Home

同轴、双轴、三轴……认清射频电缆,千万别挑花了眼!

#关键词: 同轴电缆, 双轴电缆, 三轴电缆, 射频


问:同轴、双轴和三轴电缆



在寻找射频电缆或连接器时,你首先需要确定的是电缆。通常有3种类型的电缆,分别为同轴、双轴和三轴电缆,每种类型都有差异和不同的尺寸。


同轴电缆  
                                                        

主要用于传输射频信号,应用领域包括:

  • 通信
  • 计算机本地接入网
  • 视频
  • 无线通信
  • 低电平射频信号

电缆结构中包括两个导体:

  1. 用于信号传输的中心导体。
  2. 外屏蔽:接地,有时用于信号返回;EMI/RFI(电磁干扰/射频干扰)保护。


双轴电缆

也称为双绞/屏蔽线和双轴线,应用包括:

  • 差分数据传输:高/低信号——反转图像
  • 非差分数据传输:时钟信号;信号返回;78-124欧姆阻抗;78欧姆初级


电缆结构中包括三个导体:

  1. 中心导体(通常为蓝色)
  2. 中间接头
  3. 外屏蔽:EMI/RFI保护


三轴电缆

称为双屏蔽同轴电缆,主要应用特性包括:

  • 军用舰载数据总线应用
  • 视频
  • 低电流测试和测量
  • 50-75欧姆
  • 75欧姆初级

电缆结构中包括三个导体:

  1. 中心导体
  2. 内屏蔽
  3. 外屏蔽:EMI/RFI保护


带状双轴电缆

市场上还有一种产品叫做带状双轴电缆,如3M的SL8800 系列, 但其应用与上述电缆有明显差异。

该产品适用于各种高速(超过15Ghz)应用,包括总线接口和其他高带宽多通道介质。该产品可以应用于连接器端接版本中,也可以直接焊接到电路板上,可以将其切割成定制长度,并且可以紧密折叠而不会造成任何明显的信号衰减。


有关电缆的更多技术信息, 请参阅:

———————————————————–

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

速配成功!一张表,帮环形或铲形端子找到最合适的螺柱

#关键词: 环形端子, 铲形端子, 螺柱, 尺寸

问:环形或铲形端子螺柱尺寸表 

你是否有时弄不清给环形或铲形端子该选哪种螺柱尺寸,或者好奇螺柱尺寸是什么?让我们一起来看看这篇短文和下方所示的简图——其中列出了螺柱尺寸以及对应的美制和公制尺寸,以供参考。 

在帮助一些客户解决关于环形和铲形端子螺柱尺寸的问题后,我想有必要制作一个快速参考指南。螺柱尺寸是指周围放置了环形或铲形端子的螺栓或螺柱的尺寸。 

下面是我总结的基于ISO美制和公制螺柱尺寸的图表。 

如上图黄色着重标注部分所示,许多螺柱尺寸非常相似。着重标注部分尺寸可能可以,也可能不可以互换。事实上,如以下示例所示,一些厂商在同一端子上同时使用了美制和公制尺寸。 

如果你为了找出所需的尺寸而测量螺柱或螺栓,并且测量结果介于两个相似的螺柱尺寸之间,那么我建议你选择较大的尺寸。大多数情况下,即使螺柱尺寸偏大,也能适用于应用中。 


示例零件:A27011CT-ND 


从上述示例零件规格书节选中可以看到,端子尺寸适用于M4或#8螺柱。如果你将开孔的尺寸与上图进行比较,你会发现孔径略大于螺柱尺寸。环形和铲形端子的设计尺寸比螺柱尺寸稍微大一些,以适应螺柱的轻微变化。 


希望你能够通过这篇短文为自己的应用正确选择出所需的端子。
 

更多端子相关的技术信息,请参见: 

———————————————————–

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

开始PCB切削!且慢,先来看看这12个注意事项……

#关键词: PCB铣削, 面包板, 设计, 制作 

问:PCB铣削提示 

大家是否厌倦了插孔面包板或无焊面包板上布满杂乱的电线?有人想试一试更小更专业的设计吗?本文将重点介绍PCB铣削的一般技巧。 

我在项目中使用的是Bantam桌面铣床,因此我在本贴中将引用其硬件和软件做说明。作为参考,该铣床的Digi-Key零件编号为1932-1000-ND(厂商零件编号为OM1002)。该设备随附几种可选工具和一些供初学者使用的开发板,以及充分的故障排除支持。 

由于我是PCB铣削的新手,所以我决定制作一个简单的Audio Visualizer,与Arduino搭配使用。我在尝试铣削电路板时发生了一些意外情况,因此总结了以下建议,供大家参考。 

1. 一般来说,要避免将使用实心铜线的单线连接到焊盘上,或尽量避免将电线直接焊接到PCB 上。 

即使在技术上可以将电线直接焊接到焊盘上,但我建议不要这样做。焊盘本来就很小,因此焊接无法将电线与铜板表面牢固地粘结起来,从而经常导致电线太容易拔出。实际上,使用绞合铜线进行此类焊接会好一些,但我仍然建议使用线对板接头或板对板接头进行焊接,这样操作起来更容易。 


2. 如果可能,尽量使用较大的焊盘,并用较宽的布线。 

据我观察,使用连接到窄走线的小型焊盘容易出现问题。我使用的电路板上有1盎司厚的铜层,而我使用了小型焊盘并连接了窄走线,因此当我刮坏铜层或烙铁接触时间过长时,铜层就会破裂。如果过热或者在焊接时刮坏铜层,窄走线就会断裂,进而导致断路。如果焊接头的尺寸有限(有些可能没有小型焊接头),那么小型焊盘和窄布线可能确实会难以焊接。 

3. 了解每个零件的设计,并提前分析焊盘的可焊性。 

据我观察,某些零件因其设计原因而难以焊接。公排针更容易自上而下焊接,而不是自下而上;如果从底部焊接,可能会导致错位。有些零件的引脚外包裹了某种塑料外壳,如果这些是通孔零件的话,则更容易从底部进行焊接。如需连接从顶部焊接的物料,则可能需要为布线添加通孔。如果物品为表面贴装,且无法使用标准烙铁在焊盘上进行焊接,则必须使用焊膏和回流焊盘。如果需要焊接多个面,则可能需要多个接地平面基准。

4. 通过在布局中重定向零件来尽量使用单面电路板。

如果所有物品都集中在一边,那操作起来会更容易,而且从长远来看,电路板的成本会更低。 


5. 使用合适的钻头以缩短铣削时间。 

有几次我使用了错误的工具,导致铣削时间加长。甚至有一次,我在适合较大钻头的切削层上使用了错误尺寸的钻头,因而导致钻头损坏。使用KiCad的默认布线间距——0.005英寸的PCB铣刀钻头正好适合用于布线。较大尺寸的通孔正好使用1/32钻头,而较小的通孔则需要使用1/64钻头。边界层(又称外边界)使用1/16钻头较为合适,既不会浪费太多材料,也可以缩短铣削时间。举例而言,Bantam铣削软件会告诉你,某一钻头是否适用于你选择的切削层。如果适用,就不会出现红色标记。在点击开始铣削之前,请注意上面显示的预计时间。尽量一次操作一个切削层(通孔、边界和布线)。 


6. PCB 探测工具,并始终探测电路板高度。 

用卡尺测量电路板或不参考规格书有时会导致铣削结果出错。我建议使用PCB探测工具(Digi-Key零件编号1932-1004-ND,厂商零件编号UP1007)。使用钻头装卸器菜单,并在切割前按照提示探测电路板厚度。切割前将探测工具移出。这些工具仅适用于Bantam铣床,因此请确保你使用的工具适合于你的应用。  


7. 借助电路板导轨及双面胶带将电路板完全固定到位。 

电路板导轨(支架)是一种很方便的工具,可以帮助机器定位需要切割的位置。在铣削过程中,可使用倒置的大型切削工具来定位工具,然后点击“定位”。如果没有用胶带将电路板完全固定在切割盘上,那么当开始切割时,钻头会使电路板来回移动。在用胶带粘上新的电路板之前,请确保废板上没有碎片。此定位功能对于不同的铣床来说可能有所不同。 

8. 切割前反复测量以确保准确。 

在铣削之前,要确保焊盘尺寸和电路板布局尺寸绝对准确。我在第一次尝试为Arduino Uno做护罩时测量错误,最终左侧尺寸缺少了约2.44mm,导致整个这一侧缺少针孔。尽管进行铣削以及使用的电路板是免费的,切割新的电路板的成本也相对较低,但在这种情况下,重新铣削专业电路板的成本就要高得多。 

9. 在切割前检查钻头。 

切割电路板前要确保钻头的外观没有损坏或磨损。损坏或磨损钻头的钻孔深度可能会深于预期位置,甚至破坏钻孔周围的结构,从而导致整个电路板都要重新切割。 

10. 需遵守切割电路板的流程和一般的步骤顺序。

A. 固定电路板 
B. 连接支架并“定位” 
C. 选择使用自定义尺寸电路板还是标准的单/双面电路板 
D. 加载完整的计划:前侧、后侧、边界以及钻孔 
E. 装入贴有双面胶带的铜板 
F. 更换合适的铣削工具(先选择一侧的布线),并固定其位置,确保工具能碰到废板底部,而不是铜板或被切割的物品 
G. 使用“钻头装卸器”菜单探测电路板高度 
H. 开始铣削布线并在需要时更换钻头(如果某一钻头不适用,铣床软件会显示提示) 
I. 用推荐的钻头铣削通孔(如果适用) 
J. 最后用较大的工具铣削边界层(边界) 
切割双面电路板也可遵循上述步骤,但是建议在一面上铣削布线,然后在另一面上铣削布线、通孔和边界。如果钻头不能完全穿过电路板进行钻孔,可将电路板翻过来再次切割,但用工具切割时使用的相同钻头戳出其余部分会更容易,因为无论如何,它都能把剩下的部分钻出来。以上过程仅特定于我使用Bantam桌面铣床的经验。

 11. 确保废板和装入的铜板都是干净的。 

如果废板或铜板不干净且上面有材料,则可能会影响测量的高度,从而导致铣削时出错。每次使用后都要用真空吸尘器清洁机器。 

12. Bantam软件无法处理线槽切割的操作码。

我发现,在将.drl文件加载到Bantam铣削软件中时,使用KiCad的椭圆通孔会导致错误——机器会停止切割电路板,并在屏幕上显示错误信息。执行此类切割时,你可以在相同的轴上使用相同的钻头重叠切割,重叠的通孔直径需比此类切割通孔的直径略大一半。 


重要提示! 

补充一点,槽孔在一些EDA套件中是可行的!只需将槽孔移动到轮廓层,然后沿着电路板的轮廓切割即可。另外,重叠孔技巧在必要时确实很有效。 

据我所知,这个问题并不是由EDA引起,而是我在使用Bantam软件时遇到的软件错误。KiCad可以制作椭圆形通孔,但是桌面工具显示存在错误的G代码或操作码,并且在切割过程中会导致错误,甚至停止切割电路板。除非你的意思是,借助某种复杂的过程使机器认为这是个轮廓切割工序,那这就是比较巧妙的G代码问题了。 

更多电路板相关的技术信息,请参见: 



———————————————————–

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

用LDO如何轻松搞掂IoT无线传感器电源设计?来看攻略!

#关键词:物联网, IOT, 无线传感器, LDO, 开关稳压器,电源设计

利用高级LDO应对物联网无线传感器电源设计挑战

物联网 (IoT) 在很大程度上依赖于一个无线传感器网络,用来监测温度、湿度、压力、振动、加速度、空气质量、光强度等参数。这些无线传感器采用短程射频技术,例如低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 或Zigbee,其特点是低容量、低占空比数据交换。(请参阅资料库文章《低功耗无线技术的比较》)

在产品尺寸、成本、可靠性、稳定性和效率方面,这些无线传感器件的使用模型和功率分布向电源设计人员提出了独特的挑战。

本文将说明这些挑战的来源,接着介绍最新低压差 (LDO) 线性稳压器解决方案的示例,并解释它们为何能为无线物联网传感器的电源提供良好的基础。本文还会提出一些指导原则,以确保设计人员能够充分利用这些最新解决方案来提高设计成功的可能性。


选型:开关稳压器还是LDO?

物联网无线传感器之所以对电源设计人员构成挑战,其原因如下:

  • 通常由尺寸不大的电池供电,但仍必须有较长的电池寿命
  • 长时间处于低功耗休眠模式,然后快速唤醒以发送和/或接收数据,之后又迅速返回休眠模式
  • 通常将射频收发器和微控制器集成于单个芯片中
  • 测量小信号变化
  • 大量部署,因此必须相对便宜且维护要求低

为了给传感器供电,设计人员有三种选择:开关稳压器、LDO或两者的组合。这不是一个简单的选择,因为每种选择都需要权衡利弊。

例如,开关稳压器效率高,因而是延长电池寿命的不错选择。然而,在低负载时效率较低,例如当无线传感器处于“休眠”模式时,这是一种用于节省电力的常用模式。其次,开关稳压器较为复杂,导致设计周期时间和潜在成本增加。此外,开关稳压器的高频工作可引起电磁干扰 (EMI),这会影响敏感的无线片上系统 (SoC) 微控制器和收发器。最后,这种干扰也可能影响传感器的小信号变化,从而限制测量精度。

相反,LDO线性稳压器产生的EMI非常少,使用起来相对简单且便宜。但是,在可变的输入电压和负载范围内,LDO的效率一般要低于开关稳压器。另外,LDO只能用于降压配置,而不像开关稳压器那样可用于降压/升压拓扑。这种情况可能会限制电池的可使用容量。

LDO还倾向于对快速负载变化表现出中等程度的瞬态响应,例如当无线收发器从休眠状态快速上电时。这会导致电压尖峰,可能损坏传感器电路。

为了充分利用开关稳压器的效率及LDO的电压轨稳定性与强大的负载点 (POL) 输送能力,通常会将这两种方法结合起来。但是,这种拓扑会增加复杂性、成本和尺寸,以及布局和库存管理的难度。

设计人员可以不将两者结合使用,而是单独选择LDO,但要确保其运行效率满足设计要求。两个特性至关重要:压差电压(或 VDROPOUT)和平均输入/输出电压差。


压差:LDO的重要参数

对于传统线性稳压器,一旦输入/输出电压的压降达到晶体管的电压开销(约为2V),功能就会受到影响。这样会限制效率。

典型LDO用PNP晶体管或P型MOSFET取代了NPN晶体管或N型MOSFET,后两种器件在传统线性稳压器中用作串联控制元件(图1)。这改变了电路,使其成为电流源,而不是发射极(源极)跟随器。


图1:LDO中的传输元件为P型MOSFET,其可以在接近饱和状态下工作。这与传统线性稳压器相比,是通过降低VDROPOUT来提高效率。(图片来源:Texas Instruments)

P型MOSFET可以在接近饱和状态下工作,因而最小输入/输出电压差大大降低。这就是“压差电压”或VDROPOUT,此时器件可以正确调节输出电压。对于一款不错的LDO,VDROPOUT通常小于200mV。

新一代LDO的推出为设计人员提供了更低的VDROPOUT,能够进一步提高效率,限制休眠模式电流,以及增加电池的可使用容量。如前所述,无线传感器大部分时间都处于休眠模式。这是为了节省电力,但处于休眠模式的时间可能达到99%,因此利用较低压差来减小休眠模式电流参数,这对于延长电池寿命非常重要。


关注抑制噪声和波纹

新式LDO还有更好的瞬态电压响应和输入纹波滤波性能,可提供更稳定的电源和更好的电源抑制比 (PSRR)。设计人员可以通过增加输出电容的值并降低其等效串联电阻 (ESR) 来进一步改善LDO的瞬态响应,同时仍要注意基底面、体积和成本。

PSRR可衡量电路对电源输入上外来信号(噪声和纹波)的抑制程度。PSRR没有行业标准定义,但通常定义为电源电压变化与其产生的等效(差分)输出电压之比(以分贝 (dB) 为单位)。

PSRR与频率相关。在1千赫兹 (kHz) 时,良好LDO的基准值介于60dB至110dB之间(图2)。


图2:该图显示高性能LDO的PSRR频率响应:在1kHz时,良好LDO的基准值介于60dB至110dB之间。(图片来源:Analog Devices)

对于电池供电的直流 (DC) 输入(例如无线传感器可能使用的输入),外来信号出现的可能性要比使用AC电源时小得多,但仍可能存在。对于此类应用,具有良好PSRR的LDO能确保电压稳定性,是值得投资的选择。


无线传感器电源设计考虑因素

虽然新一代LDO为无线传感器提供了一种很有前景的供电解决方案,但务必注意,在设计过程中还必须仔细考虑这些器件的特性。例如,线性稳压器无法反转电源,因此,若待供电的电路需要负电压,则需要负输入电压。

对于电池寿命非常重要的无线传感器应用,第二个重要考虑因素是LDO只能在降压配置中工作。这种限制决定了电池输入电压必须高于传感器电子器件所需的最高电压。

在无线传感应用中,如果典型Bluetooth LE SoC(例如Dialog Semiconductor的DA14585或Nordic Semiconductor的nRF52832)由降压配置的电源供电,则需要1.5V至1.7V的最小输入电压。

这对初始电池选择会有影响:单节1.2V AA镍镉 (NiCad) 电池不在选择范围内。它还会影响总的电池可使用容量,因为当电压降至无线SoC所需的最小值以下时,电池可能仍有一些电量。这些因素都属于电池考虑事项,不过无线传感器应用的常见选择是Panasonic的3V、225毫安时 (mAh) CR2032 锂锰纽扣电池。该电池的特点是重量轻(2.9克),放电特性出色,放电期间电压稳定,并具有长期可靠性。


限制压差电压:提高LDO效率

虽然 LDO 的效率一般比开关稳压器低,但随着输入和输出电压之间的差异减小,其效率会提高;效率 = VOUT/VIN。这其中的原因是,当电压差较小时,LDO内部电路的功耗会更低。由此还会带来一个好处:与热量相关的问题会大大减少。在足够小的电压差下,LDO能以95%至99%的效率运行。

一种不错的设计方法是选择适当的输入和输出电压,在效率与电池可使用容量之间进行取舍。如果在电池仍有大量能量剩余的情况下LDO进入压差状态,那么通过缩小输入和输出电压之间的差距来最大化效率,这是毫无意义的。

这样会导致一个问题:LDO何时产生压差?在VDROPOUT时,LDO传输元件(P型MOSFET的PNP晶体管)充当电阻器,其值与晶体管漏源导通电阻 (RDSON) 相等。对于给定的负载电流 (ILOAD),VDROPOUT = ILOAD × RDSON。

对于当今LDO中使用的PNP晶体管或P型MOSFET,RDSON约等于1欧姆 (Ω)。好消息是,典型无线传感器的工作电流不大,因此VDROPOUT相当低。例如,无线传感器应用的典型平均电流负载为190微安 (μA)。因此,VDROPOUT = 190µA x 1Ω = 190微伏 (µV)。在无线数据传输期间,无线SoC的ILOAD峰值可能是7.5毫安 (mA),这会将VDROPOUT提高到7.5毫伏 (mV)。虽然更显著,但相对而言仍然很低。

然而,设计人员应注意,VDROPOUT是LDO无法再调节电源电压的临界点。为了满足全部规格要求,LDO通常需要额外的“裕量电压”。此裕量通常会使VDROPOUT增加250至500mV,但对于某些LDO,裕量可能高达1.5 V。供应商最好在产品规格书中列出裕量电压。

当无线传感器处于超低功耗休眠模式时,它几乎不需要电流便能保持“激活”状态,LDO会继续消耗一些电流。对于良好的LDO,该静态电流通常处于微安级。这听起来可能微不足道,但经过较长时间后,这种电流消耗可能对电池寿命产生重大影响,特别是考虑到无线传感器大部分时间(高达99%的时间)都处于休眠状态,如上所述。当装置使用数十个传感器时,问题会变得更加严重。电池寿命对于避免频繁和代价不菲的更换至关重要。

此外,在无线传感器应用中,LDO提供良好的瞬态电压和负载响应也很重要。在管理无线传感器的功率预算时,关键因素是要确保器件在需要发送或接收数据时能够尽快地完成,以最大限度地减少相对较高发送/接收电流的持续时间。休眠时,无线SoC仅消耗数十纳安电流,但在发送或接收数据时,电流迅速上升两个数量级。

LDO对此的瞬态响应定义为负载电流快速变化下的输出电压变化(图3)。


图3:对输出负载快速变化的瞬态电压响应是无线传感器应用的LDO关键性能指标。此处所示为高性能LDO的响应。(图片来源:Maxim Integrated)

对瞬态响应的主要影响是LDO控制反馈环路的增益带宽。如果负载瞬态快于补偿环路的响应,便可能发生瞬时振荡,导致EMI。在低负载无线传感器应用中,一个关键问题是在此区域中,传统LDO稳压器会遭受环路增益较低的影响。一些较新的LDO采用低电流模式电路,在超低或无负载情况下提高环路增益,从而改善低至零输出电流的瞬态响应。


使用LDO应对无线传感器挑战

如下是调节无线传感器电压的LDO关键工作参数:

  • 低RDSON(使工作电流范围内的VDROPOUT最小)
  • 低开销电压
  • 低静态电流
  • 良好的PSRR
  • 良好的瞬态负载响应
  • 良好的低负载环路增益

其他重要因素包括封装尺寸、所需外设元件的数量和成本。

Texas Instruments的TPS7A10 LDO是无线传感器应用的不错选择。它采用紧凑型1.5mm × 1.5mm封装,输入电压范围为0.75V至3.3V,输出范围为0.5V至3.0V。在额定负载、电压和温度变化范围内,稳定性在1.5%以内。输出范围恰好匹配上述Dialog Semiconductor或Nordic Semiconductor示例的输入电压要求(1.5V至3.6V)。

在典型的无线传感器工作条件下,TI芯片的VDROPOUT仅为数十毫伏(300mA时最大值为70mV (VOUT > 1.0V)),LDO电压开销约为250mV。该LDO可拉出300mA的电流,静态电流只有几微安。TI还建议通过LDO为模拟传感器中使用的处理器提供较低的核心电压。该LDO的PSRR为60dB(1kHz时)。TI通过整合低电流模式电路来提高超低负载下的环路增益,从而增强瞬态响应。

为了试验目的以及帮助设计起步,TI还提供了TPS7A10EVM-004评估模块。该模块具有单个LDO,工程师可以在各种工作条件下轻松评估TPS7A10的操作和性能(图4)。


图4:TI的TPS7A10EVM-004评估模块使得工程师可以轻松评估TPS7A10 LDO,同时还提供散热和布局设计指南。(图片来源:Texas Instruments)

Maxim Integrated也为无线传感器应用提供了不错的LDO选择,即MAX8636ETA+。该器件采用2mm x 2mm封装,输入电压范围为2.7V至5.5V。该LDO提供两路输出;一路的可配置范围是2.6V至3V,另一路的可配置范围是1.5V至2.8V。两路输出均可提供高达300mA的电流。对于典型的无线SoC负载,VDROPOUT在数十毫伏左右(100mA时最大值为90mV)。两个LDO均开启时,典型静态电流约为54μA。MAX8636ETA+的PSRR为60dB(1kHz时),瞬态负载响应十分稳定。

如果需要负电压轨,Analog Devices的LT3094超低噪声、超高PSRR LDO便是不错的选择。除了-1.8V至-20V的负电压输入外,其他特性与TI和Maxim Integrated器件类似。产品尺寸为3mm × 3mm,输出电压高达-19.5V。输出电流可达500mA(最大值)。

对于100mA以下的电流,LT3094的VDROPOUT为200mV;静态电流为3μA;1kHz时PSRR为60dB;瞬态响应也很稳定。该器件可与另一个LT3094 LDO并联工作以降低噪声。

Analog Devices为LT3094提供了一个演示板,即DC2624A,它可作为有用的指南器件,帮助用户实现最佳的电路布局和物料清单 (BOM),以最大限度地降低噪声并提高LDO的PSRR。


设计实例分析

对于采用SoC的无线传感器(例如上述Dialog或Nordic Semiconductor器件),TI、Maxim和Analog Devices的LDO都是不错的电压调节选择。例如在一个简单的应用中,SoC是电池电量的主要消耗者,所选电池为Panasonic CR2032。无线SoC采用1.5V至3.6V的电压输入工作。电池最初提供标称3V电压。

如果所选LDO的输出选定为2.5V,则无线SoC的输入电压规格能得到满足。当电池充满电(即提供3 V)时,LDO的效率为83%;在20˚C以及平均无线传感器工作电流190μA下工作1000小时之后,电池仍可提供约2.7V电压,效率提高到近93%。

假设电压输出在1000小时工作时间内大致呈线性降低,则LDO的平均效率(在恒定的190 μA负载下)为88%。进入压差状态之前,大约74%(平均效率88% x 84%的可使用容量)的电池能量已用来为传感器供电(图5)。


图5:在190μA的典型无线传感器平均电流负载和20°C的工作温度下,CR2032电池可维持>2.7V电压1000 小时。(图片来源:Panasonic)


本文小结

支持无线功能的物联网传感器将继续得到大量采用,因此设计工程师考虑如何最大限度地降低功耗(包括工作时和休眠模式下)就变得十分重要。

虽然开关稳压器一般来说效率更高,但在无线传感器件的功率分布和使用模式下,其相对于LDO的效率优势迅速减弱。此外,新一代LDO正在缩小效率差距,同时还带来更高的PSRR和更快的瞬态负载响应。

LDO还具有设计简便、经济高效、体积小巧、噪声低等特性,将其用作无线物联网传感器的独立电源值得认真考虑。然而,最大限度发挥LDO优势的关键是选择一个与无线传感器电子器件的电压和电流要求更紧密相配的LDO。

———————————————————–

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

如何为电路板镀锡?这个教程,保你一看就会!

#关键词: 电路板, PCB, 镀锡, 走线, 技巧


问:为电路板镀锡

也许你刚刚完成项目中电路板的蚀刻环节,一切看起来很成功。但你也会知道,随着时间的推移,电路板上的铜走线会慢慢变黑、变绿。本问将介绍一种在电路板的铜走线上镀锡的简单方法。如果你已经准备好所有材料,那就再好不过了!

准备好焊料、助焊剂、焊芯以及助焊剂清洁剂之后,就可以进行下一步操作了。如果你的材料不全,我会在本文末尾附上零件清单,以便你准备相关材料。

首先将焊料助焊剂涂在裸板上——请务必涂抹充足的剂量。然后在一条吸锡带上镀上一些焊料。如下图所示,确保吸锡带上有足够的焊料。


接着将吸锡带放到电路板上。用烙铁加热吸锡带,当看到焊料已经融化在吸锡带上时,就在走线上轻轻“拖动”吸锡带。在所有的走线上重复执行此操作。如果在你在拖动吸锡带时碰到了一些小型铜走线区域,不要担心,我们会在后面的步骤中进行清洁。


完成后的效果如下图所示。你可以看到,电路板的表面有些粗糙,上面有残留的助焊剂,还有一些吸锡带遗漏的区域。接下来就要开始清洁了。再次在整个电路板上涂上足够的助焊剂。


剪去吸锡带的尾端,以继续使用剩下的干净部分。将吸锡带放在电路板走线上,并用烙铁加热吸锡带。当焊料开始融化时,再次轻轻“拖动”吸锡带。这可以去除多余的焊料,如果遗漏了任何区域,就将焊料拖到这些区域中即可。此举旨在使电路板走线上只留下薄薄一层焊料。对整个电路板进行此操作并再涂一些助焊剂(如果需要)。


接下来用一些助焊剂清洁剂和一小块布来清洁电路板。如下图所示,将助焊剂清洁剂喷在布料上。用力压住电路板,同时用沾有助焊剂清洁剂的湿布以画圈的方式清洁电路板。


然后用一块干净的干布将电路板“擦亮”。在此过程中要稍微用点力,这样焊料涂层会更有光泽。


电路板镀锡和清洁完成后的效果如下图所示。(可以看到擦亮之后,中间的矩形焊板闪闪发光)。


有了这层薄薄的焊料涂层,你电路板上的铜走线就不会再变绿了,而且镀锡铜走线会更易焊接。


在整个操作过程中,我喜欢使用的产品如下:

如果你已经有其他类似的产品,也可以继续使用。

更多电路板技术相关信息, 请参阅:

———————————————————–

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

高功率、高集成、高效率:数据中心就需要这个“三高”DC/DC稳压器

#关键词: 电源模块, DC/DC 稳压器, 电源管理, ADI, LTM4700

随着全球数据中心的高速发展,数据中心相关的能源挑战也日益成为人们关注的焦点。根据ICT Research的研究数据,2016年中国数据中心总耗电量达1108亿千瓦时,这个数值已经超过三峡电站2016年约1000亿千瓦时的总发电量,而且随着算力和性能越来越强劲的处理器的引入,数据中心对电能的消耗量将持续增长。

这就需要高新一代的电源管理器件来应对这一挑战,新的电源管理器件必须支持更高功率、具备更高的效率,且要满足成本、外形尺寸等方面的要求。

ADI 公司推出的LTM4700降压型μModule® DC/DC稳压器就是面向未来数据中心应用的电源管理器件的代表。LTM4700可支持双通道50A或单通道100A的高功率,在一个紧凑的15mm×22mm×7.87mm BGA封装中,集成了快速模拟控制环路、精准型混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件。这种高集成度的设计使得LTM4700的尺寸只有竞争对手的一半,可以很好地帮助客户解决散热、尺寸、体积和效率方面的设计痛点。

LTM4700具有通过 PMBus (一种基于 I2C 的开放标准数字接口协议) 实现远程配置及电源管理参数的遥测监察功能。LTM4700的两线式串行接口允许以可编程转换速率和排序延迟时间对输出实施裕度调节、调谐以及斜坡上升和下降。而且输入和输出电流及电压、输出功率、温度、正常运行时间和峰值是可读的。使用时,不需要EEPROM存储内容的定制配置。在启动时,输出电压、开关频率和通道相位角分配可利用引脚搭接电阻器来设定。为开发者提供了很大的便利性。


图1. LTM4700双50A或单100A μModule®稳压器

产品特性

  • 双50A或单100A数字可调输出,带有用于控制、补偿和监控的数字接口
  • 宽输入电压:4.5V至16V
  • 输出电压范围:0.5V至1.8V
  • 100A时90%从12VIN到1VOUT的满载效率
  • ±0.5%最大直流输出错误超温
  • ±3%电流回读精度(+25°C至+125°C)
  • 集成输入电流检测放大器
  • 400 kHz PMBus兼容型I2C串行接口
  • 支持在最高125Hz下的遥测轮询速率
  • 集成16位ΔΣ ADC
  • 恒频电流模式控制
  • 多模块并行和均流
  • 15mm x 22mm x 7.87mm BGA封装


典型应用

  • 系统优化
  • 原型的特征化和数据挖掘
  • 生产和现场环境
  • 电信
  • 数据通信
  • 存储系统
图2. LTM4700典型应用示意图

图2. LTM4700典型应用示意图

获取更多LTM4700相关信息,请点击这里。

———————————————————–

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

七段数码管坏了吗?只需一块万用表,就能轻松检测

#关键词: 七段数码管, 数码管, 检测, 测试, 万用表, 显示


问:如何检测七段数码管

当检测一个七段数码管的时候,只需要一个万用表就可以简单做到。下面的测试步骤也许可以帮助你如何检测一个七段数码管。

  1. 拿出七段数码管,先识别1脚。
  2. 现在拿起万用表来设置(使用时应将红表笔插入标有“+”号的插孔,黑表笔插入标有“-”号的插孔。 ) – 將万用表设置在连续性范围内。
  3. 打到蜂鸣器档,测试下万用表(当在蜂鸣器档的时候,红黑表笔短接,会发出声音)。当万用表电池电量不足的时候,将不能显示正确的数据,这时候需要更换新的电池。
  4. 把万用表的黑表笔放在3脚或者8脚,一般这两个脚内部是相连的。
  5. 然后把万用表的红表笔放在其他任何引脚上,比如1或5脚。
  6. 如果任何一段发光,说明这个七段数码管是共阴极。
  7. 如果没有任何一段发光,互换表笔的位置测试阴阳极。
  8. 将万用表的红表笔放在3脚或者8脚上。
  9. 现在把万用表的黑表笔放在剩余的引脚上。如果任何一段发光,即表示此七段数码管是共阳极。
  10. 请检查七段数码管的所有引脚是共阴极或是共阳极,以确保显示器正常工作。
  11. 如果有些段没有发光,那么这七段数码管是坏的。

下面分享一个七段数码管的测试实例。下面这个数码管为67-1469-ND,有人认为数码管数字1中的A段和F段有问题。做这个测试需要先确定两点:首先,要确认这个数码管是共阴极还是共阳极;其次要确认的是哪两个引脚激活了A段和F段。

根据数据手册,两个引脚都在右下角。这是一个共阳极数码管,数码管数字1的阳极引脚是14,A段的阴极引脚是16,F段的阴极引脚是18。

知道了数码管的结构就可以把万用表调整到二极管档去检测了,把红表笔放在14脚,把黑表笔分别放在16脚和18脚。你可以看到两段都可以正常工作。有了这些知识就可以帮你确认电路中的问题。

有关检测的技术的更多信息, 请参阅:

———————————————————–

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

电解电容坏了,哪里能快速找替换品?文中有答案

#关键词: 电解电容, 电容, 替代品


问:寻找替换的电解电容

无论你是想为损坏的电容寻找替代品,还是为过时的电容寻找备用品,均可采用以下步骤快速找到所需物料。

首先,你需要尽可能多地确定一些电容规格。

电容是采用通孔安装、表面贴装,还是底座安装?大多数通孔安装和底座安装的电容上都列有电容值、电压和温度,也可能列有厂商名称,在某些情况下,特别是底座安装的电容上还可能包含物料编号。

而在表面贴装的电解电容上,通常只是简单地列出电容值、电压或电压代码,以及批号或系列号。这可能有点难以辨别。我们可以从电容值开始判断,看看其他数字是否可能表示电压,或者是否看起来更像是批号/系列号。

注意:表面贴装的电容顶部的V不一定表示电压,也可能表示电压代码。更多信息请参阅下面的表面贴装部分。

在我们了解这些规格之后,就可以来看看如何在Digi-Key网站上的铝电解电容网页找到这些选项。


案例1:下面我会以这个通孔安装的电容为例,对找料的过程做详细介绍↓↓↓

首先,因为要寻找支持“今日发货”的元器件,所以我会选择“现货”。同时我还会选择“通孔安装”和“电容值”,因为我知道这些数值,并且也不希望出现偏差。此外,我还知道所需的电容为径向引线型的极化电容,所以我也会过滤这些特征。选中之后,点击「应用过滤条件」。

我并不希望排除一切选项,因此我继续选择电压。我的电容是50V的,出于通用性目的,我会选择大于或等于50V的所有选项。

另外,我的电容上标示的温度是85℃。通常情况下,我会选择某个温度及其以上的所有温度,但在此例中可选的温度只有85℃或以上。

应用上述筛选条件后仍然有很多选择,所以我会继续缩小选项范围。该电容采用的是通孔安装方式,我希望它与电路板适配,因此选择2mm的电路板间距。如果这一条件排除所有选项,那么你还可以采取一些其他的方法来弯曲引线。点击这里了解详情。

执行此次搜索后,仍然遗留了一些选项,所以我要继续缩小范围。接下来选择50V和5mm直径。现在只剩一些在可控范围内的若干选项了,我们可以继续按价格、高度或厂商进行过滤,并选择替换的电容。


案例2:现在我们来看看,如何查找这个采用表面贴装方式的电容↓↓↓

你可以看到这个电容上的标记是
220

V HB

17Y4

该电容顶部有个黑色标记,借此我推断出这是个极化电容。同时,我猜测其电容值为220μF,V是电压代码,HB是系列号,而17Y4似乎是批次代码。我们来看看过滤条件中是否有匹配的选项。

再次转至“铝电解电容”部分,这一次我会选择“表面贴装“、”极化“和”220μF“,看看能得出什么。

所幸电容器上的HB是一个系列号,我可以在规格书中找到这个标记。下面是截图。

现在可以得知,该电容的容值为220μF,而V表示35V。

借助上述信息,在该系列下的少量选项中我们可以识别出该电容的零件编号为PCE4808CT-ND。

假设我并没有确定确切的电容,但通过本帖的思路,我会试着确定电容上的标记。无额定电压的SMT电解电容

在上述示例中,我得知V = 35V。那么,现在可以选择220μF、35V、极化和表面贴装,以及现货选项,然后点击「应用过滤条件」。

随后得出194个选项。如果结果较少,那我也会看看那些较高电压的选项。

如果你并未准确找到所需的电容,那就需要做一些测量的工作,因为下一步就是测量电容。我们可以测量尺寸、底座高度以及最重要的表面贴装面积,以确保它适合你的电路板。

验证过物理尺寸后,如果不确定电容的额定温度,那么通常可以选择可选的最高温度。然后,你可以在该温度的基础上按单价、制造商和使用寿命(如果需要)来继续缩小你的列表。

结论: 要找到替换的电容可能有点棘手,但当你确定了现有电容的规格后,就可以通过Digi-Key网站上提供的过滤器快速找到替代品。我们还发布了一篇关于如何识别电容规格的博文。

更多电容相关的技术信息,请参见:



———————————————————–

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

如何使用双掷开关(DPDT)实现极性转化?这张图一看就懂

#关键词: 双刀双掷, DPDT, 开关


问:使用双刀双掷开关(DPDT)的极性转换

下面是一个简单的原理图,用来展示一种使用双刀双掷(DPDT)开关来逆转电机极性的的可行方案。你可以看到,当开关在上面的位置时,电源从电机的正极到负极供电;当开关打到下面的位置时,电源从负极电机的负极到正极供电。

请注意,此图仅供参考。完整电路可能包括保护电路和开关的关闭位置。另外你还要确认你的电机是双向的。图中电机的正负极仅供参考。


更多开关电路相关的技术信息,请参见:




———————————————————–

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

1600万色LED如何驱动?本文手把手教你

作者:Bill Giovino

#关键词:发光二极管, LED, 多色 LED, RGB


发光二极管 (LED) 是一种简单经济的状态信息显示方法。但是,对于某些项目而言,一个单色LED可能不够。而由于空间、成本或功耗限制,多个LED又可能不太现实。针对这些情况,多色LED提供了一种有效的解决方案,前提是这种LED能与微控制器正确连接。

本文将首先阐述LED的基础知识,然后讨论多色LED的优势,之后介绍哪些是合适的多色LED解决方案,最后说明如何将LED连接到微控制器,以产生多达1600万种不同的颜色。


LED的结构与原理

在设计带LED的电路时,务必记住这些器件不是白炽灯泡,而是恰好能发光的半导体器件(二极管)。作为二极管,它们通常只允许电流主要流向一个方向(二极管并不理想,因此在反向偏置时会产生少量电流)。

普通LED的发光部分是位于组件中心的简单半导体二极管,由单个p-n结构成(图1)。电流从连接到P型硅的LED阳极流向连接到N型硅的LED阴极。在普通二极管中,p-n结通常是锗 (Ge) 或硅 (Si)。然而,对于LED而言,这个结通常是透明的磷砷化镓 (GaAsP) 或磷化镓 (GaP) 半导体材料。

图1:LED组件含有半导体p-n结芯片,可使电流从阳极流到阴极。带透镜的透明外壳可以让用户轻松看到产生的发射光。(图片来源:维基百科)

利用透明的GaAsP或GaP,施加在p-n结上的正向电压会从半导体释放出光子。p-n结安装在反射镜腔上,而该镜腔可将光子聚集到LED透镜。LED的透镜和本体由透明环氧树脂组成,而树脂可选择性地进行着色,以匹配发射光的颜色。

反射镜腔位于称为铁砧的引线框上,阴极通过接合线连接到称为极柱的引线框上。铁砧和极柱的形状可使它们与LED环氧树脂本体形成牢固连接,从而无法将阳极或阴极引脚从LED环氧树脂本体上拉出,造成LED损坏。


单色LED

LED有多种颜色可供选择,包括红色、绿色、黄色、琥珀色、青色、橙色、粉色、紫色以及最近出现的白色和蓝色。单色LED配备的半导体芯片由可产生所需光线波长的材料组成,并且LED环氧树脂壳体组件通常具有相同的颜色。虽然不需要使透镜具有与发射光相同的颜色,但重要的是,要容易识别LED元件的颜色,防止与其他LED混淆。


多色LED

对于某些空间、成本和功耗受限的系统而言,最好使用一个能发出多种颜色的LED。通常情况下,这种多色LED在一个透明环氧树脂外壳内部配备三个LED,分别是红色、绿色和蓝色 (RGB)。Adafruit Industries的2739 RGB LED就是一个很好的例子(图2)。该LED专为多色指示灯而设计,配有一个宽2.5mm、高5 mm的矩形透镜发光表面,以及四根可在PC板上进行通孔安装的径向引线。

图2:Adafruit的2739 RGB LED采用宽2.5mm、高5mm的透明环氧树脂矩形透镜,并带有四根径向引线,用于在PC板上进行通孔安装。(图片来源:Adafruit Industries)

通常情况下,三个内部LED中的任何一个均可以单独使用,也可与其他LED结合使用,以产生不同的颜色。

多色RGB LED通常有三种引脚布局:

  1. 所有LED共用一个阳极,每个LED有一个阴极,总共四个引脚
  2. 所有LED共用一个阴极,每个LED有一个阳极,总共四个引脚
  3. 每个阳极和阴极都分配引脚,总共六个引脚


使用多色LED进行设计

Adafruit的2739 RGB LED具有一个共阳极,红色、绿色和蓝色LED的每个阴极都分配引脚,总共四个引脚(图 3)。共阳极连接到正极电源,而每个红色、绿色和蓝色LED通过接地来接通。

图3:Adafruit的2739 RGB LED具有一个共阳极,而红色、绿色和蓝色LED分别配有一个单独的阴极。(图片来源:Adafruit Industries)


如何生成多种颜色

如果某种应用只需要显示三种状态中的一种,那么使用2739 RGB LED的最简单方法是一次打开一个LED,用户可以选择红色、绿色或蓝色中的一种。

对于多种颜色,设计人员可以简单地将两种颜色组合在一起,提供以下六种颜色选项:

  • 红色
  • 绿色
  • 蓝色
  • 黄色(红色 + 绿色)
  • 青色(绿色 + 蓝色)
  • 洋红色(红色 + 蓝色)

为了编制清晰的项目文档,显示的颜色应该清晰易辨,并且易于口头确认。例如,具有全电流的绿色LED可以在LED规格书中记录为“绿黄色”。然而,当LED亮起时,大多数消费者和开发人员在被问及时,都会将颜色识别为“绿色”。无论颜色的实际名称如何,用户都应该能够通过视觉和标签轻松区分出不同的颜色。很少有人能够轻易地识别出“绿色”和“绿黄色”之间的区别,如果这两种颜色并排呈现,则可能将绿黄色识别为“绿色”,将绿色识别为“深绿色”。

对于更复杂的应用,可以按不同的强度组合RGB,从而产生多达1600万种颜色。实现这一目的的可靠方法是:将脉冲宽度调制 (PWM) 信号应用于每个LED,其中占空比与强度相对应。人眼可以识别出200赫兹 (Hz) 或更慢的闪烁频率,因此,为了避免闪烁,应使用1000Hz或更快的PWM频率。

颜色可通过RGB色码轻松选择。这基于RGB加色模型,其中红光、绿光和蓝光在强度上各不相同,组合在一起几乎可以重新生成任何颜色。该模型适用于光线,是电视和显示屏中色彩再现的依据,还可用于呈现网页上的颜色。

RGB色码的简写用 (R,G,B) 表示,其中R、G和B是红色、绿色和蓝色强度的十进制值,范围介于0到255之间。例如,蓝色的十进制RGB色码为 (0,0,255),紫色为 (128,0,128),银色为 (192,192,192)。在确定每种颜色的PWM占空比时,需将这些值除以255,因此蓝色的占空比为 (0,0,100%),紫色的占空比为 (50%,0,50%),银色的占空比为 (75%,75%,75%)。

从理论上讲,白光由 (255,255,255) 表示,并且可通过同时打开全强度的红色、绿色和蓝色LED来生成。然而,在实践中,通过该方法产生的颜色通常是带有偏蓝色调的白色。出现这种色调是因为,生成的LED颜色与理想的红色、绿色和蓝色的精确波长不完全匹配。

微控制器很容易生成所需的PWM信号。Microchip Technology的ATSAMC21J18A就是一个合适的例子(图4)。该微控制器是一款用于物联网端点的低功耗器件,是该公司SAM C21微控制器系列产品之一。它配有48MHz Arm® Cortex®-M0+内核,支持5伏I/O电压。

图4:ATSAMC21J18A微控制器具有定时器/计数器单元,能够自动生成三个同步PWM信号。(图片来源:Microchip Technology)

为了驱动LED,ATSAMC21J18A配有定时器/计数器单元,能够自动生成三个同步PWM信号。SAM C21系列产品配有高电流阱选件,可使连接各电流阱的四个I/O引脚的最大电流为20毫安 (mA)。

使用LED时,选择正确的串联电阻器来限制电流非常重要。电阻值太小的电阻器会破坏LED,而电阻值过高的电阻器会导致光线昏暗或无光。串联电阻器的值由每个LED的正向电压和所需的电流决定。

LED是电流控制的半导体。此外,值得注意的是,由于材料的物理特性,LED的工作电压会随着发射光波长的减小而增加,这是使用多个LED时要考虑的重要因素。

当Adafruit的2739 RGB LED正向电流为20 mA时,Adafruit 图表中规定的LED典型正向电压为2伏(红色)和3.2伏(绿和蓝色)。

如果共阳极连接到5伏电压,那么LED和I/O引脚之间的电阻值由以下等式确定:


 等式 1

其中:

VDD = 5伏

VOL = ATSAMC21J18A 的输出低压 = 0.1 x VDD = 0.5伏

VF = 正向电压(典型值)

I = 正向电流,单位:安培

R = 电阻值,单位:欧姆 (Ω)

在I = 20mA的情况下使用该公式,结果是:RRED (VF = 2 V) = 125Ω,RGREEN = RBLUE (VF = 3.2V) = 65Ω。

如果计算出的电阻不能作为标准电阻值,开发人员可以选择下一个较低值,或者下一个较高值(首选)。如果选择较低值,则必须注意,不得超过该LED的最大正向电压或ATSAMC21J18A I/O端口的最大电流灌入能力。虽然在超过这些最大值时LED仍然可以工作,但可能会降低LED的使用寿命,也可能随着时间的推移,降低I/O端口的性能或损坏该端口。或者,如果应用仍能接受较暗光线,则可以降低正向电流。例如,当正向电流为15mA时,Adafruit的2739 RGB LED指定正向电压会降至1.9伏(红色)和3.1伏(绿色和蓝色),这样会导致电阻值RRED = 173.3Ω,RGREEN = RBLUE = 93.3Ω。

由于ATSAMC21J18A可通过控制接地连接来控制LED,当I/O端口为逻辑低电平时,单个LED亮起;当I/O端口为逻辑高电平时,单个LED熄灭。因此,必须倒置计算出的RGB色码占空比。例如,如果颜色需要25%的占空比,则PWM必须能产生75%的占空比,才能使LED在25%的周期时间内工作。此外,如果LED必须在上电时熄灭,则微控制器启动代码必须能使三个引脚处于逻辑高电平。

ATSAMC21J18A配备256Kb闪存、32Kb RAM和各种模拟外设。该微控制器还配有六个串行通信模块 (SERCOM),每个模块都可以作为USART、SPI、LIN从器件或I2C接口。


智能RGB LED设计

使用RGB LED生成多种颜色的另一种方法是对其进行编程。智能LED是一个术语,用来描述这种带有可编程串行接口的多色LED。American Bright Optoelectronics的BL-HBGR32L-3-TRB-8就是一个很好的例子。它是一款5mm方形RGB LED,可以使用800千赫 (kHz) I2C接口进行编程,从而产生任何颜色(图5)。

图5: American Bright的BL-HBGR32L-3-TRB-8是一款尺寸为5mm的方形六引脚数字RGB LED,配有I2C直通引脚布局,可使多个器件以菊花链方式连接在同一I2C接口上。(图片来源: American Bright Optoelectronics Corp.)

I2C接口不仅可以节省板空间,而且可以简化微控制器代码,这种便利性极大简化了设计。ATSAMC21J18A上的一个SERCOM端口可配置为I2C串行接口,以便轻松连接到BL-HBGR32L-3-TRB-8。参考图5中的引脚布局,来自ATSAMC21J18A微控制器的I2C数据信号连接到引脚1数据输入信号,I2C时钟连接到引脚2时钟输入。

在对BL-HBGR32L-3-TRB-8 LED的颜色进行编程时,需要发送四个代表全局亮度设置和RGB色码的字节,作为一个32位字。这款智能LED在引脚6上配有数据输出直通,在引脚5上配有I2C时钟直通,这样可使多个LED能够以菊花链方式连接在一起,以便每个LED可以显示不同的颜色。


总结

了解多色RGB LED的驱动方式之后,不仅可以节省空间、成本和功耗,还可以增强终端系统、设备、状态指示灯或照明系统的美观性及用户界面。开发人员既可以选择能对每个LED进行完全控制的标准RGB LED,也可以选择能对颜色进行编程控制的智能LED。此外,当涉及到通常用于产生PWM控制信号的微控制器时,目前有许多低功耗、低成本选项可供选择。



———————————————————–

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

Copyright©DigiKey Electronics