將万用表设置在连续性范围内。
3.打到蜂鸣器档,测试下万用表(当在蜂鸣器档的时候,红黑表笔短接,会发出声音)。当万用表电池电量不足的时候,将不能显示正确的数据,这时候需要更换新的电池。
4.把万用表的黑表笔放在3脚或者8脚,一般这两个脚内部是相连的。
5.然后把万用表的红表笔放在其他任何引脚上,比如1或5脚。
6.如果任何一段发光,说明这个七段数码管是共阴极。
7.如果没有任何一段发光,互换表笔的位置测试阴阳极。
8.将万用表的红表笔放在3脚或者8脚上。
9.现在把万用表的黑表笔放在剩余的引脚上。如果任何一段发光,即表示此七段数码管是共阳极。
10.请检查七段数码管的所有引脚是共阴极或是共阳极,以确保显示器正常工作。
11.如果有些段没有发光,那么这七段数码管就是坏的。

下面我们分享一个具体的七段数码管的测试实例。

以下面这个数码管LDD-A814RI为例,有人认为数码管数字1中的A段和F段有问题。做这个测试我有两个目的——首先,要确认这个数码管是共阴极还是共阳极;其次我要确认的是哪两个引脚激活了A段和F段。

根据数据手册,两个引脚都在右下角。这是一个共阳极数码管,数码管数字1的阳极引脚是14,A段的阴极引脚是16,F段的阴极引脚是18。

知道了数码管的结构就可以把万用表调整到二极管档去检测了,把红表笔放在14脚,把黑表笔分别放在16脚和18脚。你可以看到两段都可以正常工作。有了这些知识就可以帮你确认电路中的问题。



更多关于LED的技术信息, 请查看以下内容:

———————————————————–

如有任何问题,欢迎联系得捷电子Digi-Key客服团队。

中国(人民币)客服
- 400-920-1199
- service.sh@digikey.com
- QQ在线实时咨询 |QQ号:4009201199


中国(美金)/ 香港客服
- 400-882-4440
- 8523104-0500
- china.support@digikey.com

Digikey WeChat QR Code

到微信搜寻“digikey”或“得捷电子”
关注我们官方微信
并登记成会员,
每周接收工程师秘技,
赚积分、换礼品、享福利

抑制开关稳压器EMI:不用滤波电路,还有什么好方法?

作者:Steven Keeping


关键词:滤波,电源管理,电路设计

对于要实现电池供电或分布式电源系统的设计人员来说,使用低压降 (LDO) 稳压器还是开关稳压器往往是个问题。开关稳压器的效率相对更高,可谓是一项优势,尤其是对于电池供电产品。然而,电源中快速开关晶体管产生的EMI才是关键权衡要素——在高度集成的紧凑型设计中,EMI可能会衍生成更严重的问题。

输入和输出滤波电路可减轻EMI的影响,但会增大电路尺寸、增加成本和复杂性。新一代的集成式模块化开关稳压器解决了这些问题,这些开关稳压器可提供各种内置技术来抑制EMI,同时不影响稳压器的性能或效率。

本文简要说明了开关稳压器在便携式设计中占据的优势以及滤波电路的重要性。此外,还以Allegro Microsystems、Analog Devices和Maxim Integrated的产品为例,介绍了内置EMI滤波器的开关稳压器以及用其简化功率传输的方法。

为什么要在便携式设计中使用开关稳压器?

效率高、功耗低(降低热管理难度)、功率密度大是选择开关稳压器而非LDO的主要原因。在大部分负载范围内,商用开关稳压器模块的效率(即输出功率/输入功率 x 100)通常约为90%至95%,远高于同等的LDO。此外,开关稳压器既能升压、降压,也可提供反相电压,因此在灵活性上也胜过LDO。

开关稳压器的核心是脉冲宽度调制 (PWM) 开关元件,包含一两个金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),以及与之配对的一两个电感器用于能量存储。开关稳压器的工作频率决定了单位时间内的开关循环次数,而PWM信号的占空比 (D) 决定了输出电压(根据 VOUT = D × VIN)。

在便携式设计中,开关稳压器的高效率虽是一项优势,却也存在不少待权衡要素,包括成本、复杂性、尺寸、负载瞬变响应慢以及低负载下的低效率(尽管正在逐步改进)。另一项主要设计挑战是应对功率晶体管开关产生的EMI。其开关动作会引起电路其他部分的电压和电流过冲,从而导致输入输出电压和电流纹波,并在开关频率处(及其倍数)产生瞬态能量尖峰。电压纹波在PWM“开启”周期结束时达到峰值(图1)。

图1:开关稳压器的输出电压纹波波形图显示了瞬态尖峰是EMI的主要来源。(图片来源:Analog Devices)

EMI管理策略

如需降低因稳压器功率FET开关引起的EMI,在输入和输出端添加电阻电容 (R-C) 吸收电路是一种行之有效的方法。该电路有助于滤除能量尖峰,减小电压和电流纹波,从而降低 EMI。在好的设计中,输出电压为2至5V的开关电源最好能将电压纹波峰峰值降至10至50mV,并使瞬态尖峰最小化。

滤波电路元件的选型是一项棘手的工作,尤其是输入和输出端的大容量电容器,因为需要在元器件尺寸、成本(以及对稳压器瞬态响应和回路补偿的影响)与电压峰峰值、电流纹波和EMI抑制之间进行权衡。

借助基于关键公式的一些成熟技术是不错的切入点。输入电压纹波包括ΔVQ(由输入电容器放电产生)和ΔVESR(由输入电容器的等效串联电阻 (ESR) 产生)。如果已指定输入端的电压纹波最大峰峰值,分别通过公式1和公式2即可估算大容量电容器的所需输入电容 (CIN) 和ESR:


其中:
ILOAD(MAX)是最大输出电流
ΔIp-p是电感器电流峰峰值
VIN是输入供电电压
VOUT是稳压器输出电压
fSW是开关频率

同样,如果已指定输出端的电压纹波最大峰峰值,则分别通过公式3和公式4即可确定大容量电容器的电容和ESR:



请务必注意,ΔVESR和ΔVQ不可直接相加,因为两者彼此相位相异。如果设计人员选择陶瓷电容器(ESR通常较低),则主要是ΔVQ;若选择电解电容器,则主要是ΔVESR。

快速负载瞬变期间输出电压与期望输出的可接受偏差也会影响输出电容容量和ESR阻值的选择。具体而言,在开关稳压器控制器增大PWM占空比来响应负载瞬变前,输出电容器必须能够在瞬变期间支持负载电流。如需计算负载阶跃期间最小输出偏差所需的输出电容和ESR,可分别使用公式5和公式6:

其中:
ISTEP是负载阶跃
t
RESPONSE是控制器的响应时间

这些计算虽有助于简化相应元件的选择以管理电压和电流纹波及瞬态尖峰,但设计人员仍必须考虑电容器的耗散功率 (PCAP)。计算公式如下:

其中IRMS是RMS输入纹波电流。

该公式表明在给定ESR的情况下,内部温升与纹波电流的平方成正比。在用于减小较大的纹波电流时,可能会造成电容器明显发热,如果散热不及时,则电容器的电解液将逐渐蒸发,使其性能下降直至完全失效。为了避免出现这种情况,工程师必须选择表面积较大、价格更昂贵的器件以促进散热。

使用低EMI稳压器

尽管输入和输出滤波可减小电压和电流纹波,但是选择一款既符合规格,又能实现最小纹波高度峰峰值的开关稳压器才是好的设计习惯。藉此减少滤波电容器因功率耗散而产生的应力,从而使用更为小巧、便宜的器件。

实现最小电压和电流纹波的一种技术是采用电压模式控制方案。在此方案中,通过将控制电压施加到比较器的一个输入端,并将时钟产生的固定频率锯齿电压(或“PWM斜坡”)施加到另一输入端来生成PWM信号。相较于另一种可选的电流模式控制方案,该技术在实现EMI最小化方面性能更佳。前者更容易加剧EMI程度,因为功率级产生的噪声往往会进入控制反馈回路。(参阅Digi-Key文库文章《DC-DC开关稳压器中用于PWM信号发生的电压和电流模式控制》)

除了考虑采用电压模式控制外,多家芯片供应商还提供了许多方法来从内部减小电压和电流纹波的幅度。Allegro Microsystems的A8660同步降压转换器正是一个实例。这款高端器件通过了汽车AEC-Q100认证。该稳压器的输入电压 (VIN) 范围为0.3至50V,可调输出电压范围为3至45V,可编程基本频率 (fOSC) 范围为200kHz至2.2MHz。此外,A8660还提供一系列保护功能,包括在器件退出压降状态时,通过软恢复来防止VOUT过冲和电压尖峰干扰。

稳压器实现EMI最小化的关键在于一种称作PWM基本频率抖动的技术。启用后,内部设置的“抖动扫描”会系统地将fOSC改变±10%,从而使开关频率能量分散。抖动调制频率 (fMOD) 为12kHz,以三角调制波形进行扫描。

在启用和禁用抖动的情况下,A8660的传导和辐射发射频谱对比如图2所示。两个测试设置采用的外部元器件和印刷电路板布局完全相同。

图2:使用固定基本频率(红色)的开关稳压器与采用频率抖动(蓝色)的稳压器辐射发射频谱对比。工作参数:fOSC = 2.2MHz,VIN = 12V,VOUT = 3.3V,负载 = 3A。(图片来源:Allegro Microsystems)

对于工作频率低于AM无线电频段 (fOSC < 520kHz) 的设计,A8660的同步输入可用于fOSC及其谐波的频移,以进一步降低EMI。只需将外部时钟连接至SYNCIN引脚,并将A8660的基本频率由fOSC的1.2倍增至1.5倍即可实现。

Analog Devices的LT8210IFE同步降压/升压控制器也具有三角频率调制方案。在这种情况下,LT8210IFE可将fSW由标称设定频率缓慢扩展至设定值的112.5%,并解扩恢复。

此外,该器件还具有“直通”功能可暂停开关,从而消除开关损耗以降低EMI并提高效率。该稳压器的输入范围为2.8至100V,输出为1至100V。输出电压精度为±1.25%,反向输入保护高达-40V。

启用直通模式时,稳压器的降压和升压调节回路可独立运行。通过将降压调节模式预设输出电压 VOUT(BUCK) 设置成高于升压调节模式预设输出电压VOUT(BOOST),即可使用独立的误差电流来产生直通窗口。直通模式对输出电压纹波的影响如图所示(图3)。

图3:在直通模式下,即使面对高噪声输入源(红色迹线),LT8210稳压器亦可减小输出电压纹波(蓝色迹线)。(图片来源:Analog Devices)

VIN在VOUT(BOOST)与VOUT(BUCK)之间时,输出电压追踪输入电压。一旦VOUT趋近于VIN,LT8210就会进入低功耗状态(直通模式),即开关A和D持续导通,而开关B和C关断。VOUT超出VIN达到设定百分比时,开关A、C 和 D关断,直至放电使输出电压与VIN几乎相等时,才重新连接输出。如果处于(非开关)直通窗口内时输入出现正瞬变,使得VIN超出VOUT达到设定百分比,则开关将重新导通,以防电感器电流中出现较大幅度瞬时振荡。此时,输出电压将逐渐接近输入电压,方式类似于软启动,而VOUT趋近于VIN时,开关A和D 将再次持续导通。开关拓扑如图4所示。

图4:LT8210稳压器的开关。在直通模式下,开关A和D持续导通,而开关B和C关断。(图片来源:Analog Devices)

Maxim Integrated的低EMI产品是MAX15021ATI+T降压开关稳压器。输入电压范围为2.5至5.5V,并具有两路输出,每路输出都可由0.6V调节至输入电压大小。该稳压器的基本频率范围为500kHz至4MHz,可通过单个电阻器进行调节。

除了支持电压模式控制方案以减小电压纹波外,MAX15021稳压器还可使用180°异相时钟信号来工作(图5)。此外,该器件的开关频率可调节,最高可达4MHz,藉此可显著减小RMS输入纹波电流。而输入电流峰值的减小(纹波频率增高),使所需输入旁路电容容量减小,从而缩小所需电容器的尺寸。

图5:MAX15021双通道稳压器可实现180°异相工作以抑制EMI。(图片来源:Maxim Integrated)

本文小结

在高效率至关重要的应用中,模块化开关稳压器是电压调节的不错选择。但是,相较于LDO等替代解决方案,权衡要素包括电压和电流纹波,以及稳压器开关元件产生的瞬态电压尖峰。若不经滤波,噪声会产生EMI,从而影响靠近稳压器的敏感芯片。

虽然使用输入和输出滤波电路等成熟设计技术可降低EMI,但也需要借助大容量电容器来解决瞬态尖峰和纹波问题,同时还会产生较大耗散功率,导致元器件过热。

不过,工程师现可使用采用各种内置技术的新一代模块化开关稳压器,来减小电压和电流纹波以及瞬态尖峰,甚至在添加滤波电路前就可以抑制EMI。通过在设计中使用这些稳压器,工程师能缩小输入和输出端的大容量电容器尺寸,从而缩小滤波电路的尺寸并降低成本。

———————————————————–

如有任何问题,欢迎联系得捷电子Digi-Key客服团队。

中国(人民币)客服
- 400-920-1199
- service.sh@digikey.com
- QQ在线实时咨询 |QQ号:4009201199


中国(美金)/ 香港客服
- 400-882-4440
- 8523104-0500
- china.support@digikey.com

Digikey WeChat QR Code

到微信搜寻“digikey”或“得捷电子”
关注我们官方微信
并登记成会员,
每周接收工程师秘技,
赚积分、换礼品、享福利

一周新品推荐:Toshiba双通道紧凑型有刷电机驱动器和Knowles毫米波滤波器样品套件

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Toshiba TC78H660FTG双通道有刷电机驱动器和Knowles毫米波滤波器样品套件。

产品一: Toshiba TC78H660FTG双通道有刷电机驱动器

随着产品智能化的发展,电机的应用也越来越广泛,同时对于电机驱动器的需求也日趋旺盛。今天我们就为大家推荐一款Toshiba出品的TC78H660FTG双通道有刷电机驱动器,这是一款适用于低压应用的紧凑型、高性能电机驱动器。

TC78H660FTG可独立控制两个2.5V至16V的有刷电机,每个通道可处理高达2A的电流。由于该电机驱动器集成了先进的电流检测系统(ACDS),因此无需使用感应电阻,从而节省了系统成本和电路板空间。

TC78H660FTG 可以灵活地控制直接 PWM 的速度,以简化操作。该器件具有极低的导通电阻和极低的待机电流,可实现更高的效率,并兼容1.8 V控制逻辑。TC78H660FTG具有广泛的保护功能,并采用紧凑的16引脚QFN封装,适用于电池或12V供电的工业、消费类和需要高度集成的设备。

了解 Toshiba TC78H660FTG双通道有刷电机驱动器的更多信息,请看以下视频:



产品二:Knowles毫米波滤波器样品套件

对于无线通信来说,频谱是一个宝贵的稀缺资源。随着5G等无线应用的扩展,人们在不断挖掘新的通信频段,近年来毫米波技术的开发和应用就成了一个热点。

Knowles的毫米波滤波器,可提供高达3GHz的带宽、大于50dB的抑制,并且插入损耗低,在-55°C至+125°C的工作温度范围内,具有稳定的性能,是5G应用中耐高温的高密度前端系统的理想选择。

为了让开发者能够快速熟悉并上手这款哈密博滤波器,Knowles推出了该毫米波滤波器的样品套件,套件中包括滤波器、耦合器、功率分配器和评估板,并有26GHz、28GHz和39GHz可供选择。

这款表面贴装的毫米波滤波器的尺寸,比目前同类产品小20倍,其采用精密薄膜工艺制造,具有极高的可重复性,有助于开发者消除昂贵的调谐成本。

了解 Knowles 毫米波滤波器样品套件更多信息,请看以下视频:


Digi-Key Daily短视频

每天一分钟

读懂一颗料

获取电子元器件产品的更多信息

———————————————————–

如有任何问题,欢迎联系得捷电子Digi-Key客服团队。

中国(人民币)客服
- 400-920-1199
- service.sh@digikey.com
- QQ在线实时咨询 |QQ号:4009201199


中国(美金)/ 香港客服
- 400-882-4440
- 8523104-0500
- china.support@digikey.com

Digikey WeChat QR Code

到微信搜寻“digikey”或“得捷电子”
关注我们官方微信
并登记成会员,
每周接收工程师秘技,
赚积分、换礼品、享福利

图说香蕉插头组装:焊接和无焊接两种方法,一看就会!


关键词:连接器,安装

问:焊接或无焊接香蕉插头组装

香蕉插头可以用多种不同的方式进行组装:压接、螺丝、焊接或无焊接。经常有人会问这几种组装方法之间的差异。在本文中,我将以插头108-1082-001为例,重点展示两种组装的方法,即焊接和无焊接组装。

无焊接组装

1.你需要将测试引线(导线)剥开约1英寸。



2.接着将剥开的部分穿过插头上的孔。然后将导线的剩余部分缠绕在插头下面的狭窄部分上。


3.最后,将盖子套在插头上。注意:盖子上带有凹槽的较高一侧要穿过导线。向下推动盖子,直到盖子上的槽口锁定在插头上。


焊接组装

1.将测试引线(导线)剥开约1/4英寸并涂上锡,以便更好地连接。


2.将剥开的测试引线部分穿过香蕉插头上的孔,然后焊接。


3.焊接并冷却后,将盖子套在插头上。注意:盖子上带有凹槽的较高一侧要穿过导线。向下推动盖子,直到盖子上的槽口锁定在插头上。



更多有关连接器的技术信息, 请查看:

———————————————————–

如有任何问题,欢迎联系得捷电子Digi-Key客服团队。

中国(人民币)客服
- 400-920-1199
- service.sh@digikey.com
- QQ在线实时咨询 |QQ号:4009201199


中国(美金)/ 香港客服
- 400-882-4440
- 8523104-0500
- china.support@digikey.com

Digikey WeChat QR Code

到微信搜寻“digikey”或“得捷电子”
关注我们官方微信
并登记成会员,
每周接收工程师秘技,
赚积分、换礼品、享福利


镊子尖头够不够“精细”?这个参数说了算~


关键词:工具,测量

问:镊子尖头——精细测量

电子行业中会使用多种不同类型的镊子尖头。你会经常看到诸如“精细”、“超精细”或“极精细”等说法,但我们应如何确定对这些镊子尖头而言,“精细”意味着什么呢?



为了回答这个问题,就需要查看CTM规格。

CTM是指精密尖头测量,用于描述一把镊子上的尖端的大小。CTM等于镊子的其中一个尖端的高度和宽度。

以来自Excelta的5-SA-ET为例。其CTM等于0.0024″ x 0.0039″(0.06 mm x 0.1 mm),该数值包含在其规格书中(如下所示)。



更多有关工具的技术信息, 请查看:

———————————————————–

如有任何问题,欢迎联系得捷电子Digi-Key客服团队。

中国(人民币)客服
- 400-920-1199
- service.sh@digikey.com
- QQ在线实时咨询 |QQ号:4009201199


中国(美金)/ 香港客服
- 400-882-4440
- 8523104-0500
- china.support@digikey.com

Digikey WeChat QR Code

到微信搜寻“digikey”或“得捷电子”
关注我们官方微信
并登记成会员,
每周接收工程师秘技,
赚积分、换礼品、享福利

运放、比较器和仪表放大器:这三种“三角形”器件,如何区分如何选?

作者:Kevin Chow


关键词:放大器,工作原理,电路设计

大家有没有留意,在模拟电路图上,无论是运算放大器、比较器、还是仪表放大器,工程师都会用同一个图案来表达 (即下图1)。

图1 :同时表达运算放大器、仪表放大器或比较器的电路图符号

如果我们在芯片规格书內看到“三角形”器件,在选料时是否意味着可以把它应用于任何地方? 理论上是可以的。 您可以强制其中之一来实现其他功能,但系统性能不会达至最佳。 因此,原厂一般会在规格书內列出了其器件的建议应用。 通过本文,让我们看看它们之间的区别以及选型应用时需要注意的地方,以便我们尽可能围绕它们进行设计,同时也深入了解如何使用参数筛选来找到合适的运算放大器。

 下面的表 1 中总结了三个器件的重要参数或规格之间的差异。

表1 :运算放大器、比较器和仪表放大器的比较 (资料来源:ADI)


反馈的特性

先来看看“运算放大器”应用中可实现哪些功能。由于运算放大器具有巨大的增益,从理论上讲,为使电路可用,我们需要施加反馈。当输出要变得过高时,控制信号会反馈到输入,抵消原始激励,即是需要“负反馈”。如果将运算放大器刻意设计成比较器,当其高速工作时,为防止输出将直接冲到一个轨或另一个轨,这时候便需要“负反馈”。

但是,对于比较器的应用,正反馈才是我们需要的。在没有反馈的情况下,如果比较器的一个输入缓慢超过另一输入的电平,输出会开始缓慢变化。但假如系统中存在噪声,例如接地回反弹,输出可能会受影响,因此比较器加入正反馈,可使比较器反应比较慢,造成迟滞,使其对微小变化也不敏感,这有助抗干扰能力。

相反,仪表放大器本身反馈已经在内部,因此将仪表放大器用作运算放大器并为其添加反馈,是没有意义的。以ADI公司AD621系列仪表放大器作例子,图2显示了该器件内已包含了工三个运算放大器。

图2 :AD621系列“三运放”仪表放大器 (图片来源:ADI)




利用(1),假设仪表放大器为G,期望增益为10,如接上负反馈,这意味着反馈系数为0.1。接下来,选择仪表放大器固定增益为100,得出实际的闭环增益将为9.09,几乎有10%的误差。

  • 元器件选型

为方便工程师能够款速找出并访问运算放大器、比较器 或仪表放大器产品系列的技术资料,Digi-Key 官网已在产品目录中列明了相应元器件的类型。

图3.   运算放大器、比较器和仪表放大器在Digi-Key产品目录的分类显示


开环和闭环增益

如上所述,对于运算放大器,参考等式(1),开环增益(AVOL)越高,闭环增益越准确,误差越小。

比较器用于开环系统,旨在从其输出端驱动逻辑电路。如果输出的逻辑摆幅为3V,需要1mV阈值(阈值),则最小增益可约为3000。除了要考虑系统的带宽要求,也需要解决噪声问题。较高的增益可使不确定性窗口变小,但如果增益过高,微伏级的噪声就会触发比较器。

对于仪表放大器,开环增益的概念并不适用。

  • 元器件选型

Digi-Key 官网对于运算放大器的筛选表已经清楚地列出了带宽的参数,可见其覆盖范围非常宽,这使得当工程师选择这3款产品时,可以对它们有大概的理解。例如-3db带宽,如忽略仪表放大器及比较器的选项,由于运算放大器包括很多类型,可以看到-3db 带宽包含很大频率的范围,最高更可达数十GHz.

图4:Digi-Key官网中“-3db 带宽”选项显示

输入电容

如上述,对于运算放大器,让我们来看看以下图5中加入输入电容的方式。乍看之下,R1和C1似乎构成了一个低通滤波器,但其实这样是行不通的,还可能会产生振荡。未加上电容的方式,其反馈系数为R2/R1,但如果将电容加在两者间,反馈系数将变为R2/(R1 // Xc),随着频率提高,反馈系数也会提高,因此噪声增益以+ 20dB/10倍频程的速率上升,而运算放大器开环增益以–20 dB/10倍频程的速率下降,它们会在40dB处交叉位相遇,即导致振荡。

图5 :其中一个方法“尝试”减少运算放大器带宽 (图片来源:ADI)

比较可行的限制电路带宽的方法,是在R2两端放置电容(C2),如图6 。

图6 :通过在R2两端放置电容减少运算放大器带宽(图片来源:ADI)

相反,比较器通常没有负反馈网络,因此图7中比较器前面的简单R和C构成的低通滤波器是可行的。

图7:比较器前面的简单R和C构成的低通滤波器 (图片来源:ADI)

对于仪表放大器,在输入端放置电容器是完全可以接受的。 如果在电路上允许增加元件和适当地在电路板上布局布线,如以下图中ADI的AD8220为例,是一个较广泛使用的差分射频干扰 (RFI) 滤波器应用电路图,它还加入了电容器使系统稳定并提高性能。

图8 :AD8220的”RFI滤波器“应用电路图 (图片来源:ADI)

除了 RFI 抑制之外,该滤波器还提供额外的输入过载保护,因为电阻器 R5 和 R6 有助于将仪表放大器的输入电路与外部信号源隔离。 但唯一需要考虑的是滤波器形成一个桥式电路,其输出出现在仪表放大器的输入引脚上。 因此,C3/R5 和 C5/R6 的时间常数之间的任何不匹配都会使电桥不平衡并降低高频共模抑制。 因此,电阻器 R5 和 R6 以及电容器 C3 和 C5 需要相等。

输出

在应用中,运算放大器或仪表放大器的输出将从靠近一个轨到另一轨摆动。 根据输出级是使用共发射极还是共源配置,输出可能会达到任何电源轨内的 25mV 至 200mV 范围。 但是,如果运算放大器由+15V和-15V供电,则这种类型的轨到轨不便于与数字电路接口。 一种较差和较复杂的方法,是在输出端放置一个二极管钳位,以保护数字输入不受损坏,但运放也会因电流过大而损坏, 所以使用比较器是最简易的解决方案。

比较器可以有不同输出类型,例如CMOS、TLL、NMOS或开漏输出。虽然开集或开漏输出需要一个上拉电阻,导致上升和下降时间不等,但它可取之处是虽然采用一个电压(如5V)供电,但仍能在其他电压(如3.3 V)下与逻辑接口运作。

  • 元器件选型

运算放大器、比较器或仪表放大器的输出(包括输出类型和电流输出量)对电路设计非常重要。 Digi-Key 官网上的产品筛选项目也有详细列示。

图9 :Digi-Key官网上运算放大器及仪表放大器「输出」选项显示
图10 :Digi-Key官网上比较器「输出」选项显示

重要参数

  • 增益带宽

对于运算放大器,我们需要一个高于最高信号频率的增益带宽,以保持较低闭环误差。查看上文的等式(1),我们可以看到增益带宽应为最高信号频率的10至100倍。从等式(1)可以看出,如前所述,AVOL是频率的函数,会影响闭环精度。

  • 相位裕度

相位裕度会随容性负载而变化,因此规格书应清楚说明测试条件。为了确保直流精度,失调电压应较低。对于修整的双极型运算放大器,25μV至100μV是较好的。对于FET输入运算放大器,200μV至500μV是较好的。

  • 传输延迟

对于比较器,传输延迟是重要参数之一。与运算放大器相比,运算放大器在过驱动时变慢,但比较器在过驱动时会变快。规格书有时会提供在少量过驱动下(例如5 mV)的传输延迟,又或会提供较大的50mV甚至100 mV过驱动下不同的传输延迟资料。

  • 共模抑制比 (CMRR)

仪表放大器的重要参数是共模抑制比(CMRR)。CMRR 就是差分增益与共模增益之比,根据以下公式, 其单位可以是V/V 或dB.

共模抑制比随频率而变化,如下图11 所示 AD8422 共模抑制比与频率的关系。此外,有时规格书还会列出直流CMRR或非常低频率的CMRR。

图11:AD8422 共模抑制比与频率的关系 (图片来源:ADI)

如果您要检测H桥电机驱动器中的电流,或使用仪表放大器 (如AD8207) 进行双向共模高摆幅电流检测,如图11所示使用的驱动应用图。

图12: 使用AD8207进行双向共模高摆幅电流检测 (图片来源:ADI)

这可能是仪表放大器最困难的应用,因为共模电压是从一个轨附近变到另一个轨附近,并且电流迅速反向。增益带宽和压摆率都很重要。

编程

这里的“编程“并不是代表编写代码,而是指需要配置器件以满足系统要求(尽管某些仪表放大器确实已具有带SPI端口和寄存器进行传统软件编程的功能)。对于运算放大器,我们将器件配置为负反馈。这可以使用纯电阻性元件,但通常是将电阻器与电容器并联使用来限制带宽。这将有助于提高信噪比,因为即使我们仅使用一部分噪声,也会在整个范围内对其进行积分,也可以使用不同电容器而获得积分器或微分器。

比较器应该会设计为正反馈,以确保一旦输入迫使输出移动,输出就会加强移动。一些比较器的确具有内部迟滞,但是如果需要,通常可以添加更多的迟滞。一些具有内部迟滞的比较器具有一个引脚,用于添加一个电阻以稍微改变其迟滞量。

工程师可以将运算放大器用作比较器,但这并不理想,如前所述,这样做需要注意的事项很多。直接使用比较器的好处是几乎只需要电阻作编程。您可以添加一个高阻值电阻以提供一点正反馈,

总结

以往工程师在选择运算放大器时,会聚焦于个别的特性,例如直流及交流精度、输入失调电压、增益带宽等规格是否适合系统,但现今的运算放大器产品众多,在这情况下,不少生产商已经根据不同的应用将运算放大器产品分类,如文章中所介绍的比较器及仪表放大器,这有助于在选料时缩小目标范围,加之Digi-Key 官网上提供清晰的分类及参数筛选工具,这使得工程师可以更省时、更准确地找到合适的运算放大器。

最后,如果你觉得这篇文章对你有所帮助,那么不要忘了点赞+分享呀!

更多有关放大器的技术文章,请点击以下链接,也欢迎大家在文未留言讨论。

———————————————————–

如有任何问题,欢迎联系得捷电子Digi-Key客服团队。

中国(人民币)客服
- 400-920-1199
- service.sh@digikey.com
- QQ在线实时咨询 |QQ号:4009201199


中国(美金)/ 香港客服
- 400-882-4440
- 8523104-0500
- china.support@digikey.com

Digikey WeChat QR Code

到微信搜寻“digikey”或“得捷电子”
关注我们官方微信
并登记成会员,
每周接收工程师秘技,
赚积分、换礼品、享福利

一周新品推荐:RACM60-K系列60W AC/DC转换器和FLM系列智能照明连接器

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——RECOM公司通过了2MOPP认证的RACM60-K系列60W AC/DC转换器和Amphenol ICC兼容Zhaga Book 20智能照明接口规范的FLM系列连接器。

产品一:RECOM公司RACM60-K系列60W AC/DC转换器

高效率、高可靠、小型化、更安全……这是不是心目中一个理想AC/DC转化器的样子?RECOM的RAC60-K系列60W医疗级开放式AC/DC转换器,正好可以满足你的设计要求!

该AC/DC转化器提供提供4 kVAC / 1分钟的加强隔离,其额定工作温度范围为-40°C至55°C,降额下最高可达85°C。该电源管理产品的额定效率高达90%,空载功耗仅为100mW。

RAC60-K系列60W AC/DC转换器内置B级EMC滤波器,而外形却很轻薄,仅为2英寸 × 3英寸或2英寸 × 4英寸。该系列产品同时提供PCB可安装版本,通过了2MOPP认证,目标应用包括医疗监护仪和测量设备、工业物联网、家用设备、楼宇管理设备、缺乏空气流通的封闭设备等。

了解 RECOM的RACM60-K 系列 60W AC/DC 转换器的更多信息,请看以下视频:



产品二:Amphenol ICC FLM系列连接器

智能照明的发展,也在推动相关行业标准的完善。其中,Zhaga Book 20就是一个重要的技术规范,它规定了室内LED照明灯具和传感/通信模块之间的智能接口的规范,使得相关模块的升级、更换、维修更为简单快捷。

Zhaga Book 20规范推出之后,连接器厂商已经在积极跟进,开发符合规范要求的产品。Amphenol ICC 的FLM系列连接器,就是符合Zhaga Book 20 接口规格的互连解决方案。

FLM系列包括两个位置的连接器,分别为灯具扩展模块插座 (LEX-MR) 和插头 (LEX-LP),用于 DALI-2(数字可寻址照明接口)应用。该系列连接器提供线对线和线对板配置。LEX-MR 插座的样式包括带有SMT焊尾的直角或垂直PCB安装,以及用于压接触头的电线端接外壳(需单独购买)。LEX-LP 插头可与压接触头一起使用,或与带有插入式接线端子的集成触头一起使用。

了解Amphenol ICC FLM系列兼容Zhaga Book 20的接口连接器更多信息,请看以下视频:




Digi-Key Daily短视频

每天一分钟

读懂一颗料

获取电子元器件产品的更多信息

———————————————————–

如有任何问题,欢迎联系得捷电子Digi-Key客服团队。

中国(人民币)客服
- 400-920-1199
- service.sh@digikey.com
- QQ在线实时咨询 |QQ号:4009201199


中国(美金)/ 香港客服
- 400-882-4440
- 8523104-0500
- china.support@digikey.com

Digikey WeChat QR Code

到微信搜寻“digikey”或“得捷电子”
关注我们官方微信
并登记成会员,
每周接收工程师秘技,
赚积分、换礼品、享福利

ADI烟雾探测解决方案:一体化设计,应对多重挑战!




烟雾探测器是楼宇自动化和智能家居领域的刚需。据统计,在美国因火灾导致的死亡事件中,有五分之三发生在未安装烟雾探测器的建筑物内;而在安装了烟雾探测器的建筑物内,近四分之一 (23%) 的死亡,发生在烟雾探测器未工作或因频繁误报而被用户禁用的情况下。由此可见,一个可提供精确感测,且运营可靠的烟雾探测器,在这个性命攸关的应用场景中尤为重要。

而要想设计出满足要求的烟雾探测器,面临着诸多挑战,比如:提高性能以降低误报频率;满足新法规要求(如UL217、EN54/14604);提供更低的功耗;实现更小的烟雾探测器的尺寸,以达到美观要求等。

为了应对这一设计挑战,Analog Devices(ADI)凭借深厚的传感器专业知识,提供了一个一体化烟雾探测器解决方案。该方案的优势包括:

  • 采用节省空间的一体化模块设计,包括光电二极管、AFE和LED
  • 片载校准降低工厂生产线末端校准要求
  • 减少功率耗散
  • 使用两种LED来估算微粒大小,减少误报
  • 符合UL217标准要求

ADPD188BI烟雾探测一体化光学模块

特别值得一提的是,基于这样的烟雾探测器技术方案,ADI还提供了包括软、硬件在内的不同级别的烟雾探测解决方案产品,以满足不同开发者的需求。丰富的产品组合包括:

  • ADPD188BI模块:用于烟雾探测的一体化光学模块。
  • ADPD188BI评估板:用于ADPD188BI光学模块的评估,兼容EVAL-CHAMBER烟室和EVAL-ADPDUCZ微控制器(单独出售)。
  • EVAL-ADSMOKEKITZ烟雾探测评估套件:包括EVAL-ADPD188BIZ-S2、EVAL-CHAMBER 烟室和微控制器板EVAL-ADPDUCZ,开箱即用。
  • EVAL-CN0537烟雾探测参考设计:作为安装程序的一部分,嵌入了经过测试和验证的UL-217烟雾探测算法,以便对原型设计进行评估。
  • EVAL-CN0537-DATA数据包:提供了在UL-217认证设施中采集的1000+烟雾数据集,供希望自己开发算法的用户使用。
  • EVAL-CN0537-ALGO算法包:包括数据包中的所有内容,并增加了获得UL-217认证的烟雾探测算法的源代码,以及相关的算法开发项目文件。

EVAL-ADSMOKEKITZ烟雾探测评估套件

可以说,有了这些技术资源,你就可以快速上手开发出一款性能优异、值得信赖的烟雾探测器产品!

→ 想要获取ADI的烟雾探测器解决方案以及完整的技术资源合集,请点击这里>>>

———————————————————–

如有任何问题,欢迎联系得捷电子Digi-Key客服团队。

中国(人民币)客服
- 400-920-1199
- service.sh@digikey.com
- QQ在线实时咨询 |QQ号:4009201199


中国(美金)/ 香港客服
- 400-882-4440
- 8523104-0500
- china.support@digikey.com

Digikey WeChat QR Code

到微信搜寻“digikey”或“得捷电子”
关注我们官方微信
并登记成会员,
每周接收工程师秘技,
赚积分、换礼品、享福利

电源中的遥感(RS)线是什么、如何用?看完本文,你就懂了~


关键词:电源管理, 工作原理

问:电源用遥感线

电源上的 遥感( RS ) 线,可用于校正负载电线上或从电源输出端子到负载端子的任何其他连接上的少量电压损耗。该功能常用于低压大电流系统、需要精确电压的电路,或是包含长段输出线的应用中。

随着负载电流的波动,负载电线和连接两端的压降也会发生变化。正确连接RS线之后,电源会相应地调整输出电压,帮助保持负载处的电压稳定。

每种电源都会有所不同,但比较常见的情况是,电源最多可补偿电压输出约0.5 V,例如来自明纬(Mean Well)的HRPG-300-12。调整Vout电位器时,设计优良的电源上的电压变化通常小于输出端的电压变化。


布线

根据你的设计,较小的线规(如22 AWG)通常可以用于遥感线,因为这会形成高阻抗电路,所以不会牵引大量电流。RS线只是简单地连接到实际负载端子,并绕过实际负载电线。但极性必须一致,即正RS线连接正负载端子,负RS线连接负负载端子,否则可能会导致电源损坏。有时需要使用屏蔽电缆,尤其是在噪声环境或长距离RS电缆线路中。

给定电源可能要求(也可能不要求)检测端子连接情况(本地或远程),以确保正常工作。如果“不要求”,则用户提供的局部旁路通常不会有太大的区别。这取决于电源的内部RS电路配置。

请注意,如果将RS线连接到负载,而负载引线变为开路状态,则输出电压可能会通过内部RS电阻到达负载,并将其烧毁。因此,在使用RS线时,需确保负载导线接触良好且不会开路,否则可能损坏电源RS输入。

RS旁路

一种解决遥感浮动问题并绕过此功能的快速方法是——将正遥感线跳线至正电源输出,并将负遥感线跳线至负电源输出,这也称为 局部检测 或者旁路。请勿混合极性,因为这可能会损坏电源。

更多关于电源的技术信息, 请查看:

———————————————————–

如有任何问题,欢迎联系得捷电子Digi-Key客服团队。

中国(人民币)客服
- 400-920-1199
- service.sh@digikey.com
- QQ在线实时咨询 |QQ号:4009201199


中国(美金)/ 香港客服
- 400-882-4440
- 8523104-0500
- china.support@digikey.com

Digikey WeChat QR Code

到微信搜寻“digikey”或“得捷电子”
关注我们官方微信
并登记成会员,
每周接收工程师秘技,
赚积分、换礼品、享福利

Copyright©DigiKey Electronics