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压接不良,可能是你的线缆没有准备好!聊聊压接线缆的那些事儿……


关键词:线缆,自制

问:压接前准备好布线用线的注意事项

把连接器连接头压接到电线之前,你需要先准备好所用的电线。你应该考虑的事项包括:需要使用多长的电线,线规如何,电线上将要施加多少电压,工作温度是多少……等等。

在压接之前还需要解决的另一个问题就是布线用线的形状。

当电线被切割成所需的长度并按需剥去绝缘层之后,你应目视检查一下电线股线的形状,因为它们可能会稍稍散开,而不是像往常那样紧密缠绕在一起。


在压接之前,建议不要展平、弯曲、扭结电线股线,或以其他方式使其变形。如果电线存在此类变形,则导体将无法完美地压接,从而导致连接头无法保持良好的连接。如果剥去电线绝缘层后,其股线确实会变松了,这时可以尝试轻轻地扭绞股线,使其恢复到近似于电线的原始螺旋状。

但切勿过度扭绞。如果过度扭绞,股线的分布可能会不均匀,并且会影响导线的横截面,从而对压接产生负面影响。

请注意,使用正确的连接器和压接工具才能实现更加一致且可靠的压接效果。

个人认为特别重要的是电缆绝缘层剥去之后的边缘处的股线状态。通常,电缆剥线器会对其造成一些损坏(不是很明显),并且如果电缆压接过程中没有采取绝缘保护措施的话,那么此处通常很容易成为电缆的断裂点。


更多有关线缆的技术信息,请查看以下内容:



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料号不完整,如何知道它是那颗料?有方法,别乱猜……


关键词:规格

问:料号组成简释

厂商提供的几乎每个电子元器件都拥有特定的料号结构。我们经常收到有关料号不完整的服务请求,这常常使客户困扰不已。有时,如果料号的若干部分被省略,那么不了解情况的客户在使用时就会感到疑惑,并向我们询问这种经过修改的料号。而当我们搜索该物料时,系统要么会找到包含更多数字/符号的匹配项,要么就是找不到任何结果。

本为将说明料号中经常会被省略的部分和/或搜索料号时的一些常见问题,希望有助于大家日常的选型工作。

料号组成 / 结构的一般性说明

元器件规格书中通常会指出物料排序的生成方式/结构,其中会非常具体地说明了哪些部分是必不可少的。 

料号中的所有部分都是有效的。 就算是编号各部分之间的短横都很可能是用于识别编号的重要信息。此外,编号中的“#”、“.”、“;”、“,”、“/”、“|”、“&”符号或任何其他非字母数字符号也是料号的重要部分。

用户通常会忽略的结构部分

  • 系列名称

系列名称在电子物料中非常常见。厂商通常会生产一系列性能相似的产品。系列名称可能含有商标,或是一串数字,或是数字和字母的组合,亦或是纯字母。它通常位于料号结构的开头部分。

  • 物料包装后缀

许多IC和散料都拥有某些包装后缀,这会在规格书中加以说明。包装就是我们在库商品收货时或我们出货给客户时,客户收到物料时的包装形式。如果某颗物料为5,000颗卷盘包装,那么规格书中很可能会有相应代码,并将其加在料号的尾部。如果包装采用某种特定的卷盘或装运方式,则规格书中应该有相应的后缀说明(但不一定都是厂商做这些操作)。许多厂商让Digi-Key将最低起订量降为1个,这样如果客户仅购买少量产品,就不用担心后缀的问题了。如果我们在厂家起订量基础上降低订购量,那么我们的相应料号就会变化,不过厂商的料号依然保持不变。

  • 不太常见的属性

有时,某些物料会包含一部分特殊的数字,专用于指示RoHS状态或其他非通用属性。某些集成电路具有“绿色环保”状态,在这一状态下,物料会超出当前的RoHS标准。有些规格实际上是留空的。如果用户对料号中的某一部分不太确定,请阅读结构下面的注释。如果规格书中说明了物料可以留白,则可完全忽略这一部分。如果规格写得很模糊,请务必向我们询问具体的含义。生成料号时如果省略了必要的符号,则可能导致无法搜索到结果。

规格书模棱两可

各厂商显示料号各部分的方式各不相同,有时同时制造多种电子元件类型的厂商会出现产品与规格书不一致的情况。以下是针对这些情况的几点提示:

  • 就规格书中的物料结构而言,如果各部分之间保留的空格较小,则很可能只是起到分隔的作用。那么在搜索完整的料号时,这些空格很可能会被忽略。如果这些空格很大,则很可能是料号中的一部分,但是这一点并不确定。不过,我们的网站无论如何都应该能够搜索到相应的产品。
  • 一些厂商会使用短横或在搜索时不实际出现在料号中的其他符号。通常,这些短横和符号也会用于分隔料号中的不同部分。但如果并未起到分隔作用,那它们可能也不是编号的一部分。

物料丝印

IC和其他带丝印的物料通常会在元件上使用缩写词或其他符号。使用丝印查找物料的方法只能是碰运气,因为与规格书中的料号结构相比,这些丝印的不一致问题更严重。有时丝印仅为日期和批次代码,有时料号的缩写名称就位于物料上,有时厂商会使用完全不同的编码来代表物料,还有时根本就没有任何丝印。在大部分情况下,如果空间有限,物料上就不会显示完整的料号。然而遗憾的是,厂商也没有义务将料号印在物料上。完整的料号很可能长于物料上显示的内容。因此如果只有一部分料号,也可以据此搜索看看是否有较为完善的规格书,并借此根据料号明细(如果有)找到最合适的物料。


想了解不同原厂的料号组成结构,请查看以下内容:



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当PoE遇到低功耗蓝牙:两者联手打造的智能照明,会是什么样?

作者:Digi-Key 北美编辑


关键词:网络,LED,方案

智能照明将高效、长寿命的LED与无线连接相结合,允许楼宇管理者根据使用情况定制照明方案,最大限度地降低耗电量。在新建筑中安装智能照明相对简单,但对现有建筑进行改造却很复杂,而且成本也高得多。既有物业的楼宇管理者试图寻找更便宜的替代方案,使他们能够利用先进的照明技术。

一种高性价比的简单替代方案是在现有的以太网网络中添加以太网供电 (PoE) 来为 LED 供电。不过,该方案的缺点是以太网不太适合智能照明的连接,因为它本是设计用于计算机之间频繁、大量的信息传输,而不是智能照明控制和配置所需的少量、不频繁的数据传输。

一种解决方案是将PoE与低功耗 (LE) 蓝牙连接相结合,通过智能手机进行无线配置和控制。这种短距离射频标准已经广泛应用于智能照明,而且关键是,可以与智能手机互操作。这种互操作性确保可以通过手机上的应用程序直接控制灯光,而不需要昂贵的专有用户界面。

本文介绍了PoE和基于PoE的LED照明基础设施的优势,并说明了设计人员可以如何实施PoE LED照明解决方案。然后,本文基于来自Maxim Integrated、STMicroelectronics和ON Semiconductor的PoE加低功耗蓝牙参考设计和评估套件,介绍了如何利用低功耗蓝牙实现网络的无线配置和控制。

PoE简介

最初的 PoE 技术(IEEE 802.3af“1类”)为每台设备提供标称15.4W的直流电源(最低44VDC和350mA)。该技术使用以太网网络常用的RJ45连接器和Cat5网线。

该技术可以通过以太网电缆的未使用导线进行电力传输(方案B);也可以向每对绞线施加共模电压,通过电缆的数据线进行电力传输,由于以太网通过差分信号传输数据,因此不会受到干扰(方案A)。

IEEE 802.3af定义了两种类型的PoE设备:供电设备 (PSE) 和用电设备 (PD)。PSE经由自己的常规电源供电,然后管理通过以太网电缆网络传输给PD的电力,而PD则可通过PoE获得所需的电力。IEEE PoE标准提供了PSE与PD之间的信令,让PSE能够检测到符合要求的设备。PSE在导线上施加2.8至10V的直流电压,并通过测量环路电流来确定是否连接了PD。PD应表示为19至27kΩ的阻性负载和120nF的并联电容器。检测到PD后,PSE和PD就会“协商”所需或可用的功率。

随着越来越多的设备需要比最初标准的15.4W更高的功率,为了满足这一需求,”PoE+”(IEEE 802.3at“2类”)于2009年面世。该技术可为PD提供高达25.5W的标称功率。PoE+电流从最初标准的350mA增加到600mA(有关PoE和PoE+的更多信息,请参见Digi-Key技术文章《以太网供电简介》)。

更新的版本IEEE 802.3bt“3类”和“4类”分别提供60W和90W的标称功率,以及600mA和960mA的电流。

实施中跨PoE设计

PSE可以作为端跨(通过交换机/集线器),也可以作为中跨。端跨PSE通常位于以太网交换机内,而中跨PSE是位于普通以太网交换机与PD之间的“供电器”,通过网线供电,而不影响数据传输。在传统网络中,要用支持PoE的新型号来替换现有的以太网交换机,成本相当高昂。然而,若是安装PSE作为中跨,即可轻松将PoE引入到传统网络中。

在PoE中跨实施中,直接通过未使用的以太网绞线来配电。PoE PSE正输出 (V+) 连接导线4和5,而PSE负输出 (V-) 连接导线7和8。在这种配置中,两对电源线与两对原始信号线分离,原始信号线并未通过PoE中跨供电器连接。这种实施类型如下图所示,使用Maxim Integrated的MAX5969单通道PD控制器和MAX5980四通道PSE控制器进行配置(图1)。


图1:PoE中跨实施方案,通过以太网Cat5电缆中先前未使用的电源线进行电力传输。(图片源:Maxim Integrated)


MAX5969为符合IEEE 802.3af/at PoE系统的PD提供了完整的接口。该器件还为PD提供检测签名、分类签名,以及带浪涌电流控制的集成式隔离电源开关。根据输入电压的不同,MAX5969以四种不同的模式运行:PD检测、PD分类、标记事件,以及PD电源。当输入电压介于1.4至10.1V之间时,该器件进入PD检测模式;当输入电压介于12.6至20V之间时,器件进入PD分类模式。一旦输入电压超过VON (35.4V),该器件则会进入PD电源模式。

MAX5980四通道PSE控制器设计用于IEEE 802.3af/at PoE PSE的实施。该器件提供PD发现、分类、限流和负载断开检测功能,并具有四种工作模式:

  • 自动模式允许器件以默认设置自动运行,无需任何软件
  • 半自动模式能自动检测连接至端口的设备并对其进行分类,但在软件指示之前不为端口供电
  • 手动模式允许对器件进行完全的软件控制,该模式对系统诊断非常有用
  • 关断模式将终止所有活动,使端口安全断电

Maxim提供了MAX5980EVKIT评估套件 (EK),用于MAX5980的开发工作。该评估套件具有四端口以太网PSE电路,包括MAX5980 PSE控制器和四个N沟道功率MOSFET,可用作-48V或-54V电源。该评估套件为四个以太网输出端口分别配置了单独的独立电源通道,并允许工程师对每个通道执行PSE控制器的全部功能。工程师可以设置可配置的工作模式和大功率模式(每个端口最多可编程为30W),还可以通过I2C接口、PD检测、PD分类、过流和欠压/过压保护、折返式电流和直流断开检测等,收集端口电流信息来进行试验。

配置可通过兼容PC的软件完成,并可对各个寄存器进行位级访问(图2)。


图2:MAX5980评估套件包括兼容PC的软件,可对PSE控制器监控的四个端口进行简单配置。(图片源:Maxim Integrated)

添加基于PoE的LED照明

除了无需布设新的智能照明线路,PoE连接照明的主要优势在于降低了LED灯具电源的复杂性。

连接至PoE插口的LED灯具充当PD,直接从网络中获得清洁、稳定的直流电,而不需要通过初级侧电压调节将交流转换为直流,并降低市电电压。然而,PoE的(标称)44V直流电源不适合直接为LED供电,因此应在电源与灯具之间安装LED驱动器。该LED驱动器可调节输入,将其转换为LED所需的恒流、恒压。

为PoE操作而设计的LED驱动器的一个典型例子是Maxim Integrated的MAX16832。该器件是一款降压恒流高亮度LED驱动器,电压输入范围为6.5至65V,提供高达1A的恒定输出电流,精度为±3%。专用PWM输入在较宽的亮度范围内支持脉冲式LED调光。2MHz的开关频率允许使用更小的磁性元件。据称,通过45V输入驱动5个串联的LED时,能效约为95%。模拟热折返功能可在LED灯串的温度超过指定值时降低LED电流。MAX16832的典型应用电路如图所示(图3)。


图3:MAX16832高亮度LED驱动器应用电路。该驱动器适用于PoE LED照明应用。(图片源:Maxim Integrated)

基于PoE的LED照明与BLE相结合

LED可以精确调光、即时开启或关闭,并可配置为提供多种温度和颜色变化。连接性使消费者能够轻松获得这种可变性。直接使用以太网络网络进行智能照明连接可以实现但很复杂,因为以太网本是设计用于计算机之间频繁地传输大量数据,而不是在LED灯具之间不频繁地传输少量数据。

相比之下,低功耗蓝牙非常适合智能照明连接的要求。主要优势包括:在100米范围内高能效传输少量数据、广泛的供应商基础、与智能手机的互操作性(无需额外的用户界面即可进行配置和控制),以及支持即时控制特定灯或灯组的网状网络功能。(有关蓝牙网状网络的更多设计信息,请参见 Digi-Key 技术文章《使用蓝牙网状网络设计低功耗蓝牙智能应用》)

将低功耗蓝牙添加至PoE LED灯中并非易事(有关采用低功耗蓝牙设计的更多信息,请参见Digi-Key技术文章《低功耗蓝牙模块物联网应用》),但由于其带来的明显优势,这是一项值得去做的工作。此外,利用芯片供应商的参考设计和评估套件,开发基于PoE的无线连接智能灯具原型设计会变得更加简单。

一个例子是STMicroelectronics具有低功耗蓝牙连接的PoE参考设计STEVAL–POEL45W1。该参考设计基于该公司符合IEEE802.3bt标准的PM8805 PD PoE接口、能够提供高达3A电流的LED驱动器和低功耗蓝牙模块。该参考设计提供45W的功率输出。

随参考设计提供的固件 (STSW-POEL45FW) 可与PoE照明Android应用进行通信,支持通过控制500Hz脉冲宽度调制 (PWM) 占空比(也由固件生成)来管理LED驱动器的开/关模式和调光。此外,设计人员还可以自由开发应用软件,以增强LED的无线配置和控制,并可使用该公司的STSW-BNRG1STLINK实用工具,对低功耗蓝牙芯片进行编程。

ON Semiconductor提供的产品是LIGHTING-1-GEVK互联照明平台。该产品包含多个插入式评估板(支持双LED驱动器、LED照明和低功耗蓝牙功能),可用于构建具有无线连接功能的完整商用照明解决方案。默认电源是一个AC/DC转换器,但该公司也提供了PoE电源LIGHTING-POWER-POE-GEVB(图4)。


图4:ON Semiconductor的PoE电源用于该公司的互联照明平台,可将LED灯具转换为符合IEEE 802.3af/at/bt标准的PD。(图片来源:ON Semiconductor)


这款PoE电源的核心是该公司的NCP1096PAR2G PoE PD控制器。该芯片将LED灯具转换为符合IEEE 802.3af/at/bt标准的 PD。NCP1096通过内部传输晶体管支持大功率应用(最高90W)。

要使用配备PoE电源的互联照明平台,需要将PSE中跨供电器连接至电源的输入端。ON Semiconductor建议使用Phihong的POE90U-1BT-2-R,这款中跨供电器能够通过100V至240V的输入以56V的电压提供高达90W的电源。

当PSE中跨供电器接入PoE电源输入端后,只需将LED驱动器连接至电源输出端,将LED连接至驱动器输出端,并将低功耗蓝牙连接模块连接至LED驱动器上的连接器,即可实现基于PoE的完整无线连接硬件系统。

该互联照明平台的固件开发是通过该公司的蓝牙CMSIS软件开发套件 (SDK) 完成的,该套件是一款可以在一系列集成开发环境 (IDE) 中运行的设计工具。固件在FreeRTOS上运行,FreeRTOS是CMSIS SDK中包含的实时操作系统。安装到IDE上后,设计人员即可使用该SDK试验以下低功耗蓝牙服务:

  • 灯光控制服务:连接的设备用来读取和更改所连接LED灯串的状态。
  • 遥测服务:将平台测量的变量提供给连接的设备。这些变量包括每个LED驱动器的电流和系统电压。
  • PoE功率输送服务:允许对等设备检索有关PoE对设备施加的功率限制的信息,该限制经由PoE供电器与平台协商得到。

蓝牙CMSIS SDK包含许多样例应用程序,这些应用程序可以轻松导入IDE工作区,并由此移植到互联照明平台的低功耗蓝牙芯片上(图5)。


图5:ON Semiconductor的蓝牙CMSIS SDK包含用于该公司的互联照明平台的照明样例应用程序。(图片来源:ON Semiconductor)


除此之外,该互联照明平台还附带关联的智能手机应用,即RSL10 Sense and Control应用,同时兼容iOS和Android智能手机。下载到智能手机后,该应用即会提示开发者将其与互联照明平台配对。然后,开发人员可以使用该应用:

  • 显示测量的 LED 通道电流和系统电压遥测数据
  • 独立设置每个 LED 通道的 PWM 占空比(从而控制调光)
  • 显示 PoE PD 控制器与 PSE 之间协商的功率限制信息(图 6)


图6:ON Semiconductor的Sense and Control应用可提供互联照明平台的配置和性能信息。(图片来源:ON Semiconductor)

结语

智能照明将高效、长寿命的LED与无线连接的便利性相结合。有一种高性价比的简单替代方案可以升级现有的基础设施,即在商业以太网络网络中实施PoE来为LED灯供电,并添加低功耗蓝牙连接,以便通过智能手机实现照明的无线配置和控制。

虽然设计基于PoE的无线智能照明方案并非易事,但市面上许多成熟的PoE PSE和PD解决方案、一系列兼容PoE的LED驱动器和低功耗蓝牙,在设计时就已将智能照明考虑在内。此外,如果基于主要芯片供应商提供的现成PoE加低功耗蓝牙评估套件和固件示例进行原型设计,开发过程就会更轻松。


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一周新品推荐:Cinch 5G连接解决方案和ROHM光电解决方案

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Cinch Connectivity 5G连接解决方案和ROHM光电解决方案。

产品一:Cinch Connectivity 5G连接解决方案

随着5G的传输速度提升到毫米波频段,对于5G系统的精准互连系统的要求也上了一个台阶,这也是将信号损失最小化的基础。

为了应对5G在适配器、连接器和电缆组件方面的挑战,Cinch Connectivity 公司的Johnson产品可以支持频率高达67GHz的数据传输,支持高质量音频、视频和数据应用。同时,Semflex产品可提供处理高达120GHz的5G频率电缆和电缆组件,是高灵活性、超低损耗的射频和微波应用的理想选择。再有,Midwest Microwave高质量无源同轴微波元件,可以很好地支持5G可靠性和低延时的设计要求。所有这些连接解决方案,都有利于在5G应用中实现天线、交换机和回程之间高可靠、高质量的信号传输。

了解Cinch Connectivity 5G连接解决方案的更多信息,请看以下视频:



产品二: ROHM光电解决方案

红外光光学传感器、LED、激光二极管及其驱动器……在产品设计中,这些光电解决方案物料的选型和应用,需要耗费开发者不少时间,而ROHM提供的一站式光电解决方案则可以让你事半功倍!

罗姆的光电产品包括可见光和红外光光学传感器、LED、激光二极管及其驱动器。其中,长寿命和高度可靠的光学传感器,具有高输出和紧凑的封装,适应模拟或数字应用,并提供通孔或表面贴装类型,为设计带来灵活性。

此外,罗姆广泛而丰富的LED产品线,涵盖不同的颜色、大小、封装、亮度水平、视野类型,并可提供单色、双色和三色芯片LED,适用于汽车内饰和外观、LED显示屏和背光等诸多应用领域。

同时,罗姆的红外激光二极管产品的波长范围从790纳米到852纳米,红色激光二极管的波长从635纳米到659纳米,可应用于三角测量、飞行时间和激光雷达等应用。

了解ROHM光电解决方案的更多信息,请看以下视频:




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元器件料盘和料带的规格:看似简单,但正确理解很重要!


关键词: 规格

问:料盘和料带规格的重要…不重要?

尽管大多数料盘和料带都适合于各种类型的元件,且通常可以忽略不计,但它们在某些规格上可能会有所不同,有时需要引起关注。尤其是在需要将它们放置在取放或SMT(表面贴装技术)机器上的情况下,因为某些物料类型和尺寸只能用在某些机器上。如你所见,这也会影响放置效率。

宽度:

料盘的宽度,某些SMT机器只能处理特定宽度的料盘。常见的料盘宽度为4mm、8mm、12mm、16mm、24mm或以上。

直径:

料盘 的直径(通常称为“ 料盘尺寸 ”)。与宽度相似,某些SMT机器只能处理特定直径的料盘。料盘的直径通常为7″、13″或以上。尽管规格通常不那么重要,但某些机器或机器的子设备只能处理微型料盘(直径为7″)。

间距:

料盘上料带物料的间距,如果指的是物料与物料的间距,则有时也称为“ 料距 ”。该规格通常无关紧要,因为大多数现代机器都可以对此进行调整。更改料距时,必须在SMT程序中进行调整,除非供料机具有自动料距检测感应功能。

纸与压纹:

纸是一种薄型压纸板类的材料,而压纹是一种超薄的塑料类型材料。供料机通常只能容纳其中一个。

在高效的取放流程中,会在机器中以策略性方式设置各种料盘宽度和不同的料距,从而节省了将零件放在板上的时间。

如果每天放置数千或数百万个物料,则每个物料在放置时都能节省一微秒的时间。

此外,Digi-Key也有专为客戶提供定制化数量的连续切割卷带,成为Digi-Reel®。有关Digi-Reels的详细信息, 请查看:  有关Digi-Reels的详细信息。


文章资料来源:

料盘和料带规格的重要性?



有关物料规格的更多技术信息,请查看以下内容:



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电阻最大电压如何计算?告诉你两种好方法~


关键词: 电阻

问:如何计算电阻的最大电压

了解电阻是否因电路中的电压而烧坏是非常有用的。借助“如何确定功率”中的技巧,你可以计算任何电阻的最大额定电压。首先,需要确定的第一个数值是最大电流:

P额定 = I最大2 x R标称

电阻都拥有额定功率及标称电阻值。这些值可用于计算最大电流。这确实意味着每次都有两种结果(由于电流为平方值,因此会涉及平方根)。使用正值即可,在这种情况下正负值得出的结果是相同的,因此负值没有任何意义。功率的第二个方程式可用于确定最大电压:

P额定 = I最大 x V最大

将相同的额定功率和刚计算出的电流值代入上述方程,然后求解电压。例如,我们选择一个随机值和额定功率,如150欧和1/2瓦额定值。点击查看适用的通孔电阻选项 。当然,这其中并未包含电阻公差,因此从技术上讲,电压也会有正负公差。

0.5W = I最大2 x 150

求解 I最大 得出+0.058A(58mA)和-0.058A(-58mA)(而我们只需要正值)。

将此数值代入另一个功率方程中:

0.5W = 0.058A x V最大

因此得出电压的最终值约为8.621V。这是合理的,因为如果应用欧姆定律并尝试使用8.8V,那么电流将为0.0587A(58.7mA),这超过了最大值,并且所需的功率为0.517W。这虽然非常接近1/2W的额定值,但是与低于最大额定功率的功率相比,任何超过最大额定功率的功率都会大大加快电阻烧毁的速度。如果电压超过8.621V,则尤为如此,电压越高,失效越快。

当然另一种计算公式为:

还要注意的是,电阻规格书中通常指“限制元件电压”或类似的标准,而最大允许值则指定为上述热衍生极限值或引用的极限值(取较小者)。使用松下ERA-2A 系列(下图为规格书节选)时,如果电阻值超过约40K欧姆,则将以50V限制元件电压为主。

特别是对于体积较小的器件而言,内部电介质击穿可能会在功率耗散/温度升高之前引起问题。

文章资料来源:

如何计算电阻的最大电压



更多与电阻相关的技术信息, 请查看以下内容:



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基于Arduino的可穿戴设计,开发板该如何选?

作者:Clive Maxfield


关键词: 开发工具, 编程

事实证明,开源的Arduino概念已在业余爱好者和创客中取得巨大成功。同时此概念亦被专业设计人员所接受,用于早期开发和原型设计,最近又被用于完整设计。随着诸如可穿戴设备和健康监测之类应用的出现,这两类用户都需要在越来越小的电路板外形尺寸中,实现更高的性能和更多的功能。

本文将简要讨论如何使用Arduino板来满足创客和专业人士对低功耗、空间受限型应用中实现高性能和功能需求,然后介绍并展示如何从Arduino家族的最新成员——来自Seeed Technology Co.的Seeeduino XIAO——着手来启动项目。


如何用Arduino满足可穿戴式设计需求

许多业余爱好者和设计人员都对开发小物理尺寸的产品感兴趣,以便部署在空间受限的环境中,包括可穿戴设备。这些通常是智能电子系统,常常是基于微控制器与检测与显示设备的组合。有时,这些产品可用作高科技饰品。有时,则可紧贴和/或佩戴在皮肤表面上,可供检测、分析和传输身体数据,例如体温、心率和脉搏氧合,以及环境数据。还有些时候,可为佩戴者提供即时的生物反馈。

对于这类设计,很多业余爱好者和创客都使用Arduino微型计算机开发板。于是,越来越多的专业工程师也开始将这些开发板用作评估和原型开发平台,以便加快IC、传感器和外设的评估速度并降低成本。

这类用户通常从A000073 Arduino Uno Rev3着手,该板被誉为“人手必备的入门开发板”(图1)。该开发板基于Atmel(现为Microchip Technology)的ATMEGA328P-AUR微控制器。这款5V处理器提供14个数字输入/输出 (I/O),其中6个可提供脉冲宽度调制 (PWM) 功能,以及6个模拟输入引脚,在必要时也可用作数字I/O。此外,在数字I/O引脚2和3上还支持两个外部中断,以及UART、SPI和I2C接口各一个。


图1:Arduino Uno Rev3开发板基于运行频率为16MHz的8位ATmega328P微控制器。其排针封装是称作盾板的庞大子板生态系统的基础,包括14个数字I/O引脚、6个模拟输入引脚,以及各种电源、接地和参考引脚。(图片来源:Arduino.cc)


此开发板具有8位数据路径和16MHz时钟的限制,再加上Arduino Uno仅提供32KB的闪存程序存储器和2KB的SRAM;除此之外,尺寸为68.6 x 53.4mm (36.63cm2),这对于许多应用来说太大了。

如要减少该微处理器开发板的物理尺寸,一种方法是迁移到ABX00028 Arduino Nano Every,后者基于Atmel的ATMEGA4809-MUR微控制器(图2)。程序存储器比Arduino Uno多50% (48KB),SRAM容量是Arduino Uno的3倍 (6KB)。与Arduino Uno一样,Arduino Nano Every也基于5V处理器,该处理器提供14个数字I/O以及6个模拟输入引脚,而这些引脚在必要时也可用作数字I/O。此外,与Uno一样,Nano Every也提供 UART、SPI和I2C接口各一个。但是,与仅支持两个外部中断的Uno不同,Nano Every的所有数字引脚都可以用作外部中断。


图2:Arduino Nano Every是传统Arduino Nano的升级版,但采用更强大的处理器 ATMEGA4809,拥有比Arduino Uno多50%的程序存储器,而且由于SRAM达到3倍大 (6KB),所以变量空间更大。
(图片来源:Arduino.cc)


虽然Arduino Nano Every仍有8位数据总线的限制,但具有更快的时钟 (20MHz) 和更多的存储空间(48KB闪存和6KB SRAM)。对于尺寸受限的项目更重要的是,Arduino Nano Every仅为45 x 18mm (8.1cm2)。

另一个流行选择方案是来自SparkFun Electronics的DEV-13736 Teensy 3.2,该板可以使用Arduino的集成开发环境 (IDE) 进行编程(图3)。在I/O方面,这款3.3V开发板得到大幅强化,它有34个数字引脚,其中12个支持PWM,以及21个高分辨率模拟输入。


图3:Teensy 3.2是一款试验板友好型小型开发板,由PRJC.com的Paul Stoffregen设计。这款用户友好的开发板为业余爱好者、学生和专业工程师带来了低成本的32位 Arm Cortex-M4平台。
(图片来源:PRJC.com)


Teensy 3.2采用NXP的MK20DX256VMC7R Kinetis K20微控制器。K20采用32位Arm Cortex-M4处理器内核,运行频率为72MHz,并具有256KB闪存和64KB SRAM。对于尺寸受限的项目来说,特别值得关注的是,Teensy 3.2的尺寸为35 x 18mm (6.3cm2),大约是Arduino Nano Every的四分之三。

Seeeduino XIAO简介

尽管Teensy 3.2只有6.3cm2,但这对于许多应用来说仍然太大。对于那些寻求更小、更强大平台的人来说,解决方案就在庞大的Arduino生态系统中。一种相对较新的选择是Seeed Technology的Seeeduino XIAO(图4),尺寸仅为23.5 x 17.5mm (4.11cm2),相当于一张标准邮票的大小。Seeeduino XIAO的设计人员还很注重超低成本。


图4:试验板友好型Seeeduino XIAO是目前Seeeduino系列中最小的Arduino兼容微控制器开发板,为用户提供性能强大的32位Arm Cortex-M0+处理器,运行频率为48MHz。
(图片来源:Seeed Studio)


XIAO采用来自Atmel的ATSAMD21G18A-MUT SAMD21G18微控制器。该微控制器采用32位Arm Cortex-M0+处理器内核,运行频率为48MHz,并由256KB的闪存和64KB的SRAM提供支持。

虽然XIAO仅提供11个数据引脚,但每个引脚都可以用作数字I/O或模拟输入(图5)。其中10个引脚支持PWM,1个引脚配备数模转换器 (DAC),从而提供真正的模拟输出能力。此外,XIAO还支持UART、SPI和I2C接口各一个。


图5:所有11个数据引脚均可用作数字I/O(D0至D10)或模拟输入(A0至A10)。此外,A0可用作真模拟输出,D4和D5可用作I2C接口,D6和D7可用作UART接口,D8、D9和D10可用作SPI接口。
(图片来源:Seeed Studio)

部署和使用Seeeduino XIAO

一般来说,使用Seeeduino XIAO与使用其他Arduino或兼容Arduino的开发板一样简单,但也有一些值得注意的技巧与诀窍。

确保使用最新版本的Arduino IDE是一个很好的着手点。接下来,访问Seeeduino XIAO Wiki,获得有关如何使用适当的开发板管理器来增强Arduino IDE的说明。

许多Seeeduino XIAO项目(可穿戴和其他项目)将涉及使用基于WS2818的三色NeoPixel(来自Adafruit),例如每米带144个NeoPixel的2970灯带(图6)。


图6:在Seeeduino XIAO上,单个引脚可用于单独控制数百个三色NeoPixel,例如来自Adafruit的黑色灯带上的每米144个NeoPixel。
(图片来源:Adafruit.com)


一个潜在的问题是,虽然传统的Arduino开发板可以继续使用旧版本的Adafruit NeoPixel库,但Seeeduino XIAO需要最新且最好的版本。

如果安装了旧版NeoPixel库,奇怪和混乱的错误信息可能会随之而来。解决方法是从系统中删除所有旧版本的库,然后按照Adafruit NeoPixel Überguide上的说明安装最新且最好的版本。

一个潜在的担忧是NeoPixel对其数据引脚上的过冲和欠冲很敏感。而问题是,来自现代微控制器的信号快速边缘变化率可能导致此类特性。解决方法是在NeoPixel链中尽可能靠近第一个元件串联一个电阻(图7)。像Stackpole Electronics Inc.的CF14JT390R碳膜电阻器这样的5%公差、1/4W、390Ω的电阻器就是一个合适的选择。


图7:串联电阻尽可能靠近链中第一个NeoPixel,这样可消除MCU数据流边缘上的过冲和欠冲。
(图片来源:Max Maxfield)


另一个与NeoPixel相关的问题是Seeeduino XIAO的3.3V数字输出可能不足以驱动NeoPixel的5V数据输入。一种解决办法是使用来自SparkFun的BOB-12009逻辑电平转换器分线板(图8)。


图8:SparkFun的BOB-12009逻辑电平转换器提供四个双向通道,可用于在3.3V和5V域之间转换信号。
(图片来源:Adafruit.com)


NeoPixel应用只需要一个单向通道。BOB-12009的问题在于它提供了四个双向通道,对于空间受限的项目来说是一个相对较大的解决方案,而对于成本敏感的项目来说则是一个相对昂贵的解决方案。一个简单的替代方案是使用一个Comchip Technology的1N4001 二极管(图9)。


图9:使用一个1N4001二极管提供0.7V的压降,可以迫使“牺牲的”NeoPixel 充当电压电平转换器角色。(图片来源:Max Maxfield)


NeoPixel将逻辑1视为高于0.7 * VCC的电压。在此例中,NeoPixel将逻辑1视为0.7 * 5 = 3.5V。

通过具有0.7V正向压降的IN4001二极管为“牺牲的”Pixel(像素)供电,结果是产生VCC为5 – 0.7 = 4.3V的供电电压,这意味着它将逻辑1视为0.7 * 4.3 = 3.01V。反过来,这意味着Seeeduino XIAO的3.3V信号足以驱动牺牲的像素。同时,牺牲像素的4.3V输出足以驱动链中下一个NeoPixel的数据输入。

结语

早期的Arduino开发板如8位、16MHz的Arduino Uno,物理尺寸大,容量和性能受限。如今,Arduino生态系统包括的开发板种类繁多,涵盖了各种形状、尺寸和功能。

对于可穿戴设备等尺寸受限的项目,Seeeduino XIAO提供了运行频率为48MHz的32位Arm-Cortex-M0+处理器内核,并配备256KB闪存和64KB SRAM。所有这些都呈现在一个试验板友好型小平台上,尺寸只有4.11cm2,同时还具有广泛的生态系统支持。



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电源设计中,常用的稳压器拓扑架构有哪些?本文总结全了~

作者:Kevin Chow


关键词: 电源管理, 工作原理

前言

大多数电子系统能正常工作,往往需要电源电压和系统之间进行电压转换。在电压转换设计过程中,实在有不少因素——如精准度、电源管理和效率等——需要注意的。本文将重温电源稳压器的基本原理,并介绍不同拓扑结构对系统设计的重要性,借此帮助大家轻松设计电源。那么,先从一些常见电路拓扑结构说起……

低压差稳压器

在现今电源设计中,低压差稳压器(LDO)是最简单的电压转换的形式之一。 LDO 是线性稳压器,而不是开关稳压器,其原理是在输入电压和输出电压之间放置了一个可调电阻,这意味着输出电压是固定的,与输入电压如何变化以及通过设备的负载电流无关。图 1 显示了这种简单电压转换器的基本原理。


图 1:线性稳压器将一种电压转换成另一种电压    (图片来源: ADI)


以110VAC 输入电压为例,利用50Hz / 60Hz变压器和二极管的桥式整流,将110VAC 转成直流电压。为使整流后的电压稳定,使用线性稳压器能有效地将该电压稳定。 下图 2 显示了这个应用的概念,但这个设计使用笨重且较昂贵的50Hz / 60Hz 变压器,而且线性稳压器工作中,会散发大量热量,整体系统效率较低。


图 2:线性稳压器在桥式整流电路的应用(图片来源: ADI)

开关电源

为了避免图 2 所示的整流电路的缺点,可以考虑使用开关电源。开关电源的输入不再依赖50Hz或60Hz 交流电压, 反而是采用直流电压或经过整流的交流电压,以生成直流输出电压。这优点可以提供尺寸更小的方案,而且成本相对较低。这种方法产生的交流电压不需要正弦电压波形,一个简单的 PWM 信号形状加上一个开关器件就可以正常工作。

在今天的开关电源中,开关稳压器是通过控制晶体管开关,使输出电压保持稳定。开关大多采用MOS管代替双极晶体管,使开关速度更快,降低了系统中的开关损耗。双极型晶体管的功率效率不高,开关频率一般限制在50kHz或100kHz 左右。在高频开关中,使用 MOS 管允许在功率级中使用非常小的电感器和电容器。

使用开关稳压器会带来了很多好处。它们通常可以有效地转换电压,对输出电压升压和降压的控制,并提供相对紧凑和低成本的设计。不过缺点是它们的设计和优化不是那么简单,并且它们会从开关转换和开关频率产生 EMI。所以业界也提供了很多资源,例如应用电路及一些电源设计工具,以利于工程师简化设计过程。

电源是否需要隔离

在设计电源时,一个首先要回答的问题是“是否需要电流隔离”?使用电流隔离可以使电路更安全,抗干扰能力更强,更容易实现升降压转换,并更容易实现多路输出和很宽的输入电压范围。

两种最常见的隔离电源的拓扑形式是“反激”和“正向”。但是为了获得更高的功率輸出,可以使用其他隔离拓扑如“推挽”、“半桥”和“全桥”。实际上,如果不需要电流隔离,工程师会尽量使用非隔离电源,因为隔离的拓扑形式总是需要变压器或额外的线路,而且这种设备往往会增加成本和体积,通常很难满足定制电源的需求。

较常见的非隔离拓扑

  • 降压转换器 (Buck)

最常见非隔离式开关电源的拓扑结构是降压转换器。它将正输入电压转换为低于输入电压的输出电压。其结构简单,只需要两个开关、一个电感器和两个电容器,如图 3 所示。高侧开关从输入端产生脉冲电流并产生一个开关节点电压,该电压在输入电压和地之间来回震荡。之后,使用LC 滤波器产生直流输出电压。根据控制高端开关PWM信号的占空比,产生不同电平的直流输出电压。这种 DC-DC 降压转换器非常省电,设计亦相对简单,并且需要的元器件很少。


图 3:降压转换器的概览图   (图片来源: ADI)


设计低噪声系统时要留意,降压转换器在输入侧产生脉冲电流,而输出侧有来自电感器的连续电流。这就是降压稳压器在输入端噪声很大而在输出端噪声不大的原因。

  • 升压转换器(Boost)

除了降压外,另一种常见拓扑是升压。它的拓扑结构由五个基本功率元件组成,与降压转换器的拓扑有点不同,如图 4所示。


图 4:升压转换器的概览图   (图片来源: ADI)


选择升压转换器时,需要留意数据表上较普遍列出最大额定开关电流而不是最大输出电流。在降压转换器中,最大开关电流与可实现的最大输出电流直接相关,但与输入电压和输出电压之间的电压比无关。而在升压稳压器中,电压比是根据固定的最大开关电流而直接影响可能的最大输出电流。所以在选择合适的升压稳压器时,工程师不仅需要了解所需的输出电流,还需要了解系统需要的输入和输出电压。

升压转换器的输入端噪声非常低,因为与输入端连接的电感可防止电流快速变化。然而,输出端噪声较大,因为LC滤波器位于输入端,我们会看到脉冲电流流向外部开关,造成输出纹波。因此与降压拓扑相比,输出纹波更受关注。

  • 反相降压–升压稳压器 (Inverting)

第三种常見拓扑是反相降压-升压转换器,其由五个元器件组成。该名称源于该转换器采用正输入电压并将其转换为负输出电压的事实。除此之外,输入电压可能大于或小于反相输出电压的绝对值。例如,输入端的5V或24V可能会产生-12V输出电压。这是可行而无需进行任何特殊的电路修改,如下图 5所示。


图 5.   反相降压-升压转换器的概览图   (图片来源: ADI)


在反相降压-升压拓扑中,电感从开关节点连接到地。转换器的输入端和输出端都看到脉冲电流,输出电流是不连续的,使反相降压/升压转换器的输出电压往往噪声较大,所以在低噪声应用中,可以通过增加额外的输入和输出滤波来补偿。

反相降压-升压拓扑在电源设计中有一个好处,就是任何降压稳压器均可应用此拓扑。如ADI的ADP2441或ADP2442,为了将降压稳压器转换为反相降压-升压拓扑结构,电感和输出电容应以与降压拓扑结构相似的方式连接,如图6所示。


图 6:ADP2441/ADP2442 实现的反相降压-升压拓扑结构   (图片来源: ADI)
  • 专业的拓扑结构

除了以上三种常见非隔离开关电源拓扑之外,还有更多的拓扑如SEPIC、Zeta、Ćuk 和 4 开关降压-升压。相比以上三种开关电源拓扑而言,这些拓扑结构都需要额外增加一些有源组件,会增加产品成本,功率转换效率也会降低。一般而言,在电路中添加额外元器件会增加损耗。以下简单介绍一下这四款不同拓扑的一些最重要功能。

SEPIC:单端初级电感转换器(SEPIC)允许输出电压大于或小于输入电压的电压转换,输出电压由主控开关(三极管或MOS管)的占空比控制。升压稳压器升压稳压器 IC 可用于设计 SEPIC 电源电路。要留意,这种拓扑在电路中需要添多额外元件(电感和电容),如图 7所示.

Zeta:Zeta转换器与SEPIC转换器类似,如LT8461 Zeta和SEPIC拓扑的简化原理图(图7)所示,都需要两个电感(L1A和L1B)、两个开关(Q1 和 D1 )和一个电容器(CF)。 Zeta转换器能够产生正或负输出电压,此外,它没有右半平面零(RHPZ)问题存在,从而简化了调节回路。

小知识:右半平面零(RHPZ)

含有右半平面零点(RHPZ)的开关DC-DC变换器发生占空比突变时,暂态过程会出现负调现象,该现象会导致系统暂态性能变差,负调持续时间段系统易形成正反馈而出现不稳定现象,传统的频域法无法直接进行控制器设计,因此对其进行控制较最小相位系统困难的多。


图7:Zeta 和 SEPIC 拓扑结构     (图片来源: ADI)


Ćuk:Ćuk转换器可将正输入电压转换为负输出电压。它使用两个电感器,一个在输入侧,一个在输出侧,因此输入和输出侧的噪声非常低。可是,支持这种拓扑结构的开关电源转换器的器件并不多,因为调节环路需要一个负电压反馈引脚。如ADI的LT8331,它需要在输入和输出之间使用两个电感器和一个耦合电容器(C5)。 耦合或阻塞电容器从电路的输入侧接收能量并将其传输到电路的输出侧。 在稳态条件下(即上电后),该电容器两端的电压是恒定的,大约等于 VIN(如图8所示)。


图8:LT8331实现的Ćuk 拓扑结构     (图片来源: ADI)


四开关降压-升压:这种类型的转换器近年来变得非常流行。四开关降压-升压从正输入电压中提供正输出电压,该输入电压可能高于或低于调整后的输出电压。这类型的转换器能夠提供更高的电源转换效率并且只需要一个电感器,所以该转换器可以取代了 SEPIC的设计。如ADI的LT8705,它是一款同步四开关降压-升压控制器,运用输入和输出侧各两个开关,使用稳健的同步开关拓扑结构,以高效率为恒压或恒流应用提供高功率输出(如图9所示)。


图9:LT8705实现的四开关降压-升压拓扑结构     (图片来源: ADI)

开关稳压器选料上的考虑

要选择一款开关稳压器,要了解系统上需要升压或降压,接下来要如上文所述決定选择哪种拓扑类型,对于其他基本参数,例如“输出类型”、“电流 – 输出”及“电压 – 输入(最大/小值)”的要求也十分重要。

想要快速锁定合适的开关稳压器,工程师只需在Digi-Key官网的搜寻引擎中输入关键字「DC DC 稳压器」或「稳压器」,进入「PMIC – 稳压器 – DC DC 开关稳压器」后,产品的详细参数便一目了然了。


图10:Digi-Key官网的 开关稳压器筛选选项

总结

本篇文章重温了电源稳压器的基本知识点,包括:

  • 了解开关电源的特点,以及常见电路拓扑的特性以及可以为系统带来的不同优点
  • 低压差稳压器与开关电源的基础知识
  • 电流隔离的概念,其可使电路更安全,抗干扰能力较强,更容易实现升降压转换
  • 如何更便捷地实现多路输出和很宽的输入电压范围,以及如何利用不同拓扑让电路设计更加多样化。

Digi-Key官网目录中「DC DC 开关稳压器」产品类别中,包含了各类型拓扑类型的产品,参数筛选列表清晰易用,能够满足工程师选料所需。接下来,我们将深入讨论电源隔离的要求及应用时需要考虑的参数,请继续留意我们分享。

更多与电源稳压器相关的技术信息, 请点击以下链接参阅相关文章,也欢迎大家在文末留言讨论。


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一周新品推荐:ST BlueNRG-LP蓝牙无线SoC和Bourns HCTSM8变压器

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——STMicroelectroncis的BlueNRG-LP蓝牙低功耗无线SoC和Bourns HCTSM8系列变压器。

产品一:STMicroelectronics BlueNRG-LP蓝牙低功耗无线SoC

在物联网应用中,BLE低功耗蓝牙是应用极为广泛的一种无线互连技术,STMicroelectronics 的BlueNRG-LP就是为这样的无线互连应用而打造的超低功耗可编程BLE无线SoC解决方案。

该芯片符合BLE SIG的核心规范5.2版,嵌入了STMicroelectronics最新的2.4 GHz射频无线电IP,兼具出色的性能和极长的电池寿命。能够支持点对点连接以及Bluetooth Mesh网络,允许以可靠的方式建立大规模设备网络。同时,该芯片还适用于2.4GHz专有无线电无线通信,以解决超低延迟应用。

BlueNRG-LP内置256KB可编程闪存、最大64KB的超低延迟RAM、最高工作频率 64MHz的 Cortex-M0+微控制器,以及基于DMA的用于BLE时序关键操作的BlueNRG核心协处理器,应用领域极其广泛。

了解STMicroelectronics BlueNRG-LP蓝牙低功耗无线SoC的更多信息,请看以下视频:

1分钟读懂



产品二:Bourns HCTSM8系列变压器

如果你希望为汽车电子、医疗等领域中,需要低直流电源的电路以及高电压隔离的应用选择变压器,Bourns 的HCTSM8系列电压器是个不错的选择。

HCTSM8系列变压器由铁氧体环形磁芯制成,具有较高的耦合系数和效率。这些高压、推挽式、高间隙/爬电距离的隔离电力变压器的驱动电压为3.3V至5V,输出电压为3.3V至15V,电流最高可达350mA,外形紧凑,支持各种匝数比配置。

该变压器符合AEC-Q20的800V工作电压的增强绝缘,适用于CAN、RS-485、RS-422、RS-232、SPI、I2C和低功耗LAN等隔离接口电源。

了解的更多信息,请看以下视频:

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快速辨别LED的极性:这样做,很简单!


关键词: LED, 规格

问:快速辨别LED的极性,就是这么简单!

使用发光二极管(LED)的时候,首先要区分LED脚位的极性,才能进行焊接。一般厂家都会在LED表面上做一些正负极标记,方便识别。

通孔封装

以Broadcom公司的发光二极管HLMP-EG3G-VX0DD为列, 可以通过两种外观识别的方法去确认它的正负极。如下图所示,首先我们可以观察二极管的底部,平坦的那一面是负极。


其次,也可以通过引脚的长短来判断正负极,引脚短的那一边是负极,如下图所示。

表面贴装

表面贴装的发光二极管可以根据数据手册的信息去判断。几乎所有表面贴装的发光二极管都会有一个标记显示极性,下图是一些标记的例子。


很多数据手册上也会显示发光二极管封装的方向,下图为SunLED产品的例子。


如果有任何关于发光二极管极性的问题,请随时联系我们。


更多关于发光二极管的技术信息, 请查看以下内容:



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