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电机控制编码器选型:三种常见串行接口配置,哪一个适合你?


关键词: 编码器, 工作原理, 信号

问:CUI编码器的串行协议选项

根据应用情况,控制器或变速电机驱动器可能需要测量转子速度、位置和方向的任意组合。旋转编码器是针对这类应用很合适的设备,它可以是相对于参考点给出位置的增量类型,也可以是表示每个转子位置的唯一编码的绝对编码器。尽管这两种类型的工作原理相似,但绝对式编码器能够在系统开启后立即确定转子位置,而无需初始化,并且在意外断电时可以跟踪位置。

位置检测通常使用光学传感(计数和比较编码轮上的标记)或电子传感(检测编码轮转动时的电容变化)来执行。选择电容式编码器,如CUI的AMT系列绝对式编码器,可以消除因编码轮上的由于污垢、油脂,或错误及虚假照明而导致的光学错误。CUI的专利电容技术确保了高可靠性和低维护。


编码器通信协议选项

在编码器的选型时,另一个需要重点考虑的因素是编码器如何连接到主机系统,尤其是要选择最合适的通信接口。供应商可以提供各种输出的编码器,从简单的TTL电平输出到工业以太网或专有标准。而大家所熟悉的串行接口标准,是最流行和最广泛使用的标准之一,其包括RS-485(又名TIA/EIA-485)、SPI(串行外围接口)和SSI(同步串行接口)。设计者如何选型主要取决于主机系统上可用的接口,以及协议延迟、最大数据速率、编码器和主机之间的连接距离,以及所需的抗扰度等因素。


串行外围接口(SPI )

SPI支持由时钟信号协调的双向同步交互。同步通信由于消除了对建立公共数据速率或传输位数的需要,简化了主设备和从设备之间的交互。主输出-从输入(MOSI)和主输入-从输出(MISO)数据连接允许全双工通信。大量主机控制器都内置了SPI端口。再加上调整数据速率的能力,使得SPI成为一种非常便利的连接接口,只需最少的额外网络电路即可实现。

主机通过断言适当的芯片选择信号从给定的从机请求数据,从机可以立即响应。这使得CUI的SPI编码器(如AMT22系列等)能够极其快速地向主机提供位置反馈。当通过SPI连接访问AMT22时,AMT22给出当前位置,可以指示其设置零点或使用扩展命令重置编码器。该编码器2 MHz的最大时钟速度允许数据转移到输入缓冲区,以便在1500ns内开始读取。


图1:具有共享时钟信号、MOSI和MISO以及独特芯片选择线的典型SPI配置

SPI连接是单端的,最适合一米以下的短连接距离。不过,其可以通过动态调整数据速率,允许设备以较慢的速度在更长的距离内运行。


RS-485接口

如果编码器距离主机较远,或者工作环境中存在明显的电气噪声,RS-485差分信号可以提供更高的防错误或抗干扰免能力。RS-485通信是异步的,因此不需要时钟信号。这种方案需要一个专用的RS-485收发器,根据距离的不同,通信速度可高达10 Mbps甚至更高。

RS-485的数据通过双绞线进行交换,双绞线必须使用相当于电缆特性阻抗的电阻正确端接,该电阻通常位于电缆的每一端。可以有多个编码器连接到RS-485串行总线,理想情况下,使用电缆和编码器之间的连接要尽可能短。


图2:带有主机和多个编码器的典型RS-485配置

CUI的AMT21系列编码器专为连接RS-485串行总线而设计,其使用四个引脚连接,包括电源、接地和两个差分连接。其默认协议是8N1(8个数据位,无奇偶校验,1个停止位),其中两个较低的位定义给编码器的命令,其余位包含编码器地址。这允许多达64个编码器共享总线。当控制器输入编码器地址和命令以读取总线上的位置数据(或多圈编码器的圈数)时,目标编码器会在三微秒内响应。该编码器还有两个扩展命令用于设置零位和重置编码器。


同步串行接口(SSI )

SSI通常是一种同步单工单向主从通信协议,使用差分信令,没有芯片选择信号。这使得与编码器的连接变得简单且成本较低,其具有动态速度调节功能,同时差分连接也提供了较高的抗噪特性。

CUI的AMT23系列绝对编码器是适用于SSI的产品,其通过单端通信和使用芯片选择连接让主机激活总线上的单个编码器,因此可以节省一根导线。与SPI不同,这种方案主机不发送命令,编码器仅通过在总线上放置位置数据来响应,简化了主机和编码器之间的接口。CUI设备的SSI接口与具有芯片选择功能的现成SSI控制器兼容。该方案典型的连接长度和噪声性能与SPI类似。


图3:典型的三线SSI配置,具有共享的时钟和数据线以及独特的芯片选择线

本文小结

CUI多样的绝对编码器产品组合为工程师提供了灵活的选项,可以根据实际应用选择合适的编码器,并简化与主机系统的互连。当需要长距离连接或高抗噪性能时,差分RS-485接口是一个更好的选择,它同时可以实现高速通信。此外,SPI易于设计实现,对于网络的需求较少,并且大量市面上的通用微控制器都支持这一接口。最后,SSI的同步通信和减少布线的特点也使其成为编码器方案设计时一种简单、低成本的选择,由于其采用差分信号还提供了额外的抗噪特性。

更多与编码器相关的技术信息, 请查看以下内容:



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关于新一代电压基准,你必须了解的知识点:TI专家精讲,全程干货!


关键词: 电源管理, 电路设计, 大咖在DK

面对人工智能(AI) 或人机交互等新兴应用,我们需要去收集各种模拟环境数据,通过对其进行转化、分析及学习,使系统能够根据环境的变化做出可预测及精准的反应。在这一过程中,如何在模数转换中实现精确测量是关键的一环,而想要实现这一目标,一个不受输入电压或环境温度等条件的影响、不随系统波动的电压基准源必不可少。

电压基准源是一种精密的模拟器件,专门设计用于维持恒定的输出电压,即使在环境温度或者电源电压等参数发生变化的情况也不受影响,而其他 IC 则可以参考此电压基准以所需的精度进行测量。电压基准源凭借其高精度的特性,除了数据转换器之外,在其他应用场景也可大显身手。

在本期视频讲座中,德州仪器(Texas Instruments,TI)的专家会为我们详细讲解在实际的应用设计中,电压基准的功耗、噪声、温度系数及精度等主要规格对系统性能的影响,同时会向大家介绍TI新一代的高性能电压基准产品及其丰富的应用场景。

主讲嘉宾


王书彪(Shubiao)
TI德州仪器-现场应用工程师

2018年获得华南理工大学电力电子专业硕士学位。 同年加入TI 深圳,负责大客户技术支持工作。主要技术应用方向为开关电源,电池管理,音频等领域。


接下来,我们对本次视频讲座中重要的知识点进行一个梳理,供大家选型开发时参考。


电压基准重要参数


并联与串联电压基准特性比较

(图片来源:Texas Instruments )


REF35新型串联超低功耗高精度电压基准系列


功能框图
­

SOT-23 (DBV) 封装 2.90mm × 1.60mm

(图片来源:Texas Instruments)


产品特性

  • 低功耗、低漂移、高精度基准器件系列
  • 具有较高初始精度 (±0.05%),功耗通常低于 700nA。
  • 低温度漂移 (10ppm/℃) 和低长期漂移(1000 小时内为 20ppm)
  • 可提供宽输出电压范围(1.024V 至 5.0V)
  • 额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C,在 -55°C 至 125°C 也可以正常运行,适用于工业应用。
  • 采用节省空间的 SOT23 6 引脚封装


REF35 应用示例

(图片来源:Texas Instruments)

参考应用


相关技术文档


→ 获取更多TI产品相关的资讯,请浏览得捷电子网站中的TI 德州仪器产品专题>>



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元器件规格书引脚尺寸只显示负公差,是不是标注错了?


关键词:规格

问:仅显示下限值的TDK尺寸图

在查看TDK规格书上的尺寸图时,你可能会看到一些引脚尺寸只显示了公差下限值,即只有负公差范围。

其实这种情况很正常。以B32642B6104J为例,其引脚长度尺寸为 6-1 。图1中我们给出了该产品规格书上的尺寸图,大家可以直观地看到其引脚长度、引脚间距,以及引脚直径等信息,供选型参考。


图1:B32642B6104J规格书上的尺寸图


图2:B32642B6104J产品实物图


更多关于产品规格的技术信息, 请查看以下内容:



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TE圆形连接器密封套件选型:这些注意事项,请牢记!


关键词: 连接器, 选料

问:TE电缆密封产品注意事项:207052-1、207052-2和207052-3

TE Connectivity AMP为其部分CPC系列连接器提供圆形连接器密封套件。制造商型号为207052-1、207052-2和207052-3。

密封套件似乎是一个独立的产品,但TE AMP将其作为一套现有应力消除产品的附件,必须单独购买。了解相关型号的完整指导手册以及特定TE文件中的信息,对于理解“何时使用密封套件”,以及“如何使用”很有必要的。需要注意的是,如果没有相关的应力消除部件,购买任何此类产品都不会起作用。

下面我们一起来看一看TE相关的产品指导手册。

这三个电缆密封件分别适用于外径不同的电缆护套:这是选择这种电缆密封产品时应考虑的第一个参数。

在同一文件[文件#408-7582]中,实际安装说明从第04页第6节开始,即“安装带护套的电缆密封套件”。请注意以下声明:“护套电缆密封套件仅与尺寸较大的23号屏蔽和应力消除套件一起使用。”在安装带有护罩和应力消除产品的密封套件时,请参阅本节。

这些防护罩和应力消除套件列在 [文件#408-7582]中第01页。在“连接器尺寸”栏中找到“23”,注意其中两个套件被列为“大(large)”——它们是206512-1和207774-1。型号206138-1的产品被描述为“标准(Standard)”,因此该型号将被排除在列表之外。

由于这两种产品的后缀(或前缀)代码仅指包装选项或与样式或功能无关的其他数据,因此任何与206512-x和207774-x相关型号都可与电缆密封套件配合使用。这些零件必须与电缆密封套件(207052)一起使用。

Digi-Key网站上206512和207774产品的链接如下:

你也可以从Digi-Key主页(https://www.digikey.cn)上搜索该型号来找到相关产品,并从结果中选择“圆形连接器 – 后壳和电缆夹”这个类别。结果中的一些可选产品可能已经过时,请检查现有版本的后缀选项(与包装更新相关)。

更多与连接器相关的技术信息, 请查看以下内容:



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DC-DC开关稳压器输出电压的动态调整:一个小妙招儿,帮你实现!

作者:Alan Yang


关键词: 电源管理, 信号, 电路设计

一般来说,DC-DC开关稳压器都是固定电压输出。有没有办法使用数字控制信号,实现电源输出电压的动态调整?本文介绍如何使用ADI专用的数模转换器(DAC)LTC7106,实现电源输出电压的动态调整。



如何实现电源输出电压的动态调整?

  • 电阻分压电路+电位器

对于DC-DC开关稳压器输出电压的动态调整,最常见的做法是设置电阻分压电路。如下图,我们用一个电位器(Potentiometer)来代替其中一个分压电阻,就能动态调整DC-DC开关稳压器的电压输出。


图1:使用电位器来调整DC-DC开关稳压器输出 (图片来源:ADI)

这个方法很有效,但是需要我们手动操作。如果需要使用数字控制信号来控制输出电压,一个好办法就是在上面的反馈节点输入一个正或负电流。因此,我们需要一个专门为动态调整输出电压而开发的小型DAC。

  • 电阻分压电路+DAC

我们以ADI的DAC LTC7106举例:如下图,LTC7106向电阻分压电路输出一个电流,使得DCDC开关稳压器反馈引脚上的电压改变,从而使得DC-DC开关稳压器输出电压可以根据数字控制信号而改变。


图2:LTC7106 DAC接入DC-DC电源反馈路径(图片来源:ADI)

这种方法对DAC提出了一个要求。当DAC没有数字控制信号的时候,不能有电流输出,否则可能会使得DC-DC开关稳压器在启动的时候,有不必要的电压出现。

专门的DAC可以克服这一个现象,比如ADI的LTC7106就是专门为这种应用而设计。只要没有有效的数字控制信号,LTC7106输出引脚IDAC上就没有电流(即高阻抗),从而避免电路启动期间,出现不需要的电压。

LTC7106是一个7位DAC,可以实现最高1 LSB(最低有效位)、1μA的分辨率。我们可以根据DAC的特性来设计合适的电阻分压电路,来匹配DAC的精度。下面我们通过一个设计实例来说明。



基于LTC7106的设计实例

如下图,使用LTC7150S作为DC-DC开关稳压器,提供1.5V电压输出。假设我们现在需要电源在1.5V到1.0V之间对电源输出电压进行动态调整。


图3:LTC7106设计实例(图片来源:ADI)

根据LTC7106数据手册,

因此,

LTC7106输出电流IDAC幅度越大,LTC7106的精度就越好。LTC7106的IDAC输出范围在正常(normal)模式下,可以到-63μA到+63μA。

假设选择

根据公式:

我们可以推导出IDAC范围:IDAC =(1.5V–1.0V)/10kΩ = + 50μA。

假定IDAC最低有效位LSB=1μA,Vout的输出电压范围为1.5V到1.0V。



利用LTC7106开发板简化开发流程

我们也可以使用LTC7106开发板DC2620A-A来缩短开发流程。


图4:LTC7106开发板DC2620A-A

DC2620A-A可以通过接口模块DC1613A来连接电脑


图5:DC2620A-A连接电脑(图片来源:ADI)

在电脑上可以显示LTpowerPlay图形用户界面。电脑上的控制信号通过PMBus或I2C控制LTC7106。


图6:LTpowerPlay图形用户界面(图片来源:ADI)

LTpowerPlay还提供诊断和调试功能,用于编程或调整系统中的电源管理方案,或在启动供电轨时诊断电源问题。



本文小结

使用LTC7106可以很容实现电源输出电压的动态调整,运行可靠。需要注意的是DAC输出精度是有误差的,如LTC7106在整个温度范围内,正输出±0.8%,负输出±1.5%。必须小心设计,从而确保控制回路稳定性和输出电压纹波在所需输出电压的合理范围内。

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Microchip全新SiC功率半导体器件:高效率、小尺寸、高温应用,就选它!

随着功率电子市场的发展,传统硅(Si)器件的性能已经接近了理论上的“天花板”,因此近年来以氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)为代表的宽禁带第三代半导体器件的研发日趋活跃。

其中,SiC材料的禁带宽度(3.26 eV)是Si材料的3倍,介电击穿场强是Si的10倍,电子饱和速度比Si材料高2倍,热导率是Si的3倍,这意味着基于SiC的功率电子器件可以承受更高的击穿电压,具有更佳的热性能,能够实现更高的开关频率、更高的功率密度、更高的效率,成为下一代功率器件的理想之选。因此,各个半导体厂商围绕SiC的推新速度也在加速。

Microchip Technology 的SiC半导体器件就是其中的代表作,他们开发的下一代SiC MOSFET和SiC SBD(肖特基势垒二极管),在额定导通电阻或电流下,具有更高的重复性非感性箝位开关 (UIS) 能力。其中,SiC MOSFET在近10-25焦耳/平方厘米 (J/cm2) 时可保持高UIS能力和强大的短路保护性能。而SiC SBD在低反向电流下具有平衡的浪涌电流、正向电压、热阻和热容额定值,以实现更低的开关损耗。

此外,Microchip的SiC MOSFET和SiC SBD芯片还可配对应用于新型的SiC模块,且符合AEC-Q101标准,因此在包括汽车电子在内的诸多高效率、小尺寸、高工作温度的应用中非常适用。

特性优势:

  • 极低的开关损耗提高了系统效率
  • 高功率密度,占地面积更小,以减少尺寸和重量
  • 导热性比硅高3倍
  • 减少散热器要求以实现更小尺寸和更轻重量
  • 高温运行提高了高功率密度下的可靠性
  • Microchip久经考验的可靠性/稳健性、供应链和质量支持

典型应用:

  • 工业:电机驱动、焊接、UPS、SMPS、感应加热
  • 交通/汽车:电动汽车 (EV) 电池充电器、车载充电器、混合动力电动汽车 (HEV) 动力系统、DC-DC转换器、能量回收
  • 智能能源:光伏 (PV) 逆变器、风力涡轮机
  • 医疗:MRI电源、X射线电源
  • 商用航空:作动、空调、配电
  • 国防:电机驱动器、辅助电源和集成车辆系统

→ 了解Microchip SiC半导体分立器件的更多信息,请点击这里>>



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哪些晶体、谐振器和振荡器可旋转180°使用?一招儿教你快速识别


关键词:  晶振, 工作原理

问:晶体、谐振器、振荡器;这些可以旋转吗?

双引线晶体或谐振器可以在电路中旋转,因为它没有极性。

具有两条以上引线的晶体和谐振器有时可以旋转180°,但有时不能。查看数据表中的示意图是找到答案的唯一方法。


可旋转 180 °的晶体

请注意——晶体的两根引线将以0°和180°的角度落在相同的焊盘上,另外两个引脚也可以翻转,因为它们都是接地的。该型号中含有(缺口)的引脚仅用于方向参考,使得该零件不会放置在90°或270°的位置,但没有进一步的意义。


不能旋转的晶体

请注意——这种晶体的导线不会以任何旋转角度落在同一焊盘上:


不能旋转的振荡器

请注意——这种振荡器导线不会以任何旋转角度落在同一焊盘上,因为每个引脚都有一个独特的功能。如下图所示:

更多有关晶振的技术信息, 请查看以下内容:



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抗直流互感器:概念和原理,一分钟讲清楚


关键词: 传感器,工作原理

问:什么是抗直流互感器?

抗直流互感器用于检测存在直流偏压的交流电流。电流互感器可在电流流动时产生电压。它们主要用于检测电路中的交流电流,因此如果存在直流偏压会使交流测量失真。

一些特殊的磁性材料合金是抗直流的,如CR Magnetics的CR8300系列。


图1:CR8350-2000抗直流互感器

抗直流意味着它们不会对交流测量产生反应或出现失真,因此即便存在直流偏压,也可以更准确地进行交流测量。

更多有关电流互感器的技术信息, 请查看以下内容:



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蜂鸣器、麦克风、扬声器……做好音频元器件选型,这些基础知识要知道!

作者:Jeff Smoot, CUI Devices应用工程和运动控制部门副总裁


关键词:音频,方案

从汽车到家庭再到便携式设备,音频无处不在,而且其应用只会越来越广。当涉及到音频系统设计时,尺寸、成本和质量是需要考虑的重要因素。影响质量的变化因素很多,但通常归结为针对给定设计重新构建必要音频的系统能力。

在本文中,我们将了解更多关于音频范围及其子集的基础知识、外壳设计的影响,以及如何根据应用确定其可能需要的音频范围。


音频范围的基础知识

20Hz至20,000Hz是常用音频参考范围。然而,普通人能听到的音频不超过20Hz至20kHz,而且随着年龄的增长,这个可探测的范围还会持续缩小。通过音乐对音频的理解最为透彻。在音乐中,每一个随后的八度音都会使频率翻倍。钢琴的最低音A大约是27Hz,而最高音C则接近4,186 Hz。

除这些常见频率之外,任何产生声音的物体或设备也会产生谐波频率。这些只是在较低振幅下的较高频率。例如,钢琴的27Hz“A”音也会产生54Hz的谐波,81Hz的谐波,以此类推,每个谐波都比上一个更安静。在需要准确再现音源的高保真扬声器系统中,谐波将变得尤为重要。

音频的子集

下表列出了20Hz至20,000Hz频谱内的七个频率子集,这有助于定义音频系统设计中使用的目标范围。


表1:音频子集范围。(图片来源:CUI Devices)

频响图

频响图是直观了解蜂鸣器、麦克风或扬声器如何再现各种音频的好方法。由于蜂鸣器在一般情况下只输出可听音调,因此通常具有较窄的频率范围。另一方面,扬声器通常具有更宽的频率范围,因为扬声器通常用来重现声音和语音。

如扬声器、蜂鸣器等音频输出设备的频响图Y轴以声压级分贝 (dB SPL) 为单位,这根本上是设备的响度。音频输入设备的Y轴,如麦克风,则是以分贝为单位表示灵敏度,因为它们用于检测声音而不是产生声音。在下面的图1中,X轴代表频率的对数刻度,Y轴以分贝声压级列出,因此这是一个音频输出设备的图表。注意,因为dBs也是用对数表示,所以两个轴都用对数表示。


图1:基本频响图。(图片来源:CUI Devices)

该图表示在不同频率下输入恒定的功率会产生多少分贝的声压级,该图相对平坦,整个频谱范围内的变化最小。除了70Hz以下的部分急剧下降外,该音频设备在相同输入功率下,会在20Hz和70kHz范围内产生稳定的声压级。任何低于70Hz的设备都会产生较低的声压级 (SPL) 输出。

例如,CUI Devices的CSS-50508N扬声器频响图(图2)较好地说明了更典型的扬声器属性。该图包括不同的峰值和谷值,表示共振加强或减少输出的点。这款41mm × 41mm扬声器的规格书列出了380Hz ± 76Hz的共振频率,可以看作是频响图上的第一个主峰值。这在600Hz至700Hz左右迅速下降,但随后从大约800Hz至3000Hz之间达到稳定的声压级性能。由于扬声器的尺寸,设计者可推测CSS-50508N在低频范围内的表现不会超过高频范围,这一点在图中得到了证实。通过了解如何以及何时参考频响图,设计工程师可以确定扬声器或其他输出设备是否能够再现其目标频率。


图2:CUI Devices的CSS-50508N 41mm x 41mm扬声器频响图。(图片来源:CUI Devices)

音频范围和外壳的注意事项

音频范围会在几个方面影响外壳设计,如下文所述。

  • 扬声器尺寸

与大型扬声器相比,小尺寸扬声器的移动速度更快,使其能够在较少不必要谐波的情况下产生更高的频率。然而,当试图在较低频率下实现类似SPL输出时,就需要更大型的扬声器膜片来移动足够的空气,以便匹配与较高音调相同的感知dB SPL。虽然较大的振膜要重得多,但在低频时通常不会造成问题,因为其移动速度很慢。

使用较小还是较大的扬声器最终将取决于应用需求,但较小的扬声器通常只需要较小的外壳,以降低成本、节省空间。浏览CUI Devices的博客,详细了解如何设计微型扬声器外壳。

  • 共振频率

共振频率代表一个物体的自然振动频率。拨动吉他琴弦时,琴弦以其共振频率振动。这就是说,如果将扬声器放在吉他旁边并播放琴弦的共振频率,吉他琴弦就会开始振动,且振幅随着时间的推移增大。然而,当涉及到音频时,这种现象也会导致与周围物体产生不必要的异常声音。CUI Devices关于共振及共振频率的博客就该主题提供了的更多信息。

为了避免扬声器同时具有非线性输出和不必要的谐波,在外壳设计中确认自然共振频率与预期的音频输出不在同一频谱范围内就显得尤其重要。

  • 材料权衡

扬声器和麦克风设计在那些必须在移动期间保持静止、柔性和刚性的组件之间达到微妙的平衡。扬声器振膜(或纸盆)应很轻,以便快速响应,同时尽可能保持刚性,以防移动时发生变形。CUI Devices的扬声器通常采用重量轻、质地硬的纸和麦拉膜。麦拉膜是塑料的一种,还具有防潮和防湿的优势。除了膜片外,还采用橡胶连接膜片和框架。为了防止在极端移动情况下发生断裂,这种材料必须既坚固又柔韧,从而不会限制膜片的移动。


图3:扬声器的基本构造。(图片来源:CUI Devices)

在比较麦克风技术时也可以看到相同的元器件之间的权衡。驻极体电容式麦克风和MEMS麦克风耐用性好、封装紧凑和功耗低,但频率和灵敏度更为有限。另一方面,带状话筒具有更好的灵敏度和频率范围,但同时也牺牲了耐用性。

材料也是外壳设计中的一个重要选择,会影响声音的共振和吸收。外壳的主要目标是抑制后方产生的非相位的声音,这意味着所选材料必须能有效地吸音。这在难以抑制非相位声音的较低频声音应用中尤其关键。

结语

归根结底,音频系统的数量有限,没有一个单独的音频输出设备能够以任何保真度跨越整个音频频谱。一般来说,大多数应用不需要这种保真度,而且可能不需要完全的线性输出。在为一个设计选择合适的音频组件时,了解音频频率范围仍将具有重要的作用。

有了这种认识,工程师可以更好地在成本、尺寸和性能之间的进行权衡。CUI Devices提供一系列频率范围不同的音频解决方案,以支持全套应用。



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一周新品推荐:Renesas超低功耗 MCU和Cinch MIL-STD-1553数据总线互连方案

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Renesas RL78/G23 超低功耗 MCU和Cinch MIL-STD-1553B数据总线耦合器和双轴电缆组件。

产品一:Renesas RL78/G23 超低功耗 MCU

在物联网应用中,低功耗设计是一个普遍的设计要求,这也就推动了市场对于低功耗MCU的需求。Renesas的RL78/G23就是一款专为物联网端点和低功耗应用而设计的16位超低功耗MCU。

该MCU采用RL78内核,最高频率32MHz,在工作模式下的功耗仅为44μA/MHz,停机状态下的功耗最低可达210nA。产品中还集成了逻辑和事件链接控制器(ELCL)和增强型电容式传感单元(CTSU2L)。

RL78/G23支持1.6V至5.5V很宽的工作电压范围,提供多达128引脚的多种封装选项,以及高达768kB闪存和48kB SRAM的配置,可满足多场景的应用要求。同时,该MCU还提供丰富的配套开发工具和软件资源,且与现有RL78产品兼容,方便用户从当前的RL78设计轻松迁移至新的器件。

了解Renesas RL78/G23 超低功耗 MCU的更多信息,请看以下视频:



产品二:Cinch MIL-STD-1553B数据总线耦合器和双轴电缆组件

在陆地、海洋、航空航天系统中,物理层数据总线需要高性能和高可靠性互连系统的支持。Cinch Trompeter的MIL-STD-1553B数据总线耦合器和双轴电缆组件为实现物理层数据总线所需的组件提供了一套完整的解决方案。

MIL-STD-1553B数据总线耦合器提供了将总线控制器、远程终端和总线监视器连接到总线本身所需的接口。总线的长度通常不到100米,使用78Ω双同轴电缆,在两端用78Ω终端电阻器(内部或外部)进行端接,并可以将多达30个远程终端连接到20英尺内的总线接头。其1Mbps的数据速率可支持在连接的系统之间传输命令、控制和状态消息。

该总线耦合器可与Cinch Connectivity Solutions 的21-14和21-17系列电缆组件配合使用,这些电缆组件采用1553系统中常用的TRB和TRS连接器进行端接,可支持各种电缆类型(如78Ω双轴电缆,50Ω和75Ω三轴电缆),并提供固定的1英尺到10英尺电缆长度,或是定制的电缆长度。

了解Cinch MIL-STD-1553B数据总线耦合器和双轴电缆组件的更多信息,请看以下视频:




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