卷带包装上的取料垫,原来是这么用的……

卷带包装上的取料垫,原来是这么用的……


关键词:  工具

问:取料垫浅谈

一些采用卷带包装的零件上会附带一个额外的配件。


此配件称为取料垫。

厂商会将该配件附加在零件上。借助这种取料垫,标准取料机上的吸盘或真空工具就可以将零件从载带中提起,然后放置在电路板上。完成这一操作后,便可移除取料垫。

取料垫通常不单独销售。如果零件没有配备取料垫,则可利用零件的平面一侧将其吸起来。

举个例子:在Digi-Key网站上的“连接器——矩形连接器 – 针座,公插针”页面中,有一个可用于搜索该选项的选型筛选器。

在“特性”一列中,可以高亮显示所有与取料(拾放)有关的选项,以便进行分类。


下面是关于这些附件外观的其他选项。


WM7883CT-ND


H124692CT-ND


952-1668-1-ND


455-1580-1-ND

Digi-Key还提供一些手持式吸盘/真空工具和吸笔头。

  • 工具


HVPB6-ND


V8910-ND

WLSK200-ND

T0052918499N-ND

  • 吸笔头

VCS-9-B-ND

V9000K8-B-ND

了解更多工具相关的技术信息, 请查看以下内容:



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功率电感上的裂纹:哪些可接受,哪些不可接受?


关键词: 电感, 质量

问:模压功率电感上的裂纹

有时,您可能会在功率电感器上发现可见的细线(裂纹)。 这是质量问题吗? 这些电感是如何损坏的? 事实上,在大多数情况下,它们根本没有损坏。

有些功率电感芯(如来自Würth Elektronik WE-LHMI 系列)并不是单一的铁氧体固体块,而是模压功率电感。这意味着原厂在工艺上是将铁粉和树脂粘合剂的混合物压在电感线圈的周围。

虽然我们都希望收到的物料表面干净整洁,但是由于模塑物料所涉及的制造工艺,芯材保持完美外观的能力存在一定的限制。模压功率电感无论是否存在外观缺陷,均通过了所有行业标准测试(包括针对热冲击、机械冲击、端子强度、振动、湿度、耐湿性、使用寿命等的测试)。此外,这些缺陷也不会影响产品的可靠性或性能。

下面我们列举了一些常见的外观缺陷的例子。

发丝裂纹

电感芯周围的裂纹几乎不可能消除,因为模塑工艺涉及同时固化树脂粘合剂和铁粉。在此过程中,在出料时会因壁面摩擦而产生小裂纹。与铁氧体功率电感不同的是,这类电感可能会出现轻微到中等及较大的裂纹,但它们不会影响产品的性能。


发丝裂纹的长度应小于端子左右两侧“H”长度的三分之一,否则将被视为缺陷。“H”表示焊接端子与物料侧面之间的距离,如上图所示。

端子上的目视裂纹


上图展示了端子左侧的一处可接受的轻微裂纹。


上图展示了端子右侧的一处可接受的较大裂纹。

以上两图均展示了目视裂纹,但这两处裂纹在规格范围内且仍然可以使用,因为裂纹长度小于高度“H”的1/3。所有其他裂纹都必须小于高度H才被视为可接受。

带标记表面的裂纹


注意:任何出现在电感顶面的裂纹都被视为不可接受。

焊盘表面裂纹


在靠近焊盘表面的底面也可能出现裂纹。如果裂纹长度小于2mm,则认为该物料是可接受的。

想要了解更多信息,请查看Würth Elektronik的应用笔记:ANP020:模压功率电感上的裂纹 

更多关于电感的技术信息, 请查看以下内容:



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选好散热器,让你的芯片“冷静”下来!

作者:Art Pini


关键词: 散热, 电路设计, 选料

大多数电子元件,尤其是微处理器和微控制器,由于尺寸持续缩小导致热密度不断增加。鉴于预期寿命、可靠性和性能与器件的工作温度成反比,因此这种演变的结果是,热设计和管理成为一个主要的设计问题。因此设计人员有责任对有效的热管理和可用的散热器解决方案有一个清晰的了解,以使设备的工作温度保持在供应商设定的范围内。

散热器的工作原理就是增加设备暴露在冷却剂(空气)中的表面积。散热器如果安装得当,就可以通过改善热量跨越固体与空气边界向更冷环境空气的传递来降低设备的温度。

本文概述了散热器的选择,并就正确设计、组件选择和最佳实践提供了指导,以实现出色的散热性能。并以Ohmite的散热器解决方案为例进行了描述。

热回路

集成电路 (IC) 中的功率会从有源晶体管结以热的形式进行耗散,结的温度与耗散的功率成正比。厂家规定了最高结温,不过一般在150℃ 左右。超过这个结温一般会导致器件损坏,所以设计者必须想方设法将尽可能多的热量从IC上传走。要做到这一点,他们可以依靠一个相当简单的模型来衡量热量的流动,这个模型类似于欧姆定律的电学计算,基于热阻概念,符号为θ(图1)。


图1:基于热阻(以θ符号表示)概念的带散热器IC的热回路模型。(图片来源:Digi-Key Electronics)


热阻是指热量从一种介质流向另一种介质时遇到的阻力。其单位是摄氏度/瓦特(℃/W),定义如下:


公式 1

其中:

  • θ是跨越热障的热阻,单位是℃/W。
  • ∆T为跨越热障的温差,单位为℃。
  • P为结点耗散的功率,单位为瓦特。

从IC和散热器的物理布局来看,有很多热界面。第一个在IC的结与壳之间,以热阻θjc来表示。

散热器使用导热膏或导热胶带等热界面材料 (TIM) 粘接到IC上,以增强两个器件之间的导热率。这个导热层一般热阻很低,属外壳到散热器热阻的一部分,以θcs表示。最后一级是散热器与周围环境的界面,以θsa表示。

热阻就像电子电路中的电阻一样,是串联在一起的。所有热阻的总和即为从结点到环境空气的总热阻。

一般IC供应商会以隐含或明示方式指定结点到外壳的热阻。这种规格可能采用最大外壳温度形式提供,消除了其中一个热阻要素。应用IC的设计者无法控制结到外壳的热阻特征。但设计者却可以选择TIM和散热器特征,以充分冷却IC,使结温保持在指定的最高温度以下。一般来说,TIM和散热器的热阻越小,所冷却IC的外壳温度就越低。

散热器选择实例

Ohmite提供的BG系列散热器旨在用于球栅阵列 (BGA) 或塑料球栅阵列 (PGBA) 中央处理单元 (CPU)、图形处理单元 (GPU) 或具有方形封装基底的类似处理器(图2)。


图2:BG系列散热器适合采用BGA封装的IC,包括CPU、GPU和其他采用类似方形基底的IC。(图片来源:Ohmite)


该系列共有10种散热器设计,其基底匹配常见IC配置,尺寸从15 × 15毫米 (mm) 到45 × 45mm,鳍片面积从2,060到10,893mm2不等(表1)。这些符合RoHS规范的散热器采用黑色阳极氧化6063-T5铝合金制造。


表1:鳍片面积范围从2,060到20,893mm2的BG系列。(表格来源:Digi-Key Electronics)


表中的热阻值是针对自然对流冷却情形的。使用风扇强制对流时,热阻会与冷却空气的速度成比例地降低。强制风冷可以将热阻降低二到三倍(图3)。


图3:Ohmite BG系列散热器的强制风冷热性能。(图片来源:Ohmite)


热界面材料

以Ohmite BG系列为例,IC外壳与散热器之间使用的热界面材料是双面导热胶带,随散热器一起提供。使用双面胶带可以简化安装,因为胶带不需要任何机械设计或制造。

TIM通常按照导热率来指定,单位为瓦/米-摄氏度 (W/(m°C)) 或瓦/米-开尔文 (W/(m K))。TIM层的热阻取决于胶带的厚度和使用面积。热阻可以用公式计算。


 公式 2

其中:

  • 厚度以米 (m) 为单位。
  • 面积以平方米 (m2) 表示。
  • 导热率用瓦/(m°C) 或瓦/(m°K) 表示。

摄氏和开氏温度是可以互换的,因为它们都使用了相同的温度计量单位增量,计算的是温度的差值(例如,10℃的温度变化相当于10°K的温度变化)。

从Ohmite BGAH150-075E 15 x 15 x 7.5mm散热器(连接到15 x 15mm器件上)来看,TIM的面积为225mm2 (225 E-6 m2)。所提供的散热胶带厚度为0.009英寸或0.23mm (0.00023m)。指定导热率为1.4瓦/(m°K)。将这些值代入公式 2 即可得出:


公式 3


TIM的热阻一般会比散热器的热阻小得多,散热器基底面积越大,其尺寸就会越低。

以下面一个IC为例,我们来计算一下散热器使该IC保持在其温度极限内所需的最小热阻。考虑一个15 x 15mm的IC,其最大指定外壳温度为85°C,正常工作时功耗为2瓦,在环境温度为45°C的机箱中工作。

由于处理器的工作模式范围宽,确定其功率耗散可能很困难。一些制造商试图通过指定热设计功率或 TDP 来简化这个问题。TDP 是指运行“真实应用”时的耗电量。关于这一额定功率是否合适,有一些争论,因为它取决于应用。也可以参考 CPU 各供电电压的电源电流要求来确定最大功率耗散。该值可能高于 TDP 所描述的耗散。设计人员应查阅供应商的技术数据,确定 IC 的标称功率耗散的最佳估计值。

回到上面这个例子,所需散热片和TIM的最小热阻 (θ) 可以通过公式4确定:


 公式 4


Ohmite BGAH150-075E的热阻为18℃/W;加上TIM的电阻0.73℃/W,合计为18.73℃/W。这小于上面计算出的最小热阻,因此可以使用。如果选择这种散热器,在环境温度保持不变的情况下,根据使用公式1进行逆向计算,可估计出最高外壳温度为82.5℃。

作为替代散热器,如果选择15 x 15 x 12.5mm的Ohmite BGAH150-125E,由于鳍片较高,表面积较大,因此可将散热器和TIM的总热阻降低到11℃/W。这样就可以在成本差不多的情况下,将外壳温度降低到67℃左右,从而提供更大的温度裕量。

其他考虑因素可能包括散热器的可用空间或可能需要一个冷却风扇。

本文小结

从散热的角度来看,选择散热器是比较简单的。如上所述,Ohmite BG系列散热器为采用BGA封装的IC的冷却问题提供了可行的解决方案。


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Σ-Δ ADC模拟前端抗混叠设计:应该注意的要点,本文总结全了!

作者:Alan Yang


关键词: 信号, 工作原理

有时我们会发现,通过ADC测出来的信号,在实际PCB电路上找不到源头。这有可能是你的ADC抗混叠模拟前段设计出了问题。

本文从频率混叠的发生机制出发,总结出如何防止频率混叠以及Delta-Sigma (Σ-Δ) ADC抗混叠模拟前端设计上需要注意的要点。

频率混叠

我们举一个实例来看什么是频率混叠:

如下图,fs为采样频率,fin为信号频率。当fs<2fin,fs=1.3fin时,黑色虚线是实际的信号波形,红色实线为采样得到的波形。我们可以看到采样得到的波形已经脱离实际波形。这就发生了混叠现象。


图1:当fs<2fin, 频率混叠发生


假定信号频率fin=900kHz,采样频率fs=1MHz。下图红色正弦波是实际信号,蓝色正弦波是通过ADC采样之后的信号。我们实际看到的混叠频率falias=100kHz。


图2:时域中,信号频率与混叠频率的关系 (图片来源:TI)


根据奈奎斯特采样定律,采样频率至少是信号频率的两倍以上。如果采样频率小于信号频率的两倍就会发生混叠现象。

我们切换到频域,更容易看清这个问题。


图3:频域中,信号频率与混叠频率的关系 (图片来源于TI)


在频域图里,根据奈奎斯特采样定律,任何大于fs/2的频率信号将会镜像折叠到0到fs/2的频率范围内。当采样频率fs=1MHz时,所有大于500kHz(fs/2)的信号,将会折叠到0到500kHz频率范围内。当信号频率fin=900kHz,这时读取到的混叠信号fa =fs-fin=1MHz-900kHz = 100kHz。

如何防止频率混叠?

加一些外围电路(滤波器),可以把产生频率混叠的一些频率滤除,从而防止频率混叠。


图4:频域中的目标信号与噪声信号 (图片来源:TI)


如上图,在频域范围内,蓝色是我们想要采集的信号频率,绿色和红色都是我们不希望的噪声信号频率。

我们以Σ-Δ ADC举例,Σ-Δ ADC是一种目前使用最为普遍的高精度ADC结构。(什么是Σ-Δ ADC?请参考下面文章:浅谈Delta-Sigma (Σ-Δ) ADC原理)

一般Σ-Δ ADC会自带数字滤波。理论上讲,数字滤波器可以滤除截止频率到fs/2内的噪声。如下图灰色部分的频率,将会被数字滤波器滤除。因此,下图绿色部分的噪声信号将被滤除。

根据奈奎斯特采样定律,任何大于fs/2的频率信号将会镜像折叠到0到fs/2的频率范围内。如下图红色部分的噪声会避开数字滤波器,折叠到信号频率附件。


图5:设计数字滤波,滤除不希望的噪声信号 (图片来源:TI)


所以,还要在实际电路中,我们还需要一个外部模拟防混叠滤波器(比如简单的RC滤波器)。如下图红色部分的频率,将会被外部模拟滤波器滤除。当模拟滤波器截止频率=采样频率fs减去数字滤波器截止频率时,那么后面红色部分的噪音信号也会被滤除。


图6:设计外部模拟防混叠滤波器,滤除不希望的噪声信号 (图片来源:TI)


经过数字滤波和模拟滤波双重过滤,在检测范围内,只剩下我们要的目标信号。

对于Σ-Δ ADC,内部有数字滤波器。这个数字滤波器有助于降低外部模拟滤波器的设计要求。在Digi-Key网站上查找Σ-Δ ADC产品,请点击这里>>

Σ-Δ ADC抗混叠模拟前端设计

真正考虑Σ-Δ ADC抗混叠模拟前端设计的时候,我们不仅要考虑滤波器带宽的问题,还要考虑实际电路中的各种噪声,以及噪声源的特性。比如共模噪声,差模噪声等。

  • 滤除共模噪声与差模噪声

如下图,每根差分线上我们都会有一个一摸一样的RC滤波器结构,用来滤除共模噪声的干扰。


图7:滤除共模噪声与差模噪声 (图片来源于TI)



两个差分线不可能完全一致,电容电阻会有微小的差异,从而引入差模噪声。为了解决这个差模干扰,我们一般会在两路差分信号中跨接一个电容Cdiff。一般Cdiff的容值时Cdm的10倍以上,来降低差模噪声。

  • 差分输入Δ-Σ ADC,抗混叠滤波器如何设计?

低速Δ-Σ ADC通常需要一个简单的单滤波器来减少混叠效应。对于差分信号,滤波器结构通常由两个滤波路径组成:一个差分滤波器(源自两个滤波器电阻RFILTER和差分电容器 CDIFF 的组合);和一个共模滤波器(源自一个滤波器电阻 RFILTER 和共模电容器 CCM 的组合)


图8:Delta-Sigma ADC 的抗混叠滤波器结构


注意:如果您有一个单端输入,其中 AINN 是接地参考,则滤波器将由 RFILTER 和 CCM 组成。但是,设计指南将与下面描述的 差分 滤波器的设计指南相同。

为了确定上图中每个组件的值,我们将分析分为三个部分会有所帮助:

  • 差分滤波器截止频率应该是多少?
  • 我应该选择多大阻值的滤波电阻器?
  • 我应该选择多大容值的差分和共模电容器?

这里不多展开,更详细的资料可以查看下面这篇帖子:

更多ADC模拟前端设计的技术资料,可参考:



本文小结

抗混叠设计是ADC模拟前端设计里非常重要的一部分。抗混叠设计,并不能孤立去考虑,而是应该结合ADC类型、实际电路中的各种噪声,系统地去设计。了解频率混叠的发生机制,掌握防止频率混叠方法,才能设计出良好的ADC抗混叠模拟前端。

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更多有关模拟数字转换器的技术资讯,请参看以下文章, 也欢迎大家在文未留言讨论。



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一周新品推荐:Microchip PIC18-Q84系列MCU评估套件和Essentra塑料旋钮

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Microchip DM182030 Curiosity Nano 评估套件和Essentra塑料旋钮。

产品一:Microchip DM182030 Curiosity Nano 评估套件

PIC18F57Q84Microchip Technology 面向汽车电子和工业应用推出的一款48引脚8位微控制器(MCU),带有CAN、SPI、I2C、UART等丰富的通信外设。想要快速上手PIC18F57Q84进行应用开发,一款得心应手的评估/开发套件显然必不可少。

DM182030 Curiosity Nano评估套件正好可以满足这样的开发要求!该开发套件是专门用于评估PIC18-Q84系列微控制器的硬件平台,得益于屡获殊荣的MPLAB X集成开发平台和MPLAB代码配置器 (MCC),该开发套件可以访问PIC18F57Q84上的智能模拟和内核独立外设。其中,MCC是一种免费的图形编程工具,用于配置外设级和针对用户应用的功能。

Curiosity Nano系列评估板还包括一个板载调试器,无需外部工具即可对PIC18F57Q84 MCU进行编程和调试。此外,这款USB供电的评估板还包含一个受控于板载调试器的LDO稳压器,能产生1.8V至5.1V输出电压 、支持500mA最大输出电流。总之,使用这一款能够放在口袋里的开发板,用户可以很方便地将他们的设计创意推向市场。

了解Microchip DM182030 Curiosity Nano 评估套件的更多信息,请看以下视频:



产品二:Essentra塑料旋钮

尽管触控屏的新型人机交互技术应用越来越广,但是旋钮/手柄等机械式操控组件仍然有其不可替代的应用场景。Essentra and Innovative Components推出的高质量且具有竞争力的价格旋钮就在很多消费和工业应用中备受青睐。

这些丰富的标准塑料手柄产品组合共有13种配置,包括齿形、星形、凹槽、移位、锥形、拉动、球形、T形、滚花、压入和卡锁结构,每种配置都有多种样式、手柄和插入材料以及颜色可选。

这些产品均针对诸如重型夹紧、抗冲击、高扭矩、抓地力和舒适性、耐溶剂和防振动锁定等特性进行了优化。带纹理的表面有助于隐藏现场使用中产生的污垢和划痕,而触感柔软的复合材料设计也符合人体工程学的要求。

了解 Essentra塑料旋钮的更多信息,请看以下视频:


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如何设计“完美”的天线罩?除了美观,原来还有这么多讲究……

作者:Marion Henneberger, Content Manager, InnoSenT


关键词:电路设计,射频

重要注意事项:天线罩的开发和构建都很复杂。文中提及的数据仅是近似值。这些信息只能作为对该主题的初步了解,并不能替代必要的评估和测试。

雷达传感器由前端 (RFE)(具有天线结构的微波部件)和用于信号处理的元器件组成。前端是雷达的实际核心,因为它是天线发射和接收电磁信号的部位。为了解读收集到的信息,前端会将其转发给信号处理单元(图1)。


图1:雷达系统的基本元器件(图中所示为iSYS-4004)。(图片来源:InnoSenT)


为了保护雷达天线和电子元器件,传感器通常封闭在外壳中。这样可以保护RFE,避免外部影响造成损坏或降低性能。由于具有穿透材料的能力,雷达往往还因为外形美观而受到青睐。这一方面尤其令产品设计师欣赏。

当谈到天线结构的这种保护壳时,雷达技术人员指的就是“天线罩”(radome)。这个词是 “radar”(雷达)和 “dome”(圆顶)两个词的组合。与iSYS-6003上的一样,圆顶形罩主要用于固定安装的大型雷达系统,例如飞机或船舶的雷达。

然而,工业或商业应用中采用的传感器和系统还需要防止机械或化学影响,以免损害天线功能。这些都是为了适用于天线,符合雷达波的特性。

此外,在设计天线罩时,使用正确的材料也至关重要。如果电磁波传播过程中遇到物体或人体,那么该物质的特性会影响传播。为了找到适用于天线罩的材料,务必要考虑它们遇到雷达波后的影响。

表1:概述了各种材料对微波的吸收和反射特性,以及微波对这些材料的穿透力。


表1:各种材料对雷达波的影响


雷达波必须能够穿透天线罩。金属会对雷达传感器造成屏蔽。由于具有高反射特性,因此金属不适合放在天线前方。木镶板(通常有一定的残留湿度)也不适合,因为电磁波对它的穿透力有限。

聚苯乙烯等泡沫非常适合用作覆盖材料,甚至可以不经加工就直接包裹在天线上。但是,由于较低的稳定性和对化学物质的敏感性,在选择材料时,泡沫往往会落选。

因此,塑料是生产防护罩或外壳最常见的替代材料。但是,在设计天线罩时,设计人员必须考虑塑料的特性。这种材料越厚、越靠近天线,电磁波穿透得越少。

在使用黑色塑料的情况下,测量时可能会出现损耗,因为这种塑料通常含有碳。此外,无法排走的积水也会对前端的信息采集造成不利影响。塑料天线罩的后续处理,例如涂漆,也会对雷达天线的数据采集产生负面影响。

天线罩的尺寸和位置

在构建天线罩时,不仅是天线罩的材料选择,精准固定及其形状也非常重要。为了不限制其功能,必须考虑以下方面:

  • 天线罩底面与天线之间的距离
  • 天线罩材料的厚度
  • 天线罩的形状(尽可能均匀)

这些因素决定了大部分的雷达波会被所构建的天线罩反射还是吸收。

适当的距离

天线罩各处到天线的距离均匀性极为重要。即使是细微的偏差,例如保护罩底部有一个小缺口,也会改变电磁波的传播。出于这个原因,倾斜的天线罩也会产生不利影响,因为它们可能会影响正常反射。圆端、凸耳、加强件或材料中的凹槽同样如此(图2)。


图2:右图显示“错误放置”:天线罩的表面不平,并且未平行于天线放置。左图显示“正确放置”:天线罩的距离均匀,位置和尺寸正确。(图片来源:InnoSenT)


为了确定正确、均匀的距离,需要满足以下条件:

  • 如果到天线罩的距离恰好是波长的一半(或其倍数),则波的传播只会受到轻微干扰。
  • 这意味着天线表面(波中心)必须平行于天线罩放置,且距离为λ/2(或其倍数)。
  • 在中心频率为24.125GHz(波长的一半约为6.2mm)时,最佳距离约为6.2 mm。

适当的材料厚度

在这方面,可采用确定适当距离的相同原则:为使波的传播干扰最小化,天线罩应置于波长的一半处。同样,也必须根据波长的一半选择适当的天线罩材料厚度。

不过,还必须考虑天线罩材质改变波的方式(通过穿透材料)。这种改变对应于所用材料的电导率(介电函数ε),会使波长缩短√(εr)倍。

例如,对于塑料,该介电常数介于3到4之间,但是实际上它变化很大。为了取得近似值,可以使用平均值1.5进行计算。然后,可以使用公式λ/2√(εr) 计算材料的厚度。使用这些初始值得出的厚度为4mm。


图3:计算天线罩材料适当厚度的示例。(图片来源:InnoSenT)


要构建天线罩,必须对所用材料的成分和电磁波的传播有深入的了解。本文所提供的信息仅作为指导,旨在强调构建天线罩时绝对有必要考虑的事项。


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用DPDT开关实现4路接线控制,你会接吗?


关键词:  开关, 工作原理

问:如何将DPDT开关作为多路开关进行4路接线

我们来介绍一下如何基于DPDT开-开型拨动型按钮型摇臂开关,使用多路开关实现4路接线。

多路开关方法是指使用两个或多个开关来独立控制单个负载,例如从不同位置控制同一盏灯。比如,从楼梯的顶部和底部来开关同一盏灯。

这一技术不仅适用于从不同位置开关灯的场景,也适用于没有空间设置家用型开关的场景,如在卡车、船和房车或家中的床上,控制低电压/功率LED系统(例如酒店床两侧的床头灯)的开关。

对于使用恒定电压的LED,只需在直流电源和LED灯带/模块之间设置开关即可。

如果开关的电压为120V,请确保按照规范将其连接到接线盒/带电线安全防护和热收缩管(对于低压直流系统而言)的外壳中,而类似法兰安装外壳的设计则有助于将暴露风险限制在面板、机柜或外壳内的电端子上。

以下显示的是一个3路多路开关系统,通常被称为出行者系统或出行对。

现在,你可以在该电路的中间添加一个开关(称为4路开关),并且可以根据需要在这两个3路SPDT开关之间添加任意数量的4路开关,以增加控制电路的位置。4路开关是专为该应用构建的DPDT开关。

在我写这篇文章的时候,Digi-Key没有任何标准家用开关/接线盒4路开关的库存,并且4路开关在拨动开关、摇臂开关或按钮中也并不常见,但我们要向你展示,只需简单地在DPDT按钮、拨动开关或摇臂开关上交叉连接电线,即可自制一个4路开关。

下图展示了包含3路和4路开关的普通出行者系统。


只需简单的布线,即可使用拨动开关、摇臂开关或按钮DPDT开-开型开关制作一个4路开关。

可用作3路开关的SPDT开-开型开关的示例:

 
360-1899-ND -拨动开关—SPDT—开-开


CH876-ND—摇臂开关—SPDT—开-开


 360-3776-ND—按钮—SPDT—开-开

可用作4路开关的DPDT开-开型开关示例:

 
360-2090-ND—拨动开关—DPDT—开-开


 CH940-ND—摇臂开关—DPDT—开-开


 MB2085SS1W01-BA-ND—按钮开关—DPDT—开-开

请注意:务必确保你要使用的开关,能够处理加载到开关上的电流/电压负载。


更多有关开关的技术信息, 请查看以下内容:



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双极晶体管替代选型:这 6个关键参数,你读懂了吗?


关键词: 晶体管, 规格

问:寻找双极晶体管的替代品,你必須了解的参数

在设计或修理电子设备时,有时真的需要寻找双极晶体管(BJT)的替代品。在查阅这些BJT数据手册里的诸多参数时,你或许会感到不知从何下手。在寻找合适的BJT替代品时,有必要理解并考虑一些相关重要参数。在BJT选型时,除了工作温度和典型应用之外,还需要考虑以下一些基本参数。

  • 极性

有必要确定晶体管是NPN型还是PNP型。不正确的类型会让电压反转,并可能导致晶体管损坏或应用设备损坏。

  • 封装和引脚配置

BJT有许多封装类型。通常替代品需要与应用的封装尺寸匹配,这样它才可以接合在电路板的焊盘/孔上。更重要的是,您需要了解引脚配置,因为不同的生产商可能有不同的引脚设计配置。

  • 击穿电压

选择此参数(如Vceo)时,必須要符合设计规范要求。它代表了BJT可以承受多少电压的能力。超过击穿电压是可以的,但是不应该低于你要更换的晶体管的额定击穿电压。

  • 电流增益

电流增益通常表示为B或hFE。选择近似电流增益的BJT替代品是必要的。

  • 频率

通常要确保BJT替代品能够满足设备中的相关频率限制或要求,不会因此而影响原來应用的功能。

  • 功率

要确保BJT替代品有足够的耗散功率。其中,封装类型是影响功耗的一个重要因素。


更多有关晶体管的技术信息, 请查看以下内容:



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养一只四足机器猫,是种什么样的体验?


关键词:电路设计,方案

你是否曾在媒体上看到过那种黑科技感十足的四足机器人,它们可以灵动的奔跑、跳跃、甚至可以实现一些其他复杂的技能。你是否也想拥有这样一台自己的四足机器人,但又苦于不能承受其令人发指的价格?那么,也许你可以试试桌面级四足机器猫Nybble!

这只可爱的Nybble可能是目前世界上重量最轻、速度最快的四足机器猫。该产品设计经历过多次迭代。最初是用木头雪糕棒做结构件,然后是塑料丝3D打印结构件,最后在平衡制造精度、量产能力和价格后,采用激光切割木头层板做为结构件。复古的木质设计,传统的榫卯结构使得组装起来不是特别复杂,却又极具成就感。


Nybble基于OpenCat框架仿生设计理念,它的运动由Arduino兼容的微控制器驱动。Arduino板卡价格亲民且易于控制,非常便于操控,而且非常容易编码,可以满足很多需求。

不过Nybble原形套装目前只可以实现一些存储于内存的“肌肉记忆”来实现一些本能反应,如果想要完成一些更高级的玩法,就要通过堆叠树莓派、外置遥控器或者手机App来实现,这样就可以完成诸如“快跑”、“右转”等有感知性的“自主运动”和决定。

想看看这只可爱的Nybble和它背后的故事吗?那就一起来围观接下来的视频吧!


如果想进一步了解四足机器猫Nybble的开发团队,请访问派拓艺 (Petoi) 官网(www.petoi.com)。

有关本次采访中所提及的丰富的周边设计资源,我们整理如下:

ATMEGA4809-XPRO

ATmega4809 Xplained Pro series AVR MCU 8- 评估板 

ATmega4809 Xplained Pro评估套件是一个用于评估ATmega4809 AVR®微控制器(MCU)的硬件平台。 

在集成开发平台Atmel Studio的支持下,该工具包提供了对ATmega4809性能的便捷访问,以充分理解如何将该产品集成到定制设计中。 

ATMEGA328PB-XMINI

ATmega328PB Xplained Mini系列AVR MCU 8-位评估板 

ATmega328PB Xplained迷你评估套件是一个针对ATmega328PB单片机 (MCU) 进行评估的硬件平台。评估工具包带有一个完全集成的调试器,提供与Atmel Studio的无缝集成。该套件提供了ATmega328PB MCU的功能,可以轻松地将该产品集成到定制设计中。

RASPBERRY PI 3

具有无线局域网和蓝牙连接的单板计算机BCM2837 

Raspberry Pi 3 Model B+是Raspberry Pi 3系列的最新产品,拥有64位四核处理器,运行1.4GHz,双频2.4GHz和5GHz无线局域网,蓝牙4.2/BLE,更快的以太网,通过单独的PoE HAT提供PoE功能。双频无线局域网具有模块化合规认证,允许在设计成终端产品时显著减少无线局域网合规测试,拥有成本上的优势和上市时间优势。

ARDUINO UNO R3

基于ATmega328的微控制器板 

Arduino Uno Rev3 SMD是一款基于ATmega328的微控制器板。其拥有14路数字输入/输出引脚(其中6个可以用作PWM输出),6个模拟输入,一个16Mhz陶瓷谐振器 (CSTCE16M0V53-R0),一个USB连接,一个电源插口,一个ICSP头,和一个复位按钮。 

MPU-6050

加速计, 陀螺仪, 6轴传感器, 支持I²C输出 

MPU-6050™是世界上第一个为智能手机、平板电脑和可穿戴传感器的低功耗、低成本和高性能需求而设计的MotionTracking产品。



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一周新品推荐:Phoenix单对以太网连接器和Cinch C-ENX™模块化矩形连接器

本期Digi-Key Daily向大家推介两款连接器产品——Phoenix Contact单对以太网连接器和Cinch C-ENX™ EN4644模块化矩形连接器。

产品一:Phoenix Contact单对以太网连接器

工业以太网作为工业4.0和智能制造最重要的赋能技术之一,近年来获得了长足的发展。为了适应工业以太网发展的需要,与之相关的互连解决方案也在深度进化,其中最引人注目的就是SPE单对以太网接口标准。

Phoenix Contact 的单对以太网连接器就是基于这一新标准的解决方案,它使用一对双绞线实现即可实现使用双向、高性能的数据和功率传输——传统方案中则需要使用2对或者4对双绞线——且传输速度高达1Gbps,可支持1,000米的传输距离,承载高达50W的功率 (PoDL),而连接器的外形尺寸只有RJ45连接器的一半。

因此,Phoenix Contact标准化的SPE连接器和电缆组件非常适合IP20或IP67级别的复杂工业网络和物联网应用,可用于进出控制柜、传感器和现场设备的现场布线,是工厂和过程自动化高效数据传输的理想选择。

了解Phoenix Contact单对以太网连接器的更多信息,请看以下视频:

1分钟读懂Phoenix Contact单对以太网连接器



产品二: Cinch C-ENX™ EN4644模块化矩形连接器

在工业领域的互连解决方案中,模块化连接器是一种重要的解决方案,其可以根据实际的应用要求,通过模块化外壳、插入件和触点的灵活组合,为最终用户提供定制化的解决方案。

Cinch Connectivity 的C-ENX™模块化矩形连接器,基于EN 4644和ARINC 810标准而设计,其独特的浮动安装五金件可补偿设备与机柜连接时的偏差,连接器中心的定位销和插座有助于进行盲配定位,可堆叠外壳在锁定和解锁连接器时无需额外的空间。

这些模块化的连接器可选的插入件包括6个电源触点和24个信号触点,以及用于CAN数据总线连接的Twinax连接器,模块化的插入件之间可以互换,标准化的触点提供了产品的可用性,能够有效降低方案总体的制造和运营成本。这些特性,使得C-ENX™模块化矩形连接器成为商业航空航天舱内和厨房设备的理想选择。

了解Cinch C-ENX™ EN4644模块化矩形连接器的更多信息,请看以下视频:





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