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传感器性能如何支持状态监控解决方案

2019年06月17日 13:55 次阅读

  半导体技术和能力的进步为工业应用(特别是状态监控解决方案)检测、测量、解读、分析数据提供了新的机会。基于MEMS技术的新一代传感器与诊断预测应用的先进算法相结合,扩大了测量各种机器和提高能力的机会,有助于高效监控设备,延长正常运行时间,增强过程质量,提升产量。

  为了实现这些新能力并获得状态监控的益处,新解决方案必须准确、可靠、稳健,以便实时监控能够扩展到对潜在设备故障的基本检测之外,提供富有洞察力和可操作的信息。新一代技术的性能与系统级洞察力相结合,有助于人们更深入地了解解决这些挑战所需的应用和要求。

  振动是机器诊断的关键要素之一,已被可靠地运用于监控各种工业应用中的最关键设备。有大量文献来支持实现高级振动监控解决方案所需的各种诊断和预测能力。但是,关于振动传感器性能参数(如带宽和噪声密度)与最终应用故障诊断能力之间关系的文献则不是很多。本文介绍工业自动化应用中的主要机器故障类型,并确定了与特定故障相关的振动传感器关键性能参数。

  下面重点介绍几种常见故障类型及其特性,以便深入了解开发状态监控解决方案时必须考虑的一些关键系统要求。所述故障类型包括但不限于不平衡、未对准、齿轮故障和滚动轴承缺陷。

  不平衡

  什么是不平衡,什么原因导致不平衡?

  不平衡是指质量分布不均匀,会导致载荷使质心偏离旋转中心。系统不平衡可归因于安装不当(例如联轴器偏心)、系统设计错误、部件故障,甚至碎屑或其他污染物的累积。举例来说,大多数感应电机内置的散热风扇可能由于灰尘和油脂的不均匀积聚或扇叶损坏而变得不平衡。

  为什么不平衡系统是一个问题?

  不平衡系统会产生过大振动,这些振动会机械耦合到系统内的其他部件,如轴承、联轴器和负载,进而可能导致处于良好运行状态的部件加速劣化。

  如何检测和诊断不平衡

  整体系统振动增加可能表明存在由不平衡系统引起的潜在故障,但振动增加的根本原因需要通过频域分析来诊断。不平衡系统以系统的旋转速率(通常称为1×)产生一个信号,其幅度与旋转速率的平方成比例,F = m×w2。1×分量在频域中通常总是存在,因此,通过测量1x和谐波的幅度可以识别不平衡系统。如果1×的幅度高于基线测量且谐波远小于1×,则很可能存在不平衡系统。水平和垂直相移振动分量也可能出现在不平衡系统中1。

  诊断不平衡系统时须考虑哪些系统规格?

  噪声必须很低,以便降低传感器的影响并支持检测由不平衡系统产生的小信号。这对于传感器、信号调理和采集平台非常重要。

  为了检测微小的不平衡,采集系统需要有足够高的分辨率来提取信号(尤其是基线信号)。

  另外还需要足够的带宽来捕获充分的信息(不光是旋转速率),以提高诊断的准确性和可靠性。1×谐波可能受其他系统故障的影响,例如未对准或机械松动,因此分析旋转速率(或1×频率)的谐波可以帮助区分系统噪声和其他潜在故障1。用于慢速旋转机器,基本旋转速率可能远低于10 rpm,这意味着传感器的低频响应对于捕获基本旋转速率至关重要。ADI公司的MEMS传感器技术可以检测低至直流的信号,并能够测量较慢的旋转设备,同时还能测量宽带宽,以获得通常与轴承和齿轮箱缺陷相关的更高频率内容。

  

传感器性能如何支持状态监控解决方案

  图1.旋转速率或1X频率的幅度增加可能意味着存在不平衡系统。

  未对准

  什么是未对准,什么原因导致未对准?

  顾名思义,当两根旋转轴未对准时,就会发生系统未对准现象。图2显示了一个理想的系统,其中从电机开始对准,然后是轴、联轴器,一直到负载(本例中是泵)。

  

传感器性能如何支持状态监控解决方案

  图2.理想的对准系统

  未对准可以在平行方向和角度方向上发生,也可以是两者的组合(参见图3)。当两根轴在水平或垂直方向上错位时,称为平行未对准。当其中一根轴与另一根轴成一个角度时,称为角度未对准2。

  

传感器性能如何支持状态监控解决方案

  图3.不同未对准示例,包括(a)角度、(b)平行或两者的组合。

  为什么未对准是一个问题?

  未对准误差可能会迫使部件在高于最初设计能力的应力或负载下工作,从而影响更大的系统,最终可能导致过早失效。

  如何检测和诊断未对准

  未对准误差通常表现为系统旋转速率的二次谐波,称为2×。2x分量在频率响应中不一定存在,但当它存在时,其与1x的幅度关系可用来确定是否存在未对准。增加的对准误差可以将谐波激励到10×,具体取决于未对准的类型、测量位置和方向信息1。图4突出显示与潜在未对准故障相关的特征。

  

传感器性能如何支持状态监控解决方案

  图4.不断增加的2×谐波加上不断增加的更高次谐波,表明可能存在未对准现象。

  诊断未对准系统时须考虑哪些系统规格?

  为了检测细小的未对准,需要低噪声和足够高的分辨率。机器类型、系统和工艺要求、旋转速率决定了允许的未对准容差。

  另外还需要足够的带宽来捕获充分的频率范围,以提高诊断的准确性和可靠性。1×谐波可能受其他系统故障的影响,例如未对准,因此分析1×频率的谐波有助于区分其他系统故障。这尤其适合于较高转速的机器。例如,为了准确可靠地检测不平衡,转速超过10,000 rpm的机器(机床等)通常需要2 kHz以上的高质量信息。

  系统相位与方向性振动信息相结合,可进一步改善对未对准误差的诊断。测量机器上不同点的振动并确定相位测量值之间或整个系统内的差异,有助于深入了解未对准是角度、平行还是两种未对准类型的组合1。

  滚动元件轴承缺陷

  什么是滚动元件轴承缺陷,什么原因导致这些缺陷?

  滚动元件轴承缺陷通常是机械引起的应力或润滑问题的假象,这些问题在轴承的机械部件内产生小裂纹或缺陷,导致振动增加。图5提供了滚动元件轴承的一些示例,并显示了若干可能发生的缺陷。

传感器性能如何支持状态监控解决方案

  图5.(上)滚动元件轴承和(下)润滑与放电电流缺陷的示例

  为什么滚动元件轴承故障是一个问题?

  滚动元件轴承几乎在所有类型的旋转机械上都会使用,从大型涡轮机到慢速旋转电机,从相对简单的泵和风扇到高速CNC主轴。轴承缺陷可能是润滑污染(图5)、安装不当、高频放电电流(图5)或系统负载增加的迹象。故障可能导致灾难性的系统损坏,并对其他系统部件产生重大影响。

  如何检测和诊断滚动元件轴承故障?

  有多种技术可用来诊断轴承故障,并且由于轴承设计背后的物理特性,每个轴承的缺陷频率可以根据轴承几何形状、旋转速度和缺陷类型来计算,这有助于诊断故障。轴承缺陷频率如图6所示。

  对特定机器或系统的振动数据的分析,常常依赖于时域和频域分析的结合。时域分析可用来检测系统振动水平整体增加的趋势。但是,这种分析包含的诊断信息非常少。频域分析可提高诊断洞察力,但由于其他系统振动的影响,确定故障频率可能很复杂。

  对于轴承缺陷的早期诊断,使用缺陷频率的谐波可识别早期或刚出现的故障,从而在灾难性故障发生之前对其进行监控和维护。为了检测、诊断、了解轴承故障的系统影响,包络检测(如图7所示)等技术与频域中的频谱分析相结合,通常可提供更具洞察力的信息。

  诊断滚动元件轴承故障时须考虑哪些系统规格?

  低噪声和足够高的分辨率对于早期轴承缺陷检测至关重要。在缺陷刚刚出现时,缺陷特征的幅度通常很低。由于设计容差,轴承固有的机械滑动会将幅度信息传播到轴承频率响应中的多个仓,从而进一步降低振动幅度,因此要求低噪声以便较早地检测到信号2。

  带宽对于轴承缺陷的早期检测至关重要。在旋转期间,每次撞击缺陷时,都会产生包含高频内容的脉冲(参见图7)。对轴承缺陷频率(而非旋转速率)的谐波进行监测可发现这些早期故障。由于轴承缺陷频率与旋转速率之间的关系,这些早期特征可以在数千赫兹范围内出现,并延伸到10 kHz到20 kHz范围之外2。即使是低速设备,轴承缺陷的固有性质也要求较宽带宽以便及早检测到缺陷,避免系统谐振和系统噪声(会影响较低频段)的影响3。

  动态范围对于轴承缺陷监测也很重要,因为系统负载和缺陷可能影响系统所经受的振动。负载增加会导致作用在轴承和缺陷上的力增加。轴承缺陷也会产生冲击,激发结构谐振,放大系统和传感器所经受的振动2。随着机器在停止/启动情况下或正常运行期间的速度上升和下降,变化的速度会为系统谐振激发创造潜在的机会,导致更高幅度的振动4。传感器的饱和可能导致信息丢失、误诊断,在某些技术的情况下甚至会损坏传感器元件。

  

传感器性能如何支持状态监控解决方案

  图6.轴承缺陷频率取决于轴承类型、几何形状和旋转速率。

  

传感器性能如何支持状态监控解决方案

  图7.诸如包络检测之类的技术可以从宽带宽振动数据中提取轴承早期缺陷特征。

  齿轮缺陷

  什么是齿轮缺陷,什么原因导致齿轮缺陷?

  齿轮故障通常发生在齿轮机构的齿节中,原因有疲劳、剥落或点蚀等。其表现为齿根出现裂缝或齿面上有金属被削除。造成的原因有磨损、过载、润滑不良和齿隙,偶尔也会因为安装不当或制造缺陷而引起5。

  为什么齿轮故障是一个问题?

  齿轮是许多工业应用中动力传递的主要元件,承受着相当大的应力和载荷。齿轮的健康状况对整个机械系统的正常运行至关重要。可再生能源领域有一个众所周知的例子,造成风力涡轮机停机(以及相应的收入流失)的最大因素是主动力系统中多级齿轮箱的失效5。类似的考量也适用于工业应用。

  如何检测和诊断齿轮故障?

  由于难以将振动传感器安装在故障附近,以及系统内多种机械激励引起的相当大背景噪声的存在,齿轮故障的检测很棘手。在更复杂的齿轮箱系统中尤其如此,其中可能有多个旋转频率、齿轮比和啮合频率6。因此,检测齿轮故障可能要采用多种互补的方法,包括声发射分析、电流特征分析和油渣分析。

  在振动分析方面,加速度计通常安装在齿轮箱壳体上,主要振动模式是轴向振动7。健康齿轮产生的振动特征的频率是所谓齿轮啮合频率,等于轴频率和齿轮齿数的乘积。通常还存在一些与制造和组装容差相关的调制边带。健康齿轮的这些情况如图8所示。当发生齿裂纹之类的局部故障时,每次旋转中的振动信号将包括系统对相对低能级的短时冲击的机械响应。这通常是低幅度宽带信号,一般被认为是非周期性和非静态的7,8。

  

传感器性能如何支持状态监控解决方案

  图8.健康齿轮的频谱,曲轴转速为~1000 rpm,齿轮转速为~290 rpm,齿轮齿数为24。

  由于这些特性,仅凭标准频域技术并不能精确识别齿轮故障。由于冲击能量包含在边带调制中,其中还可能包含来自其他齿轮对和机械部件的能量,因此频谱分析可能无法检测早期齿轮故障。时域技术(例如时间同步平均)或混合域方法(例如子波分析和包络解调)一般更合适9。

  诊断齿轮故障时须考虑哪些系统规格?

  一般来说,宽带宽对齿轮故障检测非常重要,因为齿轮齿数在频域中是乘数。即使对于相对低速的系统,所需的检测频率范围也会快速上升到数kHz区域。此外,局部故障进一步扩展了带宽要求。

  出于多种原因,分辨率和低噪声极其关键。将振动传感器安装在特定故障区域附近是很困难的,这意味着机械系统可能会使振动信号发生较高程度的衰减,因此能够检测低能量信号至关重要。此外,由于信号不是静态周期信号,因此不能依赖于从高本底噪声中提取低幅度信号的标准FFT技术,传感器本身的本底噪声必须很低。在混合了不同元件的多个振动特征的齿轮箱环境中尤其如此。除了这些考虑因素之外,早期检测的重要性不仅仅是出于资产保护的原因,还出于信号调理的原因。已经证明,单齿断裂故障的情况与两个或更多齿断裂的故障情况相比,前者的振动严重程度可能更高,这意味着在早期进行检测可能相对更容易。

  结语

  虽然常见,但不平衡、未对准、滚动元件轴承缺陷和齿轮齿节故障只是高性能振动传感器可以检测和诊断的许多故障类型中的几种。更高传感器性能与适当的系统级考量相结合,有助于实现新一代状态监控解决方案,让人们更深入了解各种工业设备和应用的机械运作。这些解决方案将改变维护的执行方式和机器的运行方式,最终减少停机时间,提高效率,并使下一代设备具备新能力。

  表1.对每个传感器参数的要求

传感器性能如何支持状态监控解决方案

  对于表1,一般认为低带宽小于1 kHz,中带宽介于1 kHz到5 kHz之间,高带宽大于5 kHz。低噪声密度大于1 mg/√Hz,中等噪声密度介于100 μg/√Hz到1 mg/√Hz之间,高噪声密度小于100 μg/√Hz。低动态范围小于5 g,中等动态范围在5 g到20 g之间,高动态范围大于20 g。

  参考文献

  1 Jason Mais。“频谱分析:光谱分析的主要特性”。SKF USA, Inc. 2002年。

  2 Robert Bond Randall。基于振动的状态监控:工业、航空航天和汽车应用。John Wiley & Sons, Ltd. 2010年12月。

  3 Scott Morris。“SKF纸浆和造纸实践”。SKF全球纸浆和造纸部门,第19期,2016年。

  4 Chris D. Powell、Erik Swanson和Sorin Weissman。“旋转机械临界速度和模式实用综述”。声音与振动,2005年5月。

  2015 IEEE Workshop on Electrical Machines Design, Control and Diagnosis (WEMDCD), Torino, pp. 297-303, 2015.

  5 Shahin Hedayati Kia、Humberto Henao和Gérard-André Capolino。“在基于感应电机的系统中使用电子特征分析进行齿轮故障检测的趋势”。2015 IEEE电机设计、控制和诊断研讨会(WEMDCD),都灵,第297-303页,2015年。

  7 Giorgio Dalpiaz、Alessandro Rivola和Riccardo Rubini。“用于齿轮局部故障检测的振动处理技术的有效性和灵敏度”。机械系统和信号处理,第14卷,第3期,2000年。

  8 Wenyi Wang。“使用共振解调技术及早检测齿轮齿裂纹”。机械系统和信号处理,第15卷,第5期,2001年。

  9 Kiran Vernekar、Hemantha Kumar和K. V. Gangadharan。“基于振动分析和连续子波变换的齿轮故障检测”。Procedia Materials Science,第5卷,2014年。

  Pete Sopcik

  Pete Sopcik [pete.sopcik@analog.com]是ADI公司状态监控部门的营销经理。他负责为工业应用中实现状态监控所需的传感器、信号链和解决方案提供战略支持。在此之前,Pete在ADI公司的若干不同领域工作了11年,从集成高速转换器和传感器模块的设计与开发到系统级解决方案的项目管理,包括基于MEMS的惯性测量单元。他拥有佛罗里达大学电气工程学士学位和威克森林大学工商管理硕士学位。

  Dara O’Sullivan

  Dara O’Sullivan [dara.osullivan@analog.com]是ADI公司自动化与能源业务部互连运动和机器人团队的系统应用经理。其专长领域是工业运动控制应用的功率转换、控制和监测。他拥有爱尔兰科克大学工程学士、工程硕士和博士学位。自2001年起,他便从事研究、咨询和工业领域的工业与可再生能源应用方面的工作。

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发表于 2019-06-12 15:19 72次阅读
移动机器人控制系统的发展方向 

将蜘蛛传感器植入自动驾驶汽车外壳

众所周知,蜘蛛侠拥有蜘蛛般敏锐的感官,它帮助超级英雄提前感知危险并迅速做出反应。现在,无需放射性蜘蛛...

发表于 2019-06-12 14:52 169次阅读
将蜘蛛传感器植入自动驾驶汽车外壳

移动机器人控制系统设计与仿真

移动式机器人的控制系统的作用是生成控制信息,控制机器人的执行机构进行运动。跟踪设定轨迹是设计移动机器...

发表于 2019-06-12 14:49 52次阅读
移动机器人控制系统设计与仿真

有偿求 基于滑膜观测器的永磁同步电机无位置传感器研究的例程

发表于 2019-06-12 14:48 209次阅读
有偿求  基于滑膜观测器的永磁同步电机无位置传感器研究的例程

德国研究人员正在开发出一种可帮助识别肉类和鱼类是...

这种仪器由一张纸和印在上面的微小碳电极组成。伦敦帝国理工学院的菲拉特·居代尔和同事利用纸张的吸湿性制...

发表于 2019-06-12 14:31 56次阅读
德国研究人员正在开发出一种可帮助识别肉类和鱼类是...

IMT宣布提供8英寸晶圆MEMS加工服务

Innovative Micro Technology, Inc.日前正式宣布:公司现已可提供8英寸...

发表于 2019-06-12 11:42 162次阅读
IMT宣布提供8英寸晶圆MEMS加工服务

TriEye短波红外摄像头:填补传统汽车环境传感...

该技术使用SWIR摄像头,能在夜间和大多数天气条件下获取高分辨率的图像数据,并且成本较低。

发表于 2019-06-12 08:40 239次阅读
TriEye短波红外摄像头:填补传统汽车环境传感...

VL53L0X X-NUCLEO-53L0A1盖玻片材料是什么

发表于 2019-06-12 07:15 25次阅读
VL53L0X X-NUCLEO-53L0A1盖玻片材料是什么

基于IEEE 1451.2协议的智能传感器独立接口部分的设计和实现

发表于 2019-06-12 05:00 58次阅读
基于IEEE 1451.2协议的智能传感器独立接口部分的设计和实现

模拟技术之传感器电路实例讲解

DZ9和DZ10是一个12V/0.5W的稳压管,稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变...

发表于 2019-06-11 17:33 168次阅读
模拟技术之传感器电路实例讲解

科学家研发出传感器,可帮助识别肉类鱼类是否变质

肉类或鱼肉变质时产生的氨和三甲胺也属于水溶性气体,通过该传感器可以读取测量结果。

发表于 2019-06-11 17:17 554次阅读
科学家研发出传感器,可帮助识别肉类鱼类是否变质

针对最嘈杂的应用环境 Vesper推出超高声学过...

据报道,全球最先进的压电MEMS麦克风开发商Vesper近日宣布推出了一款超高AOP差分模拟输出压电...

发表于 2019-06-11 17:15 267次阅读
针对最嘈杂的应用环境 Vesper推出超高声学过...

博世新推出的汽车传感器或可实现飞行出租车的控制

从波音、Uber到Lilium等公司都在致力于开发飞行车,但博世希望能制造出更为简易接近的传感器。该...

发表于 2019-06-11 16:18 429次阅读
博世新推出的汽车传感器或可实现飞行出租车的控制

物联网预防犯罪的方法将让世界变得更加安全

这些基于物联网的主动方法所提供的是客观性,因为这些技术解决方案决定了发生了什么事件,而不是应该如何处...

发表于 2019-06-11 15:57 160次阅读
物联网预防犯罪的方法将让世界变得更加安全

中兴手机新专利曝光 屏幕双打孔

近日中兴申请的一个手机专利曝光,专利图显示,手机屏幕顶部中间有两个开孔。

发表于 2019-06-11 15:33 244次阅读
中兴手机新专利曝光 屏幕双打孔

光电编码器工作原理

光电编码器是一种角度(角速度)检测装置,它将输进给轴的角度量,利用光电转换原理 转换成相应的电脉冲或...

发表于 2019-06-11 14:28 212次阅读
光电编码器工作原理

逆风飞扬 艾迈斯半导体看好2019

2018年,由于市场环境的不确定性,整个半导体行业经历了非常艰难的一年,作为行业的重要一员,艾迈斯半...

发表于 2019-06-11 11:46 204次阅读
逆风飞扬 艾迈斯半导体看好2019

自动驾驶中主要的测试场景构建技术

场景是自动驾驶测试系统中相当重要的一环

发表于 2019-06-11 11:06 269次阅读
自动驾驶中主要的测试场景构建技术

真全面屏已解决 还有三大技术困扰着屏下摄像头

虽然我们进入了智能手机的全面屏时代,但是,当前市面上没有一套完善的“真全面屏”方案,异形屏破坏了屏幕...

发表于 2019-06-11 10:53 587次阅读
真全面屏已解决 还有三大技术困扰着屏下摄像头

旋转变压器应用

通常应用的旋转变压器为二极旋转变压器,其定子和转子绕组中各有互相垂直的两个绕组。另外,还有一种多极旋...

发表于 2019-06-11 09:19 64次阅读
旋转变压器应用

驱动电机旋转变压器

电机转子位置传感器常被称作旋转变压器或同步分解器,它是一种电磁式传感器,汽修行业里的人常常称它为“旋...

发表于 2019-06-11 09:10 54次阅读
驱动电机旋转变压器

如何减少无线能量采集传感器工作时的功耗

传感器可能还需要在两次无线电传输之间捕捉多个数据采样。根据捕捉的实际物理信息,可消耗或多或少的电流。...

发表于 2019-06-11 08:53 88次阅读
如何减少无线能量采集传感器工作时的功耗

微波传感器的分类

发表于 2019-06-11 06:04 30次阅读
微波传感器的分类

无线传感器网络节点的模块化设计

发表于 2019-06-11 05:00 37次阅读
无线传感器网络节点的模块化设计

L3GD20H错误的I2C地址

发表于 2019-06-10 16:36 27次阅读
L3GD20H错误的I2C地址

使用霍尔传感器的传感X-CUBE-SPN8电机控制示例?

发表于 2019-06-10 11:32 24次阅读
使用霍尔传感器的传感X-CUBE-SPN8电机控制示例?

HDC1010 HDC1010 具有温度传感器的...

信息描述 HDC1010 是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。HDC1010 支持较宽的工作电源电压范围,并且相比竞争解决方案,该器件可为各类常见应用提供低成本和低功耗 优势。创新型 WLCSP(晶圆级芯片规模封装)凭借超紧凑型封装简化了电路板设计。HDC1010 的传感元件位于器件底部,这样可使 HDC1010 免受灰尘、粉尘以及其他环境污染物的影响,从而提高耐用性。湿度和温度传感器均经过出厂校准,校准数据存储在片上非易失性存储器中。特性 相对湿度精度为 ±2%(典型值) 温度精度为 ±0.2°C(典型值)高湿度下具有出色的稳定性 14 位测量分辨率睡眠模式的电流为 100nA 平均电源电流:1 sps、11 位相对湿度 (RH) 测量时为 710nA 1 sps、11 位 RH 与温度测量时为 1.3µA 电源电压为 2.7V 至 5.5V 微型 2mm x 1.6mm 器件封装 I2C 接口 应用制热、通风与空调控制 (HVAC) 物联网 (IoT) 智能温度调节装置和室温监视器 冰箱 打印机 白色家电 医疗设备 无线传感器(TIDA:00374、00484、00524) All trademarks are the property of their respective owners....

发表于 2019-04-18 20:57 6次阅读
HDC1010 HDC1010 具有温度传感器的...

IBIS4-6600 CMOS图像传感器,6.6...

信息 IBIS4-6600是一款单色固态CMOS图像传感器,在单个芯片上集成了完整的模拟图像采集,数字化仪和数字信号处理系统。该图像传感器的分辨率为6.6百万像素,有效像素为2210 x 3002。图像大小完全可编程用于用户定义的窗口。像素间距为3.5μm。 分辨率为660万像素,有效像素为2210 x 3002 图像尺寸完全可编程用于用户定义的窗口 像素在3.5微米间距

发表于 2019-04-18 20:45 2次阅读
IBIS4-6600 CMOS图像传感器,6.6...

N34TS04 带板载SPD EEPROM的数字...

信息 N34TS04是温度传感器(TS)和4-Kb串行存在检测(SPD)EEPROM的组合,它实现了JEDEC TSE2004av DDR4规范。 TS每秒测量温度至少10次。主机可以通过串行接口检索温度读数,并将其与存储在内部寄存器中的高,低和关键触发限制进行比较。可以在漏极开路引脚上发出超出或低于极限条件的信号。 4-Kb存储器被划分为两个可单独寻址的2-Kb存储区(在TSE2004av规范中称为SPD页)。每个存储区包含两个1-Kb块,可通过可逆软件写保护(RSWP)命令进行写保护。 SPD EEPROM具有16字节宽的写缓冲区,支持标准(100 kHz),快速(400 kHz)和Fast Plus(1 MHz)I C协议。 符合JEDEC TSE2004av标准的温度传感器 温度范围:-20°C至125°C 符合DDR4 DIMM标准的SPD EEPROM 电源范围:1.7 V - 5.5 V(SPD EEPROM)和2.2 V - 5.5 V(TS) I C / SMBus接口 SCL和SDA输入上的施密特触发器和噪声抑制滤波器 16字节页写缓冲区 低功耗CMOS技术 2 x 3 x 0.75 mm TDFN封装和2 x 3 x 0.5 mm UDFN封装...

发表于 2019-04-18 20:44 2次阅读
N34TS04 带板载SPD EEPROM的数字...

PGA308-DIE 具有可编程增益和偏移的单电...

信息描述 PGA308 是一款可编程模拟传感器信号调节器。 此模拟信号路径放大传感器信号并且为偏移和增益提供数字校准。 校准通过 1W 引脚、一个数字单线制、UART 兼容接口完成。 对于三端传感器模块,1W 可连接至 VOUT 并且此组件可通过 VOUT引脚进行编程。 增益和偏移校准参数被存储在板载一次性可编程 (OTP) 内存的七个组中。 加电复位 (POR) OTP 组总共可编程四次。全模拟信号路径包含有一个 2 x 2 输入复用器 (mux) 以实现电子传感器引线交换、一个粗略偏移调整、一个自动置零可编程增益测量仪器放大器 (PGA)、一个精准增益调整、一个精准偏移调整、和一个可编程增益输出放大器。 故障监控电路检测并发出传感器烧断、过载、和系统故障状态信号。 过程量/欠程量限制为系统电平诊断提供额外了方法。 此两用 DOUT/VCLAMP 引脚可被用作一个可编程数字输出或者一个 VOUT 过压钳位。特性 针对桥式传感器的数字校准 偏移选择:粗略选择和精准选择 增益选择:粗略选择和精准选择 桥式故障监控器 用于引线交换的输入复用器过程量/欠程量限制 DOUT/ VOUT钳位功能 七组一次性可编程 (OTP) 内存 一线制数字通用异步收发器 (U...

发表于 2019-04-18 20:44 36次阅读
PGA308-DIE 具有可编程增益和偏移的单电...

PAC1720 PAC1720双路高边电流传感器...

信息 PAC1720是一款双通道高端双向电流检测监控器,具有精确的电压测量功能。每个传感器测量外部检测电阻上产生的电压,以表示电池或电压调节器的高压侧电流。 PAC1720还测量SENSE +引脚电压,并计算积分周期内的平均功率。当电流检测和总线电压超过上限和下限时,PAC1720可以编程为置位ALERT#引脚。采用符合RoHS标准的3 X 3mm 10引脚DFN封装。 PAC1720器件非常适合测量动态功率。长积分时间允许延长系统轮询周期而不会丢失任何功耗信息。此外,警报可确保在轮询周期之间捕获瞬态事件。 功能 双高端电流传感器 电流测量是集成度超过2.5毫秒至2.6秒,分辨率高达11位 1%正电流测量精度 测量VSOURCE电压 计算比例功率 VSOURCE电压范围0V至40V 双向电流感应 自动归零输入偏移电压 数字平均 可调整的采样时间和分辨率 5μA典型待机电流 可编程检测电压范围 ±10mV,±20mV,±40mV和±80mV 电源范围3.0V至5.5V 宽温工作范围:-40°C至+ 85°C ALERT#输出电压和电流超出极限tr采样间隔之间的接收 SMBus 2.0通信接口 地址可通过电阻解码选择 采样时间可从2.5ms-320ms 平均有效采样...

发表于 2019-04-18 20:43 4次阅读
PAC1720 PAC1720双路高边电流传感器...

PAC1710 PAC1710高侧电流传感器,具...

信息 PAC1710是一款具有精密电压测量功能的高端双向电流检测监视器。功率监视器测量外部检测电阻上产生的电压,以表示电池或稳压器的高端电流。 PAC1710还测量SENSE +引脚电压,并计算积分周期内的平均功率。当电流检测和总线电压超过上限和下限时,PAC1710可以编程为置位ALERT#引脚。采用符合RoHS标准的3 X 3mm 10针DFN封装。 功能 高端电流传感器 电流测量集成在2.5ms至2.6sec,分辨率高达11位 1%正电流测量精度 测量VSOURCE电压 < / p> 计算比例功率 VSOURCE电压范围0V至40V 双向电流感应 自动归零输入偏移电压 数字平均 可调整的采样时间和分辨率 &nbsp ; 5μA典型待机电流 可编程检测电压范围 ±10mV,±20mV,±40mV和±80mV 电源范围3.0V至5.5V 宽温工作范围:-40°C至+ 85°C ALERT#输出电压和电流超出采样间隔之间的极限瞬变 SMBus 2.0通信接口 地址可通过电阻解码选择 采样时间可配置为2.5ms-320ms ;平均有效采样时间高达2.6秒 3x3 mm DFN-10包装 应用程序 笔记本电脑和台式电脑 Industrial 电源管理系统 嵌入式应用程序 电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-04-18 20:43 0次阅读
PAC1710 PAC1710高侧电流传感器,具...

PAC1921 PAC1921高侧电流传感器,带...

信息 PAC1921是一款专用电源监控设备,具有可配置的模拟输出,可以提供电源,电流或电压。所有信息也在2线/ I2C©兼容接口上提供。 PAC1921专为电源测量和诊断系统而设计,在执行高速电源管理时无法实现延迟。该器件的电流读数精度为0.4%,功率读数精度为1%。测量值在大型寄存器中累计,积分周期为500μs至2.9秒。测量结果取平均值,并在模拟输出上显示,满量程范围为3V,2V,1.5V或1.0V。 PAC1921具有READ / INT引脚,用于主机控制测量积分周期。该引脚可用于同步多个器件之间多条总线的读数。数据采样和输出属性,例如内部ADC分辨率(11位或14位)和采样率,是可配置的。该器件可以监控0-32V的电源轨,在检测电阻上具有100 mV的满量程能力。此设备无需输入过滤器。 可配置的测量类型输出:电源,电流或总线电压 可配置电压输出(3V,2V,1.5V,1V) 所有输出值也可在SMBus上使用> 新设备拓扑 提供综合平均功率测量 功率测量提供带有ADC输入的tomicro-controller 输出电压与所选测量成比例> &NBSP;&NBSP;高边电流传感器 100 mV满量程电流检测电压范围 二阶delta-sigma ADC,具有11位或14位分辨率 可选...

发表于 2019-04-18 20:43 26次阅读
PAC1921 PAC1921高侧电流传感器,带...

PAC1934 PAC1934四路高边电流传感器...

信息 如需产品比较,请考虑: PAC1934是一款四通道功率/能量监视器,带有电流传感器放大器和总线电压监视器,可为高分辨率ADC供电。数字电路执行功率计算和能量累积。 PAC1934可实现能量监控,积分周期从1毫秒到36小时不等。总线电压,检测电阻电压和累计比例功率存储在寄存器中,供系统主机或嵌入式控制器检索。 采样速率和能量积分周期可通过SMBus或I2C控制。有源通道选择,一次性测量和其他控制也是可配置的。 PAC1934使用实时校准来最小化偏移和增益误差。此设备无需输入滤波器。 高端电流传感器(4通道) 100 mV满量程电压检测范围,16位分辨率 双向或单向选项 宽总线电压测量范围0V至32V,16位分辨率 在宽动态范围内1%功率测量精度 能量测量的28位功率结果的片上累积 48位功率累加器寄存器记录数据 24位累加器计数 用户可编程采样率为每秒8,64,256,1024个样本 每小时8个样本累计36小时的电力数据 2.7V至5.5V供电运行 分开数字I / O的I / O引脚1.62-5.5V I2C®快速模式增强版(1Mp / S)和SMBus 3.0 WLCSP封装(2.225 x 2.17) 申请 WIN10笔记本电脑,平板电脑,工作站,手机 网络 汽车 Linu...

发表于 2019-04-18 20:43 2次阅读
PAC1934 PAC1934四路高边电流传感器...

LC717A10PJ 用于静电电容式触摸传感器的...

信息 LC717A10PJ是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性。它有16通道电容传感器输入。这使其成为需要许多开关的产品的理想选择。由于校准功能和ON / OFF的判断是在LSI内部自动执行的,因此可以使开发时间更短。每个输入的检测结果(ON / OFF)可以通过串行接口(I C兼容总线或SPI)读出。此外,每个输入的测量值可以作为8位数字数据读出。此外,可以使用串行接口调整增益和其他参数。 检测系统:差分电容检测(互电容型) 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 测量间隔(16个差分输入): 30ms(典型值)(初始配置 6ms(典型值)(最小间隔配置) 用于测量的外部组件:不需要 接口:I C兼容总线或SPI可选。 电流消耗:570μA(典型值) (V = 2.8 V),1.3 mA(典型值)(V = 5.5 V) 电源电压:2.6 V至5.5 V 检测操作:切换...

发表于 2019-04-18 20:26 40次阅读
LC717A10PJ 用于静电电容式触摸传感器的...

LC717A30UJ 用于静电电容式触摸传感器的...

信息 LC717A30UJ是一款高性能,低成本,高可用性的电容转换器,适用于静电电容式触摸和接近传感器。 8个电容感应输入通道,适用于需要一系列开关的任何终端产品。 LC717A30J通过其自动校准功能和最少的外部元件简化了系统开发时间。每个传感器的检测结果(ON / OFF)由串行接口(I C或SPI)读出。 检测系统:使用互电容的差分电容检测 传感器输入焊盘:使用小到大电容传感器输入焊盘工作 输入电容分辨率:电容检测低至毫微微法拉水平 8个传感器的测量时间为16 ms 最小外部组件 可选接口:I C或SPI 电流消耗:0.8 mA(V = 5.5 V) 供电电压:2.6至5.5 V AEC-Q100认证和PPAP能力 电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-04-18 20:26 40次阅读
LC717A30UJ 用于静电电容式触摸传感器的...

LC717A10AR 用于静电电容式触摸传感器的...

信息 LC717A10AR是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性。它有16通道电容传感器输入。这使其成为需要许多开关的产品的理想选择。由于校准功能和ON / OFF的判断是在LSI内部自动执行的,因此可以使开发时间更短。每个输入的检测结果(ON / OFF)可以通过串行接口(I C兼容总线或SPI)读出。此外,每个输入的测量值可以作为8位数字数据读出。此外,可以使用串行接口调整增益和其他参数。 检测系统:差分电容检测(互电容型) 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 测量间隔(16个差分输入): 30ms(典型值)(初始配置时), 6ms(典型值)(最小间隔配置)< / li> 用于测量的外部组件:不需要 接口:I C兼容总线或SPI可选。 电流消耗:570μA(典型)(V = 2.8 V),1.3 mA(典型值)(V = 5.5 V) 电源电压:2.6 V至5.5 V < / li> 检测操作:切换...

发表于 2019-04-18 20:26 47次阅读
LC717A10AR 用于静电电容式触摸传感器的...

LC717A00AR 用于静电电容式触摸传感器的...

信息 LC717A00AR是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性。它有8通道电容传感器输入。内置逻辑电路可以检测每个输入的状态(ON / OFF)并输出结果。这使其成为各种开关应用的理想选择。在电源激活期间或环境发生变化时,内置逻辑电路会自动执行校准功能。此外,由于配置了参数的初始设置(例如增益),因此当应用推荐的开关模式时,LC717A00AR可以独立运行。此外,由于LC717A00AR具有与I C和SPI总线兼容的串行接口,因此可以根据需要使用外部设备调整参数。此外,8输入电容数据的输出可以作为8位数据进行检测和测量。 检测系统:差分电容检测(互电容型) 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 测量间隔(8个差分输入): 18ms(典型值)(初始配置时), 3ms(Typ (最小间隔配置) 用于测量的外部元件:不需要 电流消耗:320μA(典型值)(V = 2.8 V), 740μA(典型值)(V = 5.5 V) 电源电压:2.6 V至5.5 V 检测操作:开关 接口:I C兼容总线或SPI可选。...

发表于 2019-04-18 20:26 39次阅读
LC717A00AR 用于静电电容式触摸传感器的...

LC717A10AJ 用于静电电容式触摸传感器的...

信息 LC717A10AJ是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性。它有16通道电容传感器输入。这使其成为需要许多开关的产品的理想选择。由于校准功能和ON / OFF的判断是在LSI内部自动执行的,因此可以使开发时间更短。每个输入的检测结果(ON / OFF)可以通过串行接口(I C兼容总线或SPI)读出。此外,每个输入的测量值可以作为8位数字数据读出。此外,可以使用串行接口调整增益和其他参数。 检测系统:差分电容检测(互电容型) 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 测量间隔(16个差分输入): 30ms(典型值)(初始配置时), 6ms(典型值)(最小间隔配置)< / li> 用于测量的外部组件:不需要 接口:I C兼容总线或SPI可选。 电流消耗:570μA(典型)(V = 2.8 V),1.3 mA(典型值)(V = 5.5 V) 电源电压:2.6 V至5.5 V < / li> 检测操作:切换...

发表于 2019-04-18 20:26 38次阅读
LC717A10AJ 用于静电电容式触摸传感器的...

LC717A00AJ 用于静电电容式触摸传感器的...

信息 LC717A00AJ是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性。它有8通道电容传感器输入。内置逻辑电路可以检测每个输入的状态(ON / OFF)并输出结果。这使其成为各种开关应用的理想选择。在电源激活期间或环境发生变化时,内置逻辑电路会自动执行校准功能。此外,由于配置了参数的初始设置(如增益),因此在应用推荐的开关模式时,LC717A00AJ可以独立运行。此外,由于LC717A00AJ具有与I C和SPI总线兼容的串行接口,因此可以根据需要使用外部设备调整参数。此外,8输入电容数据的输出可以作为8位数据进行检测和测量。 检测系统:差分电容检测(互电容型) 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 测量间隔(8个差分输入): 18ms(典型值)(初始配置时), 3ms(Typ (最小间隔配置) 用于测量的外部元件:不需要 电流消耗:320μA(典型值)(V = 2.8 V), 740μA(典型值)(V = 5.5 V) 电源电压:2.6 V至5.5 V 检测操作:开关 接口:I C兼容总线或SPI可选。...

发表于 2019-04-18 20:26 37次阅读
LC717A00AJ 用于静电电容式触摸传感器的...

LB11683H 三相无传感器电机驱动器

信息 LB11683H是一款三相全波电流线性驱动无传感器电机驱动器。它采用无传感器控制系统,无需使用霍尔效应器件。为了实现更安静的运行,LB11683H具有电流软开关电路,是驱动冰箱等冷却风扇电机的理想选择。 电流线性驱动器 内置限流电路 输出级过饱和防止电路 线圈反电动势FG输出 内置热关断电路 节拍锁定防止电路 锁定保护电路 锁定检测输出

发表于 2019-04-18 20:18 39次阅读
LB11683H 三相无传感器电机驱动器

LA0151CS 环境光传感器,线性电流输出,具...

信息 LA0151CS是一种线性电流输出型照明(环境光)传感器,具有2级增益切换。 极小的封装(1.01 * 1.01 * 0.6 mm) 低功耗(1000 Lux时150uA) IR区无敏感 低增益模式功能(-35 dB)

发表于 2019-04-18 20:17 38次阅读
LA0151CS 环境光传感器,线性电流输出,具...

QSE259 塑硅光电逻辑光电传感器

信息QSE25x系列是在输出处配有施密特触发器的OPTOLOGIC® IC,该触发器为抗噪能力和脉冲整形提供滞后。 本IC的基本构件块由一个光电二极管、一个线性放大器、稳压器、施密特触发器和四个输出选件组成。 在4.5-16.0伏对应的电源电流范围内,TTL/LSTTL兼容输出可驱动多达十个TTL负载。 这些器件都标有便于识别的彩色条纹。 双极硅IC 封装类型: 侧面可视封装 中等宽接收角,50° 封装材料和颜色: 黑色环氧树脂 日光过滤器 高灵敏度 直接的TTL/LSTTL接口...

发表于 2019-04-18 20:16 4次阅读
QSE259 塑硅光电逻辑光电传感器

QSE258 塑硅光电逻辑光电传感器

信息QSE25x系列是在输出处配有施密特触发器的OPTOLOGIC® IC,该触发器为抗噪能力和脉冲整形提供滞后。 本IC的基本构件块由一个光电二极管、一个线性放大器、稳压器、施密特触发器和四个输出选件组成。 在4.5-16.0伏对应的电源电流范围内,TTL/LSTTL兼容输出可驱动多达十个TTL负载。 这些器件都标有便于识别的彩色条纹。 双极硅IC 封装类型: 侧面可视封装 中等宽接收角,50° 封装材料和颜色: 黑色环氧树脂 日光过滤器 高灵敏度 直接的TTL/LSTTL接口...

发表于 2019-04-18 20:16 0次阅读
QSE258 塑硅光电逻辑光电传感器

QSE256 塑硅光电逻辑光电传感器

信息QSE25x系列是在输出处配有施密特触发器的OPTOLOGIC® IC,该触发器为抗噪能力和脉冲整形提供滞后。 本IC的基本构件块由一个光电二极管、一个线性放大器、稳压器、施密特触发器和四个输出选件组成。 在4.5-16.0伏对应的电源电流范围内,TTL/LSTTL兼容输出可驱动多达十个TTL负载。 这些器件都标有便于识别的彩色条纹。 双极硅IC 封装类型: 侧面可视封装 中等宽接收角,50° 封装材料和颜色: 黑色环氧树脂 日光过滤器 高灵敏度 直接的TTL/LSTTL接口...

发表于 2019-04-18 20:16 4次阅读
QSE256 塑硅光电逻辑光电传感器

QSE159 塑硅光电逻辑光电传感器

信息QSE15X 系列是在输出处配有施密特触发器的 OPTOLOGIC® IC,该触发器为抗噪能力和脉冲整形提供滞后。本IC的基本构件块由一个光电二极管、一个线性放大器、稳压器、施密特触发器和四个输出选件组成。在4.5-16.0伏对应的电源电流范围内,TTL/LSTTL兼容输出可驱动多达十个TTL负载。这些器件都标有便于识别的彩色条纹。 双极硅 IC 封装类型:侧面可视封装 中等宽接收角,50° 封装材料和颜色:黑色环氧树脂 还提供透明包装:“C”后缀 匹配发射极:QEE113/QEE123 日光过滤器 高灵敏度 直接的 TTL/LSTTL 接口...

发表于 2019-04-18 20:16 4次阅读
QSE159 塑硅光电逻辑光电传感器

QSE257 塑硅光电逻辑光电传感器

信息QSE25x系列是在输出处配有施密特触发器的OPTOLOGIC® IC,该触发器为抗噪能力和脉冲整形提供滞后。 本IC的基本构件块由一个光电二极管、一个线性放大器、稳压器、施密特触发器和四个输出选件组成。 在4.5-16.0伏对应的电源电流范围内,TTL/LSTTL兼容输出可驱动多达十个TTL负载。 这些器件都标有便于识别的彩色条纹。 双极硅IC 封装类型: 侧面可视封装 中等宽接收角,50° 封装材料和颜色: 黑色环氧树脂 日光过滤器 高灵敏度 直接的TTL/LSTTL接口...

发表于 2019-04-18 20:16 2次阅读
QSE257 塑硅光电逻辑光电传感器

QSE158 塑硅光电逻辑光电传感器

信息QSE15X 系列是在输出处配有施密特触发器的 OPTOLOGIC® IC,该触发器为抗噪能力和脉冲整形提供滞后。本IC的基本构件块由一个光电二极管、一个线性放大器、稳压器、施密特触发器和四个输出选件组成。在4.5-16.0伏对应的电源电流范围内,TTL/LSTTL兼容输出可驱动多达十个TTL负载。这些器件都标有便于识别的彩色条纹。 双极硅 IC 封装类型:侧面可视封装 中等宽接收角,50° 封装材料和颜色:黑色环氧树脂 还提供透明包装:“C”后缀 匹配发射极:QEE113/QEE123 日光过滤器 高灵敏度 直接的 TTL/LSTTL 接口...

发表于 2019-04-18 20:16 42次阅读
QSE158 塑硅光电逻辑光电传感器

QSD2030F 塑料硅光电传感器

信息QSD2030F PIN光电二极管 封装类型: T-1 3/4(5mm透镜尺寸) 宽接收角,40° 日光过滤器 封装材料和颜色: 黑色环氧树脂 高灵敏度 峰值敏感度l = 880nm

发表于 2019-04-18 20:16 35次阅读
QSD2030F 塑料硅光电传感器

QRD1113 反射对象传感器

信息QRD1113/14反射对象传感器由一个红外发光二极管和一个NPN硅光敏达林顿放大器并排安装在一个黑色塑料外壳中构成。 轴上的发射器辐射和探测器响应都垂直于QRD1113/14的表面。 只有当探测器的视场中出现反射物或反射表面,二极管发出辐射时,光敏达林顿放大器才会作出响应。 光电晶体管输出 无接触表面感测 未聚焦感测扩散表面 紧凑封装 传感器上的日光过滤器

发表于 2019-04-18 20:16 39次阅读
QRD1113 反射对象传感器

QRE1113 反射对象传感器

信息QRE1113 光电晶体管输出 无接触表面感测 微型封装 时尚设计: 鸥翼式 两种引脚形式选择: 通孔(QRE1113)SMT鸥翼式(QRE1113GR) 两种封装选择: 管状(QRE1113)卷带和卷盘(QRE1113GR)

发表于 2019-04-18 20:16 49次阅读
QRE1113 反射对象传感器

QRD1114 反射对象传感器

信息QRD1113/14反射对象传感器由一个红外发光二极管和一个NPN硅光敏达林顿放大器并排安装在一个黑色塑料外壳中构成。 轴上的发射器辐射和探测器响应都垂直于QRD1113/14的表面。 只有当探测器的视场中出现反射物或反射表面,二极管发出辐射时,光敏达林顿放大器才会作出响应。 光电晶体管输出 无接触表面感测 未聚焦感测扩散表面 紧凑封装 传感器上的日光过滤器

发表于 2019-04-18 20:15 47次阅读
QRD1114 反射对象传感器

XTR105-DIE 具有传感器激励和线性化的 ...

信息描述 XTR105 是一款带有两个精准电流源的单片 4-20mV,2 线制电流发送器。 它提供针对铂 RTD 温度传感器和桥、仪表放大器、和一个单集成电路上的电流输出电路的完整电流激励。多用途线性化电流提供一个对 RTD 的第二阶修正,通常可以实现一个 40:1 的线性改进。 仪器放大器增益可针对宽范围的温度或者压力测量进行配置。 整个电流发送器的总体未调整误差足够低以允许在未经调整的情况下用于很多应用。 这包括零输出电流漂移,和非线性。 XTR105 在环路电源电压上运行。特性 低未调整误差 两个精准电流源 线性化 2 线制或者 3 线制远程电阻温度检测器 (RTD) 操作 低偏移漂移 低输出电流噪声 高电源抑制 (PSR) 高共模抑制 (CMR) 宽电源电压...

发表于 2019-04-18 20:10 37次阅读
XTR105-DIE 具有传感器激励和线性化的 ...

AC1361 CJC传感器

信息产品分类接口和隔离 IOS子系统Additional 6B Resources: Accessories, Backplanes and Power SuppliesSales and Service: North America (SCS Embedded Tech), Rest of World

发表于 2019-04-18 19:15 46次阅读
AC1361 CJC传感器

AC1345 带CJC传感器的独立模块安装套件

信息产品分类接口和隔离 IOS子系统Additional 3B Resources: Accessories, Backplanes and Power SuppliesSales and Service: North America (SCS Embedded Tech), Rest of WorldDownload a PDF copy of this user manual

发表于 2019-04-18 19:15 44次阅读
AC1345 带CJC传感器的独立模块安装套件

PYTHON480 CMOS图像传感器,全局快门...

信息 PYTHON 480是1 / 3.6英寸SVGA CMOS图像传感器,像素阵列为800 x 600像素。 高灵敏度4.8μmx4.8μm像素支持低噪声“流水线”和“触发”全局快门读数模式。此外,全局快门模式下的相关双采样(CDS)支持可降低噪声并增加动态范围。 该传感器具有片上可编程增益放大器和10位A / D转换器。可以重新配置积分时间和增益参数,而不会出现任何可见的图像伪影。可选地,片上自动曝光控制环(AEC)动态地控制这些参数。图像的黑电平可以自动校准,也可以通过添加用户可编程偏移进行调整。 使用四线串行外设接口的高级可编程性使用户能够读出特定的感兴趣区域。最多可以编程四个区域,从而实现更高的帧速率。 传感器具有1个LVDS通道,在零ROT模式下,帧速率最高可达每秒120帧。提供包含有效载荷信息的单独同步信道以便于在接收端进行图像重建。该器件还以降低的帧速率提供并行CMOS输出接口。 PYTHON 480采用67引脚CSP,有单色和拜耳色两种配置,可选配标准CRA和宽CRA。 采用相关双采样的全局快门技术 SVGA分辨率为120 fps 紧凑型CSP封装 4.8μm像素尺寸 与PYTHON 500(相同分辨率)相比显着节省功率...

发表于 2019-04-18 19:00 54次阅读
PYTHON480 CMOS图像传感器,全局快门...