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一周新品推荐:APEM微型操纵杆

#关键词:Thumbstick 操纵杆,APEM TS 系列, 非接触式, 霍尔效应, 长寿命, LED 背光, 制动器

APEM TS系列Thumbstick操纵杆


APEM TS系列 Thumbstick操纵杆,顾名思义是一种适用于拇指操作的小型化的操纵杆。由于采用的是非接触的霍尔效应技术,该产品可减少总电流消耗——总电流消耗不超过16mA——实现更长的使用寿命。


TS系列 Thumbstick操纵杆另一个突出的特性是,可以提供LED背光选项,这种操纵杆是采用包覆成型的聚碳酸酯“城堡”式制动器,可有效地满射LED光线并提供宽视角范围的照明。具有LED背光的器件有红色和蓝色两种类型可供选择,非常适合于无线遥控应用。

此外, APEM TS系列 Thumbstick操纵杆还具有模拟录音、PWM或USB输出、IP67级防护等特性。

快速了解APEM TS系列Thumbstick操纵杆,点击以下视频:


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快速构建低功耗Wi-Fi物联网应用,这个Microchip的套件不容错过!

#关键词:物联网, IoT, 低功耗, Wi-Fi , 评估套件, Microchip, ATWILC1000-SD


随着物联网应用日趋广泛,如何方便快捷地让传统的基于MCU的解决方案连接上网,成为万物互联的一个智能节点,是开发者必须考虑的一个课题。在诸多低功耗物联网无线互连方案中,Microchip的ATWILC1000-SD评估套件是不容错过的一款。

ATWILC1000-SD是用于评估ATWILC1000-MR110PB模块的硬件平台,它基于SmartConnect WILC1000 IEEE 802.11 b/g/n IoT(物联网)链路控制器模块。该器件是现有MCU解决方案的理想插件,利用它可以通过SPI/SDIO至Wi-Fi接口便捷地添加Wi-Fi连接功能。



WILC1000能以最少的资源要求连接到任何AVR或SMART MCU。WILC1000最先进的模式是单流1×1 802.11n模式,提供高达72Mbps PHY吞吐量。WILC1000具有完全集成的功率放大器、低噪声放大器、开关和电源管理。WILC1000提供多种外设接口,包括 UART、SPI、SDIO和I2C。WILC1000所需的唯一外部时钟源是高速晶振或振荡器,支持各种参考时钟频率(介于12MHz和32MHz之间)。

ATWILC1000-MR110xB模块是低功耗IEEE 802.11 b/g/n IoT模块,专为低功耗物联网应用而优化。ATWILC1000-MR110xB模块具有小尺寸 (21.7mm x 14.7mm x 2.1mm),同时完全集成功率放大器 (PA),低噪声放大器 (LNA)、发送/接收电路 (T/R)、开关和电源管理。ATWILC1000-MR110PB包括PCB天线,而ATWILC1000-MR110UB模块包括用于外部天线的u.FL连接器。借助先进的安全性,该器件能与无线局域网中各种厂商的IEEE 802.11 b/g/n接入点互操作。ATWILC1000-MR110xB Wi-Fi模块丰富的功能集使其适用于任何低功耗物联网应用。



ATWILC1000-SD评估套件特性

  • ATWILC1000-SD板载ATWILC1000模块
  • SMART ATWILC1000-MR110PB模块是单频2.4 GHz Wi-Fi连接链路控制器解决方案
  • 连接标准SD/MMC连接器
  • 包括可选的外部电源和调试头
  • 支持GitHub上的标准SDIO驱动程序



ATWILC1000-MR110PB模块特性

  • 符合IEEE 802.11 b/g/n的20MHz (1×1) 解决方案
  • 支持2.4GHz ISM频段内的单空间流
  • 集成功率放大器 (PA) 和发送/接收 (T/R) 开关
  • 通过高级PHY信号处理能力实现了出色的灵敏度和范围
  • 高级均衡和通道估算
  • 先进的载波和定时同步功能
  • Wi-Fi Direct®和软AP支持
  • 支持IEEE 802.11 WEP、WPA、WPA2和WPA2 Enterprise安全
  • 通过硬件加速两级A-MSDU/A-MPDU帧聚合和块确认实现出色的介质访问控制 (MAC) 吞吐率
  • 通过片载存储器管理引擎来降低主机负载
  • SPI和SDIO主机接口
  • 工作温度:-40°C至+85°C
  • 输入/输出工作电压为2.7V至3.6V
  • 内置26MHz晶体
  • 省电模式:
  • 典型省电模式电流<1μA(3.3 V I/O 时)
  • 380μA打盹模式,保留芯片设置(用于信标监控)
  • 片上低功耗睡眠振荡器
  • 主机通过引脚或主机I/O事务从打盹模式快速唤醒

→ 了解并获取ATWILC1000-SD评估套件,请点击这里。


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我们常用的导电胶,你真的了解它吗?


#关键词:导电环氧树脂, 导电胶, 导电, 焊料, 优点, 缺点, 成份

问:导电环氧树脂

导电环氧树脂或导电胶是由环氧树脂或硅树脂填充随机分布的金属或导电碳颗粒组成。当它完全固化时,它提供了一个导电的路径。简单地说,它是一种能导电的金属粒子胶。这意味着它可以放在许多不同的表面,而焊锡就不能。这对温度比较敏感的零件来说有很大的优势。如果改变填充颗粒与树脂的比例,就可以控制粘合剂的性能和导电性。填充颗粒比例越高,导电性越好,但粘结强度会降低。

焊接会产生环境污染和毒性。导电环氧树脂是无污染的焊接材料。单独的环氧树脂是不导电的,但如果银与环氧树脂结合,它可以导电。银是最常见的,但也可以使用金、镍、铜和碳。环氧树脂的另一个优点是可以导热,这意味着它可以冷却电子元件。


环氧树脂优点:

  • 无毒金属(无铅)
  • 无需清洁
  • 无需焊接面罩
  • 能用于许多不能焊接的表面上
  • 抗湿
  • 导热
  • 由于无毒金属,大多数符合RoHS规定
  • 无需焊接处理



环氧树脂缺点:

  • 需要正确储存以保持保质期
  • 环氧树脂固化时不需要移动产生可能的焊接点(因为表面张力焊料会移动回着陆点)
  • 必须正确地混合环氧树脂才能得到正确的电导率
  • 价格昂贵
  • 环氧树脂凝固时间较长



导电环氧树脂构成

有些公司开始在他们的产品中加入导电环氧树脂成份。例如TDK 软端子系列 的陶瓷电容就采用了导电环氧树脂。与AgPdCu结合的环氧树脂具有更好的抗开裂性,并且在制造过程中环氧树脂的低固化温度可以保护热敏元件。下面显示了元件的布局。


想了解Digi-Key导电环氧树脂产品,请点击以下网址查看:

Digi-Key导电环氧树脂产品


更多环氧树脂相关的技术信息,请参见:



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电子元器件“受潮”了怎么办?这些有关MSL的知识,了解一下

关键词: MSL, 湿度敏感等级, 湿度, 水分

问:MSL(湿度敏感等级)说明

当你在查看我们的某颗物料时可能会感到好奇: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。(点击此处查看工作中的回流焊机 )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”)定义了对于回流焊制程,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。


源自 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,即制定了有关处理、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。


干燥剂 # SCP648-ND 、防潮袋 # SCP385-ND 、湿度卡 # SCP444-ND 、 MSL 标签 # SCP333-ND 1


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?

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。

等等,我原以为热量会导致这些物料出现问题?

回流焊机会加强热来熔化焊料,而烤箱会“缓慢而温和地”将水分从元件中烘出把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文件中提供了深入的烘烤指南和程序,请点击以下网址查看:https://www.digikey.com/en/pdf/s/scs/scs-jedec-jstd033b-standards 2


如何确定 PCB 上的 MSL 物料已经受到湿度影响?

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。

手工焊接方法是否需要关注MSL 物料?

JEDEC标准规定,在重工电路板时,元件体温应不超过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。


如果 MSL 物料的等级为 1 ,那是否意味着防水?

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。

更多与规格标准相关的技术信息,请参见:



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种类繁多的振荡器,如何选对用好?本文告诉你


#关键词:振荡器, 谐振器, 表面声波谐振器, SAW, 频率, 特性, 基础知识

作者:Art Pini

同步数字系统的出现,令不起眼的振荡器成为基于微处理器的现代数字系统的核心。振荡器的数千种应用创造了极其广泛的振荡器源及配置,并且采用流形谐振器结构。

尽管如此,由于谐振器和内部放大器种类繁多,若干种温度稳定方案也不相同,因此在选择振荡器时往往忽视了对其用途的充分了解。所有这些因素都会影响器件的尺寸、精度、稳定性和成本,以及它们在设计中的应用方式。

本文将帮助设计人员更好地了解振荡器的工作和结构、关键规格,以及如何与设计要求相匹配。

本文同时会探讨输出波形、频率精度和稳定性、相位噪声、抖动、负载和温度变化以及成本等要素,还有如何通过最佳方式使用振荡器以获得设计成功。


振荡器基础知识

振荡器是一种电子电路,能够以所需要的频率产生周期波形。通用振荡器的功能框图包含一个放大器,以及一个带有频率选择性反馈网络的反馈路径(图1)。如果回路增益在所需的振荡频率下等于或大于1,同时回路的相移等于2p弧度的倍数,则可以启动并维持振荡。这是一种正反馈条件。

频率相关网络可以是电感电容 (LC) 网络,或是电阻电容 (RC) 网络,但精密振荡器通常需要采用谐振器。谐振器选型是需要处理的规格之一,因为每种谐振器都有自身的优缺点。



图1:基本振荡器的功能示意图由一个放大器及一个频率选择性网络或谐振器组成(采用正反馈配置)。(图片来源:Digi-Key Electronics)


常用的谐振器包括石英晶体、表面声波 (SAW) 滤波器或微机电系统 (MEMS)。

当这样的振荡器首次上电时,电路中的唯一信号就是噪声。在满足振荡增益和相位状态的频率下,噪声元素会围绕电路环路循环,而且振幅会因电路的正反馈而逐渐增加。信号振幅会持续增加,直至因放大器特性或外部自动增益控制 (AGC) 单元而受到限制为止。此时可以控制振荡器输出的波形,常见的波形选择包括正弦波、削顶正弦波或逻辑(“0”或“1”)输出。如果选择逻辑输出,则还必须选择逻辑系列(HCMOS、TTL、ECL、LVDS…)。

正弦输出主要用于通信相关应用中的载波和本地振荡器信号生成,在这些应用中频谱纯度是关键考虑因素。正弦波形仅在基本频率下才具有明显功率,在谐波频率下几乎没有功率。

振荡器的关键规格是频率稳定性,该参数定义了振荡器保持频率的程度。相关的规格包括老化率,该参数具体说明了振荡器频率在相当长的时间间隔(通常是一年)内的漂移情况。随着应用速度的提高,振荡器相位的短期变化已经成为一个重要问题。这种短期的相位变化称为振荡器的相位噪声。相位噪声是一种频域规格。等效时域规格包括相位抖动或时间间隔误差。


谐振器的种类

在基本振荡器中,反馈网络可以是几种谐振结构中的任何一种。最常见的是石英晶体。石英晶体谐振器使用压电效应。施加在晶体上的小电压导致晶体变形,而施加在晶体上的力则会产生电荷。这一系列的机电互换形成了非常稳定的振荡器的基础。这种效应会在特定频率下产生振荡,而该频率与晶体类型、切割晶体的几何方向及晶体尺寸有关。

晶体固定在两个电极之间,从而形成晶体谐振器的输入和输出。在这些条件下,晶体就像一个高选择性LC电路(图2)。可以观察到,固定座中的晶体可由一个串联RLC电路表示,这表明晶体的串联谐振频率由模型分量LS和CS控制。并联电容器代表固定座和相关接线的电容。并联电容CP与串联电感LS反应,产生并联谐振频率。在运行过程中,串联谐振可控制谐振器运行。晶体的基频范围为千赫兹 (kHz) 到约200兆赫兹 (MHz)。


图2:石英晶体的等效电路模型。模型分量LS和CS可确定串联谐振频率,而LS、CS和CP用于确定并联谐振。(图片来源:Digi-Key Electronics)


另一种常用谐振器是表面声波 (SAW) 谐振器(图 3)。


图3:SAW滤波器/谐振器使用安装在压电基底上的叉指式换能器,在换能器之间的间隙产生表面声波,从而在输出端产生频率相关的响应。(图片来源:Digi-Key Electronics)


SAW滤波器是一种频率选择性器件,该器件使用沿弹性基底表面传播的表面声波。如图所示,利用基底上的导电通路所形成的叉指式换能器 (IDT) 生成并检测SAW。SAW滤波器/谐振器的工作频率范围为10MHz至2GHz。频率取决于IDT元件的尺寸和基板材料的特性。SAW器件的电路模型与石英晶体的模型相似。SAW谐振器的制造成本低廉,可使用光刻法在小型封装中制造。这些振荡器称为SAW振荡器(简称“SO”)。

本文将要讨论的最后一种谐振器技术是基于微机电系统 (MEMS) 的谐振器。MEMS采用标准半导体制造工艺来生产微型机械元件。这些器件的尺寸从微米到毫米不等。类似于高频音叉的谐振器设计用于在静电激励下振动。这些谐振器的芯片结构与可编程振荡器/控制器集成电路结合在一起(图4)。


图4:MEMS振荡器模块将MEMS机械结构与振荡器/控制器IC结合在一个封装内。(图片来源:SiTime)


振荡器/驱动器为MEMS结构提供激励,并将其输出馈送至小数N分频锁相环 (PLL),并由该锁相环将MEMS器件的输出频率乘以可编程因子“N”。一次性可编程 (OTP) 存储器用于存储模块配置参数。温度补偿可通过调节PLL内的输出频率来实现。此外,也可对PLL进行编程,从而为振荡器提供数字控制的频率输出。

MEMS振荡器的最大优点是不受机械冲击和振动的影响,此优点是手机、相机和手表等移动应用中的一个重要因素。


振荡器电路类型

模块化振荡器的电路拓扑结构已经发展了数十年,目前有许多可用技术。几乎在所有情况下,电路的改进都是为了提高振荡器输出频率的精度和稳定性。上一段中的示例包括非石英SAW和MEMS振荡器。应用于石英振荡器的技术也可应用于任何类型的振荡器。这些振荡器工作时的额定负载电容均为15皮法 (pF)。负载电容的变化会影响工作频率。

这些拓扑结构的比较均基于裸英晶体振荡器 (XO)(图5)。此示例是通过使用逻辑门来实现,并且包括变容二极管以允许调整。这些简单的振荡器所呈现的频率稳定性约为20 – 100百万分率 (ppm)。



图5:使用逻辑反相器实现的基本晶体振荡器提供了一种功能,通过与石英晶体串联的变容二极管来控制电压。(图片来源:Digi-Key Electronics)


Abracon的ASV-10.000MHZ-LCS-T是一种表面贴装晶体时钟振荡器,具有HCMOS逻辑电平的数字输出。这种振荡器的主要优点是成本低,其频率稳定性为±50ppm,但该系列振荡器中其他器件的稳定性规格为20至100ppm。频率漂移的主要来源是温度变化。另一个来源是晶体老化或频率随时间的变化。老化率与基本稳定性成正比。在这种振荡器的情况下,老化率为每年±5ppm。XO适用于不需要较高的频率稳定性的通用应用,包括微处理器的时钟源等。

温度补偿晶体振荡器(简称“TCXO”)增加了电路元件,以补偿石英谐振器和放大器的温度相关变化(图6)。


图6:由于石英谐振器和放大器对温度敏感,因此TCXO添加了温度传感器和温度补偿网络来校正频率漂移。(图片来源:Digi-Key Electronics)


诸如热敏电阻等温度传感器可用于产生校正电压,该校正电压通过适当的网络施加到与晶体串联的可变电压变容二极管,从而实现频率控制。这可通过改变石英晶体的容性负载来执行。温度补偿可以使频率稳定性提高20倍或更多。

Abracon的ASTX-H12-10.000MHZ-T是一款典型的TCXO,具有HCMOS输出电平和±2ppm的频率稳定性规格,其成本大约是基本XO的三倍。

另一种稳定温度的方法是将振荡器模块封装在控温箱中(图7),这种拓扑结构称为箱控型晶体振荡器 (OCXO)。


图7:通过将振荡器封装在控温箱(温度设为与晶体的频率温度曲线斜率为零时的温度一致)内,OCXO可使振荡器的温度保持稳定。(图片来源:Digi-Key Electronics)


晶体振荡器封装在控温箱中。控温箱的温度设为晶体的频率温度曲线斜率为零时的数值,使得细小的温度变化造成的振荡器频率变化极小或没有变化。OCXO可将振荡器的稳定性提高一千倍以上。这种振荡器适用于需要精确定时的应用,如导航系统或高速串行数据通信。

Connor-Winfield的DOC050F-010.0M是一款具有LVCMOS输出电平的OCXO。这款振荡器具有指定的±0.05ppm频率稳定性。相对于基本晶体振荡器,在性能得到改进的同时,具有更高的功耗(由于增加了控温箱)、更大的尺寸和更高的成本(约为XO的30至40倍)。

上文讨论的MEMS振荡器就是数字控制振荡器 (DCXO) 的示例。

SiTime的SIT3907AC-23-18NH-12.000000X是一款基于MEMS的DCXO,具有LVCMOS逻辑输出和10ppm频率稳定性。这款DCXO可使用内部PLL对频率变化进行编程,其“牵引”范围为±25至±1600ppm。

微电脑控制的晶体振荡器 (MCXO) 具有与OCXO相同的频率稳定性,且封装更小,功率要求更低。MCXO使用两种方法来稳定其输出频率。第一种方法是让源振荡器以高于所需输出的频率运行,并使用脉冲删除来实现所需的输出频率。第二种方法是以略低于所需输出的频率来运行内部源振荡器,并将内部直接数字合成器 (DDS) 产生的校正频率增加到源输出频率。

IQD Frequency Products的LFMCXO064078BULK是一种兼容HCMOS的MCXO,频率稳定性为0.05ppm。该产品系列包括10至50MHz之间关键固定频率的振荡器,其物理体积仅为88mm3,3.3V电压下仅需10毫安 (mA) 电流,总功耗为33毫瓦 (mW)。

某些应用需要调整振荡器的频率,这一调整可通过数字方式或模拟控制来完成。模拟控制使用压控晶体振荡器 (VCXO) 来完成。图5显示了如何通过向与谐振器串联的变容二极管施加电压,并通过改变负载电容来改变其频率的方式来调整振荡器,这是VCXO的基本原理。

Integrated Device Technology Inc.的XLH53V010.000000I便是VCXO的一个示例,可提供HCMOS 输出电平和 ±50 ppm 的频率稳定性。VCXO 的牵引范围显示了通过改变控制电压能够实现的最大频率偏移。该振荡器的牵引范围为±50ppm。对于10MHz的标称输出频率,牵引范围为±500Hz。

谐振器部分描述的SAW振荡器是另一种具有高可靠性特点的低成本振荡器。EPSON的XG-1000CA 100.0000M-EBL3就是SO的一个示例。这些器件可在固定频率应用中使用,例如遥控发射器。它们具有良好的稳定性和抖动规格,但最大的好处是可靠性强。


针对应用选择相符的振荡器

一般而言,将振荡器用作精准时基的应用都需要具有更高频率稳定性的振荡器。因此,GPS 相关应用都非常适合使用基于OCXO或MCXO的振荡器。如果某个应用需要耐冲击和耐振动,则SO振荡器最合适。高速串行接口的时钟需要低时序抖动。成本是所有设计都要考虑的一个因素,通常随所提供的频率稳定性程度而变化。根据所用的技术,其他诸如尺寸或功率要求等因素则取决于器件。这些因素可能需要在工程方面进行权衡。表1对本文所讨论振荡器的主要规格进行了比较,以帮助您关注各种振荡器的特性和优势。


备注:

  1. 根据相位噪声计算的估计值
  2. 启动/稳态

表1:比较各种振荡器所依据的典型参数。每个参数的选择均依据设计要求和其他因素(如成本和设计时的可获得性)。(表格来源:Digi-Key Electronics)

表中振荡器的排列顺序是依据频率稳定性。请注意,本文中使用的是特定输出频率,所有这些振荡器的各型号系列均可提供一定范围的输出频率。


结论

充分了解振荡器的结构和操作,可以帮助设计人员集中精力找到合适的振荡器,从而满足其应用需求。设计人员在为设计项目选择振荡器时,总是会涉及工程权衡,其中包括成本、功率、空间、稳定性和准确性;但目前可用的振荡器种类繁多,可通过现成的解决方案来最大限度地减少这些权衡。




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功率密度高、可扩展性强:ADI推出适用于数据挖掘的DC/DC模块

# 关键词: 电源模块, DC/DC 稳压器, 降压, 电源管理, LTM4678


云计算和大数据应用中,电子设备更强的运算性能也带来了更高功耗密度的挑战,因此也就需要高性能、可编程控制的电源管理器件来提供助力。

Linear™/Analog Devices 推出的LTM4678就是一款针对数据挖掘和系统优化应用而开发的DC/DC稳压器。该器件是一款双通道25A或单通道50A的降压 μModule(电源模块),在16mm x 16mm x 5.86mm BGA封装中,集成了DC/DC控制器、精密混合信号电路、EEPROM、功率MOSFET、电感器和支持组件等完整的系统功能。



图1:LTM4678的产品外观和封装

远程可配置性是LTM4678突出的特点,它可通过基于开放标准I2C的PMBus数字接口协议对电源管理参数进行遥测监控。LTM4678的I2C接口允许在可编程压摆率下为输出增加裕量、进行调节以及上升、下降,并具有定序延迟时间。器件的输入电流检测、输出电流和电压、输出功率、温度、正常运行时间和峰值均可读。启动时,输出电压、开关频率和通道相位角分配可通过引脚绑定的电阻器设置。

LTM4678在4.5V至16V的输入范围内工作,两个输出电压在0.5V至3.3V的范围内进行数字控制。在12VIN、0.9VOUT和50A的工作条件下,LTM4678可实现90%的峰值效率。在70°C的环境温度和具有200LFM气流的情况下,该器件可在12VIN至0.9VOUT的转换中提供40A。LTM4678开关频率在350kHz至1MHz 的范围内,而且可同步至一个频率范围为350kHz至1MHz的外部时钟,以适应那些对噪声敏感的应用。在整个电压、负载和温度范围内 (–40°C至125°C) ,LTM4678的输出电压精度为±0.5%。



图2:LTM4678的管脚配置

在应用中,5个LTM4678能够通过均流 (各分担50A) 为处理器、FPGA和ASIC等负载提供高达250A的电流。因此,LTM4678的高功率密度和可扩展性使其非常适合在紧凑空间中,为低电压和高电流的先进数字设备供电。

LTM4678的主要特性归纳如下:

  • 输入电压范围:4.5V至16V
  • 输出电压范围:0.5V至3.3V
  • 温度范围内最大直流输出误差±0.5%
  • ±5%电流回读精度
  • 400kHz PMBus兼容型I²C串行接口
  • 集成16位ΔΣ ADC
  • 双数字可调模拟回路,带数字接口,用于控制和监控
  • 次毫欧级DCR电流检测
  • 集成输入电流检测放大器
  • 支持高达125 Hz的遥测轮询速率
  • 恒频电流模式控制
  • 并联和均流高达250A


了解LTM4678 DC/DC电源转化器模块的详细信息,请点击这里。




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工业设备振动传感器,为什么总选不准?看了本文才知道~

作者:Kevin Chow

# 关键词: 振动, 振动传感器, 监测, 预防, 故障, 不平衡, 错位, 滚动轴承, 齿轮, 工业设备


前言

现今半导体技术的能力与进步已推进至感知(sense)、测量(measure)、理解(interpret)和分析数据(data-analyze)的工业应用,尤其是基于条件监视的解决方案。

以MEMS技术为基础的新一代传感器应用于诊断和预防时,基于应用程序的先进算法,可扩展至测量不同监控设备,有效延长设备正常运行时间,提高工业过程的质量。为了实现这些新功能并让状态监控 (Condition-Monitoring) 行之有效,新的解决方案必须准确、可靠且稳健,因此,实时监控 (real-time monitoring) 除了对基本的范围检测之外,还要扩展到潜在的设备故障及防范预测,以及提供可行性及实时的信息反馈。

“振动”是机器发生事故后一个需要注意的关键因素,因此了解“振动”有利于更有效地实现高级的诊断和预测,最终实现高级的振动监测解决方案。

本文通过分析工业自动化应用中的主要机器故障类型——包括不平衡、错位、齿轮故障和滚动轴承缺陷——进而了解振动传感器的相关性能与参数,以因应故障感测之需,同时协助工程师顺利完成在系统开发及选料上的工作。


不平衡


“不平衡(Imbalance)”是指因负载分布不均匀导致的质量中心偏离旋转中心。系统失衡可归因于不正确的安装,例如耦合偏心率、系统设计错误、组件故障等,甚至碎屑或其他污染物的积聚,或灰尘和油脂积聚。

虽然整体系统振动的增加可能会由以上任何“不平衡”因素造成,但是我们可通过在频域 (frequency domain)中进行分析,诊断出振动增加的根本原因。 “不平衡”的系统以系统的旋转速度 ( 本文中称之为1x) 产生信号,其幅度与旋转速度的平方成正比,即F = m×w2。

 「1x」成分通常总是出现在频域中,因此可通过测量1x分量和谐波的幅度来确定系统不平衡。如果1x的幅度高于基线测量值,并且谐波远小于1x,则表示可能正发生‘不平衡’的情况。下图1是“不平衡”发生时频域分布的典型范例。

图1:基于旋转速度,或以1x表达的频率的振幅增加,即表示正在发生“不平衡”的情况 (图片来源:ADI)


由此我们可以推断监测“不平衡”系统时,对所需振动传感器的要求包括:

  1. 需要有低噪声特性以减少传感器影响,并能够检测由不平衡系统产生的小信号。这对于传感器、信号调理和采样平台非常重要。
  2. 需要采样系统有足够的分辨率来提取信号(尤其是基线信号)以检测这些小的不平衡。
  3. 带宽是捕获旋转速率以外的足够信息所必需的,这有助于提高诊断的准确性和可信度。 1x谐波可能会受到其他系统故障(例如未对准或机械松动)的影响,因此对转速或1x频率的谐波进行分析可以帮助区别系统噪声和其他潜在故障。在旋转机器上,基本转速可以远低于10rpm,这意味着传感器的低频响应对于捕获基本转速至关重要。


错位


与原先设计要处理的组件相比,“错位(Misalignment)”会令组件在更高的压力或负载下导致系统或组件过早产生故障。下图2中列出了常见的“角错位 (angular misalignment)”及“平行错位 (parallel misalignment)”。

图2:理想对位、角错位 (angular misalignment)、平行错位 (parallel misalignment) 状态的比较 (图片来源:ADI)


“错位”的发生通常可在系统旋转速度的二次谐波 (文中称为2x) 中找出端倪。一般2x成分并不出现在频率响应中(或存在于较低幅度),但是当它出现时,或存在高幅度时,即表示“错位”可能已经正在发生。另外,利用2x与1x之间的比较及其幅度也可以推断发生“错位”的类型、位置以及方向信息。图3显示了与潜在“错位”故障相关的信号。

图3:2x谐波增加,再加上高谐波增加 (图片来源:ADI)


感测“错位”系统时应考虑的振动传感器的要求包括:

  1. 在不同机器类型、系统和过程要求中,需要检测较细微的未对准或在机器可容忍的公差中感测故障,低噪声和足够的分辨率是需考虑的因素之一。
  2. 由于1倍谐波会受到其他故障影响,系统可能需要捕获及分析谐波1×频率及以上的高倍谐波,这有助于区别其他故障。为实现系统高质的准确性和可信度,拥有足够的诊断频率带宽  (Bandwidth)是需要考虑的。
  3. 多向性信息的接收可以提高诊断的准确性并深入了解未对准误差的类型及其偏差的方向,通过测量机器上不同点处的振动并确定相位测量值或整个系统中的差异,可以洞悉失准是角度失调、平行还是两种失调类型的组合。


滚动轴承缺陷


滚动轴承(Rolling Element Bearing Defects)的缺陷通常是由机械引起的应力或润滑问题造成的,这些缺陷会在轴承的机械部件内产生小裂纹或缺陷,从而导致振动增加。 图4提供了一些滚动轴承的示例,并描述了可能发生的缺陷。

图4:滚动轴承 (图中)及其润滑和放电电流缺陷的示例。(图片来源:ADI)


滚动轴承几乎在所有旋转机械中都可以找到,从大型涡轮机到较慢的旋转电机,从相对简单的风扇到高速打摩主轴,全依赖滚动轴承的运作。轴承缺陷可能是润滑污染、安装不当、高频放电电流或系统负载的损耗。虽然诊断轴承故障的技术很多,但是可以根据轴承设计背后的物理原理,例如轴承的几何形状、旋转速度和缺陷类型来计算每个轴承的缺陷频率,再从频域分布图中分析从而完成故障诊断。

来自特定机器或系统的振动数据分析通常依赖于时域(time domain)和频域分析的结合。时域分析对于检测系统振动水平整体上升的趋势很有用。但是,这类分析中几乎没有诊断信息。频域分析可提高诊断能力,但由于其他系统振动的影响,识别故障频率可能很复杂。为减少其复杂性,早期的诊断十分重要,但此早期阶段的故障识别是需要利用频域分布的谐波图,配合频谱分析 (Spectral Analysis) 来识别早期故障。图5提供了利用频域以及频谱分析进行诊断信息的范例。

图5 :应用包络信息( Envelope Signal)检测技术从宽带振动数据中获取早期轴承缺陷特征。 (图片来源:ADI)


诊断滚动轴承故障所需振动传感器规格要求包括:

  1. 低噪声和足够的分辨率对于检测早期轴承缺陷至关重要。通常,这些缺陷特征在缺陷发作期间幅度较小。由于设计公差,轴承固有的机械滑动会通过在轴承的频率响应中将振幅信息分布到多个空位中来进一步降低振动的幅度,因此需要较低的噪声才能更早地检测到信号。
  2. 带宽对于早期检测轴承缺陷至关重要。每次在旋转过程中击中缺陷都会产生一个包含高频成分的脉冲。对于这些早期故障,需要监视轴承缺陷频率的谐波,而不是转速。由于轴承缺陷频率与转速之间的关系,这些早期信号可能出现在几千赫兹的范围内,并远远超出了10kHz至20kHz的范围。即使对于低速设备,轴承缺陷的固有特性也需要更宽的频率范围。用于早期检测的带宽,以避免受到影响较低频段的系统谐振和系统噪声的影响。
  3. 动态范围对于轴承缺陷监测也很重要,因为系统负载和缺陷会影响系统所经历的振动。增加的载荷导致作用在轴承和缺陷上的力增加。轴承缺陷还会产生激发结构共振的脉冲,从而放大系统和传感器所经历的振动。随着机器在停止/启动条件或正常运行期间速度的上升和下降,不断变化的速度为系统共振提供了潜在的机会,传感器饱和会导致信息丢失、错误诊断,并且在某些技术的情况下会损坏传感器元件。


齿轮故障


齿轮故障(Gear Defects)通常是由于疲劳、剥落或点蚀而出现齿根裂纹或齿表面金属脱落。它们可能是由于磨损、超负荷、润滑不良、反冲以及偶尔的不当安装或制造缺陷而引起的。

齿轮是许多工业应用中动力传输的主要元素,承受很大的压力和负荷。它们的正常状况对于整个机械系统的正常运行至关重要。由于在故障附近安装振动传感器很困难,并且由于系统内存在由多种机械撞击而产生的背景噪声,因此很难检测出齿轮故障。在更复杂的变速箱系统中尤其如此,在变速箱系统中,可能存在多个旋转频率、齿轮比和啮合频率。因此,在齿轮故障的检测中可能需要其他测验方法作互补,包括声发射分析 (acoustic emissions analysis)、电流信号分析 (current signature analysis) 和油渣分析 (oil debris analysis)。

在振动分析方面,变速箱外壳是加速度计的典型安装位置,主要的振动模式是在轴向方向上。健全的齿轮会产生振动信号,称为齿轮啮合振频 (gear mesh frequency),这等于轴频率与齿轮齿数的乘积,通常还存在一些与制造或组装公差有关而产生的振动。在图6中以齿轮为例进行了说明。当发生局部故障(如牙齿裂痕)时,每次旋转中的振动信号将包括系统在相对较低的能量水平下对短时撞击的机械响应。这种情况下通常是低幅度的宽带信号,以及非周期性及非平稳的信号。

图6:在健全齿轮转动中,当轴转速约1000rpm、齿轮转速约290rpm、轮齿数为24,发生轮轴“弯曲”故障情况下,频谱分析图的状态 (图片来源:ADI)


诊断齿轮故障所需振动传感器规格要求包括:

  1. 带宽在齿轮故障检测中非常关键,因为齿轮齿的数量改变在频域分析中以倍数值增加,所以即使对于速度相对较低的系统,所需的检测频率范围也会迅速提高到多个kHz。
  2. 由于多种原因,分辨率和低噪声至关重要。将振动传感器安装在特定故障区域附近的难度很大,这意味着机械系统对振动信号的衰减可能会更高,这使得能够检测低能量信号至关重要。还要考虑到,由于齿轮问题引发的信号不一定是静态周期(static periodic),因此不能完全依赖利用传统的快速傅立叶变换(Fast Fourier Transform, FFT)技术,从高本底噪声(noise floor)的环境中提取低振幅信号,所以要求传感器本身的本底噪声必须很低,在变速箱环境中尤其如此,在变速箱环境中,来自变速箱不同元件的多个振动信号混合在一起。除了这些考虑因素之外,早期检测的重要性不仅出于零件保护的原因,而且出于信号源本身在故障初期较易发现,例如与后期的多齿断裂损坏相比,初期单齿断裂故障的情况下的振动严重性可能更高,这意味着在早期阶段检测可能相对容易。


传感器的选料


下列表1 概括了以上四种系统故障类型监测对应的所需传感器的要求。

表1:不同故障下,传感器参数的要求 (图片来源:ADI)


工程师可根据以上表1,选择合适的振动传感器。使用参数恰当的振动传感器,加上正确使用分析工具,以确定机械问题的具体原因及位置,将会协助工程师加快维修速度并降低成本。振动传感器可以用来测量和分析位移,线速度和加速度。虽然规格书内的参数一般直接与应用相关或是通过数学运算得知,但是Digi-Key已列出了一些传感器的重要参数,可以帮助工程师省去这一费时的步骤。

图7 :振动传感器重要参数筛选列表


例如 TE Connectivity Measurement Specialties 公司的 LDT 系列,拥有高灵敏度 (50 – 200 mV/g),输出电压摆幅可以直接输入FET或CMOS,将部件灵活运用成“开关”。

有部份工程师会选择“加速计运动传感器 ”作振动感测。此类传感器可以将微小的振动感测如“加速度信号”,之后放大以进行加速度测量,或者在传感器内将其转换为速度或位移信号。如今,大多数用于振动监测的压电传感器都包含内部放大器。运算放大器可用于将这些传感器连接至分立的或微控制器上的A/D转换器。例如Analog Devices 公司的ADXL1005 系列,可为工业监控应用提供高带宽及高噪声密度的解决方案。使用ADAQ7980作模数转换,用于测量0kHz至10kHz的机械振动,请参考图8的示例。

图8 :ADXL1005 应用电路图 (图片来源:ADI)


总结


因振动而引发的故障类型众多,四类常见故障分别是不平衡、错位、滚动轴承缺陷和轮齿故障,了解了这些故障产生振动的原理,就能了解所需的振动传感器及其系统参数、要求,以便进行检测和诊断。所以在设计监控工业设备和应用的机械操作时, 选择合适的振动传感器是不可或缺环节的。除了传统的“振动传感器”,高阶的“加速计运动传感器 ”也可以用于振动感测,实现具有高分析能力的解决方案及系统。

更多有关监测的技術资料:



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想用电子焊料焊接不锈钢?不是不行,但这些注意事项不能忘!

#关键词: 焊接, 焊料, 焊接不锈钢, 不锈钢线材


问:使用电子焊料焊接不锈钢

我不时地会收到这样一个问题,关于使用Digi-Key上出售的焊料来焊接不锈钢线材、触点或其他表面。

这个问题的关键不在于无法实现,而是你需要使用酸性助焊剂来焊接不锈钢,但电子应用中并不建议使用酸性助焊剂。

Kester甚至在他们的网站上表示,他们不建议使用本帖所述的不锈钢焊接。(Soldering_to_Stainless_Steel.pdf(17.4 KB))。在这篇文章中,David Scheiner探讨了在需要焊接不锈钢的情况下,你有哪些选择。

  • 使用机械连接
  • 使用电镀不锈钢
  • 在非电气/电子应用(机械)中,你可以选用酸性助焊剂,例如Kester 817。

那么,在电子应用中焊接不锈钢的秘诀是什么呢?这在David的文章中也有提及,方法很简单,不算什么秘密。如果你读过这篇文章就会了解到可以使用电子焊料焊接的镀镍不锈钢,以及可以使用酸性助焊剂焊接的接头。不过接头的问题在于,支撑焊料附着到不锈钢上的腐蚀作用虽然很缓慢,但会不断持续,进而腐蚀接头并将缓慢溶解连接。

文章中数次提到上述方法的可行性,但并没有说明这只能起到短期的效果。在这种情况下,要想实现可靠的连接,机械方法也许才是最佳选择。

更多焊接相关的技术信息,请参见:


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断路器选型中最容易犯的6类错误,你有没有中招儿?

#关键词: 断路器, 保险丝, 电气开关, 工作原理

问:断路器浅谈

通过本文,你可以获得以下和断路器相关的信息:

  • 熟悉一般的断路器;
  • 确定不同类型断路器的优缺点;
  • 在选择断路器时,识别并避免一些常见错误。

断路器是一种自动操作的电气开关,旨在防止电路产生由过载或短路造成的损坏。断路器最基本的功能是检测故障情况,并“立即”中断电流。与保险丝(使用过一次就必须更换)不同,断路器在复位之后可以继续正常工作。


断路器与保险丝的区别

  • 断路器跳闸后能快速简单地复位,也能修复电路故障。而如果保险丝烧坏,可能没有现成的保险丝替换。
  • 断路器可以帮助操作员避免误操作。在保险丝应用中,可能会插入不正确的保险丝,这会导致过早烧坏电路或因故障损坏电路。
  • 一开始断路器的价格看似较高,但根据出现故障的次数及应用的设备数量随着时间的推移增加,断路器也有助于节省大量成本。
  • 一些断路器可以执行电路保护以外的功能,如开关和指示。例如,一些断路器既可以用作电源开关,也可以用作电路保护器,而熔断电路则始终需要单独的电源开关。

→更多信息可参见:电路保护器件的差异


断路器的类型


热敏式断路器

  • 热敏式断路器结合了热响应双金属条或圆片。
  • 由于零件必须要加热后才会跳闸,因此会有可预测的延迟。
  • 这类断路器具有相对缓慢的特性曲线,可区分安全的临时浪涌和长时间的过载。
  • 热敏式断路器适用于机械或车辆,在启动电机、变压器和螺线管时会伴随较大电流。


热敏式断路器工作原理如下:

  • 在接通状态下,电流将流过双金属板。如果电流值过高,会使双金属发热并弯曲,进而断开触点,并中断电流流动。
  • 当触点断开时,绝缘体会滑入触点之间的位置以保持触点处于断开状态(因此在冷却时不会自动复位),并使其持续保持该状态,直到手动复位断路器。
  • 通过观察其工作原理,我们不难发现,环境温度会减少或增加额定跳闸电流,但要根据具体的应用来判断该特点的优劣。




磁动式断路器

  • 磁动式断路器通过螺线管工作。它利用电磁来移动内部电枢,从而断开触点。
  • 磁动式断路器在达到阈值电流后立即跳闸。
  • 此类断路器适用于印刷电路板应用和控制应用中的脉冲断开。


延力延迟磁动式断路器液

  • 磁动式断路器常常与液压延迟相结合,以承受电流浪涌。
  • 液压延迟断路器最好安装在水平位置,以防重力影响螺线管的移动;否则可能需要降低额定值。


磁动式断路器工作原理如下:

  • 流过线圈的电流使得活塞/磁芯向上或向下移动。当超过额定电流时,磁芯就会超过某一点。当磁芯位于“极片”附近的一定距离内时,电磁力就足以移动电枢,从而断开触点。
  • 液压延迟磁动式断路器采用了完全相同的设计,但有一个关键区别:在简单的磁动式断路器中,磁芯会暴露在空气中,以减少磁芯运动的阻力;液压延迟零件的磁芯周围会包裹某种液体,液体的粘度越大,延迟时间就越长。


热磁式断路器

  • 热磁式断路器结合了热敏和磁动式断路器的优点:1. 延迟功能可避免正常浪涌电流造成的干扰跳闸;2. 借助高电流脉冲实现快速响应。
  • 高过电流导致螺线管快速触发释放机制,而热机制则响应长时间的低值过载。
  • 此类断路器具有两步跳闸配置的特点,为昂贵的电气系统提供快速短路保护,同时将系统运行中断的风险降到最低。


热磁式断路器工作原理如下:

  • 热磁式断路器结合了热敏式和磁动式两种不同的技术。
  • 如果在等于或低于额定电流的电流下工作,双金属元件便不会移动,并且磁芯也不会拉得足够远以使断路器跳闸(图A)。
  • 然而,与热敏式断路器类似,环境温度的大幅升高和/或电流的小幅增加都可能会使断路器跳闸(图B)。
  • 此外,与磁动式断路器类似的是,如果电流迅速增加到一定程度,那么断路器就会立即跳闸(图C)。



  • 在需要瞬间跳闸功能并且环境温度过高会对产品产生负面影响的情况下,热磁式断路器即可凭借上述特性成为你的不二之选。


跳闸配置比较

以下截图展示了各类断路器的跳闸方式。


断路器的价格

在大多数情况下,热敏式断路器的成本无疑是最低的。位列其后的便是磁动式断路器。价格最高的是液压延迟磁动式断路器和热磁式断路器。然而,像密封、触点负载、材料组成、物理尺寸等规格都会改变价格。


断路器选型的常见错误

错误一:为应用选定错误类型的断路器。

  • 设计工程师最常犯的一个错误是为应用选定了错误的断路器技术。设计人员需要了解跳闸配置和断路器的运作环境。


错误二:指定过高的额定值可避免因励磁涌流或瞬态电流引起的干扰跳闸。

  • 工程师们习惯采用超大尺寸的保险丝来防止干扰跳闸。然而,却没有必要使用超大型的断路器。
  • 与保险丝额定值不同,断路器额定值表示断路器在环境室温下能保持的最大电流。因此,10A断路器会保持10A的电流而不会引起干扰跳闸。事实上,具有慢跳闸配置的典型4A断路器能承受临时的10A电流浪涌而不会造成引起跳闸。
  • 通常情况下,干扰跳闸是由与某些电气元件(主要是电机、变压器、螺线管和大电容)相关的励磁涌流引起的。在这种情况下,设计者需要指定带有延迟功能的断路器。


错误三:在设计中未考虑间距问题

  • 在非温度补偿热敏式断路器之间需要保持建议的最小间距,这一点非常重要。
  • 断路器之间通常仅需1mm的间距。如果没有这种微小的热间距,断路器就会升温并增加双金属跳闸机制的敏感度。
  • 如果断路器必须相互接触,生产厂家的建议是将电流降至正常额定电流的80%(生产厂家规格书应该列出了具体的降值信息)。


错误四:降低额定值容易出现的失误

  • 根据经验,断路器的额定负载应为100%。然而,一些应用需要断路器在高温或低温下连续工作。
  • 在这些情况下,请遵循厂商的降额指南。例如,当需要10A保护的应用在50℃条件下工作时就要求使用12A额定电流的热敏式断路器。


错误五:不必要地降低额定值

  • 热敏式断路器的性能对环境温度的波动很敏感。在寒冷的环境中,它会在电流较高时跳闸,而在炎热的环境中又会在电流较低时跳闸。
  • 工程师的一个常见错误是,认为在环境温度升高时有必要对热敏式断路器降额。
  • 实际上,热敏式断路器会跟踪系统的性能需求,从而假设它暴露在相同的热源中。例如,电机绕组在90℃时比在20℃时需要更多的过热保护。冷电机需要更多的励磁涌流才能启动,因此在寒冷条件下,较长的延迟是有利的。


错误六:为高振动环境指定错误类型的断路器。

  • 通常,磁动式断路器的触发器是铰接的金属电枢,会因电磁线圈的移动而闭合。正由于这种设计,磁动式断路器(和液压磁动式断路器)特别容易受到振动的影响。
  • 与之相反,典型的热敏式断路器由热致动器和机械锁存器组成。因此,热敏式断路器具有很强的抗冲击和振动能力。如果对某种应用而言,磁动式断路器是最适用的,则可使用推拉式致动器来提高其抗振性。这种类型的致动器带有锁存器设计。


更多电路保护相关的技术信息,请参见:



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身材小,性能高:想找PCB功率继电器和高速I/O连接器,别错过!

# 关键词:功率继电器, 单刀单掷, SPST, G6QE, 欧姆龙, 纳米间距I / O, 电路互连系统, 连接器, Molex


电子元器件产品在小型化的同时,是不是一定会以性能上的折中为代价呢?今天Digi-Key Daily介绍的两款产品,用实力诠释了什么叫“身材小,性能高”。


产品一:Omron G6QE PCB功率继电器


PCB功率继电器的应用十分广泛,随着电子产品外形小型化的趋势,市场对PCB继电器的“身材”也有了更高的要求。

Omron 推出的G6QE微型、扁平、单刀单掷 (SPST) PCB功率继电器的外形尺寸仅有30.5mm x 16mm x 20.5mm,而在性能方面毫不逊色,在250VAC电压下具有高达36A的高电流开关能力,能够满足家电和工业领域广泛应用的要求。

G6QE的其他特性还包括:

  • 坚固耐用,寿命长,30A下的操作寿命可达100,000次。
  • 具有10kV的耐电压冲击能力。
  • 与额定线圈功耗相比,通过在施加标称电压100ms使继电器操作后降低线圈的施加电压,功耗可降低至12%。
  • 符合cULus、EN和CQC标准。

快速了解Omron G6QE PCB功率继电器特性,请看以下视频:


查看更多Omron G6QE PCB功率继电器技术资源,点击这里。


产品二:Molex的Nano-Pitch I/O互连系统

今天的数据传输要求在在更小的封装中实现高端口密度和高速度。Molex 的Nano-Pitch I/O互连系统可以说是业界密度最高、速度最快、体积最小的I/O连接器之一,能很好地平衡小空间和高性能的关系。

该连接器系统数据传输速度能达到25Gbps,兼容所有已知的PCIe、SAS和SATA协议,以及面向未来的PCIe Gen 4 (16 GT/s) 和SAS 4 (25 Gbps)标准。凭借业界领先的端口密度、多协议支持和出众的信号完整性,Nano-Pitch I/O互连系统和电缆组件在消费电子和企业服务器以及存储领域广受好评。

快速谅解Molex Nano-pitch I/O 电路互连系统,请看以下视频:


获取更多Molex Nano-pitch I/O 电路互连系统技术资源,点击这里。


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