装配在PCB上的电源模块,该如何进行清洗?正确的方法是这样~~

装配在PCB上的电源模块,该如何进行清洗?正确的方法是这样~~

关键词电源管理

问:PCB板上的TDK PX-M03系列电源模块是否可以清洗?

清洗印刷电路板(PCB)组件是为了确保PCB清洁,并清除组件中的有害污染物,如组装后的助焊剂残留物。有些小伙伴可能会有疑问:清洗PCB是否会对已经安装在其上面的元器件(如TDK Lambda 的PX M03系列电源模块PXCM0324WS05A )有影响呢?

正确的答案是——这些在PCB板上的PX M03系列电源模块是可以清洗,但要在清洗过程要采用正确的方法。

  • 清洗前

PX M03系列电源模块及其相关应用PWB组件在焊接后不应马上进行清洗,直到电源模块温度冷却到清洗溶液温度范围内。这有助于防止在冷却过程中清洗液从引脚和封装之间的缝隙倒吸到模块中。

要清洗此电源模块,TDK建议使用以下清洗剂

清洗方法 类别 清洗剂
超声波 去离子水
超声波 溶剂 IPA
  • 清洗过程中

在水清洗中,最好有一个由不同清洗阶段(预清洗、清洗、漂洗、最终漂洗和干燥)组成的在线清洗系统。建议使用去离子(DI)水进行水清洗,其最低阻抗水平为1MΩ-cm。自来水水质各不相同,其质量因硬度、氯化物和固体含量而异,不建议用于清洗。

超声波的总时间应小于3分钟。

  • 烘干

清洗后,必须充分干燥电源模块,以确保水分和任何污染物被清除。

推荐烘焙条件为:80摄氏度,2小时

  • 清洗后的产品外观检查

清洗后,模块的标记或日期代码可能会褪色或消失,但对其特性没有功能性影响。

更详细的信息,请参考TDK Lambda清洗应用手册

更多与电源管理相关的技术信息, 请查看以下内容:

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J-Link 中的JTAG 接口:正确使用需要了解的注意事项,在这里!

关键词: 信号,  开发工具, 规格

问:J-Link 接口 – JTAG 接口说明

在进行嵌入式系统开发时,我们经常会用到J-Link仿真器。J-Link可支持多个目标接口,比如:

  • JTAG
  • SWD/SWO/SWV
  • cJTAG
  • FINE
  • SPD
  • ICSP

其中,最常见的接口就要算是JTAG了。J-Link有一个JTAG连接器,这是一个20针的连接系统,如下所示。

在较新版本的J-Link产品(如J-Link ULTRA+)上,都保留了这些引脚,用于固件扩展。在正常的调试环境中,它们可以保持打开或连接到GND。一般来说,它们不是JTAG/SWD所必需的。

具体来讲,JTAG连接器是一个20路IDC插头(2.54mm 公插头),与安装在带状电缆上的IDC插座匹配。为了能够进行正确的连接,在应用之前有必要仔细检查JTAG引脚。

下表显示了J-Link的JTAG接口各个引脚的功能定义:

以下是一些需要注意的事项:

  • 所有标记为NC的针脚均未连接在J-Link内部。这里可以应用任何信号;J-Link将忽略这种信号。引脚4、6、8、10、12、14、16、18、20是连接到J-Link中GND的GND引脚。它们还应连接到目标系统中的GND。
  • 引脚2未连接在J-Link内部。许多目标的针脚1和针脚2已连接。一些目标使用引脚2而不是引脚1来提供VCC。除非引脚1和引脚2连接在目标的JTAG连接器上,否则这些目标将无法与J-Link一起工作。
  • 引脚3(TRST)应连接到目标CPU TRST引脚(有时称为NTRST)。如果未连接此引脚,J-Link也可以工作,但调试时可能会遇到一些限制。TRST应与CPU复位(引脚15)分离
  • 引脚11(RTCK)应连接到RTCK(如果可用),否则连接到GND。
  • 连接器的引脚19(5V目标电源)可用于向目标硬件供电。电源电压为5V,最大电流为300mA。监测输出电流,防止过载和短路。

如需解更多J-Link接口的技术规格说明,请访问“Segger J-Link接口说明”

更多与接口相关的技术信息, 请查看以下内容:

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第三代半导体不断升温,几款当红明星产品来认识一下!

近年来,「第三代半导体」这个名词频频进入我们的视野。尤其近年来「第三代半导体」在电动车、充电桩、高功率适配器等应用中的爆发式增长,使得其越来越贴近我们的生活。

业界一般把禁带宽度(Eg)大于或等于2.3eV的半导体材料称之为宽带隙半导体(Wide Band Gap Semiconductors)材料,也称「第三代半导体」材料。相比较以Si(硅)、Ge(锗)为代表的第一代半导体,「第三代半导体」可以承受更高功率、更高频率,并且拥有更优异的散热性。

近年来,特别是在全球变暖的大环境下,低碳减排已然是大势所趋,与此同时,5G通讯技术趋于成熟,而电动车、数据中心与能源应用也在大量落地和全面铺开,这使得以GaN(氮化镓)、SiC(碳化硅)为代表的「第三代半导体」已经开始在很多行业逐渐崭露头角。

其中,GaN(氮化镓)主要应用于光电器件和微波射频器件,诸如4G / LTE基站的RF包络跟踪、自动驾驶汽车、机器人、无人机和安全系统的光检测和测距(激光雷达)系统等应用,这些都是能够充分发挥高速GaN(氮化镓)器件性能优势的应用场景。与此同时,SiC(碳化硅)在高功率、高电压电力电子应用上性能优异,能提供更高效率的电源转换能力,带来更好的节能效果,有望部分取代原本以硅为基础的功率元件,其主要用途包括变频、整流、变压、功率放大、通讯、消费电子、新能源交通等领域,特别是在延长电动车电池的续航力,被给予厚望。

既然第三代半导体的性能优势这么突出,那么你想不想认识一些第三代半导体中的明星元器件产品?在本期视频中,我们就跟着达尔闻妮姐来结识几款——

看完了视频,我们现在将视频中介绍的几款元器件及其相关技术资源总结如下,供大家参考:

LMG3410R050RWHT

具有集成驱动器和保护功能的600V 50mΩ氮化镓MOSFET

LMG341xR050 氮化镓功率级具有集成驱动器和保护功能,可让设计人员在电力电子系统中实现更高水平的功率密度和效率。LMG341x  的固有优势超越硅MOSFET,包括超低输入和输出电容值、可将开关损耗降低80%的零反向恢复以及可降低  EMI  的低开关节点振铃。这些优势支持诸如图腾柱  PFC  之类的密集高效拓扑。

296-LMG3410R050RWHTTR-ND -卷带(TR)

296-LMG3410R050RWHTCT-ND -剪切带(CT)

296-LMG3410R050RWHTDKR-ND -Digi-Reel®得捷定制卷带

MASTERGAN1

高功率密度600V双增强模式氮化镓HEMT半桥驱动器

MASTERGAN1  是一款先进的系统级功率封装,在半桥配置中集成了栅极驱动器和两个增强模式  GaN  晶体管。 集成功率   GaN  具有150 mΩ的   RDS(ON)和650 V漏源击穿电压,而嵌入式栅极驱动器的高侧可由集成式自举二极管轻松提供。

GAN041-650WSB

650V,35mΩ氮化镓MOSFET,TO-247封装

GAN041-650WSB  是一款650 V, 35 mΩ,TO-247封装氮化镓(GaN)场效应晶体管。结合Nexperia最新的高压   GaN HEMT H2  技术和低压硅MOSFET技术,以提供卓越的可靠性和性能。

NTH4L040N120SC1

碳化硅MOSFET,N沟道,1200V,40mΩ,TO247−4L封装

NTH4L040N120SC1  碳化硅(SiC) MOSFET采用了一种全新技术,与硅相比,它提供了优越的开关性能和更高的可靠性。此外,低ON阻值和紧凑的芯片尺寸确保低电容和栅电荷。因此,系统的好处包括最高的效率,更快的工作频率,更大功率密度,减少   EMI  ,并减少产品大小。

E3M0280090D

碳化硅功率MOSFET,E系列汽车级N沟道增强型产品

Wolfspeed  公司发布了全新的E系列产品,这是一个强大的  SiC  半导体器件家族,用于电动汽车(EV)和可再生能源市场,为车载汽车电源转换系统、车载充电、太阳能逆变器和其他户外应用提供最高的可用功率密度和耐用性。

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注意!不同延时继电器,触发操作有差异,千万别搞错!

关键词开关, 电路设计

问:延时继电器触发差异

延时继电器将在“通电”时开始其计时周期,或通过使用单独的输入线路开始计时周期,这有时称为输入电压、信号,或在数据手册时序图中的启动。每个数据手册中的时序图都必须找出来,因为它们在不同型号和不同设备设置之间会有所不同。

查看此输入波形至关重要,它将帮助你确定是否需要重新触发设备,以及输入是否可以保持打开,或者是脉冲,抑或是能够在计时功能激活或完成之前关闭。更多信息可能要从延时继电器的电路获得,例如频率或开关功能的 (N.O./N.C.) 常开/常闭。

请看下面的延迟示例,两者都不可重新触发:

该模型只需要一个启动脉冲来启动开启延迟,计时器从第一个向上脉冲开始,直到计时周期完成才可重新触发:

  • H3CR-A8/-A8S/-A8-301(基本相同,但为8针版本

该模型需要一个连续的电压来启动开启延迟,当施加电压时计时器开始工作,直到电压消除:

有关本系列继电器产品的完整时序图和可再触发图,请参阅产品规格书第13-15/61页的内容。

更多有关继电器的技术信息, 请查看以下内容:

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焊锡丝的长度计算:一个公式,轻松搞定!

关键词: 焊接, 选料

问:焊锡丝与长度计算

当你在寻找线轴焊料时,会不会因得不到卖家提供的关于线轴上的产品长度数据而感到困惑?其实大可不必为此而焦虑,因为没有长度信息是因为焊料通常是按重量计算并销售的。

如果你无法通过目测来估算将收到的产品长度,那么该值可以通过计算得出。为此,我们需知道三个数值。

  • 产品重量(不包括包装)
  • 锡丝的直径
  • 锡丝的成分(由此得出它的密度)

虽然这个方程看起来有点复杂,但我保证在实际操作起来要简单得多。你肯定可以轻松搞定!

下面我们就通过以下这些真实示例来实操一下。


示例一:无铅免清洗焊锡丝

厂商零件编号 4900-35G
Digi-Key零件编号 473-1116-ND
厂商 MG Chemicals
描述 无铅免清洗焊锡丝Sn96.5Ag3Cu0.5 (96.5/3/0.5) 20 AWG,21 SWG管,0.60 oz (17g)
规格书 点击此处

根据上述信息,我们可以先获得以下变量的数值。

W (重量) 17g

其包含在以上描述中。因为焊料通常按重量销售,所以重量通常会包含在描述中。

d (直径) 0.8mm

虽然描述中提到了线规是20AWG,但我们需要将其转换为mm直径格式,以进行计算。我在规格书中找到了该值。

D (密度) 7.38 g/cm³

所有元素的密度都是恒定的。这意味着,只要我们知道某物中某元素的含量是多少,就能计算出其密度。我们也不必一一计算,因为这些合金的密度是现成的。在查找之前,我们先了解一下需要寻找什么。

这种合金是Sn96.5 / Ag3.0 / Cu0.5 。也就是说,它是由96.5%的锡 、3.0%的银0.5%的铜制成的。如果有物体具有与这完全一致的元素组合,那它的密度就和本例中的相同。这是基本的物理常识。

那么我们在哪里可以找到所需的材料密度呢?这些值通常会包含在规格书中,但如果没有提供的话,在谷歌上同时搜索合金和密度等关键词,通常可以快速找到包含此值的资源。话虽如此,如果你继续向下滚动,就会看到我在文中列出了最常见的焊料及其密度。

有了这些值之后,我们需要将它们代入方程中并计算该产品的长度。


 

示例二:含铅免清洗焊锡丝

厂商零件编号 4865-454G
DIGI-KEY 料号 # 473-1108-ND
厂商 MG Chemicals
描述 含铅免清洗焊锡丝Sn63Pb37 (63/37) 20 AWG,21 SWG线轴,1 lb (454 g)
规格书 点击此处
W (重量) 454g
d (直径) 0.81mm
D (密度) 8.40 g/cm³

常见合金材料密度值

下面,我总结了一份已知合金成分及其密度的列表,供大家在计算中使用。

成分 密度
合金成分 g/cm³
Bi57Sn42Ag1 8.57
Bi58Sn42 8.57
In100 7.31
In52Sn48 7.3
In97Ag3 7.38
Pb60Sn40 9.28
Pb70Sn30 9.72
Pb85Sn15 10.47
Pb88Sn10Ag2 10.73
Pb93.5Sn5Ag1.5 11.02
Pb95Sn5 11.03
Pb97.5Ag1.5Sn1 11.26
Sn50Pb50 8.87
Sn60Pb40 8.51
Sn62Pb36Ag2 8.42
Sn62Pb38 8.37
Sn63Pb37 8.4
Sn95Ag5 7.4
Sn95Sb5 7.25
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 7.38
Sn96.5Ag3.5 7.37
Sn96.5Ag3Cu0.5 7.37
Sn96Ag4 7.38
Sn97Ag3 7.36
Sn97Cu3 7.33
Sn99 7.28
Sn99.3Cu0.7 7.26

特别说明一下,以下方程不仅适用于焊料,还可以用于许多不同的场景。如果我们稍稍改动一下方程,就可以改变我们所得出的值。


示例三:更多灵活应用实例

以下是不同类型场景的应用示例。比如,我要在一艘改装的船上安装一些PVC管。我不想超过重量限制,因此我需要记录放置的所有东西。如果我手上有一个PVC管,我可以测量一下它的长度,然后计算出合适长度所对应的重量,但可惜现在没有。我能做些什么?显然,我可以去买一些PVC管,然后自己动手,或者……

我可以谷歌搜索PVC的密度,结果为1.38/cm3。据此,我计算出需要大约100英尺的2英寸管道。

以下是我找到的一张图表,其中包含了相关信息:

因此,我们通过计算得出的尺寸如下:

  • OD = 2.375in (60.325mm)
  • ID = 2.04 in (51.9938mm)

目前计算得出的管道重量为:

  • W = 120220g
  • W = 120.22Kg
  • W = 265.04LBS

这个结果看起来有点重,那是因为这里没有考虑到管道的空心部分。我必须使用内径值再计算一次,然后用上面的值减去本次得出的值。

  • W = 89307g
  • W = 89.30Kg
  • W = 196.88LBS

计算得出的管道重量为:

  • W=30913g
  • W=30.91Kg
  • W=68.15LBS

100英尺2英寸PVC的重量约为68.15LBS。当然,根据上表可以得知,每英尺的管道重量为0.720LBS,因此100英尺的管道重量为72LBS。不过比较一下哪个数值更接近真实的重量也挺有意思。

更多有关焊锡的技术信息, 请查看以下内容:低温焊锡和SMD移除套件

如何对烙铁头进行清洁、镀锡和维护

为何焊接时要使用助焊剂?

MG Chemicals 焊锡線重量到长度的换算

手工焊接指南*

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有关光电二极管和光电晶体管的硬核科普,值得收藏!

作者:Art Pini

关键词:晶体管,工作原理

有一类设计问题可以很容易地通过人类视觉来解决。例如,感知打印机中纸张的位置正确与否。判断纸张对准与否对人类来讲轻而易举,但微处理器来说则另当别论。手机摄像头需要测量环境光线以确定是否需要启动闪光灯。如何无创评估血液中的氧含量?

使用光电二极管或光电晶体管可以解决这些问题。这些光电器件将光线(光子)转换为微处理器(或微控制器)能够“看到”的电信号。这样,就能够控制物体的定位和排列,确定光强度并根据材料与光的相互作用来测量其物理特性。

本文将介绍光电二极管和光电晶体管的工作原理及其基本应用知识,并将以Advanced Photonix, Inc.Vishay Semiconductor Opto DivisionExcelitas TechnologiesGenicom Co., Ltd.Marktech Optoelectronics等厂商提供的器件为例进行介绍。

光电二极管和光电晶体管的常用光谱

光电二极管和光电晶体管对一系列波长的光波敏感。在有些情况下,这是设计考虑事项,例如,让人眼看不到具体操作。设计人员应了解光谱,以使器件与应用相匹配。

光谱范围为从长波长红外线 (IR) 延伸到短波长紫外线 (UV)(图1)。可见光的波长介于两者之间。

图1:电磁波谱的一部分,光谱横跨紫外线到红外线,中间部分是可见光谱。该表列出了可见光波长及其相关频率。(图片来源:Once Lighting(上)和 Art Pini(下))。


大多数光电器件都是使用纳米 (nm) 工作波长来指定的;很少使用频率值。

硅 (Si) 光电二极管往往对可见光敏感。红外敏感器件使用锑化铟 (InSb)、砷化镓铟 (InGaAs)、锗 (Ge) 或碲化镉汞 (HgCdTe)。紫外线敏感器件通常使用碳化硅 (SiC)。

光电二极管

光电二极管是一种双元件P-N或PIN结,通过透明体或外盖暴露在光线下。当光线照射到结时,会根据具体工作模式产生电流或电压。光电二极管有三种工作模式,具体取决于施加到该器件的偏置值。这些是光伏、光电导或雪崩二极管模式。

如果光电二极管未施加偏置信号,则在光电模式下工作并且能在光源照射下产生一个小输出电压。这种模式下,光电二极管的作用就像太阳能电池。光电模式在低频应用中很有用,一般低于350kHz且光强小。这种输出电压很低,且在大多数情况下,光电二极管的输出需要采用放大器。

光电导模式要求对光电二极管进行反向偏置。此处施加的反向偏置电压将在P-N结产生一个耗尽区。偏置电压越大,耗尽区就越宽。与无偏置电压的二极管相比,耗尽区越宽会导致电容减少,从而使响应时间更快。这种工作模式的噪音水平较高,可能需要通过带宽限制进行控制。

如果进一步增大反向偏置电压,光电二极管将在雪崩二极管模式下工作。在这种工作模式下,光电二极管在高反向偏置电压下工作,允许由于雪崩击穿效应使每个由光线产生的电子空穴对的数量实现倍增。这将带来光电二极管内部增益和更高的灵敏度。这种工作模式的功能类似于光电倍增管。

在大多数应用中,光电二极管在具有反向偏置电压的光电导模式下工作(图2)。

图2:由于在耗尽区产生了电子空穴对,施加了反向偏置电压的光电二极管产生的电流与光强度成正比。蓝色圆表示电子,白色圆表示空穴。(图片来源:Art Pini)


施加了反向偏置电压的未发光光电二极管结中有一个自由载流子很少的耗尽区。它看起来像一个带电的电容器。有一个由热激发电离引起的小电流,称为“暗”电流。理想光电二极管的暗电流为零。暗电流、热噪声水平与二极管的温度成正比。由于光照度极低,暗电流会掩盖光电流,所以应选择小暗电流器件。

当具有足够能量的光线照射在耗尽层时,会电离晶体结构中的原子并产生电子空穴对。由于施加了偏置电压,现有的电场会把电子移动到阴极,空穴移动到阳极,从而产生光电流。光强度越大,光电流就越大。图3所示的反向偏置光电二极管的电流电压特性说明了这一点。

图3:反向偏置光电二极管的VI特征说明二极管电流的递增量是光照强度的函数。(图片来源:Art Pini)


该图显示二极管反向电流是所施加反向偏置电压的函数,且以光强度为参数。请注意,光照强度增大会使反向电流水平成比例增大。这就是使用光电二极管测量光强度的基本原理。当偏置电压大于0.5伏时,几乎不会影响光电流。将反向电流施加到跨阻放大器上,可将其转换为电压。

光电二极管的类型

光检测和测量应用的多样性催生了各种不同的光电二极管类型。基本的光电二极管是平面P-N结型二极管。这种器件在无偏置光电模式下的性能最佳。这种器件也最具成本效益。

例如,Advanced Photonix的002-151-001就是一款平面扩散InGaAs光电二极管/光电探测器(图4)。该器件采用表面贴装器件 (SMD) 封装,尺寸为1.6 x 3.2 x 1.1mm,有源光孔直径为0.05mm。

图4:002-151-001是一款平面扩散P-N SMD光电二极管,尺寸为1.6 x 3.2 x 1.1 mm。该器件的光谱范围为800nm至1700nm。(图片源:Advanced Photonix)


这种InGaAs光电二极管的光谱范围为800nm至1700nm,涵盖了红外光谱。该器件的暗电流小于1nA。该器件的光谱响应率规定了比光功率输入下的电流输出,通常为1A/W。该器件的应用范围包括工业检测、安全和通信。

PIN二极管通过在传统二极管的P型层和N型层之间层叠高电阻率本征半导体层而形成,因此名称PIN反映了该二极管的结构。

插入本征层可以增加二极管耗尽层的有效宽度,从而产生很小的电容并提高击穿电压。较小的电容有效地提高了光电二极管的速度。较大的耗尽区可产生更多的光子诱导电子空穴,实现更高的量子效率。

Vishay Semiconductor Opto Division的VBP104SR是一款硅PIN光电二极管,涵盖430nm至1100nm的光谱范围(紫光至近红外)。该器件的典型暗电流为2nA,并有一个4.4mm²的大光学敏感区(图5)。

图5:Vishay VBP104SR是一款具有大光学感测窗口的PIN光电二极管,用于高速光检测。(图片来源:Vishay Semiconductors)


雪崩光电二极管 (APD) 在功能上类似于光电倍增管,利用雪崩效应在二极管中产生增益。在高反向偏压的情况下,每个空穴电子对通过雪崩击穿方式产生更多的空穴电子对。这样会产生以更大的“光电流每光子”表示的增益。这使得APD成为低光灵敏度的理想选择。

例如,Excelitas Technologies的C30737LH-500-92C就是一种APD。该器件的光谱范围为500nm至1000nm(蓝绿色至近红外),峰值响应为905nm(红外)。该器件的光谱响应率为900nm时60A/W,暗电流小于1nA。该器件适合高带宽应用,如汽车光探测和测距 (LiDAR) 和光通信(图6)。

图6:C30737LH-500-92C雪崩光电二极管是一种高带宽光电二极管,针对LiDAR和光通信等应用。(图片来源:Excelitas Technology)


肖特基光电二极管

肖特基光电二极管是基于金属半导体结的器件。这种结的金属侧形成阳极电极,而N型半导体侧则是阴极。光子穿过部分透明的金属层,在N型半导体中被吸收,从而释放出带电载流子对。这些自由带电的载流子在所施加电场的作用下脱离耗尽层,形成光电流。

这种二极管的另外一个重要特性是其非常快的响应时间。这种器件一般采用能够快速反应的小型二极管结结构。目前市场上已有带宽在千兆赫兹 (GHz) 范围内的肖特基光电二极管。这使其成为高带宽光通信链路的理想之选。

例如,来自Genicom Co., Ltd的GUVB-S11SD光传感器就是一种肖特基光电二极管(图7)。这种对紫外线敏感的光电二极管用于诸如紫外线指数等应用。该器件使用一种基于氮化铝 (AlGaN) 的材料,在紫外光谱中的光谱灵敏度范围为240nm至320nm。该器件具有光谱敏感性,但对可见光不敏感,这在光线明亮的环境中是一种有用的功能。该器件的暗电流小于1nA,响应率为0.11A/W。

图7:GUVB-S11SD是一款基于AlGaN的UV敏感性光传感器,其有源光学面积为0.076mm²。(图片来源:Genicom Co, Ltd.)


光电晶体管

光电晶体管是一种与光电二极管相似的结半导体器件,其产生的电流与光强度成正比。这种器件可以认为是一种内置电流放大器的光电二极管。光电晶体管是一种NPN晶体管,其基极连接部分被光源所取代。基极集电极结采用反向偏置,通过透明窗口暴露在外部光线下。该器件的基极集电极结会特意做得尽可能大,以使光电流达到最大。基极发射极结采用正向偏置,其集电极电流是入射光照度的函数。光线提供基极电流,通过正常的晶体管作用将其放大。在没有光照的情况下与光电二极管类似,会有小的暗电流流过。

Marktech Optoelectronics的MTD8600N4-T是一种NPN光电晶体管,其光谱灵敏度为400nm至1100nm(可见光至近红外),光响应峰值为880nm(图8)。

图8:MTD8600N4-T光电晶体管产生的集电极电流与入射光照度成正比。请注意,由于晶体管的电流放大作用,集电极电流会比光电二极管电流高一个数量级。(图片来源:Marktech Optoelectronics)


这种光电晶体管采用带有透明圆顶的金属封装罐。该图说明集电极电流是以光辐照度为参数的集电极至发射极电压的函数。由于晶体管的电流放大作用,集电极电流明显高于光电二极管中的电流。

本文小结

使用光电晶体管和光电二极管的光检测功能,是微处理器或微控制器了解物理世界并相应地进行控制或分析算法的一种手段。光电晶体管的应用与光电二极管相同,但各有优势。光电晶体管比光电二极管具有更高的输出电流水平,而光电二极管在较高频率下工作时优势明显。

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一周新品推荐:3M水接触指示胶带和ADI LTC2688数模转换器

重点产品推荐

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——3M水接触指示胶带和ADI LTC2688数模转换器。

产品一:3M水接触指示胶带

在电子产品设计和应用中,有时需要获得明显的水接触证据,而又不会因高湿度环境而产生误判。这时就需要水接触指示胶带了帮忙。

3M的水接触指示胶带是一种接触水后会从白色变为红色的胶带。这种胶带能够承受热量和湿度老化而不会给出水接触指示,而高吸收性纸衬能够透水以显示水接触指示。其薄膜顶层可通过热转移、柔版印刷和丝网印刷进行印刷,并提供改进的吸墨性。同时,丙烯酸粘合剂对大多数表面都具有非常高的粘合强度。

这些水接触指示胶带有多种厚度可供选择,整体结构可旋转模切,且符合 UL-969 标准,在广泛的电子产品中,如移动电话、双向无线电、摄像机、笔记本电脑、电池/充电器、电器盒外壳等,都十分适用。

了解3M水接触指示胶带的更多信息,请看以下视频:

产品二: ADI LTC2688数模转换器

在通信、仪表和测量、工业自动化,以及其他通用产品中,高精度的数模转换器(DAC)是一款常用的器件,同时随着产品设计小型化的要求,DAC的外形也需要更加紧凑ADI的LTC2688是一款具有集成式高精度基准的16通道、16位±15V数模转换器,可满足这样的设计需求。

该器件能够保证单调性,内置轨对轨输出缓冲器,可提供高达20mA的拉电流或灌电流。这款SoftSpan™ DAC具有高达±15V的五个输出范围,每通道的输出均可独立编程。内部基准设置输出电压的精度。三个切换引脚支持多频率下输入寄存器A和输入寄存器B的切换或正弦抖动。模拟多路复用器简化了对引脚电压、负载电流和结温的测量。串行外设接口(SPI)和MICROWIRE™兼容的3线串行接口可在低至1.71V的逻辑电平和高达50MHz的时钟速率下运行。

LTC2688 采用小型 LFCSP 封装,可用于各种电压模式偏置应用,如光调制器、自动测试设备和数据采集系统等。

了解ADI的LTC2688数模转换器的更多信息,请看以下视频:

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这款自锁螺丝头部为什么有个“洞”?原来答案很简单……

关键词连接器, 规格

问:Cinch 40-98442F自锁螺丝

来自Cinch40-98442F 是一个自锁螺丝(Screw Lock)。当查看这个自锁螺丝的外观时,你可能会发现它的头部有一个“洞”。你可能会好奇,这是做什么用的?

其实,这是头部内的内螺纹,其尺寸与主直径相同。要了解此自锁螺丝尺寸详情,请查看其数据手册

有关螺丝一般主直径和螺纹的更多信息,壳参阅我们的帖子“根据螺纹尺寸选择螺丝”。

更多有关螺丝的技术信息, 请查看以下内容:

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