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【重磅福利预告第3回】大咖视频授课 ,开发板豪礼多多,别错过!

来啦,来啦!

我们的【本年度重磅送板卡活动】来啦!

前两期微信中

我们已经对本次活动做了剧透

这次活动送出的套件非常丰富

部份套件价值更是超过¥1,000!

大家可以通过预约登记免费换领

或参加抽奖的方式赢取开发板

今天我们聊一些实在的——

到底怎样才能顺利拿到心仪的开发板?

看视频,获取活动秘笈

得捷电子将再度与矽递科技联手

从10月5日开始

推出由技术专家主讲的4期精华视频课

为大家解读物联网和人工智能发展趋势

以及关键开发平台和技术诀窍

请注意——

赢取开发板的秘笈也藏在视频中!

以下是视频课程的时间表

请大家查收&收藏

↓↓↓

推出日期 视频主题
10月5日 物联网入门级产品Grove Beginner Kit & Wio Terminal 介绍
10月12日 物联网实战好帮手,超小型高性能开发板 ”XIAO系列” 介绍 
10月19日 物联网工业领域人机交互reTerminal 系列产品介绍
10月26日 物联网高阶人工智能产品reComputer Jetson系列介绍

【赋能大奖】免费领取攻略


【赋能大奖】共有三种开发套件,分为两种形式获取:通过预约登记免费换领或参加抽奖
预约登记免费换领:大家可以通过看视频挣积分,用积分免费换领开发套件,参加活动的小伙伴只能换领其中一款
本周开放100个登记名额,满额即停止登记,下周开放名额将会大大减少,所以想要免费换领请早~
未能成功登记者,将无法在积分商城中看到可换领的开发套件
抽奖部份:11月3日和4日上午10点,会在DK积分商城上架【抽奖机会】,每人可以积分换领最多5次抽奖机会,换领机会越多,获奖机会越大
三款开发套件中,每款抽奖名额为5名
更详细的开发套件介绍,以及换领每款套件所需积分,详见10月5日的微信推文,敬请关注~

【勇攀高峰大奖】祝你好运!

【勇攀高峰大奖】通过抽奖获取,共提供三款开发套件
DK会员在H5视频页面中看完4个视频,提交正确视频密码,再到小程序答对20题问答,即可自动参加抽奖,有机会获得其中一款开发套件
每个问题都与4个视频中的内容相关
每个视频需观看至70%以上才能获30分,全部4个视频看完加送100分!
提交每个正确视频密码可获20分,全部密码正确加送100分!
更多获取积分攻略以及开发套件的介绍,详见10月5日的微信推文,敬请关注~

活动即将开始,我们下周见!

「智」创新世界系列活动即将上线

大咖视频授课 + 开发板豪礼多多

大家准时来参加

看视频,赚积分,赢板子!

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振动监测中,为什么MEMS传感器越来越吃香?答案原来是……

振动监测 (VM) 已经问世很长一段时间,并且已被用于监测机器、设备或结构的健康状况。在机器运行过程中,可以利用专用传感器收集其振动数据以对其进行实时监测和分析。

振动监测的主要目标是降低致命性损坏的风险并减少潜在的生产线停产状况,从而最终控制并降低运营成本。

来自振动传感器的振动数据可以作为输入数据独立使用,也可以根据操作需求与其他传感器数据结合使用。例如,在工厂自动化应用中,振动数据可以与以下数据结合使用:

  1. 温度
  2. 烟雾
  3. 湿度
  4. 压力
  5. 声音

这种组合可以构成一个完整的系统,从而提供更稳固、更可靠的解决方案。

在其他一些用例中(例如结构监测),可以将振动数据与倾角仪收集的倾斜位置数据相结合,来确定结构的健康状况。

这些收集到的数据输入至专用算法,例如新兴的人工智能 (AI) 算法,可建立能够预测未来潜在故障的模型。然后,模型预测信息可用于构建知识,以便决定是否需要立即采取措施来避免生产力损失。

工厂自动化的一个新趋势是人工智能算法的兴起,这种算法可以根据传感器数据进行训练,预测应执行的任务。这就减轻了各操作员的负担,让他们不必像以前一样做出极其困难而费时的决定。自主自动化工厂可以承担各操作员的责任,并根据工况变化自动作出反应。

振动传感器

在振动监测应用中,振动传感器是一个关键部件。最新的振动传感器基于MEMS技术,使用与加速度计中的加速度检测相同的概念。它们的主要区别在于传感器的带宽。MEMS加速度计的典型带宽为3kHz,而振动传感器则能够以明显更高的带宽检测振动。振动传感器能够捕获高频信号,因此可以对振动进行更为精确的频率分析。最新的MEMS振动传感器可以提供超过6kHz的带宽,这一点我们将在后面讨论。

MEMS振动传感器有许多用例,图1列出了一些主要应用。电机振动监测是成功实施工厂自动化的重要一环。铁路振动监测有助于避免发生灾难性的火车事故。自MEMS传感器开始应用于工业应用起,洗衣机等家用电器就已经配备了振动监测功能。而结构监测应用则在MEMS传感器的成本变得更加合理之后获得了蓬勃发展。例如,市政当局有责任监测桥梁的振动,以确保结构处于良好的健康状况。桥梁振动数据,尤其是在交通高峰时段的振动数据,可以针对任何可能导致桥梁倒塌的异常情况提供有价值的信息。

图1:部分MEMS传感器和振动传感器应用。(图片来源:STMicroelectronics)

若要确保振动传感器符合目标应用的需求,我们需要仔细分析传感器的技术规格。表1列出了STMicroelectronics提供的其中一款最新振动传感器的主要参数。此器件可以捕捉到三维空间(X、Y、Z)的振动。其所提供的三个自由度,可用于灵活地在安装方向上调整位置。

每个轴的加速度满量程高达16g,足以覆盖监测机器健康状况通常所需的振动幅度范围。

此器件可以提供超宽带宽,平坦频率响应高达6.3kHz,并具有消除频率混叠的嵌入式滤波功能。

这款传感器的另一个主要特点是频谱噪声密度非常低。当需要捕捉低频振动时,这是一个非常重要的优势。

与现有的振动传感器相比,其工作温度范围扩大至+105°C,可以满足苛刻的工作环境要求。

此器件可以在三轴模式或单轴模式下运行,模式选择通过专用寄存器来完成。在三轴模式下,所有三个轴(X、Y、Z)会同时启用。在单轴模式下,只有一个轴处于活动状态。在单轴模式下,活动轴的分辨率(噪声密度)会显著提高。

表1:STMicroelectronics提供的最新振动传感器的主要参数。


振动监测应用

振动监测通常是指对机器、设备或电器的振动进行分析,这是所谓状态监测 (CM) 或基于状态监测 (CbM) 的综合应用的一部分。振动分析在监测机器的长期健康状况方面发挥着越来越重要的作用。但是,除了收集振动数据之外,完整的状态监测解决方案通常还包含多个传感器,用以收集包括温度、噪音、压力、烟雾和湿度在内的其他重要设备参数。在这些传感器中,每一种传感器都可提供关于机器特定状况的宝贵信息。通过对这些传感器数据进行融合、处理和分析,人们可以了解机器整体状况,从而做出关键的机器维护决策。

图2列举了振动监测在不同市场的一些主要应用。图中的分类凸显出数据收集和分析对于状态检测综合解决方案的重要性。其他传感器可用来收集数据,再将这些数据融合在一起以获得可靠而有效的结果。在业界提供的最新解决方案中,使用智能算法处理传感器数据,可以将此类解决方案的能力和有效性提升至全新水平。这些功能强大的创新解决方案有助于显著减少与设备停机相关的成本和低效问题,原本这些情况不可避免。

图2:各种振动监测应用(图片来源:STMicroelectronics)


云计算已经成为一个广泛解决方案的关键组成部分之一,该解决方案涉及从企业多个地点收集传感器数据以确保任何位置都不会出现任何程度的中断。云端的中央处理器用于对所有数据进行合并与分析,并对涉及的机器设备进行实时监测,确保它们平稳地不间断运行。

图3列出了振动监测系统的基本组成部分。根据系统的需求,可以在必须监测的设备上安装各种传感器。这些传感器包括:

分析收集的数据需要使用处理单元。根据数据量、隐私性、数据安全性、延迟和功耗要求,分析可以由本地处理单元完成,也可以传输到云处理中心,由其收集和分析来自多台设备的所有数据。

3:振动监测系统的组成部分(图片来源:STMicroelectronics)


在机器安装后和运行期间,机器的状况会在某个时间点开始发生变化。因此,务必要安装所有需要的传感器,以收集有关超声和噪音、振动、功耗、温度和任何潜在烟雾的数据。随着时间的推移,收集机器参数和传感器数据的必要性愈发凸显,这对于监测机器的健康状况变得至关重要。

图4描绘了受监测机器的典型安装和故障点 (IPF) 曲线。从机器状况变化到最终发生故障可能历时很久,或许要几个月甚至几年才会开始出现故障症状。对传感器数据进行早期分析,可以了解机器的健康状况,而使用传感器数据作为输入进行训练的人工智能算法,则可以预测故障并开始采取必要的措施。

图4:IPF曲线(图片来源:STMicroelectronics)


图5提供了电动泵振动监测的示例。失衡、松动、输出轴和泵的齿轮箱等各种不同的状况,都可以使用振动传感器来监测。然后,振动传感器的数据被传送出去,以进一步进行各种分析,包括对振动数据进行快速傅里叶变换 (FFT),从而确定这些状况的各个频率特征。

图5:不同状况下的电动泵振动监测(图片来源:STMicroelectronics)


电动机的状态监测系统除了电动机之外,还可以包含几个组件。该解决方案可以包含多个传感器,例如振动传感器、温度传感器、压力传感器以及其他传感器,具体取决于操作环境的要求。泵与处理单元之间可以选择有线或无线的连接方式,并使用专门的通信协议。处理和分析单元可以提供泵的诊断和可视化工具,帮助操作人员主动识别和解决诸如泵异常等问题,这些问题可能会导致操作停机和中断。通过这种主动介入,可以降低工厂的运营和维护成本,提高公司的利润。

结语

为了实施预测性维护综合解决方案,需要部署许多传感器。最新的MEMS振动传感器为工厂自动化、电力设施、家用电器以及结构健康状况监测和监管提供了高效和经济的振动监测解决方案。

振动监测既可以作为独立解决方案进行部署,也可以作为基于状态监测的组成部分,后者已逐渐成为通过实时收集和分析数据来监测各种机器的综合解决方案不可或缺的部分。这一解决方案使21世纪的工厂有能力主动监测和解决因机器生产力中断和停工而产生的问题。在任何工厂自动化综合解决方案中,振动监测都是重要组成部分。

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八月积分抽奖活动结果公布

2022年推出的每月积分抽奖计划

获得很多小伙的伴的支持

恭喜以下5位获奖者!

本月礼品为——

德国316不锈钢冰块

(316UFO冰粒4粒PP盒装)¥59.8

结果公布如下:

姓名 手提号码
王伟 151*****801
何珊珊 150*****520
苏小姐 158*****128
苏明 130*****483
简金昌 152*****139

礼品会在14天内寄出

寄出后运单号会在模板消息发出

请耐心等待并注意查收!

你也想参加但怕错过换领每月抽奖机会?

快来登记闹钟

每到月尾发提醒消息提示换领日期

赚够积分,快来参加吧!

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工程师进阶之路:如何走才能不“迷路”?技术大咖经验&忠告,一定要来听!


行走在科技发展的前沿,相信每位工程师小伙伴都希望自己能够紧跟技术和市场的趋势,把握住每次发展的机遇,在进阶的道路上不断前行。如何做到未雨绸缪?在每个关键性的发展节点上做出正确的选择?其中的诀窍,我们有请成功的“过来人”,为你一一讲透!

从9月13日起到11月19日,我们隆重推出《我的Offer我做主》系列视频课程,帮助你掌握关键设计技能,正确规划职业生涯。

活动期间,我们将在B站上连续推出“13堂线上视频课 + 1节直播实习课”,由达尔闻妮姐与多位行业大咖开讲,针对工程师们普遍关心的话题,展开深入地探讨,从焊接技巧、PCB设计等基础知识,到如何面试拿offer、如何创业等职场经验,多场景全覆盖!

第一阶段

电子工程师快速养成

电子工程专业的毕业生,如何迈好职业发展第一步?快速从小白成长为合格的电子工程师?且听这些“过来人”的分享。

上线日期 主讲人 视频课主题
20/9/2022 朱有鹏 深度解读电子专业毕业生,能做什么工作,学校科研与企业研发的区别
22/9/2022 林超文 技能补给站1:提升制版技能—快速地依据规则做出PCB设计
27/9/2022 张杰 技能补给站2:器件识别与选型—数据手册怎么读?
29/9/2022 工控小弟 技能补给站3:焊接技巧—各种封装轻松驾驭
11/10/2022 陈强 技能补给站4:代码编写速成—手撕代码的最快方式
13/10/2022 张泽/妮姐 技能补给站5:手把手教测试—开发板软/硬件测试方法

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按时上课听讲不迷路

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第二阶段

考研成功上岸秘籍

如何让考研成为工程师职业发展的加速器?四大名校研究生毕业工程师讲述自己的故事,帮你从中悟出真经!

上线日期 主讲人 视频课主题
18/10/2022 豆豆/ 张子凯 考研经验分享:二战上岸北大!没有好心态,真的劝退 (北京大学)
20/10/2022 惠玉皎 保研经验分享:如何选择学校、专业及保研加分项 (西安电子科技大学)
25/10/2022 王宇涵 Vlog1:清华大学研究生的一天
27/10/2022 蔡宇杰 Vlog2:复旦大学微电子系博士的一天

扫码移步到达尔闻B站账号

观看相关课程,与工程师小伙伴们互动

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第三阶段

创业创新创未来

工程师创业是一种什么样的体验?毕业后即创业是不是“太冒险”?来听成功者分享工程师创业中的激情时刻,当然也有不得不知的避坑指南……

上线日期 主讲人 视频课主题
1/11/2022 隰佳杰 创业分享1:硬件创业,我总结了这些经验与教训
3/11/2022 刘欣 创业分享2:放弃高薪,毕业即创业,是否太冒险

扫码观看本阶段课程

解锁工程师创业成功的密码

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压轴好戏

大咖直播,干货满满

作为本系列的收官之作,我们将在11月为大家放上两场重量级的直播活动。

直播一

11月8日,B站网红老石老师,将通过直播分享自身经验,与大家探讨在面临几个热门选项时——考研、出国、打工、创业——该如何抉择?帮助大家把握住自我职业发展几个关键的节点。

直播二

11月19日,达尔闻妮姐将与Seeed Studio的专家吕昭阳,以及一位KOL课程讲师,一起畅谈工程师人生规划,并于现场工作坊中与大家一起动手,在3-5小时内实操完成一个小项目的开发,分享解决方案和实用经验,助你获取从创意到产品的“金钥匙”!

温馨提示

想要本系列课程中的PPT

程序代码和PCB原理图等资料

请与公众号对话输入关键词 【offer】

获取相关下载讯息

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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 水 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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【重磅福利预告第2回】换领开发板登记开始啦!来看看,那块板子是你最爱?

闯荡电子江湖,成功的要诀是什么?

答案就是——

得心应手的装备 + 名门高手的指点

这样你才能少走弯路,修成正果!

好消息是——

这两个成功要诀所需的关键资源

Digi-Key到为你准备好了!

从10月5日开始

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推出【本年度重磅的开发板活动】

与本次活动相配套

我们还将在微信公众号中

推出由专家讲授的4堂专业视频课

并配合自9月13日起

在B站发布的多场景针对性实用课

希望能够激发起小伙伴的设计创意

并大幅提升自己的开发能力!

-换领赋能大奖 –

我们为参与本次活动的工程师

准备了丰厚的【赋能大奖】

小伙伴们可以通过换领和抽奖的方式

在DK会员积分商城中获取

即日起,你既可以预先登记

锁定并换领心仪的开发板啦!

请注意

只有成功登记者*才能在积分商城

看到可换领的礼品哦~

(*登记者需于活动期间观看全部视频,

并提供正确视频密码,

以积分换领其中一款套件,三选一)

抢先登记【赋能大奖】

锁定换领机会!

↓↓↓

聆听专家讲堂

有关【赋能大奖】相关开发板

将在后续的技术视频中一一介绍

敬请关注

同时我们还在B站

为大家准备了两场重磅的直播活动

11月8日,B站网红老石老师

将以自身的经历与大家分享

处于职场十字路口的工程师该如何取舍

11月19日,在技术工作坊直播中

妮姐 + Seeed Studio + KOL技术讲师

将在3 – 5小时内与大家一起

实操完成一个小项目的开发

带领大家一起体验产品开发的全流程

点以下图片,订阅直播活动闹钟

我们将分别于11月8日 12:00 AM

和11月19日 12:00 AM

向您发出提示消息

↓↓↓

更多精彩预告

神秘的【勇攀高峰大奖】

大礼包中有哪些惊喜?

如何才能将大奖领回家?

详细赚积分赢大奖攻略是什么?

我们将在下周公布

敬请持续关注本次活动的相关动态

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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%的银和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。

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