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一周新品推荐:英飞凌XENSIV传感器和KEMET QMS手势传感器

本期Digi-Key Daily向大家推介两款传感器产品——Infineon XENSIV传感器和KEMET QMS运动和手势传感器。

产品一:Infineon XENSIV传感器

在智能化系统中,处于最前端“感知”和获取数据的传感器是不可或缺的一环。Infineon公司的XENSIV传感器产品线品类丰富,可以为用户提供存在检测、气压检测和音频应用等多种传感器解决方案。

在存在检测方面,雷达广泛应用于照明、卫生、安全和其他需要运动感测应用中的运动检测,不受光线、温度或灰尘的影响。XENSIV 24GHz雷达芯片非常灵敏,也非常耐用,它还可以穿透非金属物体,非常适合于安装到不同的产品中,无需特殊的开口或镜片。

在音频应用方面,XENSIV Audiohub Nano板方便用户评估XENSIV MEMS数字麦克风。它可以用作外部声卡,只需通过板上的Micro USB端口连接到PC并启动,即可使用。Audiohub Nano板配有四个数字麦克风,可与音频编辑软件配合使用。

在气压检测方面,DPS368 XENSIV数字防水气压传感器,是经IPx8认证的低能耗数字气压传感器。它由衬垫和由凝胶保护的薄膜组成,故而非常坚固,且具有高灵敏度、高精度和在整个温度范围内的温度稳定性。

了解Infineon XENSIV传感器系列产品的更多信息,请看以下视频:



产品二:KEMET QMS运动和手势传感器

在新一代的人机交互技术(HMI)中,手势识别是一个重要的发展方向,与之相配套的运动和手势传感器也就成了一个焦点。

KEMET公司推出的QMS薄膜数字热释电红外传感器,同时具有高灵敏度与快速响应的特性,以确保快速、准确地进行运动检测。由于具有高动态范围,因此无论距离远近的运动都可以检测。

该传感器内置I²C接口,可实现与微控制器的即插即用连接和通信。它还可以线性串联连接在一起,允许在多个设备之间同步采样。

QMS运动和手势传感器的其他功能还包括可编程的增益和滤波,以及包括运动唤醒功能在内的一系列低功耗模式,为系统设计带来了极大的灵活性。其采用小型SMD封装,理想的应用包括非接触式开关、办公自动化设备、家用电器、显示产品、照明、智能马桶等。

了解KEMET QMS运动和手势传感器更多信息,请看以下视频:




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太全了!各国家墙插式插孔插头类型,一表速查!


关键词 : 电源管理, 连接器

问:墙插式插孔插头类型简述

偶尔会有人问,世界上的某些国家或地区用的是哪种电源插孔插头类型?你可以在本文中查询许多不同的国家/地区使用的是哪种插头插孔类型。

以下国家/地区按字母顺序列出,相关图像列在列表下方。

位置 插头类型 电位(电压) 频率
阿富汗 C型、F型 220 V 50 Hz
阿尔巴尼亚 C型、F型 230 V 50 Hz
阿尔及利亚 C型、F型 230 V 50 Hz
美属萨摩亚 A型、B型、F型、I型 120 V 60 Hz
安道尔 C型、F型 230 V 50 Hz
安哥拉 C型 220 V 50 Hz
安圭拉 A型 110 V 60 Hz
安提瓜和巴布达 A型、B型 230 V 60 Hz
阿根廷 C型、I型 220 V 50 Hz
亚美尼亚 C型、F型 230 V 50 Hz
阿鲁巴 A型、B型、F型 127 V 60 Hz
澳大利亚 I型 230 V 50 Hz
奥地利 C型、F型 230 V 50 Hz
阿塞拜疆 C型、F型 220 V 50 Hz
巴哈马 A型、B型 120 V 60 Hz
巴林 G型 230 V 50 Hz
孟加拉国 C型、D型、G型、K型 220 V 50 Hz
巴巴多斯 A型、B型 115 V 50 Hz
白俄罗斯 C型、F型 220 V 50 Hz
比利时 C型、E型 230 V 50 Hz
伯利兹 A型、B型、G型 110 V、220 V 60 Hz
贝宁 C型、E型 220 V 50 Hz
百慕大 A型、B型 120 V 60 Hz
不丹 C型、D型、F型、G型、M型 230 V 50 Hz
玻利维亚 A型、C型 115 V、230 V 50 Hz
波斯尼亚和黑塞哥维那 C型、F型 230 V 50 Hz
博茨瓦纳 D型、G型、M型 230 V 50 Hz
巴西 C型、N型 127 V、220 V 60 Hz
英属维尔京群岛 A型、B型 110 V 60 Hz
文莱达鲁萨兰国 G型 240 V 50 Hz
保加利亚 C型、F型 230 V 50 Hz
布基纳法索 C型、E型 220 V 50 Hz
布隆迪 C型、E型 220 V 50 Hz
柬埔寨 A型、C型、G型 230 V 50 Hz
喀麦隆 C型、E型 220 V 50 Hz
加拿大 A型、B型 120 V 60 Hz
佛得角 C型、F型 220 V 50 Hz
开曼群岛 A型、B型 120 V 60 Hz
中非共和国 C型、E型 220 V 50 Hz
乍得 C型、D型、E型、F型 220 V 50 Hz
智利 C型、L型 220 V 50 Hz
中国 A型、C型、I型 220 V 50 Hz
哥伦比亚 A型、B型 110 V 60 Hz
科摩罗 C型、E型 220 V 50 Hz
刚果 C型、E型 230 V 50 Hz
刚果(刚果民主共和国) C型、D型、E型 220 V 50 Hz
库克群岛 I型 240 V 50 Hz
哥斯达黎加 A型、B型 120 V 60 Hz
科特迪瓦 C型、E型 230 V 50 Hz
克罗地亚 C型、F型 230 V 50 Hz
古巴 A型、B型 110 V 60 Hz
塞浦路斯 G型 240 V 50 Hz
捷克共和国 C型、E型 230 V 50 Hz
丹麦 C型、F型、E型、K型 230 V 50 Hz
吉布提 C型、E型 220 V 50 Hz
多米尼加 D型、G型 230 V 50 Hz
多米尼加共和国 A型、B型 110 V 60 Hz
厄瓜多尔 A型、B型 120 V 60 Hz
埃及 C型、F型 220 V 50 Hz
萨尔瓦多 A型、B型 115 V 60 Hz
赤道几内亚 C型、E型 220 V 50 Hz
厄立特里亚 C型、L型 230 V 50 Hz
爱沙尼亚 C型、F型 230 V 50 Hz
埃塞俄比亚 C型、E型、F型、L型 220 V 50 Hz
福克兰群岛(马尔维纳斯) G型 240 V 50 Hz
法罗群岛 C型、F型、E型、K型 230 V 50 Hz
斐济 I型 240 V 50 Hz
芬兰 C型、F型 230 V 50 Hz
法国 C型、E型 230 V 50 Hz
法属圭亚那 C型、D型、E型 220 V 50 Hz
加蓬 C型 220 V 50 Hz
冈比亚 G型 230 V 50 Hz
格鲁吉亚 C型、F型 220 V 50 Hz
德国 C型、F型 230 V 50 Hz
加纳 D型、G型 230 V 50 Hz
直布罗陀 C型、G型 240 V 50 Hz
希腊 C型、F型 230 V 50 Hz
格陵兰 C型、F型、E型、K型 230 V 50 Hz
格林纳达 G型 230 V 50 Hz
瓜德罗普岛 C型、D型、E型 230 V 50 Hz
关岛 A型、B型 110 V 60 Hz
危地马拉 A型、B型 120 V 60 Hz
几内亚 C型、F型、K型 220 V 50 Hz
几内亚比绍 C型 220 V 50 Hz
圭亚那 A型、B型、D型、G型 240 V 60 Hz
海地 A型、B型 110 V 60 Hz
洪都拉斯 A型、B型 110 V 60 Hz
中国香港 G型、D型 220 V 50 Hz
匈牙利 C型、F型 230 V 50 Hz
冰岛 C型、F型 230 V 50 Hz
印度 C型、D型、M型 230 V 50 Hz
印度尼西亚 C型、F型 220 V、110 V 50 Hz
伊朗 C型、F型 220 V 50 Hz
伊拉克 C型、D型、G型 230 V 50 Hz
爱尔兰 G型 230 V 50 Hz
马恩岛 C型、G型 240 V 50 Hz
以色列 C型、H型、M型 230 V 50 Hz
意大利 C型、F型、L型 230 V 50 Hz
牙买加 A型、B型 110 V 50 Hz
日本 A型、B型 100 V 50 Hz, 60 Hz
约旦 B型、C型、D型、F型、G型、J型 230 V 50 Hz
哈萨克斯坦 C型、F型 220 V 50 Hz
肯尼亚 G型 240 V 50 Hz
基里巴斯 I型 240 V 50 Hz
朝鲜民主主义人民共和国 A型、C型、F型 220 V, 110 V 50 Hz, 60 Hz
大韩民国 C型、F型 220 V 60 Hz
科威特 C型、G型 240 V 50 Hz
吉尔吉斯斯坦 C型、F型 220 V 50 Hz
老挝人民民主共和国 A型、B型、C型、E型、F型 230 V 50 Hz
拉脱维亚 C型、F型 230 V 50 Hz
黎巴嫩 A型、B型、C型、D型、G型 220 V 50 Hz
莱索托 M型 220 V 50 Hz
利比里亚 A型、B型、C型、E型、F型 120 V、220 V 50 Hz, 60 Hz
利比亚 C型、D型、F型、L型 127 V、230 V 50 Hz
列支敦士登 C型、J型 230 V 50 Hz
立陶宛 C型、F型 220 V 50 Hz
卢森堡 C型、F型 230 V 50 Hz
中国澳门 D型、M型、G型、F型 220 V 50 Hz
马其顿 C型、F型 230 V 50 Hz
马达加斯加 C型、D型、E型、J型、K型 127 V、220 V 50 Hz
马拉维 G型 230 V 50 Hz
马来西亚 A型、C型、G型、M型 240 V 50 Hz
马尔代夫 A型、C型、D型、G型、J型、K型、L型 230 V 50 Hz
马里 C型、E型 220 V 50 Hz
马耳他 G型 230 V 50 Hz
马提尼克岛 C型、D型、E型 220 V 50 Hz
毛里塔尼亚 C型 220 V 50 Hz
毛里求斯 C型、G型 230 V 50 Hz
墨西哥 A型、B型 127 V 60 Hz
密克罗尼西亚联邦 A型、B型 120 V 60 Hz
摩尔多瓦 C型、F型 220 V 50 Hz
摩纳哥 C型、D型、E型、F型 230 V 50 Hz
蒙古 C型、E型 220 50 Hz
黑山 C型、F型 230 V 50 Hz
蒙特塞拉特 A型、B型 230 V 60 Hz
摩洛哥 C型、E型 127 V、220 V 50 Hz
莫桑比克 C型、F型、M型 220 V 50 Hz
缅甸 C型、D型、F型、G型 230 V 50 Hz
纳米比亚 D型、M型 220 V 50 Hz
瑙鲁 I型 240 V 50 Hz
尼泊尔 C型、D型、M型 230 V 50 Hz
荷兰 C型、F型 230 V 50 Hz
荷属安的列斯群岛 A型、B型、C型、F型 127 V、220 V 50 Hz
新喀里多尼亚 C型、F型 220 V 50 Hz
新西兰 I型 230 V 50 Hz
尼加拉瓜 A型、B型 120 V 60 Hz
尼日尔 A型、B型、C型、D型、E型、F型 220 V 50 Hz
尼日利亚 D型、G型 230 V 50 Hz
挪威 C型、F型 230 V 50 Hz
阿曼 C型、G型 240 V 50 Hz
巴基斯坦 C型、D型、G型、M型 230 V 50 Hz
帕劳 A型、B型 120 V 60 Hz
巴拿马 A型、B型 110 V 60 Hz
巴布亚新几内亚 I型 240 V 50 Hz
巴拉圭 C型 220 V 50 Hz
秘鲁 A型、B型、C型 220 V 60 Hz
菲律宾共和国 A型、B型、C型 220 V 60 Hz
波兰 C型、E型 230 V 50 Hz
葡萄牙 C型、F型 230 V 50 Hz
波多黎各 A型、B型 120 V 60 Hz
卡塔尔 D型、G型 240 V 50 Hz
留尼旺 E型 220 V 50 Hz
罗马尼亚 C型、F型 230 V 50 Hz
俄罗斯 C型、F型 220 V 50 Hz
卢旺达 C型、J型 230 V 50 Hz
圣基茨和尼维斯 A型、B型、D型、G型 230 V 60 Hz
圣卢西亚 G型 240 V 50 Hz
圣马丁 C型、F型 120 V、220 V 60 Hz
圣文森特和格林纳丁斯 A型、C型、E型、G型、I型、K型 230 V 50 Hz
萨摩亚 I型 230 V 50 Hz
圣马力诺 C型、F型、L型 230 V 50 Hz
圣多美和普林西比 C型、F型 220 V 50 Hz
沙特阿拉伯 G型 220 V、230 V 60 Hz
塞内加尔 C型、D型、E型、K型 230 V 50 Hz
塞尔维亚 C型、F型 230 V 50 Hz
塞舌尔 G型 240 V 50 Hz
塞拉利昂 D型、G型 230 V 50 Hz
新加坡 C型、G型、M型 230 V 50 Hz
斯洛伐克 C型、E型 230 V 50 Hz
斯洛文尼亚 C型、F型 230 V 50 Hz
所罗门群岛 I型、G型 220 V 50 Hz
索马里 C型 220 V 50 Hz
南非 C型、D型、M型、N型 230 V 50 Hz
西班牙 C型、F型 230 V 50 Hz
斯里兰卡 D型、M型、G型 230 V 50 Hz
苏丹 C型、D型 230 V 50 Hz
苏里南 C型、F型 127 V 60 Hz
斯威士兰 M型 230 V 50 Hz
瑞典 C型、F型 230 V 50 Hz
瑞士 C型、J型 230 V 50 Hz
阿拉伯叙利亚共和国 C型、E型、L型 220 V 50 Hz
中国台湾 A型、B型 110 V 60 Hz
塔吉克斯坦 C型、F型、I型 220 V 50 Hz
坦桑尼亚 D型、G型 230 V 50 Hz
泰国 A型、B型、C型、F型 220 V 50 Hz
东帝汶 C型、E型、F型、I型 220 V 50 Hz
多哥 C型 220 V 50 Hz
汤加 I型 240 V 50 Hz
特立尼达和多巴哥 A型、B型 115 V 60 Hz
突尼斯 C型、E型 230 V 50 Hz
土耳其 C型、F型 220 V 50 Hz
土库曼斯坦 B型、C型、F型 220 V 50 Hz
特克斯和凯科斯群岛 A型、B型 120 V 60 Hz
图瓦卢 I型 220 V 50 Hz
乌干达 G型 240 V 50 Hz
乌克兰 C型、F型 220 V 50 Hz
阿拉伯联合酋长国 C型、D型、G型 220 V 50 Hz
英国 G型 230 V 50 Hz
美属维尔京群岛 A型、B型 110 V 60 Hz
美利坚合众国 A型、B型 120 60 Hz
乌拉圭 C型、F型、I型、L型 230 V 50 Hz
乌兹别克斯坦 C型、I型 220 V 50 Hz
瓦努阿图 C型、G型、I型 220 V 50 Hz
委内瑞拉 A型、B型 120 V 60 Hz
越南 A型、C型、F型 220 V 50 Hz
也门 A型、D型、G型 230 V 50 Hz
赞比亚 C型、D型、G型 230 V 50 Hz
津巴布韦 D型、G型 220 V 50 Hz


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功能失效或设备损坏?可能是上电和掉电时序没调好,我们教你怎么做~


关键词 : 电源管理, 电路设计

问:可靠的上电和掉电时序

电子应用有时需要多个5V或3.3V电源电压。以下是需要八路电压的电子系统示例。


这些电压由单独的开关稳压器和线性稳压器产生。电压转换器的选择在很大程度上取决于所需的转换效率、所要产生的电压,尤其是各负载消耗的电流。因此,每种电压转换器的设计大相径庭。此外,各转换器的每个上升电压的延迟也不尽相同。这会导致在不同电压域中出现电压不可控上升的情况,从而引起功能性问题并损坏系统。每种转换器的各个电压也会有不同的延迟。这也会导致在不同电压域中出现电压不可控上升的情况,并因此而产生损坏。

因此,需要利用可靠的上电时序,确保每个电压在正确的时间达到其目标值。通常,关断还必须遵循特定的掉电时序。

在具有多个电源电压的系统中,对这些不同电压的监控相当重要。具有内置监控器或电压监控功能的序列发生器可为这些系统提供帮助。

以来自ADI 的ADM1186-1模拟序列发生器为例。它可以控制和监控四个电压域,并通过控制各电压转换器上的使能(开/关)引脚来执行电压的上电和掉电。电压转换器的导通时间可通过利用小型电容的时滞进行调节。相应的输出电压则通过相应的监控引脚进行监控。当所有电压均已建立之后,序列发生器电路产生电源正常信号。


用于链接应用中时,ADM1186-1还可以支持上电和掉电期间的完全时序控制,如下所示。类似的解决方案也可以链接各种序列发生器IC,但在此类菊花链拓扑中,它们只能提供单个电压的受控上升,而无法提供受控下降时序控制(即电压掉电)。



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模拟设计小窍门:巧用采样和保持电路,确保ADC精度

作者:Art Pini


关键词 : 电路设计

将模拟信号从“现实”世界转换为可以在上游处理的数字信号是电子系统的一项基本功能,范围覆盖从录音到物联网 (IoT)、工业物联网 (IIoT),以及现在的智能物联网 (AIoT)。但是,为了有效地使用和执行,需要我们对其基本原理和操作步骤有一定程度的理解,而这往往又被人们忽视。

举例来说,假设施加到模数转换器 (ADC) 输入上的典型模拟信号的幅度不断变化,那么在转换前信号究竟是如何先“保持”再“采样”的呢?信号转换结束时与一开始会有不同吗?这种幅度变化或偏差会导致严重的误差,特别对于需要花费更多时间进行信号转换的高分辨率ADC来说,更是如此。设计人员面临的挑战是,既要了解又要消除这种误差源。

本文介绍了如何使用ADC的采样和保持 (S&H) 或跟踪和保持 (T&H) 电路来防止幅度偏差。S&H(或T&H)电路会执行真实输入采样,工作区间位于输入抗混叠低通滤波器和ADC之间。本文讨论了S&H IC的特性和选择标准,并介绍了带有集成S&H的ADC。为了方便描述,我们使用了Texas Instruments、Maxim Integrated和Analog Devices提供的、具有针对不同应用的不同特性的样件。

采样和保持电路在ADC中的作用

当将非直流信号施加到ADC的输入时,它会不断改变幅度。但是,模数转换过程需要一定的时间间隔,在这段时间内,ADC输入的幅度将发生变化(图1)。正是这种幅度偏差导致了潜在的严重误差。


图 1:由于数字化期间(下方)输入信号幅度的变化,因此造成了ADC发生幅度误差(上方)。(图片来源:Digi-Key Electronics)


此时防止ADC中的幅度偏差就变成了转换过程中如何对信号采样并保持固定幅度的问题。这可通过对ADC使用S&H或T&H电路来实现(图2)。


图 2:S&H(左)电路与 T&H(右)电路的主要区别在于跟踪周期的持续时间:即 S&H 较短,而T&H较长。(图片来源:Digi-Key Electronics)


两种类型的电路都对输入信号进行采样,并在转换过程中保持采样电压恒定。T&H电路输出(右)跟踪输入信号,直到发出采样信号;然后在ADC转换期间保存该采样值。S&H的采样孔径更短,其输出是一系列采样电平(左)。T&H和S&H之间的主要区别在于跟踪间隔的持续时间:即S&H较短,而T&H较长。这两个电路均依靠快速开关来隔离已连接至信号输入端的储能电容器。本文余下内容中将使用S&H同时指代S&H或T&H。

S&H级会执行真实输入采样,工作区间位于输入抗混叠低通滤波器和ADC之间。低通滤波器执行抗混叠频带限制,且必须先于S&H,这样便可在采样前对信号进行频带限制,以防止发生混叠(图3)。


请注意,S&H之前的信号都是模拟信号。S&H的输出是一个馈送至ADC的采样波形。


典型的S&H器件

Texas Instruments LF398MX/NOPB S&H集成电路 (IC) 框图显示了基本电路配置(图4)。S&H是使用快速开关和高质量电容器实现的。对于LF398MX/NOPB,电容器在IC外部。当开关闭合时,电容器就会充电至输入信号电压电平。当开关断开时,电容器保持该电压,直到由ADC将其数字化为止。这个S&H使用了bi-FET技术,将FET与双极型晶体管组合在一起,以高直流精度(典型值0.002%)和极低电压降(通常小于每秒83微伏 (µV))来支持快速采样(小于6微秒 (µs),幅度误差为0.01%)。内部放大器缓冲了开关和保持电容器。

S&H的采样时间取决于保持电容器的值,该值可能范围为0.001至0.1微法拉 (µF)。外部保持电容器必须具有低介电吸收和低泄漏能力。建议使用聚苯乙烯、聚丙烯和聚四氟乙烯电容器。


图 4:Texas Instruments LF398MX/NOPB S&H框图显示了关键组件:快速开关和外部保持电容器。(图片来源:Texas Instruments)



S&H特征

S&H器件具有许多用于描述其操作的特定术语(图5)。


图 5:常见S&H动态特征的定义包括采样时间、建立时间、孔径时间和幅度下降。(图片来源:Digi-Key Electronics)


采样时间是指从切换到采样模式到S&H开始跟踪输入信号的时间。它是保持电容器的值以及开关与信号路径的串联电阻的函数。当模式恢复到保持状态时,在器件停止跟踪输入并开始保持值前,可能会有一段时间延迟——这就是孔径时间。孔径时间是驱动器和开关传播延迟的函数。孔径不确定性或抖动是由于时钟变化和噪声导致的孔径时间差异。

一旦进入保持模式后,进入该模式到器件的保持值稳定在一个误差带内,之间会有一段时间,这个时间就是所谓的建立时间或保持建立时间。在建立时间的某些部分,在开关驱动器和保持电容器之间可能会包括不必要的电荷转移;这就所谓的保持跳变或基座误差。保持跳变的幅度通常在毫伏 (mV) 范围内,并且通过将全范围信号保持尽可能高,可以将其影响最小化。

S&H的最短采样周期是采样时间、孔径时间和建立时间之和。可能的最大采样率是采样时间、孔径时间和建立时间之和的倒数。

在保持模式下,由于保持电容的泄漏,S&H保持值可能会降低。此电压增量称为压降。通常表示为以mV/秒为单位的下降率。


S&H配置

S&H IC具有多种配置,可满足各种应用需求。以一个需要差分输入的应用为例,比如需要连接像加速计、应变计或光学电流监控器这样的差分输出传感器。Maxim Integrated DS1843D+TRL就是适合这种应用的S&H IC好实例(图6)。


图 6:如该典型工作电路所示,Maxim Integrated DS1843+TRL是一个差分S&H,使用了双保持电容器来实现差分采样。(图片来源:Maxim Integrated)


所示DS1843+TRL用于一个典型的光学线路传输应用,在该应用中用于猝发模式接收信号强度指标 (RSSI) 测量。Maxim Integrated DS1842/MAX4007是一款电流监视器,可镜像来自连接其参考输入的雪崩光电二极管的电流。输出电流直接通过电阻RIN,并将其转换为电压。然后电压由包括全差分采样开关和电容器CS以及差分输出缓冲器的DS1843进行差分测量。这个S&H使用两个5皮法拉 (pF) 电容器,一个电容器连接到正差分输入,另一个连接到负差分输入。低电容值可确保快速采样时间。该器件的快速采样时间少于300纳秒 (ns)。该S&H的保持时间大于 100 µs。

市面上提供的器件在单个IC封装中可容纳四个或八个S&H电路。例如,Analog Devices的SMP04ESZ-REEL四通道S&H。SMP04ESZ-REEL是一个CMOS器件,在一个通用封装中包含了四个S&H电路,其采样时间为7µs,下降率仅为2mV/s(图7)。

图7还展示了S&H如何与数模转换器 (DAC) 一起使用,在这种情况下,可以防止由于DAC中的代码转换而引起的输出瞬变或毛刺。


图 7:Analog Devices SMP04四通道S&H包含四个独立的S&H电路以及匹配的缓冲放大器。所示电路使用了SMP04,用于将DAC的输出多路复用到四个通道。(图片来源:Analog Devices)


在图中,SMP04用于复用DAC的输出,将单个DAC输出分成四个多路复用通道。S&H电路可用于选择性地将DAC的输出延迟到毛刺之后,从而使DAC的输出变得平滑。

通过对复用输入进行流水线处理,可以使用多个S&H电路来提高ADC的吞吐量。此处,有多个S&H共同连接到多路复用器输出。ADC连接到一个S&H,后者保持用于转换的输入电平。其他S&H会获取其他多路复用器通道,然后依次连接到ADC,而第一个S&H可自由连接到另外的多路复用通道。这种流水线处理技术消除了ADC信号路径中的S&H采样时间。

许多ADC在其集成封装中都集成了S&H或T&H电路。举例来说,Texas Instruments的ADC121S021CIMFX就是一个具有内置T&H的12位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,采样率为每秒50至200千样本 (kS/s)。它采用高速串行输出总线,简化了接线布局(图8)。


图 8:Texas Instruments ADC121S021是一个具有内置T&H电路的12位单通道SAR ADC。(图片来源: Texas Instruments)


这个ADC是许多集成ADC电路的典型代表,因为它具有内部T&H,从而简化了印刷电路板的布局,且有助于最大程度地减少组件数。外部T&H电路用于特殊配置,例如用于差分输入连接、多路复用输入,或用在ADC不具有内部T&H或S&H电路时。


总结

从音频记录到最先进的IIoT或AI分析,将模拟信号转换为数字信号是最基本的电子功能,需要特别注意S&H或T&H电路。为了将模数转换过程中的电压偏差降至最低,这些电路至关重要,因为它们在转换过程中可以让ADC的输入电压保持恒定。S&H可以设在ADC内部或外部,但必须位于抗混叠低通滤波器和ADC之间的信号路径中。如前文所述,有许多配置可以满足各种设计应用需要,每个IC还有单通道、差分或多通道选择。应用还可扩展到包括防止因 DAC 中代码转换引起输出瞬变或毛刺。


推荐阅读



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盘它!五款年度热门STM32 Nucleo开发,你能看上谁?


关键词 : 开发工具

在嵌入式开发领域,STMicroelectronics(意法半导体,以下称ST)一直凭借其丰富的技术文档、众多的软件包资源、应有尽有的软、硬件开发工具等完整的开发生态,俘获一众电子研发人员的“芳心”。

这其中,STM32 Nucleo系列作为ST推出的轻量级入门套件,以其实惠的价格、兼容的扩展硬件接口(Nucleo-64 包括 Arduino Uno Rev3 和 ST Morpho 连接器,而 Nucleo-32 包括 Arduino Nano 连接器),使得电子研发人员可灵活地借助任一款STM32 MCU,进行快速的原型机开发。

此外,Nucleo开发板集成了ST-Link调试器/编程器,因此无需单独的探头。并且产品还提供了全面的STM32软件HAL库,以及各种不同的软件示例,实现了多种开发环境的无缝整合,包括 IAR EWARM、Keil的MDK-ARM™、mbed™和基于GCC/LLVM的IDE。STM32 Nucleo的所有用户都可免费访问www.mbed.org上的mbed在线资源(编译器、C和C++ SDK以及开发人员社区),从而至需要几分钟,就能够构建一个完整的应用。


本期开发板盘点视频中,达尔闻的妮姐特别推荐了五款ST产品,它们分别是:NUCLEO-F411RE、NUCLEO-L476RG、NUCLEO-H745ZI-Q、NUCLEO-G431KB和M24LR-DISCOVERY,应用场景跨越从RFID、低功耗物联网,直至人机交互、数据处理,非常广泛。大家可以从易用性和应用场景两个维度出发,选择适合自己的产品。

闲言碎语不多说
大家一起点击看视频


怎么样?视频看得过瘾吗?下面我们将视频中涉及的各种各板卡以及Nucleo系列开发套件相关介绍及资源链接一并奉上:


Nucleo系列技术资料



NUCLEO-F411R:采用STM32F411RE MCU的STM32 Nucleo-64开发板

支持Arduino和ST morpho连接,带DSP和FPU的高性能基本型系列ARM Cortex-M4 MCU,具有512 KB Flash、100 MHz CPU和ART加速器。



NUCLEO-L476RG:采用STM32L476RG MCU的STM32 Nucleo-64开发板

支持Arduino和ST morpho连接,带FPU的超低功耗80Mhz Arm Cortex-M4 MCU,具有1MB Flash存储器、LCD、USB OTG和DFSDM。



NUCLEO-H745ZI-Q:采用STM32H745ZI MCU和SMPS的STM32 Nucleo-144开发板

支持Arduino、ST Zio和morpho连接,STM32H745ZI带DSP和DP-FPU的高性能双核ARM Cortex-M7 + Cortex-M4 MCU,具有2MB Flash、1MB RAM、480MHz CPU、ART加速器、一级缓存、外部存储器接口、大量外设和SMPS。

STM32 Nucleo-144板为用户提供了一种可负担的灵活方法,通过选择STM32微控制器提供的各种性能和功耗特性组合来尝试新概念并构建原型。对于兼容板,内部或外部SMPS可显著降低运行模式下的功耗。ST Zio连接器扩展了ARDUINO® Uno V3的连接能力,而ST morpho接头则提供了简便的方法来扩展Nucleo开放式开发平台的功能,并提供多种专用屏蔽。由于集成了ST-LINK调试器/编程器,STM32 Nucleo-144板无需单独的探头。

STM32 Nucleo-144板随附STM32全面的免费软件库和STM32Cube MCU软件包示例。



NUCLEO-G431KB:采用STM32G431KB MCU的STM32 Nucleo-32开发板

支持Arduino连接,STM32G431KB带DSP和FPU的170MHz主流ARM Cortex-M4 MCU,具有128 KB Flash存储器、数学加速器和中等模拟电平集成。

STM32 Nucleo-32评估板为用户提供了一种可行且灵活的调试方式,可通过STM32处理器提供的各种性能和功耗特性组合来测试新的概念和进行原型设计。

Arduino™ Nano V3连接支持扩展STM32 Nucleo平台的功能,并且可提供丰富的专用扩展卡选择。STM32 Nucleo-32评估板集成了ST-LINK调试器/编辑器,所以无需任何单独的排针。

STM32 Nucleo-32评估板附带了STM32完整的免费软件库和STM32Cube MCU提供的示例包。



M24LR-DISCOVERY  CR95HF读写器和M24LR04E动态NFC / RFID标签的探索套件

M24LR-DISCOVERY是一个现成的完整套件,具有能量采集功能,其特点是M24LR04E-R双接口EEPROM IC。它可适用于广泛的行业领域,如工业或医疗设备和消费类电子。

本套件有2个不同的子板。其中,M24LR子板是不含电池的,由RFID阅读器或支持ISO/IEC 15693的NFC手机供电。射频识别阅读器演示板是一个射频收发板,由CR95HF (13.56 MHz多协议非接触收发芯片,包含SPI和UART串行接入)等部分组成。此板需安装在电脑上,并附带一个演示软件。



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一周新品推荐:安费诺12G-SDI 广播连接器和Maxim MAX32666 低功耗MCU


本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Amphenol RF 12G-SDI 广播连接器、适配器和电缆组件,以及Maxim Integrated 带 FPU 的 MAX32666 低功耗MCU。

产品一:Amphenol RF 12G-SDI 广播连接器、适配器和电缆组件

在移动广播、高清摄像机、视频路由器、数字标牌、视频编码器等应用中,能够以更高的数据传输速率提供高清或超高清的视频信号,一直是射频广播连接器追求的目标。Amphenol RF出品的12G-SDI 广播连接器、适配器和电缆组件就为开发者提供了一种理想的互连解决方案。

这种射频系列高频连接器包括MCX、BNC和HD-BNC类型,通过熟悉的BNC卡口或推入式匹配系统,以超微型、微型和高密度的亚微型封装尺寸传输4K和超高清质量信号,每秒12G的数据传输速率使其能够传输高分辨率的未压缩视频信号。

此外,此类这个系列的连接器产品提供多种配置,包括带边缘安装、垂直或直角的PCB连接器,也可作为行业标准百通电缆的电缆连接器,为设计开发带来了很大的灵活性。

了解 Amphenol RF 12G-SDI 广播连接器、适配器和电缆组件更多信息,请看以下视频:



产品二:Maxim Integrated带FPU的MAX32666低功耗MCU

为物联网应用选择微控制器(MCU),低功耗、高效的计算能力以及安全性都是需要综合考量的因素。Maxim推出的MAX32666 MCU就是一款能够在多方面满足开发者应用要求的产品。

MAX32666内置具有FPU(浮点运算单元)功能的Arm Cortex-M4内核,可高能效地应对复杂功能和算法要求。同时,该器件还集成了支持高吞吐量(2Mbps)的Bluetooth 5低功耗(BLE)无线电和信任保护单元(TPU),在低功耗和安全性方面表现都十分出色。

MAX32666是Maxim推出的DARWIN低功耗微控制器系列中的一员,这些器件具有同类产品中最大的存储器和可扩展的存储器架构,由于采用了可穿戴级的电源技术,续航能力强,并可抵御高级别的网络攻击。其典型应用包括远程医疗、工业传感器、支付、健身和医用可穿戴设备等。

了解 Maxim带FPU的MAX32666低功耗MCU更多信息,请看以下视频:




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注意,UL列名和UL认证不一样!选对了,能让你的产品认证更轻松


关键词 : 认证, 测试

问:“UL列名”与“UL认证”的区别

你可能遇到过分别标有“UL列名”和“UL认证”的物料。这二者并不相同,了解它们之间的区别有助于你的设计更快获准投产。

“UL列名”表示相关产品符合行业和安全标准,并通过了UL的全面测试。经认证符合安全相关标准的产品已就所有可合理预见的安全相关危险(包括火灾、电击和机械危险)进行了评估。此类产品称为“UL列名”产品。UL列名批准常见于安装到恶劣环境中的产品上。与“UL认证”相比,“UL列名”具有更多的限制且更难获得,因此许多预计不会用于恶劣环境的产品并不会参加这项昂贵的测试。

“UL认证”通常适用于符合适用行业标准的组件。在某些情况下,特定类型的组件可能在结构上不完整或在性能上受限。这些组件已经过“认证”且可能在工厂中被安装到其他设备上,在这种情况下,厂商已知其使用限制,且UL已对此类组件在这些限制条件下的使用情况进行了调查。使用经UL认证的组件的产品更容易获得和保留UL认证。

简而言之,“UL列名”适用于可在任何需要之处即买即装的完整器件,该测试比“UL认证”的难度更大、价格更昂贵。“UL认证”更适合用于创建产品或器件的特定子组件,比“列名”更容易获得且价格更低。如果使用这些物料,你的最终产品将更容易获得UL列名。



更多和认证相关的技术信息, 请查看:



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选保险丝,只看额定电流可不行!环境温度的影响一定不能忽略~


关键词 : 保护, 电源管理

问:保险丝性能与应用温度环境的关系

目前,许多文件中均解释了用于定义和选择保险丝的术语和规范。这对于初始设计(原型制作)以及维修/替换保险丝都很有帮助。

对于在一贯表现稳定的电路中遇到意外保险丝动作问题的人而言,此数据中的温度变化原因和影响可能是最有用的。对于DIY和家居维修项目更是如此。例如,保险丝的一个常见问题是,它们会在预期时间之前动作(熔断),这种情况相当麻烦,甚至会导致某些器件无法工作。

这些问题产生于熔断体,其熔点和所有温度输入源之间的关系。请注意,日常生活中使用的大多数保险丝(并非断路器)都包含有熔断体,它会对所有可能使其达到熔点的热源作出反应,而不是直接对电流高低(安培)作出反应。对电流产生阻碍是保险丝的一个功能,但外热源也会导致熔断体材料的温度升高。

测试温度

保险丝的相关文件中可能会记录其测试温度,如25℃。这是确定其载流能力的基准温度。查看厂商文档中的额定值重定公式或使用标准行业值。

对于UL额定保险丝,工作电流应超过保险丝额定值的75%。下面展示了来自Littelfuse的示例。


Schurter电子元件公司提供的有关百分比额定值以及UL或IEC额定值的建议如下:


环境温度

某些站点可能将测试温度称为“环境温度”,但环境温度一词应适用于影响基准测试温度的额外温度输入。厂商可能会提供有关环境温度对特定保险丝影响的图表。


环境温度不应与一般室温直接关联。它应以保险丝的局部区域为基础,该区域中的温度可能因各种原因高于或低于附近空气温度。PCB外壳和气流是影响局部环境温度的因素,此外还有传导、辐射和对流的热量输入。

在每种应用中,必须寻找出上述的额外热源,以确定它们是否会影响保险丝性能。例如,热量可能从附近的线圈辐射出来,也可能来自于PCB外壳下方的电器温度上升。

焊接点和电线

焊接点会不断有电流通过并具有自身的电阻,根据焊接品质,它们可能是传导到熔断体的重要热源。此外,还需考虑从任何布线或电线到保险丝的热量积累和传递。如果这些布线的尺寸不合适,则可能会将多余的热量传导到保险丝区域。

保险丝座

保险丝座可将热量传导到保险丝或防止保险丝周围的热量耗散,因而会提高局部环境温度。厂商可能会提供建议的保险丝座工作电流,以标称电流的百分比给出。这类似于保险丝额定值重定程序。例如,如果建议使用60%,而实际工作电流接近100%,那么不仅可能使保险丝座失效,还可能将大量热量传递到保险丝。


绝缘

加入多余的物理绝缘也会提高保险丝附近的环境温度。在大多数情况下,这只是灰尘和污垢聚积在组件和PCB表面造成的。这样会阻止热量耗散,并可能导致意外的保险丝熔断。


脉冲波形

上述将热量引入保险丝环境的示例对于DIY/维修以及初始设计都是很有帮助的。最后一个示例涉及脉冲波形,与原型制作和设计更加相关,但有必要了解以各种脉冲形式施加的能量是如何影响保险丝工作的。

保险丝的熔点表示熔化熔断体所需的能量。常用的表达式是I2t和A2秒(安培平方秒)。基本上,电流和时间是影响因素,且脉冲波形的值并不始终相同。每个保险丝都有决定其自身行为的热循环模式,即在一定时间内的散热情况。

以下是由Littelfuse提供的关于脉冲波形以及脉冲和熔点之间的关系的示例。


测试的重要性

考虑到有关各种温度下的保险丝动作的报告和指南,可能有人会认为保险丝选择可以细化为精确的计算。然而,保险丝产品的批量生产中也存在差异。再加之前述一些热源的测量误差和一些环境的不可预测性,误差的空间仍然很大。

这就是为什么测试的作用非常重要。这在原型制作和设计中是非常常见的,但也同样适用于未掌握所有原始保险丝特性的维修应用。不应简单地认为,只需知晓保险丝额定值和电路工作电流即可选择保险丝,也不应简单地认为提高或降低保险丝值就能立刻解决某个问题,而是应先考虑改变保险丝的工作环境,看看这是否会影响保险丝的原始动作。并且应在设计中测试保险丝样品,以确定是否存在任何产品差异。

要选择用于维修或设计的保险丝,请从Digi-Key主保险丝类别开始选择:[点击此处保险丝](产品索引>电路保护>保险丝)或从Digi-Key首页进行搜索:[点击此处]。


更多保险丝相关的技术信息, 请查看:



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聚焦智慧农业:如何解决90亿人的“吃饭”问题?

作者:Digi-Key Electronics 物联网业务解决方案总监 Robbie Paul

关键词:与众不同的农场

Digi-Key Electronics 与Supplyframe 和 Amphenol RF 合作推出新智能农业视频系列《与众不同的农场》

Digi-Key Electronics日前宣布推出由 Supplyframe 和 Amphenol RF 协助制作的聚焦智能农业新视频系列。该视频系列题为《与众不同的农场》,是一个关于人、技术和现代农业挑战的三部曲系列节目。


如今物联网 (IoT) 几乎无处不在,而农业就是受到影响最大的领域之一。在农业领域,智慧农业是一个新兴的概念,它为数字时代的农业革命性变化带来了机遇。智慧农业的驱动力是物联网,它将农业过程从头到尾连接起来,使其数据化程度更高,运作也更高效,同时这也使得农业中的人工劳动得以优化。

解决现代农业的挑战,将使农场主、农业技术设计者和其他技术参与者获得快速增长。我对智慧农业的未来以及它能给整个农业社区带来的好处兴奋不已。

我们新推出的关于智慧农业的三部曲视频系列,就聚焦于这种全新的耕作方式。农场主可以通过许多不同的方式将智慧农业融入到实践当中,包括通过使用无人机和将农场主变成持证飞行员,以及采用海洋养殖、精确测绘系统和人工智能等新的农业方式。系列视频中所强调的所有独特解决方案,都旨在与大家分享如何定义下一代农业。而且在当他们这样做的时候,Digi-Key 已经最好准备,为农场主配备他们所需要的一切,包括传感器、蜂窝技术等。


实现地域公平

我们的主要关切之一,是如何养活全世界庞大的人口——我们需要用数量固定的可耕种土地养活 90 亿(而且还在不断增加)的人口。为了取得成功,我们已经到了需要扩大经营规模以提高效率的时刻。

大型农场需要工作距离更远的技术——蜂窝技术是显而易见的选择。在农业领域有两种通信技术可供选择,一是 LoRa(长距离)技术,另一个是低版本的蜂窝技术,也被称为 CAT-M 和窄带物联网。智慧农业中使用的大多数物联网设备,如水分传感器,不需要传输声音,它们只是通过远距离通信技术从这里或那里发送一点数据。这些通信方案刚刚走到大众市场的前沿。


Digi-Key 的定位

虽然 Digi-Key 并不支持某个特定的供应商,但我们积极支持该领域的市场和创新者。我们正在努力为打造有助于养活整个世界的产品和服务,提供支持。而且我们相信,那些工作在不同地区的创新者最了解他们特定地区的要求。我们需要让本土创新者明确自己的要求,并通过大家协同支持全球创新。

这其实事关对未来农场的理解,而不仅仅是传统农场。如果我们能关心明天的农场会是什么样子,那么全球每个社区都可以拥有自己的可持续发展的农场,无论它位于什么位置、具有何种气候,或是面临其他方面的障碍。


未来农场愿景

那么,未来的农场是什么样子呢?这是数字技术渗透率最低的行业,而且农业是一个复杂的运作系统,技术需要适应它的需要,而不是相反。

我们相信未来的农场应该会尽可能有效地利用资源。精准农业可以让行业减少环境中除草剂和农药的使用量,最大限度地减少水污染。所以很多生态系统都将受益于精准农业。此举带来的其他的好处和创新还包括数据可视化、自主系统和整体农场基础设施。

我们的供应商合作伙伴提供硬件,但我们看到的是,还有其他实体——如系统集成商和解决方案提供商——他们专门针对农场主将硬件、软件和服务整合在一起。我们在农业领域的目标之一就是与每个参与者进行合作,从系统集成商到终端客户,以及为养活世界而不懈努力的农场主和种植者。

当新技术遇到现代农场主,就产生了新的创新需要。为了更好地耕种,我们的耕种方式也必须与众不同。 


迎接创新浪潮

北美有 10% 的农场主已经在多达 500 万英亩的土地上使用了土壤传感器,并取得了可喜的成果。由于对农业技术的需求不断增加,精准农业到 2025 年市场份额预计将达到 32%。设备和教育方面的创新将推动这一增长。提高效率和作物产量的耕种技术只是一个例子,说明在当今这个互联互通的世界里,技术重新定义了其对粮食种植和收获的意义。

我们需要采用新的农业和耕作技术来应对不断变化的现代世界。创新者,加上整个行业内有意愿的专业人员,将规划出一条全新的前进道路,为我们这个星球上的人们种植、收获和提供食物。当我们以不同的方式进行耕作,并让所有人都能获得新技术时,农业的未来就开始了。


本文作者

Robbie Paul 是 Digi-Key Electronics 的物联网业务解决方案总监。Digi-Key Electronics 是全球最大的电子元器件综合服务分销商之一,经销着来自 1,500 多家优质品牌制造商、超过 1150 万种的产品,其中 260 多万种现货供应并可立即发货。


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小型化设计中,高可靠性的EMI抑制电容应该怎么选?

作者:Kevin Chow

关键词:EMI,电容,方案

电子工业中最持久的趋势之一就是小型化。半导体技术的改进强调减小电子元器件的尺寸,同时也需要显着提高其性能。智能手机、可穿戴设备和平板电脑只是利用最新半导体技术的众多设备中的几个例子。然而,当电子器件和设备尺寸缩小并且变得更紧凑时,可靠性就成了一个重要的问题,如何抑制电噪声或干扰的影响也成为了挑战。因此,EMI抑制电容器在电子工业中也就发挥着更为重要的作用。


宽带隙半导体技术介绍

宽带隙(WBG)材料,如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)是市场上的创新半导体技术。与传统的硅基器件相比,它们具有更高的效率和功率密度,并且可以在更高的开关频率和恶劣的环境下工作。宽带隙MOSFET和二极管的出现,減小了电子元器件的尺寸,更显著提高了效率,特別适在移动设备中应用。在电源转换系统中,使用WBG半导体元器件可以实现更小的占板面积和更高的效率,同时在电源转换过程中实现更低的能量损耗。受益于PCB占位面积的减小,还带来了其他关键优势,如可听噪声的降低和无源元件的小型化。

但是,由于越来越多的电子器件集成到较小的封装中,因此小型化的设备更容易受到电噪声或干扰的影响。尽管在WBG设备中使用较高的频率或可有助大大降低可听噪声,但它会产生更多的高频辐射,并且需要更复杂的设计才能满足监管机构对辐射的要求。由于这些原因,EMI抑制电容器在电子工业中起着至关重要的作用,而且在关键的电气和环境应用中还需要更小型化的解决方案。


恶劣环境条件下工作的挑战

使高电压和高频率的功率器件的尺寸最小化将面对两个重要难题:更大的感应噪声和更大的热损耗。

这些挑战可能会对电子器件的可靠性和性能产生重大的影响。随着尺寸变得更小,如何让这些电子器件在恶劣环境条件工作下并能够延长其使用寿命,这是一个充满挑战的课题,如:

• 期望电动和混合动力汽车承受更高的温度和极端的热冲击循环。

• 在不同的现场环境中,更小的太阳能微型逆变器和智能电表的预期使用寿命长达25年,更可以无需维修。

• 数据和通信系统的工作空间越来越小(因此每平方英尺的功率密度要求更高),以提高电子基础设施的效率。



金属化聚丙烯薄膜技术在EMI抑制中的挑战

在最新的EMI抑制膜技术发展中,制造商正在通过使用新材料和改进电容器制造工艺来实现对膜元件的出色保护。这样,产品可以承受恶劣的工作条件,否则则会降低其可靠性和性能。但是,在小型化的电容器中提高其高温、高湿度和偏置(THB)条件下的可靠性水平可能会很具有挑战性。

金属化聚丙烯薄膜技术(MKP)由于其出色的每微米高电压以及超低、稳定的耗散因子功能,是目前应用于电容器抑制EMI的主要方案之一。另外最重要的是,与其他薄膜电介质技术相比,它还具有更佳的自修复特性。然而,当施加交流或直流电压时,高温和高湿组合环境条件通常会对MKP材料产生巨大影响,从而导致电容器的加速退化并可能引发潜在的灾难性故障——其原因是锌金属化中的电化学腐蚀现象。


图 1:施加的电压会驱动电化学电池中的反应。腐蚀速率与温度,湿度和电压偏差成正比。



如何确定EMI抑制薄膜容器的可靠性

电子行业中有源和无源元器件公认的加速寿命测试标准是温度湿度偏压(THB)测试,该测试条件是在交流或直流偏置条件下,工作温度85°C,相对湿度85%。多年依赖,各个行业(包括汽车、能源、消费和工业)的设计人员都使用此测试,来确定其最终产品在恶劣气候条件下是否具有长达25年工作的可靠性。 最近,THB测试已被认为是EMI抑制薄膜容器的IEC标准。

下表是根据IEC标准的不同温度湿度偏置(THB)测试的条件:


表 1:60384-14 标准, 有关测试固定电容器的等级条件


工程师为了确保其产品通过THB评估和EMI认证,可能会遇到一些挑战。

例如,为了获得所需的技术,在已经元器件密集的电路中,还要想办法加入多个EMI抑制电容器。又如下面的电路设计示例,在有限的电路板空间内还要考虑更高的功率要求,该电路设计中用于EMI抑制电容器X2和Y2的空间十分有限。


图 2:在 PCB面积有限的极端设计示例, 电路中采用了 WBG元器件以实现高能量密度的电源设计



安规电容小型化的挑战与解决方案

EMI抑制电容器本身的某些限制,与其使用的薄膜质量及其周边灌封的保护材料相关。环氧树脂的用量和类型、用于灌封电容器周边的环氧树脂,以及封装电容器壳体的材料和厚度,对于产品的可靠性至关重要。此外,在制造较小电容值的电容器时,还存在机械性挑战;在制造电容器时,较低容值的电容器需要较少的薄膜和金属化材料,这样会使产品更容易因潮湿而损坏。

不少薄膜电容器的生产商正努力研发能够应对这一挑战的产品,例如KEMET的F863 X2系列,该技术满足汽车应用的AEC-Q200规格,同时为迎合消费者市场产品更紧凑的尺寸和更低的成本的要求,也提供了相应的解决方案。 KEMET的R52 系列也是很捧的EMI抑制解决方案,它能在恶劣环境下工作,并通过了最新的IEC-60384-14耐湿性测试,等级为IIB级。


EMI抑制薄膜电容器的选择

如果想搜索一些EMI抑制电容器, 可以在直接在Digi-Key的官网搜索框中键入「EMI抑制 电容器」这一关键词进行搜索。

进入「薄膜电容」页面后,可以看到不同类型的薄膜电容,包括「介电材料」、「尺寸」及「特点」的参数,方便工程师进行筛选、搜索及选料。


本文小结

当元器件和设备尺寸缩小并变得更紧凑时,如何抑制电噪声或干扰的影响就成为了一项挑战。正确的电容的选料有助于实现EMI抑制解决方案。基于金属化聚丙烯薄膜技术的EMI抑制电容器具有独特的优势。另外,还需要考虑符合THB测试要求,并通过了IEC-60384-14 IIB级耐湿性测试,因为这是一个确保电容器在严苛环境下仍有高可靠性性能表现的重要的指标。


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