一周新品推荐:Bel Fuse慢断型 2410 SMD 保险丝 0680L系列

一周新品推荐:Bel Fuse慢断型 2410 SMD 保险丝 0680L系列

产品一:Bel Fuse 0680L系列 – 慢断型 2410 SMD 保险丝

Bel Fuse的0680L系列是符合AEC-Q的2410尺寸方形陶瓷表面贴装慢烧保险丝。其额定电压为50V AC,75V DC,125V AC/DC,额定电流为375mA至12A,工作温度为-55°C至+125°C。

0680L系列规格如下:

  • 慢断型
  • 宽范围额定电流:  375mA 至 12A
  • 宽工作温度范围: -55℃至125℃
  • 适合自动封装 SMD 工艺的卷带包装
  • 符合 AEC-Q200 规范
  • 符合RoHS 规定 [豁免 7(a)]
  • 无卤素 (MSL = 1) 且无铅
  • 获得 UL 认证 (E20624)

了解0680L系列的更多信息,请观看以下视频:

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比小指甲盖还小!这款射频模块全球适用!

Microchip Technology 的 ATSAMR30M18A 是一款用于物联网的极其紧凑的 802.15.4 sub-GHz 模块。

它工作在 780 MHz(中国)、868 MHz(欧洲)和 915 MHz(北美)sub-GHz 频段,并针对无线传感器、楼宇和家居自动化设备、警报和工业网络优化。

该模块将 ATSAMR30E18A 系统级封装 (SiP) 与 Cortex® M0+ MCU 与 256KB 闪存、40 KB RAM 和一个 sub-GHz 无线电相结合,全部封装在经过监管认证的紧凑型 12.7 mm x 11.0 mm 设计中。

它支持基于 IEEE 802.15.4 PHY 的协议,例如 6LoWPAN、Zigbee 和 Microchip 的 MiWi 网络协议,用于自愈点对点、星形和网状网络。

为便于开发,ATSAMR30M18A 可安装在完全认证的 Xplained Pro 开发板上提供。另外还有免费的 MiWi 网络协议栈和 6LoWPAN 社区支持。

特性

  • 紧凑型 802.15.4 sub-GHz 模块
  • ATSAMR30E18A SiP,带有 Arm® Cortex-M0+ MCU 和 sub-GHz 收发器
  • 用于 700 MHz、800 MHz 和 900 MHz ISM 频段的集成超低功耗收发器
  • 256KB 闪存
  • 16 个输入/输出引脚
  • 最大工作频率 48 MHz
  • 128 位高级加密标准 (AES) 加密引擎
  • 32 位媒体访问控制 (MAC) 符号计数器
  • 自动重传模式
  • 1.8 V 至 3.6 V 单电源
  • 带有谐波滤波器的符合 FCC/ETSI 标准的射频前端
  • 两个留给外部应用的串行通信接口 (SERCOM) 单元
  • 高精度 16 MHz 晶体振荡器
  • 12 位 350 ksps 模数转换器 (ADC)
  • I2C 最高 3.4 MHz
  • 全速 (12 Mbps) 通用串行总线 (USB) 2.0 接口
  • 16 条外部通用输入/输出 (GPIO) 线

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想玩转3D打印?这套五金件攻略实用!

关键词:3D打印,螺丝螺栓

问:3D打印—— 从五金件选择说起

我猜测我并不是唯一一位从其他3D艺术家那里获得灵感的3D打印爱好者。这是业界惯例,也是鼓励的做法。我在收获了许多知识的同时,也有了自己的发现,并总结出了许多解决方案,希望在此与大家分享。

其中一个解决方案就是这套特殊配件,无论是在家里还是公司,它们都是我的必备神器。我发现,在我几乎所有的设计中,只要使用这些配件,都能使制作过程事半功倍。它们能使设计变得更加强大,而且非常经济实惠,可以根据需要时时补充。即使弄丢了也不会心疼。

我希望日后也能与大家分享自己的诸多设计,这篇文章旨在介绍一种寻找合适配件的简单方法。

我知道文中包含了大量的配件编号,但我并不建议你当做初学者工具包一样逐个购买。就像我说的,它们是我精心挑选、真心喜欢并在设计中使用的配件。

螺母和螺栓以及其他耗材

先从螺丝开始,我已经标准化了3毫米左右的螺丝尺寸,因为这是3D打印机行业的做法。我可以利用这些配件轻松制作打印机配件,以及任何其他我可以想象的物料。它们不仅可以用于紧固配件,还可用于制作弹簧的铰链和传动轴。

以下是盘式头和平头两种螺丝,及其各自的应用。你还应该注意长度上的差异。平头部分增加了盘式头中缺失的长度。

M3盘式头机械螺丝十字

尺寸 Digi-Key 配件编号 供应商配件编号 供应商
0.984″ (25.00mm) H746-ND MPMS 003 0025 PH B&F Fastener Supply
0.787″ (20.00mm) H745-ND MPMS 003 0020 PH B&F Fastener Supply
0.472″ (11.99mm) H744-ND MPMS 003 0012 PH B&F Fastener Supply
0.315″ (8.00mm) H743-ND MPMS 003 0008 PH B&F Fastener Supply
0.197″ (5.00mm) H742-ND MPMS 003 0005 PH B&F Fastener Supply

M3平头机械螺丝十字

尺寸 Digi-Key 配件编号 供应商配件编号 供应商
0.984″ (25.00mm) HM4051-ND 1594WMS100 Hammond Manufacturing
0.709″ (18.00mm) HM1446-ND 1594MS100 Hammond Manufacturing
0.394″ (10.00mm) HM1438-ND 1591MS100 Hammond Manufacturing

M3螺母

你会注意到本文中提供了两种镀锌螺母配件编号。第一种是最实惠的选择,但有最低订购量要求。第二种则可按个购买。我一般会根据我认为当时的需求量进行选择。

此外还有一个尼龙螺母。在设计时,我喜欢利用它们来消除铰链或旋转应用中PLA塑料产生的摩擦和热量。此外,也可以轻松将其纳入螺丝孔设计中,以便增加螺纹长度。在旋转过紧时,它将旋转螺母,而不会损坏我的设计。

  Digi-Key 配件编号 供应商配件编号 供应商
H762-ND MHNZ 003 B&F Fastener Supply
36-4708-ND 4708 Keystone Electronics
尼龙 RPC8622-ND 04M030050WFHN Essentra Components

如果你喜欢在打印中使用更加持久的配件,而非上述M3螺母,则可以看看以下配件。

黄铜热定型插件

  Digi-Key 配件编号 供应商配件编号 供应商
M3 X 4M 1528-4255-ND 1 4255 1 Adafruit Industries LLC
M3 X 5.7mm 2254-M30X226C-ND M30X226C Tri-Star Industries, Inc.
M3 X 4.3mm 2254-M30X170C-ND 1 M30X170C 1 Tri-Star Industries, Inc.
M3 X 6.4mm 2254-M30X250H-ND M30X250H Tri-Star Industries, Inc.
M3 X 5.7mm 2254-HM30X226C-ND HM30X226C Tri-Star Industries, Inc.
M3 X 12.1mm 2254-SM30X250C-ND SM30X250C Tri-Star Industries, Inc.

M3垫圈

  Digi-Key 配件编号 供应商配件编号 供应商
扁平垫圈 H767-ND MFWZ 003 B&F Fastener Supply
开口销 H772-ND MLWZ 003 B&F Fastener Supply
尼龙 RPC9790-ND 16MLSW030070070 Essentra Components

4mm直径弹簧

就弹簧而言,说得再多也不为过。它们是机械世界的电池,我甚至无法说明它们的具体作用,因为这样反而限制了它们的用途。我要说的是,我会用它们来推动、打开、关闭其他配件,并对其施加压力。我非常喜欢弹簧,也喜欢将其用于3D打印中。

以下是我经常使用的弹簧,因为它们似乎非常适合我的大多数应用。此外还有一些其他选项。

  Digi-Key 配件编号 供应商配件编号 供应商
19 mm ATS1897-ND ATS-PPS-10 Advanced Thermal Solutions Inc
16 mm ATS1899-ND ATS-PPS-12 Advanced Thermal Solutions Inc

我们还有专门的弹簧部分。

或者

不过除了这些,其他地方也包含弹簧,只是有点难找。你也可以在其他产品的配件部分找到它们。
点击以下链接,查看示例:

产品索引 > 风扇,热管理 > 热器件 – 配件

磁体

我喜欢在设计中嵌入磁体,这是因为在使用打印暂停技术时,它们很容易隐藏。磁体可用于致动传感器,制作隐形卡环,或隐形弹簧。你可以凭借自己的想象力随意开发。

下列配件是我最常用的,但还有更多的选择

尺寸 Digi-Key 配件编号 供应商配件编号 供应商
0.157″直径 X 0.098″高度 469-1072-ND 9039 Radial Magnet Inc.
0.236″直径 X 0.098″高度 469-1073-ND 9040 Radial Magnet Inc.
0.315″直径 X 0.098″高度 469-1074-ND 9041 Radial Magnet Inc.

Bumpon

如果要制作需要放在桌面或台面上的物品,我会在模型底部设置适当大小的压印,以适应这些作为脚垫的缓冲器。如果我不希望松散的部件互相拍打,我也会在铰链应用中用它们充当缓冲或消音。

下面是我喜欢使用的配件,但还有很多其他选择。

点击此处查看一些选项

尺寸 Digi-Key 配件编号 供应商配件编号 供应商
0.250″ 直径(6.35mm) SJ5382-ND SJ5382 3M

一些我最爱用的工具

我有几个使用某种插件连接的钻头。我发现它们与螺栓搭配使用非常棒。不论打印孔有多完美,如果我使用这些直径的钻头,每一次都能完美配合。

1/8″钻头钻的孔可供螺栓完美滑动,7/64(6/32)的钻孔稍紧,可轻松借助螺丝和螺丝刀穿过。

尺寸 Digi-Key 配件编号 供应商配件编号 供应商
1/8 78008W-ND 78008 Wiha
5/32 78011W-ND 78011 Wiha
3/32 78005W-ND 78005 Wiha

如有更多相关物料,我将继续在本文中更新,但目前,我希望本文能够对你有所帮助;一如既往地祝你:


打印愉快!

我的大部分设计都是使用Onshape创建的。如果你还没用过Onshape,可以尝试一下。它支持多人对一个项目开展自己的迭代

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连接器端子表面颜色变暗就该扔掉吗?

关键词:连接器,质量

问:TE Plasti-Grip端子连接器氧化条件

如果你拥有来自TE的浸锡Plasti-Grip(环形铲形)端子,那么当发现零件表面颜色变暗时,你可能会担心零件已经氧化。在将其丢弃前,不妨考虑一下TE电镀工程师的解释。


55678-1 环形端子

52463 铲形端子

锡可能会因多种因素而氧化变黑或变成其他灰色:

  • 与其他锡表面发生震动(微动腐蚀
  • 锌从铜基板转移到镀锡层时发生的锌氧
  • 冷藏保存时低温将纯锡从 β 同素异形体转化为 α (锡瘟
  • 潮湿和腐蚀性贮存条件也会导致镀锡发生氧

这些都是众所周知的现象,而深色只是外观问题,因为接触电阻的小幅增加不会对功能产生影响。

更多不同连接器技术信息, 请查看以下内容

D-Sub连接器的名称和外壳尺寸

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还在为低电压上电时的毛刺苦恼?这颗IC能搞定

作者:Bill Schweber,得捷电子DigiKey

关键词: 电源管理, 信号

有经验的工程师都知道,系统最危险的时刻之一是通电的时候。根据时间常数以及电源轨达到标称值的顺利程度和速度,不同的 IC 和系统零件可能会开启、锁定或以不正确的模式开启,因为这些器件试图相互配合工作。面临的更大挑战是,上电时与时序和压摆率相关的 IC 性能可能是温度、相关电容器、机械应力、老化和其他因素的函数。

当工作电压轨下降至较低的个位数值时,就会加剧潜在的问题,从而减少在标称电源轨下工作时的动态余量。所有这些因素都有可能造成开启性能不一致和令人沮丧的调试过程。

因此,模拟 IC 供应商设计出了专用监管 IC,以消除上电时的不确定性和不一致性。本文将定义和描述毛刺问题,然后说明如何通过增加 Analog Devices 的一些小型专用 IC 来避免毛刺。

什么是毛刺?

与诸如“缓冲器”或“可编程”等许多工程术语一样,“毛刺”的具体含义也是视上下文而定的。毛刺可能是:

  • 信号或电源线路上的噪声引起的尖峰
  • 负载瞬态导致的突发性电源轨短暂下降
  • 由于栅极驱动器的导通/关断时间不同,电桥中的上、下 MOSFET 意外同时导通时的微秒级时间段(这种情况非常糟糕)
  • 由于时序容差和组件之间的差异造成的瞬间不确定信号和竞争情况

本文将探讨在接通电源、集成电路过渡到正常工作状态的“上电”期间可能出现的毛刺,特别是在低电压系统中。此类上电毛刺特别令人头疼,因为它们可能导难以调试的间歇性问题,而且这些问题又没有明显的关联性或一致性。由于毛刺诱发条件往往是“在边缘”,它们的发生可能随温度、电源线容差(虽然仍在规格范围内)、同一设备批次中个别元件的变化以及其他难以确定的因素而发生变化。

什么是毛刺,来源于何处?我们来考虑具有微控制器和相关监控/保护复位 IC 的系统,后者的作用简单而集中:在上电、掉电和断电情况下保持系统可靠运行(图 1)。

图 1:要了解毛刺来源,首先需要了解简单的典型微控制器及其相关监控/保护复位 IC 的布局,这两者都由电池及各自的稳压器供电。(图片来源:Analog Devices)

在典型的电池供电型应用中,DC-DC 转换器由小型低压电池产生电源轨。监控 IC 一般置于 DC-DC 转换器和微控制器之间,用于监测电源电压并启用或禁用微控制器。

监控 IC 通过准确监测系统电源,然后断言微控制器的使能输入或取消其断言,以确保运行可靠。微控制器的启用和禁用是通过监控 IC 的复位输出引脚管理的。该引脚通常是开漏引脚,与一个10 kΩ 上拉电阻器相连接。该监控 IC 可监控电源电压并在输入电压低于复位阈值时发出复位信号。

在受监控电压升高至其标称电压值的阈值后,复位输出在复位超时周期内保持有效,然后解除。这样,目标微控制器就可摆脱复位状态并开始工作。

但是,在监控 IC 开启并将复位线路拉低之前,复位线路会发生什么?我们仔细观察典型的上电顺序就能找到答案(图 2)。当电源轨 VCC 开始上电时,微控制器和监管 IC 都处于断开状态。因此,复位线路处于浮动状态,10 kΩ 上拉电阻使其电压跟踪 VCC。

图 2:在典型上电序列中,复位线路处于浮动状态,所以其电压可跟踪电源轨 VCC 的上升情况。(图片来源:Analog Devices)

这种电压上升可能在 0.5 V 至 0.9 V 之间,且有可能造成系统不稳定。只要监控 IC 启动,复位线路就被下拉,从而防止微控制器意外启动。这种毛刺是所有前几代监控 IC 的共性问题。

低电压系统将该问题放大

随着在越来越低的电压下工作的低功耗设备日趋增多,这种毛刺也就变成了主要问题。我们来考虑具有 3.3 V、2.5 V 和 1.8 V 三个逻辑电平的系统(图 3)。对于 3.3 V 系统,输出低压阈值 (Vol) 和输入低压阈值 (Vil) 在 0.4 V 和 0.8 V 之间。如果在 0.9 V 时出现毛刺,将有可能由于开启和关闭操作导致处理器变得不稳定。

图 3:逻辑电平从 3.3 V 降至 1.8 V,相关的电压阈值也是如此。(图片来源:Analog Devices)

标称 1.8 V 系统的情况更为敏感。现在,Vol 和 Vil 要低得多,分别为 0.45 V 和 0.63 V。在这个系统中,0.9 V 毛刺代表了更大的百分比,使其有更大的潜在错误。

毛刺影响了系统运行时,这种情况将如何发展?我们来考虑一下电源电压 VDD 缓慢上升到 0.9 V,并在该值处保持一小段时间(图 4)。虽然这个电压不足以开启监控 IC,但仍可能开启微控制器,并使其在不稳定状态下运行。由于在 0.9 V 时处于不确定状态,所以微控制器 RESET 输入会将毛刺解释为逻辑 1 或 0,从而错误地将其启用或禁用。

图 4:当电源电压 VDD 上升至 0.9 V 并保持时,微控制器可能会不稳定地开启和关断。(图片来源:Analog Devices)

这将导致微控制器只执行部分指令或不能完整地写入存储器,这仅仅是可能发生的两种情况,但可能导致系统故障和出现灾难性后果。

解决毛刺问题

克服这个问题并不需要恢复到更高的电压轨,也不需要采用复杂的系统级架构来消除毛刺或将其影响降到最低。相反,我们需要新一代监控 IC,无论在上电或断电条件下的电压水平如何,都可以识别问题的独特方面并防止出现毛刺。

实现这一目的需要采用专有的电路和 IC,如 MAX16162,这是一款具有无毛刺上电功能的毫微功耗电源监控器。有了这款采用四凸点 WLP 和四引脚 SOT23 封装的小型 IC,只要 VDD 低于阈值电压,复位输出就会保持低电平,从而防止复位线路上出现电压毛刺。一旦达到电压阈值并且延迟时间结束,复位输出就取消断言并启用微控制器(图 5)。

图 5:只要 VDD 低于阈值电压,MAX16162 就会保持复位输出为低电平,以防复位线路上出现电压毛刺。(图片来源:Analog Devices)

不同于传统监控 IC 在 VCC 非常低时无法控制复位输出状态,MAX16162 的复位输出保证在达到有效的 VCC 水平之前一直保持断言状态。

MAX16161 是 MAX16162 的近亲,规格几乎相同,但存在一个功能差异且前者对一些引脚布局进行了重新定义(图 6)。该器件配备了手动复位 (MR) 输入,会在接收到适当的输入信号时发出复位信号。根据具体选择,该信号可以是低电平有效或高电平有效信号。相比之下,MAX16162 没有 MR 输入,而是配备独立的 VCC 和 VIN 的引脚,允许阈值电压低至 0.6 V。

图 6:MAX16161 和 MAX16162 类似,但在功能和引脚方面有个小区别:MAX16161 配备 MR 输入,会在收到适当的输入信号时,发出复位信号,而 MAX16162 则有单独的 VCC 和 VIN 引脚。(图片来源:Analog Devices)

定序器与监控器之对比

另一对存在一些重叠和歧义的术语是定序器和监控器。监控器用来监控单个电源电压,并在规定条件下断言复位/释放复位。与此相反,定序器用来协调两个或多个电源轨之间的相对复位和 “电源良好”断言。

MAX16161 和 MAX16162 可用作简单的电源定序器(图 7)。在第一个稳压器的输出电压变为有效后,MAX16161/MAX16162 会插入一个延迟,并在复位超期后为第二个稳压器生成使能信号。由于 MAX16161/MAX16162 在电源电压变为正确值之前永远不会取消复位,因此受控电源永远不会被错误地启用。

图 7:可以对使用 MAX16161 的电路进行配置,这样该器件不仅可以确保无毛刺上电,还可以管理两个电源轨之间的电源轨定序。(图片来源:Analog Devices)

也有许多设计具有多电源轨和更复杂的定序要求。此时,Analog Devices 的 LTC2928 多通道电源定序器和监控器便是一种解决方案(图 8)。

图 8:LTC2928 电源定序器管理四个独立电源轨之间的上电和掉电顺序,并使用户能够控制关键参数。(图片来源:Analog Devices)

采用这款四通道级联电源定序器和高精度监控器,设计者只需几个外部元件就能配置电源管理定序阈值、顺序和时间。该器件能够确保电源轨按所需的顺序启用。除了开机定序外,该器件还可以管理互补的、通常同样关键的断电定序。

定序输出用于控制电源使能引脚或 N 沟道传输门。其他监控功能包括欠压和过压监测及报告,以及生成微处理器复位。报告故障的类型和来源,用于进行诊断。提供单个通道控制功能,以便独立执行使能输出和监控功能。对于具有四个以上电源轨的系统,可很容易地连接多个 LTC2928,为无限个电源定序。

结语

每个应用中都有毛刺,但到目前为止这些毛刺还没有对占主导地位的高电压应用带来严重问题。现在,电源电压正在走低,系统开启可靠性会由于 0.9 V 电压毛刺而会降低。

如图所示,设计者可以利用较新的监管 IC 来提高可靠性。这种 IC 实现了无毛刺运行,为低功耗/低电压应用提供最大限度的系统保护。

推荐阅读

小编的话

正如文中所述,相较于系统设计中的其他问题,毛刺问题看起来并不那么复杂,但其背后的成因和导致的结果却没那么简单。复杂的调试或者复杂的系统架构都不是高效设计的首选,善用监控IC才是最优解。

您是如何处理毛刺问题的?您对应用监控IC解决这些问题有哪些心得?欢迎留言和大家分享跟讨论!

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一周新品推荐:Tripp-Lite USB-C扩展坞和Omron推入式端子台连接器

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Tripp-Lite USB-C扩展坞和Omron XW4M/N推入式端子台连接器。

产品一:Tripp-Lite USB-C扩展坞

随着USB-C接口的普及,其已经成为很多电子产品的标配接口,甚至是唯一接口。这时,如果希望实现电子产品与不同外设的互连,就需要多功能的USB-C扩展坞来帮忙。Tripp Lite 的USB-C扩展坞就是一款功能丰富,能够让用户充分体验USB-C高性能和互连解决方案。

在功率传输方面,该USB-C扩展坞支持将高达60W或100W的功率从USB-C充电器传输到笔记本电脑或其他设备;其也支持从USB闪存驱动器或microSD存储卡上读写数据;DisplayPort 替代模式允许兼容设备通过扩展坞输出HD或UHD视频至外部监视器,而无需安装特殊的软件驱动;这些扩展坞还提供单独的3.5mm音频输出,以方便连接外部耳机、头戴式耳机或扬声器;当需要千兆以太网端口连接时,扩展坞还可提供1,000Mbps的以太网传数据传输。

了解Tripp Lite USB-C 扩展坞的更多信息,请看以下视频:

产品二:Omron XW4M/N推入式端子台连接器

工厂自动化行业中的互连解决方案,不仅要满足特殊应用环境中可靠性的要求,也要考虑到现场配接便利性的需要,这时推入式PCB端子台连接器不失为一个理想的解决方案。

Omron推出的XW4M/N 3.5mm间距、推入式PCB接线板连接器,由于采用了Omron 独创的双弹簧设计结构,在降低插入/拔出力的同时,仍然能够提供所需的接触互连可靠性,从而大大提高工厂自动化应用中电缆连接效率。

XW4M/N推入式端子台连接器外形轻薄,提供通孔回流焊和回流焊安装选项,通过使用打印在插座顶面上的引脚编号,不再需要在PCB表面识别引脚。该连接器“解放双手”的配接机制使布线效率得以提高,非常适用于工厂自动化行业中机器人控制器、伺服驱动器、步进电机和CNC控制器等应用。

了解Omron XW4M/N 推入式端子台连接器的更多信息,请看以下视频:

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尺寸小,抗EMI:推荐一款ADI的集成隔离式DC-DC转换器

关键词:LED, 连接器, 规格

隔离式DC/DC转换器是一种应用十分广泛的电源管理器件,其在完成电源转换的同时,使得高压和低压两个电源域相互独立,从而实现安全隔离、噪声隔离和电路保护等功能。也正是因为应用范围广,隔离式DC/DC转换器逐渐成为了一个非常重要的电源管理产品线。

今天我们特别向大家推荐来自ADI的集成隔离式DC/DC转换器,该系列产品包括ADuM6420A、ADuM6421A和ADuM6422A几款产品,集成isoPower® 隔离式DC/DC 转换器。该DC/DC转换器采用ADI公司的iCoupler®技术,在带有铁氧体的2层印刷电路板 (PCB) 满载时,可提供满足 CISPR 32/EN 55032 B类限制的稳压隔离电源。

该系列器件提供四个独立的隔离通道,在500mW隔离设计中,无需使用单独的隔离式DC/DC转换器。利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离逻辑信号和DC/DC转换器的磁性元件,实现小尺寸、完全隔离的解决方案。

产品特性

  • 集成电源的隔离式DC-DC转换器
  • 100mA输出电源
  • 2层PCB满载时符合CISPR 32/EN550 32 B类发射限制,最高5Mbps
  • 四路DC至100Mbps信号隔离通道
  • 28引脚细间距SOIC,最小爬电距离为8.3 mm
  • 高温工作能力:最大+125°C
  • 高共模瞬态抗扰能力:100kV/µs
  • 安全和监管部门批准(申请中)
  • CSA元器件允收通知5A
  • VDE V 0884-11合格证书:VIORM = 566 V(峰值)
  • UL认可:5000VRMS持续1分钟,符合UL1577

典型应用

  • 汽车
  • 工业自动化
  • 仪器仪表
  • 卫生保健

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铝电解电容的MTBF平均故障间隔:一分钟,讲清楚!

关键词:  电容, 规格

问:铝电解电容器的MTBF (平均故障间隔)

有关铝电解电容器的MTBF (平均故障间隔) 参数的问题,是很多Digi-Key 客户都关心的话题。简而言之,铝电解电容器的 MTBF 额定值以小时为单位,在不同条件下,元件的预期寿命会发生变化。例如,Digi-Key的供应商United Chemi Con 对铝电解电容器的MTBF就有以下描述,可供大家参考。

在设计使用铝电解电容器的设备时,必须考虑其可靠性的故障率和使用寿命。铝电解电容的故障率可由下图所示的“浴桶缸”曲线近似表示:

上图来源于:铝电解电容器可靠性|日本化学工业株式会社。这个曲线也在Kemet ALC10系列数据表中列出,如下图所示:

可以看到,平均故障间隔间隔(MTBF)只是故障率的倒数:

MTBF=1/λ

故障率由我们的定期测试结果得出。因此,失效率(λR)仅在寿命试验的试验温度下给出。40°C时也给出了估计值。该电容器范围的预期故障率是基于我们对具有结构相似性的电容器的定期测试结果。故障率经常在FIT(及时故障)中引用,其中1 FIT = 每小时1 x 10-9次故障。每小时故障率包括灾难性故障和参数故障。

Ta 每小时故障率
85°C 250 FIT
40°C 12 FIT

更多有关电容器的技术信息, 可参见以下内容:

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如何将Seeed开发板添加到Arduino IDE?轻松四步,帮你搞定!

关键词: 开发工具, 安装

问:如何将Seeed板添加到Arduino IDE

Seeed设计了许多可以使用Arduino IDE的开发板,如以下列出的这些产品。今天我们来介绍如何将这些开发板添加到Arduino IDE中。

请注意:上面提到的开发板是AT SAMD21微控制器系列。请将以下网站复制到一下步骤2中的Additional Board Manager的URLs。

而下面这些从Seeeduino V3到RePhone系列的电路板,不是AT SAMD21微控制器系列。请将以下url复制到以下步骤2中的Additional Board Manager url。

具体来讲,将这些开发板添加到Arduino IDE中,使其发挥作用,需要遵循以下几个步骤——

  • 步骤1:下载最新的Arduino IDE

您需要一个版本为1.6.4或更高版本的Arduino IDE,如果您的计算机上没有Arduino IDE,请下载一个。

  • 步骤 2设置Arduino IDE

打开Arduino IDE,单击“文件”>“首选项”,然后将以下url复制到“附加板管理器url”

  • 步骤 3:设置Board Manager

单击 Tools > Board > Board Manager .

现在您可以按名称搜索板子,如果您需要使用LinkIt ONE,请搜索LinkIt;如果您需要使用RePhone系列,只需点击RePhone即可。在本文中,我们将使用Seeeduino Stalker V3作为示例。

单击Seeeduino Stalker V3,然后将显示安装“Install ”按钮。单击“Install ”按钮完成该步骤。这个过程可能需要五分钟到半小时,具体取决于网络的速度。

  • 步骤 4:选择板子

步骤3成功后,一个名为Seeeduino Stalker V3的板子将出现在板列表中。

单击Tools > Board ,Seeeduino Stalker V3现在可用了。

如需了解进一步详细信息,请访问:Seeed教程-如何将Seeed板添加到Arduino IDE

更多与开发板相关的技术信息, 可参见以下内容:

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利用非对称多核RISC-V SoC FPGA实现AI边缘计算,保姆级攻略在此!

关键词: 大咖在DK, FPGA, 信号

RISC-V的发展持续火热,其低功耗、低成本、开源开放、模块化及可定制的特性吸引了各个技术厂商及设计工程师的关注,并引发了大家浓厚的兴趣。

在实际应用开发中,针对AI边缘计算、云端等高端实时应用,系统会同时运行Linux、FreeRTOS或Bare Metal裸机等嵌入式实时操作系统,这时利用非对称 (AMP) 多核心系统,允许用户在Linux操作系统下运行最高性能的实时应用,从而提高整体设计性价比及能耗效率,就成为了一个重要的技术路径。

在本期视频讲座中,我们特别邀请Microchip的专家,围绕这一话题会为我们深入讲解非对称多处理器结构的实现,以及PolarFire® SoC FPGA系列的应用及演示。大家一起来学习吧!

主讲嘉宾

徐才(Johnson Xu),主任应用工程师

徐才(Johnson Xu)于Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)上海分公司任主任应用工程师。他于2018年加入Microchip,在FPGA行业有着十年以上的工作经验。在此之前,他曾在华为、Lattice、高云任职应用工程师、研发工程师等岗位。他在 FPGA 方面有着丰富的研发及应用经验,目前在Microchip 负责 SoC/FPGA 产品推广和技术支持。他于2008年毕业于华东理工大学,获得电子信息专业工学硕士学位。

内容亮点

本期视频讲座中的一些精华内容,我们整理如下,供大家参考学习。

  • PolarFire® SoC FPGA

Microchip的PolarFire SoC FPGA包括中端收发器、逻辑、数字信号处理(DSP)和随机存取存储器(RAM)资源的组合,由于其不受单粒子翻转(SEU)问题的影响,并且所有存储器都包含单次纠错双次错误检测(SECDED),因此是安全关键型应用的理想选择。这些器件实现了高度集成的设计,每瓦特功效比同类产品高出两倍。同时,低功耗和发热少的特性简化了系统设计时主动冷却、风扇或散热片的成本和复杂性,能够支持那些要求散热少、集成度更高、对安全性和可靠性更为敏感的应用。

PolarFire SoC FPGA框图(图片来源:Microchip Technology Inc.)

  • 非对称多处理(AMP)功能

PolarFire SoC架构为多核连贯中央处理单元(CPU)集群中的Linux平台带来了实时确定性和非对称多处理(AMP)功能。该架构具有灵活的2 MB L2内存子系统,可配置为缓存、暂存器或直接访问内存。这让设计人员能在丰富的操作系统中同时实现确定性的实时嵌入式应用,以适应协作的网络物联网系统中的各种热量和空间受限应用。

非对称多处理器硬件结构(图片来源:Microchip Technology Inc.)

相关技术资源

本视频课程相关技术文档资源如下:

获取更多Microchip产品相关内容,请浏览得捷电子网站:

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