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    工业物联网中的能量收集诊断的重要性分析

    电子设计 ? 2019-02-21 08:20 ? 次阅读

    藏宝阁论坛727999com www.scyxhy.com 来自工业设备的诊断数据是物联网的关键资源。远程监控设备状况使操作员能够识别出有问题的机器。这些数据甚至可以预测哪些系统出现故障,并将其替换为日常维护的一部分,而不是灾难性和代价高昂的故障。

    借助物联网,可以在云中分析所有这些数据,提供警报和仪表板,以便在世界任何地方进行监控。但是,这个模型存在一个关键挑战,那就是实际获取数据。虽然现代系统可能具有内置诊断功能,但这些系统可能无法连接到云端,而旧设备可能在监控电子设备方面受到极大限制。这可能是由于缺乏传感器和通信链路以及可用功率。

    能量收集为工业物联网的监控和诊断提供了关键能力。能够从环境中的能量为无线传感器节点供电允许这些节点在操作员可以从数据获得最佳值的点处附接到设备。

    可以使用各种能量收集源来获取这些关键的诊断数据。一种特别优雅的方法是使用工业设备的振动来为无线节点供电并充当传感器??梢越沟绱衅鞯餍车嚼醋陨璞傅恼穸墓舱衿德?,并且这可以用于为无线传感器节点供电。针对能量收集进行优化的复杂电源管理器(如凌力尔特公司的LTC3588)可以捕获和修改压电晶体的电流,为无线收发器供电。 SparkFun Electronics的评估板(如图1所示)提供了连接到电源的LTC3588链路。四个输出电压,1.8 V,2.5 V,3.3 V和3.6 V,可通过器件选择引脚,连续输出电流高达100 mA;然而,输出电容器的大小可以设计成服务于更高的输出电流突发。设置为20 V的输入?;し至髌骺稍诟康氖淙?a href='http://www.scyxhy.com/yuanqijian/dianrongqi/' target='_blank'>电容下实现更大的能量存储。

    工业物联网中的能量收集诊断的重要性分析

    图1:LTC3588电源管理评估板来自SparkFun Electronics

    然而,使用振动能量为诊断节点供电还有另一个优点。通过监测晶体的电流,可以检测到设备振动的任何变化,从而检测机器的健康状况。这是一种复杂的转换算法,通常需要比能量收集系统更多的处理能力;但是通过物联网的无线链接,可以将数据上传到云中进行分析,跟踪振动曲线的变化。这些卡尔曼算法可以应用于云中的数据以进行预防性分析,可以监控设备的健康状况并预测故障。这使得设备可以作为日常维护的一部分进行更换,并避免潜在的昂贵?;?。

    压电能源不是获取基本诊断数据的唯一选择。太阳能电池是向无线传感器节点供电的常用方式,而不必担心电源或网络连接。今天的电池具有从工业应用中的室内照明提供电力的效率。这些需要电源管理,可以处理从微瓦(μW)到毫瓦(mW)的可变源。

    S6AE101A是一种用于Cypress Semiconductor能量收集的电源管理IC(PMIC),可用于太阳能电池串联连接,输出功率控制电路,输出电容器存储电路和原电池的功率开关电路。它使用250 nA,启动功率仅为1.2μW。结果,在工业场所中在约100lx的低亮度环境下,甚至可以从紧凑型太阳能电池获得少量发电。

    电路板使用内置开关控制将太阳能电池产生的电能存储到输出电容器,并在电容器电压处于预设的最大和最小范围内时为电源开关电路供电,以便为负载供电。如果太阳能电池产生的电力不足,则能够以与连接的一次电池中的太阳能电池相同的方式供应能量以用于辅助电力。此外,太阳能电池的输入引脚内置过压?;ぃ∣VP)功能,该IC使用太阳能电池的开路电压来防止过压状态。

    类似地,热能发生器(TEG)设备可以通过温差提供功率,这种技术称为塞贝克效应。 TEG发生器使用硅技术减小尺寸。 Silicium的最新发电机厚度仅为1 mm,从几度的温差可以产生100μW至10 mW的功率。这允许带有无线收发器的小型传感器板由温度差驱动,以提供来自工业设备的诊断数据。

    德州仪器TI)的bq25570是一款电池管理器件,可处理来自压电,太阳能或TEG能量收集设备的低至100 mV的可变电压。 bq25570调节其输入电压,使其在将存储元件充电至设定电压点时不会折叠其输入源,并具有集成降压调节器,可提供充电器输出的稳压输出。电源良好输出指示充电器的存储元件何时达到用户设定电压电平。

    工业物联网中的能量收集诊断的重要性分析

    图2:德州仪器(TI)的bq25570评估板

    这在评估板上展示(图2)要实现的不同来源,以查看哪个源最适合应用程序。通过最小的跳线更改,评估??榛箍梢耘渲梦凸纳棺黄?,调节低阻抗源的输出电压,同时提供降压稳压器的第二输出电压,以驱动其他设备,如无线收发器。

    可编程输入电压调节通过跳线或电阻设置,充电器输出电压最大值通过电阻设置为4.2 V,充电器最大输出电压设置为1.8 V.有多个跳线,连接器和测试点可用,以便电力子系统可以与能量收集源匹配。只要VBAT上的存储元件电压(如图3所示)高于内部编程的2.0 V欠压,4.2 V输出就会施加到存储元件。集成降压转换器在VOUT时提供高达1.8 V和100 mA的电压。当VSTOR上升至3.0 V时,VBAT_OK指示器切换为高电平,当VSTOR下降至2.8 V时,VBAT_OK指示器切换为低电平。

    工业物联网中的能量收集诊断的重要性分析

    图3:示意图bq25570评估板显示来自高阻抗能量收集源的不同功率输出的电阻器设置。

    使用此类设备设计高阻抗源(如太阳能电池)与AC/DC转换器或大型电池系统有很大不同。这要求将任何时间单位的系统负载与每个相同时间单位的预期负载进行比较。通常没有足够的实时时间来获取电力以在完全运行时运行系统(例如,在太阳能电池板的夜晚),因此收集并存储电力。

    这意味着能量收集源必须与诸如可充电锂电池或电容器的存储元件匹配,以便在无法收集能量时它可用于为无线收发器供电。然后,收发器处理来自无线节点中的传感器的数据,监测温度,振动或湿度。电源状态(例如LTC3588,S6AE101A或bq25570上的引脚的过压或欠压)也可以连接到收发器,以突出显示电源的任何问题。这给出了存储元件健康状况的指示,并允许传感器节点在失败之前作为日常维护的一部分进行更换。

    结论

    能量收集源可以为无线传感器节点提供电源,以监控物联网中的工业设备。这使节点从电源线上释放,使其可以放置在正确的位置,以提供监控机器运行状况所需的诊断数据。

    有一系列技术可用于从工业环境中获取能量,从机器的振动和工厂灯光的能量到温差的热能。将这些源与电源管理器件匹配,该器件针对产生的非常小的可变电流进行了优化,允许存储元件保持电源。然后,这可以用于为无线收发器供电以将诊断传感器数据传递到云,其中卡尔曼算法可以用于预测系统的健康状况。这种工业物联网的实施可以通过允许日常维护在失败之前更换设备(包括无线节点)来节省成本。

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    视频简介:FAN6248是一款针对谐振LLC转换器而优化的先进的同步整流控制器。 在此视频中,我们将....
    的头像 EE techvideo 发表于 03-04 06:23 ? 413次 观看
    FAN6248半导体的热管理与LLC电源设计

    首款100V DC-DC转换器桥式功率级??榈男阅苡胗τ媒樯?/a>

    视频简介:DC-DC转换器设计人员正设法减少设计的尺寸/提高输出功率。在本视频中,我们将为您介绍行业....
    的头像 EE techvideo 发表于 03-04 06:19 ? 380次 观看
    首款100V DC-DC转换器桥式功率级??榈男阅苡胗τ媒樯? />
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    同步整流控制器FAN6248的特点及应用

    视频简介:LLC谐振转换器是高效率中大功率开关电源的主流拓朴,因为提高开关电源能效和简化电路设计一直....
    的头像 EE techvideo 发表于 03-04 06:17 ? 277次 观看
    同步整流控制器FAN6248的特点及应用

    工业物联网的作用

    如今,物联网逐渐融入到我们的日常生活和工业制造中,小到能通过感应室内温度和湿度而自动进行调整的智能空....
    的头像 OFweek工控 发表于 03-02 09:49 ? 287次 阅读
    工业物联网的作用

    如何进行智能燃气灌装称重系统的设计资料说明

    介绍了基于STC11F32XE 和A/D 转换器ADS1230 的燃气灌装称重系统,并提出了其硬件电....
    发表于 03-01 09:54 ? 45次 阅读
    如何进行智能燃气灌装称重系统的设计资料说明

    UCC28064A 具有高轻负载效率的 Natural Interleaving? 转换模式 PFC 控制器

    UCC28064A交错式PFC控制器具有比以前更高的额定功率。该设备使用Natural Interleaving?技术。两个通道都与主机(没有从通道)同步到同一频率。这种方法可以实现更快的响应时间,出色的相间导通时间匹配以及各个通道的过渡模式操作。该器件具有突发模式功能,可实现高轻载效率。突发模式消除了在轻负载操作期间关闭PFC以满足待机功率目标的需要。当与UCC25630x LLC控制器和UCC24624同步整流器控制器配对时,突发模式消除了对辅助反激转换器的需要。 扩展的系统级?;すδ馨ㄊ淙肭费购脱共罨指?,输出过压,开环,过载,软启动,相位故障检测和热关断。额外的故障安全超过电压?;ぃ∣VP)功能可防止中间电压短路,如果未检测到,可能会导致灾难性设备故障。先进的非线性增益可以快速,平稳地响应线路和负载瞬态事件。专线 - 丢失处理可避免重大的电流中断。在突发模式操作期间不切换时,偏置电流的大幅减少可提高待机性能。 特性 输入滤波器和输出电容纹波电流降低 降低电流纹波,实现更高的系统可靠性和更小的大容量电容器 降低EMI滤波器 高轻载效率 用户可调节相位管理和输入电压补偿 突发模式操作具有可调节的突发阈值 帮助实现...
    发表于 01-08 17:50 ? 48次 阅读
    UCC28064A 具有高轻负载效率的 Natural Interleaving? 转换模式 PFC 控制器

    UCC28951 适用于宽输入电压范围的相移全桥控制器

    UCC28951器件是UCC28950的增强版本。它是UCC28950的完全兼容的直接替代品。请参阅应用说明SLUA853以确定要使用的控制器。除了主动控制同步整流器(SR)输出级之外,UCC28951还使用全桥的高级控制。 可编程延迟确保ZVS在各种工作条件下工作,而负载电流自然会调整次级侧同步整流器(SR)的开关延迟。此功能可最大限度地提高整体系统效率。 UCC28951具有许多轻载管理功能,包括突发模式操作和动态SR ON和OFF控制,可在转换到不连续电流模式(DCM)操作期间进行控制。该器件工作在电流模式或电压模式控制??仄德首罡呖杀喑涛? MHz。该器件具有?;すδ?,包括逐周期电流限制,UVLO和热关断。 24引脚TSSOP封装符合RoHS要求。 特性 增强型零电压开关(ZVS)范围 直接同步整流器(SR)控制 轻载效率管理包括: 突发模式操作 不连续导通模式(DCM),具有可编程阈值的动态SR开/关控制 可编程自适应延迟 具有可编程斜率补偿和电压模式控制的平均或峰值电流模式控制 闭环软启动和启用功能 < li>具有双向同步的可编程开关频率高达1 MHz (±3%)支持打嗝模式的逐周期电流限制?;? 150-μA启动电流...
    发表于 01-08 17:48 ? 85次 阅读
    UCC28951 适用于宽输入电压范围的相移全桥控制器

    UCC24624 用于 LLC 转换器的高频双路同步整流器控制器

    UCC24624高性能同步整流器(SR)控制器专用于LC谐振转换器,用SR MOSFET取代有损二极管输出整流器,提高整体系统效率。 UCC24624 SR控制器采用漏极 - 源极电压检测方法实现SR MOSFET的开关控制。实现比例栅极驱动以延长SR导通时间,最小化体二极管导通时间。为了补偿由MOSFET MOSFET寄生电感引起的失调电压,UCC24624实现了可调节的正向关断阈值,以适应不同的SR MOSFET封装。 UCC24624具有内置475 ns导通时间消隐功能,并具有650 ns的关断时间消隐功能,可避免SR错误导通和关断。 UCC24624还集成了双通道互锁功能,可防止两个SR同时打开。具有230V电压检测引脚和28V ABS最大VDD额定值,可直接用于转换器,输出电压高达24.75 V.内部钳位允许控制器通过添加外部限流电阻轻松支持36V输出电压在VDD上。 通过基于平均开关频率的内置待机模式检测,UCC24624可自动进入待机模式,无需使用外部组件。低待机模式电流为180μA,可满足现代空载功耗要求,如CoC和DoE法规。 UCC24624可与URC25630x LLC和UCC28056 PFC控制器一起使用,以实现高效率,同时保持出色的轻载和空...
    发表于 01-08 17:48 ? 77次 阅读
    UCC24624 用于 LLC 转换器的高频双路同步整流器控制器

    UCC3750 源铃声控制器

    UCC3750源振铃控制器为四象限反激式环形发生器电路提供完整的控制和驱动解决方案。 IC控制初级侧开关,当从输入到输出进行电力传输时,该开关被调制。它还控制两个次级开关,在正功率流动期间充当同步整流器开关。当电源输出到电源时,这些开关是脉冲宽度调制的。 UCC3750有一个板载正弦波参考,可编程频率为20Hz,25Hz和50Hz。该参考源自外部连接的高频(32kHz)晶体。两个频率选择引脚控制内部分压器,提供20Hz,25Hz或50Hz的正弦输出。通过将外部产生的正弦波提供给芯片或通过以所需频率的固定倍数为晶体输入提供时钟,环形发生器也可用于其他频率。 UCC3750中包含的其他功能可编程直流电流限制(带缓冲放大器),用于栅极驱动电压的电荷泵电路,内部3V和7.5V基准电压源,三角形时钟振荡器和缓冲放大器,用于在输出电压上增加可编程直流偏移。 UCC3750还提供了一个非专用放大器(AMP),用于满足其他信号处理要求。 特性 为基于反激的四象限放大器拓扑提供控制 具有低THD的板载正弦波参考 不同电话系统的可选振铃频率(20Hz,25Hz和50Hz) 可编程输出幅度和DC偏移 用于短路?;さ闹绷飨蘖? Secondary侧电压模式控制 采用5...
    发表于 01-08 17:48 ? 75次 阅读
    UCC3750 源铃声控制器

    LM25180 具有 65V、1.5A 集成功率 MOSFET 的 42V 输入电压 PSR 反激式转换器

    LM25180是一款初级侧稳压(PSR)反激式转换器,在4.5V至42V的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此,无需使用光耦合器,电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度解决方案,其中只有一个组件穿过隔离层。通过采用边界导电模式(BCM)开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于±1%的负载和线路调节性能。集成的65V功率MOSFET能够提供高达7W的输出功率并提高应对线路瞬变的余量。 LM25180转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选功能优化目标终端设备的性能。该器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。其他功能包括内部固定或外部可编程启动,可实现更高效率的可选偏置电源连接,用于可调节线路UVLO的精密使能输入(带迟滞功能),间断模式过载?;ず痛远指垂δ艿娜裙囟媳;?。 LM25180反激式转换器采用8引脚4mm×4mm热增强型WSON封装(引脚间距为0.8mm)。 特性 专为可靠耐用的应用而设计 4.5V至42V的宽输入电压范围 稳定可靠的解决方案,只有一个组件穿过...
    发表于 01-08 17:47 ? 41次 阅读
    LM25180 具有 65V、1.5A 集成功率 MOSFET 的 42V 输入电压 PSR 反激式转换器

    UCC2750 源铃声控制器

    UCC3750源振铃控制器为四象限反激式环形发生器电路提供完整的控制和驱动解决方案。 IC控制初级侧开关,当从输入到输出进行电力传输时,该开关被调制。它还控制两个次级开关,在正功率流动期间充当同步整流器开关。当电源输出到电源时,这些开关是脉冲宽度调制的。 UCC3750有一个板载正弦波参考,可编程频率为20Hz,25Hz和50Hz。该参考源自外部连接的高频(32kHz)晶体。两个频率选择引脚控制内部分压器,提供20Hz,25Hz或50Hz的正弦输出。通过将外部产生的正弦波提供给芯片或通过以所需频率的固定倍数为晶体输入提供时钟,环形发生器也可用于其他频率。 UCC3750中包含的其他功能可编程直流电流限制(带缓冲放大器),用于栅极驱动电压的电荷泵电路,内部3V和7.5V基准电压源,三角形时钟振荡器和缓冲放大器,用于在输出电压上增加可编程直流偏移。 UCC3750还提供了一个非专用放大器(AMP),用于满足其他信号处理要求。 特性 为基于反激的四象限放大器拓扑提供控制 具有低THD的板载正弦波参考 不同电话系统的可选振铃频率(20Hz,25Hz和50Hz) 可编程输出幅度和DC偏移 用于短路?;さ闹绷飨蘖? Secondary侧电压模式控制 采用5...
    发表于 01-08 17:47 ? 39次 阅读
    UCC2750 源铃声控制器

    LM5180 具有 100V、1.5A 集成功率 MOSFET 的 70V 输入电压 PSR 反激转换器

    LM5180是一款初级侧稳压(PSR)反激式转换器,在4.5V至70V的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此,无需使用光耦合器,电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度解决方案,通过采用边界导电模式(BCM)开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于±1%的负载和线路调节性能。集成的100V功率MOSFET能够提供高达7W的输出功率并提高应对线路瞬变的余量。 LM5180转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选功能优化目标终端设备的性能。该器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。其他功能包括内部固定或外部可编程软启动,可实现更高效率的可选偏置电源连接,用于可调节线路UVLO的精密使能输入(带迟滞功能),间断模式过载?;ず痛远指垂δ艿娜裙囟媳;?。 /p> LM5180反激式转换器采用8引脚4mm×4mm热增强型WSON封装(引脚间距为0.8mm)。 特性 专为可靠耐用的应用而设计 宽输入电压范围:4.5V至70V 稳定可靠的解决方案,只有一个组件穿过隔离层 ±1%的总输出稳压...
    发表于 01-08 17:47 ? 49次 阅读
    LM5180 具有 100V、1.5A 集成功率 MOSFET 的 70V 输入电压 PSR 反激转换器

    UCC2305-Q1 汽车类 HID 灯控制器

    UCC2305集成了控制和驱动一个HID灯所需的所有功能。 UCC2305专为满足汽车前照灯的苛刻,快速开启要求而量身定制,但也适用于选择HID灯的所有其他照明应用。 HID灯是任何照明应用的理想选择,可以从非常高的效率,蓝白色光,小物理灯尺寸和长寿命中受益。 UCC2305包含一个完整的电流模式脉冲宽度调制器,灯功率调节器,灯温补偿和总故障?;?。灯泡温度补偿对于汽车前照灯至关重要,因为无需补偿,光输出从冷灯变为完全预热的灯。 UCC2305在-40°的环境温度下经过全面测试C至105°C。 特性 符合汽车应用要求 调节灯泡功率 补偿灯泡温度 固定频率操作 电流模式控制 过流?;?过压关机 开路和短路?;?< li>高电流FET驱动输出 在宽电池电压范围内工作: 5 V至18 V 参数 与其它产品相比?PWM控制器和谐振控制器 ? Frequency (Max) (kHz) Features Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) ? UCC2305-Q1 200 ? ? Soft Switching ? ? Automotive ? ? -40 to 105 ? ? SOIC | 28 ? ? 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9 (SOIC | 28) ? ?...
    发表于 01-08 17:46 ? 66次 阅读
    UCC2305-Q1 汽车类 HID 灯控制器

    LM25180-Q1 具有 65V、1.5A 集成功率 MOSFET 的 42V 输入电压 PSR 反激式转换器

    LM25180-Q1是一款初级侧稳压(PSR)反激式转换器,在4.5V至42V的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此,无需使用光耦合器,电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度解决通过采用边界导电模式(BCM)开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于±1%的负载和线路调节性能。集成的65V功率MOSFET能够提供高达7W LM25180-Q1转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选功能优化目标终端设备的性能。器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。其他功能包括内部固定或外可编程软启动,可实现更高效率的可选偏置电源连接,用于可调节线路UVLO的精密使能输入(带迟滞功能),间断模式过载?;ず痛远指垂δ艿娜裙囟媳;?。 LM25180-Q1符合汽车AEC-Q100 1级标准,并且采用引脚间距为0.8mm且具有可湿性侧面的8引脚WSON封装。 特性 符合面向汽车应用的AEC-Q100标准 器件温度等级1:-40℃至125℃的环境温度范围 专为可靠耐用的应用而设计 4.5V至42V的宽输入电压...
    发表于 01-08 17:46 ? 38次 阅读
    LM25180-Q1 具有 65V、1.5A 集成功率 MOSFET 的 42V 输入电压 PSR 反激式转换器

    SN74FB2033A 8 位 TTL/BTL 寄存收发器

    SN74FB2033A是一款8位收发器,在TTL电平A端口上具有分离输入(AI)和输出(AO)总线。通用I /O,集电极开路B \ n端口工作在背板收发器逻辑(BTL)信号电平。 每个方向的数据流逻辑元素由两个模式输入(B-to-A的IMODE1和IMODE0,A-to-B的OMODE1和OMODE0)配置为缓冲区,D-类型触发器或D型锁存器。在缓冲模式下配置时,反向输入数据出现在输出端口。在触发器模式下,数据存储在相应时钟输入(CLKAB /LEAB或CLKBA /LEBA)的上升沿。在锁存模式下,时钟输入用作高电平有效透明锁存器使能。 无论选择何种逻辑元素,B-to-A方向的数据流都由LOOPBACK输入进一步控制。当LOOPBACK为低电平时,B \ -port数据是B-to-A输入。当LOOPBACK为高电平时,所选A-to-B逻辑元件的输出(反转之前)是B-to-A输入。 AO端口启用/-disable控件由OEA提供。当OEA为低电平或V CC 小于2.5 V时,AO端口处于高阻态。当OEA为高电平时,AO端口处于活动状态(逻辑电平为高或低)。 B \ port由OEB和OEB \控制。如果OEB为低电平,OEB \为高电平,或者V CC 小...
    发表于 10-16 11:16 ? 34次 阅读
    SN74FB2033A 8 位 TTL/BTL 寄存收发器

    SN74FB2031 9 位 TTL/BTL 地址/数据收发器

    SN74FB2031是一款9位收发器,设计用于在TTL和背板收发器逻辑(BTL)环境之间转换信号。该器件专为与IEEE Std 1194.1-1991兼容而设计。 B \端口以BTL信号电平工作??獴 \端口指定吸收100 mA。为B \输出提供两个输出使能(OEB和OEB \)。当OEB为低电平时,OEB \为高电平,或者V CC 小于2.1 V,B \ n端口关闭。 A端口以TTL信号电平工作。当A端口输出使能(OEA)为高电平时,A输出反映B \端口数据的反转。当OEA为低电平或V CC 小于2.1 V时,A输出处于高阻态。 针对四线IEEE Std 1149.1(JTAG)测试总线分配引脚,尽管目前还没有计划发布JTAG特性版本。 TMS和TCK未连接,TDI与TDO短路。 当V CC 未连接时,BIAS V CC 在BTL输出上建立1.62 V和2.1 V之间的电压。 BG V CC 和BG GND是偏置发生器的电源输入。 特性 与IEEE Std 1194.1-1991(BTL)兼容 TTL A端口,背板收发器逻辑(BTL)B \端口 开路集电极B \ - 端口输出接收器100 mA 上电和断电期间的高阻状态 BIAS V CC < /sub>最小化实时插入或拔出期间...
    发表于 10-16 11:16 ? 22次 阅读
    SN74FB2031 9 位 TTL/BTL 地址/数据收发器

    SN74FB1650 18 位 TTL/BTL 通用存储收发器

    SN74FB1650包含两个9位收发器,用于在TTL和背板收发器逻辑(BTL)环境之间转换信号。该器件专为与IEEE Std 1194.1-1991兼容而设计。 B \ n端口工作在BTL信号电平??獴 \端口指定吸收100 mA。为B \输出提供两个输出使能(OEB和OEB \)。当OEB为低电平时,OEB \为高电平,或者V CC 小于2.1 V,B \ n端口关闭。 A端口工作在TTL信号电平。当A端口输出使能(OEA)为高电平时,A输出反映B \端口数据的反转。当OEA为低电平或V CC 小于2.1 V时,A输出处于高阻态。 BIAS V CC 建立当未连接V CC 时,BTL输出上的电压介于1.62 V和2.1 V之间。 BG V CC 和BG GND是电源输入用于偏置发生器。 特性 与IEEE Std 1194.1-1991(BTL)兼容 TTL A端口,背板收发器逻辑(BTL)B \端口 开路集电极B \ - 端口输出接收器100 mA BIAS V CC 最大限度地减少实时插入或拔出期间的信号失真 上电和断电期间的高阻抗状态 B \ - 端口偏置网络预先连接器和PC跟踪到BTL高电平电压 TTL输入结构包含有效在线终止时紧急援助 参数 与其它产品相...
    发表于 10-16 11:16 ? 25次 阅读
    SN74FB1650 18 位 TTL/BTL 通用存储收发器

    SN10KHT5574 具有 D 类边沿触发器和三态输出的八路 ECL 至 TTL 转换器

    这个八进制ECL到TTL转换器旨在提供10KH ECL信号环境和TTL信号环境之间的有效转换。该器件专门用于提高ECL-to-TTL CPU /总线导向功能的性能和密度,如存储器地址驱动器,时钟驱动器和面向总线的接收器和发送器。 八SN10KHT5574的触发器是边沿触发的D型触发器。在时钟正跳变时,Q输出设置为在D输入端设置的逻辑电平。 缓冲输出使能输入( OE ”可用于将8个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗第三状态和增加的驱动提供了驱动总线的能力,而无需接口或上拉组件。 输出使能输入 OE < /span>不会影响触发器的内部操作。输出关闭时,可以保留旧数据或输入新数据。 SN10KHT5574的特点是在0°C至75°C的温度范围内工作。 特性 10KH兼容 ECL时钟和TTL控制输入 流通式架构优化PCB布局 中心引脚V CC ,V EE 和GND配置最大限度地降低高速开关噪声 封装选项包括“小”概述“包装和标准塑料DIP 参数 与其它产品相比?GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器 ? Technology Family VCC (Min) (V) ...
    发表于 10-16 11:16 ? 39次 阅读
    SN10KHT5574 具有 D 类边沿触发器和三态输出的八路 ECL 至 TTL 转换器

    SN74GTLPH1655 16 位 LVTTL 到 GTLP 可调节边缘速率通用总线收发器

    SN74GTLPH1655是一款高驱动,16位UBT ??提供LVTTL到GTLP和GTLP到LVTTL信号电平转换的收发器。它被划分为两个8位收发器,并允许透明,锁存和时钟模式的数据传输。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与以GTLP信号电平工作的背板之间的高速接口。高速(比标准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅( 可变边沿速率控制(ERC)输入为分布式负载中的最佳数据传输速率和信号完整性选择GTLP上升和下降时间 I off ,上电三态和BIAS V CC 支持实时插入 A端口数据输入上的总线保持 分布式V CC < /sub>和GND引脚最大限度地降低高速开关噪声 闩锁性能超过100 JESD 78,Class II ESD?;こ齁ESD 22 2000-V人体模型(A114-A) 200-V机器型号(A115-A) 1000-V充电设备模型(C101) OEC,TI,TI-OPC,UBT和Widebus是德州仪器公司的商标。 参数 与其它产品相比?GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器 ? Technology Family VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Bits (#) Voltage (Nom) (V) F @ N...
    发表于 10-16 11:16 ? 43次 阅读
    SN74GTLPH1655 16 位 LVTTL 到 GTLP 可调节边缘速率通用总线收发器

    SN74GTLP21395 具有独立 LVTTL 端口、Fdbk 路径和可选择极性的双路 1 位 LVTTL/GTLP 可调节边沿速率总线 Xcvrs

    SN74GTLP21395是两个1位,高驱动,3线总线收发器,提供LVTTL到GTLP和GTLP到LVTTL信号 - 应用程序的级别转换,例如主时钟和辅助时钟,需要单独的输出启用和真/补控制。该器件允许透明和反向透明的数据传输模式,具有独立的LVTTL输入和LVTTL输出引脚,为控制和诊断监控提供反馈路径。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与工作在GTLP信号电平的背板之间的高速接口,专为与德州仪器3.3-V 1394背板物理层控制器配合使用而设计。高速(比标准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅( Y输出设计用于吸收高达12 mA的电流,包括等效的26- 电阻器可减少过冲和下冲。 GTLP是德州仪器(TI)衍生的Gunning收发器逻辑(GTL)JEDEC标准JESD 8-3。 SN74GTLP21395的交流规格仅在优选的较高噪声容限GTLP下给出,但用户可以灵活地在GTL上使用该器件(V TT = 1.2 V且V REF < /sub> = 0.8 V)或GTLP(V TT = 1.5 V且V REF = 1 V)信号电平。有关在FB + /BTL应用中使用GTLP器件的信息,请参阅TI应用报告,德州仪器GTLP常见问题解答,...
    发表于 10-16 11:16 ? 47次 阅读
    SN74GTLP21395 具有独立 LVTTL 端口、Fdbk 路径和可选择极性的双路 1 位 LVTTL/GTLP 可调节边沿速率总线 Xcvrs

    SN74GTLP1394 具有独立 LVTTL 端口、反馈路径和可选择极性的 2 位 LVTTL 到 GTLP 可调节边沿速率总线 Xcvrs

    SN74GTLP1394是一款高驱动,2位,3线总线收发器,可提供LVTTL至GTLP和GTLP至LVTTL信号 - 级别翻译。它允许透明和反向透明的数据传输模式,具有独立的LVTTL输入和LVTTL输出引脚,为控制和诊断监控提供反馈路径。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与工作在GTLP信号电平的背板之间的高速接口,专门设计用于与德州仪器1394背板物理层控制器配合使用。高速(比标准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅( = 0.8 V)或GTLP(V TT = 1.5 V且V REF = 1 V)信号电平。 通常情况下,B端口以GTLP信号电平工作。 A端口和控制输入工作在LVTTL逻辑电平,但具有5 V容差,并兼容TTL和5 V CMOS输入。 V REF 是B端口差分输入参考电压。 该器件完全指定用于使用I off 的上电插入应用,上电3 -state和BIAS V CC 。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。 BIAS V CC 电路对B端口输入/输出连接进行预充电和预处理,防止在插入或拔出卡时干扰背板上的有效数...
    发表于 10-16 11:16 ? 66次 阅读
    SN74GTLP1394 具有独立 LVTTL 端口、反馈路径和可选择极性的 2 位 LVTTL 到 GTLP 可调节边沿速率总线 Xcvrs

    SN74GTL1655 可带电插入 16 位 LVTTL 到 GTL/GTL+ 通用总线收发器

    SN74GTL1655是高驱动(100 mA),低输出阻抗(12 )16位UBT ??提供LVTTL-to-GTL /GTL +和GTL /GTL + -to-LVTTL信号电平转换的收发器。该器件被划分为两个8位收发器,并结合了D型触发器和D型锁存器,以实现类似于?? 16501功能的透明,锁存和时钟数据传输模式。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与以GTL /GTL +信号电平工作的背板之间的接口。高速操作是减少输出摆幅(
    发表于 10-16 11:16 ? 45次 阅读
    SN74GTL1655 可带电插入 16 位 LVTTL 到 GTL/GTL+ 通用总线收发器

    SN74GTL2007 12 位 GTL-/GTL/GTL+ 至 LVTTL 转换器

    SN74GTL2007是一个12位转换器,用于连接3.3V LVTTL芯片组I /O和Xeon。处理器GTL- /GTL /GTL + I /O.该器件专为双处理器应用中的平台运行状况管理而设计。 特性 作为GTL- /GTL /GTL +运行至LVTTL或LVTTL至GTL- /GTL /GTL +转换器 系列终止TTL输出30 闩锁测试完成JEDEC标准JESD 78 根据JESD测试的ESD性能22 2000-V人体模型(A114-B,II类) 200-V机器模型(A115- A) 1000-V充电设备型号(C101) 所有商标均为其各自所有者的财产。 参数 与其它产品相比?GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器 ? Technology Family VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Bits (#) Voltage (Nom) (V) F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) IOL (Max) (mA) IOH (Max) (mA) Schmitt Trigger Operating Temperature Range (C) Pin/Package ? var link = "zh_CN_folder_p_quick_link_description_features_parametri...
    发表于 10-16 11:16 ? 91次 阅读
    SN74GTL2007 12 位 GTL-/GTL/GTL+ 至 LVTTL 转换器

    SN74GTL3004 可选 GTL 电压基准

    SN74GTL3004提供可选的GTL参考电压(GTL V REF )??梢允褂肧0和S1选择引脚调整GTL V REF 的值。 S0和S1引脚包含毛刺抑制电路,具有出色的抗噪性。悬空时,S0和S1控制输入引脚具有100kμ上拉,将GTL V REF 默认值设置为0.67×V TT 比例(S0 = 1且S1 = 1)。 特性 V DD 范围:3.0 V至3.6 V V TT < /sub>范围:1 V至1.3 V 提供可选择的GTL V REF 0.615×V TT 0.63×V TT 0.65×V TT 0.67×V TT ±1%电阻比容差 环境温度范围:-40°C至85°C ESD?;こ韵滤讲馐裕ò碕ESD-22测试): 2500-V人体模型(A114-B,II类) 250-V机器模型(A115) -A) 1500 V充电设备型号(C101) 参数 与其它产品相比?GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器 ? Technology Family VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Voltage (Nom) (V) F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) Schmitt Trigger Operating Temperature Range (C) Pin/Package ...
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    SN74GTL3004 可选 GTL 电压基准

    SN74GTL2014 4 位 LVTTL 至 GTL 收发器

    SN74GTL2014是一款4通道转换器,用于连接3.3V LVTTL芯片组I /O与Xeon处理器GTL- /GTL /GTL + I /O。 SN74GTL2014在所有端子上集成了ESD?;さピ?,并且采用TSSOP封装(5.0mm×4.4mm)。器件在自然通风环境下的额定工作温度范围为-40°C至85 °C。要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。 特性 可用作GTL- /GTL /GTL +至LVTTL转换器或LVTTL至GTL- /GTL /GTL +转换器 < li> LVTTL输入最高可承受5.5V电压,允许直接访问TTL或5V CMOS GTL输入/输出工作电压高达3.6V,这使得器件可在高压开漏应用中使用 VREF可降至0.5V,以实现低电压CPU使用率 支持局部断电 锁断?;こ?00mA,符合JESD78规范的要求 封装选项:TSSOP14 -40°C至+ 85°C工作温度范围 所有端子上具备静电放电(ESD)?;? 2000V人体模型(HBM),JESD22-A114 1000V充电器件模型(CDM),IEC61000-4-2 应用< /h2> 服务器 基站 有线通信 所有商标均为其各自所有者的财产。 参数 与其它产品相比?GTL/TTL/BTL/ECL 收发器...
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    SN74GTL2014 4 位 LVTTL 至 GTL 收发器