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如何通过Arduino IDE,实现带限制和变速的伺服电机控制?“新司机”看这里~

#关键词: 伺服电机控制, 电机控制, 伺服, 电路设计

问:带限制和变速的伺服电机控制 


本文介绍如何对Arduino IDE中的伺服电机控制入门工具“标准扫描(Sweep)”功能进行增强,从而使其功能变得更加强大,实现完成限制移动区域和速度的步骤。

增强型扫描 (Sweep) 

微控制器伺服电机控制的常见入门工具是“扫描(Sweep)”程序。当您下载Arduino I
DE时,会包含“扫描(Sweep)”程序,该程序是Arduino的众多编程示例的一个常见程序。程序代码演示了Arduino伺服库命令的功能,并列出了使伺服臂扫过其整个位置范围所需的步骤。 

可借助一些改进措施和外部设备,使扫描(Sweep)伺服在某一设定行程范围内基于某一可变速度移动,从而使其功能变得更加强大。此类伺服适用于许多与爱好相关的项目,例如火车模型上横臂设计或飞机模型上的门及起落架的精确移动。 

用于限制移动区域和速度的步骤可通过多种方式实现,具体取决于您的编程和传感器使用的相关经验。 

本示例将在标准扫描电路中添加三个电位器,并对Arduino代码进行一些改进。演示的核心器件是使用Atmega328P微控制器(uC)的Arduino Mini V5(图1)。但不会使用uC上所有的输入和输出,这样做是为了将来加入其他更多的外围设备。
 


图1. Atmega328P微控制器(uC)的Arduino Mini V5 

设置 

增强型扫描项目从安装试验电路板上的uC开始,其具有所有必需的电源和输入/输出连接,包括: 

  • 三个外部电位器输入 
  • 一个ON/OFF触摸开关输入 
  • LED中心位置 
  • 以及极限指示器,驱动单个伺服的一个输出。 

试验电路板线路配置图见图2。 


图2. 试验电路板线路配置(某些线路路径可能会被夸大以显示连接性) 

注意:标准跳线套件(例如Digi-Key原型网页上的标准跳线套件)会根据长度进行颜色编码,因此线路颜色可能会沿着线路走向发生变化。文中所列的示意图显示了单色布线,可以用散装线轴的定制切割线来进行布线。 

所需零件包括: 

  • 伺服: 
  1. 180度(1528-1083-ND) 
  2. 触摸开关(450-1650-ND) 
  3. 电位器(3310P-125-103L-ND) 
  4. Arduino Mini V5(1050-1044-ND) 

布局考虑事项 

典型伺服的工作电压为4.8 – 6.5VDC,在带载或变方向时可用多达3安培的电流。虽然伺服直接从uC接收信号,但Arduino Mini板载稳压器无法提供伺服所需的电流量级。 

请注意,伺服电源线直接连接到6V电源。由于uC具有板载稳压器,因此也可以在相同的6V电源上运行。如果伺服和uC在不同的电源上运行,则必须使用相同的地线,以便服务器识别来自uC的信号。 

本示例中的触摸开关用于通过uC启动/停止伺服。 

有关演示的代码和自定义函数内容, 请点击这里查看。 

总结 

伺服电机是功能强大且易于使用的设备,可将信号转换为移动。上面的代码演示了如何操作两个简单的变量rightServo和leftServo,以使伺服电机执行许多操作,而不仅仅是简单的扫描(Sweep)功能。可使用这两个相同的变量轻松修改代码,以执行更多可能的操作。触摸开关可以替换为可在由高至低的信号配置下工作的任何触发设备(例如磁性开关或具有逻辑输出的其他传感器)。应用范围可在很多场合实现。 

更多有关电机的技术信息, 请参阅: 


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看了才知道!双电池串联便携产品充电,电池平衡是关键!

# 关键词:电池充电, 电池充电管理, 电池平衡, 便携式设备, TI, BQ25887

市场对高性能电子产品的需求不断增加,小到电子烟,大的比如智能机器人玩具、无人机、VR或家用监控摄像,无论是可穿戴还是IoT设备对提高系统功率的需求都不断增加。双电池串联(2S)电池配置是解决这个问题的好办法。使用5伏USB适配器为2S电池充电,可以跨产品使用相同的适配器,并提高成本节约。

然而,为了最大化5伏USB和2S配置的好处,需要单元平衡。电池电压的潜在差异,因为更换电池可以来自任何地方,在任何充电状态,电池平衡是必不可少的;在使用可更换的单个电池的应用中尤其如此。在这种情况下,高电压单元有过充电的危险,而低电压单元没有得到充分利用。 

传统的多电池充电器只监测串联电池的总电压;充电器不测量每个电池的电压。因此,即使串联电池的总电压没有达到调节电压,电压较高的电池也可能由于电池不平衡而过充。电池过度充电不仅会缩短电池寿命,还会引起严重的安全隐患。另一方面,电压较低的电池不能完全充电,这意味着它的全部容量没有得到充分利用。因此,在这种类型的2S电池应用中,在电池充电期间,电池平衡变得至关重要。 

Texas Instruments 的BQ25887 是一款高度集成的 2A 升压开关模式电池充电管理器件,适用于 2 节 (2s) 锂离子和锂聚合物电池,非常适用于便携式设备。BQ25887升压充电器具有I2控制功能,且具有电池平衡功能,无 OTG,无电源路径,可从5伏USB适配器为2节电池充电。与传统的电池组侧平衡不同,集成的电池平衡功能使充电器能够在一个充电周期内平衡两个电池的电压。通过集成输入电流和电压限制功能以及输入电流限制优化器,BQ25887可以检测未知适配器的电流能力,使设备能够使用任何5伏适配器进行普遍充电。 


图1,TI BQ25887电池充电管理器件及封装形式 


特性 

高效率 2A 1.5 MHz 开关模式升压充电器: 

  • 5 V 适配器、7.6 V 电池和 1A 充电时的充电效率为 93.4% 
  • 针对 USB 输入和 2s 锂离子电池进行了优化 
  • 可选择低功耗 PFM 模式,以适应轻负载工作 

单输入,支持 USB 输入适配器: 

  • 支持 3.9 V 至 6.2 V 输入电压范围,具有 20 V 绝对最大额定输入电压 
  • 输入限流(500 mA 至 3.3 A,100 mA 精度),支持 USB 2.0 和 USB 3.0 标准适配器 
  • 通过将输入电压限制为 5.5 V 实现最大功率跟踪 

电池平衡和 I2C 控制: 

  • 集成 FET,用于平衡高达 400 mA 的电流 
  • 使用默认寄存器设置进行自动电池平衡 

输入电流优化器 (ICO) 可在不使适配器过载的情况下最大化输入功率 

用于系统监控的集成式 16 位 ADC(监控总线电压和电流、每节电池电压、充电电流以及 NTC 和芯片温度) 

高度集成,包括了所有 MOSFET、电流检测和环路补偿 

高精度: 

  • 充电电压调节 ±0.5% 
  • 充电电流调节 ±5% 
  • 输入电流调节:±7.5% 

安全: 

  • 充电器件电池温度检测 
  • 热调节和热关断 

图2,评估和演示板和套件 

如需了解更多有关TI BQ25887电池充电管理器件的信息,请点击这里。 

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电子工程师工作台上需要哪些工具?来看资深玩家开出的清单!

#关键词:  工具, 电气, 电子设备, 检查, 维修,设计

问:在电气领域,我需要哪些工具? 

无论您是初试业余项目的新手还是经验丰富的工程师,您都需要借助工具来完成项目。在这里,我将介绍对我而言最重要的一些工具,然后,我也想听您聊聊您所使用的工具,以及它们之所以重要的原因。

  • 数字万用表(DMM) 

对我个人而言,最重要的工具是数字万用表(DMM)。 

我用的这款是TPI制造的126 系列产品,非常简单。它能检查交流/直流电压、电流和电阻,此外我还喜欢且经常使用二极管测试这一功能。不管您是设计电路,还是检查电路来诊断或进行修理,一个好用的万用表都是非常必要的。 


﷟HYPERLINK “https://www.digikey.com.cn/products/zh?WT.z_header=search_go&keywords=290-1126-ND” 

除了DMM外,根据具体的需求还需要各种相关的工具,这基于您是需要进行电子维修,还是想要基于Arduino平台构建项目或设计项目原型? 

下面我将针对这两种应用提供一些个人建议。 

  • 电子设备维修 

首先,我建议先准备一个小号的斜口钳和镊子。 

我用的是1742-1083-ND斜口钳,非常适合于剪除焊后残铅、切割电线以及其他多种操作。这无疑是我工作台上使用最多的手工工具。 

在将元器件放置到电路板上时,一套好的镊子或迷你针鼻钳也是至关重要的。 

准备更换损坏的组件时,您需要借助好用的烙铁或焊接台来完成修理工作。 

在大部分的修理工作中,烙铁需要至少50W的额定功率才能顺利脱焊以及焊接新组件。我建议您使用焊台,它不仅易于使用,还可以进行调节。我个人使用的是Weller WES51 焊台。 

 

这款很棒的小型装置带有支架。虽然很多人都会建议使用脱焊台,但借助这款工具的焊笔及吸锡带,即可在不损坏电路板的情况下拆除大多数的组件。 

  • 利用 Arduino 平台(或其他电路板)构建项目 

在构建项目或设计原型时,您通常不会马上就开始焊接的工作。先选好电路板后,您还需要准备几个重要的对象。 

首先是电源,您需要配备一款优秀的台式电源。 

刚开始时,您不用选择最顶级的产品,类似于B&K Precision 1550型电源的产品就已足够。该电源可提供1-36V直流电压和0-3A电流,能够为大多数工作台项目和电路板供电,并且对于刚刚进入电子行业的新手来说,价格也非常实惠。 

其次是用于模拟项目的电路测试板。 

我建议您选择稍大一些的电路板,例如上图中的Adafruit 443型电路板。这款大空间电路测试板可使项目保持整洁、有序,且方便未来进一步扩展。 

您需要准备的最后一个物料是跳线。我倾向于选择与BKWK-2-ND(如上图所示)类似的单线套装。这种单线的硬度很高,有助于电线排线且能使电路测试板外围井然有序。 

  • 您的工作台上有哪些工具 ? 

本帖仅列出了所需要的一些基础工具,虽然我还能继续列出更多的工具,但我希望了解您的工作台上都有哪些工具? 

您可以在回帖中与我们分享。请务必说明这些工具的用处、它们的关键特点,以及大家都需要配备它们的原因! 

更多有关工具的技术信息, 请参阅: 

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Datasheet中未标明额定功率怎么办?别急,我们有办法~

#关键词: 功率, 额定功率, 参数, 电源, 元器件 

问:如何确定功率 

如果某个零件未在产品属性或数据表中列出功率参数,也可以通过一些方法快速确定其功率。 

许多零件(例如电源、电阻、大多数交流或直流风扇、大多数交流或直流电机,以及任何与电力直接相关的部件)都有其额定功率,因为这是零件说明书中必不可少的要素,对于零件的设计也至关重要。然而,有许多电子元器件并没有标明额定功率,这可能会引起问题。不过这还要取决于零件的类型。 

在计算功率时,应使用两个基本公式。 

其中: 

  • “I”表示测量/计算的电流 
  • “V”表示测量/计算的电压 
  • “R”则表示电流通路中的电阻 

三类额定功率 

需考虑三种类型的额定功率: 

  • 发电(电源侧) 
  • 耗电(负载侧) 
  • 最大额定功率 

其中最大额定功率是指零件在烧毁之前可承载的最大绝对功率,可以在负载侧,也可以在电源侧,具体取决于零件类型。 

例如,电源转换器会有最大安培数输入要求和最大安培数输出规格。如果超过了输入安培数,电源就会过载并烧毁。如果负载超过了所需的输出安培数,则负载将无法正常运行,电源可能也无法长时间工作。 

无源组件 

实际上,电容和电感都不是完美的组件。之所以存在等效串联电阻(ESR)和等效直流电阻,是因为存在漏电因素,而漏电是由于组件中的所有材料都会有一定程度的电阻损耗,具体损耗程度取决于如何测定电阻。数据表中通常会列明组件的等效电阻。 

  • 电容 

我们的电容系列产品都有额定电压,但无额定电流和额定功率。电容的额定电压在很大程度上取决于电路设计中采用的最大电压。电流数据缺失情况基于电容的基本操作。 

如果电容是在无振荡的情况下使用,由于漏电很少,组件几乎不会产生任何功率损耗。可以通过下列公式确定寄生功率损耗: 


其中, 

  • “I”表示测量/计算的流经电线的电流 
  • RESR表示等效串联电阻 

请记住根据欧姆定律V = I x R计算,也可以通过代数运算(同样适用于功率方程)。 

在交流应用或振荡直流应用中,比较简单的做法是根据电阻值来确定这三个零件组合使用的功率损耗。准确地说,基于电容各层之间的电场隔离,电流并没有流过电容,但是由于电压的快速变化足以导致两侧存在电位差,因此电流可以同时在两侧传导。 

  • 电感 

我们的电感列明了额定电流,但未列明额定电压和额定功率。电感的额定电流取决于电路设计中采用的最大电流。 

要确定电感在烧毁前可以承载的最大功率,可用额定电流乘以电路中使用的电压。 

要确定电感中因电阻导致的功率损耗,可将直流电阻(DCR)代入公式P=I^2*R中计算,以确定是否存在明显损耗。 

电缆和电线 

电线需要特别说明,最大电流是通过线规来确定的。下表列出了在30℃下4/0至24 AWG单芯UL-CSA测试电缆的相应安培数。数据将随电线测试方法而变化。
 

AWG 线号 安培容量(安) 
4/0 325 
3/0 275 
2/0 225 
1/0 200 
1 180 
2 170 
3 154 
4 120 
6 95 
8 75 
10 52 
12 34 
14 24 
16 20 
18 9.5 
20 6.0 
22 5.0 
24 3.5 

表一. 线规安培容量表 

在测量、计算电流或与图表比较之后,只需将额定电压乘以电缆所能承载的额定功率下的电流即可。 

有源组件 

有源组件可以使用同样的公式来计算功率。唯一需要注意的是,大多数零件都有额定电流和额定电压。因此,如果按此方式计算功率,将得出最大消耗或发电功率(具体取决于该组件是负载还是电源)。 

另外,像电机或风扇这样的组件会因为运行条件不同,而具有可变的驱动电流和电压。制造商通常会提供标称值,由此可计算出标称功率。该功率是风扇/电机在最优条件下消耗的功率,如果达不到该条件,则可能发生变化。 

需要散热器的零件也可能具有可变电压或电流,建议使用合适的散热器,否则可能存在偏差。 

我们将在另一帖中举例说明如何确定板上芯片(COB)LED的功率,其中会涉及到更多细节。帖文链接是:COB灯与白炽灯 

RMS 额定值 

对于功率,我们最后要讨论的是具有均方根(RMS)额定电压和电流的零件。 

RMS额定值适用于交流应用和一些振荡直流电路。功率仍可以通过这些数值计算得出,但计算结果也是RMS值。大多数制造商只关心RMS值,因为在精密的交流电网中,确定绝对功率会很复杂。 

更多电源相关的技术信息, 请参阅: 


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信不信由你 :本文可以治愈你的工业电缆选择焦虑症!

# 关键词:工业物联网, IIoT, 电缆, 工业级电缆, 结构差异, 电缆要求, 连接

适合工业应用的电缆:如何选择和使用,以确保设计成功 

作者:Digi-Key 北美编辑 

工业物联网 (IIoT) 在很大程度上需要依赖电缆在工业机械之间以及工厂车间、IT 和云之间传输数据、命令和电力。然而,由于存在物理、环境和电气危害,在车间连接电缆时需要特别注意电缆的选型和布线:设计人员必须处理一系列经常相互冲突的性能和成本优先事项。 

本文将介绍工业环境和 IIoT 带来的电缆挑战,然后讨论商业成品 (COTS) 和工业电缆解决方案之间的差异;最后介绍选择正确的电缆如何提高性能,降低总拥有成本(TCO,IIoT 规划中的一个关键指标)。 

本文考虑了下面两个应用示例,之所以选择这两个示例,是因为它们描述了工厂内的不同电缆用途 — 高功率运行和高速数据网络连接: 

  • 案例1:工业电机用到的变频驱动 (VFD) 电缆 
  • 案例2:工业以太网网络连接。 


工业环境是电缆的天敌 

工业设施包括制造设施、油气加工厂、煤矿、废水处理设施,以及包括隧道和地铁在内的运输系统。这些环境都会对电缆产生不利影响。危害因素包括化学品、紫外 (UV) 光、湿气侵入、碰撞、极端温度和振动(图1)。同时,电缆必须能够确保信号的完整性,并最大限度地减少信号损失和 EMI 影响。 


图1:工业级电缆面临众多任务厂危害因素时必须保持信号的完整性。(图片来源:Belden) 

如果电缆发生故障,不但会危及操作员的安全,造成质量问题,而且代价非常昂贵:每停产一分钟都可能造成数千美元的损失。 

  • 机械危害 

工厂电缆面临的机械危害包括碰撞、磨损、冲击、张力和振动。此外,许多任务业应用持续保持运动状态:多轴机床、机器人、风力涡轮机、拾放机、自动搬运系统和传送带系统就是一些例子。这些应用中的电缆必须能够承受数十万次循环的重复挠曲。 

  • 侵入危害 

侵入危害因素包括湿气、化学品和灰尘。许多行业使用刺激性化学品,并且电缆必须能够长时间暴露在外,同时又不能影响性能。例如,在食品和饮料加工业,必须定期使用高压水和腐蚀性化学品对设备进行清洁,以满足严格的卫生要求。电缆设计不良时,液体会渗入导线。 

无论安装在室内还是室外,工业电缆经常都会暴露于这些因素。由此产生的危害因素包括极端高温/低温、紫外线辐射(阳光)、湿气,甚至啮齿动物啃咬或侵入性树根。 

  • 工业电气 

工业电气环境包括强电流、高电压、不充分接地以及来自弧焊机、熔炉和 HVAC 设备的电磁干扰。在工厂升级过程中,由于空间限制可能会导致新电缆靠近噪声源,如电机和发电机。 


工业电缆 .vs.商业用电缆 

我们将上面讨论的工业危害与典型商业环境中的危害进行比较。 

包括办公空间、服务器机房和家庭在内的商业设施,通常会采用 HVAC 系统来控制温度,使电缆保持恒定的温度和湿度水平。大量基础设施的电缆都布置在天花板上方的空间(隔层空间)或墙内,这些位置的电缆多年都不会发生变动。标准的商业环境通常不含细小颗粒和液体,不会出现极端温度,因此商用电缆不会暴露于灰尘、湿气、化学品、极端温度或紫外线辐射。 

由于 COTS 电缆需要满足其预期使用条件,因此在工业应用中使用商用电缆会导致高故障率、生产损失、成本增加和安全性降低。通过一系列标准测试对这两类电缆进行比较,结果表明,工业级电缆的性能更胜一筹(图 2)。 

测试 测试概要 结果:商用电缆 结果:工业电缆 
磨损 将电缆拉伸横过磨轮,然后循环往复移动 25 次循环后失效(护套破裂,导线可见) 导线仍受保护(铠装护套) 
冷弯 (UL 444) 将电缆冷却至一定温度,然后将其紧绕在直径 3″ 的棒上;测试温度包括 -80°C、-60°C 和 -40°C 变脆,有明显裂缝 无可见损伤 
冷撞击 (UL 444) 落锤管:2.7 焦耳撞击能量。逐渐降低温度 -20°C 时失效 -70°C 时失效(使用适当的温度护套) 
压碎 将 2″ x 2″ 板放置在电缆段上:加力的同时监控性能 400 磅时失效 2,250 磅时失效(铠装电缆) 
切通性 (CSA C22.2) 将凿尖降落到电缆上并逐渐加力,直到导线短路 施力 92 磅时失效 施力 1048 磅时失效 
高温 将电缆暴露在 +60°C 温度下一段时间后,将测试性能与环境温度 (20°C) 下的性能进行对比 +60°C 时衰减增加,无法支持 100 米的敷设距离 +60°C 时可以持续支持 100 米的敷设距离 
耐油 (UL 1277) 将电缆浸泡在油中 60 天,+125°C 拉伸性能和延伸率表现出退化迹象 未观察到退化迹象 
紫外线照射 (ASTM G154) 荧光灯照射 720 小时 变色,出现退化前兆 无损伤 
浸水 六个月测试,定期测试 衰减和退化现象逐渐增加 轻微衰减,6 个月后的性能超过 Cat 5e 规格 

图2:当进行相同的测试时,工业级电缆表现出更卓越的性能。(图片来源:Belden) 


电缆剖析 

电缆由几个关键组件组成,这些组件会影响电缆的整体性能,如图3所示;包括: 

  • 电缆导线 
  • 绝缘层和电缆护套 
  • EMI屏蔽 




图3:一系列DataTuff工业Cat 5e以太网电缆显现出一些增强可靠性和性能的设计改进。(图片来源:Belden) 

  • 电缆导线 

有两种电线通常用于通过电缆传输电力或电信号:实芯线和绞合线。每种电线都有不同的特点。 

顾名思义,实芯线的传导路径是一根电线(通常是铜线)。一般来说,实芯电缆比绞合电缆便宜,等效电流时的直径更小。这种电缆具有较好的电气性能及较低的电阻,但柔韧性不足,因此不太适合用于诸如机器人等移动机械装置。 

绞合电缆中的导线由多根绞合在一起的细丝组成,从而形成一股更大、更粗的电线。绞合电缆的柔韧性使其非常适合存在振动问题的环境,或者用于需要频繁折弯电缆的应用。 

  • 导线绝缘层和电缆护套 

除了提供绝缘外,用于覆盖导线的塑料还起着电介质的作用。塑料的介电常数和耗散因数会影响信号的传输(图 4)。具体而言,介电常数用于衡量电缆存储电能的能力:它与电能穿过绝缘层的速度相关。耗散因数用于衡量电介质的电能损耗(或吸收)速率。通过减小这两个参数中任何一个的数值,都能实现更好的信号传输。
 

绝缘类型 比重 介电常数 耗散因数 体积电阻率 (ohm-cm) 介电强度(伏特/密耳) 可燃性 温度范围 (°C) 
PVC(标准) 1.25-1.38 4-6 0.06-0.10 1011 800-900 良好 -20 至 +80 
PVC(高级) 1.38 3-5 0.080-0.085 1012 800-900 良好 -55 至 +105 
聚乙烯 0.92 2.27 0.0002 >1016 1200 差 -60 至 +80 
聚丙烯 0.90 2.24 0.0003 >1016 850 差 -60 至 +80 
多孔聚乙烯 0.50 1.5 0.0002 – 500 差 -60 至 +80 
阻燃聚乙烯 1.30 2.5 0.0015 >1016 1000 一般 -60 至 +80 
FEP(或 TFE) 2.15 2.1 0.0007 >1018 1200 出色 -70 至 +200(或 +260) 
多孔 FEP 1.2 1.4 0.0007 – 500 良好 -70 至 +200 

图 4:常见电缆绝缘材料的性质比较。介电常数和损耗因数越小,信号传输性能越好。(图片来源:Texas Instruments) 

许多任务业电缆在导线周围包裹屏蔽层,用来减少电气噪声和防止干扰。编织屏蔽和箔屏蔽是两种最常见的类型。箔屏蔽可以完全覆盖住导线,但很难端接,其电阻相对较高,因而接地路径较差。编织铜屏蔽仅覆盖 60% 至 85% 的导线,但其质量更大,具有更好的导电性,并且更容易端接,接地性能良好。 

在恶劣的 EMI 环境中,组合屏蔽(箔/编织)可以提供最高级别的保护。例如,Alpha Wire 的电缆包括三层铝/聚酯/铝箔屏蔽和镀锡铜编织屏蔽(图 5)。 



图5:屏蔽层可能包括箔(底部)、铜编织物(中间),或者为了获得更好的性能,组合铝/聚酯/铝箔屏蔽,外加镀锡铜编织屏蔽(顶部)。(图片来源:Alpha Wire) 

电缆护套在电缆的安装和使用寿命期间,保护下面的导线免受机械、湿气和化学品的损坏。护套还可以增强阻燃性,防止紫外线辐射,并且便于安装。 

带有铠装护套的电缆可保护电线和屏蔽层免受挤压;这种电缆的构造技术包括铝制联锁铠装和镀锌钢丝护套。铠装电缆还可能在金属周围包裹一层 PVC 或类似材料的护套,起到密封电缆和铠装的作用,使其免受腐蚀性蒸汽和湿气的影响。 

标准电缆选项包括铝制或钢制联锁铠装电缆,以及针对埋地或室外使用、耐汽油、高挠曲能力或高低温运行而优化的电缆。 

许多制造商在高性能电缆中加入了其他专有功能。例如,Belden 公司的 DataTuff Cat 5e 工业以太网电缆采用其获得专利的“粘连对”导线结构,可消除导线对之间的间隙,从而实现始终如一的可靠电气性能。 


应用实例一:以太网网络 

以太网已经在工厂车间使用了很多年,但最近以太网的应用已扩展到高压(> 600 伏)机械控制应用中,此类应用的安全性是主要设计考虑因素。尽管不需要承载高压,但面向这些应用的控制电缆仍需符合美国国家电气规范 (NEC) 要求,因此导致对 600 伏以太网电缆的需求增加。 

Molex的Flamar系列电缆便是很好的例子。这些电缆专为工业自动化而设计,能够承载 600 伏电压,可用于一般控制应用、伺服电机控制和网络连接等,并且具有抗焊渣和耐油性能,符合 Ecolab 食品卫生标准以及 Underwriters Laboratories (UL) II 级耐油符合标准。 

电信相关电缆拥有自己的涵盖工业厂房在内的环境标准 (ANSI/TIA-1005-A)。此项标准规定了影响电缆耐用性的四个环境分类级别,包括机械、侵入、气候/化学品和电磁 (MICE)。每个类别根据严重程度进行分类评级:1、2 或 3。商业建筑的环境分类通常为 M1I1C1E1,标准中最严格的环境分类是 M3I3C3E3。 

当选择标称值能够满足顶级要求的电缆(例如 Cat 5e 以太网)时,设计人员应仔细比较电缆的规格。通常情况下,有多种不同价位的电缆似乎都能满足顶级应用要求,但仔细检查会发现电缆规格存在差异。 

例如,Belden 的7928和7939八芯 DataTuff 电缆均额定用于工业 Cat 5e 操作,但它们的推荐应用存在差异。原因是,结构的微妙不同使得7928的性能优于7939,但也使其生产成本更高(表 1)。 

规格 7939 7928 
导线 7×32 绞合铜线 0.02 英寸实心铜线 
绝缘材料 聚氯乙烯 (PVC) 氟化乙烯 (FEP) 
外屏蔽材料 铝箔聚酯胶带 无 

表1:Belden的7939和7928都是8芯Cat 5e DataTuff电缆,但结构上的微妙差异使得7928具有一定的性能优势。(数据来源:Belden) 

7928的FEP绝缘材料使其与7939的PVC相比,能够在更高的温度下运行。与7939的绞合导线相比,7928电缆的实心铜导线每英尺可产生更好的直流电阻(DCR),每英尺的最大电容更低。这些电气差异使 7928 具有更低延迟和更高传播速度。 

所有这些差异都在高频性能规范中得到了体现。7928电缆的规定工作频率高达350兆赫 (MHz),而7939仅为100MHz。7928在较低频率下也具有更好的性能。 

不但性能存在明显差异,成本同样存在差异。两种电缆均可满足特定应用的基本规范,但较高质量的电缆性能裕量更高,并且运行更放心。 


应用实例二:VFD电缆 

电机可将电能转化为机械运动,几十年来,电机一直是工业作业中的关键部件。电机类型包括有刷直流电机、无刷直流(BLDC)电机、交流(AC)电机和步进电机,每种电机都有各自的性能特性和驱动特性。 

  • VFD脉冲串的特性 

VFD通过脉宽调制(PWM)对AC电机提供精确的速度和扭矩控制。VFD 广泛用于制造工艺,但要获得最佳性能和更长使用寿命,开关驱动信号的特性使得选择合适的电缆变得至关重要。其中一些特性包括: 

  • 驻波:VFD 电缆的阻抗约为 85 至 120 欧姆 (Ω)。VFD 电机的阻抗更高,通常为几百欧姆。当 PWM 脉冲串满足更高的电机阻抗时,很大一部分能量被反射。这种驻波可使电缆上的电压增加两到三倍,从而导致绝缘性能下降,最终引发故障。 
  • 电晕放电:导线周围的强电场可使导线之间的空气发生电离,导致能量释放。电晕放电会使电缆的绝缘材料退化并损坏屏蔽层。这种放电还可能损坏驱动电子设备,浪费电力,甚至产生足以使绝缘层熔化的热量。 
  • 谐波失真:任何信号都含有工作频率下的能量以及该频率倍数(谐波)的能量,从而导致波形失真。较高谐波下的能量会增加电缆中的焦耳损耗,并引起发热。 
  • 涌流:电机在启动时可消耗极高的电流。大多数 VFD 控制器可通过缓慢提高电机速度来限制最大启动电流,但电缆仍必须设计为能够处理初始浪涌。 
  • EMI:数字脉冲的快速切换会产生电磁干扰。这种能量可能转移到其他电路,导致信号衰减、错误信号和其他问题。 
  • 如何选择VFD电缆 

选择VFD电缆时,了解整个驱动系统和所需的电流容量至关重要(可能还需考虑未来的电流扩容)。高性能 VFD电缆具有优于建筑级电缆的接地和屏蔽能力,可提供更可靠和更稳定的连接。以下是改善VFD 性能的一些提示和主要建议: 

  • 接地系统应设计为具有尽可能低的接地路径阻抗。接地路径中的电缆带有额外铜线(称为 300% 接地设计),可确保潜在的有害共模电流 (CMC) 受到牵制,并将这种电流返回到驱动装置,且不会产生不利影响。 
  • 选择专为高频操作设计的导线(镀锡铜导线)以防止腐蚀,高导线股数可增加表面积。 
  • 选择具有低电容和高介电强度的电缆。热塑性高耐热尼龙涂层 (THHN) 建筑级 VFD 电缆具有更高的电缆充电损耗,并且可更快地建立反射波电压。此类电缆的绝缘强度约为优质导线绝缘强度的三分之一,而优质导线配备的是热固绝缘材料,如交联聚乙烯 (XLP):与 THHN 相比,XLP 还具有更好的耐电晕放电性能。 
  • 屏蔽材料对噪声性能的影响很大。低阻抗屏蔽材料可降低电流反射,提高系统的可靠性。相反,非屏蔽电缆可以充当天线,并成为辐射发射源。屏蔽层应具有最大的表面积,以获得最佳的高频性能。如前所述,双铜带或编织带可提供最佳屏蔽性能。 


Alpha Wire的V-Flex 电缆专为机器人、传送带和其他需要重复或连续移动的机器上的高性能 VFD 应用而设计。该系列电缆具有七种设计,配有4 AWG 至16 AWG 不等的多股镀锡铜导线和TPE护套,并且柔韧性得到了增强,可使布线和处理更加轻松。例如,VF16006 BK005电缆是一种四芯电缆,配备 6 AWG 电线和箔/编织屏蔽层(图 6)。 


图6:Alpha Wire的VF16006 BK005电缆专为VFD应用而设计。这种电缆的每根导线可承载高达52安培的电流,并且使用箔/编织屏蔽。(图片来源:Alpha Wire) 

该电缆具有耐油和抗紫外线功能,工作温度为 -40°C至+90°C,可处理高达50马力 (HP) 的驱动装置,每根导线的满载电流为52安培。
 

结论 

对于给定的应用,设计人员通常可以选择几种不同价位的电缆,这些电缆似乎都能满足顶级规范。然而,商用和工业运行环境却大不相同,商用和工业电缆之间也有着明显的结构差异。工业电缆相比商用电缆而言有着明显及不那么明显的性能改进,在工厂车间使用期内,这种改进带来的效果绝对物超所值。 



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别再叫错了!这才是D-Sub连接器正确的命名方式

#关键词: D-Sub, D-Sub连接器, 连接器名称, 外壳尺寸

问:D-Sub连接器的名称和外壳尺寸

人们常常会问,我的D-Sub连接器应该用哪种尺寸的后壳?在解决这个问题之前,你应先了解自己的连接器的外壳尺寸。

这里还涉及到另一个问题,即人们对某些连接器的叫法有误。许多人将所有D-Sub连接器都称为DB连接器,例如人们所说的“DB-15”实际上是DA-15,“DB-15HD”或BD-15“高密度”实际上是DE-15。为此,我们制作了以下表格,以帮助你确定连接器的外壳尺寸。

D-Sub 连接器命名方式: DX-ZZZ

字母 说明
D D型外壳
X 外壳尺寸编号
ZZZ 管脚的数量和/或排列方式编号
HD 若位于零件名称尾部,则表示高密度

常见的 D-Sub 连接器
名称 别称 外壳尺寸 说明
DA-11W1 11W1 A 2排10位管脚/插座 + 1个电源
DA-15 DB-15 A 2排15位(管脚/插座)
DA-26 DB-26HD A 3排26位(管脚/插座)
DA-3W3 3W3 A 1排3个电源位
DA-3W3K 3W3K (3V3) A 1排,带2个电源插头/插座和1个反向电源插头/插座
DA-7W2 7W2 A 2排5位管脚/插座 + 2个电源
– – – –
DB-13W3 13W3 B 2排10位管脚/插座 + 3个电源
DB-17W2 17W2 B 2排15位管脚/插座 + 2个电源
DB-21W1 21W1 B 2排20位管脚/插座 + 1个电源
DB-25 DB-25 B 2排25位(管脚/插座)
DB-44 DB-44HD B 3排44位(管脚/插座)
DB-5W5 5W5 B 1排5个电源位
DB-9W4 9W4 B 2排4个电源位
– – – –
DC-13W6 13W6 C 2排7位管脚/插座 + 6个电源
DC-17W5 17W5 C 2排12位管脚/插座 + 5个电源
DC-21W4 21W4 C 2排17位管脚/插座 + 4个电源
DC-21WA4 21WA4 C 2排17位管脚/插座 + 4个电源
DC-25W3 25W3 C 2排22位管脚/插座 + 3个电源
DC-27W2 27W2 C 2排25位管脚/插座 + 2个电源
DC-37 DB-37 C 2排37位(管脚/插座)
DC-62 DB-62HD C 3排37位(管脚/插座)
DC-8W8 8W8 C 1排8个电源位
– – – –
DD-24W7 24W7 D 1排17位管脚/插座 + 1排7个电源
DD-36W4 36W4 D 3排32位管脚/插座 + 4个电源
DD-43W2 43W2 D 3排41位管脚/插座 + 2个电源
DD-47W1 47W1 D 3排46位管脚/插座 + 1个电源
DD-50 DB-50 D 3排50位(管脚/插座)
DD-78 DB-78HD D 4排50位(管脚/插座)
– – – –
DE-15 DB-15HD E 3排15位(管脚/插座)
DE-1W1 1W1 E 1排带1个电源
DE-2W2 2W2 E 1排带2个电源
DE-2W2C 2W2C (2V2) E 1排带1个电源插头和1电源插座
DE-5W1 5W1 E 2排4位管脚/插座 + 1个电源
DE-9 DB-9 E 2排9位(管脚/插座)

更多连接器技术相关的信息, 请参阅:

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惊喜 | 原来Digi-Key网站中,还藏着这样一个宝藏!

#关键词: 技术论坛, 工程技术, 秘技, 解决方案, 技术资源, 电子原理

你的设计伙伴 | 秘技公开课

作为一个电子工程师或者一个电子爱好者,在设计、选型、测试的过程中,难免会遇到各种各样的问题。如果棘手问题来的时候,正好是夜深人静之时,数据手册中找不到答案,打电话写邮件求助,远水解不了近渴……

这时,不如到Digi-Key技术论坛来看一看!

Digi-Key技术论坛致力于帮助那些被工程问题和元器件问题所困扰的开发者。这个论坛旨在成为一个汇集技术资源、促进大家交流讨论的平台,从简单的电子原理问题到如何应用操作,内容覆盖极广泛。

Digi-Key技术论坛有不同的版块,如常见问答(这里汇集了前人问过的问题与答案)、工程小贴士(实际设计应用中的一些小技巧)等等。

有关Digi-Key记录论坛更详细内容介绍和实用攻略,请看以下视频:

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都是TO-220封装,编号的“后缀”却不同……这是为什么?

#关键词: TO-220AB, TO-220-3, 器件, 封装, 区别

问:TO-220AB与TO-220-3的区别


在查看封装时,人们可能会对物料封装的编号感到困惑。以物料497-3200-5-ND 为例,你会发现“供应商器件封装”编号为TO-220AB,而“封装/外壳”的编号则为TO-220-3。


TO-200AB


TO-220AB是特定的JEDEC编号,“AB”是指符合特定的测量规范的3个直插脚编号。

TO-220AB是特定的JEDEC编号,“AB”是指符合特定的测量规范的3个直插脚编号。

TO-220-3 是通用的编号,指具有TO-220本体和3引脚的物料。如今,相同的封装系列中还会有2脚、3脚、5脚或7脚等选择。

JEDEC标准中还有一种AA编号,不过已不再使用。“AA”是指弯成直角的2脚封装形式。此外,“AC”是一种目前仍在使用中的2脚封装。

TO-200AC

这种编号与TO-220-2封装对应,其中“2”用来表示2脚。此外还有-5(5脚)或-7(7脚)等规格。

TO-200-5

TO-200-7


您还可能会看到TO-220F或TO-220FP等JEDEC编号,这些都称为全绝缘型封装。

TO-200FP


更多器件编号相关的信息, 请参阅:

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一周新品推荐:TE滑动电源连接器和ADI多传感器开发平台

# 关键词:滑动电源连接器, 电源连接器, 电源系统, TE, 传感器, MeasureWare Pro, 开发套件, 状态监测, ADI


本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品:TE滑动电源连接器和ADI MeasureWare Pro精密多传感器开发平台。


产品一: TE滑动电源连接器

今天的服务器系统越来越复杂,其中的电源系统的互连也面临着越来越大的挑战。

TE推出了一种独特的滑动电源连接器,这种连接器适用于75A以下的应用。与普通的电缆相比,这种滑动连接器由于其从电源到负载的连接更为直接,能够有效改善电压降。同时,由于无需在服务器盘位中安装庞大而复杂的电缆管理系统,使得整体系统设计更简洁,且能够确保可靠的电源连接。

了解TE滑动式电源连接器更多信息,请看以下短视频:



产品二:ADI MeasureWare Pro开发平台

物联网产品原型开发中,会遇到多传感器应用的场景,这是就需要一个精密而方便使用的开发平台提供支持。

Analog Devices 的MeasureWare Pro开发套件(EV-ProMW1001ARDZ)可以满足这样的设计需求。作为ADMW1001模块的开发工具包,MeasureWare Pro传感器开发板,可以通过两个模拟输入端口或三个数字输入端口接收传感器板的输出数据。两个通用的模拟输入提供了广泛的灵活性,可以在任何时间为任何传感器配置或重新配置任何通道。

该开发工具提供开箱即用的信号调节、转换和线性化,以将传感器输出转化为给定的测量单位,凭借了易于使用的硬件和直观的软件工具,它能够大大简化设计开发的难度。

快速了解ADI MeasureWare Pro开发平台,点击以下视频:



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一周新品推荐:Sensirion液体流量传感器和KEMET金属复合功率感应器

# 关键词:传感器, 液体流量传感器, 测量流量, 液体流量, Sensirion, SLFS-1300F, 金属复合电感器, 功率, EMI 滤波器, METCOM MPX. KEMET, 基美


本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Sensirion液体流量传感器和KEMET METCOM MPX金属复合功率感应器。


产品一: Sensirion液体流量传感器

液体流量传感器在生命科学研究和分析仪器中至关重要,不仅需要准确测量和传感低流量和超低流量信号,还要最大程度上保证安全性、稳定性和长期可靠性。

Sensirion推出的最新的液体流量传感器SLF3S-1300F,基于 Sensirion 经久考验的 CMOSens® 技术,通过简化设计来优化成本,同时并不会影响流体、电气和机械连接的简单性。直通流道无运动部件;惰性润湿材料具有优异的耐化学性和良好的介质相容性。传感器双向测量流量可达每分钟 40 毫升,能够监控整个系统的运行并检测常见故障模式。该传感器外形纤巧,设计经济高效,让使用一个或多个传感器这种以前不可行的系统设计得以实现。

产品性能参数:

  • 高度集成:通过单芯片提供线性化温度补偿和充分校准的数字输出信号 (I2C)
  • 水基液体最大流量:+/- 40 ml/min
  • 调节比 200:1 或更佳水平
  • 快速测量:响应时间低于 20 ms
  • 双向测量与实时故障探测
  • 通过 ¼″-28 平底端口与标准连接器,轻松实现液体与电器集成
  • 直通流道,无运动部件
  • 介质隔离传感原理:传感器与液体无直接接触
  • 紧凑且轻质的外形
  • 耐化学性的润湿材料

了解Sensirion液体流量传感器更多信息,请看以下短视频:


产品二:KEMET METCOM MPX金属复合功率感应器

KEMET提供的METCOM MPX金属复合电感器,非常适合作为功率电感器和 EMI 滤波器电感器。即使在浪涌电流下,高饱和特性也可实现稳健的工作。磁芯材料在温度变化期间保持稳定。典型应用包括消费和商用电源应用,如高频 DC/DC 转换器(包括宽带 GaN 应用)、PC 和服务器、负载点 (POL)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和电池供电的稳压器。

产品特性:

  • 金属复合粉末
  • 屏蔽结构,SMD 配置
  • 电感范围从 0.10μH 到 100.00μH
  • 工作温度高达 +155°C
  • 额定电流范围为 2.0 A 至 92 A
  • 低声学噪声
  • 低磁通泄漏

快速了解KEMET METCOM MPX金属复合功率感应器,点击以下视频:



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