这个隔离DC-DC模块为什么缺了一个引脚?其实答案就在Datasheet里~

这个隔离DC-DC模块为什么缺了一个引脚?其实答案就在Datasheet里~

关键词规格, 质量, 电源管理

问:NCS6S1203C缺少第9引脚,是不是发错货了?

有客户发现NCS6S1203C隔离DC-DC转换模块缺少了第9引脚,怀疑是不是发错货了。

根据Murata Power SolutionsNCS6S1203C数据手册,首先我们了解到NCS6S1203C是单路输出的。

而对于单路输出,第9引脚没有引脚。

所以客户收到的产品是对的。



更多关于产品规格的技术信息, 请查看以下内容:



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LED测试不当,会发生电应力损伤:你知道这是什么原因吗?

关键词: LED, 测试

问:LED测试时出现电应力损伤的类型和原因

有时LED可能在测试过程中损坏,而工程师却没有注意到这种情况。在测试时须特别注意不要让LED过载。

有关LED测试的更多详情,请阅读以下内容:

测试工程师还应注意测试过程中的电应力损伤(即电气过载)。这主要有以下三种情况:

第一:电气过载( EOS ):

  • EOS威胁主要归咎于处理不当和/或测试夹具设计问题;
  • 附近雷击和设备切换造成的浪涌,会在电力和数据线路上产生严重的瞬变能量。

第二:静电放电( ESD ):

  • 接触ESD敏感(ESDS)物品的带电物体(包括人);
  • 一个带电的ESDS器件以不同的电位接触地面或另一导电物体;
  • ESDS器件在暴露于静电场时接地。

LED厂商推荐了关于预防和管理ESD/EOS威胁的指南。IEC 61340-5和ANSI/ESD S20.20标准提供了在系统中组装LED组件时防止EOS和ESD损坏的相关指南。

第三,反向极化:

大多数LED可在正向偏压下发光,且通常不会在反向偏压下工作。LED由一个P-N结组成,如果高压浪涌以相反的方向通过器件,该P-N结可能会因电流过大而被破坏。

LED厂商通常建议在安装LED之前先使用齐纳二极管来进行系统测试。


更多关于LED的技术信息, 请查看以下内容:



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玩转IGBT模块,让电机驱动和逆变器设计更简单!

重点产品推荐

作者:Jeff Shepard


关键词: 电机, 方案, 开发工具

电机和逆变器的使用在工业自动化、机器人、电动汽车、太阳能、白色家电和电动工具等应用中持续增长。伴随着这种增长,对提高效率、降低成本、缩小封装和简化整体设计的需求也在增加。虽然使用分立式绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 设计定制电机和逆变器功率电子器件以满足特定要求很有诱惑力,但从长远来看,这样做的成本很高,而且会延误设计进度。

相反,设计人员可以使用现成的IGBT模块,将多个功率器件组合到一个封装中。此类模块支持设计人员以最少的互连来开发紧凑的系统,从而简化组装,缩短上市所需时间,降低成本,并提高整体性能。配套使用合适的IGBT驱动器,使用IGBT模块就可以开发出高效、低成本的电机驱动装置和逆变器。

本文先简要介绍电机和逆变器以及相关驱动电路和性能要求,然后回顾使用IGBT模块的优点和各种模块封装标准,最后介绍基于NXP SemiconductorsInfineon TechnologiesTexas InstrumentsSTMicroelectronicsON Semiconductor等厂商的IGBT模块和驱动器IC的电机驱动和逆变器设计方案,以及如何应用这些方案,包括评估板的使用。

电机类型和效率标准

IEC/EN 60034-30将电机效率分为IE1至IE5五个等级。美国电气制造商协会 (NEMA) 从“标准效率”到“超高效率”都有相应的评级标准(图1)。为了达到更高的效率标准,使用电子驱动是必要的。采用电子驱动的交流感应电机可以满足IE3和IE4的要求。为了达到IE5的效率水平,需要组合使用成本较高的永磁电机和电子驱动。


图 1:根据 IEC/EN 60034-30(IE1至IE5)的电机效率等级和相应的NEMA等级(标准效率至超高效率)。采用FOC和电子驱动的交流感应电机可以满足IE3和IE4级要求。要满足IE5级效率水平需要使用永磁电机。(图片来源:ECN)

低成本微控制器 (MCU) 的发展能够让设计人员使用上矢量控制技术——亦称磁场定向控制 (FOC)。这是一种变频驱动 (VFD) 控制方法,其中三相交流电机的定子电流被视为两个正交分量,可以用矢量可视化。比例积分 (PI) 控制器可用于将被测电流分量保持在其所需要的值。VFD的脉宽调制根据作为PI电流控制器输出的定子电压基准来定义晶体管的开关。

FOC最初是为高性能系统而开发的,但由于FOC的电机尺寸较小、成本较低和功耗较低,因此对低成本应用也越来越有吸引力。由于低成本高性能MCU的不断推出,FOC不断取代性能较低的单变量标量每赫兹伏特 (V/f) 控制。

目前使用的永磁电机主要有两种,即无刷直流 (BLDC) 和永磁同步电机 (PMSM)。这两种先进的电机设计都需要电力电子装置进行驱动和控制。

无刷直流电机耐用、高效、成本低。PMSM电机具有无刷直流电机的特性,但噪音更低,效率更高。这两种类型的电机通常与霍尔传感器一起使用,但也可用于无传感器设计。PMSM电机用于要求最高性能级别的应用,而BLDC电机则用于对成本更敏感的设计。

BLDC电机

  • 更容易控制(6步),且只需要直流电流
  • 换向时有转矩波动
  • 成本较低,性能较低(与PMSM相比)

PMSM电机

  • 常用于带集成轴编码器的伺服驱动
  • 控制更复杂(需要三相正弦PWM)
  • 换向时无转矩波动
  • 效率更高,扭矩更大
  • 成本更高,性能更强(与BLDC相比)

逆变器概述

逆变器的效率表示输出端有多少直流输入功率转换为交流功率。优质正弦波逆变器可提供90-95%的效率。质量较低的修正正弦波逆变器比较简单,价格较低,效率也较低,一般为75-85%。高频逆变器通常比低频设计更有效率。逆变器的效率还取决于逆变器负载(图2)。所有逆变器都需要电力电子驱动和控制。

以光伏逆变器为例,有三种效率评级类型:

  • 峰值效率,表示逆变器在最佳功率输出时的性能。它显示了某一特定逆变器性能曲线的最高点,可以作为其质量评判标准使用(图2)。
  • 欧洲效率,考虑逆变器在不同功率输出下使用频繁程度的加权数字。它有时比峰值效率更有用,因为它显示了逆变器在太阳日期间不同输出水平的表现。
  • 加州能源委员会 (CEC) 效率,这也是一种加权效率,类似于欧洲效率,但它使用的加权系数假设不同。

欧洲效率和CEC效率的主要区别在于,前者是基于中欧的数据,后者是基于加州的数据。对于特定逆变器来说,每个功率水平的重要性假设是不同的。


图2:显示峰值效率点的典型逆变器效率曲线。(图片来源:宾夕法尼亚州立大学)

IGBT基础知识

IGBT的基本功能是以尽可能低的损耗最快地切换电流。IGBT是绝缘栅双极晶体管的英文编写。顾名思义,IGBT是一种具有绝缘栅结构的双极型晶体管,栅极本身基本上就是一个MOSFET。因此,IGBT结合了双极型晶体管的高载流能力和高阻断电压的优点,以及MOSFET的电容、低功耗控制的优点。图3描述了MOSFET和双极型晶体管如何组合成IGBT。


图3:IGBT的概念结构展示了构成绝缘栅的MOSFET和作为功率处理部分的双极晶体管结构。(图片来源:Infineon Technologies)

IGBT的基本操作很简单:从栅极(图3中的G)到发射极 (E) 施加正电压UGE接通 MOSFET。然后,连接到集电极 (C) 的电压就可以驱动基极电流通过双极型晶体管和 MOSFET;双极型晶体管导通,然后负载电流就可以流动。电压UGE≤0伏时关闭MOSFET,基极电流中断,双极晶体管同时关闭。

虽然概念上很简单,但由于实际器件和电路中存在许多性能上的细微差别,开发控制IGBT的硬件(栅极驱动器)可能是一项复杂的任务。大多数时候是没有必要的。半导体制造商提供了许多合适的栅极驱动器,作为集成解决方案,具有多种功能和能力。因此,为IGBT模块配套合适的栅极驱动器非常重要。

IGBT模块有多种封装类型(图4)。最大规格的额定电压为3,300伏或以上,设计用于兆瓦级装置,如可再生能源系统、不间断电源和超大型电机驱动。中型模块的额定电压通常为600至1700伏,适用于各种应用,包括电动汽车、工业电机驱动和太阳能逆变器。


图4:IGBT模块提供多种封装。典型额定电压范围为600伏至3300伏。(图片来源:Fuji Electric)

最小的器件被称为集成功率模块,额定电压为600伏,可包括内置栅极驱动器和其他组件,用于小型工业系统和消费类白色家电中的电机驱动。与其他类型的功率开关元件相比,IGBT实现了更高的功率水平和更低的开关频率(图5)。


图5:常用功率开关器件的功率范围与开关频率对照(图片来源:Infineon Technologies)

用于牵引逆变器的IGBT模块评估板

针对高压牵引逆变器设计人员,NXP Semiconductors提供了采用其MC33GD3100A3EK半桥栅极驱动器IC的FRDMGD3100HBIEVM栅极驱动器电源管理评估板。该评估板是专门为配套使用Infineon的FS820R08A6P2BBPSA1 IGBT模块而设计的(图6)。它是一个完全的解决方案,包括半桥栅极驱动IC、DC Link电容器和用于连接提供控制信号的PC的转换器板。目标应用包括:

  • 电动汽车牵引电机和高压DC/DC转换器
  • 电动汽车车载充电器和外部充电器
  • 其他高压交流电机控制应用

图6:NXP的FRDMGD3100HBIEVM栅极驱动器电源管理评估板连接到了Infineon的FS820R08A6P2BBPSA1 IGBT模块,同时显示了MC33GD3100A3EK、半桥栅极驱动器IC、DC Link电容器和用于连接提供控制信号的PC的转换器板的位置。(图片来源:NXP Semiconductors)

用于150mm x 62mm x 17mm IGBT模块的驱动器

针对电机驱动器、太阳能逆变器、HEV和EV充电器、风力涡轮机、运输和不间断电源系统的设计人员,Texas Instruments开发了ISO5852SDWEVM-017(图7)。它是一款紧凑的双通道隔离栅极驱动器板,为采用标准150mm × 62mm × 17mm 封装的通用半桥碳化硅 (SiC) MOSFET和硅IGBT模块提供所需的驱动、偏置电压、保护和诊断功能。TI的这款EVM基于ISO5852SDW 5,700Vrms增强型隔离驱动器IC,采用SOIC-16DW封装,具有8.0mm的爬电距离和间隙。该EVM包括基于SN6505B的隔离式DC/DC变压器偏置电源。


图7:安装在150mm × 62mm IGBT模块顶部的Texas Instruments ISO5852SDWEVM-017双通道隔离栅极驱动器板。(图片来源:Texas Instruments)

智能电源模块评估板

STMicroelectronics提供的STEVAL-IHM028V2 2,000瓦三相电机控制评估板(图8)采用了STGIPS20C60 IGBT智能电源模块。该评估板是一款DC/AC逆变器,可产生用于驱动HVAC(空调)、白色家电和高端单相电动工具中的感应电机或PMSM电机等三相电机的波形,最大功率可达2000瓦。设计人员可以使用该EVB来实现三相交流电机的FOC设计。

该EVM的主要部分是一个通用、经过充分评估的密集型设计,由一个采用SDIP 25L封装的基于600伏IGBT智能电源模块的三相逆变器桥组成,安装在散热器上。该智能电源模块将所有功率IGBT开关与续流二极管和高压栅极驱动器集成在一起。这种集成度可以节省PCB空间和装配成本,并有助于提高可靠性。该板设计成兼容单相电源,从90至285伏交流电供电,也兼容125至400伏的直流输入。


图8:带FOC的STMicroelectronics STEVAL-IHM028V2产品评估板。该板可用于评估如HVAC(空调)、白色家电和高端单相电动工具等广泛的应用。(图片来源:STMicroelectronics)

可处理多种电机类型的850瓦评估板

On Semiconductor提供的SECO-1KW-MCTRL-GEVB评估板能够让设计人员通过使用包括FOC在内的各种控制算法来控制不同类型的电机(交流感应电机、PMSM、BLDC),具体是通过Arduino Due针座连接的微控制器来实现的(图9)。该板旨在与Arduino DUE(兼容针座)或带有MCU的类似控制器板一起使用。该板带有集成功率模块和功率因数校正,推出的目的是为了在设计应用的第一步就给开发人员提供支持,供工业泵和风机、工业自动化系统和消费电器的设计人员使用。


图9:On Semiconductor SECO−1KW−MCTRL−GEVB评估板框图(图片来源:On Semiconductor)

该评估板基于NFAQ1060L36T(图10),是由一个高压驱动器、六个IGBT和一个热敏电阻组成的集成逆变器功率级,适用于驱动PMSM、BLDC和交流感应电机。其中IGBT采用三相桥式配置,发射极连接与下管脚分开,在控制算法选择上具有最大的灵活性。该功率级具有全方位的保护功能,包括交叉传导保护、外部关断和欠压锁定功能。连接到过流保护电路的内部比较器和基准允许设计人员设置其保护级别。


图10:On Semiconductor的NFAQ1060L36T功率集成模块功能框图(图片来源:On Semiconductor)

NFAQ1060L36T功率集成模块特性汇总:

  • 三相10安培/600伏IGBT模块,带集成驱动器
  • 紧凑的29.6mm x 18.2mm双直列封装
  • 内置欠压保护
  • 交叉传导保护
  • ITRIP输入关断所有IGBT
  • 集成自举二极管和电阻器
  • 基底温度测量热敏电阻
  • 关断引脚
  • UL1557认证

本文小结

使用分立式IGBT设计定制电机和逆变器功率电子器件可以满足特定要求,但从长远来看,成本很高且会延误设计进度。相反,设计人员可以使用现成的IGBT模块,将多个功率器件组合到一个封装中。此类模块支持设计人员以最少的互连来开发紧凑的系统,从而简化组装,缩短上市所需时间,降低成本,并提高整体性能。

如上所示,设计人员可以将IGBT模块与合适的IGBT驱动器一起使用,来开发符合性能和效率标准的低成本、紧凑型电机驱动装置和逆变器。

了解有关IGBT模块在电机驱动中应用的更多资讯,可参考以下技术文章:



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隔离对高压电气系统稳健性有多重要?从概念到方案,TI专家为你解惑~

关键词: 隔离, 工作原理, 大咖在DK

随着新能源汽车技术的蓬勃发展,以及新能源技术越来越广泛的应用,市场对于高压信号隔离器的需求出现了爆发式增长。

众所周知,两个电路之间要进行电信号的交互,就必须在它们之间产生信号电流的流动并建立电气连接。但是,在很多情况下,两个电路之间的电气连接是非常有害,甚至是非常危险的。因此,要保证系统稳健可靠的运行,就必须切断信号通道上的电流环路。这也就是隔离技术所要解决的问题。

本期视频讲座中,德州仪器(Texas Instruments,TI)的专家会为我们深入讲解各种种隔离方式的优缺点, 工程师在设计时需要注意的事项, 以及TI相关的隔离技术和产品。

主讲嘉宾


John Xu, 徐继红
德州仪器全球技术专家组成员


为什么要进行电气隔离?

高压信号电气隔离应用场景: 在工业现场环境, 当两台设备所处电位有差异,尤其是当目标设备附近有大功率设备在工作时,设备之间的地电位通常会有数十伏的差异,这种情况下如果将两台设备直接相连,就会产生很大的地环路电流。这种地环路电流往往会远超信号电流,轻则使通信无法进行,重则会烧毁电路,这种情况下就需要对通信线路进行电气隔离,以切断上述地环路电流。

在电机控制应用, 系统需要操控一个高压大功率电机的运行,同时操作人员又需要通过人机接口和电机控制系统发生联系,这种情况下,如果控制系统没有和高压功率电路进行可靠的隔离,高电压就会顺着控制信号线进入控制系统,并对操作人员造成电击,危及操作人员的生命安全

如果我们的系统需要采集一个来自于设备外部的小信号,由于环境中充满着复杂的电磁干扰,信号线往往会感应到大量的电磁干扰,这种干扰有时甚至会远大于我们需要采集的信号,如果不对干扰加以适当隔离,干扰往往会将有用信号淹没掉。


(图片来源:Texas Instruments)

TI隔离技术和产品的优势

TI 的电容隔离器使用 SiO2 (二氧化硅)电介质,该电介质与其他绝缘材料相比具有最高的电介质强度在(如下图所示)。除了具有最高的电介质强度外,SiO2 还是一种无机材料,因此在不同湿度和温度下都非常稳定。

 TI 专有的多层电容器和多层钝化方法降低了高电压性能对任何单层的依赖性,从而提高了隔离器的质量和可靠性。此技术支持的工作电压 (VIOWM) 为 2kVRMS,可承受的隔离电压 (VISO) 为 7.5kVRMS,并且具有承受 12.8kVPK浪涌电压的能力。 TI 的集成式变压器技术支持高密度隔离式直流/直流电源转换,同时可降低 EMI。


(图片来源:Texas Instruments)


(图片来源:Texas Instruments)

下图为TI推出的AMC23C12,一款新型具有可调阈值和锁存功能的快速响应增强型隔离式窗口比较器。


(图片来源:Texas Instruments)

AMC23C12产品优势

  • 通过集成一个宽输入范围低压降稳压器、一个窗口比较器和一个精密电压基准,将解决方案尺寸缩小 50%。
  • 在最坏情况下跳变阈值精度低于 3%,有助于工程师减少设计裕度,支持更小尺寸的无源器件。
  • 小于 400ns 的响应时间,提供超快过流和过压检测,从而更好地保护系统。
  • 通过单个外部电阻器实现可调跳变阈值,可促进不同设计重复使用。

AMC23C12应用示例

(图片来源:Texas Instruments)

相关技术文档和资源


→ 更多TI产品相关内容,请浏览得捷电子网站中的专题:TI 德州仪器产品>>



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一周新品推荐:Sensirion创新CO2传感器评估套件和Infineon高能效无线电源系统

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Sensirion的SEK-SCD41 CO2评估套件和Infineon 无线电源系统。

产品一:Sensirion的SEK-SCD41 CO2评估套件

随着人们在对于健康舒适、节能环保的生活和工作环境的追求,室内空气质量监测成为了一个新兴的应用领域。在诸多室内空气环境的指标中,二氧化碳(CO2)浓度的测量是很关键的一个参数,近年来在这个领域也涌现出了不少优秀的产品和方案。

Sensirion公司的SEK-SCD41 CO2评估套件,是对该公司创新的SCD4x系列CO2传感器产品简便且经济高效的评估工具。凭借在微型化传感器方面深厚的专业技术,Sensirion推出的SCD4x 的CO2传感器尺寸仅为10.1mm x 10.1mm x 6.5mm,与之前的SCD30相比,封装尺寸缩小了5倍。这主要得益于这款器件利用了光声传感原理,因此其光学腔的尺寸在不影响传感器性能的情况下得到了大幅缩小,也使得该传感器尺寸和性价比方面极具优势。

SEK-SCD41评估套件包含装配在开发板上的SCD41 CO2传感器、4针跳线电缆、一个JST连接器和通孔引脚,是SCD41的配套工具套件。一条可连接Sensirion SEK-SensorBridge的JST-以太网适配器电缆,使得开发者可通过SEK-ControlCenter 查看器软件,简便地评估传感器。此外,套件包含的4针跳线电缆,使其能够集成到如Arduino和树莓派等现有开发平台,实现快速原型开发。

该评估套件有助于开发者快速探索SCD4x系列CO2传感器的性能优势,为物联网、汽车、HVAC、家电和消费品行业开发出优秀的CO2传感解决方案。

了解Sensirion的SEK-SCD41 CO2评估套件的更多信息,请看以下视频:





产品二:Infineon 无线电源系统

无线电力传输是通过电磁场将电力从发射器传输到接收器,并以此为电池充电,由于无线电源系统不再需要物理连接器和电缆来传输电力,为用户带来了极大的便利性,因此近年来成为了一个备受瞩目的新兴技术。

Infineon开发的无线电力系统不仅可用于智能手机充电,还适合高功率应用。英飞凌可为高达400W的应用,提供全套定制化即用型无线充电解决方案。无线电力传输系统非常复杂,为了顺利实现这一无线电力传输过程,设计人员必须了解天线与周边结构之间的相互作用,并开发精准控制的供电系统。

Infineon与合作伙伴Spark Connected一起开发的45W无线充电解决方案,具有高达90%的效率。Infineon提供的无线电源方案包括N-沟道 / P-沟道MOSFET、高压USB-C供电微控制器(MCU)产品、高压USB PD供电开发平台,以及参考设计。该无线电力系统可与当前的无线充电联盟(WPC)Qi 标准进行完全互操作,同时满足通信、散热和异物检测(FOD)的要求。

了解Infineon 无线电源系统的更多信息,请看以下视频:


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推荐一款TI运放精品:稳健高性能的OPA4991,高压工业应用理想之选!

在高性能、高精度、高可靠的信号链电路设计中,运算放大器是一类关键的器件,经过多年的发展,其也形成了非常丰富的产品组合,全面覆盖不同的应用设计所需。今天我们就为大家一款适用于高压工业应用的40V低失调电压低噪声运算放大器,这就是来自Texas Instruments 的OPA4991。

OPA4991是一款高压(40V)通用运算放大器,具有出色的DC精度和AC性能(包括轨到轨输入/输出)、±125µV的低失调电压、±0.3µV/°C的低失调漂移、低噪声(10.5nV/√Hz和1.8µVPP)的特性,以及4.5MHz的带宽。

这些器件具有很多独特的功能,例如到电源轨的差分和共模输入电压范围,±75mA的高输出电流、21V/µs的高压摆率、1nF的高电容负载驱动,以及关断功能,这使得OPA4991成为适用于高压工业应用的稳健高性能运算放大器。

该运算放大器提供超小型封装(例如X2QFN、WSON 和 SOT-553),以及标准封装(例如SOT-23、SOIC和TSSOP),其额定温度范围为-40°C至+125°C,这为广泛的应用开发提供了便利。

产品特性

  • 低失调电压:±125μV(典型值)
  • 低失调电压漂移:±0.3µV/°C(典型值)
  • 低噪声:10.8nV/√ Hz(1 kHz 时)
  • 高共模抑制:130dB
  • 低偏置电流:±10pA
  • 轨至轨输入和输出
  • 高带宽:4.5MHz GBW
  • 高压摆率:21V/µs
  • 高电容负载驱动器:1nF
  • 支持多路复用器/比较器输入
  • 放大器的差分输入最高可达电源轨电压
  • 放大器可用于开环或作为比较器
  • 低静态电流:每个放大器560μA
  • 宽电源范围:±1.35V至±20V、2.7V至40V
  • 强大的EMIRR性能:输入和电源引脚上的EMI/RFI滤波器
  • 差分和共模输入电压范围最高至电源轨电压



典型应用

  • 低功耗音频前置放大器
  • 多工数据采集系统
  • 测试与计量设备
  • ADC驱动器放大器
  • SAR ADC基准缓冲器
  • 可编程逻辑控制器
  • 高压侧和低压侧电流检测
  • 高精度比较器

→ 了解OPA4991 40V低失调电压低噪声运算放大器的更多技术信息,请点击这里>>



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保险丝的额定电压:这个关乎安全的指标,使用时不可大意!

关键词:  保护, 电源管理

问:保险丝额定电压,需要使用电压更高的保险丝吗?

保险丝电压的额定值应根据它们可以安全施加至交流和/或直流电路的电压来确定。保险丝可以在低于或等于其额定电压的任何电压下工作。


用于交流电路的保险丝和安装在直流电路中的保险丝具有不同的性能。通常,保险丝的额定交流电压与公用事业电源一致,如110V、240V、415V等。这表示保险丝适用于这些标称电压,并且其电压可以比标称额定值高15%。

但是请注意:保险丝不得超过额定直流电压。保险丝对额定值内的电压变化不敏感,因此严格来说,选择适当的额定电压是一个安全问题。

更多与保险丝相关的技术信息, 请查看以下内容:



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快速连接母端子选型:教你几个小技巧!

关键词: 连接器, 选料

问:如何选择快速连接母端子

在选择快速连接端子时,最好使用制造商推荐的端子。以EAO的一个开关 84-8511.9620 为例,如下图数据表中所示:


理想情况下,我们总是能够遵循这条经验法则,但实际情况往往不太“理想”。如上图所示,其中有两个尺寸分别为2.8mm和0.8mm——第一个是插入选项卡的宽度,第二个是插入选项卡的厚度。根据这些测量值,我们可以在【端子 – 快速连接,快速断开连接器| Digi-Key】页面中找到等效的连接器。

如果您找不到所需的确切尺寸,可以使用较小的尺寸,但连接时不会那么紧密,因此我们需要检查它是否适用于目标应用。

如果需要按大小或其他参数来查找合适的快速连接,可以使用Digi-Key网站上的参数筛选器,如下面所示:




更多有关连接器的技术信息, 请查看以下内容:



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为高频应用选晶振:相位噪声的概念,你必须深入了解一下!

作者:Alan Yang

关键词:晶振,信号,选料

很多高频应用,比如锁相环、5G应用,都离不开时钟信号。而这些高频应用的相位噪声往往是一个项目成败与否的关键因素。本文通过比较理想时钟信号与实际时钟信号,讲解相位噪声的概念;然后介绍相位噪声的两个关键指标——误差矢量幅度(EVM)与VCO阻塞;最后介绍应该如何选择低相位噪声晶振。

理想时钟信号与实际时钟信号的比较

很多高频应用都离不开时钟信号,下图是一个典型的时钟信号的下降沿。理想中的时钟信号如下图红线所示,而实际的时钟信号如下图紫色线条所示。


图1:典型的时钟信号的下降沿(图片来源:ADI)

同样对于正弦波来说,理想的正弦波在频率下对应一个频率信号,如下图红线所示。而实际由于噪声和杂散频率的存在,正弦波在频域图像如下图右边蓝线所示。


图2:典型正弦波信号(图片来源:ADI)

通常为了正确测量相位噪声,我们常会用到的两种仪器:



相位噪声的概念

我们以锁相环PLL的LO(本振频率)输出为例,来看看相位噪声的概念。相位噪声是指当信号到达系统接收端时,由于意外超前或滞后而产生的噪声。

理想的LO输出,是没有噪声或额外杂散频率的。


图3:理想LO输出(图片来源:ADI)

但在实际应用中,相位噪声像裙摆一样出现在载波边缘,如下图所示。


图4:实际LO输出(图片来源:ADI)

对于单边带相位噪声的定义是:在某一偏移频率处,在该频率处1Hz带宽内的信号功率与信号的总功率比值。

单边带相位噪声:

,单位以dBc/Hz来表示。



我们可以将相位噪声数据绘制到相对RF载波的频率偏差中。


图5:相位噪声绘图方法(图片来源:ADI)

除了单边带相位噪声,对于通信系统,从PLL角度来看,误差向量幅度(EVM)和VCO阻塞也经常被使用。

误差向量幅度(EVM)

误差向量幅度(EVM),定义为误差矢量信号平均功率的均方根值与理想信号平均功率的均方根值之比,并以百分比的形式表示。EVM越小,信号质量越好。这个指标能全面衡量调制信号的幅度误差和相位误差。EVM可被认为是理想调制信号相对于理想点的性能降幅百分比。


图6:可视化相位误差(图片来源:ADI)

使用信号分析仪可以有效测量EVM、积分相位噪声、均方根相位误差和抖动等。

VCO阻塞

对于5G应用来说,VCO阻塞规范在需要考虑存在强发射的蜂窝系统中非常重要。如果接收器信号很弱,并且VCO噪声太高,那么附近的发射器信号可能会向下混频,淹没目标信号。


图7:VCO噪声阻塞(图片来源:ADI)

上图演示了如果接收器VCO噪声很高,附近的发射器(相距800kHz)以-25dBm功率发射时,是如何淹没-101dBm目标信号的。这些规范构成无线通信标准的一部分。阻塞规范直接影响VCO的性能要求。

低相位噪声晶振

在高频设计中,我们所采用的晶振主要是石英晶振。一些外界因素(比如温度),会影响晶振的稳定。Digi-Key网站提供详细的晶振参数供大家筛选(详见Digi-Key晶振),而对于相位噪声这个性能指标的筛选,大家可以关注“频率稳定性”这个参数。


图8:Digi-Key晶振选型页面中的“频率稳定性”参数

另外,晶振类型也是一个很重要的因素,如下图所示:


图9:Digi-Key晶振选型页面中的“类型”参数

以下是我们对常见晶振类型特性的总结:

晶振类型 特点 应用
XO  标准晶体振荡器 最基本的一种是晶体振荡器 应用广泛
TCXO  温度补偿振荡器 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
VCXO 压控振荡器 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
OCXO 恒温晶体振荡器 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

如需了解晶振相关的内容,可以点击查看下面这个帖子——电子元器件选型基础-晶振

本文小结

从噪声角度来讲,信号链的目标就是使振荡器相位噪声曲线的劣化程度最小化。因此在这些高性能系统中,对于晶振的要求也更高。所以为目标应用选择合适的晶振,可以让设计事半功倍。

如果你喜欢这篇文章,认为它对你的设计开发工作有所帮助,就请“分享+点赞”吧!

更多关于噪声的技术文章,请点击以下链接,也欢迎大家在文未留言讨论。



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一周新品推荐:Littelfuse微型10W磁簧继电器和Maxim稳健型CAN收发器

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Littelfuse微型10W AC/DC磁簧继电器和Maxim MAX33012E稳健型CAN收发器。

产品一:Littelfuse SIL/DIP封装微型10W AC/DC磁簧继电器

在执行电路开关操作的继电器中,磁簧继电器比机电式器件的线圈功耗更低,在不影响灵活性的同时,可以显著节省空间和成本,因此应用范围日趋广泛。

Littelfuse微型磁簧继电器采用5V、12V和24V标称线圈电压来启动继电器,包括有单列 (SIL) 和双列 (DIP) 两种封装形式,由于采用全密封方式,开关触点不易受环境影响,因此是工艺控制系统、仪器仪表、自动测试设备(ATE)和电信设备等应用的理想选择。

这些提供多种触点配置,不单极单掷 (SPST) 常开 1A 触点形式、单极双掷 (SPDT) 1C 触点形式,以及高压单极单掷 (SPST) 常开 (NO) 和 1A 触点形式,最大开关功率为10W,高压磁簧继电器最大开关电压最高为300VDC

总之,这些Littelfuse的微型磁簧继电器可以为用户提供一种在功耗、成本、外形和可扩展性等方面更具优势的开关控制解决方案。

了解Littelfuse SIL/DIP封装微型10W AC/DC磁簧继电器的更多信息,请看以下视频:



产品二:Maxim MAX33012E稳健型CAN收发器

CAN是一种能够实现分布式实时控制的串行通信网络,由于具有很多优秀的特点,因此它被广泛应用在汽车和工业等领域。而这些目标应用也决定了,用户对于CAN总线的稳健性会有更为严苛的要求。

MAX33012E就是Maxim推出的一款+5 V CAN收发器系列,具有针对工业应用的集成保护功能。它在CAN总线上为需要过压保护的应用提供±65V故障保护及检测功能;这一CAN收发器系列还具有高达±45kV的人体模型ESD保护,以及±25V的共模输入范围——超过了ISO11898规范中的-2 V至+7V。

MAX33012E还具有故障检测特性,能够检测CAN高和CAN低线路的故障,包括过流、过压和传输故障。该器件通过传送特定的故障代码,提醒下场维修服务人员注意,从而减低保养、维修和设备停机产生的高额费用。

了解Maxim MAX33012E稳健型CAN 收发器更多信息,请看以下视频:


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