Home

降压稳压器比LDO好用?用一个器件讲清楚!

作者:Pete Bartolik

关键词:稳压器,LDO,开关电源

设计人员通常默认使用低压差稳压器 (LDO) 为采用 4-20 mA 电流环路设计的工业传感和物联网系统供电。但是,对于注重功耗和空间有限的应用而言,LDO 是越来越不堪大用。此时设计人员应考虑改用降压稳压器(也称为降压转换器),尤其是对能效、散热性能和延长电池寿命要求较高的应用而言。

4-20 mA 电流环路是一种稳健可靠的方法,可将测量结果从传感器传送到可编程逻辑控制器 (PLC),并将 PLC 的控制输出传送到过程调制设备。该系统可确保使用双绞线进行精确、抗噪的长距离信号传输,是各种工业环境的理想之选。无论导线长短,电流始终如一,因此成为工厂、实验室和远程监控应用的标准配置。

评估 LDO 和开关稳压器在电流环路中的权衡可能有助于实现更智能、更可持续的设计。

LDO 在一些特殊情况下仍有用武之地,在此类情况下,LDO 可提供超低噪声、简化材料清单或具有调节电压余量极小等优势。不过,它们因为会将输入和输出电压之间的差值作为热量耗散掉,所以固有效率较低。这些浪费的能量会导致应用中的热负荷增加,并大大缩短便携式或远程应用中的电池寿命。

当效率、散热性能或电池运行时间非常重要时,同步降压可能是更优的选择。即使在毫安级负载条件下,现代同步降压技术也能提供 85% 至 95% 的效率,大幅降低了发热量,而且现在还能提供低微安范围的静态电流。LDO 会将多余的电压作为热量散失,而降压稳压器则能有效地将额外的电压转换为可用的电流,从而在不过热或不浪费能量的情况下实现更多需要耗电的功能。

这些特性使得降压稳压器成为任何输入余量超过几伏、需要热效率或必须在有限功率下长时间工作的 4-20 mA 环路(如电池供电的传感器)的首选解决方案。

如果设计的供电电压比电流环路发送器所需的电压高出 6 V 左右,并且电路板上有空间容纳小型电感器和输出电容器,那么高效的同步降压稳压器通常就是最佳选择。它能有效降压,最大限度地减少热量浪费,并确保有足够的电流为 4-20 mA 环路中的其他功能供电。因此使之成为工业环境中既需要可靠性又需要节能的现代发送器的理想选择。

降压稳压器的散热优势大大降低了大电流、高温工业模块对散热器的要求。即使是 5 µA 的降压电路,其效率也要高于 LDO,因为后者会将相当一部分电池电压转化为热量。、

驱动环路

4-20 mA 电流环路是在现场传感器和使用其数据的控制系统之间发送信息的最常见方式之一。信号可以代表温度、压力、流量,甚至是移动阀门的指令。它简单、可靠,远距离使用效果也很好。

电流环路(图 1)可传输来自仪器(如温度或压力传感器)的测量信号,或将控制信号传输到移动或调节机构(如阀门定位器)的设备。

图 1:4-20 mA 电流环路示意图说明了在工业自动化、传感器系统和过程控制应用中如何使用电流而不是电压来传输模拟信号。(图片来源:Analog Devices, Inc.)


电流环路包含四个主要元件:

  • 直流电源:根据设置的不同,可能是 9 V、12 V、24 V 或更高。电源提供的电压必须高一些——至少高 10%,这也是在电流流动时环路中所有元件(发送器、接收器、布线)“降低”的电压量。然后,本地调节器将其降压,为传感器和电子设备供电。
  • 传感器一侧的发送器传递代表物理世界的电信号:传感器产生有关温度、压力、距离或其他物理测量值的原始信号。如果是模拟电压,发送器的电压电流转换器会将其转换为 4 mA 至 20 mA 的比例电流。如果是数字传感器,输出则通过 DAC 转换成模拟电流。发送器有自己的电源,如 LDO 或降压稳压器。
  • 控制端的接收器:接收器读取 4-20 mA 信号,并将其转换为控制系统可以测量、显示或执行的电压。
  • 环路布线将电源、发送器和接收器串联起来:环路可长达数千英尺。在双线系统中,相同的两条导线同时传输电源和信号电流。4 线制系统则使用不同的线对来传输电源和信号。

即使是在温度从 -40°C 到 +105°C 的恶劣工业环境中,电流环路的零件也必须精确、节能、可靠。除此之外,它们还必须支持必要的安全和系统级功能,以确保环路的安全和可靠。

克服 LDO 限制

线性稳压器使用方便、噪声低,但会将多余的能量转化为热量从而造成浪费,且可用电流上限较低。随着设计人员为发送器增加更多的功能,如诊断、数字接口或本地智能,对电源的需求也随之增加,可能会超过一个简单的 LDO 所能提供的功率。更好的选择是使用效率更高的开关稳压器,如 Analog Devices, Inc. 的 LT8618 系列。

LT8618 是一款小巧但功能强大的降压转换器,专为恶劣环境而设计,包括工业、汽车和其他需要不可预测电源的应用。它尤其适合用于 4-20 mA 电流环路系统,具有超低静态电流、高效率、宽输入范围(3.4 V 至 60 V,连续工作)和最高 65 V 的瞬态电压条件。

LT8618 系列为各种工业和环路供电应用提供多功能降压稳压器。例如:

  • LT8618EDDB-3.3#TRPBF(见图 2 原理图)提供固定的 3.3 V 输出,非常适合需要稳定、定义明确的电压来处理工业和现场环境中常见的不可预测电压轨的设计。其峰值输出电流为 100 mA,适合为传感器、发送器和其他辅助电路供电。超低静态电流最大限度地减少了低活动期间的功率损耗,有助于延长系统效率和电池寿命。

图 2:使用 LT8618-3.3 的降压稳压器配置,可输出固定的 3.3 V 电压(图片来源:Analog Devices, Inc.)


  • LT8618EDDB#WTRMPBF 提供相同的宽输入范围和 100 mA 输出,但输出电压可调,范围为 0.778 V 至 40 V。因此,它适合为发送器内部的模拟、数字或基准电路供电,尤其是在需要多个电源轨的情况下。与同类固定输出产品一样,它将快速瞬态响应与强大的短路保护和热关断功能相结合,可确保在整个 -40°C 至 +125°C 工业温度范围内可靠运行。

这种灵活性能够让设计人员选择合适的稳压器,以满足 4-20 mA 电流环路系统的电压和电流需求,在确保可靠运行的同时,最大限度地减少热量和功率浪费。

在 Burst Mode® 工作模式下,LT8618 的静态电流低至 2.5 µA,不会耗尽环路功率,从而为传感器、转换器和通信留出更多可用空间。这种高效率和低待机功耗的组合,直接解决了在不超出现有预算的情况下增加更多功能的难题。

在 4-20 mA 电流环路发送器中,会印刷电路板上的 LT8618 附近放置一个小型电感器和输出电容器,以形成一个输出滤波器,从而平滑电压并为传感器和支持电路提供稳定的电力。合适的输入电压(如 24 VDC)可为发送器的工作电压提供充足的余量,并提供精确的调节和瞬态响应,即使环路电流随传感器负载的变化而变化,也能确保功率稳定。

LT8618 能够扩展发送器的功能,以支持高级传感器、数字逻辑和安全功能,而不会超出电流环路的 4-20 mA 限制。

集成的保护功能包括过压、热关断和短路保护,可在恶劣的现场环境中提供强大的功能。LT8618 封装紧凑,外部元件极少,简化了电路板布局,这对于空间有限的发送器尤为重要。

结语

通过使用像 ADI LT8618 这样紧凑、高效的开关稳压器取代低效的线性稳压器,设计人员可以克服 LDO 的局限性并释放新功能,同时还能满足现代工业应用对精度、可靠性和温度的要求。

******

如任何问题,欢迎联系 DigiKey客服团队

中国(人民币)客服

service.sh@digikey.com

中国(美金)/香港客服

– china.support@digikey.com

打开微信搜一搜,输入「digikey」

点击关注 DigiKey 官方微信公众号

按指引完成会员登记

之后每周自动推送工程师专属秘技,边学技术边攒积分,各类工具好礼、专属采购福利等你来领。

亮点新品推荐:Cinch 的Johnson SMPM 转 SMPM 柔性电缆组件

重点产品推荐


关键词:柔性电缆

Cinch Johnson SMPM 转 SMPM 电缆组件性能高,在直对直配置中工作频率高达 40 GHz,在直角配置中工作频率高达 30 GHz。这些组件采用高度柔软的电缆和坚固的防拉线扣,确保了耐用性和长使用寿命。

其设计使用低耗、超低损柔性电缆类型。

产品特性

  • 高达 40 GHz 的出色工作性能
  • 坚固的防拉线扣,使用寿命长
  • 九种长度可供选择(英制和公制)
  • 直对直、直对直角和直角对直角配置
  • 最大 VSWR 为 1.5

适用范围

  • 测试与计量
  • 电信
  • 卫星和防御系统
  • 宽带
  • 军事
  • 嵌入式系统

******

如任何问题,欢迎联系 DigiKey客服团队

中国(人民币)客服

service.sh@digikey.com

中国(美金)/香港客服

– china.support@digikey.com

打开微信搜一搜,输入「digikey」

点击关注 DigiKey 官方微信公众号

按指引完成会员登记

之后每周自动推送工程师专属秘技,边学技术边攒积分,各类工具好礼、专属采购福利等你来领。

想抑制瞬态电压 TVS二极管怎么选?

作者:Bill Schweber

关键词:TVS,二极管,瞬态电压

为了保护电路、系统和系统用户,电气快速瞬变 (EFT) 电压是设计人员必须考虑的现实问题。EFT 的来源有很多,包括简单动作(例如在地毯上行走)引起的常见静电放电 (ESD)、电机启动或者引发连锁反应的雷击。从低压电池供电的可穿戴设备到高功率电机系统,这些瞬变会对各类产品产生不利影响。

EFT 造成的影响包括暂时中断运行和无法运行,乃至长期性能下降以及彻底的永久性损坏和故障。为了减少电压瞬变,设计人员可以采取一些措施,例如使用防静电外壳、滤波、在源头钳制电压或者进行外加接地,但这些措施往往需要根据具体的应用场景进行修改或升级。

为了可靠地最大限度减少或消除瞬态电压的有害影响,设计人员可以使用被称为瞬态电压抑制 (TVS) 二极管的双端无源元器件。尽管这些二极管通常被视为开路,但当瞬态事件发生时,它们几乎能够瞬间做出反应,并造成类似于短路的效果,从而将瞬态过压转移到大地。TVS 二极管具有响应速度快、耐高压、寿命长、电容低等特点。

从 IEC 标准开始

为了降低 EFT 的风险,国际电工委员会 (IEC) 在 IEC 61000-4(“电磁兼容性 (EMC):测试和测量技术”)中规定了三种国际公认的过压保护标准:

1) IEC 61000-4-2 涉及系统级 ESD 抗扰度,适用于人体接触引起的 ESD(图 1)。对于此波形,上升时间 (tr) 很短,介于 0.7 到 1 ns 之间,大部分能量在前 30 ns 以内耗散,然后迅速衰减。因此,需要采用超快反应式过压保护措施,以便及时响应 ESD 事件。

图 1:根据 IEC 61000-4-2 标准,由人体接触引起的典型 ESD 脉冲波形表明,上升时间非常短,不到 1 ns,大部分能量在前 30 ns 以内耗散。(图片来源:Eaton)


此波形本身并未表明相关的电压水平。IEC 61000-4-2 规定了各种设备在接触放电和空气放电时的系统级 ESD 抗扰度测试电压(图 2)。

图 2:IEC 61000-4-2 空气放电和接触放电等级进一步明确了人体接触的具体要求。(图片来源:Eaton)


应当根据应用中所需的 ESD 防护等级,选择适当的 TVS 二极管。请注意,当根据 IEC 61000-4-2 标准进行测试时,Eaton 的所有 TVS 二极管都能够至少达到 4 级性能。还有其他具有更高 ESD 耐受能力的选择,能够承受高达 30 kV 的空气放电和接触放电电压。

2) IEC 61000-4-5 涉及对电涌的抗扰度,例如雷击或开关电源系统产生的电涌。与功率相对较低的静电不同,雷击可能携带高达 1 GJ 的能量,并产生高达 120 kV 的浪涌电压。当雷击直接击中户外电路并产生浪涌电压、雷击间接导致导体中产生浪涌电压或者雷击接地电流流动时,都可能引发瞬变。请注意,尽管 TVS ESD 抑制器不能用来防御直接雷击,但仍需要使用它们,因为雷击引发的瞬变可能会在整个配电系统中蔓延到 1 英里外甚至更远。

IEC 61000-4-5 定义了一个典型的雷击电压波形(图 3)。

图 3:这是 IEC 61000-4-5 定义的雷击脉冲波形(IPP 是峰值电流)。(图片来源:Eaton)


IEC 61000-4-5 标准还规定了各类电气/电子设备的浪涌抗扰度测试电压水平(图 4)。

电压水平由终端应用决定:

  • 1 类:部分受保护的环境
  • 2 类:即使是短距离也实现了电缆妥善分离的电气环境
  • 3 类:电力线和信号线并行布设的电气环境
  • 4 类:互连电缆的布线方式像室外电缆一样与电力线混在一起,而且电缆同时用于电子和电气回路

图 4:IEC 61000-4-5 为电涌抗扰度规定了四个测试级别。(图片来源:Eaton)


3) IEC 61000-4-4 涉及针对 EFT 的保护(图 5)。EFT 是由感性负载(例如配电系统中的重型电机、继电器、开关接触器)的运行以及功率因数校正设备的接通或断开引起的。

图 5:IEC 61000-4-4 标准描述的 EFT 脉冲波形。(图片来源:Eaton)


请注意,EFT 的特征通常只体现为两对数字:它们达到峰值的上升时间 (t1) 和瞬变降到 50% 峰值前的脉冲持续时间 (t2)。8/20 µs 瞬变是工业应用中的一种常见脉冲。

电路或系统必须承受的瞬态电压 ESD 的大小取决于应用。MIL-STD-883 规定了三个等级,此标准广泛应用于工业、军事和航空航天系统(图 6)。

图 6:根据 MIL-STD-883 第 3015 号方法,ESD 灵敏度分为三个等级。(图片来源:Eaton)


TVS 设备解决了这一问题

为了满足各种要求并保护系统,设计人员可以使用 TVS 二极管。TVS 二极管是硅过压保护器件,根据二极管雪崩击穿原理工作。这些器件与常规电路平行安装,以保护内部元器件免受短时(瞬态)电压和中高电压的影响(图 7)。

图 7:受保护线路与系统接地线之间横跨输入端的 TVS 二极管。(图片来源:Eaton)


在正常的非瞬态工作状态下,TVS 二极管保持高阻抗,不会干扰流经设备的电源或信号。但当 TVS 二极管的端子受到瞬时高能量冲击时,它会迅速进入低阻抗状态(称为雪崩击穿),以吸收大电流并将电压钳制到安全水平,从而保护下游电路元件。

TVS 二极管以单向或双向 P-N 结器件形式提供。尽管名称是单向,但大多数单向 TVS 二极管也能抑制两个极性的电压。它们的区别在于,单向 TVS 二极管具有非对称电压-电流 (V-I) 特性,而双向 TVS 二极管具有对称 V-I 特性(图 8)。双向 TVS 二极管非常适合保护具有双向或者高于和低于接地电压的信号的电气节点。

图 8:TVS 二极管名称不反映任何固有方向性。而是,单向 TVS 二极管具有非对称电压-电流 (V-I) 特性,而双向二极管具有对称 V-I 特性。(图片来源:Eaton)


TVS 的性能取决于顶级参数、封装和布置

TVS 二极管由很多高级规格定义。其中包括:

  • 标称最大反向工作电压 (VRWM):也称为反向断态电压,是指 TVS 二极管进入关断状态时的最大工作电压
  • 击穿电压 (VBR):TVS 二极管发生雪崩击穿并产生低阻抗时的电压
  • 反向漏电流 (IR):TVS 二极管进入反向偏压状态时流经 TVS 二极管的电流
  • 钳位电压 (Vc):TVS 二极管达到额定峰值脉冲电流 (Ipp) 时的端电压
  • 电容:用来衡量输入引脚与另一参考点(通常是接地线/地线)之间存储的电荷的指标,一般以 pF 为单位,通常使用 1 MHz 信号进行测量
  • 峰值电流 (Ipp):电流波形的最大正振幅与最大负振幅之差

通常使用一个四步过程来选择 TVS 二极管:

  1. 选择断态电压高于正常工作电压的二极管
  2. 验证指定的峰值电流是否超过预期的峰值电流,并确保指定的二极管能够在瞬态事件期间满足功率要求
  3. 计算所选二极管的最大钳位电压 (VCL)
  4. 确认计算出的 VCL 小于受保护引脚的指定绝对最大额定值

TVS 器件在电路板上的布置对于充分发挥这些器件的性能至关重要。为了获得最佳的浪涌保护,二极管应尽可能靠近电压输入点(例如 I/O 端口),以最大限度减少寄生效应对于有效抑制快速瞬态浪涌的影响。

TVS 示例说明了产品系列

Eaton 的 TVS 二极管非常适合为 I/O 接口以及高速数字和模拟信号线提供过压保护。它们具有超低的钳位电压、高峰值功率、高电流耗散和纳秒级响应时间。

TVS 二极管的封装与规格密切相关。提供表面贴装封装和通孔封装,后者具有更高的电压/电流性能。

TVS 二极管必须能够防御各种电压和电流。因此,一个额定电压值和其他参数无法满足所有 EFT 情况的需求。来自四个不同系列的示例说明了这些情况。

1) SMFE 系列的峰值脉冲功率为 200 W,具有 10/1000 µs 波形。这些器件采用行业标准的扁平 SOD-123FL 表面贴装封装,尺寸为 2 × 3 × 1.35 mm,可优化移动设备和可穿戴设备的电路板空间。

SMFE5-0A(图 9)是该系列中的一员。其钳位电压为 9.2 V,Ipp 为 21.7 A,支持单向或双向用例。当工作电压高于 10 V 时,反向漏电流小于 1 μA,响应速度快,从 0 V 到 VBR 的响应时间通常不到 1.0 ps。

图 9:SMFE5-0A 9.2 V TVS 二极管采用扁平 SOD-123FL 表面贴装封装,主要面向移动应用和可穿戴应用。(图片来源:Eaton)


2) ST 系列可保护一条双向 I/O 线路,面向 USB 和其他数据端口、触摸板、按钮、直流电源、RJ-45 连接器和射频天线。该系列的成员(例如 33 V、12 A Ipp 的 STS321120B301)采用 SOD-323 SMT 微型封装,尺寸为 1.8 × 1.4 × 1.0 mm,每条线路的额定峰值脉冲功率为 400 W (tP = 8/20 μs)。该系列二极管支持 2.8 VDC 到 70 VDC 的工作电压,具有低至 0.15 pF 的超低电容。这些二极管可提供高达 30 kV 的 ESD 保护(符合 IEC 61000-4-2 标准)。

3) AK 系列由高功率 TVS 二极管组成,可提供高达 10,000 A 的保护能力,专为满足交流和直流应用中的恶劣浪涌测试环境而设计。这些二极管的特点是斜率电阻低,并采用快速恢复技术实现了出色的钳位系数。该系列符合 UL1449 浪涌保护设备标准,适用于消费类电子设备、电器、工业自动化或交流线路保护。(注:斜率电阻或动态电阻是指当施加交流电压时,二极管所提供的电阻;快速恢复是一个器件过程,即使在较低电压下也能继续传导大电流。)

为了满足电流和 UL 要求,该系列器件采用了与 AK6E-066C 相同的通孔轴向引线封装、120 V 钳位和 6000 A Ipp 二极管(图 10)。此二极管的引线长 25 mm,中心体近似于正方形,尺寸约为 13 × 15 mm。

图 10:AK6E-066C 高功率 120 V TVS 二极管可提供高达 10,000 A 的保护,并采用通孔轴向引线封装。(图片来源:Eaton)


4) SMAJExxH 系列 SMA 尺寸 TVS 二极管的独特之处在于,它们符合汽车应用需要达到的 AEC-Q101 标准。这些器件可提供 400 W 的峰值脉冲功率(具有 10/1000 μs 波形),响应速度快,从 0 V 到 VBR 的响应时间通常不到 1.0 ps,10 V 以上的 IR 小于 1 μA。

该系列器件的电压范围为 5 到 440 V,每种器件都有单向和双向版本,其中包括 SMAJE22AH,它具有 35.5 V 钳位电压和 11.3 A Ipp(图 11)。该系列的所有器件都采用表面贴装塑料封装,(最大)尺寸为 3.0 × 4.65 × 2.44 mm,符合 UL 94 V-0 阻燃等级(图 11)。

图 11:SMAJE22AH 35.5 V TVS 二极管符合 AEC-Q101 规定的汽车标准;它还采用了符合 UL 94 V-0 阻燃等级标准的塑料封装。(图片来源:Eaton)


总结

静电、电机启动或附近的雷击产生的电气瞬变可能会导致电子系统及其元器件损坏。TVS 二极管几乎能够瞬间响应这些过电压,并将瞬态电压和能量转移到大地,从而保护系统。如图所示,Eaton 提供了多个系列的 TVS 二极管,每个系列由很多具有不同额定电压的器件组成,以满足预期的瞬态电压幅度、最终产品限制和法规要求,同时只需几平方毫米的电路板空间。

******

如任何问题,欢迎联系 DigiKey客服团队

中国(人民币)客服

service.sh@digikey.com

中国(美金)/香港客服

– china.support@digikey.com

打开微信搜一搜,输入「digikey」

点击关注 DigiKey 官方微信公众号

按指引完成会员登记

之后每周自动推送工程师专属秘技,边学技术边攒积分,各类工具好礼、专属采购福利等你来领。

想要工业及户外LED更可靠 这几点必知!

作者: Alan Yang

关键词: LED

敲黑板

  • 影响LED可靠性的首要因素是什么?
  • 定制化PCB光源板如何提升可靠性?
  • 柔性LED灯带在工业场景中有何优势?
  • 为何选择定制化LED方案而非标准化产品更可靠?

工业与户外 LED 照明,必须在严苛复杂的环境中保持稳定运行。从工厂、仓库,到户外基建与各类设备,照明系统需要常年持续工作,耐受高温、严寒、潮湿、粉尘与振动等多重恶劣条件。

选用高可靠性的 LED 照明方案,对于降低维保成本、减少停机故障、保障长期稳定运行至关重要。本文梳理了工业及户外 LED 照明的核心可靠性指标,并阐述定制化方案带来的性能优势。

一、工业 & 户外环境耐受能力

工业与户外 LED 灯具长期暴露在极端环境下,若防护设计不足,会大幅缩短产品寿命。高可靠照明产品需具备以下耐受能力:

  • 宽温域工作(高低温环境适配)
  • 防潮、防雨、耐高湿
  • 防尘、防杂物、抗污染物侵蚀
  • 耐受持续振动与机械冲击

American Bright 的 LED 模块与柔性照明产品,可适配密封外壳与加固型设备结构,满足恶劣环境下的长期稳定运行需求。

二、热管理:LED 可靠性的核心要素

过热是导致 LED 性能衰减的首要诱因。散热设计不良会造成亮度衰减、色偏、提前失效,在通风受限的工业与户外场景中问题尤为突出。定制化 PCB LED 光源板可帮助设计人员实现:

  • 优化 LED 布局,提升散热效率
  • 强化与金属壳体、散热片的贴合导热
  • 长期维持稳定出光效果

合理的热设计,是延长工业 LED 照明使用寿命的关键。

三、机械结构稳定性与抗振性能

多数工业场景存在运转设备、重型机械,户外安装场景也普遍伴随持续振动。照明组件必须具备良好机械稳定性,避免焊点疲劳开裂、接线端子失效。柔性 LED 灯带与定制 PCB 组件具备以下优势:

  • 狭小空间、异形结构下降低机械应力
  • 提升长期抗振动能力
  • 保障电气连接稳定可靠

非常适配工业设备、交通载具及户外固定安装场景。

四、长期出光稳定性与一致性

可靠性不仅指产品不坏,更代表性能持续稳定。工业及户外 LED 照明需在全生命周期内,保持亮度、色温恒定,保障作业安全、视野清晰度与使用体验。

American Bright 核心把控:

  • 超长时长工况下 LED 性能稳定
  • 批量产品出光参数统一一致
  • 全流程品控,保证量产稳定性

有效降低后期维护与非计划更换成本。

五、定制 LED 方案为何能提升整体可靠性

通用标准化 LED 组件,往往无法适配恶劣工况与特殊定制场景。定制化设计可在研发初期就植入高可靠性设计逻辑。

American Bright 可提供:

  • 定制 LED 光源 PCB 板,优化散热与机械结构
  • 柔性 LED 照明,适配狭小、曲面安装结构
  • 工业 / 户外专用定制照明整套解决方案

结合使用环境量身定制设计,帮助客户实现更佳性能、更长寿命与更低综合使用成本。

总结

高品质工业及户外 LED 照明,需综合兼顾环境耐受性、热管理设计、机械稳定性与长期发光性能。依托定制 PCB 光源板、柔性 LED 照明及场景化定制设计,American Bright 可为客户提供严苛工况下持续稳定的照明方案。

若你的项目需要工业 / 户外级高可靠照明产品,选择专业 LED 原厂合作,将大幅提升整体使用效果与稳定性。

更多相关LED 照明的技术信息, 请查看

******

如任何问题,欢迎联系 DigiKey客服团队

中国(人民币)客服

service.sh@digikey.com

中国(美金)/香港客服

– china.support@digikey.com

打开微信搜一搜,输入「digikey」

点击关注 DigiKey 官方微信公众号

按指引完成会员登记

之后每周自动推送工程师专属秘技,边学技术边攒积分,各类工具好礼、专属采购福利等你来领。

施耐德的M221 PLC有啥特别?看过来!

作者: Lashley Wang

关键词: PLC

敲黑板

  • M221是什么类型的PLC?有哪些典型型号?
  • M221支持哪些编程语言?
  • M221可以扩展吗?如何扩展?
  • M221在施耐德产品线中处于什么位置?

M221 概览

“Modicon M221”指的是施耐德电气的一系列PLC。施耐德电气将 M221 系列描述为“用于控制机器基本自动化的 Nano PLC”。使用 Machine Expert Basic 软件进行编程。使用TM3扩展I/O。

  • 独特型号的例子:
    • 成本最低的单元是 TM221C16T,它有 16 个点(9 个输入和 7 个半导体输出)。
    • 其中最大的型号之一是 TM221CE40U,具有 40 个点(24 个输入和 16 个半导体输出)
  • Modicon M221系列型号的具体情况各不相同:
    • 输出端口可选择继电器或半导体接口
    • 电源可选配 24VDC 或交流电源,支持 120 至 240VAC 电压。
    • 串行端口和以太网端口的数量和类型
    • PLC侧面允许物理连接的扩展模块数量

通过查看 DigiKey 的 Modicon M221 PLC 参数搜索引擎,还可以发现其他差异。

M221 与其他 Modicon 型号的比较

M221 系列是施耐德电气扩展产品线中的中端 PLC。

图 2 :施耐德PLC产品家族层级图。


如何为 M221 编程?

Modicon M221通过施耐德EcoStruxure Machine Expert软件进行编程。

  • 通过USB电缆建立连接。
  • 该PLC支持多种IEC 61131-3标准编程语言:
    • 梯形图(LD)
    • 指令表(IL)
    • Grafcet(顺序功能图SFC)

本文展示的示例程序包含如屏幕截图中所示的梯形图用户自定义功能块(UDFB)。

02_00

书本式与砖块式指什么?

书本式和砖块式(标准型)术语用于描述M221 PLC的外形结构。差异如图2所示:

  • 书本式 PLC外观更为直立,形似书籍。与同类产品相比,其占用DIN导轨空间更少。注意I/O接口紧密排列在PLC右下侧。
  • 砖块式(标准型) PLC采用传统外观设计。该PLC设计为顶部输入端子,底部输出端子。

06_00

M221 PLC 可扩展吗?

可以,M221 PLC可通过多种方式扩展功能,包括:

  • 安装在PLC正面的插件式扩展卡
  • 安装在PLC右侧的扩展模块
  • TM3XTRA1发射器与TM3XREC1接收器远程I/O
  • 特定型号配备以太网端口,可连接各类支持Modbus协议的设备。

更多相关可编程逻辑控制器的技术信息, 请查看

******

如任何问题,欢迎联系 DigiKey客服团队

中国(人民币)客服

service.sh@digikey.com

中国(美金)/香港客服

– china.support@digikey.com

打开微信搜一搜,输入「digikey」

点击关注 DigiKey 官方微信公众号

按指引完成会员登记

之后每周自动推送工程师专属秘技,边学技术边攒积分,各类工具好礼、专属采购福利等你来领。

AR眼镜要轻量化长续航还要高保真音频?你需要一套这样的开发平台!

作者:Pete Bartolik

关键词:AR,开放式声学,空间音频

空间音频与增强现实 (AR) 眼镜的集成可创造身临其境的交互式人类感官体验,从而更好地弥合物理和数字鸿沟。但是,设计人员不仅需要确保音频增强 AR 眼镜重量轻,而且还要在实际使用期间延长其续航时间。

智能 AR 眼镜市场似乎正处于高速增长期,预计出货量将从 2023 年的略多于 676,000 台增至 2030 年的 1300 万台,复合年增长率为 53%。显示质量的提高、电池续航时间的延长以及整体性能的提升将使 AR 眼镜在企业、工业和消费者用例中更加实用。

带有嵌入式麦克风和扬声器的 AR 眼镜可快速使用语音助手和音乐播放功能。这些功能可以成为在工厂车间利用数字孪生的关键因素,也可以为骑行者提供导航和表现提示。

高保真空间音频可增强视觉交互的质感、背景和意义,从而显著提高用户的 AR 体验。但是,从 AR 眼镜中获得高性能的音频极具挑战性,因为要让用户认可和满意,就必须采用小巧的外形。此外,这些设备还需要重量轻并提供更长的电池续航时间,做到这一点颇具挑战性,尤其是要在应用中加入高质量音频、视频录制或视觉显示等功能时。

除了处理能力和显示分辨率方面的进步,音频和电源管理也将在创造成功应用方面发挥至关重要的作用,这些应用将最大限度提高对这些设备的需求。需要克服的挑战包括:

  • 小扬声器往往具有较高的共振频率,如果驱动力过大,可能会损坏扬声器,而且使其更难驱动低音。
  • 在屏蔽环境噪音的同时拾取佩戴者声音的无噪音通话质量至关重要,但由于麦克风与用户嘴部之间的距离,这一问题变得非常复杂。
  • 集成更多功能需要更优的电池管理解决方案,以确保更快的充电速度和更长的运行时间。重量、功能和运行时间之间的权衡是市场能否广泛接受的关键。
  • 许多用例要求用户听清周围环境声音的能力不受妨碍,例如听到迎面驶来的车辆或与同事的互动。

开放式音频

设计人员如果希望以自然逼真的方式将视觉和听觉信息结合起来,就应该考虑采用开放式音频技术。开放式音频无需使用耳机或耳塞,用户可以同时听到 AR 声音和现实世界的声音,从而能够获得无缝的沉浸式体验,而且还不会影响与其他用户和环境的互动。

AR 眼镜配有嵌入式麦克风和开放式扬声器,非常适合 AR、虚拟现实 (VR) 和混合现实应用。用户可以在不影响音质或保真度的情况下享受更舒适的听觉体验。这些设备可让用户听清周围环境的声音,从而保持情景感知能力,确保安全,并与同事协作或与他人互动,同时还能最大限度降低其他人听到音频内容的风险或烦恼。

工程师可利用开放式音频技术打造电子应用,以自然的方式将视觉和听觉信息结合在一起。采用这种技术的 AR 眼镜通过提供空间音频,为用户提供似乎来自特定方向和距离的声音,从而增加了另一层真实感。

空间音频将是开放式音频发展的关键一环。空间音频能创建逼真、身临其境的声音环境,与视觉内容和用户视角完美契合。例如,Apple 的 Vision Pro VR 设备就具有开放式音频、空间音频集成和 3D 耳朵映射功能,不仅能够增强沉浸式体验,而且无需外部耳机。

空间音频可模拟声波与用户耳朵、头部和身体的交互方式,以及与物理环境中的表面和物体的交互方式。除此之外,还可使用位置、方位、距离、速度和方向等元数据来动态调整声音参数。基于用户的动作和交互,这些参数包括音量、音调、音色和混响。

为 AR 眼镜设计开放式音频应用需要深入了解该设备的优缺点、空间音频设计的原则和最佳实践,以及开发工具和框架。视频显示和视频录制非常耗电,因此效率至关重要。高品质的声音和吸引人的设计将在很大程度上影响用户的接受程度,同时,设备充电还必须方便,并且在技术允许的情况下还要尽可能减少充电次数。

ADI 的开放式音频 AR 眼镜应用平台

Analog Devices, Inc. (ADI) 提供的 AR 眼镜平台包括集成音频采集、播放、电池管理组件以及算法。这些组件和开发工具为设计人员构建和测试开放式音频 AR 眼镜应用提供了快速通道。

ADI 的音频处理器编解码器采用了公司的纯语音 (Pure Voice) 处理算法,能够在具有挑战性的声学环境中提高语音通话质量,同时还有动态扬声器管理 (DSM™) 算法,可在空间受限的扬声器应用中产生更响亮、更丰富的声音。

  • ADAU1860(图 1)配备一个 HiFi 3z 音频 DSP 内核和一个低延迟 FastDSP 内核,以及八个数字麦克风 (DMIC) 输入通道、三个模拟输入、一个模拟输出和两个脉冲密度调制 (PDM) 输出通道。优化模拟输入和 DSP 内核之间的路径以实现低延迟是消除噪声的理想选择。
图 1:ADI 的 ADAU1860 编解码器集成了两个 DSP、八个数字麦克风输入,以及三个模拟输入等功能。(图片来源:Analog Devices, Inc.)


  • ADAU1797 是一款低功耗、高性能的编解码器,还集成了 HiFi 3z 音频 DSP 内核和低延迟 FastDSP 内核,以及三个模拟输入通道、10 个 DMIC 输入通道、两个 PDM 输出通道和一个高效 D 类放大器输出通道。在低功耗模式下,DSP 内核针对开放式音频 AR 眼镜等小尺寸应用进行了优化。在高性能模式下,HiFi 3z 内核的频率从 50 MHz 提升至 200 MHz,FastDSP 支持的指令数翻了一番,从 64 增加至 128。其更强的处理能力可用于卸载主机处理器的处理周期,也使得使用成本更低的主机处理器成为可能,而且无需额外的外部音频 DSP 或 MCU。
  • ADI 为所有这些编解码器提供了评估板。EVAL-ADAU1797Z(图 2)采用 8 层设计,内层为接地层和电源层,可由 3.8 V 至 5 V 的单电源供电。EVAL-ADAU1860EBZ 采用 4 层设计,内层也是接地层和电源层,可由 USB 总线或 5 V 单电源供电。
图 2:EVAL-ADAU1797Z 评估板可全面访问 ADAU1797 上的所有模拟和数字输入/输出。(图片来源:Analog Devices, Inc.)

ADI 的智能音频放大器集成了电流和电压感测 (IV) 反馈以及扬声器管理算法,能够在空间受限的外形尺寸下最大限度提高性能。

  • MAX98388 是一款 D 类单声道数字输入放大器,专为 AR/VR 和智能眼镜应用而设计。该放大器具有用于智能放大器功能的 IV 反馈,并能将 DSM 处理卸载至音频编解码器。针对 5.5 V 以下的应用(单电池)进行了优化,效率高达 90%。
  • 最近推出的 MAX98390 是一款集成 DSM 的升压型 D 类放大器,能够提高响度 (SPL) 和低音响应,从而能够在最大限度提高效率的同时,提升微型扬声器的音频质量。集成的升压转换器和 FET 缩放以及 DSM 可延长电池的续航时间。最大升压转换器输出电压可以 0.125 V 的增量编程为 6.5 V 至 10 V,电池电压可低至 2.65 V。MAX98390CEVSYS#(图 3)包括 ADI 的 DSM Sound Studio GUI,可简化使用 MAX98390CEWX+T 的应用的设计和 DSM 实现。
图 3:MAX98390CEVSYS# 评估系统包括 DSM Sound Studio 软件,该软件具有功能强大的 GUI,用于提取、调谐和评估 MAX98390C 放大器。(图片来源:Analog Devices, Inc.)


功率是 AR 眼镜的一个关键设计因素。与典型的耳机管理相比,开放式音频扬声器需要更高的功率,ADI 提供了几款高效的电源管理 IC,供设计人员在其应用中使用:

  • ADI 的 MAX77654 系列电源管理集成电路 (PMIC) 提供高度集成的电池充电和供电解决方案。采用单电感器多路输出 (SIMO) 稳压器,可通过单电感器提供三个独立的可编程电源轨,从而能够最大限度缩小解决方案的尺寸。Smart Power Selector™ 锂离子/锂聚合物充电器可提供 7.5 mA 至 300 mA 的可编程充电电流,以及 3.6 V 至 4.6 V 的可编程充电电压,并具有电池温度监测功能,确保充电安全。该充电器集成了两个 100 mA 低压差线性稳压器 (LDO),能够为音频和其他对噪声敏感的应用提供纹波抑制。
  • MAX77659 PMIC 配备双输入 SIMO 降压-升压稳压器,可从单个电感器和一个用于纹波抑制的 LDO 提供一个充电轨和三个独立的可编程电源轨。
  • ADI 的 MAX77972 是一款三合一组合芯片,包括 USB-C 检测装置、一个 3 A 降压充电器和一个电量计。支持 USB On-The-Go (OTG) 反向升压,并包括一个 Smart Power Selector™ (SPS)。电量计采用 ModelGauge™ m5 算法,该算法不仅能自动补偿电池老化、温度和放电率,而且还能在各种工作条件下提供准确的充电状态 (SOC)。USB Type-C 配置通道 (CC) 检测引脚使得自动 USB Type-C 电源检测和输入电流限制配置成为可能。
  • MAX17301 是一款独立的电池侧电量计 IC。其可为单电芯锂离子/锂聚合物电池提供保护、可选配的电池内部自放电检测装置和可选配的 SHA-256 验证装置。Maxim 单线或双线 I2C 接口可用于访问数据和控制寄存器。
  • ADI 的 MAX17332 是一款单芯片电池管理解决方案,包括线性充电器、电量计、电池保护装置和自放电检测装置。该方案不仅能平衡混合电池容量并提供快充功能,而且还能为并联电池独立充电,从而防止交叉充电。

结语

音频一直是实现 AR 应用潜力的一个主要限制因素,因为这些应用通常侧重于视觉。轻巧、时尚且穿戴舒适的 AR 眼镜能够支持多种用例,而开放式音频则为 AR 眼镜充分发挥潜力创造了机会。为了打造完整的解决方案,ADI 组建了一个由组件、工具和软件组成的平台。

******

如任何问题,欢迎联系 DigiKey客服团队

中国(人民币)客服

service.sh@digikey.com

中国(美金)/香港客服

– china.support@digikey.com

打开微信搜一搜,输入「digikey」

点击关注 DigiKey 官方微信公众号

按指引完成会员登记

之后每周自动推送工程师专属秘技,边学技术边攒积分,各类工具好礼、专属采购福利等你来领。

想在振动环境中检测电芯采样线断线?BMS机制是关键!

作者: Ricky Wong

关键词: 电池管理


敲黑板

BMS的电芯采样线断线检测的机制是什么?

振动导致的短暂接触不良会被误报为断线吗?

振动环境下除了 AFE 芯片,还需要哪些辅助器件?

电池管理系统(BMS)在振动环境(如户外设备、移动储能)中,如何检测电芯采样线断线?

储能设备在运输、户外使用、机械振动下,采样线可能出现:

  • 间歇性接触不良
  • 轻微松动但可恢复
  • 完全断线

工程师需要判断:系统是否会误报?是否能准确识别真实断线 ?

以 ADI 产品为例,ADI使用两种断线检测 机制:

  1. 电流源注入(灌电流/ 拉电流)
  2. 基于分压比例 的电压检测

若振动导致短暂接触不良但随后恢复,系统可能不会判定为持续断线。

若完全断线,检测结果稳定可靠。

断线检测逻辑通常如下:

  1. 电流源注入法:
    • 向采样线注入微电流(几十微安)。
    • 若采样线断开,电压无法建立 → 判定断线。
    • 若短暂接触不良后恢复 → 电压恢复正常,不误报。
  2. 分压比例检测法:
    • 通过电芯与采样线间的分压关系判断连接状态。
    • 若比例异常且持续 → 判定为真实断线。

具备断线检测机制的 ADI AFE 芯片:

这些芯片在硬件层面集成了 电流源注入(灌电流/拉电流) 与 分压比例检测 两种机制,可在振动、接触不良或完全断线时区分不同状态。

品型号

通道数

断线检测机制

典型应用

ADES1830 / ADES1831

16 通道

电流源注入 + 分压检测

模块化储能、移动储能

ADBMS1818

18 通道

电流源注入 + 分压检测

高串数电池包(如 12–18S)

辅助检测与保护器件:

在振动环境中,AFE 通常配合以下器件提高可靠性:

  • LTC2991:多通道电压/温度监测,可辅助判断断线导致的异常温度漂移。
  • LTC2965/ LTC4365:电压监控与反接保护,防止断线引起的过压或反接。
  • ADT7420/ ADT7410:高精度温度传感器,用于验证采样线是否恢复接触。

更多相关电池管理系统的技术信息, 请查看

******

如任何问题,欢迎联系 DigiKey客服团队

中国(人民币)客服

service.sh@digikey.com

中国(美金)/香港客服

– china.support@digikey.com

打开微信搜一搜,输入「digikey」

点击关注 DigiKey 官方微信公众号

按指引完成会员登记

之后每周自动推送工程师专属秘技,边学技术边攒积分,各类工具好礼、专属采购福利等你来领。

配备蓝牙接口 这款Crouzet PLC可以用手机远程控制!

作者: Lashley Wang

关键词: PLC

敲黑板

如何利用 Crouzet PLC 的蓝牙功能,通过手机实现工业设备的远程启停控制?

Crouzet PLC 的远程控制方案有哪些安全设计?

Crouzet Millenium Slim是一款小型PLC,配备蓝牙接口。这使得可以通过手机、平板或PC,使用Crouzet虚拟显示屏进行远程控制。借助此蓝牙连接,您可以监控和控制您的小型工业系统。

控制器 - 可编程逻辑(PLC) 底座安装,DIN 轨道 24VDC
Crouzet Millenium Slim小型PLC


本工程简报介绍了一种对经典启停电路的改进方案。它采用本地控制,使用红色停止按钮和绿色启动按钮,如图1所示。远程/本地选择开关是一个许可开关,用于启用基于蓝牙的远程控制。最后,远程控制(基于手机的用户界面,如视频1所示)显示机器状态,并允许用户远程启动和停止机构。

0100
图 1 :用于Crouzet PLC远程/本地控制的测试平台图像,包括手机显示屏。


视频1: 本地控制与基于手机的远程控制演示

本地控制安全

图2展示了该系统的功能块(FB)程序。它包含几个微妙的故障安全机制。

  • 上电复位:图中央是一个STATUS块。“冷启动”和“热启动”信号经过“或”运算后,发送到右上角的置位/复位块。这可以防止意外上电启动。请注意,对于这个关键块,复位优先于置位。
  • 远程选择开关:系统编程为故障安全返回本地操作。例如,断线将禁用远程控制。
  • 常闭停止按钮:红色停止按钮采用常闭开关机制。断线故障安全机制用于禁用系统。
  • 从任一位置停止:远程和本地按钮始终处于启用状态。这是一项人因工程考虑,适应用户利用肌肉记忆停止机器的自然倾向。换句话说,停止机制将始终以相同方式工作。
  • 黄色安全设备:本文作为演示PLC功能的示例。它采用由外部实验室台式电源提供的低压24V直流电。它不包括必要的急停装置、互锁装置或相关安全设备。您必须针对具体现场和设备进行安全分析,以确定安全风险。请利用此分析确保人员安全,并遵守所有地方、州和联邦法规。

0200
图 2 :Millenium Slim PLC功能块(FB)程序的屏幕截图。机器的核心是位于红色高亮显示部分正上方的置位/复位块。

技术提示 :Crouzet PLC使用功能块(FB)和顺序功能图(SFC)进行编程。图2示例为纯FB编程。有关Crouzet SFC的更多信息,请参阅本文。

本地控制

本地控制由绿色启动按钮和红色停止按钮组成。在图2中,我们看到相应的信号分别标识为LocalStartPB和LocalStopPB。请注意,使用反相器将停止按钮的常闭触点转换为正逻辑信号。另请注意,使用反相器创建正逻辑本地信号,例如,若非远程则为本地。

图2中上部的与门为置位/复位块提供使能信号。如果处于本地模式且本地启动按钮被按下,则设置机器运行。

停止机制在本技术提示中进行了概述。

技术提示 :术语“正逻辑”意味着信号在激活时为真。例如,考虑来自常闭停止按钮的输入。该信号为负逻辑,因为当按钮未被按下时信号为真。反转该信号后,当按钮未被按下时它为假,按下时则为真。然后我们可以做出清晰易懂的表述,例如:“如果本地停止按钮或远程停止按钮或系统复位,则通过置位/复位块的复位线停止机器。”

远程控制

远程控制机制与本地控制类似。它始于图2左下角的模块。在这里我们看到远程启动按钮和远程停止按钮分别来自HMI的A和B功能按钮。远程启动按钮在与远程信号进行“与”运算后,被发送到置位/复位块的置位输入端。远程停止按钮的操作已在之前的技术提示中探讨过。

请注意,停止功能在本地和远程控制中均被保留。因此,用户始终可以通过其中一种方法停止机器。然而,启动功能由本地 /远程选择开关的位置决定。

结束语9

Crouzet是一款易于编程的PLC,具备先进功能,支持基于单元的远程控制。FB语言可实现快速简便的程序开发。然而,安全性的复杂性依然存在。您必须仔细分析您的工业控制系统。您必须理解与用户安全相关的整个过程,包括所有边界情况。

更多相关PLC 的技术信息, 请查看

******

如任何问题,欢迎联系 DigiKey客服团队

中国(人民币)客服

service.sh@digikey.com

中国(美金)/香港客服

– china.support@digikey.com

打开微信搜一搜,输入「digikey」

点击关注 DigiKey 官方微信公众号

按指引完成会员登记

之后每周自动推送工程师专属秘技,边学技术边攒积分,各类工具好礼、专属采购福利等你来领。

入门级也能有高性能?这款单片机就是!

关键词:单片机

随着工业自动化与智能家居的深度融合,人机交互(HMI)正经历一场前所未有的变革。从工业现场的复杂控制面板,到新能源汽车的充电桩,再到厨房里的智能家电,系统对 MCU 的要求已不再局限于简单的逻辑控制,而是向极致的实时性能、稳健的触摸感知以及严苛的硬件级安全性全面演进。

面对不断变化的系统需求与保持不变的价格目标,工程师如何在受限的成本内,实现高性能与高可靠性的完美平衡?

这一集,Microchip的专家会为我们深入探讨 Microchip 推出的 PIC32CMGC00 系列高性能单片机。它不仅仅是一款芯片,更是为应对严苛环境而打造的“智能交互核心”,助力您的产品在智能化浪潮中脱颖而出。

嘉宾介绍

赵东锋(James Zhao), MCU业务部技术顾问

赵东锋(James Zhao)现于Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)上海分公司任市场推广经理。他于2017年加入Microchip,在嵌入式产品行业有23年的工作经验。在此之前,他曾在爱特梅尔(Atmel)、 施耐德电气(Schnedier)及中国航空无线电电子研究所从事产品研发及推广工作。

赵东锋在嵌入式产品应用研发和单片机产品推广方面经验丰富,目前在Microchip负责8位和32位单片机产品的营销。

赵东锋毕业于北京信息科技大学和华东师范大学,分别获得机械电子工程学士学位和工商管理硕士学位。

困局:需求向上,成本向下

在实际的项目落地过程中,工程师们经常陷入一个极具挑战性的境地:系统功能需求在不断演进——更华丽的界面、更精准的采样、更严苛的安全等级;然而,市场的价格目标却始终如磐石般难以逾越。

在当前的入门级 MCU 选型中,开发者普遍面临三大核心挑战:

  1. 性能瓶颈: 传统的入门级 MCU 处理能力有限,在面对现代工业 HMI 的复杂图形处理或高速信号算法时,往往显得捉襟见肘。
  2. 触摸顽疾: 在严苛的工业或户外环境下,水分、油污和严重的电磁噪声会导致触摸控制灵敏度下降甚至误触发。由于现有方案的抗噪声能力差、通道数有限,工程师不得不投入大量精力进行后期软件补偿。
  3. 合规压力: 安全认证已成为进入高端工业和汽车市场的“敲门砖”,但传统的开发流程中,功能安全相关的文档准备和认证过程极其漫长且繁琐,严重拖慢了产品上市的节奏。

为了打破这重重枷锁,PIC32CMGC00 系列高性能单片机应运而生。它不是简单的性能堆砌,而是精准针对上述痛点设计的“破局者”。

核心突破:M23 内核赋能“极速感知”

  • 同类性能巅峰: 搭载 72 MHz Arm® Cortex®-M23 内核。凭借独特的 M23 能效设计,它在每个时钟周期内可执行的指令数量达到业界领先水平,有效解决了入门级 MCU 算力不足的痛点。
  • 高速数据通路: 配合采样率高达 4.5 Msps 的高性能 12 位 ADC,系统能够实时捕获微弱信号并迅速做出响应。

黑科技:Driven Shield+ 让触摸无惧严苛环境

针对环境干扰,PIC32CMGC00 引入了采用 Driven Shield+ 技术的新一代外设触摸控制器:

  • 稳健的触摸界面: 即使在充满水分或电磁噪声的恶劣环境下,Driven Shield+ 技术也能确保触摸感应的稳定运行。
  • 降低复杂度: 集成硬件级噪声滤波功能,不仅提升了高灵敏度检测能力,更支持大尺寸传感器和复杂布线,将工程师从繁琐的布线优化中解放出来。

安全护航:告别繁琐文书,硬件级合规

PIC32CMGC00 内置硬件级安全功能,将复杂的安全认证转化为现成的硬件能力:

  • 双重认证支持: 设计符合 ISO 26262 ASIL B 和 IEC 61508 SIL 2 标准。
  • 开发加速包: Microchip 随芯片提供完整的安全文档包,大幅减少了工程师处理文书工作的时间,让产品通过安全审计的速度提升数倍。

典型应用场景

PIC32CMGC00 系列凭借其全能表现,完美契合以下领域:

  • 工业控制: 工厂设备的 HMI 面板、流程控制面板及机器操作界面。
  • 智能家电: 带触摸界面的厨房电器、HVAC 系统及智能家居控制中心。
  • 智能充电: EV 充电桩、无线充电板及太阳能电池储能系统。

这个展示了 MCU 如何在单一智能系统中协同完成传感、控制和用户交互。

SAM E54 作为中央控制器,运行 Zephyr RTOS,负责系统级通信与自动化管理。MTCH9010(液体检测 IC)提供环境反馈,而 PIC32CM GC00 负责电容触控输入,实现手动控制。AVR EB MCU 驱动可伸缩温室屋顶的电机动作,确保稳定运行和精准定位。

当检测到下雨时,SAM E54 会触发 AVR EB MCU 调整屋顶,使植物能够利用天然雨水进行灌溉。

该项目在 VS Code 中使用 Microchip 扩展进行开发,展示了一种可扩展、跨平台的架构,适用于智慧农业和绿色基础设施应用,结合了快速响应的传感、智能电机控制以及直观的用户界面。

结语:软硬结合,开启高效开发

为了让开发者快速上手,DigiKey 已同步上线 PIC32CM GC00 Pro 开发板。结合 MPLAB Harmony v3 软件框架以及创新的 MPLAB AI 编码助手,您可以在 VS Code 等熟悉的环境中,享受从代码自动生成到硬件仿真调试的一站式体验。

相关技术文档资源如下:

更多Microchip产品相关内容,请浏览得捷电子网站:

******

如任何问题,欢迎联系 DigiKey客服团队

中国(人民币)客服

service.sh@digikey.com

中国(美金)/香港客服

– china.support@digikey.com

打开微信搜一搜,输入「digikey」

点击关注 DigiKey 官方微信公众号

按指引完成会员登记

之后每周自动推送工程师专属秘技,边学技术边攒积分,各类工具好礼、专属采购福利等你来领。

磁珠和电感区别在哪儿?网友们说的很到位!

作者:TechForum

关键词:磁珠,电感,储能

在电子电路设计中,电感与磁珠虽然外形相似,却在结构、原理和应用上有着本质区别。电感是储能元件,常用于电源滤波、振荡和匹配电路,偏向低频应用;磁珠则是耗能元件,专注于高频噪声抑制与信号滤波,能有效提升抗干扰性能。电感关注电感量与额定电流,而磁珠则以特定频率下的阻抗为关键参数。两者在滤波特性、直流电阻以及与电容的配合方式上也各有优势。合理选择电感或磁珠,不仅能优化电路性能,还能确保系统稳定与安全。

TechForum分享者:深圳木子

磁珠和电感虽然都是常见的电子元件,但它们在结构、工作原理、参数、应用场景等方面存在显著差异:

结构差异

  • 电感:主要由金属线圈绕在磁芯上构成,磁芯通常是开放的,磁力线一部分通过磁芯,一部分通过空气。
  • 磁珠:内部导线穿过环形铁氧体磁性材料,磁材料封闭,几乎所有磁力线都封闭在磁环内。

工作原理

  • 电感:储能元件,将电能转换为磁能储存,并在需要时释放。
  • 磁珠:耗能元件,将高频信号转换为热能消耗掉。

关键参数

  • 电感:主要关注电感量(单位亨特H)和额定电流。
  • 磁珠:主要看特定频率下的阻抗(单位欧姆Ω)和额定电流。

电路符号

  • 电感:通常用“L”表示,符号多样。
  • 磁珠:以“FB”打头,有时也用“L”,符号类似电感,但标注不同。

应用场景

  • 电感:用于电源滤波、LC振荡电路、匹配电路等,侧重于低频段。
  • 磁珠:用于高频噪声抑制、信号线滤波、数字地和模拟地连接等,适用于高频段。

滤波特性

  • 电感:在低频段滤波效果好,高频时性能下降,可能产生EMI。
  • 磁珠:高频段滤波效果好,将噪声转换为热能,抗辐射性能佳。

与电容配合

  • 电感:与电容组成低通滤波器时,可能产生自激。
  • 磁珠:与电容配合时,不会产生自激。

直流电阻

  • 电感:直流电阻相对较高。
  • 磁珠:直流电阻相对较低,用于电源滤波时压降更小。

综上所述,电感和磁珠在电子电路设计中扮演着不同的角色,根据具体的应用需求选择合适的元件至关重要。

网友董清林回覆:

磁珠和电感,看似都是“圈儿”相关的元件,实则性格迥异,用对了是神器,用混了可能掉坑里——

核心区别:对付“噪音”的姿势不同

电感:像个“惯性大王”,靠电磁感应储存能量,擅长跟低频噪音较劲。比如电源里的波纹,它会通过阻碍电流变化来“捋顺”电流,就像给湍急的水流加个缓冲坝。

磁珠:更像“噪音黑洞”,是用铁氧体等材料做的,专门吸收高频噪音(比如MHz级以上),把电磁能转化为热能耗掉。好比给高频干扰装了个“消音器”,直接让它“静音”。

简单说:电感是“挡”低频,磁珠是“吃”高频,分工明确,别搞反咯~

网友hk5860回覆:

基本上磁珠只能做消除噪音,电感应用可就多了,也能做磁珠的工作。

网友564364542回覆:

写的很全面啊,非常感谢,之前对电感和磁珠还真没了解这么透彻

网友1985236990回覆:

磁珠

磁珠是一种专用于抑制信号线、电源线上高频噪声和尖峰干扰的被动电子元件,具有吸收静电脉冲的能力。它主要由铁氧体材料(铁、镍、锌氧化物混合而成)制成,具有很高的电阻率和磁导率。磁珠的工作原理是将高频电流产生的电磁干扰(EMI)通过铁氧体的高频损耗特性转化为热能消耗掉,从而消除高频噪声。其等效电路可视为电阻和电感串联,但两者的值都随频率变化‌12。

电感

电感是一种能够把电能转化为磁能而存储起来的储能元件,其本质是导体抵抗流过它的电流变化的现象。根据法拉第电磁感应定律和楞次定律,当导体中电流变化时会产生相应的电动势来抵抗电流的变化。电感的量纲是亨利(H),1H表示当电流以每秒一安培的速率变化时导致电压变化为一伏的电感量‌

网友601046415回覆:

磁珠多用于抑制高频信号、高频噪声,滤除干扰。电感多用于主功率回路的作为功率变换器件及AC输入端的滤波器

网友byl520回覆:

对于2.4gG WiFi通道的Π型电路,电感选值在几nH左右,串接的电感如果从2.4nh改大,信号的功率会提升,但是波形后半段出现了变形上扬,导致压到了mask,这块电路中是先一个1pf电容+2.4nh电感+1pf电容,需要怎样调试才能改变波形上扬,避免压模版,power和Evm都是没有问题的。

网友976232781回覆:

磁珠跟电感在使用过程中有项目异同?

网友bodhicheng回覆:

挺实用的内容,这类文章还是挺有帮助的,普及扫盲,挺好。

网友bruce.hau回覆:

从帖子学到不少!不同防反接电路各有优劣,像二极管简单但损耗大,后面得深入研究更优方案

想参与一起讨论?欢迎到TechForum原文下留言:https://www.digikey.cn/zh/forum/t/topic/5451/9

帖文内容源自DigiKey与电源网的活动:

A hand holding a circuit board

AI-generated content may be incorrect.

最新一期新品测评活动正热列进行中,欢迎加入赢取福利~

想知道更多不同活动资讯,请到热点活动页面了解更多→

Copyright©DigiKey Electronics