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使用IDC连接器,如何快速确定导线引脚间距?请记住这一点……


关键词 : 连接器, 线缆

问:如何查找正确的IDC导线

在准备好完美的IDC连接器之后,应该使用什么导线呢?在选择导线时,最重要的因素是引脚间距。

2排+连接器的导线需要一半的引脚间距。这是因为此类IDC连接器具有交错引脚。

以下示例为Digi-Key零件编号为1658526-4-ND(TE零件号1658526-4)的零件,在应变消除零件上可以清晰地看到交错样式:


下面是常见引脚间距的速查表:

连接器引脚间距 导线引脚间距
0.079″ (2.00mm) 0.039″ (1.00mm)
0.098″ (2.50mm) 0.049″ (1.25mm)
0.100″(即2.54mm) 0.050″(即1.27mm)

如果你使用的是单排导线,则可使用相同的引脚间距导线,这样就简单多了。对于任意排数的导线而言,正确的导线引脚间距请参见厂商规格书。


更多有关IDC带状线缆连接器的技术信息, 请查看:



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远离静电危害!我们教你如何建立一个ESD安全工作区


关键词 : 保护

问:建立ESD安全工作区

许多电子组件都容易受ESD的影响。ESD可以通过表面,特别是人体触摸而传递到组件上。一个人可以产生数千伏特的电压,而几百伏特的电压就能瞬间摧毁物料。各个公司都采取了许多预防措施和步骤来防止ESD损害你的组件。本文将介绍如何防止不必要的ESD损坏电子组件,以及如何建立ESD安全工作区。

Digi-Key将静电敏感定义为对以下电压范围敏感的任何组件:100伏HBM至8,000伏HBM,或200伏CDM至2,000伏CDM。Digi-Key将高度静电敏感定义为对以下电压范围敏感的任何组件:10伏HBM至100伏HBM或200伏CDM。如需更多关于HBM和CDM的信息,请访问什么是ESD模式?

点击观看视频
↓↓↓



可穿戴

以下是可穿戴的产品,有助于防止ESD从你的身体转移到组件上。

Digi-Key静电控制服和静电控制的接地线,接地带

  • 鞋跟带——当你站立和搬运组件时,这些带子可将你连接到地。
  • 腕带——当你坐着和处理组件时,腕带可将你与地相连。
  • ESD工服——这些工服可在你的工服和面前的组件之间形成屏障。该工服与导电线和静电鞋带配合使用,以向下传递静电。必须在高度敏感的组件周围穿戴ESD工服。

还有其他一些被视为非必需品的产品,但再多的ESD防护也不嫌多:ESD手套、指套和袜子。

有关可穿戴ESD防护的更深入说明,请访问以下帖子:ESD工服和接地带



工作台

以下是可以放置在工作区以防止ESD的产品。

Digi-Key电离装置,监测仪、测试仪,静电控制器件容器和静电控制接地垫。

  • 桌垫——在桌面和组件之间设置屏障。
  • 地垫——为鞋跟带打通接地路径。
  • ESD监测仪和测试仪——这些是鞋跟带测试仪、工作站监测仪、腕带监测仪,以及有助于保持工作区域ESD安全的其他一些随机监测仪/测试仪项目。
  • 电离器——用于中和工作区中的静电。
  • 什么是电离器
  • ESD安全容器——借助这些容器,你不仅可以将组件存放在ESD安全容器中,同时还能保持井井有条。

有关工作站、ESD防护的更深入说明,请访问以下帖子:ESD工作站



无尘室处理

这些是特殊的ESD安全清洁产品,以及棉签和刷子。此外还有ESD消毒剂和乳液。

Digi-Key无尘室处理,清洁剂,擦拭巾和无尘室棉签和刷子。

还有一种较好的习惯是,把不必要的东西(比如塑料瓶或铝罐)放在工作区以外的地方,这些东西会产生大量的ESD。像纸或笔这样简单的东西也可能会导致危险。


更多关于ESD的技术信息, 请查看:



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USB Type-C连接器看着都一样,但选型中其实另有玄机…… | 大咖在DK


关键词 : 大咖在DK, 连接器, 选料, 电路设计,USB Type-C

近年来,随着电子产品向轻薄化方向发展的大趋势,产品本身的数据接口也在朝着这个方向一步步演变。很多老旧的接口,也因为电子产品厚度的限制而无法使用,逐渐被淘汰。人们最为熟悉的USB系列接口产品,也已经由之前两代产品迭代到了最新一代的USB Type-C,并成为USB主流接口形式。

USB Type-C产品可正反插,也可传输高速数据和音频视频信号,并兼容USB PD协议,可以提供高达100W的充电功率……这些特性优势,使其有望在电子设备上代替其他数据、音频、视频和电源接口,最终实现接口的统一。

但是大家对USB Type-C接口形式产品的选择还有不少困惑,比如:产品速率能达到多少,供电能力能支持多少功率等级,哪些产品能支持防水等新功能,在设计研发时需要注意哪些细节和技巧……

这对大家普遍关心的问题,我们在今天这期视频访谈中,特别邀请到Molex专家,他将为大家答疑解惑,掌握USB Type-C产品选型的诀窍。


主讲嘉宾



Joey Wu,电子工程专业硕士,毕业院校为华南理工大学,从事电子行业的经验超过10年,2016年加入Molex产品经理团队,现在商用及消费级产品部门任职产品经理,负责I/O连接器产品线。日常爱好是:跑步,游泳和旅游。


点击观看视频
↓↓↓





关于Molex的USB Type-C连接器

独特的设计

Molex的USB Type-C连接器能为物联网、可穿戴设备和其它高速数据I/O应用提供耐用、可靠的连接。由于采用了三嵌件成型工艺,使得配接舌片成为一个完整的部件,从而最大限度减少水分的进入。这种三嵌件成型工艺也消除了端子鼓起或弯曲的风险,使互连器件具有更高的电气可靠性和机械耐久性。在今年3月份,更推出相关新品,丰富了整个产品线。


市场与应用

该产品非常适合需要高性能和可靠性互连的一般市场和高级USB I/O应用。其中包括物联网、互联移动、智能家居、智能办公室、便携式电子产品和移动应用。

  • 消费类
    • 电子手表
    • 智能手机/无线充电器
    • 充电宝
  • 航空
    • 机载娱乐系统
  • 医疗
    • 血糖仪
    • 电子吸入器
  • 工业和商业领域
    • 身份识别门锁系统
    • 示波器
    • 空气净化系统
    • 投影仪
    • 销售点收银机
    • 显示器


相关产品资讯


Molex Type-C相关产品一览

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图说10种常见同轴连接器,建议收藏!


关键词 : 连接器, 规格

问:常见的同轴连接器说明


市面上的同轴连接器种类繁多,到底应该如何搭配使用呢?由于数量过于庞大,如果一一说明的话可能要费一番功夫。下面简单介绍一下十种最常用的款式:F型、BNC、TNC、.FL、N型、MCX、SMA、RCA、UHF和7/16 DIN。上述款式的连接器均以公头/母头、插头/插孔的形式相互“适配”。可能是公头或母头插头,也可能是公头或母头插孔。公母也常被称作极性。

F型 ——最常用于有线电视或互联网连接的标准“电缆”连接器。

BNC ——即Bayonet Neil-Concelman(尼尔-康塞曼卡口)的缩写,用以描述其连接样式,因为卡口式适用于快速扭接式连接。

TNC ——有人可能认为该连接器可与BNC搭配使用,因为它们的名称相似,但TNC是Threaded Neil-Concelman(尼尔-康塞曼螺纹)的缩写,只是BNC的螺纹和耐候版本。

.FL ——这款连接器可能会引起混淆。该款式更常称为UMCC(UltraMiniature Coaxial Connector,超微型同轴连接器),但有时也称为FL、I-PEX、MHF、AMC、W.FL、H.FL等,是一种超低型卡入式连接器,主要用于移动应用。一般来说,这些连接器可以交叉连接。

N型 ——该款连接器可能因其名称而被误认为与F型连接器相关,但实际上它是以发明者Paul Neill命名的。这是另一个螺纹和较重负荷解决方案,因其耐候性而适用于户外应用。

MCX ——这是另一个具有多种变化形式的款式。MCX是指Micro Coaxial Connectors(微型同轴连接器),其与MMCX(Micro-Miniature Coaxial Connector,微小型同轴连接器)、MMBX、SMB(Sub Miniature Version B,次微型版本B)、SSMB(Smaller SMB,较小型SMB)、SMC、SSMC、SSMCX等连接器密切相关。上述连接器均采用卡入式连接,且一般不会交叉连接。

SMA ——该款式是SMB或SMC连接器的螺纹版本。SMA连接器与SMB和SMC并不相关,因为后者是卡入式连接。此外,虽然与F型非常相似,但SMA与F型也并不相关。这两者的区别主要是最大频率和尺寸。

RCA ——RCA连接器得名于其设计公司——美国无线电公司(Radio Corporation of America)。这是一款非常常用的连接器,用于基础和快速视频和音频连接。

UHF ——即Ultra High Frequency(超高频)连接器,该连接器在上世纪30年代因频率在30 MHz以上而得名。如今,超高频的数值要比当年高得多,而这些连接器也无法进行处理了。因此,这款与F型连接器相似的连接器已落后于大多数其他连接器。


7/16 DIN ——该款式定义为7毫米和16毫米DIN。DIN是指最初对连接器款式进行标准化的组织——Deutsches Institute Fur Normung(德国标准化学会)。该款式在蜂窝天线应用中最为流行。

一般来说,不建议在不使用适配器的情况下混合和匹配上述款式,因为即使可以建立连接,它们的额定值和功能也不匹配。以上是十种最流行的同轴连接器款式。本文所述并不详尽,你可以在Digi-Key上查看更具体的数字目录,包括图像和适配器。

此外,值得一提的是,上述每种款式均包含许多变化形式(例如反向极性),可用于特定的应用。


更多与这些连接器变化形式相关的信息, 请参见:



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DAC选型,应该选输出“有缓冲”的还是“无缓冲”的?看看有经验的工程师怎么做~


关键词 : 电路设计, 工作原理

问:DAC的输出缓冲与无缓冲


DAC (数模转换器) 的模拟输出可以是电压输出,也可以是电流输出。输出阻抗是任何输出类型的重要参数之一。

对于电压模式输出,一般会应用二进制加权电阻网络进行数模转换。


图 1:电压模式二进制加权电阻DAC转换结构


如果没有缓冲,输出通常为高阻抗,这会导致对任何负载出现输出电压误差,这时可以通过添加“缓冲器”(运算放大器)来降低阻抗。


图 2:DAC输出缓冲


电流输出DAC具有代码相关的输出阻抗,因此其输出必须在负载之前驱动虚拟接地运算放大器,以保持输出线性度。以亚德诺半导体(Analog Devices)的AD5545为例。

电流输出IOUT连接到运算放大器反相输入,因此运算放大器充当I-V转换器。

这样一来,VOUT仅会参考VREF值,因而提高了DAC的输出稳定性。


图 3:电流模式二进制加权电阻DAC转换结构


鉴于“缓冲放大器”的必要性,厂商推出了缓冲内置产品,从而降低了零件数量和成本。“缓冲”DAC表示输出经过了缓冲(规格书上会予以注明),因此输出阻抗会很低。如果DAC未经过缓冲,则规格书中的相关参数将指定为“未加载”。

此外,厂商还向市场提供“无缓冲DAC”。这样做的好处是,设计者可以选择适合其应用的放大器,例如更高的电流驱动、更大的电源范围或更多的带宽、放大器等,因而提高了设计的自由度。


更多DAC相关的技术信息, 请查看:



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5G来了,2G、3G、4G LTE这些旧网络还能用吗?最详尽的解答来了~

作者:Harald Remmert,Digi高级工程总监

关键词:网络,射频

随着一些蜂窝网络的退役和5G网络的增长,整个蜂窝网络连接的版图正在发生变化。如果企业已经部署基于旧网络的设备,如今的问题则在于这些网络的预期寿命,4G LTE网络的生命期有多长,以及5G是否会很快成熟到足以满足企业需求的程度。本文将进一步探讨并回答这些问题。


较旧的网络为何会关闭


运营商需要能够重新利用频谱来发展新的网络,并为客户提供更快、更灵敏的技术。旧的2G/3G基础设施必须为新网络让路,这意味着较旧的蜂窝网络设备将不再可用,必须退役。

在这种情况下,有两个最重要的指标:

  1. 频谱效率,单位:每秒比特数/赫兹 (Hz)。这是衡量单位可用带宽的数据传输效率的指标。调制、编码方案和纠错在其中扮演着重要角色。4G LTE中常用的64-QAM和256-QAM等高阶调制方案,与2G或3G相比,数据传输的比特/Hz高达8倍。
  2. 延时。这是从请求到响应的延迟,是反映蜂窝网络响应能力的指标。通过蜂窝网络和技术升级,延时已经从早期2G的几秒、3G的三位数毫秒,降至4G LTE网络的两位数毫秒,预计未来5G独立组网 (SA) 网络的延时将达到个位数。

好消息是,4G LTE将在未来至少十年内可用,并将与5G网络共存。本文将提供关于2G和3G网络退役的最新信息,以及4G LTE和5G网络的前景,以支持正在规划迁移路线的用户。


2G退网展望




图 1:到 2021年底,北美所有主要运营商都将逐步淘汰 2G。(图片来源:Digi)


在美国,大型运营商已经在关闭2G服务:

  • AT&T于2016年停止2G网络服务
  • T-Mobile将于2020年12月淘汰2G网络
  • Verizon Wireless也将在2020年底逐步淘汰其2G CDMA网络
  • Sprint将在2021年12月关闭其2G CDMA网络

不过,在这些2G网络完全退役之前,2G设备的性能就会降低。以下是可预期的情况:

  1. 2G蜂窝设备仍可连接到网络,但将无法激活新设备。
  2. 由于运营商将重新分配频谱为新网络上线提供空间,因此这些设备可能无法像过去一样顺畅运行。

世界其他地方:

  • 加拿大Bell在2018年关闭了2G网络
  • 加拿大的其他运营商包括Telus和Rogers,都已停止支持2G
  • 在欧洲,2G的服务时间会更久一些。Vodafone计划至少支持2G服务到2025年。但是,请注意,他们可能会在那之前就开始重新分配频谱。



3G退网展望




图 2:北美主要运营商计划到 2022年底逐步淘汰 3G。(图片来源:Digi)


与2G网络一样,3G网络使用的频谱最终将需要支持4G LTE,这意味着运营商正在计划逐步淘汰3G。此外,3G设备有速度限制,最高只能达到3Mbps左右。相比之下,4G LTE速度更快,频谱使用效率更高,这意味着更多设备可以共享可用频谱。

主要运营商目前的计划如下:

  • Verizon将于2020年底关闭其CDMA网络
  • AT&T计划在2022年2月关闭其3G网络,届时将无法再激活3G手机
  • T-Mobile预计将在2021年底前淘汰其3G网络
  • Sprint 3G网络将于2022年12月关闭,届时3G设备将无法再激活

现在正是评估4G LTE设备部署的非常好的时机,接下来将讨论这个问题。


4G LTE网络展望




图 3:虽然 2G和 3G将很快被淘汰,但近期并没有淘汰 4G的计划。(图片来源:Digi)


尽管4G LTE最终会被淘汰,但目前不应该停止使用直至其关闭,这是未来10年或更久的事情。对于现在规划物联网部署的企业,他们可以放心地计划LTE网络的长期可用性。

事实上,不仅5G完全超越4G至少还需要10年或更长时间,而且4G LTE提供了目前大多数应用所需的全部带宽,是成本效益高得多的选择。4G LTE是Long Term Evolution(长期演进)的缩写。随着5G网络的发展,其能非常高效地与5G网络共享频谱,而且随着时间的推移,许多兼具4G和5G功能的设备也会开发出来。

目前,5G主要由愿意支付高额溢价的早期采用者使用——要么是为了其新颖性,要么是为了进行早期有限的试用。与所有新技术一样,此技术必须经过重要的渐进式发展,才能得以广泛采用。


采用5G的关键考虑因素



以下是帮助当前系统迁移规划的一些重要考虑因素:

  • 5G网络是最前沿的技术,但目前的覆盖范围有限,网络基础设施必须不断演进,以实现“为所有用例提供一个无处不在的网络”这一5G愿景。
  • 像5G毫米波这样的技术在有障碍物(比如建筑物或茂密植物)或雨雪量大的地区并不理想。即使是双层玻璃也能阻挡5G毫米波信号。
  • 由于需要开发和测试以确保信号的可行性以及节点密度,5G的全面推广将需要3-5年甚至更长的时间,具体取决于地理区域。


图 4:5G将实现更快的数据速率、更大的设备密度和更低的延时。(图片来源:Digi)


与4G LTE一样,5G也将采取长期演进的方式,并在此过程中提供递增价值。这一点可以从技术背后的规格中最好地体现出来,而这些规格被第三代合作伙伴项目 (3GPP) 捆绑成各个版本:

  • 3GPP版本15是2018年12月发布的第一个5G版本,重点关注基础和增强型移动宽带(意味着高速应用)。
  • 版本16(有时称为5G第2阶段)于2020年7月发布。它侧重于关键任务控制,但也演进了增强型移动宽带。
  • 版本17计划于2021年底/2022年初发布,将专注于大规模物联网,并通过更低的延时甚至是卫星5G来演进其他两个领域。



4G LTE与5G将如何共存


虽然运营商需要关闭2G和3G网络来为4G LTE腾出空间,但4G和5G并非如此。5G使用了新的频谱(例如毫米波),它可以与4G现有的频谱协同工作。这要归功于动态频谱共享 (DSS)。

  • 什么是动态频谱共享 (DSS)?

DSS是一种允许在同一频段同时部署4G LTE和5G的技术。它根据用户需求,在两种技术之间动态地分配频谱资源。

如果没有DSS,则拥有20MHz可用4G LTE频谱的运营商将不得不对该频谱进行分割,这意味着他们将不得不为4G LTE分配10MHz频谱,并将其所有LTE用户塞入该10MHz频谱中。然后,剩余的10MHz频谱可以用于5G,尽管最初只有极少量的5G用户。

有了DSS,运营商就不必拆分频谱,也不必为4G LTE或5G提供专用频谱。而是这两种技术可以共享这20MHz的频谱。最初,该频谱将大部分用于4G LTE,但随着5G设备数量的增长,越来越多的频谱将会用于5G。最终,预计15到20年后,当只有极少数4G LTE设备仍在服役时,则即使不是全部,也会有大部分频谱将用于5G。

动态频谱共享可以让运营商将相同的频带用于4G和5G。打个交通比方,DSS就像在一条大公路上设置不同的车道,供不同类型的车辆行驶,而不是为公共汽车和汽车修建不同的道路。

  • 从5G非独立组网到5G独立组网

许多5G设备(如蜂窝路由器)将同时配备4G和5G无线电,以便能够连接到其中任何一个网络。在5G发展的早期,它们必须先连接至4G LTE,然后再连接至5G网络(如果有)。这也称为5G非独立组网 (NSA)。

最初,大多数数据将通过4G LTE传输。但是,随着5G覆盖范围的扩大和蜂窝基础设施向5G独立组网 (SA) 转移,越来越多的数据将通过5G传输,蜂窝设备可以直接连接到5G网络,而无需再绕道4G LTE。因此,继续用交通作类比,5G终将超越4G成为高速公路上更大的车道。

LTE-M和NB-IoT如何融入5G?


假设在不久的将来,需要部署更大规模的LTE-M或NB-IoT设备。随着5G的出现,这些设备会很快被淘汰吗?在等待5G的过程中是否应该延迟部署?

答案是,LTE-M或NB-IoT是很好的技术选择,因为虽然是4G LTE技术,但这些技术作为LTE长期演进范式的一部分而开发,将5G纳入了考虑。

最初设计LTE-M和NB-IoT时,对5G设计给予了特别关注,以确保某些LTE-M和NB-IoT可以在5G系统中带内运行或共存。这为将来提供了一条前向兼容的路径,以便在4G LTE不再可用时使用5G。

如前所述,预计2021年底/2022年初发布的版本17将是首个聚焦大规模物联网的版本,这意味着芯片组和设备将紧随其后,最早于2022/2023年面世。


当前为5G做好准备的四种方式


现在可以做些什么来为5G做好准备?现在应考虑升级还是等待?现在是否真的需要5G?Digi的客户目前提出了这些问题以及许多其他问题。针对这些问题,本文整理了以下可执行程序:

1.确定5G应用

确定更快的速度和更低的延时可以优化操作的应用。一个典型的例子是利用边缘计算进行机器学习和预测性维护的应用。

在未来5年,应用在数据量、延时和电源方面的需求是否会发生变化?例如,LTE-M和NB-IoT支持新的电池供电设备和新的业务模式,这些都是以前在2G/3G中不可能实现的。

要提出的其他问题:需要哪种5G?是需要覆盖全国但性能与现有4G LTE相似的5G sub-6?还是主要在人口密集的城市环境中可用的高速5G毫米波?这是一个重要的因素,因为如前所述,并不是所有的频谱都可以在任何地方使用,而且频谱的可用性会随着时间的推移而演变。是需要支持5G的设备?还是取代现有设备?

2.盘点设备库存

了解合适的4G到5G演进路径,有助于规划未来。或许2G或3G设备仍在使用,或者应用正在使用第一代4G设备,这种情况可能会受益于升级到更新的4G LTE设备,其中处理器速度更快,还提供4G千兆LTE蜂窝网络速度。如果是这种情况,请寻找模块化设备或“5G 就绪”的设备,这通常意味着它们具有通过无线电升级来支持5G的功率和接口。

3.量化维护当前部署的成本或风险

如果仍在使用2G或3G设备,则存在因网络关闭而导致连接丢失和服务中断的风险。如果使用的是4G LTE设备,这些设备通常是不错的选择,但要看设备的使用年限,并确定是否希望1:1更换或升级到更新设备。需要考虑的关键因素是设备安全和固件更新。Digi会一如既往地提供有关这些选择的指导。

4.创建迁移业务案例

进行成本/效益分析,说明何时以及是否值得迁移到5G。研究有意义的临时技术步骤,以作为更大规模迁移的一部分。例如,现在可以考虑更高端的模块化4G LTE/5G就绪设备,当5G可用且适用的商业案例可以支持向5G迁移时,该设备还可以提供升级路径。

与设备和移动网络运营商合作伙伴展开合作,确保与设备和网络可用性时间表保持一致。考虑室外5G毫米波设备等的安装成本。


变革规划



如今,特别是在发达国家/地区,4G LTE是设备部署的不错选择,它有足够的速度和合理的低延时,适合大多数应用。

在欠发达国家/地区,4G LTE很可能在未来几十年内仍会是标准网络。

同时,5G网络覆盖范围将不断扩大,该技术最终将提供超快的速度和低延时,有望成为自主驾驶车辆等先进技术的颠覆性解决方案。

在2G/3G设备部署的情况下,其剩余的使用寿命有限,此时可以放心地开始或继续部署4G,为未来进行规划。在商业或工业领域早期采用5G,争做科技创新的先行者。欢迎与Digi联系,讨论未来的计划以及如何获得应用需求的支持。


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UL测试和认证你了解多少?几个关键知识点,本文为你讲清楚!

关键词:测试,认证

问:UL介绍及其适用情况

在涉及到组件和全面设计的产品时,总会遇到许多关于UL评级的问题。本文将涵盖一些关于UL的重要信息(例如,通常哪些组件具有UL认证证书、哪些产品往往具有UL列名证书等),并谈论一些关于UL的误解。

在阅读本文之前,建议先看看有关比较UL列名和UL认证的话题:“UL列名”与“UL认证”的区别。



是否要UL 测试,需要考虑的因素

厂商在选择UL列名或UL认证证书时需考虑三个因素。

  • 首先是应用及其环境。如果应用将在恶劣的环境中使用,通常建议使用UL列名的产品,因为这些产品是作为整体单元进行测试的。
  • 其次是选择组件时的额外规划和保护。UL认证的组件可能需要进一步采取防尘、防水和防撞击措施。如果在你计划组建的系统中,只需保护组件,而不一定需要整个器件符合UL标准,那么使用UL认证的物料可能就够了。
  • 最后是设计中所需的标准数量。如果有很多标准与UL标准一致,则最好使用符合你需要的UL列名产品,而非UL认证的单个组件。


可能具有 UL 认证证书的组件

以下是可能具有UL认证文件的通用组件的不完整列表:

  • 单芯和多芯导线:某些护套材料比较易燃,而UL 94通常适用于这种情况。
  • X类和Y类安全电容:这些类型的电容具有相当高的额定电压,如果使用不当或器件失效,就有可能发生火灾或电击(火花)风险。
  • 某些电池:电池经常用于家用电子产品中,因此UL认证可能适用。
  • 热收缩或其他电缆保护
  • 保险丝
  • 断路器
  • 任何专门为电路保护而设计的器件:例如气体放电管、浪涌电流限制器、浪涌抑制IC和TVS组件。
  • 某些电源管理IC

一般来说,任何针对高标准构建或提供电源的物料通常会具有UL认证证书。


全面设计的产品可能具有 UL 列名证书

以下是一些通常具有UL列名文件的产品:

  • 任何带有AC插头的产品通常具有UL列名证书;
    示例:
    • 网关和路由器
    • 烙铁和焊接站
    • 壁挂式电源和台式电源
    • 打印机
  • 工业应用产品
    • PLC
    • 断路器:某些断路器可视为完整产品
    • VFD
    • 工业电源
  • 某些评估板和专业板可能具有UL列名或UL认证文件,如果不确定,最好查看其规格书。

如果任何组件或产品并不适合我所讨论的内容,那么它可能不具有 UL 文件,而且很可能永远都不会有。 事实证明,有些物料甚至不具有适用于UL标准的规格。有些产品的设计安全性根本不足以通过UL测试。有关UL认证 的详细信息,请参阅原文。



更多认证相关的技术信息, 请参阅:



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有关电源选型,这是你需要知道的关键参数和测量技术!

关键词: 电源管理, 测试

问:电源额定值与测量技术的使用


正在学习电子学的人似乎常常对电源的额定值感到困惑。在我认为一个典型的交流/直流壁挂式电源应该有准确的输出电流值打印在标签之前,曾和一些人聊过这个问题。

我想这个问题的根本原因可能在于,当涉及到电压和其他相关规格时,大多数输出都具有确切的额定值。然而,电流额定值却几乎总是最大额定值。例如,Digi-Key零件编号364-1285-ND、厂商零件编号L6R48-120的电源的最大额定电流为4A。根据我所看到的情况,很多标签均未注明这个情况,而人们会将其视为恒定值。

为什么这一点很重要?

电源上的最大额定电流值意味着,几乎任何低于4A的负载都可以使用该电源。但某些类型的电源确实具有所需的绝对最小输出负载,因此请务必查看规格书。许多新手并没有意识到,其实可以在一个电源下结合使用多种技术,只要消耗的电流不超过4A或任何电源的最大额定值(可能因电源的类型而有所差异)即可。

额定电压

电源的另一个重要规格是电压。电源通常具有两种类型的电压:输入和输出。对于交流/直流电源而言,输入往往是一个范围值,因为交流电压在输出端会发生变化,此外一些应用使用的是240 VAC而非120 VAC。以上文所述零件编号为例,其输入范围为90-264 VAC。

工程师们可能希望根据应用将输出端电压转换为不同的电平。输出电压几乎总是精确的额定值或至少是预期的平均输出。再来看看上文所述的零件编号,其规格书注明,预期电压输出的变化范围约+/-5%,预期纹波会小于1%。它们甚至在所有版本的零件编号下的图表中定义了这些规格的含义。因此,请务必查看规格书,了解电压输出精确度和纹波信息。有些电源还内置了实现平稳输出或进行调节的技术。其中一些规格对于简单的应用来说无关紧要,但可能会对其他复杂的应用造成非常不利的影响。这时,你可以通过多种方式来调节电压。

不同的技术和电源

如今,某些技术变得愈加复杂,因为可能需要一些额外的器件才能使其正常发挥作用,并在预期的平均电流强度下工作。因此,了解无源和有源元件或器件之间的区别非常重要。建议阅读我发布的关于确定极性的文章:如何确定元件是否具有极性。

无源元件不需要电能来维持其规格和动作(电阻、电容、电感、导体、开关、连接头和其他类似物料)。这也就意味着,这些元件始终可以消耗电能,但从不自行发电。有源元件则总是需要一定量的外部电能,并且具有改变现有电能的能力。有源元件本身也不能发电,任何耗电的器件总是需要电能。目前甚至还有不同类型的电源,其电流可保持恒定值和/或电压可保持恒定值(甚至两者同时存在)。这些电源通常针对特定应用而构建(例如驱动LED)或为需要微调电流/电压的应用定制。当你对不同类型的电源存有疑问时,建议查看规格书。

自动调节输出

某些LED驱动器实际上可以根据技术自动调节某项输出。恒流驱动器很可能具有电压输出范围,并且只要电压高于或低于该范围,就会自动将其调节到所驱动的电压范围中。恒压驱动器的工作方式与典型的交流/直流电源类似,其额定电流即为最大输出。只要LED在此限值下,就可以使用。在这种情况下,可能需要串联限流电阻,具体取决于正向电压和额定电流。

有效电阻

在电子学分析中,一些理论有助于分析更复杂的系统。其中之一就是“有效电阻”的概念。其基本含义是,系统中的无源器件组合可以整合到一个电路中以得出单个数值,从而有效地计算系统中的总功耗。现在可以借助万用表轻松实现此目的,因为它们可以读取总电阻。这一概念也可以在有一定误差范围的条件下应用于有源器件,因为即便是仅包含晶体管、二极管和其他基本有源元件的器件中也总是会存在一定的电阻。

均方根( RMS )测量

然而,由于有源元件的表现行为与无源元件大相径庭,因此复杂性也大大增加。在这种情况下,需要测量均方根电压、功率和电流。某些万用表可以测量均方根,这些器件可以读取“真正的RMS”读数。当你希望系统中的电压产生变化(交流或直流脉冲/其他波形)时,这一点尤其重要。如果采购诸如示波器之类的复杂分析设备则可能大有裨益,因为它们有时会包含许多可用于排除系统故障的功能。


更多电源技术相关的信息, 请参阅:

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解决种植者的痛点!一起来看,技术如何打造未来农场


作者: Andrew Jason

关键词:与众不同的农场,自动化

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。

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Digi-Key《与众不同的农场》三部曲视频系列突现了未来农场所面临的诸多问题和痛点。在系列视频的第2集探访Grand Farm中,其中一个合作伙伴深入探讨了这些困难。

Grand Farm计划的推出就是为了解决农业所面临的最大问题。从可持续的农业实践到种植者的盈利能力,Grand Farm计划将把小企业、公司、高等教育机构、研究机构和政府机构联合起来,共同打造未来的农场。


不过,Grand Farm计划的核心还是种植者。如果Grand Farm计划不解决种植者当前面临的实际问题,那么我们无异于是在浪费时间。

因此,整个夏天,一群种植者和行业专家聚集在Grand Farm计划试验基地,讨论种植者面临的痛点。从作物和土壤管理到数据可视化,再到自主系统和未来农场设计,数十个痛点浮出水面,逐渐清晰。

Grand Farm计划未来的部分工作重点就是找到种植者目前面临的痛点,以期推动行业携起手来解决这些问题。

Grand Farm计划篇章

在深入探讨这些问题之前,有必要先了解一下Grand Farm计划的目标。当我们努力搜集Grand Farm计划“用户故事”时,我们希望朝着系统集成的方向发展。这是自主化技术、物联网和农业数字化的连接关键。

其目的是在农业生命周期内实现更有效的执行。我们将其分为三个不同阶段:

  1. 种植前阶段:找到更有效的方法来确定农作物选择、土地选择和获得信贷的机会。
  2. 作物种植和收获阶段:切实做好以播种、用水管理、施肥和病虫害防治为重点的土地准备工作。
  3. 收获后的最终阶段:包括上市、运输、包装和食品加工。通过强大的农业生态系统和聚焦协作式创新来实现。

这里,我们将故事分为不同的Grand Farm计划篇章。当您阅读各个痛点时,我们会标明哪些Grand Farm计划篇章与哪些痛点对应。这展示了我们的目标就是要与各个小企业、公司、高等教育机构、研究机构和政府机构一起解决这些问题。

  • 土壤和作物管理

通过新方法引种新作物——包括田间管理的重要性以及与改种作物有关的机会成本。

  • 自主系统

自动执行农场工作的工具——包括从将农作物运至装卸机的卡车到提供见解的决策工具等所有工具。

  • 信息流

数据收集,包括不同技术解决方案的基本条件、数据隐私和网络安全,以及将数据转化为种植者和供应链所需的信息和见解的能力。

  • 未来农场设计

这包括可持续性发展实践以及如何处理不同的农场管理原则。其他概念可能包括“农业即服务”和“农业技术即服务”。

  • 改善人的条件

对农业相关人员的影响,包括从事种植业的每个人、其社区、农业供应链中的工人以及消费者。归根结底,每个人都以某种方式与农业联系在一起。

痛点与解决之道

  • 来自硅谷的投资

农业和农业技术领域的很多资本投资来自于硅谷,导致最终用户与投资者之间产生脱节。通过关注植根于农村的成长型企业,我们会对种植者面临的痛点有一个更清晰的认识。

——对应Grand Farm计划篇章:未来农场设计

  • 从老一代到年轻一代的知识传承

根据美国农业普查,近70%的种植者年龄在45岁以上,近30%在65岁以上。在接下来的10年里,下一代种植者必须大规模传承农业知识才能获得成功。前几代种植者更愿意分享最佳实践,现在不同以往,使得上述问题更加突出。不过,由于一块农地的径流可能会影响另一种植者的庄稼,因此邻居在种植实践上可能存在较大分歧。

——对应Grand Farm计划篇章:改善人的条件

  • 土地供应和盈利能力

为了赚取更多利润,种植者常常不得不租用更多土地。然而,土地往往是代代相传,因此人际关系在土地租赁中往往发挥重要作用。这意味着,如果您不是出身于种植业世家,或者家里没有土地,那么您将处于不利地位。根据美国农业部经济研究服务局对美国农业耕地所有权、使用权和转让情况的研究,在美国本土48个接壤州的9.11亿英亩农地中,约有39%被租用,这佐证了上述观点。

——对应Grand Farm计划篇章:土壤和作物管理

  • 系统集成

尽管农业技术生态系统很强大,但系统集成仍然很困难。这意味着,为了解决种植者的一些局部问题,可能有 20 种不同的软件包,但它们并没有集成到一个企业系统中。这往往是因为,农业技术领域以小型公司为主,这些公司没有足够的资金或资源来与大型公司的系统正确集成,而且农业领域的大型企业常常不愿让其他软件公司与其系统集成。

——对应Grand Farm计划篇章:信息流

  • 风险评估缺乏稳健性

风险评估涉及的变数非常复杂,并且只有多年从事农业工作的领域专家才能真正理解。这意味着种植者很难投资新的机会,因为未知数太多。风险评估归根结底是关于影响和盈利能力,因此问题是:如何简化风险评估,以使种植者可以适当地规划和承担新的风险?

——对应Grand Farm计划篇章:信息流

  • 农场实践分化

在相当长的历史时期中,农场是一个大型生态系统,人们在其中收获作物并饲养牲畜。例如,一位农场主可能种植玉米、大豆和其他农作物,同时也养猪。但是,现在的农场变得越来越专业化,失去了生态系统的相互联系。随着技术的发展,农场管理技术出现了分化,加剧了其复杂性。学习不同的工具需要花费大量时间,这也导致了农业效率低下。

——对应Grand Farm计划篇章:土壤和作物管理

  • 不可预测的季节因素

对季节因素不可预测的抱怨不是一个新问题。然而,随着新农场管理实践的产生,正在进行的研究与种植者之间已经有了脱节和不信任。这通常是因为这些新的农场管理技术是针对最佳天气条件而开发的,而现实情况常常并非如此。气候变化只会使这个问题更加复杂。

——对应Grand Farm计划篇章:土壤和作物管理

  • 土壤健康经济学

关于适当的土壤健康状况,许多健康实践没有经济意义,而且法规与最佳实践相去甚远。实际上,许多正确的种植实践都不符合法规。在适当的土壤健康状况、法规和种植者的盈利能力之间建立联系的需求更加迫切。

——对应Grand Farm计划篇章:土壤和作物管理

  • 缺乏可追溯性

消费者要求更清晰地显示其食物的来源地。但是,要完全实现农业的可追溯性,种植者需要有经济上的动力。追溯农产品会增加管理复杂性,种植者必须投入更多资源,没有回报当然就没有积极性。关于此还有一点,随着室内种植越来越普遍,这被认为是为这些农场主带来更大利润的一种方式。

——对应Grand Farm计划篇章:信息流

  • 定价透明度

在农业中,许多定价结构可能非常复杂,外人难以弄清。某些定价(例如种子)是透明的,而对于其他项目(例如化学药品),种植者必须与不同销售代表协商价格,这一事实使情况更加复杂。甚至合作社和代扣付费组织都觉得他们无法轻易获得定价结构。如果种植者对其支出没有清晰的了解,就很难进行规划。

——对应Grand Farm计划篇章:信息流

  • 复杂的系统

许多种植者通过简单的电子表格管理农场,这些电子表格常常只有基本信息。随着越来越多农场数据可视化技术的出现,其呈现方式非常复杂,通常超出了种植者实际需要知道的范围。农场软件开发公司需要专注于简单性和解决实际问题,因为除非证明其确有价值,否则种植者不会采用新技术。

——对应Grand Farm计划篇章:信息流

  • 合适种植技术的脱节

种植者之间关于那些种植实践合适存在广泛脱节。例如,两个种植者邻居可能使用截然不同的种植技术。由于没有明确或可信赖的资源来弄清什么技术对其农场有利,情况变得更加复杂。种植者不知道他们的机会成本是多少,什么时候是实施某些技巧的最佳时间,等等。

——对应Grand Farm计划篇章:土壤和作物管理

  • 采用新作物

种植新作物对种植者而言是冒险。以大麻为例,当大麻在北达科他州合法化后,种植者并不了解什么工具可用于种植、收获和加工这种新作物。大多数种植者要么种植了大麻但亏了钱,要么因为对种植过程不完全清楚而不去种植大麻。随着新作物的出现,确保信息透明很重要。(例如,合同来自何处?谁会买大麻籽和油?如何知道您会在这种作物上赚钱?)

——对应Grand Farm计划篇章:土壤和作物管理

  • 水土流失

水土流失是一个非常复杂的话题,因田地而异。对于如何正确获得关于其田地的准确信息,种植者存在困惑。虽然有许多系统和软件可供种植者使用,但挑战往往来自于如何理解数据。

——对应Grand Farm计划篇章:土壤和作物管理

  • 太多的农业技术公司从事其优势之外的业务。

大多数小企业的创立是因为其创始人对某个问题很热衷并且了如指掌。后来,创始人成功将新产品推向市场。但是,随着公司发展并开始在其利基市场占有一席之地,公司常常会将重心扩展到其专业知识范围之外的问题上。这会使用户产生挫败感,而且无法解决问题。

——对应Grand Farm计划篇章:信息流

  • 产品采用非常缓慢

产品采用在许多行业中都很困难。然而,新技术在农业中的采用更加困难,因为设备非常昂贵,并会影响农场的许多方面。随着更多农业技术的发明,这就产生了一个问题:如何鼓励种植者和行业更快采用新技术?

——对应Grand Farm计划篇章:信息流

  • 难以找到农业机械操作员

随着农村人口不断外流,寻找合格的劳动力正成为日益严峻的挑战。尽管许多工作很轻松(驾驶卡车、农业劳动等),但社区中根本没有人来完成这些工作。同时,机器变得越来越复杂,需要大量技术知识才能操作,使得上述问题更加复杂。操作机器相关的培训仍然缺乏。

——对应Grand Farm计划篇章:未来农场设计

  • 精确的农田地图

自主系统和车辆需要精确的农田数字地图才能正常运作。尽管地图软件包有很多,但许多农田地图绘制不准,这会给自主系统带来麻烦。

——对应Grand Farm计划篇章:自主系统

  • 可持续实践的激励措施

土地所有者有动力来支持可持续农业实践,因为这会确保其土地保持盈利能力,并让子孙后代繁荣昌盛。但是,大多数种植者实际上并不拥有其耕种的土地,可能只耕种未来五年,因此他们没有同样的动力来采用可持续实践。如果种植者知道他们未来 100 年都会耕种该土地,他们可能会采用不同的农业实践。

——对应Grand Farm计划篇章:土壤和作物管理

  • 创新意愿

当前贸易战、新冠肺炎以及其他市场因素造成的经济危机正在影响种植者启动新举措的意愿。种植者尝试新产品或实践的试错窗口变得非常小。在困难的经济时期,“下注农场”的能力和意愿要小很多。

——对应Grand Farm计划篇章:未来农场设计

  • 融资方式

很多银行的农业贷款都是一年一贷。这使得种植者很难测试新软件、设备或实践,因为这些可能需要几年时间才能看到投资回报。受贷款结构所限,种植者必须专注于立即盈利。

——对应Grand Farm计划篇章:未来农场设计

  • 难以为室内种植获取融资

许多银行对室内种植的可行性和盈利能力持怀疑态度,因而不太愿意为这些业务提供资金。另外,进入室内种植的门槛非常高,这使该行业的发展面临着直接的难题。

——对应Grand Farm计划篇章:未来农场设计

  • 新技术缺乏清晰的投资回报率

于种植者而言,很容易证明与某些设备(例如新的联合收割机)相关的支出是合理的,但有些支出很难带来即时的回报。种植者非常关注盈利能力,这给新技术创新造成了障碍。

——对应Grand Farm计划篇章:信息流

关于Grand Farm计划

Grand Farm计划由Emerging Prairie提供支持,致力于充分利用所处地区在农业和技术产业中的潜力和专业知识。Grand Farm计划将加速未来农场所用技术的研究和创新,通过解决农业挑战并开发新机遇而对北达科他州、美国乃至世界产生影响。

Grand Farm计划旨在激发企业、组织和研究人员之间进行合作以发展未来农场,我们认为这将有助于解决对全球农场主们都至关重要的问题。

→访问grandfarm.com了解更多信息



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红外温度传感器设计选型难不难?看了这篇设计攻略,就不难!

作者:Alan Yang

红外温度传感不用接触物体便可测温,因此被广泛应用于医疗、工业等领域。红外温度传感具体该如何设计和选型?希望读完本文,能给大家一些启示。

红外温度传感器设计很难吗?

可以很简单。对于一些数字输出红外温度传感器,很多非接触红外温度传感器厂家,出厂前都已经帮你校准好了精度。我们只要找一颗MCU通过I2C读取RAM里的信息就可以了。有些芯片还会给出调用红外温度传感器的样例程序。比如Melexis MLX90632, 在Git-Hub给出了MCU STM32F070样例程序,这进一步简化了软件设计的难度。从而我们可以把更多的精力放到如何减少不必要的噪声,以及提高测量精度上面来。

Digi-Key提供广泛的Digi-Key红外温度传感器,供开发者选择。

红外温度传感器选型要点

选好红外温度传感器是设计成功的第一步。

  • 距离系数

红外温度传感器的测温距离多远?单是这么问,不够准确。可以把红外温传感器想象成一双眼睛。如果物体很大,即使很远,我们也能看见。所以更准确的衡量标准是 “距离系数(D:S)”,即传感器到目标的距离D与在该距离下测温仪测量区域直径S的比值。

一般来说,红外温度传感器测试到的是测试范围内的温度平均值。因此,为了保证测量效果,尽量使测试目标大于测试范围。

  • 如何计算距离系数

一般温度传感器都会给出视场角(FOV,field of view)这个参数,即红外传感器能“看”到的范围。以Melexis MLX90632SLD-DCB-000-RE为例子,以信号敏感度50%时作为测量标准,FOV为50°,即可推算出距离系数比值。D : S =1 : 2tan25

Digi-Key网站提供详细红外温度传感器的参数可供筛选。在Digi-Key温度传感器这个大类下面,传感器类型选择“数字,红外(IR)”,“模拟,红外(IR)”,即可得到相应结果。

筛选过程中还有几个比较重要的参数,如“检测温度-远程”、“电源-电压”、“分辨率”、“输出类型”、“精度”等。其中,“精度”这个参数要特别小心。推荐仔细阅读数据手册。有些红外温度传感器,会对某些特殊应用中特殊温度段做调整。

比如,Melexis Technologies NV MLX90632SLD-DCB-000-RE,精度±0.2°C,这个是针对医疗领域,体温这个温度段做的调整。

设计技巧

保证红外温度传感器器件周边温度稳定与相应的温度补偿,往往是设计的重中之重。红外温度传感器内部结构一般都是大量的热电偶堆集在底层的硅基上。而热电偶冷端的温度变化直接影响测试精度。因此,尽量让红外温度传感器远离理热源,比如发热的电源芯片,保证红外温度传感器周边的温度稳定。

  • 热噪声

我们常常可以看见直插型的红外温度传感器都会有一个金属外壳,这个的主要作用是为了减少热噪声。没有这个外壳的话,空气的流动带来的热噪声,可能就会影响精度。因此,对于某些特殊应用,设计建议如下:

  1. 在金属外壳外面再套一个金属外壳来减少热噪声。
  2. 空气是很好的隔热材料,在金属外壳和塑料盖之间留一定的间隙。
  3. 尽量杜绝PCB板上的热传导,比如在芯片周围去除不必要的PCB板材来减少热传导路径。

(以上图片与建议来源于Melexis 红外温度传感器热与机械设计)

  • 热梯度与热源方向

有些红外温度传感器会做温度补偿功能,来达到降噪的目的。如Melexis MLX90614 会对热梯度做出补偿,这时就要特别留意热源的方向,以及红外温度传感器的放置方向。根据应用手册的要求设计,才能正在发挥温度补偿的功能。

(以上图片与建议来源于Melexis 红外温度传感器热与机械设计)

本文小结

作为测温枪中的核心部件,选好红外温度传感器是设计成功的第一步。深入了解红外传感器,围绕其进行设计,才能事半功倍。



更多有关红外传感器的技术信息, 请参阅:



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