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电压基准源的概念、选型和应用:让你一口气看懂!

关键词:  信号, 方案

问:电压基准源:主要作用、关键参数和应用场景

面对人工智能 (AI) 或人机交互等新兴应用,我们需要去收集各种模拟环境数据,通过对其进行转化、分析及学习, 使系统能够根据环境的变化做出可预测及精准的反应。在这一过程中,如何在模数转换中实现精确测量是关键的一环,而想要实现这一目标,一个不受输入电压或环境温度等条件的影响、不随系统波动的电压基准源必不可少。

电压基准源是一种精密的模拟器件,专门设计用于维持恒定的输出电压,即使在环境温度或者电源电压等参数发生变化的情况下也不受影响,而其他 IC 则可以参考此电压基准以所需的精度进行测量。除了数据转换器,电压基准源凭借其高精度的特性,在其他应用场景也可大显身手。

电压基准重要参数

下表中列出了电压基准选型时,需要考虑的重要参数。

并联与串联电压基准特性比较

电压基准可分为串联和并联基准两种,下表比较了两者的不同。

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(图片来源:Texas Instruments)

新型串联超低功耗高精度电压基准

REF35是TI (Texas Instruments) 推出的新型串联超低功耗、高精度电压基准,其主要的产品特性包括:

  • 低功耗、低漂移、高精度基准器件系列
  • 具有较高初始精度 (±0.05%),功耗通常低于 700nA。
  • 低温度漂移 (10ppm/℃) 和低长期漂移(1000 小时内为 20ppm)
  • 可提供宽输出电压范围(1.024V 至 5.0V)
  • 额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C,在 -55°C 至 125°C 也可以正常运行,适用于工业应用。
  • 采用节省空间的 SOT23 6 引脚封装

 

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(图片来源:Texas Instruments)

下图展示了REF35系列电压基准的一些典型应用示例。

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(图片来源:Texas Instruments)

更多有关信号链处理的技术信息,可参见以下内容:

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散热风扇选型:熟知这15个关键属性,轻松搞定!

关键词: 风扇, 规格, 工作原理

问:风扇属性及应用指南

本文旨在介绍风扇的多种参数属性,包括Digi-Key在售的交流和直流风扇,解释不同参数属性值之间的区别(如轴承类型),并提供基于常见因素的风扇选型指南,以满足工程师特定的设计需求。

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 额定电压

此属性反映物料的标称输入电压,描述的是物料设计时的预定工作条件,通常也指在测量其他性能特性过程中所采用的测试条件。与其他命名类似的属性不同,额定电压表示的不是最大容许值;相反,它表示物料合格运行的电压范围的中值。

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图源:摘自259-1567-ND规格书,重点标出额定电压和工作电压范围。


尺寸/规格

顾名思义,风扇的尺寸/规格属性表示物料的形状和规格信息。该属性从两个维度描述物料的整体外观,通常会测量物料的进风或出风端,这些数值具体取决于风扇类型。目前已有许多优选的物料形状/尺寸;就安装规定而言,此类优选尺寸的物料可以互换或者几乎可以互换,以便在尽可能减少系统机械外形的前提下,通过替换实现不同的性能特性。宽度(有些人称之为深度)信息需单独标注,两个信息集通常相互独立或属于不同的项目。

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图源:摘自259-1567-ND规格书,重点标出尺寸/规格信息。


宽度

风扇的宽度属性表示物料第三维度的总体尺寸,并未包含在尺寸/规格属性之中。将宽度单独标注的原因在于,该属性通常属于不同或独立的项目,根据安装特性兼容或基本兼容的物料之间性能特性的不同,宽度也会随之变化。

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图源:摘自259-1567-ND规格书,重点标出宽度信息。


气流

风扇的气流属性表示在额定电压及零压(有时称为自由输送)条件下,物料搬运的空气体积。其显示结果为典型值,实际结果会因各种因素而变化,特别是外加电压。需要注意的是,该值表示工作曲线的一个端点,所列的静压值表示另一个端点。两个值不会同时适用,在实践中通常也不会直接适用;大多数应用情形介于这两个值所代表的极值之间。这一参数的测试方法可能会因厂商而有所不同,而且,由于气流本身就不容易实现高精度测量,因此建议将该属性的数据视为近似值。如需了解更多相关信息,请参见文章风扇及系统曲线。

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静压

风扇的静压属性表示在零气流或排气端封堵的条件下,物料所能产生的最大气压。与气流属性相反,该属性表示物料工作曲线的极值,并且两个值不会同时适用;这两个值在实践中通常也不会直接适用;大多数应用情形介于这两个值所代表的极值之间。如需了解更多相关信息,请参见文章风扇及系统曲线。

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轴承类型

风扇的轴承类型属性表示风扇的旋转结构受到机械支撑的方式。该属性对工作寿命、噪声水平、允许的风扇工作位置和其他应用问题有重要影响。如需了解有关该主题的详细讨论内容,请参见文章风扇轴承及寿命。

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风扇类型

风扇类型属性表示物料的一般形状参数或设计概念;共有几种基本模式,其进风和出风的特征方向不同,特征曲线形状也不同。如需了解有关该主题的详细讨论,请参见此处。

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管轴式风扇、离心式鼓风机和电动叶轮示例。


特性

特性属性会列举风扇中的辅助功能或设备,其中,速度控制和反馈机制最为常见。如需了解有关可用风扇特性及其功能的详细描述,请参见文章风扇特性。

噪声

风扇的噪声属性表示厂商所描述的物料在运行中产生的音量。虽然测试方法可能有所不同,但常见做法是在自由输送条件及额定电压下,将测试麦克风置于风扇进风端的指定距离处,并测量消声室中的风扇噪声。这种方法用于描述风扇在不受应用变量影响时本身产生的噪声;实际测量的噪声水平会受到风扇及其安装设备组合的影响。厂商噪声测试装置的图示如下(资料来自259-1567-ND规格书),如需了解噪声相关因素的更多内容,请参见此处。

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  功率(瓦)

风扇所列的功率属性描述的是在一组厂商定义的测试条件下的物料功耗,通常涉及额定电压和自由输送(零静压)状态下的应用。该属性可能不同于直接施加在物料上的类似值,实测值将随实际应用条件而变化。这一变化的原因在于,并非风扇工作曲线上的所有点都需要等量的机械输入功率,而且风扇在正常运行时消耗的电流可能不同于锁定转子(故障)状态下的消耗量。建议仅将这个数值理解为近似值,如果功耗属于需要特别关注的问题,供应商会描述指定物料在特定应用条件下的功耗。

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转速(RPM)

风扇的转速(RPM)属性描述的是在一组厂商定义的测试条件下的转子转速,通常是指额定电压和自由排气(零静压)条件下的应用。实际值通常会有所不同,这取决于所应用的速度控制输入以及实际电源电压和物料输送气流所对应的静压。广义上讲,较低的工作速度往往会降低噪声水平,延长工作寿命,同时需要体积更大的物料来提供物料在较高转速下所实现的类似气流。请注意,对交流输入风扇而言,该数字通常针对60 Hz输入频率,以50 Hz输入源开始工作可能会导致气流减少15-20%。

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端接

风扇的端接属性表示功率和信号连接的方式,通常与导线和/或连接器的基本样式有关。右侧为一些常见的端接样式示例,如需了解相关的可用选件,请参见此处。

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侵入防护

风扇的侵入防护等级是指风扇对环境因素(如固体和流体侵入)的抵抗能力,通常会参照根据IEC标准60529所制定的准则。应当了解的是,此类等级仅适用于物料的电子/电机结构部分以及对物料本体的侵入;不适用于使用风扇的系统或环境。

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缺少IP等级的风扇示例,请注意电机结构中裸露的焊料连接及电路板。


  工作温度

风扇的工作温度属性表示物料能够运行且不存在短期故障或损坏风险的环境温度范围。有时,厂商也会列出更大的存储温度范围,描述物料在非工作状态下能够暴露的最高温度。应当注意的是,风扇的预期使用寿命将在很大程度是受到风扇运行环境温度的影响,这一环境本质是指正在移动的空气。

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机构认证

风扇的机构认证属性是指相关实体,根据特定的体系列举对物料给予的认可、认证、接纳或以一些其他名义授予官方认证。

右图为Digi-Key零件编号1053-1205-ND的物料,这里重点标出该产品已获得的机构认证标志。

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如需了解更多与风扇相关的技术信息, 可参见以下内容:

风扇选型及应用推荐资源

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同步降压式DC/DC高效率的奥秘:我们通过几款产品解析,告诉你~

作者:Jeff Shepard

关键词:电源管理, 方案

在包括汽车、工业自动化、电信、计算机、白色家电和消费电子在内的各种系统中,将高母线电压降至较低电压,从而为IC和其他负载供电的需求越来越大。设计者面临的挑战是,如何以最高的效率、最小的热负荷、低成本以及尽可能小的解决方案尺寸来实现这种降压转换。

传统的异步降压转换器提供了一种潜在的低成本解决方案,但其转换效率较低,不能满足许多电子系统的需求。设计者可以利用同步DC/DC转换器和同步DC/DC控制器来开发紧凑型高效率解决方案。

本文简要介绍了电子系统对高效DC/DC转换的性能要求,并回顾了异步和同步DC/DC转换器的区别。然后,介绍来自Diodes, Inc、STMicroelectronics和ON Semiconductor的几种同步DC/DC转换器设计方案,以及评估板和设计指南。这些方案有助于快速启动高效率解决方案的开发。

为什么需要同步DC/DC转换器?

所有类型电子系统对效率要求的都越来越高,而且复杂性也在不断提高,这就促使电源系统架构和电源转换拓扑也在相应地向前发展。随着越来越多的独立电压域能够支持日益增多的功能,分布式电源架构 (DPA) 在愈来愈多的电子系统中得到了应用。

DPA并没有采用多个隔离电源来驱动不同的负载,而是仅包含一个用于产生相对较高配电电圧的隔离式AC/DC电源,以及多个较小的降压转换器。其中,降压转换器用于根据每个负载的要求,将配电电压将至较低的水平(图1)。采用多路降压转换器的优势在于体积小、效率高、性能优。



图1:显示了主隔离式AC/DC电源(前端)的分布式电源架构、以及为低压负载供电的多个非隔离式DC/DC转换器。(图片来源:Digi-Key Electronics)

选择异步还是同步降压转换器时,需要在成本和效率之间进行权衡。如果需要成本最低的解决方案,其可以同时接受较低的效率和较高的热负载,则异步降压方案可能是首选。另一方面,如果优先考虑效率并希望采用发热更少的运行方案,那么成本更高的同步降压转换器通常是更优的选择。

同步与异步降压转换器的比较

典型的异步降压转换器应用如图2所示。ON Semiconductor的LM2595是一款单片集成电路,包括主电源开关和控制电路。该器件采用内部补偿,最大限度地减少了外部元器件的数量并简化了电源设计。其典型转换效率为81%,发热损耗为占功率的19%,而同步降压方案的典型转换效率约90%,发热损耗仅占功率的10%。这意味着异步降压转换器的热损耗几乎是同步降压转换器的两倍。因此,使用同步降压转换器可以减少发热,从而大大简化热管理难题。



图2:典型的异步降压转换器应用,包含输出整流器 (D1)、输出滤波器(L1和Cout)和反馈网络(Cff、R1和R2)。(图片来源:ON Semiconductor)

在同步降压转换器中,如STMicroelectronics推出的ST1PS01使用同步MOSFET整流取代了输出整流器(图3)。相比异步降压转换器中的输出整流器,同步MOSFET的“导通”电阻较低,可降低损耗,从而显著提高转换效率。同步MOSFET是该IC的内部组成部分,不需要外部整流二极管。


图3:同步降压应用电路显示外部输出整流二极管已取消。输出滤波和反馈组件仍是必要器件。(图片来源:STMicroelectronics)

使用同步降压转换器可以实现更高的效率和更低的热负荷,但这是有代价的。由于只包含一个功率开关MOSFET和一个整流二极管,且不必考虑交叉导通或“射穿”的可能性,也无需使用同步FET进行控制,所以异步降压转换器控制器要简单得多,体积也小得多。同步降压拓扑结构则需要更复杂的驱动器和防交叉导通电路来控制两个开关(图4)。要确保两个MOSFET不会同时导通并发生直接短路,就需要更复杂的电路,进而要求更大和更昂贵的IC。


图4:同步降压转换器IC框图显示了两个集成MOSFET(旁边标有“SW”的引脚)和增加的驱动器/防交叉导通电路。(图片来源:STMicroelectronics)

虽然脉宽调制控制式同步降压转换器在中等或满载条件下效率较高,但异步降压转换器通常在轻载条件下具有更高的转换效率。然而,这种情况正在逐渐减少,因为最新的同步降压转换器实施包括多种工作模式,能让设计者优化低负载效率。

用于5伏和12伏配电的同步降压

针对在消费产品和白色家电中使用5伏和12伏电源配电的设计者,Diodes, Inc.推出了AP62600器件。这是一款6安培 (A) 同步降压转换器,输入范围宽至4.5至18伏。该器件集成了一个36毫欧 (mΩ) 高压侧功率MOSFET和一个14mΩ低压侧功率MOSFET,用于实现高效率降压式DC/DC转换。

由于 AP62600 使用了恒定准时 (COT) 控制方式,因此只需要极少的外部元器件。该器件还具有快速瞬态响应、易于环路稳定和低输出电压纹波等特性。AP62600针对电磁干扰 (EMI) 抑制进行了优化。该器件使用了专有的栅极驱动器方案,可在不牺牲MOSFET导通和关断时间的情况下防止开关节点的瞬时振荡,从而减少了MOSFET开关引起的高频辐射EMI噪声。该器件采用V-QFN2030-12(A型)封装。

配有“电源良好”指示灯,用于提醒用户注意可能出现的故障情况。可编程软启动模式可在上电时控制浪涌电流,使设计者能够在使用多个AP62600为大型集成器件供电时实现电源定序,如现场可编程门阵列 (FPGA)、特定应用IC (ASIC)、数字信号处理器 (DSP) 和微处理器单元 (MPU)。

AP62600提供了三种操作模式供设计者选择,以满足个性化应用的具体需求(图5)。通过脉冲调频 (PFM) 操作,可以实现所有负载的高效率。其他可用的模式包括可以获得最佳纹波性能的脉宽调制 (PWM),以及可避免轻载时产生可闻噪声的超声波模式 (USM)。


图5:AP62600为设计者提供了三种工作模式选择,以满足个性化应用的需求:PFM、USM和PWM。(图片来源:Diodes, Inc.)

为帮助设计者入门AP62600,Diodes, Inc. 还提供AP62600SJ-EVM评估板(图6)。AP62600SJ-EVM布局简单,可以通过测试点接入相应的信号。



图6:AP62600SJ-EVM评估板为AP62600提供了一个简单方便的评估环境。(图片来源:Digi-Key Electronics)

24伏母线的同步降压

STMicroelectronics的L6983CQTR具有3.5至38伏的输入范围,输出电流高达3A。设计者可以将L6983用于广泛的应用,包括24伏工业电源系统、24伏电池供电设备、分散式智能节点、传感器以及始终启用型和低噪声应用。

L6983基于带内部补偿的峰值电流模式架构,采用3mm x 3mm QFN16封装,因此能最大限度地降低设计复杂性和尺寸。L6983有低消耗模式 (LCM) 和低噪音模式 (LNM) 版本。LCM通过控制输出电压纹波最大限度地提高了轻载效率,使该器件适用于电池供电型应用。LNM模式能使开关频率保持恒定并最大限度地降低输出电压纹波,以实现轻载运行,从而满足低噪声应用要求。L6983允许在200千赫兹 (kHz) 至2.3兆赫兹 (MHz) 的范围内选择开关频率,并可选择扩频以提高EMC。

STMicroelectronics提供STEVAL-ISA209V1评估板,帮助设计者探索L6983同步单片降压稳压器的功能并快速启动设计。

用于计算和电信设计的同步降压控制器

ON Semiconductor的NCP1034DR2G是一款高压PWM控制器,针对输入电压高达100伏的高性能同步降压DC/DC应用。该器件设计用于嵌入式电信、网络和计算应用中的48伏非隔离电源转换。NCP1034驱动一对外部N沟道MOSFET,如图7所示。


图7:NCP1036同步降压控制器IC的典型应用电路,显示了高压侧和低压侧MOSFET(分别为Q1和Q2)。(图片来源:ON Semiconductor)

NCP1036具有25kHz至500kHz可编程开关频率范围,以及一个用于从外部控制开关频率的同步引脚。通过提供这两种频率控制方式,设计者就能够为每个特定应用选择最佳值,并使多个NCP1034控制器同步工作。该器件还包括用户可编程欠压锁定和打嗝限流保护。对于低电压设计,可以使用一个内部微调式1.25伏参考电压来实现更精确地输出电压调节。

包括四个欠压锁定电路,用于保护设备和系统。三个电路专门用于保护特定功能;两个用于保护外部高压侧和低压侧驱动器;一个用于保护IC,防止其在VCC低于设定阈值前过早启动。设计者可以利用外部电阻分压器对第四个欠压锁定电路进行编程:只要VCC低于用户设定的阈值,控制器就保持断开状态。

为了帮助设计者开始使用NCP1034,ON Semiconductor还提供了NCP1034BCK5VGEVB评估板(图8)。该评估板的设计提供了多个选项,以满足各种系统需求。有一个线性稳压器为IC供电;为此,设计者可以通过选择合适的电阻来确定使用齐纳二极管还是高压晶体管。设计者还可以选择第二类(电压模式)补偿或第三类(电流模式)补偿,陶瓷或电解输出电容器以及各种输入电容值。配有两个针座:一个用于方便地连接外部同步脉冲源,使板卡可以直接连接另一块NCP1034演示板;另一个针座连接SS/SD引脚,可以通过连接地来关断控制器。


图8:NCP1034BCK5VGEVB评估板提供了多个选项,有助于设计者快速启动新设计。(图片来源:Digi-Key Electronics)

结语

在汽车、工业自动化、电信、计算机、白色家电和消费电子等各种系统中,越来越多地需要将高母线电压降至较低电压,以便为IC和其他负载供电。

如图所示,设计者可以把目光转向同步降压式功率转换器,以最高的效率、最小的热负荷、低成本和尽可能小的解决方案尺寸来实现降压转换。

更多与异步和同步降压转换器相关的技术资讯,可参考以下文章:

  1. 开关式 DC/DC 电压转换器的脉冲频率调制优势
  2. 如何加快降压转换器在工厂自动化、5G 和物联网中的应用
  3. 使用集成降压式 DC/DC 模块实现具有较低 EMI、高密度、高效率电源转换

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通孔和表面贴装LED该选谁?5种应用场景,我们来逐一分析~

作者:Alan Yang

关键词: LED, 选料, 规格

为产品选择LED时,颜色和亮度只是选型的第一步,实际上安装类型的选择会对可制造性、耐用性、成本和设计灵活性产生重大影响。本文将介绍在不同应用场景中,是该选择通孔LED还是表面贴装LED?

通孔LED与表面贴装LED的区别

LED安装类型主要有两种:通孔与表面贴装 (SMD)。

举个例子:下表中比较了Lumex通孔型的SSL-LX5093IT与Kingbright表面贴装型的APT1608SURCK。

  通孔LED 表面贴装LED
图片  
型号 SSL-LX5093IT(通孔) APT1608SURCK(表面贴装)
参数 红光,80mcd,20mA 红光,80mcd,20mA
结构 芯片由环氧树脂外壳保护。阳极和阴极引脚从外壳突出;导线数量取决于设备是单色还是多色LED。 发光晶片安装在陶瓷底座中,然后焊接到PCB板上。
安装 为了安装LED,引脚穿过PCB上的通孔,并焊接在正面和背面。 表面贴装LED不需要在PCB板上钻任何孔。

根据不同的应用环境下,仔细考虑两种安装方式的优缺点,才能选定针对应用的最佳方案。

应用环境1:剧烈的冲击和振动

对于存在剧烈的冲击和振动的应用,如军事/航空航天、自动制导车辆(AGV)或工业,通孔LED可以提供额外的稳定性。

这是因为除了焊接之外,引脚穿过PCB板也会获得额外的机械强度。

通孔LED 表面贴装LED
稳定性好 稳定性稍差

小贴士 (一) :如何测试LED

具有“二极管测试”功能的数字万用表 (DMM) 可以帮助我們轻松测试LED。

将黑色探针连接到LED的阴极端,阴极端通常较短并且/或者其底部是切平的。将红色探针连接到LED的阳极端。

大多数新款的DMM能够提供足够的电压来進行大多数典型的LED测试。 但请注意,不同的DMM的“二极管测试”功能或许会输出不同的测试电流和输出电压值。如果电压和电流不足,DMM将无法确认LED是否能夠工作或显示其亮度。

更多与小贴士相关的内容, 可参见:

应用环境2:自动装配

单独设计一个产品是不够的,我们还要考虑批量生产的成本效益。通孔LED需要手动组装。由于表面贴装LED只需安装在PCB板的一侧,因此非常适合使用机械臂拾取和放置。

自动化组装提高了产量,同时降低了成本。

通孔LED 表面贴装LED
需要手动组装 适合使用机械臂拾取和放置

小贴士 (二):如何判断LED极性

可以根据LED数据手册的信息去判断LED极性

通孔LED极性 表面贴装LED极性
 

更多与小贴士相关的内容, 可参见:

应用环境3:复杂的PCB板布局

通孔LED需要在PCB板上钻孔。这不仅增加了额外的制造步骤,还限制了PCB板布局。

对于复杂或多层器件,这可能是一个特殊问题。表面贴装LED是安装在表面的,因此不需要在PCB板上钻孔。

通孔LED 表面贴装LED
需要在PCB板上钻孔 不需要在PCB板上钻孔

小贴士 (三):LED串并联组合

一般说来,大多数LED照明都使用串并联组合。

理想情况下,出于可靠性和照明连续性考虑,最好将一个LED灯条串联至恒流驱动器。而较长的LED灯条通常无法使用串联电路,因为驱动LED灯条需要非常高的电压,而且如果LED灯条中的一个LED烧坏,那么整个灯条都将熄灭。但如果采用组合式串并联接线,则只有灯条的一部分熄灭,剩余部分仍会发光。

更多与小贴士相关的内容, 可参见:

应用环境4:设备空间受限

表面贴装LED高度很低,尤其是那些带有平面透镜的LED。它们与通孔型LED相比外形更小。例如,Kingbright的APT1608SURCK表面贴装红光LED,尺寸为1.60mm (长) x 0.80mm (宽) x 0.75mm (高)。这使得它们非常适合于空间受限的应用,如便携式设备。

通孔LED 表面贴装LED
占用空间大 占用空间小

小贴士 (四):在Digi-Key查找适合您应用的LED

Digi-Key提供丰富的LED指示灯参数筛选项,比如颜色和亮度等,有助于您快速高效地为应用选择合适的LED:

Digi-Key中LED的产品资源页面如下:

应用环境5:使用面包板搭建原型机

在原型机搭建过程中,我们经常用到面包板。通孔LED的可弯曲引脚使其与面包板兼容,也更容易更换以便于维修或升级。

而表面贴装LED很难安装在面包板上,没有通孔LED方便。

通孔LED 表面贴装LED
与面包板兼容好,容易维修与升级 与面包板兼容性一般

原型开发相关的产品可与 CNC 机床、3D 打印机、液体或气体传输系统等产品配合使用,也可支持自定义的 DIY 项目。在Digi-Key网站上,可以很方便地找到面包板及原型开发相关产品。

本文小结

在实际应用中,如何选择LED没有一个标准答案。选择那种安装方式的LED在很大程度上取决于应用环境的约束和产品的需求。考虑应用环境和产品需求,并确定不同选型要素的优先级,以便进一步权衡利弊,做出正确的选型决策。

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更多有关LED的文章,请点击以下链接查阅,也欢迎大家在文未留言讨论。

恒流LED照明过早失效

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一周新品推荐:Panasonic低功耗蓝牙5.0模块和Toshiba小型化eFuse IC

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Panasonic PAN1780-AT系列蓝牙5.0模块和Toshiba的TCKE712BNL eFuse IC。

产品一:Panasonic PAN1780-AT系列蓝牙5.0模块

在适用于电池供电设备的无线互连技术中,蓝牙无疑是应用最为广泛的一个,选择一款合适的蓝牙模块,是很多低功耗物联网应用开发的第一步。

Panasonic的PAN1780-AT系列Bluetooth 5.0低功耗 (LE) 射频模块就是此类电池供电型物联网设备的理想选择。该蓝牙模块基于Nordic nRF52840单芯片控制器,具有集成的BlueRadios nBlue™ Bluetooth AT.s LE指令集。在实际应用中,Bluetooth 5.0可使用高速2M PHY实现2 Mbps的传输速率,也可以使用500 kb/s或125 kb/s的低功耗编码实现传输距离的扩展。信道选择算法(CSA#2)提高了其在高干扰环境下的性能。

值得一提的是, 超低功耗的PAN1780-AT还支持2型近场通讯(NFC-A),以利于实现更简化的配对和支付解决方案。PAN1780-AT还支持多达46个GPIO以简化开发,总之,使用这款低功耗蓝牙模块,有助于工程师快速完成相关的物联网应用原型的开发。

了解Panasonic PAN1780-AT系列蓝牙5.0模块的更多信息,请看以下视频:

产品二:Toshiba的TCKE712BNL eFuse IC

在电路保护设计中,电子保险丝(eFuse)因其高速、可复位、低电阻、多功能的电路保护特性,在很多应用中备受青睐。

Toshiba的TCKE712BNL eFuse就是其中的代表性产品。该器件是13.2V高输入电压的单输入/单输出eFuse IC,能实现可调过流保护、过压保护和压摆率控制。TCKE712BNL eFuse可用作可重复使用的熔断器,还具有其他保护功能,如通过外部电阻实现的可调过流限制、短路保护、通过外部电容实现的可调压摆率控制、可调过压保护、欠压保护、热关断,以及标志旗功能。

该eFuse的开关导通电阻仅为53mΩ,具有宽输入电压操作特性;0.5mm间距超小型封装使其能够满足小型化便携设备的设计要求,成为硬盘驱动器和电池应用的功率级等电源管理应用的理想选择。

了解Toshiba的TCKE712BNL eFuse IC的更多信息,请看以下视频:

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TE GNSS陶瓷天线:应对全球卫星导航天线设计挑战,它能行!

全球导航卫星系统(简称GNSS),又称全球卫星导航系统,是指利用卫星在地球表面或近地空间的任何地点,为用户提供全天候的3维坐标和速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统。随着GPS和北斗等系统在手机和汽车导航中成为标配功能,GNSS也逐渐成为我们生活中不可获取的一部分。

而随着GNSS应用的拓展,也对与其相关的天线系统的设计提出了新的挑战——GNSS天线不仅要满足效率和带宽等性能的要求,还要具有更小巧的外形,并具有支持全球多种GNSS标准、支持多频段的能力。

TE Connectivity(以下简称TE)的GNSS天线就是符合GNSS应用需求的解决方案。这些GNSS陶瓷天线具有出色的效率和带宽性能,能够满足从通用消费者导航到高精度定位不同的应用需求;同时它们采用薄型设计,符合系统小型化设计的要求,并且可按需对电缆、连接器以及外壳进行定制;此外,开发者还能够通过为单个设备配置使用一系列多频段天线,让定位无线连接更加可靠。

总之,TE的GNSS陶瓷天线可以支持GPS、GLONASS、GALILEO和北斗等全球不同的标准,在公共安全、运输和物流部门、防盗保护以及工业应用中大显身手。

产品优势特性

  • 提高效率和带宽
  • 减小天线尺寸
  • 通过最大程度减少所需元件来节省成本
  • 支持多频段/多标准

产品典型应用

  • 车队远程信息处理
  • 被盗车辆追踪
  • 牲畜跟踪
  • 现场状况跟踪
  • 无人机
  • 机器人

→ 想要了解TE GNSS陶瓷天线的更多信息,请点击这里>>

https://www.digikey.cn/zh/product-highlight/t/te-connectivity-amp/gnss-ceramic-antennas

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想将不同电信号转换为电压或电流,有什么好办法?本文告诉你!

关键词:  信号, 隔离

问:将电阻、温度和频率转换为电压或电流

在电路设计中,我们经常会寻找不同的方法将一种电信号(如电阻)转换为另一种信号(如电压),或者将一个电压或电流转换成不同的电压或电流。有些小伙伴在进行此类物料选型时,往往不得要领,在Digi-Key网站中搜索“转换器”并不能找到这些类型的元器件。

实际上,这些类型的物料属于信号调节器和隔离器分类。

进入这个产品分类页面,使用该页面上的参数筛选器就可以缩小选项范围。比如,你可以选择输入类型和范围以及输出类型和范围,找到相应的结果,如下图所示。

这个页面中提供的其他参数筛选项,还允许你通过隔离级别、电源电压级别、制造商特定功能、工作温度等进行筛选。

以下是在该产品分类下的一些产品示例:

制造商产品编号 857-809
Digi-Key 零件编号 2946-857-809-ND
制造商 WAGO Corporation
制造商产品编号 1453210000
Digi-Key 零件编号 281-3391-ND
制造商 Weidmüller
制造商产品编号 SC420I
Digi-Key 零件编号 725-1611-ND
制造商 Sensata-Cynergy3
制造商产品编号 2810078
Digi-Key 零件编号 277-9326-ND
制造商 Phoenix Contact

更多有关信号转换的技术信息, 可参见以下内容:

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高速DAC相位噪声从何而来?首要的原因原来是它……

关键词: 信号, 时钟, 工作原理

问:时钟噪声对于高速DAC相位噪声的影响

在电路设计中,DAC时钟通常是DAC中产生相位噪声的首要原因。为什么这么说?本文将来做一些探讨。

时钟相位噪声的产生

时钟决定何时发送下一样本,故相位(或时序)中的任何噪声都会直接影响输出的相位噪声。

图 1:时钟与相位噪声的相关性


图 1:时钟与相位噪声的相关性

如上图所示,时钟对相位噪声的影响,可以视作各相继离散值与一个矩形函数相乘,其时序由时钟定义。

图 2:相位噪声卷积

如上图所示,在频域中,乘法转换为卷积运算。结果,期望的频谱被时钟相位噪声所破坏。这就是整个时钟相位噪声的产生的过程。

信号频率与相位噪声

根据信号频率与时钟频率之比,相对于载波的噪声放大或缩小。信号频率每降低一半,噪声改进6dB。为了证明这一点,下图是不同频率(5GHz,1GHz,500MHz)下,混入一个带有轻度100kHz相位偏移的调制时钟信号(精密受控),来模拟相位噪声,来看看信号频率与相位噪声的关系。

图 3 :带100kHz相位调制的时钟输出相位噪声 (图片来源:ADI)



我们可以看到,从5GHz时钟到500 MHz DAC输出观测到20dB降幅,从500MHz输出到1GHz输出观测到6dB增幅。

时钟噪声对于DAC相位噪声的影响很大。选择一个高精度的晶振可能是最简单的方案。

更多与晶振相关的技术资讯,可参见:

更多与相位噪声相关的技术资讯,可参见:

更多与本文相关的产品信息如下:

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干货上架!SiC模块选型和应用开发攻略,别错过!

关键词: 大咖在DK, 电源管理, 方案

如今,对于碳化硅(SiC)电源管理产品的需求正在持续、快速地增长,其应用场景也在不断扩展,涵盖电动汽车、充电站、智能电网、工业电力系统和飞机电力系统等诸多领域。电源设计工程师可以利用碳化硅产品优异的性能,提升系统可靠性和稳健性,确保电力系统稳定而长效地运行。

在最新一期的Digi-Key视频讲座中,Microchip的专家将为大家讲解碳化硅模块的重要优势,及其相关的核心技术,并分享碳化硅模块的选型和应用开发攻略,帮助电力系统的设计人员能够最大程度地提升效率、减小尺寸和重量,从而创建创新的电源解决方案。

总之,有关碳化硅模块的技术干货尽在其中,大家千万别错过!

【点击观看】

主讲嘉宾

王利民 Raymond Wang,Microchip功率管理产品部业务拓展经理

王利民(Raymond Wang)现于Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)上海分公司任职 业务拓展经理。他目前负责Microchip SiC功率解决方案在汽车和工业终端市场的推广活动和业务拓展工作。 他协助客户便捷且自信地采用SiC解决方案。 加入Microchip前,王利民曾在多家生产分立功率组件、 功率模块和电源控制IC产品的公司从事市场营销工作,有着15年的丰富经验,其中8年专注于SiC功率产品在中国的推广。王利民于2006年毕业于浙江大学,获得电力电子专业硕士学位。

内容亮点

  • 极低电感SP6LI封装系列功率模块
(图片来源:Microchip Technology Inc.)

  • 从700V-1700V, 标准及定制化的模块产品
(图片来源:Microchip Technology Inc.)

与本期讲座相关技术文档资源,整理如下,请查收:

→ 更多Microchip产品相关内容,请浏览得捷电子网站Microchip产品专题>>

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聊聊自谐振频率:一个电感选型时不能忽视的参数

关键词:  电感, 规格

问:电感的自谐振频率

电感在终端电极或导体匝数之间有比较低的分布电容。它自身的电感和分布电容在一定频率上会产生谐振,这个频率叫作自谐振频率。当频率超过自谐振频率的时候,电感也不再呈感性。在自谐振频率上,阻抗变高,电感可以用作扼流圈来衰减频率接近自谐振频率的信号。

当我们为一个高频电路或者模块选择一个电感的时候,仅仅考虑电感值是不够的,还要开率自谐振频率要远远高于使用频率。

Digi-Key的固定值电感参数选型页面中有一个『自谐振频率』选项,当你在选择电感时,这是一个需要注意的因素,这个选项有助于你缩小搜索范围。

关于如何在Digi-Key网站上选料,可阅读以下文章: 如何更高效地使用 Digi-Key 零件搜索 或元器件智能搜索。

更多与电感相关的技术资讯, 参见以下内容:

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