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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 Division、Excelitas Technologies、Genicom 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Cinch的40-98442F 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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模块化连接器究竟有多少种?本文总结很全面,建议收藏~

关键词: 连接器, 规格

问:了解模块化连接器

RJ系统(注册插座)自20世纪60年代早期开始,便广泛应用于电信和数据通信行业中,并被FCC在1976年归类为注册插座(RJ)系统,该系统标准化了布线模式、信号规格和连接器本身的物理结构。

常见类型

市面上有各种适用于特定应用的模块化连接器。最常见的连接器类型及其规格如下:

  • RJ10 – 用于某些电话听筒的简单款4P4C矩形连接器
  • RJ11 – 用于有线电话的最常见的6P4C,可以是6P2C、6P4C或6P6C方形连接器,作用是将调制解调器连接到电话线
  • RJ12 – 与RJ11的尺寸相同,但采用的是6P6C
  • DEC MMP/MMJ – 小型版本的RJ11/12连接器,用于美国数字设备公司的设备
  • RJ13 – 6P4C,与RJ12类型类似,但具有线后电路
  • RJ14 – 6P4C,具有两条线,可连接两个电话或调制解调器
  • RJ21 – 模块化连接器,最多包含50个连接头,用于在大型电话系统中连接多达25个电路
  • RJ22 – 外形类似于RJ11,但采用的是4P4C,通常用于连接手机
  • RJ25 – 6P6C,与RJ11类似,但可以连接三台器件
  • RJ45 – 8P8C或8P10C,用于以太网LAN、WAN、WiFi路由器、服务器、调制解调器、智能电视、电脑、游戏控制器、工业/工厂自动化、IP电话(VOIP)系统、IoT、单片机和机器人
  • RJ48 – 8P8C,与RJ45类似,但用于连接T1数据线的屏蔽线缆

模块化连接器可以包含2个、4个、6个、8个或10个连接头位置,尽管这些位置并不一定都能填满。举例而言,RJ11 电话 连接器通常有4或6个连接,而**以太网(**RJ45 ) 连接器则有8个(8P8C)连接。

标准的命名方案通常定义了连接器的布线,因此6P2C连接器的含义是——包含6个位置和2个连接头,而用于电话听筒电线的4P4C连接器则包含4个位置和4个连接头。虽然大多数连接头均用于信号传输,但RJ连接器连接头也可用于提供低压交流或直流电源。

附加功能

模块化连接器具有诸多附加功能,例如:

  • 屏蔽 ,使得较长线缆避免电磁干扰(EMI)或射频干扰(RFI)。广泛使用的屏蔽型RJ45和RJ48连接器可将线缆上的屏蔽编织带的接地延续到连接器安装的面板上。
  • 键控 ,认证的RJ45连接器采用了一个凸片,以阻止连接器以错误的方式插入插座中。这种功能通常不会出现在标准8P8C连接器上。颜色编码可用于指示哪些线缆可以使用特定的网络连接点。
  • 安装选项 ,常用的选项包括面板安装、板安装、通孔安装和表面安装到PCB。模块化插座具有垂直或水平方向。
  • 显示器和指示灯,内置指示功能,如彩色状态LED。
  • 高可靠性变体 ,可以包括EMI / RFI屏蔽、特殊键控、保护罩功能,以及可支持更高插拔次数的耐用型产品,。
  • 带磁性的插座,可提高xBASE-T网络中的EMI屏蔽和连接可靠性。这些是插座中的线绕组件,可以防止瞬变能量,并提供隔离、信号平衡和阻抗匹配。

可以通过两种方式将磁性集成到以太网设计中。第一种选择是在PHY(以太网实现)芯片和连接器插座之间的电路板上添加一个磁模块。第二种是使用在外壳上集成磁性的RJ45连接器。

模块往往比集成设备更便宜,也可以提供更好的静电放电(ESD)保护。集成磁性的RJ45连接器可以提供更好的EMI屏蔽和更可靠的连接。这两种策略各有利弊,但如果要将有线以太网添加到设计中,则必须考虑磁性,因为它们是10/100/1000 Base-T网络的以太网规范的一部分。

以太网供电(PoE)和RJ45

RJ45 是8P8C连接器的一种。你可以将8P8C连接器插入RJ45插座中,但你不能反向操作,因为真正的RJ45连接器上带有一个凸片,只允许从一个方向插入设备,以避免出现布线连接错误。

像RJ45这样的模块化连接器还具有中继信号并向连接的器件提供电力的功能。以太网供电(PoE)是一种通过以太网线缆中未使用的双绞线向器件提供直流电源的技术,因此无需单独布线。PoE采用IEEE标准802.3af和提高功率传输的后续版本控制。不同的版本包括:

由于不需要单独的线缆、插座或安装费用,因此PoE的使用量迅速增长。由于器件不需要放置于电源插座附近,因此灵活性非常高。此外,其安全性、可靠性和可伸缩性也非常优秀。

RJ45连接器引脚排列

该连接器采用两种RJ45引脚排列标准:T568A和T568B。这些标准定义了连接器中的八条线的编排且每条线都必须遵循特定的配色方案。T568A标准具有与旧布线的向后兼容性。T568B标准具有更好的信号隔离和噪声保护。两者都可以在以太网中工作。

你可以根据自己的设计需求,以及使用的是直通线缆还是交叉线缆来选择具体的类型。直通(插线线缆)两端具有相同的布线标准。交叉线缆的一端为T568A,另一端为T568B,可用于连接相同类型的器件。

有关模块化连接器的其他可参考的资料如下:

获取更多连接器相关的技术信息, 请查看以下内容:

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有关eFuse电子保险丝,你应该了解的技术干货,都在这里!

作者:Bill Schweber

关键词: 保护,方案

热保险丝作为一种基本的电路保护器件,已经成功使用了150多年。热保险丝有效、可靠、易用,具有各种不同的数值和版本,能够满足不同的设计目标。然而,对于寻求以极快的速度切断电流的设计人员来说,热保险丝不可避免的缺点就是其自复位能力,以及在相对较低的电流下的工作能力。对于这些设计人员来说,电子保险丝(通常用eFuse或者e-Fuse表示)是一种很好的解决方案,有时还可以取代热保险丝,但通常是对热保险丝功能的补充。

eFuse基于一个简单概念,即通过测量已知电阻器上的电压来检测电流,然后在电流超过设计限值时,通过场效应晶体管 (FET) 切断电流。eFuse具有热保险丝无法实现特性、灵活性和功能。

本文将介绍电子保险丝的工作原理。然后,探讨有源电路保险丝的特点、附加功能及如何有效使用。同时,本文还将以Texas Instruments、Toshiba Electronic Devices and Storage、STMicroelectronics的解决方案为例介绍电子保险丝及其有效使用情况。

eFuses如何工作?

传统热保险丝的工作原理简单可靠,为人熟知:当通过易熔连接部分的电流超过设计值时,该元件就会被充分加热而熔化。这样,电流路径被切断,电流归零。根据保险丝的额定值、类型以及过电流的大小,热保险丝可在几百毫秒到几秒内作出响应并断开电流通路。当然,和所有的有源和无源元器件一样,对于这个原理简单的纯无源器件来说,也会有很多变化、细节和遮蔽运行可供选择。

相比之下,电子保险丝的工作原理则截然不同。电子保险丝具有一些相同的功能,但也增加了不同的新功能和新特性。eFuse的基本概念同样很直接:负载电流通过FET和一个检测电阻器,并通过该检测电阻器上的电压进行监控。当该电压超过预设值时,控制逻辑会断开FET并切断电流路径(图1)。FET与电源线和负载串联,必须具有非常低的导通电阻,因此不会引起过大的电流电阻 (IR) 降或功率损失。

图1:在电子保险丝中,当从电源到负载的电流通过检测电阻时,通过该电阻上的电压进行监测;当测得的电压超过设定值时,控制逻辑将FET断开,以阻断电流流向负载。(图片来源:Texas Instruments)


看起来,eFuse只是经典无源热保险丝的一个更复杂的有源版本。虽然如此,电子保险丝也有一些独特的属性:

  • 速度:反应快,其断开反应时间为微秒级,有些设计能达到纳秒级。这一属性对于今天采用相对敏感的IC和无源元件的电路来说非常重要。
  • 低电流操作:电子保险丝不仅可以采用低电流工作设计(大约100毫安 (mA) 或更小),而且还可以在很低的个位数电压下正常工作。在这些水平下,热保险丝往往无法获得足够的自热电流,以促使其易熔连接部分熔断。
  • 可复位:根据具体型号,eFuse可选择在激活后保持断开(称为闩锁模式),或在当前故障消失后恢复正常工作(自动重启模式)。后一种设置在没有”硬”故障的瞬态浪涌电流情况下特别有用,例如当板子插入带电总线时就会出现这种情况。在更换保险丝困难或成本较高的情况下,也很有用。
  • 反向电流保护:电子保险丝也可以提供反向电流保护,这是热熔断器无法做到的。当系统输出电压高于其输入的电压时,就会出现反向电流。例如,在一组冗余电源并联时就会出现这种情况。
  • 过压保护:借助一些额外的电路,eFuse还可以提供过压保护,以防止浪涌或感应跳闸,即当输入电压超过设定的过压跳闸点时,切断FET并在过压条件持续期间保持在断开状态。
  • 反极性保护:eFuse还可以提供反极性保护,如果电源反向连接,则迅速切断电流。例如汽车电池因电缆意外接触而短暂的反接。
  • 转换速率递增:一些先进的电子保险丝还可以通过外部控制或使用固定元件来控制无源元件FET的导通/关断之间的切换,从而提供规定的断电/上电电流转换速率。

因此,eFuses是一种极具吸引力的电流控制解决方案。虽然在某些情况下这些器件可以代替热保险丝,但两者往往是成对搭配使用的。在这种布局中,eFuse用于为子电路或PC板提供局部快速响应保护,例如在热插拔系统、汽车应用、可编程逻辑控制器 (PLC) 和电池充放电管理中;互补式热保险丝可提供系统级保护,以防止需要硬性永久关断的大面积严重故障。

这样一来,设计者就能做到两全其美,即电子保险丝的所有功能加上热保险丝清晰明确的动作。在技术上无需做任何取舍即可实现这一目标,而且也不会有任何缺陷。当然,与任何设计决策一样,也会考虑一些权衡。在这种情况下,占用空间的增加和材料清单 (BOM) 会略大。

选择eFuse:功能和应用

选择电子保险丝时需要考虑一些基本参数。很显然,首要考虑因素是保险丝动作时的电流水平。电流水平通常为从1安培(A)以下到10A左右,以及保险丝能够耐受的最高端子电压。对于一些电子保险丝来说,电流水平是固定的,而对于其他器件来说,其电流水平可由用户通过外部电阻器设置。其他选择因素包括响应速度、静态电流、尺寸(封装)以及所需外部辅助元器件的数量和类型(如有)。此外,设计人员还必须考虑不同的电子保险丝型号可能具有的任何附加特性和功能。

例如,PLC是一种电子保险丝在其不同子电路中都非常有用的应用,因为这类电路易于发生传感器I/O和电源错接。此外,在连接导线或热插拔电路板时会出现电流浪涌。例如,Texas Instruments的TPS26620电子保险丝通常用于这类24V应用中。如图2所示,其设定的电流限值为500mA。该保险丝的工作电压为4.5V至60V,最大电流为80mA,具有可编程的电流限值、过压、欠压和反极性保护功能。该IC还可以控制浪涌电流,并为PLC I/O模块和传感器电源提供强大的反向电流和现场误接线保护。

图2:图中所示为Texas Instruments的TPS26620电子保险丝在该24V DC PLC应用中的跳闸电流设置为500mA。(图片来源:Texas Instruments)


图3中Toshiba TCKE805(18V、5A电子保险丝)的时序图显示了某个供应商如何实现自动重启与闩锁模式。在自动重启模式下(由EN/UVLO封装引脚设定),过流保护功能通过抑制故障情况下的功耗来防止电子保险丝及负载受损。

图3:Toshiba TCKE805 18V、5A电子保险丝采用“测试和重复循环”循序来评估恢复电流是否安全。(图片来源:Toshiba)


如果通过外部电阻器 (RLIM) 设定的输出电流由于负载故障或者短路而超过电流限值 (ILIM) 时,则输出电流和输出电压下降,从而限制IC和负载的功耗。当输出电流达到预设限值并检测到过电流时,输出电流会被钳制,以使流经的电流不超过ILIM。假如过电流问题在此阶段未解决,则会维持这种电流钳制状态且电子保险丝的温度继续升高。

当电子保险丝的温度达到热关断功能的动作温度时,eFuse MOSFET被关断,将电流彻底断开。自动重启功能试图通过阻止这种电流来恢复电流流动,这样会降低温度并解除热关断。如果温度再次升高,则重复上述动作并停止运行,直到过流情况解除。

相反,闩锁模式会箝制输出,直到通过IC的使能 (EN/UVLO) 引脚使电子保险丝复位(图4)。

图4:与自动重启模式不同,Toshiba电子保险丝在闩锁模式下只有接收到IC使能引脚发出的指令时才会复位。(图片来源:Toshiba)


一些电子保险丝经过专门配置后,能够克服与电阻器上的检测电流相关的问题,例如IR降,此类情况会降低输出侧的电源轨电压。例如,STMicroelectronics的3.3V STEF033AJR的最大标称电流和FET导通电阻值分别为3.6A和40毫欧(mΩ),这是DFN封装版器件,而2.5A和25mΩ则是倒装片封装版器件。在图5所示的传统连接中,在较高电流下即使通过导通电阻的电源轨中出现约15毫伏(mV)的适度IR降也可能是明显且令人担忧的

图5:在STEF033AJR的传统接线中,用于确定限流值的电阻器R-lim放在两个指定的端子之间。(图片来源:STMicroelectronics)


在传统接线方式中,把电阻放在正压侧限位连接和输出电压连接 (VOUT/Source) 之间,这样修改后就可实现对IR降进行补偿的开尔文检测布局(图6)。

图6:为了减少电流检测IR降的影响,限流电阻器的负极侧连接电压输出 (VOUT/Source)。(图片来源:STMicroelectronics)


请注意,虽然电子保险丝是半导体器件,可在个位数电压下工作,但并不限于这个低压区域。例如,Texas Instruments TPS2662x系列电子保险丝的额定工作电压为4.5V至57V。

eFuse:自己造还是买?

原则上,可以用几个FET、一个电阻器和一个电感,由分立式元件构建基本的eFuse。最初的电子保险丝就是这样制造的,其中电感器有两个作用:直流输出滤波、利用其绕组的直流电阻作为检测电阻器。

然而,一个性能稳定、考虑了元器件特征以及实际工作条件的增强型电子保险丝所需的不只是几个分立式元器件。即使增加元器件,也只能实现电子保险丝的基本功能(图7)。

图7:对于使用分立式元器件实现基本功能的电子保险丝,必须预见并克服其固有局限性。(图片来源:Texas Instruments)


实际上,随着有源和无源分立式元器件的增多,不仅器件很快就会变得笨重,而且容易造成单个产品间的性能变化,以及与初始容差、元器件老化和温度引起漂移等相关的问题。总之,DIY“制造”的分立式解决方案存在许多局限性:

  • 分立式电路一般使用P沟道MOSFET作为通断元件。就实现相同的导通电阻值 (RDS(ON)) 而言,P沟道MOSFET比N沟道MOSFET更贵。
  • 分立式解决方案效率低,因为它这种解决方案会造成二极管功率耗散以及响应的电路板温升。
  • 对于分立式电路来说,很难为无源元件FET提供足够的热保护。因此,无法进行这种关键性改进,或者不得不通过大幅增加设计尺寸来提供一个合适的安全工作区 (SOA)。
  • 一个全面的分立式电路需要很多元器件和相当大的电路板空间,而实现保护电路的稳健性和可靠性也需要增加元器件。
  • 虽然分立式设计中的输出电压转换率可以使用电阻电容 (RC) 元件进行调节,但这些元件的尺寸必须在仔细了解无源FET的栅极特性后才能确定。

即使分立式元件方案可以接受,但与IC方案相比其功能仍会受限。后者可以包括上述部分或全部附加功能,如图8电子保险丝框图所示。此外,IC解决方案体积较小,经过充分特征化的性能更稳定,并能以更低的成本做到”安心”实施,这是多器件解决方案无法实现的。值得注意的是,TPS26620规格书中提供了几十张性能图和时序图,涵盖了各种工作条件,这些都是分立式”制造”方式难以提供的。

图8:全功能电子保险丝外形简单,掩盖了其内部复杂性,这是分立式元器件无法实现的。(图片来源:Texas Instruments)


购买标准电子保险丝IC而不是走DIY分立式路线的另一个关键原因:监管审批。许多熔断器(热保险丝和电子保险丝)都是用于与安全有关的功能,以防止电流过大而导致元器件过热和可能起火,或者造成用户伤害。

所有传统热保险丝都获得了各种监管机构和标准的认可,能在使用适当的情况下实现故障安全型的电流关断功能。然而,要想获得同样的审批,分立式解决方案是非常困难且相当耗时,甚至是不可能的。

相比之下,许多电子保险丝IC已经获批。例如,TPS2662x系列电子保险丝已获UL 2367 认可(“特殊用途固态过流保护器”)和IEC 62368-1认证(音频/视频、信息和通信技术设备 – 第1部分:安全要求)。该系列还符合IEC61000-4-5(“电磁兼容性 (EMC) – 第4-5部分:测试和测量技术 – 抗浪涌测试”)。为了获得认证,这些电子保险丝都通过了包括最低和最高工作温度、最低和最高储存和运输温度、大量异常和耐久性测试以及热循环等条件下,针对其基本作用的性能测试。

本文小结

eFuse使用有源电路而非易熔连接部分来切断电流,用于帮助设计人员满足快速切断、自复位和低电流条件下可靠运行等要求。电子保险丝还能具有各种保护功能,以及可调转换率。因此,这类器件是工程师的电路和系统保护器件包的重要补充。

如上所述,电子保险丝可以取代传统的热保险丝,尽管在许多情况下只是用于局部保护并采用热保险丝作为补充。与传统的热保险丝一样,许多电子保险丝也通过了安全相关功能的认证,从而扩大了通用性和适用性。

如需了解更多保险丝和电路保护相关的资讯,可参阅:

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设计NTC测温系统:掌握这些知识点,让你事半功倍!

作者:Alan Yang

NTC热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。我们经常可以在测温电路中看到他们的身影。本文将介绍NTC热敏电阻测温设计中的相关知识点,包括NTC选择、ADC选择与配置,以及如何使用NTC热敏电阻进行测温。

下面是典型的NTC热敏电阻测温电路拓扑图

图1:典型的NTC热敏电阻测温电路拓扑图(图片来源:ADI)

激励电流源/电压源

两种常见的激励方式包括电流源与电压源,两者的特性比较如下:

NTC热敏电阻阻值的选择

对于电流激励来说,一般情况下,参考电阻阻值应大于等于NTC热敏电阻最高阻值。而热敏电阻的最高阻值取决于系统中测量的最低温度。这么做的好处是,确保了传感器和参考电阻之间产生的电压始终在后续电路的采集范围内。

对于电压激励来说,标称电阻低的热敏电阻,也可以使用电压激励。然而,用户必须确保通过传感器的电流在任何时候对传感器本身或应用而言都不会太大。

当使用标称电阻大、温度范围大的热敏电阻时,电压激励更容易实现。较大的标称电阻确保标称电流处于合理水平。然而,设计者需要确保电流在应用支持的整个温度范围内处于可接受的水平。

可编程增益级vs.动态激励电流

热敏电阻在低温度下具有较大的电阻,则会导致激励电流值非常低, 而在高温下通过热敏电阻产生的电压很小。为了优化这些低电平信号的测量,可以使用可编程增益级。然而,当热敏电阻的信号电平随温度显著变化时,需要动态编程增益。

另一种方法是,增益固定不变,但使用动态激励电流。随着热敏电阻信号电平的变化,激励电流值会动态变化,从而使热敏电阻上产生的电压在电子设备的指定输入范围内。

模数转化器ADC选择

“可编程增益级”还是“动态激励电流”,这两种选择都需要高水平的控制,持续监测热敏电阻上的电压,以确保电子设备可以测量信号。

可以使用一些专用ADC芯片来简化设计,如ADI的AD7124 24位Σ-Δ型ADC。由于应用程序中所需的大多数模块都是内置的,因此在设计温度系统时,有很多优势。

图2:ADI的AD7124 24位Σ-Δ型ADC(图片来源:ADI)

Σ-Δ型ADC在设计热敏电阻测量系统时具有多种优势。首先,Σ-Δ型ADC对模拟输入进行过采样,因此可以简化外部滤波电路设计,仅需要一个简单的RC滤波器即可。这在滤波器类型和输出数据速率的选择方面提供了灵活性。内置数字滤波有助于在电源操作设计中抑制来自电源的任何干扰。24位器件(如AD7124-4/AD7124-8)的最大峰间分辨率为21.7位,因此它们可提供高分辨率。除此之外,还具有以下特性:

  • 模拟输入的宽共模范围
  • 参考输入的宽共模范围
  • 支持比率配置的能力

一些Σ-Δ型ADC还高度集成各种功能,包括集成PGA,内部参考,参考/模拟输入缓冲器,如AD7124-4/AD7124-8。

与AD7124配套的开发板如下,大家可以根据设计开发需要进行选择。

热敏电阻电路配置比率配置

无论使用激励电流还是激励电压,建议使用比例配置,其中参考电压和传感器电压来自同一激励源。这意味着激励源的任何变化都不会影响测量的准确性。

下图显示了为热敏电阻和精密电阻RREF供电的恒定激励电流,通过RREF产生的电压为热敏电阻测量的参考电压。激励电流不需要精确,并且可能不太稳定,因为在比率配置中激励电流中的任何错误都将被取消。

图3:配置激励电流源(图片来源:ADI)

当传感器离主电路很远时,由于激励电流源对灵敏度的优秀控制能力和更好的抗噪性,通常是首选。这种偏置技术通常用于电阻值较低的RTD或热敏电阻。

例如,25°C时10kΩ热敏电阻的电阻为10 kΩ。-50°C时,NTC热敏电阻电阻为441.117 kΩ。 AD7124提供的最小激励电流为50µA,产生的电压441.117kΩ × 50µA = 22 V,太高,超出了此应用领域中使用的大多数可用ADC的工作范围。热敏电阻通常也离主电路比较近,因此不需要激励电流的抗噪优势。

对于电阻值更高、灵敏度更高的热敏电阻,每次温度变化产生的信号电平将更大,因此使用电压激励更合适。

  • 配置激励电压源

下图显示了用于在NTC热敏电阻上产生电压的恒定激励电压。以分压器电路的形式添加一个串联的电流传感器,将使流过热敏电阻的电流限制在其最小电阻值。在这种配置中,感测电阻RSENSE的值可以设置成等于热敏电阻在25°C基准温度下的电阻大小,以便当其在25°C标称温度下时,输出电压将设置为参考电压的中间值。

图4:配置激励电压源(图片来源:ADI)

同样,25°C时热敏电阻阻值为10kΩ,RSENSE也为10kΩ。当温度变化时,NTC热敏电阻的电阻也会变化,热敏电阻上的激励电压分量也会变化,从而产生与NTC热敏电阻电阻成比例的输出电压。

如下图,当提供热敏电阻和RSENSE的激励电压VREF与用于测量的ADC参考电压相同,则系统可以配置为比率测量,以便消除与激励电压源相关的任何误差。

图5:热敏电阻比率配置(图片来源:ADI)

注意,电流传感器(电压激励)或参考电阻(电流激励)需要具有低初始容差和低漂移,因为这两个变量都有助于提高整体系统的·精度。

使用多个热敏电阻

当使用多个热敏电阻时,可以使用单个激励电压。

图6:多个热敏电阻的模拟输入配置测量(图片来源:ADI)

然而,每个热敏电阻必须有自己的精密参考电阻,如上图所示,另一种选择是使用外部多路复用器或具有低导通电阻的开关,这允许共享单个精密感测电阻。当使用这种配置时,每个热敏电阻在测量中都需要一些稳定时间。

更多NTC相关内容

以下是一些有关NTC的实用技术资料,可供大家参考。

本文小结

在设计基于热敏电阻的温度测量系统时,有多个需要考虑的问题,如:NTC热敏电阻选择、采用电流激励还是电压激励、ADC如何配置,以及这些不同变量如何影响整体系统精度。仔细考虑才能让开发工作事半功倍。

最后,如果你喜欢这篇文章,请分享给更多的小伙伴,并点个赞吧!也欢迎大家在文未留言讨论。

更多有关NTC热敏电阻的技术文章,参见以下文章:

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Digi-Key产品配送中心扩建工程开业:占地220万平方英尺,日均包裹吞吐量提升至三倍!

赋能持续增长

在开业仪式上,Digi-Key正式进行了Digi-Reel切割,并与公司的四个运营商合作伙伴 DHL、FedEx、UPS和USPS分别进行了首件包裹的仪式性交接。Digi-Key总裁Dave Doherty、当地政府官员和其他几位Digi-Key高管发表了讲话。

Digi-Key总裁Dave Doherty表示:“对于所有Digi-Key员工和我们的社区来说,这是一个重要的里程碑。我们的新产品配送中心扩建工程将帮助我们在未来数年继续为客户提供卓越服务。尽管这次扩建对我们来说令人兴奋,但是我们不希望我们的客户真的会感觉到有什么差异——希望此次过渡对他们而言应该是无缝的,如果的确有什么差异的话,也应该是让他们感受到比他们已经习以为常的服务更好的体验。对我们来说,要更加深入地融入锡夫里弗福尔斯市,并继续致力于对这个社区和明尼苏达州进行投资。”

产品配送中心扩建工程建筑由明尼苏达的Widseth设计,并由McShane Construction担任该项目的总承包商。仓储物流和自动化领域的领导者KNAPP与Digi-Key在内部自动化和运营设备方面展开了合作。

明尼苏达DEED专员Steve Grove指出:“今天明尼苏达州很高兴为Digi-Key进入新的发展阶段而进行庆贺。达到这样的增长水平是Digi-Key员工的胜利,是锡夫里弗福尔斯市社区的胜利,也是明尼苏达州的胜利。该设施的启用离不开地方和州的经济支持,同时将给地方增加5亿美元的经济产出,并新增1,000多个工作岗位。”

该设施的启用正值公司创纪录的增长之际——Digi-Key在2021年录得前所未有的65%的增长率,同时2022年的预订量在去年基础之也实现了超过25%的增长。今年也是公司新增供应商最多的年份之一,如今已经新增了250家供应商。自2018年开工以来,Digi-Key已增加了1,500家供应商,并在公司仓库中增加了150万种产品。

Digi-Key日前已正式启用220万平方英尺的产品配送中心扩建工程 (PDCe),并进行了Digi-Reel切割和仪式性包裹交接

先进的设施

新设施近乎完全自动化,唯一真正由手工完成的任务是实际挑选元器件。在元器件货架之间,小车采用巡线引导,因此小车司机唯一需要担心的就是在哪里停下来。巡线引导系统节省了10%以上的时间,并且更加安全。

产品配送中心扩建工程配备了两套主要传送系统,以便其它传送系统发生故障的情况下提供备用,并在未来业务增加时投入使用。在新建筑的规划和设计中,首先要考虑的是可扩展性和发展潜力,目前暂时开放四楼的大部分空间。新设施中有超过27英里的自动传送带,平均一个订单将在大楼内移动3,200多英尺。

该建筑设有六个备用柴油发动机和柴油泵以及一个用于灭火的水箱。它还备有自己的雨水渠和径流池,防止社区出现任何洪涝灾害。

这座现代化的设施设有多个公共工作区和休息室,休息室配备落地窗,实现最佳的自然采光。设施还设有Two Rivers咖啡馆,提供从即食沙拉和卷饼到汉堡包等各种食物以及按订单烹制的帕尼尼三明治。本地供应商Las Ranitas每周有两天也会在咖啡馆供应正宗的墨西哥美食。Digi-Key被明尼苏达州评为母乳喂养友好型工作场所,整个PDCe为在产假返岗员工设置了16间私人母婴室。该建筑还设有宽敞的静音房,供员工休息、放松和恢复精力。

新设施外部是一个社区花园,员工可选择一小块地在夏季种植时令花卉、水果和蔬菜。在连接原PDC和PDCe建筑的天桥上,两端之间规划了一条“Digi-Walk”,为员工在休息期间进行一些额外步行活动提供了一个好场所。

在该设施的规划和建设过程中,我们还考虑了可持续性。屋顶装有一个用来反射太阳热量的白色隔膜,带传感器的LED灯可以最大限度地减少用电量,而专门设计的传送系统可以最大限度地提高能源使用效率。

如需了解有关Digi-Key的更多信息,请访问Digi-Key网站。

关于Digi-Key Electronics

Digi-Key Electronics是一家全球性的电子元器件综合服务授权分销商,总部设在美国明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市,经销着来自2,300多家优质品牌制造商的910多万种产品。Digi-Key还提供各种各样的在线资源,如EDA和设计工具、规格书、参考设计、教学文章和视频、多媒体资料库等资源。通过电子邮件、电话和在线客服提供 24/7 技术支持。如需其他信息或获取世界上最广泛的技术创新资源,请访问www.digikey.cn并关注我们的微信、微博、腾讯视频和BiliBili账号。

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一周新品推荐:Vishay SiC45x系列microBUCK稳压器和NXP i.MX RT跨界MCU

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Vishay SiC45x系列microBUCK®稳压器和NXP i.MX RT系列跨界MCU。

产品一:Vishay SiC45x系列microBUCK®稳压器

在云计算、企业服务器、工业计算机等高性能计算系统中,分布式的电源架构不可或缺,而实现这样的配电系统,高性能负载点 (POL) 转换器不可或缺。

Vishay 的SiC45x系列microBUCK®稳压器就是为简化POL转换器设计而打造的,其输入电压为4.5V至20V,可调节的输出电压范围为0.3V至12V,符合PMBus 1.3规范,仅需极少的外部组件用于配置和环路补偿即可完成POL转换器的设计。

这些器件将高性能N沟道沟槽式MOSFET与一个PWM控制器共同封装在一个紧凑的热增强5mm x 7mm PowerPAK® MLP34-57封装中,其在空闲模式下提供低工作电流,可实现高达98%的峰值效率,并降低功率损耗。SiC45x系列稳压器在整个VIN和VOUT工作范围内具有内部补偿,该系列的所有器件都具有相同的封装尺寸,为设计者提供了一个可扩展的解决方案,在加快设计时间的同时优化成本和性能。

了解Vishay SiC45x系列microBUCK®稳压器的更多信息,请看以下视频:

产品二:NXP i.MX RT系列跨界MCU

物联网应用的发展,催生出了很多新兴的应用和需求,为了适应这一发展趋势,也需要传统的微控制器(MCU)进化出“新物种”。

NXP的i.MX RT系列跨界MCU专为支持下一代物联网应用而设计,它们基于Arm Cortex-M7内核,价格经济实惠,同时又提供了高集成度及安全性,与MCU级可用性实现了最佳平衡。基于i.MX RT系列跨界MCU,现有MCU用户可以方便地使用他们现有的工具链,将设计迁移到应用处理器水平的性能。

该系列跨界MCU采用512KB的最大紧耦合存储器提供实时的低延迟响应;集成的DC-DC转换器和高效的功率门控实现了低动态功耗;丰富的外部存储接口提供了更大的设计灵活性;而全面的多媒体平台,允许客户设计高级的图形用户界面和人机界面。

了解NXP i.MX RT系列跨界MCU的更多信息,请看以下视频:


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想找电源连接器?Molex Fit产品家族,介绍你认识一下……

关

在考虑电气互连方案设计时,电源连接器是必不可少的电子元件。而随着电源连接的应用场景越来越多,开发者要求电源连接器能够以多样化的产品支持更高的设计灵活性。

为了满足这样的设计需求,Molex推出了Fit系列连接器,这些连接器采用机械键控,允许同一电路中多个连接器的使用,几乎消除了误配的风险。这些连接器通过多个接触点具有回流焊能力和端子稳定性,从而具有更高的载流能力。此外,这些连接器还具有强制锁定闩锁、防斜插设计(在实现正确对齐之前保护触点),以及完全隔离的触点。

与此同时,Fit系列连接器根据具体的应用在设计和配置上进行了优化,提供不同的间距、线规、额定电流等特性,为不同电源互连提供针对性的解决方案。

具体来讲,Molex的Fit连接器的产品系列包括:

Nano-Fit电源连接器是Fit系列连接器中最小的一个,具有完全隔离的接头,可为小型封装中的端子提供电源和保护。

  • 间距:2.5mm
  • 电流(最高):8A
  • 线规:20AWG至26AWG

了解产品详情>>

Micro-Fit连接器系统提供多种电路尺寸,间距为3mm,最大额定电流为10.5A,适用于电源和信号应用。了解产品详情>>

  • 间距:3mm
  • 电流(最高):10.5A
  • 线规:18AWG至30AWG

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Micro-Fit+连接器系统提供较高的电流能力和较低的配接力。了解产品详情>>

  • 间距:3mm
  • 电流(最高):11A至13A
  • 线规:16AWG至30AWG

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Mini-Fit系列电源连接器:Mini-Fit Jr.和Mini-Fit Plus电源连接器是适用于各种应用的多功能连接器系统,分别提供高达9A和13A的电流,具有盲插、端子位置保证和后壳选项。

  • 间距:4.2 mm
  • 电流:最大 13 A
  • 线规:16 AWG 至 28 AWG

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Ultra-Fit电源连接器:使用这些低插拔力、高密度连接器,消除相同电路尺寸的交叉插接,优化空间节省,并减少端子回退。了解产品详情>>

  • 间距:4.2mm
  • 电流:最大13A
  • 线规:12AWG至24AWG

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Mini-Fit Sigma连接器采用纤薄的TPA设计,支持灼热丝测试,并使用了最新的Mini-Fit TPA2端子。Mini-Fit Sigma密封解决方案采用传统的Mini-Fit TPA2端子和线规,同时提供防止水分、泡沫和灰尘碎屑进入的保护功能。Mini-Fit Max连接器超越了中等功率连接器产品,以紧凑的封装提供20.5A的电流。了解产品详情>>

  • 间距:4.2mm
  • 电流(最高):13 A
  • 线规:12 AWG至24AWG

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Mega-Fit电源连接器具有高达23A的扩展载流能力。与现有的中端电源连接器相比,Mega-Fit连接器支持最高的电流密度选项之一。这种创新的分线盒式端子具有六个接触点,可通过次级电流路径冗余实现长期可靠性。了解产品详情>>

  • 间距:5.7mm
  • 电流(最高):26A
  • 线规:12AWG至16AWG

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→ 想要了解Fit家族产品更详细的技术资料,请点击这里>>

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