快速玩“转”BLDC:这个电机驱动开发的小技巧,你想不想知道?

快速玩“转”BLDC:这个电机驱动开发的小技巧,你想不想知道?

作者:Jacob Beningo

关键词:电机,方案,电路设计

从远程物联网 (IoT) 控制的车库开门器和车窗到卫星推进控制器,无刷直流 (BLDC) 电机越来越多地用于许多不同的应用。对于BLDC电机,设计人员面临的问题是驱动电机所需的控制算法很复杂,而且往往是专用的。这使得一般工程师很难在合理时间内启动并运行这种电机。

开发人员通常只能选择在微控制器上运行的基于软件的解决方案(这是一种灵活的软件解决方案,但也给微控制器带来了计算负担),或者使用专用集成电路 (IC)。后者封装了完整的BLDC电机控制功能,并将BLDC控制从主机转移到其中。

本文首先讨论基于微控制器的软件解决方案和专用硬件芯片解决方案之间的区别,随后深入探讨如何使用Allegro MicroSystemsA4964KJPTR-T——专为简化汽车应用BLDC电机控制而设计的电机驱动器。本文将展示如何与A4964KJPTR-T交互,以及一些避免意外行为的最佳做法。

BLDC电机极简介绍

BLDC电机在广泛的速度范围内提供高效扭矩输送,噪音小,没有有刷电机的机械摩擦。BLDC电机由电流而非电压控制,用途广泛,其形状、尺寸和成本也因应用不同而各异。

例如,TRINAMIC Motion ControlQBL4208-41-04-006是一款24V、4000RPM的电机,可提供高达0.06Nm的扭矩(图1)。该电机很轻巧(0.662lb),并为开发人员提供了多种电机控制选择,如通过使用反电动势 (BEMF) 的无传感器操作,或使用能报告位置的内置传感器。

图1:QBL4208-41-04-006是一款24V、4000RPM BLDC电机,最高速度下可提供略高于0.06Nm的扭矩。(图片来源:TRINAMIC Motion Control GmbH)

如需更大扭矩,设计人员可以使用QBL4208-41-04-025,这款电机也是来自TRINAMIC Motion Control(图2)。这是一款24V、4000RPM BLDC电机,可提供略高于0.25Nm的扭矩。

图2:TRINAMIC Motion Control的QBL4208-41-04-025是一款24V、4000 RPM BLDC电机,最高速度下可提供略高于0.25Nm的扭矩。(图片来源:TRINAMIC Motion Control GmbH)


BLDC电机通过三相线驱动,产生磁场,磁场再推动永久磁铁,使转子移动并转动电机。

理论上,这听起来很容易,但实际上,驱动BLDC电机相当复杂,开发人员只能选择使用软件框架来驱动电机,或者选择专用芯片解决方案。

软件与专用芯片解决方案

在解决如何转动BLDC电机的问题时,开发人员应该考虑若干因素。这些因素基本上可归结为:

  • BOM成本与人工成本
  • 电路板复杂性与软件复杂性
  • 维护时间和成本

从硬件的角度来看,走软件路线可能非常有吸引力,因为专用芯片解决方案会给BOM增加一些额外的成本。若不使用专用芯片,则能去掉该成本,花很少的钱去买微控制器,把所有控制算法放进该微控制器里。这似乎是双赢的做法,但团队往往没考虑到该决定的全部后果。

是的,BOM成本降低了,但微控制器上增加了额外负担,要处理BLDC状态数据并持续驱动电机。如果微控制器还要对其他传感器进行采样、与无线电通信以及控制其他设备,那么稍不注意,软件开发和维护成本就可能突飞猛涨。

不过,微控制器中基于软件的解决方案具备灵活性,因为团队可以微调其电机控制算法。使用软件也并不意味着事情总会趋于极度复杂。

例如,通常情况下,将电机控制算法移入微控制器会占用更多的RAM,并需要大量闪存。然而,如果团队使用专为电机控制而设计的微控制器,如Texas InstrumentsF280049CRSHSR电机控制微控制器,算法已内置在微控制器ROM的库中。这意味着向应用程序添加的额外代码只有对库进行访问的函数调用,所有繁重的工作都由该库完成。

不过,转动BLDC电机不仅是软件的问题,还需要硬件。图3显示了使用C2000微控制器的应用实例,其中F280049CRSHSR是该系列的成员。此图说明了驱动BLDC电机所需的一切以及可选项。除了微控制器,还需要某种三相功率级,用来驱动BLDC电机的三个相位,使电机转动。

图3:Texas Instruments的C2000微控制器专为电机控制应用而设计。此图为应用实例,中间是微控制器,其余为驱动BLDC电机的必需和可选电路。(图片来源:Texas Instruments)


利用微控制器驱动电机无疑具有吸引力,但专用硬件解决方案怎么样呢?我们来看看Allegro MicroSystems的A4964KJPTR-T电机驱动器芯片。

Allegro MicroSystems的A4964KJPTR-T电机驱动器

Allegro MicroSystems的A4964KJPTR-T电机驱动芯片是专用BLDC电机驱动器,其中包含了驱动电机所需的所有能力(图4)。该芯片专为汽车应用而设计,并与N沟道MOSFET搭配使用,具有无传感器启动和换向功能,因此需要的外部硬件极少。A4964KJPTR-T的工作电压范围也很广,从5.5V至50V,不仅适用于汽车系统,而且几乎涵盖了所有标准应用。

A4964KJPTR-T最引人注目的特性或许是,它能通过串行外设接口 (SPI) 与微控制器或中央电子控制单元 (ECU) 相连接,以配置电机运行的各种寄存器。显然,该微控制器不需要像运行电机控制算法本身的微控制器那样强大。

图4:A4964KJPTR-T BLDC电机驱动器工作电压为5.5V至50V,提供无传感器启动和换向。电机速度可通过SPI或专用PWM信号进行配置。(图片来源:Allegro MicroSystems)


另外,很有意义的是,A4964KJPTR-T电机速度也可以在没有SPI的情况下驱动,只需提供脉冲宽度调制 (PWM) 信号即可。它有非易失性存储器可以存储电机设置,上电时加载这些设置,允许只用PWM信号来控制电机。

从配置角度而言,A4964KJPTR-T有32个可寻址16位寄存器,外加一个状态寄存器。状态寄存器很独特,每次SP读/写操作时传输前5位,以便软件可以检查一般状态,了解是否有任何故障或问题。对芯片执行写操作时,A4964KJPTR-T不会回传数据,因此可以读取所有状态寄存器。

在32个可寻址寄存器中,还有两个特殊寄存器。寄存器30是只写寄存器,寄存器31是只读寄存器。只写寄存器允许开发人员以0 – 1023之间的值设置需求输入,即驱动电机的占空比速率。只读寄存器的数据根据写入寄存器29(即回读选择寄存器)的请求数据而改变。该寄存器允许检索各种遥测信息,例如:

  • 诊断
  • 电机速度
  • 平均供电电流
  • 供电电压
  • 芯片温度
  • 需求输入
  • 应用的桥峰值占空比
  • 应用的相位前移

除了这些特殊寄存器,其余30个寄存器允许对具体的电机应用进行调整,并允许使能或禁用故障,如限流和栅极驱动故障。

专用电机驱动器很有意义,其将运行电机所需的各种配置都存储在几十个配置寄存器中。这极大地消除了微控制器原本会产生的软件开销,也许更重要的是,还极大地降低了软件开发和维护成本。驱动BLDC不过是发送PWM(这不会造成微控制器的任何开销),或者使能电机位并提供基于SPI的需求输入来转动BLDC。

A4964KJPTR-T使用技巧与诀窍

A4964KJPTR-T的连接很简单,以下是开发人员应牢记的几个“技巧与诀窍”,可以简化和加快他们的开发,例如:

  • 状态寄存器在每次写入芯片时都会通过SPI接口返回,而不是用作专门的可寻址寄存器。这意味着驱动代码在写入芯片时需要监控SPI总线SDO线路以获得状态信息。
  • 故障信息包括在状态寄存器中,但当微控制器提供地址访问信息时,在前五位中可以看到每次SPI事务的芯片状态概览。此数据可用于确定是否出现任何问题。
  • 存储器映射中有两个独特的寄存器,一个只读,一个只写。这很简单,但要注意不要试图读取只写寄存器,这样做会把读序列中的任何伪数据写入该寄存器中。
  • 该芯片有非易失性存储器,可用于存储默认参数。这些参数被加载到RAM中,并在启动时使用。为确保芯片最有效地启动进入就绪状态,应将“安全”启动值写入芯片。
  • 如果终端设备在嘈杂或重辐射环境中使用,那么设计应用程序代码定期重新确认配置数据是不错的主意。芯片配置存储在RAM中,这意味着它很容易受到宇宙射线、位反转以及所有可能发生在电子产品中的奇怪、罕见事件的影响。

本文小结

用于汽车、物联网或其他应用的BLDC电机实现相当普遍,但驱动会很复杂。为了应对软件复杂性,开发人员可以使用专用BLDC电机驱动器,如A4964KJPTR-T,其中封装了所有电机控制功能。

虽然仍然需要软件与芯片交互,但运行软件的微控制器只需要设定配置设置,A4964KJPTR-T就会负责驱动电机。尝试使用A4964KJPTR-T时,开发人员会发现,遵循所提供的“技巧与诀窍”可以帮助节省不少时间,避免许多麻烦。

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低相位噪声晶振选型,应该从何入手?

关键词:晶振,规格,选料

问:如何选择低相位噪声晶振?

我们使用的晶振中,石英晶振比较多。一些外界因素(比如温度),会影响晶振的稳定性。Digi-Key网站提供了详细的晶振参数供大家筛选,对于相位噪声,大家可以关注频率稳定性这个参数。

另外,晶振类型也是在选型时需要考虑的一个很重要的因素。

常见晶振的类型及其特性,我们总结如下:

晶振类型 特点 应用
标准晶体振荡器 (XO) 最基本的一种是晶体振荡器 应用广泛
温度补偿振荡器 (TCXO) 进行温度补偿,使得输出频率更加稳定 适用于环境温度变化较大的场合,动态环境的应用。如蜂窝电话,智能手机等
压控振荡器 (VCXO) 输出频率由输入电压控制 常见于锁相环,混频器,讯号产生器等
恒温晶体振荡器 (OCXO) 使晶体振荡器的温度保持恒定,从而使得输出频率更加稳定 常见于对于频率稳定性要求比较高的场合

更多与晶振相关的技术信息, 请查看以下内容:

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一周新品推荐:TDK-Lambda医疗与工业电源和Wolfspeed碳化硅功率模块

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——TDK-Lambda CUS350MP-1000医疗和工业电源和Wolfspeed WolfPACK碳化硅功率模块。

产品一:TDK-Lambda CUS350MP-1000医疗和工业电源

在医疗和工业应用中,有时需要电源能够偶尔提供较高的峰值功率输出,同时还要保持较低的噪声水平,这时就需要专门设计一种电源产品,以满足这种特殊应用场景的要求。

TDK-Lambda的CUS350MP – 1000电源的额定功率在自然对流冷却时为可达到350W 并可输出持续5秒的800W峰值功率;而在强制风冷时额定功率可高达500W并可输出持续1秒的1W峰值功率。与额定在峰值功率要求下连续运行的风冷型号相比,CUS350MP – 1000作为一种具有峰值功率能力的电源,可以显著降低成本、尺寸和可闻噪声。

CUS350MP-1000输入电压范围为85VAC至265VAC,效率高达94%,可在-20°C至+70°C环境温度下运行。其开放式型号采用的紧凑型封装,重量仅为770克,并提供多种额外配置可选。该系列电源经过了严格的安全、医疗和EMC标准测试,是医疗设备和工业打印机等产品的理想选择。

了解DK-Lambda CUS350MP-1000医疗和工业电源的更多信息,请看以下视频:

产品二:Wolfspeed WolfPACK碳化硅功率模块

 

随着碳化硅(SiC)技术的发展,碳化硅模块的应用也越来越广泛。如何有效地降低碳化硅功率模块的成本,提高易用性,是加速其应用扩展的关键。

 

Wolfspeed的WolfPACK无基板碳化硅电源模块,采用紧凑的行业标准基底面,提高了效率和功率密度,非常有利于加速设计实施、提升可扩展性,以及降低组装成本。

WolfPACK无基板模块系列满足中功率应用的要求,并消除了基板常见的分层等机械故障。与带有螺丝端子的传统基板模块相比,无基板技术还降低了系统重量和占位面积。与手工焊接和自动焊接相比,金属压接引脚具有更高的可靠性,并大大降低了电源模块的组装成本。这些金属压接引脚还有利于通过简化系统实现以加快了上市进程。

WolfPACK模块采用 SiC MOSFET半桥和SiC MOSFET六合一配置,提供多种mΩ选项,并具有多种配置和拓扑结构的行业标准外壳,确保为开发者提供所需的扩展性和灵活性。

了解Wolfspeed WolfPACK碳化硅功率模块的更多信息,请看以下视频:


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高速DAC相位噪声大?很可能是时钟噪声惹的祸,本文教你消除它~

关键词: 信号,工作原理

在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。本文主要介绍时钟噪声对于高速DAC相位噪声的影响。

DAC相位噪声来源

对于高速DAC来说,相位噪声主要来自以下几个方面:时钟噪声、电源噪声,以及内部噪声与接口噪声。

图1:DAC相位噪声来源 (图片来源:ADI)

其中最重要的两个来源是时钟噪声与电源噪声。本文将主要介绍时钟噪声对于DAC相位噪声的影响。

→ 深入了解ADI的DAC芯片产品,点击这里>>

时钟相位噪声的产生

DAC时钟是DAC中产生相位噪声的首要原因。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2:时钟与相位噪声的相关性(图片来源:ADI)

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 3 相位噪声卷积(图片来源于ADI)

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。

信号频率与相位噪声

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6 dB。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4: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500MHz DAC输出观测20dB降幅,从500MHz输出到1GHz输出观测到6dB增幅。

降低DAC相位噪声

选择一个性能良好的晶振,对于处理相位噪声可以达到事半功倍的效果。

在Digi-Key中文技术论坛中,汇集了广大电子圈工程师日常所需的技术资源库,里面也有不少与晶振选型和降低DAC相位噪声相关的帖子,详情可以访问——电子元器件选型基础-晶振

晶振可以分为有源晶振无源晶振两种,下表对两种晶振进行了比较:

对于不同类型晶振特点和典型应用的比较,下表中做了详细地分析:

晶振类型 特点 应用
标准晶体振荡器(XO) 最基本的一种是晶体振荡器 应用广泛
温度补偿振荡器(TCXO) 进行温度补偿,使得输出频率更加稳定 适用于环境温度变化较大的场合,动态环境的应用。如蜂窝电话,智能手机等
压控振荡器(VCXO) 输出频率由输入电压控制 常见于锁相环,混频器,讯号产生器等
恒温晶体振荡器(OCXO) 使晶体振荡器的温度保持恒定,从而使得输出频率更加稳定 常见于对于频率稳定性要求比较高的场合

想了解如何通过Digi-Key网站,快速进行低相位噪声晶振的选型,可以参考下面这篇文章——如何选择低相位噪声晶振?

本文小结

综上所述,了解噪声发生的原因,我们才能对症下药。时钟噪声对于DAC相位噪声的影响很大,因此选择一个高精度的晶振可能是最简单可行的方案。

最后,如果大家喜欢这篇文章吗,敬请快分享+! ,也欢迎大家在文未留言讨论。

更多有关噪声技术的文章,请参阅以下文章:

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RFID标签类别、工作频率、主要应用……两张表格让你一目了然!

关键词: 射频, 规格

问:RFID 标签和频率范围的介绍

RFID,意思是 Radio Frequency Identification(射频识别),经常用于物品追踪、数量统计以及其他需要操作员或系统知道“物品放在哪里”的应用。

RFID标签主要由RFID集成电路 (IC)、线圈天线和基板组成。 RFID标签可以分为三个基本类别:Passive被动)Active主动)Semi-Passive半被动,也称作半主动,或者是Battery-Assisted PassiveBAP)。

具体比较三种RFID标签的区别:

  • 被动RFID标签没有内部电源。来自 RFID 阅读器的电磁能是唯一的电源。
  • 主动标签与被动标签不同。主动标签有内部电池。
  • 半被动(也称作半主动)标签类似于被动标签,但它们有内部电池。
类型    优点 缺点
被动标签 1.无需任何电池(某些标签的使用寿命可能很长,超过 20 年)
2.更便宜和更小的尺寸
1.更短的读取范围(最多几英尺)
2. 需要读取器的外部电源
主动标签 1.更长的读取范围(100 英尺或更多)
2.询问器的功率降低
3.可以有更多的内存来存储数据
1.更短的电池使用时间
2.相当昂贵和笨重
3.增加更换电池的维护成本
4.要求询问器在场工作
半被动标签 1.长读取范围(约 100 英尺)
2.询问器的功率降低
3.可以有更多的内存来存储数据
1.电池寿命短
2.笨重和较重
3.要求询问器在场工作

RFID标签有 3 个主要频率范围:超高频 (UHF)高频(HF)低频 (LF)。微波 RFID 也可在市场上买到。

范围 低频 高频 超高频
典型频率范围 125kHz 13.56MHz 433MHz & 860-960MHz
读取范围 短(<10cm) 中(< 1m) 长(最高 10m)
数据速率 低到中等
标准 ISO 11784 & ISO 11785 ISO 14443   ISO 15693 & NFC ISO 18000
使用 门禁管理、动物标签、库存控制、汽车防盗器 智能卡、物品或箱子级别标签、感应卡、邻区卡 资产追踪、定位、集装箱追踪、货板或箱子级别标签、国防部和沃尔玛授权

更多与频率相关技术信息, 请查看以下内容:

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围观TE SMA射频连接器精品:27GHz高频互连,电气性能更出色!

SMA连接器是一种应用广泛的小型螺纹连接的同轴连接器,适用于高频率的电子系统中的RF连接,具有频带宽、性能优、高可靠、寿命长等优点,因此被广泛用于微波设备和数字通信系统的射频回路中连接射频电缆或微带线。

TE Connectivity作为连接器领域的重量级玩家,在SMA连接器方面深耕多年,形成了丰富的产品组合。其中,EP-SMA 27GHz射频连接器、适配器和电缆组件具有低插入损耗、高电压驻波比 (VSWR) 和出众的机械和电气功能,可以满足5G、ATE(自动测试设备)、台式电脑、射频模块、无线设备,以及雷达领域中的各类应用。

该产品凭借与SMA-6GHz、12GHz和18GHz解决方案相同的基底面,无需更改客户应用设计的布局即可实现高达27GHz的更高频率的互连,并提供更高的电气SMA性能。

在产品材料上,EP-SMA 27GHz射频连接器的触点材料采用BeCu,绝缘体采用聚四氟乙,外壳采用不锈钢或黄铜,为产品的电气性能和可靠性提供了坚实的保障。

产品特性

  • 工作频率:27 GHz
  • 标称阻抗:50 Ω
  • VSWR(最大值)通常:
    • 适配器:<1.15
    • 电缆组件:<1.20
  • 插损:
  • 连接器和适配器:0.1*SQRT(f) dB
  • 电缆组件:{[1.037 * SQRT(f) + 0.0039 * f] * length + 0.2} / 100dB 最大值
  • 额定温度:-65°C 至 +165°C

典型应用

  • 5G
  • 自动测试设备 (ATE)
  • 台式电脑
  • 模块
  • 无线设备
  • 放大器、耦合器、分频器、混频器、继电器、衰减器、装配器和天线
  • 雷达(无线电探测和测距)

→ 需求全面了解EP-SMA 27GHz射频连接器,以及TE Connectivity在SMA领域完整的产品组合和解决方案,请点击这里>>

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一周新品推荐:onsemi BLDC电机控制方案和RECOM高性价比DC/DC转换器

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Onsemi无刷直流电机控制方案和RECOM RPX-4.0系列DC/DC转换器。

产品一:onsemi无刷直流电机控制方案

由于无刷直流电机(BLDC)以电子换向器取代了机械换向器,所以既具有直流电机良好的调速性能,又具有交流电机结构简单、无换向火花、运行可靠和易于维护等优点,因此正在迅速占领工业和其他应用市场。因此近年来,BLDC电机控制也成了各大技术厂商看重的一块市场。

BLDC电机控制设计方面,onsemi凭借深厚的技术积累,提供了丰富的解决方案。其中,T6 MOSFET是非常重要的一个产品系列,这些MOSFET提供了业界领先的导通电阻特性,实现了极低开关和传导损耗,同时采用了紧凑的封装尺寸,因此在提升功率密度和效率、延长电池使用寿命方面可以为用户提供更高的价值。T6 MOSFET采用了针对大电流密度应用而优化的Power 56、Power 88、Power 33和TOLL封装,以及适合大电流和高功率应用的D2PAK和DPAK封装。

除MOSFET之外,onsemi在BLDC电机控制方面还提供栅极驱动器、LDO、eFuse和放大器等产品组合,所有这些产品无缝协作,最终可以为客户打造面向广泛BLDC应用的完整解决方案。

了解onsemi 无刷直流电机控制方案的更多信息,请看以下视频:



产品二:RECOM RPX-4.0系列DC/DC转换器

在IIoT、IoT和便携式设备中,高效率、小型化、高功率密度的DC/DC转换器总是会收到开发者的青睐。RECOM的高性价比RPX-4.0系列DC/DC转换器,就是针对这类应用而设计的。

该系列4A转换器具有集成的屏蔽电感器,输入电压范围为3.8VDC至36VDC(支持使用5V、12V或24V电压),输出电压为可编程的1V至7V,由于采用了紧凑的5mm x 5.5mm x 4.1mm热增强型QFN封装,因此该器件具有超高功率密度。

RPX-4.0系列DC/DC转换器具有针对连续短路和过热故障的全面保护,并包括使能引脚、电源良好和软启动选项。通过RPX-4.0-EVM-1 评估板可对 RPX-4.0 系列的多项功能进行评测,该评估板它还包括符合EMC B类级别和EMC优化的滤波器组件。

了解RECOM RPX-4.0系列DC/DC转换器的更多信息,请看以下视频:


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哪些元器件有极性?这个问题你是否能答对,请来看标准答案……

关键词:  规格

问:如何确定元件是否具有极性

我们经常会被问到某些元器件是否有极性,而这并不总是显而易见的。本文将围绕一些经常被问及是否有极性的常用元件,与大家分享一些实用经验。

在电气背景下,极性的定义是电流在电路中流动的方向。在直流电系统中,很可能存在一个正极端和一个称为接地的电中性点,即0V点。有一种同时包含正负电压侧的双极性直流电系统。按照惯例,直流电流会从正端流向负端(或接地)。而电子向相反的方向移动。交流电的极性并不是始终如一的,因为极性通常以50或60Hz频率在正负之间波动。

然而由于一些原因,当涉及到电气系统的元件时,就会有些不太明确。让我们从经常被问及的无源器件着手,例如电阻。

无源元件的极性

电阻

在电气分析中,人们通常会假设电阻具有极性,以便在设计时更容易直观地了解电流的流动情况。我认为,这种做法常常使人认为电阻必须有极性。在现实中,电阻可以被视为一种作用极大的电线,具有特定的额定功率和电阻。电阻的物理特性完全取决于内部所使用的材料,其作用是阻碍或减少两个方向上的电流。因此,就设计、结构和物理特性而言,任何类型的基本电阻都是无极性的。

电感

第二个最常被问及的元件是电感。电感有些类似于电阻,只不过它们专用于以磁能的形式存储电能。电感可以简化为围绕铁磁性材料(或其他磁性材料)的花式线圈导线。出于物理特性、设计和结构的原因,电感与电阻一样,并不关心其放置方式。因此,我认为这种混乱来自于分析实践和某些应用,在这些情况下,当涉及到电流的方向时,就必须考虑极性的问题。即使电感没有极性,电流流动的特定方向也会改变电感内部和周围的磁极。举例而言,继电器上的线圈在电路图上具有特定的极性标记,但这只是为了表明正确触发继电器的电流方向,并不意味着线圈本身是有极性的。磁极可能会受到电极的影响,但却是完全不同的概念。

电容

电容在极性方面要复杂一点。电容中的介质材料以及电容的总体设计决定了其是否有极性。比如说:

  • 铝电解电容:这种电容几乎总是有极性的,除非规格书或参数特别指出它们是否为双极性。铝聚合物电容也是如此。
  • 陶瓷电容:无极性;尚未见过有极性的情况。
  • 薄膜电容:似乎是无极性的,但若不确定,请查看规格书。原厂通常会标示出某个元件是否有极性,因为这对于需要有极性的应用来说至关重要。如果规格书中未明确说明(根据我所看到的规格书),那么它很可能是无极性的。
  • 钽电容:固有有极性零件,反向电压会产生破坏。
  • 云母电容:一般为无极性。
  • PTFE电容:这些电容在技术上具有薄膜设计,因此也倾向于无极性。

金属触点/开关/其他一般无源元件

对于任何其他类型的无源器件而言,如果没有明确表明极性,则很可能没有极性。开关和金属触点根本无关极性,因为一切都是机械操作,而金属无论如何都能导电。极性是决定或破坏元件和/或设计的一种属性类型,因此必须包含在规格书中。此类元件的一个例子是簧片开关,它们基本上只是简单的机电开关,带有由磁场移动的简单金属触点,因此没有极性。

有源器件

有源元件几乎总是有极性的,因为它们需要电源才能工作。

不过,根据有源器件的类型,在某些方面(如输入和输出)可能并不关心电流的方向。有源器件比无源元件复杂得多,因此如果你对此类元器件存有疑问,建议阅读相应产品的规格书。

下面是有源器件的一些示例:

  • 二极管:典型的有极性元器件,具体取决于类型(齐纳二极管是特殊情况,它们可以具有双极性,具体取决于电压)。
  • 晶体管:对于电源而言,其具有极性,因为需要具体的正源或负源;对于传导电流,则取决于所使用的晶体管的类型和模式。
  • AD-DC转换器:输入为双极性;输出可以是单极性(全正或全负电压和接地基准,或者双极性,即双向正负电压输出并带接地基准)。电源为固有极性。
  • 晶体振荡器/谐振器:如果晶体/谐振器为两个引脚版本,则通常为无极性,它们可以采用任何一种方式供电。对于多引脚版本,请务必查看规格书。

更多与元器件的技术信息, 请查看以下内容:

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一周新品推荐:Infineon新型封装高功率密度MOSFET和Molex Mini-Fit Sigma连接器

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Infineon采用TOLT封装的OptiMOS™功率MOSFET和Molex Mini-Fit Sigma连接器。

产品一: Infineon采用TOLT封装的OptiMOS™ 功率MOSFET

对于功率半导体器件来说,为了追求更高的功率密度,除了要在工艺和材料上下功夫,探索具有更佳热性能的新型封装也是重要的技术路径。

Infineon通过采用TO-Leaded顶部冷却 (TOLT) 封装,进一步扩大了其OptiMOS功率 MOSFET产品的阵容。TOLT封装不仅可以提供与TOLL封装相同的大电流薄型封装优势,还具有顶部冷却的优势,可实现最佳热性能。具体来讲,通过顶部冷却,漏极暴露在封装表面,95%的热量可直接散发到散热器,与TOLL封装相比,TOLT封装结到壳的热阻改善了20%,结到环境的热阻改善了50%。

TOLT封装结合OptiMOS 5 Power Block MOSFET系列产品的优异特性,可实现基准效率和大电流处理能力,这些功率MOSFET包括80V和100V型号,具有超过300A的高额定电流,非常适合于高功率密度设计。

了解 Infineon TOLT封装OptiMOS™ 功率MOSFET的更多信息,请看以下视频:

产品二:Molex Mini-Fit Sigma连接器

在确保符合设计所需的电气性能的同时,具有更紧凑的外形、更强可靠性的连接器显然会更受开发者的青睐

MolexMini-Fit Sigma连接器就是这样一款互连解决方案,该产品以纤薄外形设计为特色,适用于纤薄型PCB,提供4.2mm的间距,支持14A电流。Mini-Fit Sigma连接器符合灼热丝规范,采用了最新的Mini-Fit TPA2端子,可轻松与适用电路尺寸的标准Mini-Fit Junior插座配接。

Mini-Fit Sigma连接器的密封解决方案可防止水、泡沫和灰尘进入。橡胶帽缠绕在外壳的背面,插头外壳上的面板安装耳为面板提供安全和稳定的接插。总之,这款连接器是汽车、消费、家电、工业、医疗,和电信网络应用的理想选择。

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