工业液位传感器评测:TE的解决方案为什么这么强?

工业液位传感器评测:TE的解决方案为什么这么强?

在工业应用中,测量液体液位是一种常见的场景,因此选择一款性能表现优良的液位传感器也就成了很重要的一环。一款能够满足工业应用要求的液位传感器,通常需要具有优异的性能、多样化的可配置选项,以及良好的环境适应性。

TE Connectivity (TE) 的系列浮子传感器/液位传感器产品就能够很好地满足这样的设计要求。


在性能方面,这些传感器的簧片开关技术,可支持长达千万个周期的使用寿命,并具有较高的电气负载能力、较低的接触电阻和UL等级。

在易用性方面,TE的液位开关可以设为常开或常闭开关指示,以指示液体的上升或下降。开关方向选项包括水平和垂直,用户可根据应用要求灵活选择。

在环境适应性方面,该系列产品的外壳防护等级至少为IP65;此外,液位开关还具有完全电气密封性,避免与液体直接接触并造成腐蚀问题。

总之,如果你有液位感测方面的需求,TE丰富的浮子传感器/液位传感器产品总有一款适合你!

产品优势

  • 多种安装配置,包括垂直安装和侧面安装
  • 坚固耐用的外壳选件,带多种材料的传感器
  • 提供完整的电气密封,允许在恶劣的环境下运行
  • 易于安装,具有多种标准和定制选项的开关

典型应用

  • 农业水/化学罐水位
  • 自动洗车系统
  • 地毯清洁剂和地板洗涤器
  • 冷却系统和冷却塔
  • 泡沫系统
  • 燃油量
  • 废水处理
  • 水过滤

→ 如需进一步了解TE系列浮子传感器/液位传感器产品的详细信息,请点击这里>>



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想让开关反应快,反跳电路少不了!如何设计,往这瞧~


关键词:  开关, 工作原理

问:机械开关和反跳电路中的开关反弹

有时,你可能使用触摸开关或机械开关构建了一个快速响应电路,却不明白为什么该电路不能正常工作。这可能是由于触点回跳(也称为颤动)引起的。

开关触点的工作原理

我们似乎可以直观地认为用于连接的开关是快速、直接且牢固的。但实际情况却略有不同。


图1:开关信号的理想状态




图2:开关信号的实际状态


实际上,导电点之间的开关触点是通过可移动的机械元件来建立或分离的。由于开关触点表面的老化、操作惯性、机械设计和微观条件等因素的影响,一般的开关在打开或关闭连接所需的几十毫秒内会发生多次转换。这种行为通常被称为“开关反弹”,是实际使用中无法避免的。

机械开关有时会在规格书中列出其反弹时间信息,如 Würth ElektronikWS-TASV系列J-Bend SMT触摸开关4.7×3.5mm所示。

反跳电路的设计

下面我们来分享一个简单的反跳电路,可使用一些常见的分立元件制作低通滤波器,从而消除这种多余的信号。

  • 增加滤波器


简单的RC滤波器是制作低通滤波器最经济、最简单的方法之一。当开关断开时,电容通过R1+R2充电,使电压缓慢上升。当开关闭合时,电容通过R2以可控速率放电。

如果合理、适当地选择滤波器元件,则可在平稳转换的充放电过程中吸收开关反弹。
要计算电容和电阻的值,你可以使用以下适用于上述电路的时间常数公式:

τ = (R1 + R2) ⋅ C1

  • ꞇ:时间常数(以s为单位)
  • R:电阻值(以Ω为单位)
  • C:电容值(以F为单位)

时间常数是去开关颤动所需时间和电路响应时间之间的平衡。在一个时间常数内,电压将上升到其最终值的63%或下降到其最终值的37%。在两种情况下,电压会在五个时间常数后达到99%。

例如:

  • 反弹时间:规格指定为10 ms
  • 选择R1来限制电流,可以采用1 kΩ的经典值
  • R2:选择两个标准值来去颤动:10 kΩ和47 kΩ
  • 电源电压为5 VDC

因此,通过计算得出两个电容值:

C1= τ / (R1+R2 )

然后得出此电路的两个值范围:

  • 解决方案1:R1 = 1 kΩ,R2 = 10 kΩ,C1 = 1 µF
  • 解决方案2:R1 = 1 kΩ,R2 = 47 kΩ,C1 = 220 nF
  • 添加二极管

在R2的两端分别添加一个D1二极管,可以分别控制充电时间和放电时间。这样一来,使用R1和D1可为电容充电提供更快的转换时间,而仅使用R2则可为电容提供不同的放电时间,因为在这种情况下二极管处于阻塞状态。

  • 添加缓冲器

如果应用不能支持未定义的值(例如0.8V和2.5V),则可能需要使用具有滞后作用的施密特触发器缓冲器。下图显示了具有不同导通和关断时间以及附加滞后的电路。电路的响应时间可能需要与单片机的采样时间相协调。

  • 瞬态保护

如果开关位于较远处或较长线路的末端,可能需要对过电压、ESD或其他瞬态进行保护。这与输入电路前端的铁氧体磁珠和TVS二极管一样简单。


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VCXO和TCXO:两种常用的晶体振荡器,你了解它们的原理和应用吗?


关键词: 晶振, 工作原理

问:应用中的VCXO和TCXO

VCXO(压控晶体振荡器)是一种晶体振荡器,其频率由晶体决定,但可以借助施加到输入端的外部控制电压进行调节或调谐。这种类型的XO(晶体振荡器)通常用于IC时钟发生器。

下图为典型的VCXO CLK发生器的电路图。


TCXO(温度补偿晶体振荡器)是一种高精度晶体振荡器,内置温度补偿电路,可在不同温度下保持更为恒定的频率。


有时,当传统XO的温度与频率稳定性在应用预期的温度范围内无法支撑时,就会使用TCXO。TCXO广泛应用于手机或无线应用中。高端TCXO也是电信及其他行业的重要组件。

更多关于晶振的技术信息, 请查看以下内容:



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SAR ADC驱动电路设计有点难?掌握了这些要点,让你事半功倍!

作者:Alan Yang


关键词: 信号, 工作原理

SAR ADC是一个非常常见的拓扑结构,这是一种在速度、分辨率和功率之间提供了很好平衡的折衷方案。SAR ADC的一个关键优势是几乎没有延迟。因此在很多应用领域都能看到使用SAR ADC。
本文将介绍SAR ADC的原理,以及SAR ADC驱动电路设计需要注意的一些要点。

SAR ADC原理

SAR ADC(Successive Approximation Register),即逐次逼近型ADC。

如下图,SAR ADC主要分成四个部分: 采样保持电路、模拟比较器、SAR逐次逼近寄存器和DAC数字模拟转换器。


图1:SAR ADC的典型拓扑结构


SAR ADC的工作过程主要有两个阶段:采样阶段和转化阶段。

  • 采样阶段:

在采样阶段,开关S2断开,开关S1闭合,这时对ADC采样电容C充电。


图2:SAR ADC的采样阶段

  • 转化阶段:

在转化阶段,开关S1断开,S2闭合。


图3:转化阶段


下图是一个6-bit ADC转换过程:

  • 采样电容上的电压与内部DAC通过比较器上的电压,从高位到地位,逐级比较。
  • 逐次逼近寄存器在每个时钟周期向内部DAC提供额外的代码。
  • 如果采样电容上的模拟电压高于内部DAC电压,记为1
  • 如果采样电容上的模拟电压高于内部DAC电压,记为0


图4:6-bit ADC的转换过程


所以,转换时间是转换取决于时钟频率和ADC分辨率。上图示例中,转化需要6个时钟周期得到结果。结束转化之后,大多数ADC会返回采样阶段。

SAR ADC驱动电路设计

  • 为什么需要驱动电路?

一般情况下,SAR ADC输入结构为开关电容采样电路。而电容的充放电需要足够的电流来支持。同时由于电容的存在,加上开关本身的一些片内寄生电容,会将一些电荷反向注入电源,称为电荷注入反冲,从而引起振荡。


图5:开关电容采样电路, 电荷注入反冲(图片来源:ADI)


如上图:开关闭合的时候,采样;开关打开的时候,转化。每当开关闭合的时候,电容本身存在的电荷反向注入传感器,从而引起振荡。我们需要额外的稳定时间来排除这部分干扰。

为了给SAR ADC供电以及减少电荷反冲的影响。一般我们会在传感器和SAR ADC之间,添加ADC驱动电路(放大器)和开关采样电容充电RC电路。


图6:SAR ADC驱动电路设计(图片来源:ADI)

  • 开关采样电容充电RC电路

RC起到的作用是减少电荷反冲的影响以及限制宽带噪声。这项要求又对放大器选择和性能构成了进一步的限制。

为了选择合适的RC阻值和容值,我们至少要确保以下两点:

第一,确保所选ADC驱动器和RC电路能切实驱动ADC。也就是说RC电路的电阻阻值不能过于大。是否能够足够驱动ADC,由ADC需要的输入电流大小决定,也就是ADC输入电阻大小决定。

第二,确保采样电容上的电压尽量接近输入电压。在转化阶段之前,确保采样电容上的电压尽量接近输入电压,且稳定到所需的分辨率。

如下图,在SAR ADC 采样阶段,S1关闭,输入电压Vin通过电阻R对采样电容C充电。采样电容上的电压和输入电压之间的电压差应小于LSB(最低有效位)的一半。


图7:采样电容上的电压


下面我们来看看时间常数τ的计算。

采样电容上的电压Vc与时间的函数关系:


如果只考虑ADC采样电路结构,时间常数t取决于内部采样电容器C和开关电阻R。时间常数t等于R乘以C。

其中FSR为满量程范围,N为ADC的位数。

对于不同的分辨率,下表显示了至少需要多少个时间常数才能保证误差在1个LSB之内

分辨率(位) LSB (%FS) 建立至1 LSB误差的时间常数数量
6 1.563 4.16
8 0.391 5.55
10 0.0977 6.93
12 0.0244 8.32
14 0.0015 11.09
18 0.00038 12.48
20 0.000095 13.86
22 0.000024 15.25

比如一个8位ADC,至少要6倍于时间常数的时间,才能保证误差在1个LSB之内。

推导计算过程,这里就不展开了,感兴趣可以看下面这篇ADI的文章:精密SAR模数转换器的前端放大器和RC滤波器设计

存在外部RC电路的情况下,需要一同考虑外部RC电路和内部ADC采样电路结构中的RC以及存在的其他的寄生阻抗参数,来计算时间常数τ。这里就不展开讨论。

为RC电路选择合适的电阻和电容,可访问Digi-Key相应的产品网页。

  • ADC驱动电路(放大器)

驱动电路(放大器)的选择,我们需要注意以下两点:

  • 放大器应支持充电电流并能够吸收电荷注入反冲。
  • 该放大器的输出需要在采样边缘的末端完全稳定,使得对ADC输入采样时不会增加误差。

这意味着放大器应能提供瞬时电流阶跃,对应放大器应该具有高压摆率。对这些瞬态事件提供快速建立响应,对应放大器应该具有高带宽。

放大器选型时,可以通过压摆率和带宽等参数进行筛选。通过Digi-Key网站,可以方便地根据参数选择合适的放大器。


图8:Digi-Key网站中放大器参数选项



SAR ADC的选择

选择合适的SAR ADC,能大大减少对驱动电路的要求,简化驱动电路设计难度。大家可以通过Digi-Key网站进行快捷地选型。

从SAR ADC驱动电路设计的角度考虑,我们需要注意以下两点:

  • 长采样阶段

较长的采样阶段可以降低对驱动放大器的建立要求,并且允许较低的RC电路截止频率,这意味着可以使用噪声较高且/或功率/带宽较低的放大器。可以在RC电路中使用较大的R值和较小的对应C值,减少放大器稳定性问题,同时也不会大幅影响失真性能。较大的R值有助于在过压条件下保护ADC输入;同时还能降低放大器中的动态功耗。

  • 高输入阻抗 SAR ADC:

高输入阻抗的优势在于:在慢速 (<10 kHz) 或直流类信号条件下支持低输入电流,并且可在高达100kHz的输入频率范围内实现更好的失真 (THD) 性能。

我们以ADI AD4000举例,AD4000支持高阻抗输入模式,降低的输入电流需求,能以比传统SAR高得多的源阻抗来驱动。这意味着,RC电路中的电阻值可以比传统SAR设计大10倍。


图9:AD4000高阻抗模式和普通模式对输入电流的影响(图片来源:ADI)


在慢速应用中(信号带宽<10 kHz),高阻抗输入带来较低的输入电流,我们可以用较低截止频率的RC电路,低功率和带宽的精密放大器来驱动ADC,消除了使用专用高速ADC驱动器的必要性,从而降低功耗、尺寸和成本。

精密ADC驱动器设计工具

如果你觉得上面SAR ADC驱动设计很麻烦,也可以使用ADI精密ADC驱动器设计工具。你这样一来,你就可以根据不同的参数来模拟仿真,从而缩短精密ADC驱动器设计的时间。


图10:ADI 精密ADC驱动器设计工具 (图片来源:ADI)



本文小结

SAR ADC是一个非常常见的拓扑结构。驱动电路设计往往是SAR ADC设计的一个难点。理解SAR ADC原理。对于SAR ADC,RC电路、驱动电路(放大器),我们往往需要放在一起综合考虑。了解每部分的设计要点,使用适当的工具,往往能事半功倍。

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更多有关ADC的技术文章,请参看以下文章, 也欢迎大家在文未留言讨论。



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连接器端子压接:看似简单,其实其中有门道……


关键词:  连接器, 安装

问:检查连接器端子上的压接

连接器端子的压接质量对于确保最终互连性能至关重要。在确定压接是否良好时,应注意检查以下重要事项:端子未损坏、端子未弯曲、终端窗口中绝缘但电线压接处不绝缘、绝缘压接处未刺穿电线、绝缘压接处正确包裹、电刷在电线压接后可见、电刷未处于连接区域、存在锥形孔、跨绝缘压接处的千分尺在公差窗口中。

务必检查连接器是否已正确压接。手工压接和机器压接都需要对每个压接处进行检查。不当压接会大大缩短连接器端子的寿命。

此外,还应测量导线压接的厚度,因为每种类型的连接器头和线规都存在不同的厚度公差。厚度不正确不仅会缩短连接器的寿命,还可能会快速散架。用肉眼或放大镜可能不一定能发现不正确的电线厚度。

测量导线压接厚度的适当位置。位于电线压接前部的千分尺的刀片零件。位于导线压接后部的接头。

连接器端子压接处的重要组件

电线压接:托住剥除绝缘层后的电线的压接部↓↓↓


绝缘压接:整个电线上的压接部分↓↓↓


端子:连接器的配接组件↓↓↓


锥形孔:连接端子的末端隆起部分↓↓↓


电线绝缘层:保护电线的外部覆盖零件↓↓↓


电刷:电线绝缘层处的金属股线↓↓↓

良好压接的示例


不良压接的示例

电线压接处的绝缘层(挤压绝缘层)↓↓↓


电刷位于连接器端子内↓↓↓


电线压接后无电刷↓↓↓


官方公司压接指南

有些连接器公司会给出详细的连接器端子压接指南,以下是我们整理的一些资料,供大家参考。

更多关于压接的技术信息, 请查看以下内容:



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涨知识了!元器件包装标签中的“e”代码,原来是这个含义……


关键词: 标识, 规格

问:包装标签中的“e”代码

有时,你可能会在元器件的包装标签上发现“e”代码,比如“e0”。该“e”代码与JEDEC标准J-STD-609一致,表示根据JEDEC定义的一组无铅涂层选项,这通常表示引线上使用的材料。

JEDEC J-STD-609标准是为了满足组件厂商提供标记标准的需要而提供的。它描述了无铅表面或端子涂层和材料,以及无铅组装焊接。其中会使用以下“e”代码:

  • e0——含有意添加的铅(Pb)
  • e1——锡-银-铜(SnAgCu),银含量大于1.5%,且没有其他有意添加的元素
  • e2——不含铋(Bi)或锌(Zn)的锡(Sn)合金,e1和e8中的锡-银-铜(SnAgCu)合金除外
  • e3——锡(Sn)
  • e4——贵金属(例如银(Ag)、金(Au)、镍-钯(NiPd)、镍-钯-金(NiPdAu)(不含锡(Sn))
  • e5——锡-锌(SnZn)、锡-锌-其他(SnZnX)(所有其他含锡(Sn)和锌(Zn)而不含铋(Bi)的合金)
  • e6——含铋(Bi)
  • e7——低温焊接(≤150℃),含铟(In)[不含铋(Bi)]
  • e8——含银量小于或等于1.5%的锡-银-铜(SnAgCu),含有意或无意添加的合金元素。本类别不包括e1和e2所述的任何合金或含有任意数量的铋或锌的任何合金。
  • e9——符号——未分配

更多关于元器件包装的技术信息, 请查看以下内容:



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IO-Link 1.1标准深度解读:三大新功能的威力,你都get到了吗?

作者:Lisa Eitel


关键词: 信号, 自动化

几十年来IO-Link被广泛运用于工业I/O,而近些年来应用更是飞速激增。正如Digi-Key 文章《比较IO-Link1.0和1.1》所解释那样,国际电工委员会IEC 61131-9开放标准(标有IO-Link)给自动化组件赋予了易于使用的连接能力。这是一个单滴数字通信接口 (SDCI),能够将称作现场设备或次设备的小型传感器和执行器联网到IO-Link控制器中枢或主设备,然后再进一步连接到自动化装置的其余部分。IO-Link的优势之一就是允许使用普通的非屏蔽电缆(可长至20m,有3至5股导线)实现连接。

本文会将更多篇幅放在解释1.1版的三个全新IO-Link特性上:

  • IO-Link 1.1允许数据备份,因此工厂人员可以保存并重复使用设备参数
  • IO-Link 1.1可以处理的数据宽度可达每端口32字节
  • IO-Link 1.1允许IO-Link 1.1主设备实现230.4千波特数据速率


图1 :IO-Link通信允许R.A JONES更紧密地监控传感器性能和维护状态,并通过配方变更参数。据创新工程经理Nate Smith所称,IO-Link事实上正快速成为自动化中现场设备(次设备)通信的领先工业标准。(图片来源:R.A JONES)



IO-Link 1.1作为参数分配服务器

IO-Link组件的控制集成是通过配置软件来完成的,利用了与每个IO-Link组件关联的标准化IO设备描述 (IODD) 文件。这些IODD文件(存放组件型号、工作范围、支持诊断功能的数据和显示在HMI和GUI上的符号)是由组件制造商提供的.xml文件,通过其自有网站和ioddfinder.io-link.com支持IO-Link V1.0和V1.1。

IO-Link 1.1的最新更新增加了一些IO-Link 1.1主设备的能力,使之能够在本地存储IODD 文件和补充数据——以便为网络上其它设备提供参数分配服务器功能。在此功能推出之前(以及在传统的IO-Link装置中),最终用户更换新的现场设备或换用其它设备时,必须先对该设备进行配置——通常是将其插入PC的USB端口并通过软件手动执行设置。

1.1版在这一方面改进的另一项优势是,最终用户现在可以(在许多情况下)热插拔来自不同制造商的同等IO-Link边缘设备——使得基本可互换设备选择大为增加。当需要对大规模生产线上故障或损坏的传感器进行紧急更换时,这就特别有用。

IO-Link 1.1更高通信速度的具体细节

IO-Link 1.1版另一新功能就是COM3——速率支持更先进的现场设备功能的通信模式。COM3 SDCI通信模式的指定数据速率最高可达230.4kb/s(或者本文所说的230.4千波特)。这意味着最新的IO-Link迭代 (1.1.3) 改进解决了最后一个对IO-Link的争议之处——即该标准没有足够的速度适应现代自动化需要。

具体来说,1.1.3加入了支持实时通信的周期时间,现在可以周期性地发送上一篇关于此主题的Digi-Key文章中所述的过程数据,某些情况下甚至可以达到亚毫秒级。发送过程数据所需要的实时带宽(以每秒千字节 (kB/s) 计)取决于主设备从其请求消息所花费的时间、通信方向上的开关延迟、现场设备响应所花费的时间以及另一通信方向上的开关延迟。

如果掌握一些实际微控制器电路(某些情况下是独立式 IC)背景知识,就会理解IO-Link组件是如何进行这些通信的。在主设备及其现场次设备中,会有称作通用异步收发传输器 (UART) 的电路,将数据打包或组帧到数据包中发送出去。这些帧有11位长——一位用作通信开始位,八位(在IO-Link规范和官方文献中亦称一个八位字节)用于承载实际过程数据,另外两位用作通信奇偶校验停止位


图2:Maxim IntegratedMAX14827AATG+是一个可集成到IO-Link设备内的低功耗双驱动IO-Link收发器。IO-Link允许使用三线UART接口与微控制器UART连接,而多路复用UART/SPI允许使用一个串行微控制器接口实现共享UART和SPI功能。(图片来源:Maxim Integrated)


按照2019年6月IO Link 1.1.3规范表9规定,用IO-Link COM3布局发送每个位只需4.34微秒。该时间加上主设备和次设备中数据包间的延迟(分别为最高4.34微秒和该值三倍),以及4.34微秒至43.0微秒的通信方向开关延迟,使得最坏情况下数据传输速率也是亚毫秒级的,而这对于苛刻的工业应用来说仍是完全足够的。

通配符(对实时带宽有很大影响)是为 IO-Link 网络选择的消息序列类型。不同序列类型针对不同数据量的非周期性或请求式数据传输。因此,如要估计IO-Link布局的实时带宽,就必须计算系统消息发送所容许的过程数据和非周期性数据的两者数据量。有些类型定义了固定的过程和非周期性请求式八位字节值,而另一些类型则让供应商或用户设置1到32的过程数据八位字节值,非周期性数据八位字节值则设置为1、2、8或32。简而言之,系统需要移动的数据越少,周期时间就可以越快。

通过分析上述因素后就可以得出实时带宽——即发送的过程数据(以千位计)除以总计算周期时间(以千位每秒计)。例如,当只有一个非周期数据八位字节(记为18)和32个过程数据八位字节(记为32·8)时,周期时间只有几毫秒,而带宽会超过100千位每秒。

所有新型IO-Link 1.1主设备均支持COM3和采用此数据速度的自动化组件——自动适应其所连接的次设备所使用的速率。实际上,让具有不同周期时间的现场设备从一个主设备上运行,以允许使用不同复杂程度的传感器和执行器,以及进行增量式设计升级,是很常见的。采用COM3的230.4千波特数据速率的执行器(通常采用本文下一节所述的B类端口布局)包括液压传动和机电组件——气动阀门、直线气缸、歧管以及基于步进电机的小型现场设备。最常使用COM3的传感器包括位置和位移传感器以及颜色、温度和压力传感器,所有这些传感器在过程控制中最常见。选择机械开关也会利用这个COM3通信模式。


图3:Panasonic的智能HG-C1000L系列传感器使用了IO-Link的COM3连接支持远程监控和预防性维护程序。板载传感器逻辑能够检测正常、错误、警告和警报状态。这些传感器还提供了一种在必要时快速对传感器设置和操作进行远程重新配置的方法。(图片来源:Panasonic Industrial Automation Sales)



IO-Link 1.1物理连接(包括数据端口)

现在我们来看一下IO-Link的数据带宽——过程数据可达每端口32字节。IO-Link主设备上所有激活的端口设置为处理数字输出或输入,或使用UART以半双工模式(因此数据位以单位序列发送和接收)作为IO-Link点运行。典型的四端口和八端口IO-Link主设备可以直接连接到多个现场设备或充当中枢(传输宽度取决于这个主设备)。典型的IO-Link现场设备连接包括供电导体L+和M以及C/Q1导体,后者承载过程数据以及参数化、配置和诊断数据。


图4:像带IO-Link的SICK压力传感器这样的智能传感器(允许通过一个四或五引脚M12连接器连接)可以避免人工重新编程引起的停机或错误。这是因为该连接器允许通过机器的PLC进行参数编辑和再配置。注意IO-Link连接器的L+和M以及C/Q1导体的连接。(图片来源:SICK)


这里稍复杂的事是,IO-Link规范同时允许主设备和次设备使用A类和B类端口。按IEC 60947-5-2规范定义,A类端口不会与IEC 61076-2-101定义的A字码M12连接器混淆。如需详细了解IO-Link环境中无处不在的M12连接器,请参阅Digi-Key文章《IO-Link基础知识》。简言之,IO-Link连接器引脚2和5有时用,有时不用,且用法各不相同,而引脚1、3和4是始终使用,只是后者用法不同。A类布局(基于四引脚M5、M8或M12连接器)允许更多的I/O连接变化,甚至用于高电流输出来驱动执行器。相反,B类布局则始终是5引脚M12连接。

无论是A类还是B类,母头连接器插座要位于主设备上,公头连接器引脚要位于现场次设备上。

每端口32字节的过程数据量只是最先进的IO-Link连接型传感器和执行器的最大值;实际上,像开关这样的较简单IO-Link次设备数据宽度可能只有一个位。当应用的设置数据宽度不足时,有些IO-Link主设备会允许分段进行过程数据传输。IO-Link的其它数据容量扩充方案包括使用多个引脚4导体进行双向IO-Link和开关通信,以及对引脚4 IO-Link数据进行并行双通道数据传输。对于后者,引脚2导体可承载设备特定I/O或开关信号(尽管通常不与状态监控相关),并空出IO-Link通道以承载补充信号。这种IO-Link双通信数据传输可实现实时通信,而无与远程PLC(包括周期时间)有关的延迟,反过来支持需要立即对机器或设备状况进行分析并做出响应的应用。

结语

IO-Link 1.1版的三个新功能包括:数据备份(用于保存并重复使用设备参数)、处理每端32字节的数据宽度的能力,以及主设备的230.4千波特数据传输速率。这些功能加快了IO-Link 1.1在工业自动化领域的运用。


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FastBond活动获奖者经验分享:你想要的技术干货,都在这里!


关键词: 电路设计, 方案,  开发工具

得捷电子(Digi-Key) 联合硬禾学堂共同发起,主题为“你创意,我买单”的FastBond电子项目开发活动,历时半年,完美收官!

本届活动精选了智能可穿戴、体外诊断、环境监测、工业机器人、智能建筑5个热门主题,参赛选手来自各行各业,参赛作品更是亮点满满,创意不断!

经过层层筛选,前十名获胜者从众多参赛选手中脱颖而出,他们当中不仅有硬件达人、软件工程师,还有设计师、艺术领域的从业者,以及在校的老师和同学等,都是各个领域中翘楚。

你是不是很想知道,这些项目的创意是怎么产生的?在项目的实现过程中,有哪些经验值得借鉴?……带着这些问题,我们采访了其中两名获奖者代表。

采访一

黄煜鑫,Python高级工程师


大学专业金融,自学编程。由于兴趣进一步学习了MCU和FPGA。除了编程外,平时也喜欢弹吉他, 播音主持。



采访二

潘孜儒  大学四年级在读

北京交通大学,电子科学与技术专业,准备继续深造。对嵌入式、FPGA开发略有涉猎。


无疑这是一群乐于把自己的兴趣、爱好、想法转变为现实的开发者,他们也更乐意把这些项目分享给更多的小伙伴。

Digi-Key作为世界级的电子元器件分销商,始终秉持“品质第一、客户至上”的原则,并积极致力于将最全面元器件产品及最前沿的技术,第一时间带到工程师和电子爱好者手中。

希望在以后的日子里,Digi-Key可以一直伴您左右,帮您实现一个又一个的新鲜idea!

相关技术资源

照例,关于本次采访提及的周边技术资源,小编整理如下:

项目一:环境监测之定时图像采集

作者:黄煜鑫

ESP32-CAM OV2640 series图像传感器评估板 – 传感器 

ESP32-CAM是一款低成本物联网解决方案的开发板,基于ESP32模块开发的最小系统物联网产品,具有小体积,可板载摄像头的优势,适合快速原型搭建,DIY项目开发,物联网入门学习等。

LTC3245IMSE  宽VIN范围、低噪声、250mA降压-升压型充电泵 

LTC®3245是一款开关电容器降压-升压型DC/DC转换器,其可采用2.7V至38V输入产生一个稳定的输出 (3.3V、5V或可调)。该器件采用开关电容器分数转换,以在很宽的输入电压范围内保持调节作用。内部电路可自动选择转换比,从而在输入电压和负载条件变化的情况下实现效率的优化。不需要使用电感器。

MAX16802AEUA离线式、DC-DC PWM控制器,用于高亮度LED驱动器

MAX16801A/B/MAX16802A/B高亮度(HB) LED驱动控制器IC含有设计宽输入电压范围LED驱动器所需的全部电路,适用于通用照明和显示器应用。MAX16801非常适用于通用输入(85VAC至265VAC整流电压输入) LED驱动器,MAX16802适用于低输入电压(10.8VDC至24VDC) LED驱动器。

项目二:智能可穿戴之智能手表原型

作者:潘孜儒

MAX32660-EVSYS低功耗Arm Cortex-M4 FPU处理器,带基于FPU的微控制器(MCU),256KB Flash和96KB SRAM 

MAX32660评估系统提供结构紧凑的开发平台,在微小、易于使用的电路板实现对MAX32660全部特性的访问。主板上已安装基于MAX32625PICO的调试适配器;完成编程后,可将其直接拆卸。调试模块支持可选的10引脚Arm® Cortex®调试连接器,用于实现DAPLink功能。组合尺寸为0.65in x 2.2in,而主板独立尺寸为0.65in x 0.95in。外部连接采用双排连接头,兼容过孔和SMT应用。该电路板以非常小的空间提供强大的处理子系统,很容易集成到各种应用中。

ADXL345BCCZ-RL 3轴,±2g / ±4g / ±8g / ±16g数字加速度计

ADXL345是一款小而薄的超低功耗3轴加速度计,分辨率高(13位),测量范围达±16 g。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或I2C数字接口访问。

MIKROE-4496 SHT40湿度,温度传感器mikroBUS™ Click™平台评估扩展板 

Temp&Hum 15 Click 是一款紧凑的附加板,包含了Sensirion的第四代一流的SHT湿度传感解决方案。 该板采用高精度、超低功耗的16位相对湿度和温度传感器SHT40。它提供恒温精度,可达0.1°C,并在推荐的平均温度和湿度范围5~60°C和20~80%RH时显示最佳性能。



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一周新品推荐:KEMET C4AQ-M薄膜电容器和Littelfuse低电阻PPTC元件

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——KEMET C4AQ-M系列电容器和Littelfuse用于过流和过热保护的低电阻系列PPTC可恢复保险丝。

产品一:KEMET C4AQ-M系列电容器

薄膜电容因其性能稳定、使用寿命长等特点,在很多高可靠性应用(如汽车)中替代传统的铝电解电容,成为开发者的首选元件。

KEMETC4AQ-M系列DC-Link电容器,就是一款汽车级的微型聚丙烯金属化薄膜电容器。该薄膜电容器具有较低的等效串联电阻,可在不牺牲电容量的情况下产生更高的纹波电流额定值。高电压额定值使其成为直流链路和高功率应用的理想选择。

该电容器采用矩形塑料盒式设计,填充树脂,采用两个或四个镀锡径向引脚,具有极佳的电气性能以及业界领先的耐用性和可靠性,还具有长寿命和自修复能力。这些特性使其非常适合作为电源逆变器、电机驱动和高功率充电电路的DC-Link电容器,为电力电子、能量存储、再生能源电网接口和汽车电子等应用中的电源转换提供了必须的中间电路级。

了解KEMET C4AQ-M系列电容器的更多信息,请看以下视频:



产品二:Littelfuse 低电阻系列PPTC可恢复保险丝

在电路的过流和过热保护中,PPTC(聚合物正温度系数)可恢复保险丝与常规的保险丝相比,具有显著的成本优势,在很多应用中都备受欢迎。。

Littelfuse低电阻系列表面贴装 PPTC元件就是一款代表性的产品,可为需要超低内阻、超低电压降和自恢复保护的应用提供了可靠的过流保护。在温度升高时,该PPTC元件的阻抗也会提升,从而限制了不安全电流,使电流始终保持在安全水平。

该系列PPTC元件获得了UL认证和TUV认可,最大故障电流为50A,支持的保持电流范围为100mA至9A,并提供0402至2920的封装规格可选。Littelfuse的低电阻系列可重置 PPTC元件是USB外设、锂电池组、智能手机、LCD和LED电视、数码相机等应用的理想选择。

了解Littelfuse 用于过流和过热保护的低电阻系列PPTC元件的更多信息,请看以下视频:




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一周新品推荐:VeriSafe无电压存在测试仪和LB系列发光按钮开关

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Panduit的VeriSafe无电压存在测试仪和NKK的LB系列发光按钮开关。

产品一:VeriSafe™无电压存在测试仪 (AVT/AVT2) 和访问控制套件

当维护电气设备时,操作人员必须遵守安全规范,其中很重要的一点就是通过电压验证试验来确定待维护设备上已无电压。这个测试过程包括多个阶段,如果使用手持便携式测试设备时可能很复杂且很耗时。那么有没有什么比较简便的方法呢?

Panduit 的VeriSafe无电压存在测试仪 (AVT/AVT2) 就是一个很好的解决方案,使用它,操作人员只需按下按钮即可确定是否无电压。该测试仪符合2021 NFPA 70E标准,实现了所需的六步测试流程的自动化,将测试时间缩短至10秒。安装完成后,只需按一下按钮,工人就能够看到测试仪在无电压存在时的有效指示,从而确定是否无电压。

Verisafe已通过UL、NEMA和CSA标准验证,能在各类危险环境下发挥作用,使操作人员能够快速简便的验证电气安全的工作环境,可谓是现场设备维修的必备测试仪。

了解VeriSafe™无电压存在测试仪和访问控制套件的更多信息,请看以下视频:



产品二:NKK的LB系列发光按钮开关

开关在很多人的心目中是一个 “简单”的电子元件,仅需完成导通、关闭两个操作。但实际上,开关元件在设计时,需要在可靠性、环境耐久性和易用性上做综合考量,才能够提供一款令用户满意的产品。

NKK Switches (以下简称为“NKK”)的LB系列LED发光按钮开关,就是这样一款产品。LB系列开关带有一个“START”或“ON”粗体标识,便于用户识别。其前面板密封开关配有透明的防溅罩和两个O形圈,支持超过IP65的防侵入等级。

该LED发光按钮开关精心设计的散光片和滤光片系统,能够实现全表面发光的效果。其锁定特性能够指示电路状态,平滑且有响应的操作为用户提供听觉和触觉反馈。该开关快动触点机构,可延长电气寿命并提高操作灵敏度。其紧凑的设计使得后面板深度最小化,不锈钢夹可提供各种面板厚度的安全装配,为应用带来更大的便利性。

了解NKK Switches LB 系列发光按钮开关的更多信息,请看以下视频:




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