Home

这个元器件怕“潮”吗?MSL湿度敏感等级告诉你~


关键词 : 湿度, 认证

问:MSL(湿度敏感等级)说明

如果你正在查看我们的某颗物料,可能会对下面这个问题感到好奇: MSL声明是怎么回事?


如同开袋的薯片一样,电子元件也会吸收环境中的水分。当这些元件通过回流焊机时就可能出现问题,因为焊接过程中产生的强热会导致被吸收的水分出现快速释放和膨胀现象。这种内部湿气会试图立即脱离元件,而这样会对模具、外壳和/或内部电路造成严重破坏。这不仅会导致元件故障,还会损害电路板的完整性。

湿度敏感等级(在电子行业中简称为“MSL”)定义了对于回流焊工艺,一个元器件可以暴露在不高于86华氏度(30摄氏度(℃))、60-85%相对湿度的环境中的最长安全时间。该范围从MSL 1开始,称为 “无限制” 或不受影响,而每个增量级别则表示一个持续时间阈值。


资料来源: JEDEC J-STD-033B.1的湿度分类表


大部分容易受湿气影响的元件都是半导体类的,例如IC、传感器和LED。不过同时,一些意料之外的物料也会有湿度敏感特性,例如尼龙连接器478-6169-1-ND。如有疑问,请参阅物料参数或厂商规格书。

为解决此问题,电子业界推出了JEDEC标准J-STD-033B,即有关处理、包装、运输和使用具有湿度敏感性物料的标准。受MSL影响的物料需采用防潮袋包装,并附有湿度卡和适当的MSL标签。湿度卡用于表示物料的暴露情况,可充当视觉指导。干燥剂包有助于去除密封袋中的多余水分。



从左到右依次为: 干燥剂SCP648-ND、防潮袋SCP385-ND、湿度卡SCP444-ND、 MSL标签SCP333-ND



以下是几个有关MSL的常见问题,供大家参考:

Q:那么,如果物料吸收过多的水分并超出了其 MSL 等级,需要怎样操作?

A:将超出其暴露极限的物料放入低温烘箱中,以帮助烘干积聚的水分。

Q:等等,我原以为热量会导致这些物料出现问题?

A:回流焊机会以强化的热量来熔化焊料,而烤箱会 缓慢而温和地 将水分从元件中烘出来,将产品恢复出产时的样子。

元件在烘箱中停留的时长取决于元件本身的厚度、MSL和烘烤温度。将物料烘烤数天的情况也并不少见。

JEDEC J-STD-033B文件中提供了进一步的烘烤指南和程序,请点击以下网址查看。

Q:如何确定 PCB 上的 MSL 物料已经受到湿度影响?

A:受湿度影响的物料会在视觉上呈现“爆米花效应”,即,壳体在回流过程后可能会出现裂缝或某种类型的可见缺陷。有时需要通过显微镜或X射线才能确定因水分积聚而造成的损坏。

Q:手工焊接方法是否需要关注 MSL物料?

A:JEDEC标准规定,在维修电路板时,元件主体温应不超过200摄氏度,以尽量减少受潮损坏。例如,63/37焊料会在约185摄氏度时熔化。

Q:如果MSL物料的等级为 1 ,那是否意味着防水?

A:不。你可以借助MSL来识别元件对实验室或仓库中的湿度的敏感度;而防水或IP级产品则适用于户外等更加暴露的环境。


更多关于不同标准、认证的技术信息, 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

从原理到实例:详解SiC MOSFET是如何提高电源转换效率的?

作者:Bill Schweber

关键词:电源管理,电路设计

随着电源要求、法规管制以及效率标准和EMI要求的日趋严格,电源越来越需要采用开关功率器件,因为开关功率器件效率更高且工作范围更宽。与此同时,设计人员持续承受着降低成本和节省空间的压力,面对这些需求,需要替代经典硅 (Si) 基 MOSFET 的产品。

碳化硅 (SiC) 现已成熟并发展到第三代,已经成为一种明智的选择。基于SiC的FET具有许多性能优势,其中最为突出的特点是效率更高、可靠性更好、热管理问题更少,且占用空间更小。这些产品适用于整个功率谱,不需要彻底改变设计技术,不过可能需要一些调整。

本文对Si和SiC进行了简要比较,介绍了Cree/Wolfspeed的SiC器件示例,并说明了如何使用此类器件进行设计。

SiC与Si MOSFET比较

首先要清楚了解相关技术和术语:基于SiC的FET是MOSFET,就像之前的硅片一样。从广义上讲,其内部物理结构相似,二者均为三端器件,具有源极、漏极和栅极连接。

区别正如名称所示:基于SiC的FET使用碳化硅作为基材,而不仅仅是硅。业内许多人士将其称为SiC器件,而忽略了MOSFET部分。本文将其称为SiC FET。

为什么使用SiC化合物作为材料?由于各种深层物理学原因,SiC有三大电气特性与硅明显不同,每个特性均赋予其工作优势。此外,SiC还有其他一些更微妙的差异(图1)。


图1:SiC与Si和GaN固体材料的关键材料性能的大致比较。与Si相比,SiC具有更高的临界击穿电压、更高的导热率和更宽的带隙。(图片来源:Researchgate)


这些优势包括:

  • 更高的临界击穿电场电压(约2.8MV/cm,Si为0.3MV/cm),因而在给定电压额定值下工作时,可以使用更薄的层,大大降低导通电阻。
  • 更高的导热率,因而在横截面上可以实现更高的电流密度。
  • 更宽的带隙(半导体(和绝缘体)中价带顶部与导带底部之间的能量差,单位为eV),使得高温下的漏电流更低。出于这个原因,SiC二极管和FET常被称为宽带隙 (WBG) 器件。

其结果是,基于SiC的器件可阻断的电压比硅器件高出10倍左右,开关速度是硅器件的大约10倍,25°C时的导通电阻只有硅器件的一半或更低。同时,它能在最高200°C(硅器件为125°C)的温度下工作,因而使热设计和热管理得以简化。


至关重要的栅极驱动器

没有栅极驱动器,功率器件便无法工作。栅极驱动器将低电平数字控制信号转换为所需的电流和电压信号,并为功率器件提供所需的时序(同时还提供一些保护来防范大多数类型的外部故障)。对于SiC FET,驱动器必须具备一些额外功能以达到如下目的:

  • 最大限度地降低传导损耗、开关损耗和栅极损耗。这些损耗包括关断和导通能量、米勒效应以及栅极驱动电流要求。关断能量可根据关断状态下的栅极电阻和栅源电压计算出来。为了减少这些损耗,必须从栅极抽取更多的电流。有一个办法是让驱动器在关断期间向栅极电压施加负偏压。类似地,减小栅极电阻可以降低导通能耗。
  • 最大限度地降低米勒效应及其负面影响;在某些情况和应用配置下,寄生电容可能会导致意外导通。米勒效应引起的这种导通会增加反向恢复能量并增加损耗。一种解决方案是让驱动器具备所谓的米勒箝位保护功能,从而在功率级开关期间控制驱动电流。
  • 以适当的电压提供所需的灌电流和拉电流。为使损耗最小,SiC器件需要的正偏栅极驱动 (+20V) 一般比硅基MOSFET高。SiC器件可能还需要-2至-6V的负OFF栅极电压。所需栅极电流根据栅极电荷(Qg)、VDD、漏极电流ID、栅源电压和栅极电阻进行常规计算来确定,典型值约为几安培。该电流必须具有足够的灌电流和拉电流额定值,其压摆率须与SiC FET的开关速度相称。
  • 对电路板和器件的寄生效应(包括杂散电感和电容)进行建模并使之最小化,以免在器件的较高开关速度下,这些寄生效应引起振荡、电压/电流过冲和误触发。硅MOSFET有一个较小的“尾”电流,充当阻尼器或缓冲器,可在某种程度上减少过冲和瞬时振荡。SiC MOSFET没有这种尾电流,因此漏极电压过冲和瞬时振荡可能较高并造成问题。要减少这些寄生效应,需要特别注意电路布局问题,尽量缩短导线长度,并将驱动器放置在尽可能靠近其功率器件的地方。即使几厘米长也可能很重要,因为当SiC FET以较高开关速度工作时,这些杂散电感和电容的影响更为显著。减小瞬时振荡还有一个好处,那就是能够减少与器件的驱动侧和负载侧的高速开关相关的EMI的产生。

尽管驱动SiC MOSFET会涉及其他问题,但许多供应商为此设计了标准IC,其特性可满足SiC器件的特定需求。请注意,在许多设计中,栅极驱动器和SiC FET必须与低压电路进行电隔离。这样可以通过光学、脉冲变压器或容性隔离技术并利用标准元器件来实现。隔离首先是为了安全,防止用户在电路故障时受到高压侵害。其次,很多电路拓扑(例如电桥配置)中的MOSFET本身不接地,因而需要隔离。


新器件的性能和能力

Cree/Wolfspeed于2011年1月推出了首款商业封装的SiC MOSEFT CMF20120D(Wolfspeed是Cree的电源和射频部门,该名称于2015年宣布),而SiC晶圆在几年前便已上市。其额定值为1200V/98A,导通电阻为80mΩ(全部为25°C时的值),采用TO-247封装。这之后,Cree很快推出了第二代工艺,现在提供的则是第三代SiC MOSEFT指定C3M器件(图2)。


图2:Cree的第二代(左)和第三代(右)SiC工艺结构的比较表明差异不大,但这些剖面图并未显示出最终的性能规格改进。(图片来源:Cree/Wolfspeed)


例如,C3M0280090J是业界首批900V SiC MOSFET平台之一。它针对高频电力电子应用进行了优化,包括可再生能源逆变器、电动汽车充电系统和三相工业电源(表1)。


表1:Cree的C3M0280090J SiC MOSFET优异特性表明其适用于可再生能源逆变器、电动汽车充电系统和三相工业电源。
(表格来源:Cree/Wolfspeed)


除电压/电流规格外,该器件还针对低电容的高速开关进行了优化,采用低阻抗封装,具有驱动器源极连接(图3),包括一个低反向恢复电荷 (Qrr) 的快速本征二极管,并且漏极和源极之间具有很宽的爬电距离(约7mm)。


图3:Cree的C3M0280090J采用低阻抗封装,具有驱动器源极连接。(图片来源:Cree/Wolfspeed)


利用此900V平台可实现尺寸更小、效率更高的新一代电源转换系统,其成本与硅基解决方案相当,但性能规格更为出色。安全工作区 (SOA) 曲线概括了该SiC FET的能力(图4)。当漏源电压 (VDS) 较低时,最大电流受导通电阻限制;在中等VDS时,该器件可在短时间内维持15A的电流。


图4:Cree的C3M0280090J安全工作区曲线显示了其IDS与VDS能力的关系。
(图片来源:Cree/Wolfspeed)



封装影响性能

Cree还提供三款规格相似的器件——C3M0075120D、C3M0075120K和C3M0075120J,其差异主要是因封装不同而引起的(图5)。


图5:Cree的1200V SiC FET有三种封装,规格大致相似,但不完全相同。
(图片来源:Cree/Wolfspeed)


这些数字描述的是数据,但具体应用就另当别论了。后缀为D的器件采用三端子封装 (TO-247-3),而后缀为K的器件采用四端子封装 (TO-247-4)。这两款器件以及后缀为J的七端子器件均有开尔文源极引脚,它能降低栅极电路中L×di/dt引起的电压尖峰效应。这样一来,栅极和源极上便可施加更大电压,从而实现更快速的动态切换。当在接近额定电流的条件下测量器件时,结果表明开关损耗有可能降低3.5倍。


评估板、参考设计加速成功

尽管与千兆赫兹频率射频设计截然不同,但打造高性能电路以在更高的电压和功率范围下工作仍然需要注意细节。元器件和布局的每一个细微之处和特征都会被放大,实际电路对哪怕最小的问题和疏忽也不会宽宥。

为了帮助设计人员评估诸如C3M0075120D和C3M0075120K之类的SiC FET,Cree提供了KIT-CRD-3DD12P降压-升压评估套件来演示这些器件的高速开关性能(图6)。它既支持C3M0075120D的三端子封装,也支持C3M0075120K的四端子封装(其余方面与前者相同)。设计人员可以测试和比较采用不同封装的Cree/Wolfspeed第三代 (C3M) MOSFET的性能。


图6:利用KIT-CRD-3DD12P评估套件,可以方便地评估三端子TO-247封装C3M0075120D和四端子C3M0075120K的性能。请注意,大散热器和环形电感器用于实现出色的散热性能。
(图片来源:Cree/Wolfspeed)


该评估套件采用半桥配置,允许在上方和下方位置增加MOSFET或二极管,因此该板可配置为常见电源转换拓扑,例如同步降压或同步升压。它还允许在顶部或底部位置增加二极管,让用户可以评估异步降压或异步升压转换器拓扑。

此外,为了减少功率损耗,该套件配有一个由“铁硅铝磁粉”制成的低损耗电感器。这种磁性金属粉末也称为Kool Mµ,由85%的铁、9%的硅和6%的铝组成。它改进了关键磁性和温度参数的规格,可替代坡莫合金。

对于需要设计自己的栅极驱动器子电路的用户,Cree/Wolfspeed还为这些第三代 SiC FET提供了CGD15SG00D2栅极驱动器参考设计(图7)。


图 7:CGD15SG00D2栅极驱动器参考设计的顶部(左)和底部(右);这是一个具有完整BOM的完整电路板,为用户评估三引脚与四引脚TO-247封装(使用相同SiC MOSFET芯片)的性能提供了条件。(图片来源:Cree/Wolfspeed)


CGD15SG00D2的高级框图(图8)显示了该参考设计的功能,包括光耦合器 (U1)、栅极驱动器集成电路 (U2) 和隔离电源 (X1)。光耦合器(5000V交流隔离)接受脉冲宽度调制 (PWM) 信号,并提供35/50kV/µs(最小值/典型值)的共模抗扰度。其他值得注意的特性包括:

  • 一个凹槽,用以增强印刷电路逻辑侧和电源侧之间的强制爬电距离规格,而且在电路板的初级电路和次级电路之间有9mm爬电性能增强缝。
  • 一个2W隔离电源,用以支持较大MOSFET在较高频率下工作。
  • 单独的栅极导通和关断电阻器,并带有专用二极管,支持用户定制和优化导通与关断信号。
  • 逻辑电源输入上的共模电感器可增强EMI抗扰度。


图8:CGD15SG00D2栅极驱动器参考设计的高级框图显示了其主要功能模块:光耦合器U1、栅极驱动器IC U2和隔离电源X1。(图片来源:Cree/Wolfspeed)



总结

在功率开关应用中,与传统Si MOSFET相比,Cree/Wolfspeed的第三代SiC MOSFET在效率和散热能力方面具有明显的性能优势。当与合适的驱动器一起使用时,它们可为新兴及现有的应用提供可靠且始终如一的性能。


———————————————————–

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

一个开发平台,应对多种无线应用!TI无线传感节点原型设计套件详解【读文有赏】

作者:Patrick Mannion


关键词 : 开发工具, 传感器, 射频


【开发板系列】简介

从前,嵌入式系统的开发从硬件开始。现在,可以再加入FPGA!面对应用需求越来越复杂的物联网细分市场,以及快速迭代和成本效益的挑战,选择一种现成套件用于无线传感节点原型设计和调试,是一种兼具开发效率和成本效益的解决方案,而全面的软件环境和优化的硬件平台可加快你的开发进度。在这个一连三集的开发板小系列,我们一起来了解更多!


按以下按钮到H5页阅读和转发才能获积分!

H5页阅读和转发


有关此送积分活动详细,马上到这里了解!

忠粉必赏活动推文


从HVAC和工厂自动化到汽车、医疗和消费类电子产品,无线连接感测设备的开发人员一直面临着快速迭代和成本效益的挑战,同时还要应对日益增长的法规、互操作性和性能挑战。尽管经常想从头开始设计无线传感器产品以使其在性能和尺寸方面与众不同,但使用专门的现成套件则会更快且更具成本效益。这些套件设计用于快速原型设计和开发,并且已建立起生态系统以提供支持和可扩展性。

Texas Instruments的LPSTK-CC1352R LaunchPad SensorTag套件就是这样一种平台。该套件以小巧、紧凑的外形尺寸将无线微控制器 (CC1352R)、传感器、多个无线接口、相对较高的性能和较低的功耗结合在一起,同时具有庞大且久经考验的软件和工具支持生态系统。

本文说明了无线传感器产品设计和原型开发的演变特性,并介绍了CC1352R SensorTag 套件及其入门使用方法。


为什么要使用无线传感器原型设计套件?

无线传感器设备为设计人员带来了一个棘手的问题。为了尽可能减少维护,这些器件在更换电池之前至少要在现场持续工作1到10年。它们还需要具备一定的板载处理和分析能力,因为尽可能接近物联网 (IoT) 网络边缘来处理和分析数据可减少需要交换的数据量,这反过来又可降低功耗并更好地利用可用无线带宽。

无线带宽存在其自身的问题,因为设计人员必须从多个无线协议栈中进行选择,包括以亚千兆赫兹 (GHz) 频率或2.45 GHz运行的蓝牙、Thread和Zigbee。就如何使用可用带宽、功耗和处理资源而言,每种协议都有其自身的优缺点。若要从这些协议中进行选择,需要就数据速率、覆盖范围、预期节点数、网络拓扑、延时要求、占空比、功耗、网络协议开销、互操作性和法规要求方面对应用要求进行仔细分析。

选择正确的接口进行全新的部署相对容易;但是,在工业物联网 (IIoT) 应用中通常已经部署了无线网络,因此设计人员需要决定是使用同一接口直接连接到其他节点,还是使用可能更适合该应用的其他接口,然后通过网关将旧接口连接到新接口。

这些都是设计人员需要解决的应用相关决策树;但是当涉及到概念原型设计和开发时,很少值得从头开始设计接口,然后选择相关的处理器和传感器,更不用说在软件开发和集成方面的时间和资源投资了。诚然,“自己动手”设计可以为大众市场设计带来超高产量的好处。但是,在许多情况下,为自己的工厂生产线设计节点的工程师只需要几个节点,即可从某些电动机、生产线的某个点或温度计获取数据,因此,高产量并不是设计要求。在这种情况下,现成的套件是理想选择。

如果可能需要更高的产量,则可以使用已经过预先认证并符合法规要求的现成RF模块。由于这些模块具有丰富的固件和软件支持,因此可以加快原型设计的速度,并维持低开发和部署成本。在这些情况下,设计人员仍然必须将所需的平台处理器、传感器以及每个传感器和其他模块的关联软件元素拼凑在一起。

当设计人员已经知道必须使用的无线接口时,这没有关系。但是,当仍处于跨多种应用(具有旧式、通常不可互操作的无线接口)进行多种设计的考虑阶段时,则需要一种更高集成度、更灵活的方法来进行无线传感器原型设计和开发。


SensorTag:全面的无线传感器原型设计平台

更好的方法是找到一个现成的平台,该平台将支持无线的感测和处理节点的核心元件与传感器、软件和生态系统集成在一起,以支持设计人员,同时仍然允许在更高的软件开发堆栈层级进行探索和差异化。Texas Instruments (TI) 的LPSTK-CC1352R LaunchPad SensorTag套件就是这样的平台(图1)。


图1:LPSTK-CC1352R LaunchPad SensorTag套件具有设计人员进行无线传感器应用原型设计和开发所需的一切功能。(图片来源:Digi-Key,基于Texas Instruments的资料)


该套件基于TI的CC1352R多频段无线微控制器 (MCU),围绕此MCU添加了环境和运动传感器以及软件,全部都在一个可拆卸外壳中,并且附有一根外部sub 1 GHz旋转天线、双线母对母电缆、用于JTAG连接的10针扁平带状电缆以及快速入门指南。该套件未包含但建议一起使用的是TI的LAUNCHXL-CC1352R1 SimpleLink多频段CC1352R无线MCU LaunchPad开发套件。此外,尽管SensorTag也可以使用可安装在板背面的专用电池座通过CR2032钮扣电池来运行,但建议使用两节AAA电池。

SensorTag套件的核心是CC1352R多频段无线MCU(图2)。这是TI SimpleLink MCU平台的组成部分,该平台旨在为安全、低功耗的网络拓扑提供所有构件。


图2:TI的CC1352R多频段无线微控制器获得FCC、CE和IC的认证,可在2.4 GHz和sub 1 GHz下实现双频运行,并构成LPSTK-CC1352R LaunchPad SensorTag套件的核心。
(图片来源:Texas Instruments)


CC1352R微控制器获得FCC、CE和加拿大工业部 (IC) 的认证,可在2.4 GHz和sub 1 GHz下实现双频运行,并支持低功耗蓝牙 (BLE)、Thread、Zigbee、智能对象的IPv6低功耗无线个人局域网 (6LoWPAN),以及其他基于IEEE 802.15.4g物理层 (PHY) 的专有协议,包括TI的SimpleLink TI 15.4协议栈(sub 1 GHz和2.4 GHz)。通过使用动态多协议管理器 (DMM),它能够同时运行多个协议。

在SimpleLink远程模式下,无线电接收器的灵敏度为-121dBm;50 kbps下为-110dBm;以及125 kbps下蓝牙灵敏度为-105dBm(具有LE编码PHY)。在sub-GHz频段下,最大发射功率为+14dBm,其中消耗24.9毫安 (mA) 电流;在2.4 GHz下,最大发射功率为+5dBm,消耗9.6mA电流。该器件的待机电流引人注目,在全RAM保持的情况下为0.85微安 (µA)。它也支持工业物联网,在105˚C下的待机电流为11µA。设计人员可以使用各种待机模式和模数转换器 (ADC) 采样率来优化低功耗。例如,可以将ADC设置为1赫兹 (Hz) 的采样率,此时系统消耗1µA。

CC1352R的中央处理器基于48兆赫兹 (MHz) Arm® Cortex®-M4F核心,并配备352KB系统内可编程闪存、用于协议和库函数的256KB ROM,以及8KB高速缓存SRAM。该器件支持无线 (OTA) 升级,并具有AES 128和AES 256加速器。


进一步的优化:简化BOM

RF前端设计人员面临的问题之一是滤波、阻抗匹配和其他功能所需的额外分立无源元器件的数量。这些增加了BOM并使布局复杂化。为简化CC1352R的实施,TI与Johanson Technology合作开发了尺寸为1 x 1.25 x 2毫米 (mm) 的定制集成无源元器件 (IPC) 封装,使元器件数从23个减少至3个(图3)。


图3:为了简化TI的CC1352R实施,TI与Johanson Technology合作开发了IPC,将需要的无源元器件数从23个降至3个。
(图片来源:Digi-Key Electronics,来自 Johanson Technology 的资料)


虽然SensorTag套件随附了四个传感器,但是如果需要更多或不同的传感器,则可以使用TI的BoosterPack LaunchPad插件模块选择并快速添加它们。SensorTag套件随附的四个传感器是:

图中显示了传感器的布局和连接(图4)。


图4:SensorTag套件随附湿度和温度、环境光、加速度和霍尔效应传感器。
(图片来源:Texas Instruments)


连接器与LaunchPad兼容,因此可以轻松连接传感器、BoosterPack外设(例如LCD显示器),甚至定制电路。


LPSTK-CC1352R LaunchPad SensorTag套件入门

要开始使用LPSTK-CC1352R LaunchPad SensorTag套件,请下载SimpleLink CC13x2 和 CC26x2软件开发套件 (SDK)。此版本仅针对修订版E的器件进行了验证,因此对于修订版C或更早的版本,请使用v2.30.00.xx。下载完成后,请转到SimpleLink Academy,其中提供了分步说明和示例。

为了快速获取样本数据,该套件已通过名为Multi-Sensor的蓝牙5 (BLE5) 项目进行了预编程,此项目通过BLE连接到装有iOS和Android版本SimpleLink Starter应用的智能手机和平板电脑。通过使用该初始连接,设计人员可以开始查看传感器数据、切换 LED、读取按钮状态,以及使用OTA下载 (OAD) 功能更新固件(图5)。此时,设计人员还可以将数据从移动设备推送到云中。


图5:设计人员可以通过BLE连接至装有iOS和Android平台版本SimpleLink Starter应用的智能手机或平板电脑,开始试用LaunchPad SensorTag套件。(图片来源:Texas Instruments)


除了BLE,LPSTK还提供了另外两个示例:一个示例使用LPSTK作为Zigbee灯开关;另一个将其用作802.15.4网络中的传感器节点。SDK中提供了所有三个示例项目,如下所示:

  • 多传感器:
    • <simplelink_cc13x2_26x2_sdk install location>\examples\rtos\CC1352R1_LAUNCHXL\ble5stack\multi_sensor
  • TI DMM传感器节点:
    • \CC1352R1_LAUNCHXL\dmm\dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app
  • Zigbee开关:
    • \CC1352R1_LAUNCHXL\dmm\dmm_zed_switch_remote_display_oad_app

作为SimpleLink和Starter应用的补充,TI提供了SysConfig,这是一个统一的图形用户界面 (GUI) 工具,用于为各种SimpleLink SDK组件启用、配置和生成初始化代码,包括BLE、Zigbee、Thread和TI-15.4的TI驱动程序和协议栈配置(图6)。


图6:作为SimpleLink的补充,TI的SysConfig是一组易于使用的图形实用工具,用于配置引脚、外设、无线电、子系统和其他组件。(图片来源:Texas Instruments)


与任何系统设计一样,都会需要一定程度的调试。在此阶段,SensorTag设计搭配LaunchPad开发套件中的板载XDS110调试器使用(在本例中为前面提到的LAUNCHXL-CC1352R),因此包括Arm 10针JTAG电缆和双线UART电缆。连接之后,即可进行完整的调试、编程和UART通信。按照以下步骤连接电缆:

  • 断开LaunchPad上的隔离跳线
  • 将Arm 10针JTAG电缆连接到LaunchPad SensorTag上的XDS110 OUT针座
  • 将Arm 10针JTAG电缆的另一端连接到LaunchPad SensorTag上的JTAG针座
  • 将两针跳线连接到RXD和TXD的顶部引脚(灰色线连接至RXD,白色线连接至TXD)
  • 将两针跳线的另一端连接到LaunchPad SensorTag上的引脚12/RX和13/TX(灰色线连接至12/RX,白色线连接至13/TX)
  • 将LaunchPad连接到PC或笔记本电脑

完整的设置应类似于图7所示。


图7:为了进行调试,需要使用SensorTag套件中随附的Arm 10针JTAG电缆和两针UART电缆,将SensorTag连接到LAUNCHXL-CC1352R LaunchPad开发套件。
(图片来源:Texas Instruments)


值得注意的是,由于正在运行的映像无法自行更新,因此传入的OAD映像在接收时需要存储在一个临时位置。该临时位置可以预留在内部闪存中或片外。在任一情况下,映像下载完成后,就会使用永久驻留在SensorTag设备上的引导映像管理器 (BIM) 来确定新映像是否有效以及是否应予以加载和运行(基于映像标题)。

BIM特别有用,例如允许设计人员在OAD之后还原为原开箱即用的映像。为此,在开机或复位期间按住BTN-1(向左按钮),然后BIM会恢复为开箱即用的映像(即 Multi-Sensor)。


总结

虽然在实施无线传感器节点时有许多无线接口可供选择,但是开发人员不必花时间和资源针对每个接口进行原型设计,以查看哪种接口最适合给定的应用。通过使用 LPSTK-CC1352R SensorTag套件以及关联的LaunchPad硬件、软件和生态系统,设计人员可以快速轻松地混合和匹配接口、使用一个或同时使用多个接口,并可根据需要添加和交换BoosterPack传感器。


———————————————————–

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

电感选型,千万别忘了这个关键参数:直流电阻(DCR)


关键词 : 电感, 选料

问:电感器选型时,别忘了这个重要参数: 直流电阻

一旦确定了电感器所需的电感值和电感电流量,之后应该如何为电感器选择合适的直流电阻?

直流电阻(DCR)表示电感受到信号频率接近0Hz时的电阻值。 一般来说,常见电感的DCR值都很低。

对于相同尺寸大小的电感器,其直流电阻通常会呈现以下特点:

  • 如果电感值较高,则直流电阻值较高
  • 如果电感值较低,则直流电阻值较低

请注意,直流电阻对于确定电线加热损耗至关重要。 因此,有必要尽可能选择较低的DCR,以降低电感器的功率损耗。


更多电感相关的信息, 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

找不到杜邦(Dupont)连接器?来看,这有一个快速选料的好方法~


关键词 : 连接器, 选料

问:杜邦(Dupont)连接器及如何在Digi-Key上进行查找

我们在应用工程子类别中经常收到有关查找“杜邦(Dupont)”连接器的需求。这种连接器因其紧凑的尺寸、易于使用的特性和普遍适用的性质,在小型电子产品中备受电子爱好者的欢迎。

然而,“杜邦(Dupont)”是品牌名称,而非行业标准化术语,因此在Digi-Key网站上查找类似的连接器时,如果你并不清楚要找的具体型号,可能会无法获得想要的结果。


就如同典型的“莫仕(Molex)连接器”一样,业界并没有专门的行业术语来称呼杜邦(Dupont)连接器,而是 只 将其称为杜邦(Dupont)连接器。人们通常所说的“杜邦(Dupont)”连接器是一款矩形连接器,其特征包括:极低的垂直廓线、黑色、2.54mm标准引脚间距。

要锁定这些器件的大致范围,最简单的方法是在我们网站上的矩形连接器 – 自由悬挂,面板安装类别中应用以下筛选条件:

  • 间距:2.54mm
  • 排数:1
  • 安装类型:自由悬挂(直列)

由此,你就可以了解“杜邦(Dupont)”连接器的基本结构。这些连接器有时也有双排类型,但这牵涉的情况更加复杂。我们目前主要关注电子爱好者常用的基础单排类型。

接着,可选择所需的紧固类型,或者更确切地说,选择你缺少的紧固类型。


杜邦(Dupont)连接器以其纤细的廓线而闻名,这主要是因为它没有任何保持力,因而减小了摩擦力。利用此筛选条件,你可以找到非常接近于大家通常在搜索“杜邦(Dupont)连接器”时所希望找到的类型。

最后,你还可以筛选颜色,因为这种类型的连接器普遍采用黑色。通常情况下,颜色与电气性能是完全无关的,但在这种特定情况下,筛掉其他颜色实际上有助于去除接近但并不完全符合我们需要的系列。


筛选完毕后,我们会得到一个搜索结果列表,大致如下所示:


大功告成!请注意,列表开头列出了两个系列——莫仕(Molex)的SL 70400系列和TE的AMPMODU MTE系列。

这些都是查找“杜邦(Dupont)”式零件的快捷方法,但它们并不是唯一的选择,也不是唯一的查找方法,同样不是唯一包含这些零件的地方。

如果你要寻找另一种不同类型的杜邦(Dupont)连接器,或者不清楚在哪些类别中应用哪些筛选条件以查找自己所需的零件,请随时联系我们!Digi-Key的应用技术人员可随时帮助你查找所需的元器件。

希望这篇帖子能有助于解答时常令人困惑的连接器选料难题,祝你在爱好中感受快乐!


更多有关连接器的信息, 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

让可穿戴生命体征监测更精确、更容易?ADI的这几颗料,你应该要知道~ | 大咖在DK


关键词 : 大咖在DK, 医疗

这几年,生命体征监测(VSM-Vital Signs Monitoring)不再是仅出现于医疗实践的范围,而是已经进入到我们日常生活中的很多场景。特别是由于微电子技术的进步,进一步降低了这些监控系统的成本,使得相关技术在远程医疗、运动、健身和健康、工作场所安全等领域的应用更加普及和普遍。

其中氧饱和度、心电图、血压和呼吸频率等测量服务,过去仅有医院监护仪才可提供,而这些参数的监测对于患者来说至关重要。随着老龄化人口的增长,以及人们对医疗保健意识的增强和支持的增加,院外医疗监护已成为一种发展趋势。为了及早发现潜在的健康风险,就需要对患者的日常生活进行监护,或者让患者将监护仪从医院带回家中,这可以使患者的治疗康复过程更快捷、更舒适。此外,还有越来越对以预防为目的用户,也需要在日常生活中测量这些生命体征参数。

医院之外的生命体征监测,部分功能是可以通过可穿戴设备来完成的,而这类产品均具有相同的设计需求,如精确、小巧等,并且往往希望一次充电即可连续长时间工作。随着市场对相关技术及产品需求的增加,不同用例都面对着不同的设计挑战,需要满足关键设计规格的要求。各个半导体公司也正在努力响应这样的技术和市场趋势,提供针对性的解决方案。

为此,Analog Devices(ADI)开发出了新的单芯片生物医学模拟前端系列。这一集视频讲座中,我们邀请到ADI的专家,与我们一起来洞察医疗健康行业的未来发展趋势,并详细介绍ADI的方案可以如何高效地帮助客户将设计快速导入市场。

主讲嘉宾

Neil Zhao(赵延辉)
ADI 医疗、 消费与新兴业务市场总监


请点击以下视频
↓↓↓

*到H5页观看视频可参加【FastBond】推广活动获加积分!


看完视频,我们来简单归纳一下ADI适用于医疗健康的解决方案:

ADPD4100 和ADPD4101:最新一代通用AFE模拟前端

ADPD4100/ADPD4101是可穿戴健康和健身设备中各种电气和光学传感器的理想中枢,适用于心率和心率变异性 (HRV)监测、血压估计、压力和睡眠跟踪以及SpO2测量。这种新型多参数VSM AFE的多种工作模式可以支持医疗健康应用中的不同传感器测量,包括但不限于光电容积脉搏波描记 (PPG)、心电图(ECG)、皮肤电活动(EDA)、身体成分、呼吸、温度和环境光测量。

ADPD4100/ADPD4101是一种多模式传感器AFE,具有8个模拟输入,支持多达12个可编程时隙。这12个时隙支持在一个采样周期内进行12个独立测量。8个模拟输入可复用成一个通道或两个独立通道,能够以单端或差分配置同时对两个传感器进行采样。8个LED驱动器可同时驱动多达4个LED。这些LED驱动器是电流吸收器,与LED电源电压和LED类型无关。该芯片具有两个脉冲电压源用于电压激励。新型AFE的信号路径包括跨阻放大器(TIA)、带通滤波器(BPF)、积分器(INT)和模数转换器(ADC)级。数字模块提供多种工作模式、可编程时序、通用输入/输出(GPIO)控制、模块平均以及可选的二阶至四阶级联积分梳状(CIC)滤波器。数据直接从数据寄存器中读取,或通过先进先出(FIFO)方法读取。

这款新AFE有两个版本。一个具有I2C通信接口,另一个具有SPI端口,其优势之一是可以很好地支持光学测量。它出色的自动环境光抑制能力得益于在结合BPF的同步调制方案中使用可短至1 µs的脉冲,从而无需外部控制环路、直流电流减除或数字算法。其使用高于1的抽取系数来提高输出SNR。它有一个子采样特性,允许选定时隙以比编程采样速率低的采样速率运行,从而节省功耗(功耗与采样速率成比例)。它还有一个TIA上限检测特性,当TIA输入超出典型工作限值时,会利用TIA输出引脚上的电压比较器来设置中断位。

对于外周血氧饱和度 (SpO2)之测量,新器件降低了医疗级SpO2设备的设计复杂性。内置高性能自动环境光抑制减少了机械和电子设计的负担。器件在低功耗下的高动态范围,减少了设计中光电二极管或 LED 电流的数量,以确定被测量者SpO2的轻微变化水平有效。


图1:ADPD4100系列的高级框图



AD8233和AD5940:生物电和生物阻抗测量信号调理模块

生物电势是一种电信号,由人体内的电化学活动的效应引起。生物电势测量应用包括心电图(ECG)和脑电图。它们大都需要在存在多项干扰的频段中,监测极低幅度的信号。因此,在对信号进行处理之前,必须对其进行放大和滤波。ECG生物电势测量广泛用于生命体征监测,ADI公司提供多种组件来完成此任务,其中具有低功耗特性的集成信号调理模块AD8233,适用于便携式设备,可与ADuCM3029(基于Cortex-M3的SoC)相结合,创建一个完整的系统。

生物阻抗是另一种测量方法,可以提供有关身体状态的有用信息。阻抗测量提供有关电化学活动、身体成分和水合状态的信息。每个参数的测量需要使用不同的测量技术。每种测量技术所需的电极数量,以及应用该技术的时间点都因使用的频率范围而不同。例如,在测量皮肤阻抗时会使用低频率(最高至200Hz),而在测量人体成分时,通常使用50kHz的固定频率。同样,为了测量水合作用,并正确地评估细胞内和细胞外的液体,也会使用不同的频率。

虽然不同应用采用的技术可能不同,但可以使用同一个单端AD5940,来实现所有生物阻抗和阻抗测量。此器件提供激励信号和完整的阻抗测量链,可生成不同的频率来满足多种测量要求。此外,AD5940可与AD8233配合使用,创建一个全面的生物阻抗和生物电势读取系统,如图2所示。

其他可用于阻抗测量的器件包括ADuCM35x系列SoC解决方案。除了专用的模拟前端之外,该解决 方案还提供Cortex-M3微控制器、内存、硬件加速器和用于电化学传感器和生物传感器的通信外设。


图2:一个完整的生物电和生物阻抗测量系统



ADP5360:适用于便携式医疗设备的高级PMIC

ADP5360将一个用于单一锂离子 (Li-Ion)/锂聚合物 (Li-Poly) 电池充电的高性能线性充电器,与一个可编程的超低静态电流电量计和电池保护电路、一个超低静态降压开关稳压器、一个升降压开关稳压器,以及一个监控电路组合在一起,可用于监控输出电压。


图3:ADP5360电源管理IC框图



ADP5350: 电源管理 IC

ADP5350 是一款 PMIC,带有用于电池充电的降压稳压器、用于 LED 背光的可编程升压稳压器、电量计和三个 150 mA 低压降稳压器(LDO)。这种 PMIC 专为便携式锂离子电池和锂离子聚合物电池监控和充电而设计。该器件具有 -40°C 至 +125°C 的温度范围,采用 32 引脚 (5 mm x 5 mm) LFCSP 封装。ADP5350 非常适合用于消费、医疗和仪器仪表应用中的便携式锂离子电池设备。


LTC4124: 具低电池电量断接功能的 100mA 无线锂离子电池充电器

LTC4124 是具有低电池电量断接功能的简单高性能无线锂离子电池充电器。引脚可选的充电电流 (最高 100mA) 和充电电压确保了多功能性,同时最大限度减少了所需的外部组件数。

使用 LTC4124 进行无线充电可以使设备能在密封于外壳内的情况下充电,并可在空间受限的应用中免除庞大的连接器。免除裸露的导电连接器还有助打造更牢靠的设备,并确保轻松省力的最终用户体验。LTC4124 具有一个用于实现安全适宜温度充电的 NTC 输入,以及一种用于防止电池由于过度放电而受损的电池断接功能。采用 2mm x 2mm LQFN 封装和数目极少的外部组件,因而非常适合需要小解决方案尺寸的低功耗便携式应用。


ADXL362:用于运动测量的MEMS传感器

MEMS传感器可以检测重力加速度,所以它们可用于检测活动和异常状态,如不稳定的步态、跌倒或脑震荡,甚至是在受试者休息时监测其姿势。此外,MEMS传感器还可作为光学传感器的补充,因为后者易受移动伪影的影响——当这种情况发生时,可以使用加速度计提供的信息来进行校正。ADXL362是医疗领域的热门器件之一,它具有2g至8g的可编程测量范围和数字输出。


ADT7422: ±0.1°C 精度数字温度传感器

ADT7422 是 ADI的首款 ±0.1°C 精度温度传感器,不需要任何外部电路即可工作。它可以轻松替代使用替代传感器技术(例如热敏电阻或 RTD)的更复杂,更昂贵的解决方案。此外,高精度硅传感器 (IC) 是医疗市场中一系列新兴应用的首选,例如用于临床和家庭的生命体征监测仪器。其特性如下:

  • ±0.1°C 的精度规格使最终产品能够获得热敏电阻和 RTD 所特有的温度测量精度
  • 不需要外部电路:比旧的传感技术更小、更低功耗和更低成本
  • 经过全面测试和校准的解决方案:无需系统校准即可达到所需的±0.1°C 测量精度



获取更多ADI 相关的产品资源,请参阅:


你也可以访问得捷电子网站,查阅更全面的ADI产品和解决方案信息:



———————————————————–

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

一周新品推荐:Vicor DCM3717非隔离DC/DC转换器和Microchip dsPIC33 DSC

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Vicor的DCM3717非隔离式稳压DC/DC转换器模块和Microchip的dsPIC33数字信号控制器。


产品一:Vicor DCM3717非隔离式稳压 DC/DC 转换器模块

在数据中心、汽车和工业应用中,很多客户希望能够为传统的12V负载部署高性能48V电源,以利于在电源系统尺寸、重量和效率等方面获得更佳的优势。

为了满足这一设计需求,Vicor 推出了DCM3717非隔离式稳压DC/DC转换器模块,它可在40V至60V的半稳压输入端工作,并产生10.0V至13.5V的稳压负载输出电压。该器件可以实现97%的峰值能效,支持高达62.5A的连续电流以及750W的功率。

DCM3717的典型应用包括数据中心应用、高性能计算 (HPC) 系统、轻混动力和自动驾驶汽车、工业系统等。

了解Vicor DCM3717 非隔离式稳压 DC/DC 转换器模块的更多信息,请看以下视频:



产品二:Microchip dsPIC33数字信号控制器

在汽车智能化的趋势下,车载电机的应用也越来越广泛,如何进行高效的车载电机控制也就成了很多工程师要面对的课题。

Microchip Technology推出的dsPIC33系列数字信号控制器(DSC)为开发者提供了一个不错的选择。该器件非常适合控制 BLDC、PMSM、ACIM、SR和步进电机,并且可以支持与CAN-FD、CAN和LIN的汽车接口的可靠通信,适用于汽车中的无线传输电力、电池充电、转换电源轨,以及驱动泵、风扇和电动车窗中的电机。

同时,dsPIC33数字信号控制器专为极端工作条件而设计,兼具实时响应、高性能和高可靠性,符合AEC-Q100 标准的0级资质,可在高达150℃的极端环境下工作。

了解Microchip dsPIC33数字信号控制器的更多信息,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

天线、传感器、电缆与连接器……TE全线产品,助力智慧城市连接!【文末有彩蛋】

人工智能的发展日趋生活化,“2021世界人工智能大会”即将开幕,我们将能够看到更多相关智能产业和应用场景的面世。Digi-Key通过《智慧城市》系列的三个视频(点击这里观看),从不同的角度和层面来解析科技将如何帮助我们实现更智能化的生活,以及人类如何与地球环境更友好地相处互动。


提起“智慧城市”一词,人们往往会意识到这将涉及市民需求的方方面面,包括能源、运输、规划、环境等等。无论重点是什么,我们应该可以达成这样一个共识——即满足这些需求,其实现方案会需要各种各样的产品。比如满足未来智慧城市互联互通的要求,就需要传感器、天线、连接器和电缆等几个关键的元器件。

为了能够找到那些能够满足智慧城市短期和长期需求的多样化的元器件,人们往往需要花费数不少的设计时间对物料进行审查。TE Connectivity 努力通过提供优质的产品和参考材料来满足开发者对元器件的需求,让设计时间更快捷、更有效。这些元器件可用于智能灯、公共设施监测、智能交通灯等广泛的应用场景。


天线

天线可以围绕蓝牙、蜂窝电话、GNSS 或 Wi-Fi 网络进行建模,而 TE 的产品系列可以满足所有这些需求。它们提供了各种各样的类型,有叶片式、贴片式、圆顶式、冰球式,还有诸多其他类型的产品。


传感器

TE 拥有众多系列传感器。无论你是在寻找浮动、力、湿度、压力传感器还是其他类型的传感器,TE都可能为您提供绝佳选择。这些传感器的安装类型包括机架、面板、表面和通孔方式。其中端接样式有电缆、连接器、焊片和引线等。


电缆和连接器

在满足日益增长的连接和技术消费需求时,电缆和连接器是不能被遗忘的关键产品。TE 提供了大量不同类型的电缆和连接器,有许多不同的规格和长度可供选择。在产品设计方面,配接连接器应该是一个优先考虑的事项,因为如果不解决这个重点问题,最终的设计就会很快出现问题。

总之,TE 提供的产品范围广泛,种类多样,适合不同类型智慧城市应用所需。详细了解TE提供的智慧城市连接解决方案,请点击这里。

如需了解Digi-Key关于智慧城市的更多技术资讯,请访问我们的智慧城市系列视频页面。

《智慧城市》系列视频:

>> 惊喜预告 <<

下周,从7月7日起
Digi-Key将推出一个重磅活动
围绕智慧生活的五大板块
助力你创意快速孵化,实现量产
积极参与,福利多多
礼品、积分、现金券
活动全程有惊喜
特此预告,不要错过!



———————————————————–

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

用钳式探针测量交流电流,想测得准,这些注意事项要牢记!


关键词 : 测量, 测量仪表

问:用钳式探针测量交流电流

交流钳能以非侵入的方式测量流过导线的电流。我们经常会收到客户的询问,在2相或3相交流应用中,应从哪根电线测试电流。使用2相电源时,在带电(或“热”)导线上使用钳型表才能获得正确的读数。(图1)确保将你的器件设置为测试交流电流,并设置为接近正在测试的电流范围的值(以安培为单位)。

有关Digi-Key在售的全部电流探针和测试仪,请参阅我们的网站


图1: 测试单个导体的交流电流


使用3相电源时,需要将导线上的三个独立电流相加,得到所用的总电流。

请注意,通常测试单个导体是测试钳位电流的最佳做法,因为如果同时将钳型表放在多根导线上,那么通过其他导线回流的电流可能会干扰或抵消读数。


更多与测量相关的技术信息, 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

可调电阻阻值变了,额定功率也会变吗?正确答案是____


关键词 : 电阻

问:可调电阻——额定功率与电阻值的比较

最近,有人提出了一个和“可调功率电阻及功率额定值受电阻变化影响”相关的问题。那么电阻值的变化是否会引起功率的变化呢?简单来说——会。

电阻是一种无源元件,会对电路中的电流流动产生阻力。欧姆定律表明: P = R x I²

下面我们来看看Vishay的零件AVT10006E1K000KE,这是一个1.0K欧姆的100W可调功率电阻。


假设电流在电路中保持不变,电阻的功率与通过可调电阻体提供给电阻阻值成正比。

为简单起见,假设电路中的电流为0.316A,则:

  • 如果把电阻调到1.0K欧姆,则会得到大约100W(最大电阻为最大额定功率)
  • 如果把电阻调到500欧姆,则会得到大约50W
  • 如果把电阻调到250欧姆,则会得到大约25W



更多有关电阻的技术信息, 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