2023年2月16日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)LPC5528芯片的3D打印机方案。 图示1-大联大世平基于NXP产品的3D打印机方案的展示板图 3D打印是目前最具生命力的快速成型技术之一,凭借着无需机械加工或任何模具就能直接从计算机图形数据中生成立体模型的特点,成为了产品创新竞争中强劲有力的工具。通过快速成型工艺,3D打印技术不仅在创客市场也掀起了一番热浪,也被广泛用于工业机械、医疗健康、汽车、建筑、消费等领域的生产设计中。由大联大世平基于NXP LPC5528芯片推出的3D打印机方案具有操作简单、工作稳定的特点,可帮助企业或个人创造者提高生产效率和经济效益。 图示2-大联大世平基于NXP产品的3D打印机方案的场景应用图 本方案核心主控采用的LPC5528是NXP旗下的一款主流MCU,其搭载Cortex-M33内核,主频可达150MHz。在内存选项上,该MCU拥有512KB片上Flash和256KB RAM。此外,LPC5528外设资源丰富,内嵌有多个Timer,多路PWM和多种通信接口,支持16位的ADC,可扩展多种功能。 在整体功能方面,本方案支持3.5寸触摸屏显示,分辨率为480*320。在打印资料传输中,方案支持以SD卡、U盘两种方式将文件传输至打印机,打印精度为±0.1mm。在电机设计上,方案支持5轴电机控制和静音驱动。当打印机结束工作时,将开启进入待机功能,以降低功耗。 图示3-大联大世平基于NXP产品的3D打印机方案的方块图 除了高性能的MCU外,大联大世平还为本方案提供了步进电机驱动...
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2023/2/16 13:19:04
踩下电动汽车 (EV) 的踏板,即可获得快速、平稳的加速。我们对此已经感到非常满足了?当然不。新型电动汽车将拥有更高的性能和更长的续航里程。由于电动汽车将储存的电能转化为推进力,此类改进发生在电气层面,而不是牵引电机层面。牵引逆变器技术的新发展使其成为一个增长领域。牵引逆变器可以管理从高压电池包到电机的能量转换并推动车辆。大多数电动汽车的头条新闻都集中在电池系统的创新上而往往忽略了牵引逆变器。 借助于 TI 具有带实时控制功能的微处理器和隔离式栅极驱动器,牵引逆变器的进步正在进一步推动人们对电动汽车性能升级的期望。更高的开关频率可直接优化可靠性、性能、重量和功率密度,也为采用更轻、更快的电机铺平了道路。 新一代电动汽车驾驶起来会更加有趣。TI 混合动力汽车/电动汽车牵引逆变器系统经理 Xun Gong 说:“实际上,电力电子领域的创新正在超越机械方面的限制,促使我们即将达到机械限值。” 缔造新的效率标准 从某些方面来看,目前电动汽车已经非常高效。电动汽车的能源浪费仅为典型燃油发动机的四分之一,但仍有很大的改进空间。引擎盖下的元件使用和系统设计越好,意味着能够可靠、无故障驾驶更长时间。当微控制器可以承担更多功能时,便可减少电路数量和外壳重量,从而减小电动汽车中整体电子系统的尺寸并减轻其重量。 TI 为用于严苛工业环境的高压电机设计了工业控制器和功率集成电路 (IC),并且能够承受数十年的恶劣条件,这些经验会告诉我们如何帮助客户应对电动汽车的设计挑战。 TI 隔离栅极驱动器应用经理 Audrey Dearien 说:“通过与工业客户合作开发电机驱动器,我们学到了很多系统级问题与解决方案,我们的产品从一开始就是为高压系统设计的...
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2023/2/16 13:15:31
全球领先的测试和测量解决方案Axiometrix Solutions公司旗下的 GRAS Sound&Vibration 今天发布了一款全新的生产线测试麦克风,旨在提高消费音频和电信领域的测试效率和测试精度。 全新GRAS EQ 40PM EQset? 微型生产线测试麦克风是一款20 kHz压力麦克风,动态范围为30 dB(a)至120 dB SPL( GRAS EQ 40PM是一种行业标准尺寸(34毫米长?英寸麦克风)的生产线麦克风。但凭借EQset技术和无与伦比的环境稳定性,这款麦克风适用于任何生产线,特别适合注重成本效益的入门级测试设置。 EQset为每个EQ 40PM提供均匀固定的灵敏度和平坦的响应曲线。EQ?40PM的“均衡”将测量不确定度降至最低,大大简化了生产设置中的麦克风设置、检查和更换,并在设置新生产线和更换现有生产线上的麦克风时消除了校正。设置和其他任务的简化也节省了时间,不仅是设置本身,还节省了操作员的培训时间。然而,在操作中,支持EQset技术的EQ 40PM还有一个额外的好处是消除了在市场上使用其它生产线测试麦克风时常见的良品误判的固有风险。 EQ 40PM一致的固定灵敏度和平坦响应曲线意味着无需对每个麦克风进行单独校正,因此无需通过TEDS将校正信息存储在麦克风上。这使得EQ 40PM麦克风能够与生产线上已经使用的任意基于CCP的系统或使用48V幻象电源的音频声卡的系统一起使用,因此不需要额外购买新设备或对现有基于CCP的设备进行重新装配。 和其它生产线麦克风相比,支持EQset技术的GRAS EQ 40PM的一个独特优点是性能更稳定。全新EQ 40PM设计中使用的新传感元件将灵敏度变化降低到现在...
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2023/2/16 13:10:39
50欧姆SMA混频器,工作频率从2 GHz到8 GHz,IF范围从2 GHz至8 GHz,LO功率为+10 dBm 来自Pasternack的RF双平衡混频器(也称为混频器)PE8650具有SMA连接器。该SMA双平衡混频器的制造阻抗为50欧姆,RF到LO的隔离度为25 dB。 该射频双平衡混频器的射频频率范围最小为2GHz,最大为8GHz。PE8650双平衡混频器LO频率范围最小为2GHz,最大为8GHz。我们的双平衡混频器的IF频率范围最小为DC,最大为1.5GHz。 Pasternack的双平衡混频器的三阶截距点为14 dBm。这款50欧姆SMA双平衡混频器是Pasternack提供的40000多个射频、微波和毫米波组件的一部分。我们的双平衡混频器有库存,Pasternack是购买您的射频混频器组件的地方,与所有其他Pasternack射频部件一样,可在美国和国际范围内进行当天发货。
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2023/2/15 16:31:43
这是一个从会议电话设备上拆卸下来的一个扬声器。?下面对于它的基本特性进行测试,?并最后验证一个 非常奇特电路[1] 的工作原理。?这个扬声器安装在一个塑料壳之内。 一、前言 这是一个从会议电话设备上拆卸下来的一个扬声器。?下面对于它的基本特性进行测试,?并最后验证一个 非常奇特电路[1] 的工作原理。?这个扬声器安装在一个塑料壳之内。 二、特性测量 1、基本电气特性 首先利用SmartTweezer测量这个扬声器的基本电器阻抗。测量频率为 10kHz。?扬声器的电阻为15.20欧姆,电感为143.2微亨。如果使用100Hz测量,对应的电阻为8.725欧姆,电感为1.003毫亨。 ● 扬声器的电气特性(@10kHz): 电阻:15.20欧姆 电感:143.2微亨 ● 扬声器的电气特性(@100Hz): 电阻:8.725欧姆 电感:1.003毫亨 上面的测试很奇怪,?在10kHz测量频率下,电感居然有143.2微亨,?而在100Hz频率测量下,电感量竟然破天荒的升高了!这台出乎我的预料,不知道谁能够解释一下这个现象。?这个1.003毫亨的电感怎么看也不像扬声器本身的电感量。?猜测这个电感数值是综合了扬声器的电气和机械惯性之后等效的电感量。 图1.2.1 待测扬声器 为了解释上面扬声器的电感奇怪数值,下面使用 NanoVNA[2] 来对扬声器的阻抗进行测量。?在测量之前对NanoVNA进...
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2023/2/15 15:54:48
Pasternack偏置探测器PE8003-P是我们大量现货RF、微波和毫米波组件的一部分,可供购买。该偏置检测器由SMA公连接器至SMA母连接器制造。我们的SMA偏置探测器的最小频率为2GHz,最大频率为4GHz。该SMA同轴射频探测器的最大输入功率为23 dBm,视频电容为10 pF。PE8003-P同轴SMA探测器是Pasternack提供的40000多个射频、微波和毫米波组件之一。我们的偏置探测器可以与Pasternack的其他库存射频部件在同一天在全球范围内购买和运输。
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2023/2/15 15:32:32
Pasternack偏置探测器PE8002-P是我们大量现货RF、微波和毫米波组件的一部分,可供购买。该偏置检测器由SMA公连接器至SMA母连接器制造。我们的SMA偏置探测器的最小频率为1GHz,最大频率为2GHz。该SMA同轴射频探测器的最大输入功率为23 dBm,视频电容为50 pF。PE8002-P同轴SMA探测器是Pasternack提供的40000多个射频、微波和毫米波组件之一。我们的偏置探测器可以与Pasternack的其他库存射频部件在同一天在全球范围内购买和运输。
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2023/2/15 15:29:58
Pasternack偏置探测器PE8002是我们大量现货RF、微波和毫米波组件的一部分,可供购买。该偏置检测器由SMA公连接器至SMA母连接器制造。我们的SMA偏置探测器的最小频率为1GHz,最大频率为2GHz。该SMA同轴射频探测器的最大输入功率为23 dBm,视频电容为50 pF。PE8002同轴SMA探测器是Pasternack提供的40000多个射频、微波和毫米波组件之一。我们的偏置探测器可以与Pasternack的其他库存射频部件在同一天在全球范围内购买和运输。
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2023/2/15 15:28:43
Pasternack偏置探测器PE8001-P是我们大量现货RF、微波和毫米波组件的一部分,可供购买。该偏置检测器由SMA公连接器至SMA母连接器制造。我们的SMA偏置探测器的最小频率为500MHz,最大频率为1GHz。该SMA同轴射频探测器的最大输入功率为23 dBm,视频电容为100 pF。PE8001-P同轴SMA探测器是Pasternack提供的40000多个射频、微波和毫米波组件之一。我们的偏置探测器可以与Pasternack的其他库存射频部件在同一天在全球范围内购买和运输。
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2023/2/15 15:27:04
Pasternack偏置探测器PE8001是我们大量现货RF、微波和毫米波组件的一部分,可供购买。该偏置检测器由SMA公连接器至SMA母连接器制造。我们的SMA偏置探测器的最小频率为500MHz,最大频率为1GHz。该SMA同轴射频探测器的最大输入功率为23 dBm,视频电容为100 pF。PE8001同轴SMA探测器是Pasternack提供的40000多个射频、微波和毫米波组件之一。我们的偏置探测器可以与Pasternack的其他库存射频部件在同一天在全球范围内购买和运输。
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2023/2/15 15:25:50
ADP1754/ADP1755 均为CMOS、低压差线性稳压器,采用1.6 V至3.6 V电源供电,输出电流最高达1.2 A。对于采用2.5 V至最低1.8 V I/O轨供电、提供最低0.75 V内核电压的纳米FPGA几何结构,这些低 Vin / Vout LDOs 是理想的稳压器选择。这些器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,利用一个4.7 μF小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。 ADP1754 提供7种固定输出电压选项。ADP1755提供可调型号产品,可通过外部分压器在0.75 V至3.0 V范围内调节输出电压。ADP1754/ADP1755 可以连接外部软启动电容,对启动进行编程设置。根据电源正常指示输出,电源系统监控器可以通过数字方式检查输出供电轨电压的状态是否正常。ADP1754/ADP1755提供16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装,不仅非常紧凑,而且具有出色的散热性能,适合要求最大1.2 A输出电流的薄型、小尺寸应用。
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2023/2/15 11:56:17
LTC®2600/LTC2610/LTC2620 是采用 16 引脚窄体 SSOP 封装和 20 引脚 4mm x 5mm QFN 封装的八通道 16、14 和 12 位、2.5V 至 5.5V 轨至轨电压输出 DAC。它们内置高性能输出缓冲器,并保证具有单调特性。这些器件建立了 16 位和 14 位 DAC 的板密度新基准,以及单电源、多路电压输出应用中输出驱动、串扰和负载调节的高性能标准。该器件采用了一个简单的 SPI / MICROWIRE 兼容型三线式串行接口,可在高达 50MHz 的时钟频率下工作。它们具有菊链操作能力和一种硬件 CLR 功能。LTC2600/LTC2610/LTC2620 采用了一个加电复位电路。在上电期间,电压输出上升至零标度以上不足 10mV;在上电之后,电压输出维持在零标度,直到出现一个有效写操作和更新操作为止。
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2023/2/15 10:31:59
数据选择器是从多个输入数据中选择一个输出,相当于多掷开关,是从多个数据中选择一个。 数据分配器是把一个输入数据分配给多个输出端,分给哪 一个输出端,是有选择性的。是一个数据送给多个输出端的某一个。其实,就是通用译码器,不过是另外 一个叫法。 如下图,典型的8选一个数据选择器-74151,从8个输入数据X0~X7中选择一个输出到Y,由A,B,C三端来选择。 典型的8位数据分配器,74LS138,就是典型 的3-8译码器的另外一个叫法。一个数据输放端D,可以分配给8个输出端Y0~Y7,也是由A,B,C三端来选择。
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2023/2/15 8:44:41
ADG1404是一款互补金属氧化物半导体(CMOS)模拟多路复用器,内置四个采用iCMOS™工艺设计的单通道。iCMOS(工业CMOS)是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS与双极性技术于一体。利用这种工艺,可以开发工作电压达33 V的各种高性能模拟IC,并实现以往的高压器件所无法实现的尺寸。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS 器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保切换音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能。iCMOS结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。ADG1404根据3位二进制地址线A0、A1和EN所确定的地址,将四路输入之一切换至公共输出D。当EN引脚为逻辑0时,该器件将被禁用。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。所有开关均为先开后合式。设计本身具有低电荷注入特性,当切换数字输入时,可实现较小的瞬变。产品聚焦整个温度范围内的最大导通电阻:2.6 Ω。极低失真。超低功耗:小于0.03 μW。14引脚TSSOP和16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装。应用自动测试设备数据采集系统电池供电系统采样保持系统音频信号路由通信系统继电器替代方案
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2023/2/14 16:49:21
ADG5401F 主通道开关是 SPST,低导通电阻开关,在源引脚(S 和 SFB)上具有过压保护,掉电保护和过哎呀检测功能。ADG5401F 还具有受保护的次级反馈通道,可用于数模转换器 (DAC) 或放大器输出。当没有电源时,开关保持关闭状态,开关输入为高阻抗。上电时,如果 S 引脚上的模拟输入信号电平超过 VDD 或 VSS 的值达到阈值电压 (VT) 则该开关将关闭,漏极开路 FF 引脚下降到逻辑低电平,并接通 D 和 DFB 之间的通路,以防止放大器输出端出现开环问题。在通电和断电条件下,相对接地电压高达 +60 V 或 −60 V 的输入信号电平都将被屏蔽。可选择的 POC 引脚功能允许受保护的开关端子 S 被连接至 GND 以最小化输出端上的毛刺。该开关通过逻辑 1 输入进行接通,并在两个方向上的导电性能相同。数字输入在整个工作电源范围内与 1.8 V 逻辑输入兼容。产品聚焦源极引脚具有高于电源轨的电压保护,在有电和无电状态下均可高达 −60 V 和 +60 V。使用数字输出进行的过压检测会指示开关的工作状态。沟槽隔离功能可防止发生闩锁效应。ADG5401F 可在 ±5 V 至 ±22 V 下的双电源供电情况下工作,或者在 +8 V 至 +44 V 下的单电源供电情况下工作。仅限于负沟道金属氧化物半导体 (NMOS) 的架构需要向 VDD 提供 2 V 的裕量,并提供低 RON 和超平坦 RON 在 VSS 至 VDD − 5 V 的信号范围内。应用DAC 输出保护放大器输出保护模拟输出模块远程控制/分布式控制系统数据采集仪器仪表
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2023/2/14 15:18:37
ADG7421F 是一款低电压、双单刀单掷 (SPST) 低导通电阻开关,在源极引脚上具有过压保护、掉电保护和过压检测功能。当没有电源时,开关保持关闭状态,开关输入为高阻抗。上电时,如果任何一个 Sx 引脚上的模拟输入信号电平超过 VDD 或 VSS 的阈值电压 VT,该开关自动关闭,数字 FF(故障标志)引脚下降到逻辑低电平,以指示故障。在通电和断电条件下,相对接地电压高达 +60 V 或 −60 V 的输入信号电平都将被屏蔽。开关通过逻辑 1 输入打开,并且在两个方向上的导电性能相同,对于 5 V 单电源,模拟信号范围为 VSS + 0.1 V 至 VDD − 0.55 V。数字输入在整个工作电源范围内与 1.8 V 逻辑输入兼容。ADG7421F 非常适合为电阻温度套件 (RTD) 输入(参见数据手册中的图 56)和热电偶输入(参见图 55)等小信号提供过压保护。高达 ±60 V 的高压保护能力与低压电源相结合,可为工业应用提供完整的低压输入级。应用模拟输入/输出模块远程控制/分布式控制系统 数据采集 仪器仪表 航空电子设备 自动测试设备 通信系统继电器替代方案
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2023/2/14 15:17:46
MAX30208工作在1.7V至3.6V供电电压,为低功耗、高精度数字温度传感器,+30°C至+50°C范围下的精度为±0.1°C,0°C至+70° C范围下的精度为±0.15°C。MAX30208具有16位分辨率(0.005°C)。器件采用标准I2C接口与主控制器通信。提供2个GPIO引脚。GPIO1可配置用于触发温度转换,GPIO0可配置用于产生中断,用来产生中断的状态位可选。MAX30208包括用于保存温度数据的32字FIFO,也包括高和低门限数字温度报警。器件采用2mm x 2mm x 0.75mm、10引脚薄型LGA封装。
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2023/2/14 15:16:32
MAX30207是一款低功耗、高精度数字温度传感器。在+30°C至+50°C范围内,精度为±0.1°C;0°C至+70°C范围内,精度为0.3°C,并提供16位分辨率(0.005°C)。该器件采用2mm x 2mm x 0.75mm封装设计,具有超低发热,允许安装在只有两条导线的柔性PCB上,从而尽可能地减少系统PCB的热传导,实现精确的温度测量。通过1-Wire®协议串行接口传输数据,该协议只需要一条数据线和一个接地参考端即可实现通信。也可通过这条数据线,利用器件内部的寄生电源电路实现供电。每片MAX30207都有唯一的64位注册码,该识别码已在出厂时编入芯片中。这个唯一的64位注册码在多点1-Wire®网络中可以充当节点地址。在多节点网络中,可选择GPIO引脚作为地址位,以标识每个器件的物理位置。
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2023/2/14 15:15:45