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能量采集设计中的上电排序管理

电子设计 ? 2019-03-21 08:42 ? 次阅读

登录新甫京343414com www.london-email-marketing.com 由环境能源驱动的设计在长期存储中部署时面临着独特的挑战。由于没有可用的能量储备,这些设计必须遵循为各个电路元件供电的仔细顺序,特别是在初始化期间可能表现出显着功率需求的微控制器(MCU)等设备。对于工程师而言,通过应用ADI公司,凌力尔特公司,Maxim Integrated等制造商的电压监控器和专用能量采集设备,可以更加轻松地从“冷启动”成功启动基于MCU的能量采集设计。 Microchip Technology,Silicon Labs和Texas Instruments等。

对于由环境源供电的设计,波动的能量水平通常决定使用储能设备,如可充电电池或超级电容器,以通过能量峰值和谷值维持标称功率可用性。然而,对于从存储中获取的能量收集设计或者在没有能量源的情况下长时间离开,很少有实际的能量存储设备能够在这些时段期间保持足够的电荷以允许快速恢复电路操作。因此,设计人员需要采用旨在确保上电过程顺利进行的策略。在许多情况下,简单地将休眠电路暴露于其环境电源将不足以可靠地恢复操作。实际上,随着功率水平开始上升,这些设计必须确保有足够的功率来支持高功耗设备(如MCU和无线收发器)的正确初始化。

上电复位

对于线路供电设计或来自高能源的一次绘图电源,电路初始化的更精细细节很少成为问题。然而,即使有足够的可用功率,电路也需要仔细排序,以确保其他元件所需的模块在使用前完全初始化和供电。在典型的基于MCU的设计中,简单的上电复位IC,如ADI公司的ADM6711和ADM6713,Microchip Technology TCM809和Texas Instruments TLV803,为处理器提供电源复位时序和电压监控(图1)。

能量采集设计中的上电排序管理

图1:上电复位IC,如ADI公司的ADM6711和ADM6713,为MCU的电源排序提供了简单的解决方案。 ADM6711具有推挽输出,无需额外的外部元件,而ADM6713提供漏极开路输出,需要外部上拉电阻,并允许连接高于VCC的电压。 (由Analog Devices提供)

此类器件通常监控电源电压,并在上电,断电以及电源电压低于预设阈值时提供复位信号。这些类型的器件通常包括在产生复位信号之前100-200毫秒的内置延迟,以允许电源电压在处理器重启之前稳定。凌力尔特公司的LTC2935通过附加功能扩展了这些基本功能,包括预警电源失效输出,当电源降至略低于最终复位阈值的阈值时发出信号。实际上,工程师可以找到具有广泛复杂功率监控功能的电压监控IC。

然而,对于由低能量环境光源供电的设计,确保从冷启动开始可靠的电路激活可能需要更多的参与方法,而不仅仅是简单的加电复位功能。例如,即使收集电路工作以积累足够的能量,泄漏电流或亚阈值电路激活,诸如MCU之类的复杂设备也可能已经耗电,增加了达到阈值启动水平所需的时间,或者在最坏的情况下,完全防止它。

功耗

在MCU中,器件启动所涉及的内部电路可以在低于上电阈值时开始激活,即使在这个早期阶段也会导致大量功耗(图2)。在非采伐应用中,电源电压快速接通,这种电流消耗几乎不会记录为功率曲线中的一个亮点。然而,在冷启动能量收集应用中,电源电压可以非常缓慢地上升,这种电流可能变得很大,甚至比收集电路从其环境源提取能量更快地耗电。在这种最坏情况但似乎合理的情况下,系统可能永远不会达到开机阈值。

能量采集设计中的上电排序管理

图2:即使在超低功耗MCU中,内部管理电路也会在电源达到上电阈值之前开始充分利用电源 - 可能降低能量收集设计从低能量环境源冷启动的能力。该电流曲线显示当电源接近VDD时,从Silicon Labs Tiny Gecko MCU获取的电流测量结果。 (由Silicon Labs提供)

此外,当电源达到上电阈值时,设计需要确保有足够的能量来维持电路元件的电源初始化阶段并进入正常工作状态。诸如MCU的复杂设备在通电期间可能表现出相对高的功率需求。例如,当长时间未供电时,去耦电容将完全放电。当电源电压接通时,去耦电容最初将显示为短路,电流仅受电源线中电阻和电感的限制。

超出瞬态效应,初始化MCU和其他复杂设备的要求可能导致巨大的电力需求。例如,即使编程为在电源复位时立即进入睡眠模式,Silicon Labs Tiny Gecko MCU也会在300μs内消耗大约4 mA电流 - MCU从电源复位转换到能量模式1(EM1)睡眠状态所需的时间(图3)。

能量采集设计中的上电排序管理

图3:随着器件调出外设,存储器,I/O缓冲器和处理器核心电路,MCU启动电源要求可达到很高的水平。在这次启动期间所需的功率测量中,Silicon Labs Tiny Gecko MCU在300μs时为这个快速处理器从电源复位转换到睡眠状态EM1所需的电流约为4 mA。 (由Silicon Labs提供)

为了防止MCU在能量存储设备已经建立足够的储备以安全地为MCU上电之前耗尽所收集的能量,可以在收集电路和MCU之间插入开关。事实上,电路设计人员可以使用上面提到的电压监控IC来控制逻辑电平门控MOSFET开关的栅极,用于将MCU与电源轨分开,直到功率达到标称电平。

事实上,能量采集设计中成功的上电排序主要取决于能量存储设备(如可充电电池或超级电容器)中累积的功率。因此,来自能量收集子系统的功率输出通常最重要地应用于确保那些设备被完全充电。对于该功能,专门IC,例如Analog Devices公司ADP5090,凌力尔特LTC3331器,Maxim Integrated MAX17710和德州仪器BQ25570提供一种有效的解决方案,与片上电路组合能量采集功能进行充电的锂离子电池或超级电容器。

结论

从“冷启动”中提出能量收集设计需要特别注意电压水平和累积能量的电流容量。如果没有对具有大启动功率要求的MCU和其他设备进行仔细的电源排序,则在启动序列完成之前可以耗尽从环境能源获取的功率,甚至导致启动尝试和故障的重复循环。通过结合使用可用的上电复位,电压监控和储能充电器IC,工程师可以确保其设计可靠地完成相对复杂的上电序列,同时从低能量环境源获取能量。

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LTC3625 具自动电池平衡功能的 1A、高效率、两节超级电容器充电器

LTC4121 40V 400mA 同步降压型电池充电器

和特点 宽输入电压范围:4.4V 至 40V 温度补偿型输入电压调节用于实现最大功率点跟踪 (MPPT) 可调浮动电压 3.5V 至 18V (LTC4121) 固定 4.2V 浮动电压选项 (LTC4121-4.2) 高效率:达 95% 50mA 至 400mA 可编程充电电流 ±1% 反馈电压准确度 准确度为 5% 的可编程充电电流 耐热性能增强型、扁平 (仅高 0.75mm) 16 引脚 (3mm x 3mm) QFN 封装 产品详情 LTC?4121 是一款 400mA 恒定电流 / 恒定电压 (CC/CV) 同步降压型电池充电器。除了 CC/CV 操作之外,LTC4121 还可将其输入电压调节至输入开路电压的一个可编程百分比。该方法在采用太阳能电池板等高阻抗输入电源的情况下实现了最大功率运作。一个外部电阻器负责设置高达 400mA 的充电电流。LTC4121-4.2 适合给锂离子 / 锂聚合物电池充电,而 LTC4121 的可编程浮动电压则适用于多种电池化学组成。LTC4121 和 LTC4121-4.2 包括一个准确的 RUN 引脚门限、低电压电池预查验和失效电池故障检测、定时器计时终止、自动再充电以及 NTC 适宜温度充电功能。FAULT 引脚可提供电池失效或温度故障的指示信号。一旦充电操作终止,LTC4121 随即通过 CHRG 引脚发出 “...
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LTC4121 40V 400mA 同步降压型电池充电器

ADUC834 精密模拟微控制器:1MIPS 8052 MCU + 62kB闪存 + 16/24位ADC + 12位DAC

和特点 双通道、差分输入、可编程增益、自校准、24位主ADC 三通道、单端输入、自校准、16位辅助ADC 单通道12位轨到轨电压输出DAC 两路灵活的PWM输出 工业标准8052微控制器 62KB可在线重新编程的闪存程序存储器 4KB可读写的非易失性闪存数据存储器 2KB SRAM(8052内核还有256字节存储器) 精密温度传感器 可编程PLL时钟和低功耗工作模式 基准电压源、串行接口端口、看门狗定时器、电源监控器、上电复位(POR)等 嵌入式下载/调试和仿真功能产品详情 ADuC834 MicroConverter?是一款完全集成的单芯片24位数据采集系统。与ADI公司的所有MicroConverter产品一样,它在单芯片上提供精密模数和数模转换功能以及一个Flash微控制器。ADuC834(硬件和软件)完全向后兼容ADuC824。ADuC834提供52引脚PQFP或56引脚CSP封装,采用3V或5V电源供电。 方框图...
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ADUC834 精密模拟微控制器:1MIPS 8052 MCU + 62kB闪存 + 16/24位ADC + 12位DAC

LTC3350 大电流超级电容器后备控制器和系统监视器

和特点 可对 1 ~ 4 节串联超级电容器进行高效同步降压型恒流/恒压 (CC/CV) 充电后备模式中的升压模式可提供更高的超级电容器储能利用率14 位 ADC 用于监视系统电压 / 电流、电容值和 ESR主动过压保护分路内部有源平衡器 ── 无需平衡电阻VIN:4.5V ~ 35V,VCAP(n):每个电容器高达 5V,充电 / 后备电流:10+A可编程输入电流限制将系统负载的优先级确定为高于电容器充电电流双通道理想二极管电源通路 (PowerPath?) 控制器全 N-FET 充电器控制器和 PowerPath 控制器紧凑型 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装 产品详情 LTC?3350 是一款后备电源控制器,能够对一个含有 1 至 4 个超级电容器的串联堆栈进行充电和监视。LTC3350 的同步降压型控制器负责驱动 N 沟道 MOSFET,利用可编程输入电流限值实现恒流 / 恒压充电。此外,降压转换器还可作为一个升压转换器反向运行以从超级电容器组向后备电源轨输送电能。内部平衡器免除了增设外部平衡电阻的需要,而且每个电容具有一个用于提供过压保护的分路调节器。LTC3350 可监视系统电压、电流、电容组电容和电容组 ESR,这些信息均可通过 I2C / SMBus 读取。双通道理想二极管控...
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LTC3350 大电流超级电容器后备控制器和系统监视器

ADUC836 精密模拟微控制器:1MIPS 8052 MCU + 62kB闪存 + 双通道16位ADC + 12位DAC

和特点 高分辨率Σ-Δ型ADC 2个独立的ADC(16位分辨率) 16位无失码,主ADC 16位均方根(16位峰-峰值)有效分辨率(20 Hz时) 失调漂移10 nV/°C,增益漂移0.5 ppm/°C 存储器 62 KB片内flash/EE程序存储器 4 KB片内flash/EE数据存储器 Flash/EE,保持时间:100年,耐久性为10万个周期 3级flash/EE程序存储器安全 在线串行下载(无需外部硬件) 高速用户下载(5秒) 2304字节片内数据RAM 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADuC836是一款完整的智能传感器前端,在单芯片上集成两个高分辨率Σ-Δ型ADC、一个8位MCU和程序/数据Flash/EE存储器。两个独立的ADC(主和辅助)包括温度传感器和PGA(可以直接测量低电平信号)。ADC具有片内数字滤波和可编程输出数据速率性能,主要用于测量宽动态范围低频信号,例如电子秤、应变计、压力传感器或温度测量应用中的信号。该器件通过一个32 kHz晶振和片内PLL产生12.58 MHz的高频时钟信号。该时钟信号通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生MCU内核时钟工作频率。微控制器内核为8052,因此每机器周期8051指令集兼容12个内核时钟周期。片内同时...
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ADUC836 精密模拟微控制器:1MIPS 8052 MCU + 62kB闪存 + 双通道16位ADC + 12位DAC

ADUC824 精密模拟微控制器:1MIPS 8052 MCU + 8KB闪存 + 16/24位ADC + 12位DAC

和特点 双通道、差分输入、可编程增益、自校准、24位主ADC 三通道、单端输入、自校准、16位辅助ADC 单通道12位轨到轨电压输出DAC 工业标准8052微控制器 8KB可在线重新编程的闪存程序存储器 640字节可读写的非易失性闪存数据存储器 精密温度传感器 可编程PLL时钟和低功耗工作模式 基准电压源、串行接口端口、看门狗定时器、电源监控器等 嵌入式下载/调试和仿真功能产品详情 ADuC824 MicroConverter?是一款完全集成的单芯片24位数据采集系统。与ADI公司的所有MicroConverter产品一样,它在单芯片上提供精密模数和数模转换功能以及一个Flash微控制器。AduC824(硬件和软件)完全向后兼容AduC816,提供52引脚PQFP或56引脚CSP封装,采用3V或5V电源供电。 方框图...
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ADUC824 精密模拟微控制器:1MIPS 8052 MCU + 8KB闪存 + 16/24位ADC + 12位DAC

ADUC816 精密模拟微控制器: 1MIPS 8052 MCU + 8kB闪存 + 双路16位ADC + 12位DAC

和特点 双通道、差分输入、可编程增益、自校准、16位主ADC 三通道、单端输入、自校准、16位辅助ADC 单通道12位轨到轨电压输出DAC 工业标准8052微控制器 8KB可在线重新编程的闪存程序存储器 640字节可读写的非易失性闪存数据存储器 精密温度传感器 可编程PLL时钟和低功耗工作模式 基准电压源、串行接口端口、看门狗定时器、电源监控器等 嵌入式下载/调试和仿真功能 产品详情 ADuC816 MicroConverter?是一款完全集成的单芯片16位数据采集系统。 与ADI公司的所有MicroConverter产品一样,它在单芯片上提供精密模数和数模转换功能以及一个Flash微控制器。ADuC816提供52引脚PQFP或56引脚CSP封装,采用3V或5V电源供电。 方框图...
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ADUC816 精密模拟微控制器: 1MIPS 8052 MCU + 8kB闪存 + 双路16位ADC + 12位DAC

ADUC814 精密模拟微控制器:1.3MIPS 8052 MCU + 8kB闪存 + 6通道12位ADC + 双通道12位DAC

和特点 6通道 、5μs、自校准、 12位 ADC 两个12位轨到轨电压输出DAC 工业标准8052微控制器 8KB可在线重新编程的闪存程序存储器 640字节可读写的非易失性闪存数据存储器 温度监控器 可编程PLL时钟和低功耗工作模式 引脚数量更少、成本更低 基准电压源、串行接口端口、看门狗定时器、电源监控器、上电复位(POR)等 嵌入式下载/调试和仿真功能 产品详情 ADuC814 MicroConverter?是一款完全集成的单芯片12位数据采集系统。与ADI公司的所有MicroConverter产品一样,它在单芯片上提供精密模数和数模转换功能以及一个Flash微控制器。ADuC814提供28引脚TSSOP封装,采用3V或5V电源供电。 方框图...
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ADUC814 精密模拟微控制器:1.3MIPS 8052 MCU + 8kB闪存 + 6通道12位ADC + 双通道12位DAC

ADUC831 具有嵌入式62 KB闪存MCU的MicroConverter?、12位ADC和DAC

和特点 模拟I/O 8通道、247 kSPS 12位ADC直流性能: ±1 LSB INL交流性能:71 dB SNR 针对高速ADC转RAM捕获的DMA控制器 2个12位(单调)电压输出DAC 双通道输出PWM/Σ-Δ型DAC 片内温度传感器功能 ±3 C 片内基准电压 存储器 62 KB片内Flash/EE程序存储器 4 KB片内Flash/EE数据存储器 Flash/EE,保持时间:100年,耐久性为10万个周期 2304字节片内数据RAM 基于8051内核 8051兼容指令集(最大值:16 MHz) 12个中断源,2个优先级 双通道数据指针 11位扩展堆栈指针 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADuC831是一款完全集成的247 kSPS数据采集系统,在单芯片内集成高性能自校准多通道12位ADC、双通道12位DAC和可编程8位MCU。微控制器内核为8052,因此每机器周期8051指令集兼容12个内核时钟周期。片内集成有62 KB非易失性Flash/EE程序存储器。片内同时集成4 kB非易失性Flash/EE数据存储器、256字节RAM和2 kB扩展RAM。ADuC831还内置其它模拟功能、两个12位DAC、电源监视器和一个带隙基准电压源。片内数字外设包括2个16位Σ-?型DAC、双通道输出16位PWM...
发表于 02-22 12:03 ? 40次 阅读
ADUC831 具有嵌入式62 KB闪存MCU的MicroConverter?、12位ADC和DAC

ADUC832 具有嵌入式62 KB闪存MCU的MicroConverter、12位ADC和DAC

和特点 模拟I/O 8通道、247 kSPS、12位ADC直流性能:±1 LSB INL交流性能:71 dB SNR 针对高速ADC转RAM捕获的DMA控制器 2个12位(单调)电压输出DAC 双通道输出PWM/Σ-Δ型DAC 片内温度传感器功能:±3°C 片内基准电压 存储器 62 kB片内Flash/EE程序存储器 4 kB片内Flash/EE数据存储器 Flash/EE,保持时间:100年,耐久性为10万个周期 2304字节片内数据RAM 基于8051内核 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADuC832是一款完整的智能传感器前端,在单芯片内集成高性能自校准多通道12位ADC、双通道12位DAC和可编程8位MCU。该器件通过一个32 kHz晶振和片内PLL产生16.78 MHz的高频时钟信号。该时钟信号进而通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生MCU内核时钟工作频率。微控制器内核为8052,因此每机器周期8051指令集兼容12个内核时钟周期。片内集成有62 kB非易失性Flash/EE程序存储器。片内还集成4 kB非易失性Flash/EE数据存储器、256字节RAM和2 kB扩展RAM。ADuC832还内置其它模拟功能、两个12位DAC、一个电源监视器和一个带隙基准电压源。片内数字外设包...
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ADUC832 具有嵌入式62 KB闪存MCU的MicroConverter、12位ADC和DAC

ADUC812 精密模拟微控制器:1.3MIPS 8052 MCU + 8KB闪存 + 8通道12位ADC + 双通道12位DAC

和特点 8通道、5μs、自校准、12位ADC 两个12位轨到轨电压输出DAC 工业标准8052微控制器 8KB可在线重新编程的闪存程序存储器 640字节可读写的非易失性闪存数据存储器 温度监控器 基准电压源、串行接口端口、看门狗定时器、电源监控器等 嵌入式下载/调试和仿真功能 产品详情 ADuC812 MicroConverter?是一款完全集成的单芯片12位数据采集系统。与ADI公司的所有MicroConverter产品一样,它在单芯片上提供精密模数和数模转换功能以及一个Flash微控制器。ADuC812提供52引脚PQFP或56引脚CSP封装,采用3V或5V电源供电。 方框图...
发表于 02-22 12:03 ? 47次 阅读
ADUC812 精密模拟微控制器:1.3MIPS 8052 MCU + 8KB闪存 + 8通道12位ADC + 双通道12位DAC

LTC3351 可热插拔的超级电容器充电器、后备控制器和系统监视器

和特点 具电路断路器的集成化热插拔控制器可对 1 至 4 节串联超级电容器进行高效率同步降压型恒定电流 / 恒定电压 (CC/CV) 充电后备模式中的升压模式可提供更高的超级电容器储能利用率16 位 ADC 用于监视系统电压 / 电流、电容和 ESR可编程欠压和过压门限至 35VVIN:4.5V 至 35V,VCAP(n):每个电容器高达 5V,充电 / 后备电流:>10A可编程输入电流限制把系统负载的优先级确定为高于电容器充电电流全 N-FET 充电器控制器和 PowerPath 控制器紧凑型 44 引脚 4mm x 7mm QFN 封装 产品详情 LTC?3351 是一款后备电源控制器,其能够对一个含有 1~4 个超级电容器的串联堆栈进行充电和监察。LTC3351 的同步降压型控制器负责驱动 N 沟道 MOSFET,以利用可编程输入电流限值实现恒定电流 / 恒定电压充电。此外,降压转换器还可作为一个升压转换器反向运行,以从超级电容器组向后备电源轨输送电能。内部平衡器免除了增设外部平衡电阻器的需要,而且每个电容器具有一个用于提供过压保护的分路调节器。LTC3351 可监视系统电压、电流、电容器组电容和电容器组 ESR,这些信息均可通过 I2C / SMBus 端口读取。热插拔控制器采用...
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LTC3351 可热插拔的超级电容器充电器、后备控制器和系统监视器

LTC4041 2.5A 超级电容器备份电源管理器

和特点 2.5A 降压超级电容器充电器和 2.5A 升压备份电源 适用于使用一个超级电容器或两个串联超级电容器的 2.5A 备份电源的 6.5A 开关 输入电流限制将负载优先于充电电流进行处理 输入断开开关可在备份期间隔离输入 自动无缝切换到备份模式 内部超级电容器平衡器(无外部电阻器) 可编程充电电流和充电电压 输入电源故障指示器 系统电源正常指示器 可选 OVP 电路可保护器件不受 >60V 电压影响 恒频运行 热增强 24 引脚 4mm × 5mm QFN 封装 产品详情 LTC4041 是适用于 2.9V 至 5.5V 电源轨的完整超级电容器备份系统。它包含高电流降压直流/直流转换器,用于为单个超级电容器或两个串联超级电容器充电。当输入电源不可用时,降压稳压器将作为升压稳压器反向运行,从超级电容器备份系统输出。LTC4041 的可调输入电流限制功能可降低充电电流,从而保护输入电源免受过载影响,同时,外部断开开关会在备份期间隔离输入电源。当输入电源降至可调 PFI 阈值以下时,2.5A 升压稳压器会从超级电容器向系统输出供电。可选的输入过压保护 (OVP) 电路可保护 LTC4041,避免在 VIN 引脚处发生高电压损坏。内部超级电容器平衡电路可在每个超级电容器...
发表于 02-22 12:03 ? 26次 阅读
LTC4041 2.5A 超级电容器备份电源管理器

AD8451 用于电池测试/形成系统的低成本精密模拟前端和控制器

和特点 自动切换的集成式恒流和电压模式 充电和放电模式 精密电压和电流测量 集成式精密控制反馈模块 PWM或线性功率转换器的精密接口 固定增益设置电流检测增益: 26 V/V(典型值) 电压检测增益: 0.8 V/V(典型值) 出色的交流和直流性能 最大失调电压漂移: 0.9 μV/°C 最大增益漂移: 3 ppm/°C 电流检测放大器输入电压噪声很低: >9 nV/√Hz(典型值) 电流检测CMRR: 108 dB(最小值) TTL兼容逻辑 产品详情 AD8451是一款用于电池测试和监控的精密模拟前端和控制器。 精密固定增益仪表放大器(IA)测量电池充电/放电电流,而固定增益差动放大器(DA)测量电池电压。 内部激光调整电阻网络设置IA和DA的增益,并在额定温度范围内优化AD8451的性能。 IA增益为26,DA增益为0.8。ISET和VSET输入端的电压用来设置所需的恒定电流(CC)和恒定电压(CV)。 CC到CV自动无缝切换。 TTL逻辑电平输入MODE选择充电模式或放电模式(高电平为充电,低电平为放电)。 模拟输出VCTADP1972PWM控制器对接。 AD8451通过提供出色的精度、温度范围内的性能、灵活的功能以及整体可靠性简化设计,并具有节省...
发表于 02-22 12:03 ? 35次 阅读
AD8451 用于电池测试/形成系统的低成本精密模拟前端和控制器

AD5757 四通道、16位、串行输入、4-20mA输出DAC,提供动态电源控制和HART连接

和特点 16位分辨率和单调性 用于散热管理的动态电源控制 IOUT范围:0mA-20mA、4mA–20mA或0mA–24mA±0.05% TUE(最大值) 用户可编程失调与增益 片内诊断 片内基准电压源(±5 ppm/°C,典型值) 温度范围:-40℃至+105℃ 产品详情 AD5757是一款四通道、电流输出DAC,采用10.8 V至33V电源供电。片内动态电源控制功能基于为实现片内功耗最低而优化的DC-DC升压转换器,可以在7.4 V至29.5 V范围内调节输出驱动器的电压,使封装功耗最小。各通道均有一个相应的CHART引脚,因此HART信号可以耦合到AD5757的电流输出端。这款器件采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI?、QSPI?、MICROWIRE?、DSP和微控制器接口标准兼容。该接口还提供可选的CRC-8分组错误校验功能,以及用于监控接口活动的看门狗定时器。产品聚焦 用于散热管理的动态电源控制16位性能多通道HART兼容性应用过程控制执行器控制PLCHART网络连接 方框图...
发表于 02-22 12:02 ? 26次 阅读
AD5757 四通道、16位、串行输入、4-20mA输出DAC,提供动态电源控制和HART连接

LTC1345 单电源 V.35 收发器

和特点 单芯片可提供所有 V.35 差分时钟和数据信号 单 5V 工作电源运作 软件可选的数据终端设备 (DTE) 或数据通讯设备 (DCE) 配置 发送器和接收器可承受重复的 ± 10kV ESD 脉冲 关断方式将 ICC 降至 1μA (典型值) 10M 波特传送速率 当禁止、停机或断电时,发送器保持高阻抗 符合 CCITT V.35 规格 发送器设有短路保护措施 产品详情 LTC?1345 是一个采用单 5V 电源来为 V.35 接口提供差分时钟和数据信号的单片收发器。与一个外部电阻终端网络和一个控制信号的 LT?1134A RS232 收发器配合,LTC1345 可形成一个采用单 5V 工作电源的完整低功耗 DTE 或 DCE V.35 接口端口。?LTC1345 具有三个电流输出差分发送器、三个差分接收器和一个电荷泵。该收发器可针对 DTE 或 DCE 操作进行配置,或采用两个选择引脚使之停机。在停机方式下,电源电流被减至 1μA。?该收发器操作可高达 10M 波特。所有的发送器均具备短路保护功能,而一个接收器输出使能引脚允许接收器输出被强制进入高阻抗状态。发送器输出和接收器输入均具有 ±10kV ESD 保护功能。电荷泵通过采用三个外部 1μF 电容器以稳定一个 VEE 输出。应用...
发表于 02-22 12:02 ? 0次 阅读
LTC1345 单电源 V.35 收发器

ADM2682E 16 Mbps、5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV ESD保护

和特点 5 kV rms隔离RS-485/RS-422收发器,可配置为半双工或全双工 isoPower?集成式隔离DC/DC转换器 RS-485输入/输出引脚提供±15 kV ESD保护 符合ANSI/TIA/EIA RS-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准 数据速率:16 Mbps 5 V或3.3 V电源供电 总线最多支持与256个节点连接 开路和短路故障保护接收器输入 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs 欲了解更多特性,请参考数据手册产品详情 ADM2682E/ADM2687E是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式5 kV rm信号和电源隔离数据收发器,适合多点传输线路上的高速通信应用。ADM2682E/ADM2687E集成了一个5 kV rms隔离DC/DC电源,省去了外部DC/DC隔离模块。器件针对平衡传输线路而设计,符合ANS/TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准。该器件集成ADI公司的iCoupler?技术,将一个3通道隔离器、一个三态差分线路驱动器,一个差分输入接收器和ADI公司的isoPower?DC/DC转换器集成于单封装中。它们采用5V或者3.3V单电源供电,实现完全集成的信号和电源隔离RS-485解决方案。ADM2682E/ADM2687E驱动器具有高电平有效使能特性。此...
发表于 02-22 12:02 ? 44次 阅读
ADM2682E 16 Mbps、5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV ESD保护

LM334S 恒定电流源和温度传感器

和特点 1μA 至 10mA 工作电流范围0.02%/V 电压调整率0.8V 至 40V 工作电压可用作线性温度传感器不吸收反向电流可提供标准晶体管封装 产品详情 LM134 是一款三端电流源,专为在 1μA 至 10mA 的电流水平 (其由一个外部电阻器设定) 范围内工作而设计。该器件可作为一个真正的二端电流源,无需额外的电源连接或输入信号。电压调整率通常为 0.02%/V,而且终端到终端电压可在 800mV 至 40V 的范围内变化。由于工作电流与绝对温度 (单位:°K) 成正比,因此该器件作为温度传感器也将得到广泛的应用。工作电流的温度相关性在室温条件下为 0.336%/°C。例如,一个工作在 298μA 电流下的器件将具有 1μA/°C 的温度系数。温度相关性是极其准确和可重复的。作为温度传感器规格在 100μA 至 1mA 范围内的器件是 LM134-3、LM234-3 以及 LM134-6、LM234-6,其中的短划线数分别表示 ±3°C 和 ±6°C 的准确度。如果需要零温度系数电流源,则可通过增设一个二极管和一个电阻器容易地实现。应用 电流模式温度感测 用于并联基准的恒定电流源 冷结点补偿 用于双极性差分级的恒定增益偏置 微功率偏置网络 用于光电导管的缓冲器 电流限制器 方框图...
发表于 02-22 12:02 ? 22次 阅读
LM334S 恒定电流源和温度传感器

LT3092 200mA、两端可编程电流源

和特点 可编程两端电流源 最大输出电流:200mA 宽输入电压范围:1.2V 至 40V 无需输入/输出电容器 用电阻比来设定输出电流 初始 SET 引脚电流准确度:1% 反向电压保护 反向电流保护 <0.001%/V 电压调节 (典型值) 具电流限制和热停机保护功能 采用 8 引脚 SOT-23、3 引脚 SOT-223 和 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装? 产品详情 LT?3092 是一款可编程两端电流源。它仅需两个电阻器来设定一个 0.5mA 至 200mA 的输出电流。众多的模拟方法适合于对输出电流进行主动编程。LT3092 可在未使用输入和输出电容器的情况下实现稳定,并提供了高 DC 和 AC 阻抗。此特点使得该器件能够在本质安全应用中运作。 这款器件的 SET 引脚具有 1% 初始准确度和低温度系数。电流调节性能优于 10ppm/V (在 1.5V 至 40V 的电压范围)。 LT3092 能够在一种两端电流源配置中运作 (与信号线串联)。它非常适合用来驱动传感器、远程电源,并作为一个用于局部电源的精准电流限制器。 该器件的内部保护电路包括反向电池和反向电流保护、电流限制和热限制。LT3092 采用 8 引脚 TSOT-23、3 引脚 SOT-223 和 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。 ?Applic...
发表于 02-22 12:01 ? 26次 阅读
LT3092 200mA、两端可编程电流源