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一款有趣的EDA设计应用

39度创意研究所 2016-11-30 10:52 次阅读

一款有趣的EDA设计应用

写在文章的最前面,谨以此文,记录自己对新鲜事物的学习过程,记录过程中遇到的坑,以便后续的自己或者与自己有共同爱好的人,可以轻易避开这些坑,更好地进步。

最近发现个神奇的网站https://easyeda.com/,可以在云端进行硬件设计(画原理图、画PCB图、仿真),而且还提供了制板厂家的网上下单接口,将设计直接外发打样,非常方便。初步体验了一下,感觉相当好,好在哪儿,个人总结了几点:

1、基于WEB技术,很好地做到了跨平台,经体验真的如首页所说全平台支持,如下图,是笔者在Ubuntu和IOS 10.1上体验时的截图。

图1 ubuntu系统下使用应用

图2 IOS 10.1系统下使用应用

2、对本地主机的配置要求较低,笔者在1核CPU,1GB内存的虚拟机上运行流畅,与Cadence的配置要求I5 2核+,4GB内存+,硬盘10GB+相比,真是太微不足道了。

3、办公不分场所,和未来的办公理念“在家办公,远程办公”很符合。因为整个工程都在云端管理,打开网页登陆账号就能继续干活,都不用拷贝来拷贝去。笔者的体验设计就是在公司干了一部分,然后在家收尾的。

4、很容易分享设计,大大提高了设计的复用性,不用将时间浪费在别人干过的工作上,好比库啊,模块啊,拿来就能用,有点像软件开发里面的代码开源,这算是硬件的开源吧。个人觉得平时要是多留意平台上与自己工作和学习相关的设计,收集素材,到自己要进行设计时便能信手拈来了。

5、非常简单易用,像笔者这种使用Protel产品的老司机,不需要任何教程就能在一天内熟悉这个应用(叫软件好像不太恰当,它应该是个开发平台,为了方便描述就叫它应用好了)的主要开发工具,并完成DEMO设计。

6、完善的社区,有丰富的资料,也有便捷的交流讨论空间,更有第4点描述的丰富参考设计,笔记认为即使是PCB设计的初学者,也能轻易上手。真感慨自己入行的时候摸索着学习画图工具时的痛苦啊。

总的来说,个人觉得这款应用是云理念使用得很到位的产品。以前整天听到这里云哪里云的,笔者最多也就是备份点资料到云盘上,省得扩展本地硬盘。体验这个应用之后,算是对云有了新的认识,它真的能为办公和学习带来便捷,更能分享好东西,并且能集众人之力去做更好的东西。

这时候不明真相的围观群众估计要吐槽了:“既然是互联网应用,没有网络,或者网络不行那岂不是不用干活了”。笔者的体验是像咱们公司这种看个网易视频新闻都要load半天的网速,都能够流畅操作。笔者也觉得挺神奇,具体是怎么技术实现的笔者就不太懂了。按照网站上的资料描述,应用也是可以离线操作的,设计完成后再保持上传,这部分没有具体体验,不作评论。

继续有吐槽:“你说的好处是任务互联网应用都应该具备的呀,说的好像要上天,都不知道能干些啥”。这个就是笔者要和大家分享的主要内容了,分享一下它如何完成原理图PCB设计。

以下文章,将与AD9对比,记录easyeda的使用过程。对比是学习新事物的好办法,将新知识与已有知识架构的内容进行对比,能够更快地建立新知识的模型和架构,完成整体学习。

AD9中新工程建立过程是这样,新建一个工程——》新建原理图纸并加入到工程——》新建PCB图纸加入到工程——》新建原理图库加入到工程——》新建PCB图库加入工程——》将已有常用原理图库加入工程——》将已有常用PCB图库键入工程——》在新建原理图库中设计并添加新器件——》在新建PCB图库中设计并添加新封装——》准备到位后设计原理图、PCB图——》导出生产资料,整体结构大致如下:

图3 AD9工程结构

按照AD9的新建工程思路,在easyeda.com上建立一个demo设计试试看(建立设计需要注册并登陆,不过可以使用QQ授权登陆,扫一扫,即使在网吧也不用密码泄露,非常简单)。

新建工程,要新建的内容都可以在这个菜单中找到,后续的新建图纸和库也是在这个菜单中选择。

图4 新建工程

新建原理图,点击新建原理图,会马上生成一张图纸,点击save as后,可以选择图纸所属的项目,图纸名称,还可以增加一些简单的描述

图5新建原理图纸

新建PCB图,点击新建PCB,会马上生成一张图纸,点击save as后,可以选择图纸所属的项目,图纸名称,还可以增加一些简单的描述

图6新建PCB图

到目前为止与AD9没什么不同,工程结构如下:

图7 easyeda工程结构

按照初始思路,继续新建原理图库,创建库的时候要求填入的信息比较多,不过都是一些库管理信息,方便后续查找复用,对demo设计影响不大。

图8 新建原理图库

图9 新建原理图库

但是save as的时候发现并没有要求填入项目信息,简单地填好描述后,点击SAVE。此时发现工程结构中也并未按照预期出现原理图库文件。由此可见,操作思路已经和AD9出现了不同。经笔者逐个查看选项,发现建好的原理图库在以下的窗口中:

图10 原理图库与封装库入口选项

图11 原理图库与封装图库管理窗口

上图是笔者在设计完封装后截图的,如何设计库文章后面有提到。想说的是原理图库会被放置在窗口的schematic lib栏,该窗口下面还有一个package栏目,想必是放置封装库的。经体验,果不其然,新建的封装图库文件会放置在这栏中。原来easyeda中库的概念就是指单个元器件,与AD9不同,AD9的库是包含了多个元器件的单个文件,在电脑中容易拷贝和转移,不过不便之处是需要定期合并这些库,删除重复的元器件,使得团队中的不同成员能够使用统一的库进行设计。由于easyeda的设计都在云端完成,库的管理与共享都很方便,这种方式就更加合理了。

至此,四大工作空间:原理图、PCB图、原理图库、封装库,都已到位,接下来描述一下如何在每个空间中开展工作。

原理图库设计

在图11中选中建立好的库(元件),点击右下的edit,就能进入原理图库编辑界面,这个界面的工具栏都很直观

图12 原理图库编辑工具

要提起注意的是添加引脚的操作,选择窗口顶部,图钉一样的图标,可放置引脚,如下图:

图13 放置引脚

放置引脚的时候需要注意方向,不过首次使用的时候应用很贴心,会有一些专门的提示(这些提示贯穿整个体验过程,为快速上手提供很大的帮助),如下图:

图14 放置引脚相关提示

画图时发现没有交叉点工具的,笔者的做法是画一条短线,然后将其缩成一点,再调节线宽,最后将其挪动到交叉点处,画好的元器件图例如下(看到笔者费尽心思画的交叉点了么?其实也可以不画的,但是这样比较严谨。):

图15 元器件图例

还需要提一下的是给图例关联封装,其实也可以后期的原理图编辑的时候再给元件添加封装,关联封装的选项如下图,点击之后会进入库管理窗口,封装可以选择自己设计的(图11中的MY PARTS),也可以选择应用提供的,这次笔者选择的是应用提供的库,system components(因为系统提供的库相当漂亮),完成后的元件库可以在管理器底下看到,左边是原理图图例,右边是封装图例。

图16 关联封装

封装图库设计

在图11中选中建立好的封装,点击右下的edit,就能进入封装库编辑界面,这个界面的工具栏和图层管理都很简单直观,最多也就是选择个焊盘的参数,无需多提,画就是。

图17 封装库编辑界面工具及选项

原理图设计

双击图7中的原理图,进入原理图编辑界面,点击窗口顶部的放大镜图标,可进入库管理窗口,如下图

图18 放置元器件

进入库管理窗口后可选择自建的库也可选择应用提供的库,此次笔者选择的是应用提供的库,看了一下,在easyeda components中几乎能找到所有的常用元器件。选择元器件时可看到他们的封装信息、参数值(编辑原理图的时候可以直接修改)还有封装预览图。管理窗口也支持搜索功能,以便快搜找到自己想要的元器件。

要提起注意的是,当我们的自建库发生了变更,保存后也无法马上使用到这个更新后的图例,也就是说此时点击place放置到原理图中的图例依然是未更新的状态,笔者的体验是这样,需要点击其它元器件,然后再次点击更新后的元件,此时再放置图例,才是更新后的图例。感觉是这样,更新后的数据提交上云端了,但是云端不会马上更新回本地,可能跟网络通信协议有关,用户需要申请才能回发,建议设计者可以增加个refresh按钮,以便用户可以发起申请,更新本地数据。

图19 选择要放置的元器件

还要提一下的是,在画图窗口的右上角不起眼的地方有很多选项,其中可以设置图纸的大小,如下图,其它工具没什么难度,在此就不提了,留着自己体验。

图20 更多选择栏

将所需元器件逐个放到图纸中,摆放好位置后,连线,demo完成的时候如下图,其中元器件的位号会自动生成,建议不要随便改动,避免重复,元件器的规格可以直接点击编辑,不过这样子就会和库里面的信息不一致了,建议直接在库中找到自己想用的规格,然后放置在原理图中,这样对后期BOM的准确性也有好处,养成良好习惯不要贪图一时之快。

图21 原理图

热键设置

为了方便操作,可以配置快捷键,如下图,因为easyeda的快捷键和AD9相似,笔者操作时就不需要设置了。

图22 配置快捷键

PCB图设计

鼠标移到窗口上方的板卡图标处,会弹出两个选项选项。原本按照AD9的思路,点击update PCB就可以将原理图导入到同个工程的PCB中。但是在easyeda中第一次点击update PCB的时候会提示工程未转换成PCB,需要先点击convert project to PCB,这时会自动生成一张PCB图,如下图,自动生成的PCB图会自动形成一个格则的板边,体验时发现这个自动生成的板边大约刚好可以放下所有的元器件。因为convert project to PCB会自动生成图纸,原本在工程中的PCB图就没有必要了,删除工程中的图纸,然后save as将新生成的图纸保存至工程中。

图23 生成PCB图

接下来就是摆放元器件和连线了,和AD9没啥区别,就连转向的快捷键都是空格,转向的时候发现有的元器件一转向就会跑到较远处,但是有的元器件不会,初步怀疑跟库的原点有关系,又或者没设置好什么选项,因为是初次使用所以没有深入研究,已经在网站的论坛中发帖求助前辈了。

摆放和连线前要注意设置规则,规格设置比较简单,但是对于demo来说已经够了,而且笔者平时画图时设置得最多的就是这么几个主要规则,如下图。

图24 规格设置

笔记比较喜欢easyeda的图层管理界面,它都已经将图层的颜色设置好了,而且不同层色差比较大,画图的时候看来比较舒服。如下图,右边的窗口需要点击左边窗口的齿轮图标才会出现,目的是为了显示更多的图层,像paste、solder这平时用的比较少,除非特殊情况,可以隐藏。左边的窗口挪动一下铅笔就能进入该图层进行编辑,点击眼睛就能开关图层,是不是觉得很眼熟,没错,就跟PS软件一样,管理起来相当方便。而且整个界面色差缤纷,真有画画的感觉。

图25 图层管理

画完之后的图纸如下图:

图26 PCB图

图中P2的位置笔者故意使用了自己设计的封装,换封装的操作参考图16,应用提供的库中的封装都比较漂亮,看这个电源座子DC1就做得很精致。画完的图需要进行规格检查,如下图,如果有DRC错误,会在DRC errors选项中显示出来,因为在图24中勾选了realtime DRC,所以画图的时候出现犯规,就能直接发现了,画完图的时候在这个选项中应该是没有任何内容的才对(画图的过程中有时正常的)。

图26 规格检查

没有规则错误就说明图纸已经准备好了,可以进入出生产文件的环节了。

生产文件的生产(gerber files、BOM、pick and place file)

生成生产文件前可以点击窗口上方的照相机图标,浏览PCB板的2D仿真图,如下图,浏览仿真图的时候也有些选项可配置,例如显示正反面、绿油颜色、焊盘颜色等。

图27 浏览仿真图

点击窗口上方的光绘图标,可以生产gerber文件,并进入制板说明与计价的界面。

图28 生产gerber文件

制板说明中,有制板厂报价时需要的主要参数,填写好,在窗口的右侧就会生成报价,保存成订单,接下来就可以下单打样了,不过这次没有体验该部分,想必跟网上购物一样,填好快递地址,支付宝转账什么吧。

体验的时候还发现,如果选择了中文登陆网页,在点击生产gerber的时候就会出现以下提示,点击提示中的gerber也无法跳转到gerber下载界面,必须的在主页或者个人页面中将语言设置成英文,才能进入图28界面。

本来我以为这是软件的一个bug,但在原作者交流过以后,他表示,这个设计只要为了挣外国人的钱,所以就特意设置提醒中文用户去其他平台订购PCB。

换句话说,这里是原作者为了更方便的挣外国人的钱而特意设置的。这种只挣歪国仁钱的国产品牌的清流,和某想那种美帝良心比起来,境界高了不知道多少。

图29 异常提示

点击图28中的download gerberfiles可以下载gerber文件,这样子的话就可以将制板文件发给你任何熟悉的供应商那儿去制作了。下载的gerber文件是压缩包的形式提供的,解压出来的文件是常规的gerber文件格式,如下图,其中就已经包含了钻孔文件了,都是一键完成的,比较方便,不需要像cadence那样手动设置后多次生成。

图30 gerber文件

导出来的gerber文件使用制版厂最常用的gerber编辑工具cam350导入,如下图,导入过程没有任何报错,说明easyeda生成的gerber文件是标准文件,没有兼容性问题。

图31 cam350中的显示

从窗口右上角(账号右边)的按钮可进入BOM for project,点击生产BOM,点击export可以导出CSV格式的BOM

图32 BOM生产操作

从窗口右上角(账号右边)的按钮可进入generates pick and place file,点击可下载CSV格式贴片用坐标文件,CSV格式的坐标文件可以使用excel打开,内容和AD9生成的坐标文件无异,如下图。

图33 坐标文件生产操作

图34 打开坐标文件

至此,按照AD9的操作思路,体验了一遍easyeda,过程中走了不少弯路,现在整理一下使用easyeda的正确操作流程:新建工程——》新建原理图——》画原理图——》过程中发现应用库存中没有想要的元器件——》设计原理图库与封装库——》原理图完成——》将工程转换成PCB图——》将PCB图保存进工程——》话PCB图——》生产gerber文件——》导出坐标文件和BOM。

这次画的demo比较简单,不知道应用对复杂板卡设计的支持怎样,不过有看到网友的STM32F103的开发板项目,想必支持平时常用的板卡设计是游刃有余的。体验后的整体感觉是easyeda操作界面上去繁留简,容易上手,对工程的管理也比较科学,最重要的是easyeda中云的理念和开源硬件的理念(硬件开源涉及的问题比较多,与目前比较成熟的软件开源相比,还有很长的路要走。)是值得每个硬件设计者去推崇的。这是一款值得大家去使用的好产品,而且在这个平台上能获得的好处也是显而易见的,谁用谁知道。

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评论

elecfans
问题是好设计别人可立马生产,比开发者本人还快。

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计算机主板上的典型总线结构有什么共同点? 高速串行数据链路一致性测试的难点有哪些,该如何应对? ...
发表于 04-09 06:47 0次 阅读
高速串行数据链路一致性测试的难点有哪些,该如何应对?

PCB布局需要考虑哪些问题?

薄膜电容一端的条纹代表什么? PCB布局需要考虑哪些问题? ...
发表于 04-09 06:22 0次 阅读
PCB布局需要考虑哪些问题?

怎么强化现代化IC的设计环境?

数字设计及验证技术演进的概观 现代化IC设计环境必须强化的方法 ...
发表于 04-09 06:17 0次 阅读
怎么强化现代化IC的设计环境?

PCB 设计 layout 元件方向原则

1.设计应按一定顺序方向进行,例如可以由左往右和由上而下的顺序进行 2.布线条宽窄和线条间距要适中,电容器两焊盘间距应尽可能...
发表于 04-08 18:41 36次 阅读
PCB 设计 layout 元件方向原则

请问-12V防反接可以这么接么?

二极管和保险丝是为了防反接,我准备输入+-12V电压。-12V电压这么接可以么?向各位请教 ...
发表于 04-08 15:28 79次 阅读
请问-12V防反接可以这么接么?

5G的高频段是如何影响信号完整性的?

5G的工作频率将比4G高得多,从而迫使PCB设计人员重新考虑其板的设计和制造方式。 随着5G的到来,....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 04-08 14:42 135次 阅读
5G的高频段是如何影响信号完整性的?

Cadence Sigrity X可提供仿真速度和设计处理量高达10倍的性能

EDA 领域需要运用许多不同的运算软件,然而 EDA 行业所面临的挑战在于,设计团队总需要采用当前的....
的头像 Cadence楷登 发表于 04-08 11:41 236次 阅读
Cadence Sigrity X可提供仿真速度和设计处理量高达10倍的性能

实例证明VHDL为什么是硬件设计中的一种有效的手段?

实例证明VHDL为什么是硬件设计中的一种有效的手段? VHDL语言设计相对于传统设计有哪些优点?...
发表于 04-08 06:55 0次 阅读
实例证明VHDL为什么是硬件设计中的一种有效的手段?

请问电容式触摸传感器的设计方案是怎样的?

触摸传感器已经被广泛使用很多年了。但近期混合信号可编程器件的发展,让电容式触摸传感器已成为各种消费电子产品中机械式开关的...
发表于 04-07 06:33 0次 阅读
请问电容式触摸传感器的设计方案是怎样的?

关于数据采集通道上的设计对阻抗匹配有什么要求?

哪些因素将影响到AD输入通道上滤波器设计的效果? 关于数据采集通道上的设计对阻抗匹配有什么要求? ...
发表于 04-07 06:01 0次 阅读
关于数据采集通道上的设计对阻抗匹配有什么要求?

X-NUCLEO-NFC06A1 X-NUCLEO-NFC06A1NFC读卡器扩展板基于ST25R3916的STM32和STM8核苷

NFC读卡器IC:ST25R3916 47毫米x 34英寸毫米,四匝,13.56MHz的电感在PCB和相关联的调谐电路 6个通用的LED ISO 18092的无源和有源引发剂,ISO 18092的被动和主动目标 NFC-A和NFC-F卡模拟 ISO 14443A和ISO14443B ISO 15693 的FeliCa™ 最多1.7 W的输出功率与差天线 在X-细胞核 - NFC06A1 NFC读卡器扩展板是基于ST25R3916设备上。
发表于 05-21 01:05 82次 阅读
X-NUCLEO-NFC06A1 X-NUCLEO-NFC06A1NFC读卡器扩展板基于ST25R3916的STM32和STM8核苷

X-NUCLEO-NFC05A1 X-NUCLEO-NFC05A1NFC读卡器扩展板基于ST25R3911B的STM32和STM8核苷

NFC读卡器IC:ST25R3911B 47毫米x 34英寸毫米,四匝,13.56MHz的电感在PCB和相关联的调谐电路 6个通用的LED ISO 18092(NFCIP-1)活性的P2P ISO 14443A和ISO14443B ISO 15693 的FeliCa ™ VHBR 6.8 Mbit / s的AFE和PCD到PICC成帧 3.4 Mbit / s的PICC向PCD成帧 最多1.4 W的输出功率与差天线 的X细胞核 - NFC05A1是基于所述ST25R3911B的NFC读卡器扩展板。
发表于 05-20 19:05 78次 阅读
X-NUCLEO-NFC05A1 X-NUCLEO-NFC05A1NFC读卡器扩展板基于ST25R3911B的STM32和STM8核苷

NCP140 LDO稳压器 150 mA 超低压差 低噪声

是一款150 mA超低压差稳压器,可为功耗敏感的应用提供出色的电压精度和干净的输出电压。 NCP140非常适合电池供电的应用,因为它具有非常低的静态电流,在禁用模式下几乎为零电流。该器件具有或不具有输出电容器,并且可以最小化占位面积和BOM。 XDFN4软件包经过优化,适用于空间受限的应用程序。 特性 优势 无盖设计 节省PCB面积和成本 使用任何类型的电容器稳定 简单设计 工作输入电压范围:1.6 V至5.5 V 非常适合电池供电的应用 热关断和限流保护 坚固的设计和高可靠性 +/- 1%典型的Vout准确度 功率敏感设备的精确Vout 提供两个XDFN4软件包 ...
发表于 08-16 15:52 117次 阅读
NCP140 LDO稳压器 150 mA 超低压差 低噪声

NB7VPQ16M 预加重铜缆/电缆驱动器 12.5 Gbps 可编程 1.8 V / 2.5 V 带可选均衡器接收器

16M是一款高性能单通道可编程预加重CML驱动器,带有均衡器接收器,信号增强器,采用1.8 V或2.5 V电源,工作速率高达12.5 Gbps。当与数据/时钟路径串联时,NB7VPQ16M输入将补偿通过FR4 PCB背板或电缆互连传输的降级信号。因此,通过减少铜互连或长电缆损耗引起的符号间干扰ISI来提高串行数据速率。预加重缓冲器通过串行总线通过SDIN,串行数据输入和SCLKI​​N,串行时钟输入,控制输入进行控制,并包含提供16个可编程预加重设置的电路,以选择最佳输出补偿电平。这些可选输出电平将处理各种背板长度和电缆线。前四个SDIN位D3:D0将数字选择0dB至12dB的去加重。对于级联应用,移位的SDIN和SCLKI​​N信号显示在SDOUT和SCLKOUT引脚上。串行数据位的第5位LSB允许启用接收器的均衡功能。差分数据/时钟输入通过VT引脚包含一对内部50欧姆端接电阻,采用100欧姆中心抽头配置,可接受LVPECL,CML或LVDS逻辑电平。此功能在接收器端提供片上传输线端接,消除了外部元件。 特性 最大输入数据速率> 12.5 Gbps 最大输入时钟频率> 8 GHz 驱动高达18英寸的FR4 ...
发表于 07-31 20:02 138次 阅读
NB7VPQ16M 预加重铜缆/电缆驱动器 12.5 Gbps 可编程 1.8 V / 2.5 V 带可选均衡器接收器

SCP51460 LDO稳压器 20 mA 超低噪声

60是一款低成本,低功耗,高精度LDO稳压器。该器件在3.3 V固定输出电压下提供高达20 mA的输出电流,具有出色的稳压特性,是精密稳压器应用的理想选择。它设计为在没有输出电容的情况下稳定。当快速上升时间和PCB空间受到关注时,这是一个重要特性。保护功能包括短路电流和反向电压保护。 SCP51460采用3引脚表面贴装SOT-23封装。电路图、引脚图和封装图
发表于 07-31 12:02 722次 阅读
SCP51460 LDO稳压器 20 mA 超低噪声

LC898128DP1 OIS和开放式AF控制LSI

28DP1XGTBG是一个系统LSI,集成了片上32位DSP,FLASH ROM和外围设备,包括用于OIS(光学图像稳定)/开放式AF(自动聚焦)控制的模拟电路,恒流驱动器 特性 优势 片上DSP 数字伺服滤波器,陀螺滤波器,4轴OIS软件 小尺寸/超薄芯片 易于放置在小型PCB上 应用 终端产品 OIS相机模块 智能手机 平板电脑 电路图、引脚图和封装图
发表于 07-31 03:02 361次 阅读
LC898128DP1 OIS和开放式AF控制LSI

NCP51530 高频700 V- 2 A高端和低端驱动器

30是一款700 V高侧和低侧驱动器,具有高驱动能力,适用于AC-DC电源和逆变器。 NCP51530在高工作频率下提供同类最佳的传播延迟,低静态电流和低开关电流。因此,该器件可为高频工作的电源提供高效设计。 NCP51530采用SOIC8和DFN10封装。 特性 优势 高压范围:高达700 V AC / DC设计的设计余量 传播延迟非常快(B版本为25 ns) ) 适合高频操作 匹配传播延迟(最大7 ns) 提高效率&安培;允许并联 高达50 V / ns的高dv / dt抗扰度和负瞬态抗扰度 非常稳健的设计 DFN10封装,具有优化的引脚输出 小PCB占位面积,改善的爬电距离和寄生 快速上升和下降时间(最长15 ns) 适合重载 应用 终端产品 半满和满-bridge Converters 有源钳位反激式适配器 电机控制电源 服务器,电信和工业用电源 电动助力转向 太阳能逆变器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-31 01:02 545次 阅读
NCP51530 高频700 V- 2 A高端和低端驱动器

NCV8186 LDO稳压器 1 A 超低压差 高PSRR

6是一款极低压降稳压器,可提供高达1 A的负载电流,并在-40至85°C范围内保持1.0%的出色输出电压精度。工作输入电压范围为1.8 V至5.5 V,使该器件适用于锂离子电池供电的产品以及后调节应用。该产品提供多种固定输出电压选项,其他产品可根据要求提供,范围为1.2 V至3.9 V.NCP186具有完全的过热保护和输出短路保护。启用功能。小型8针DFN8 2 mm x 2 mm封装使该器件特别适用于空间受限的应用。 特性 优势 1.8 V至5.5 V工作输入电压范围 适用于锂离子电池或后期调节应用 根据要求提供多种固定输出电压选项和其他选项,范围为1.2 V至3.9 V 设计灵活性 Typ的低静态电流。 90μA 延长电池寿命 极低压差:100 mV典型值。在Iout = 1 A(3.0V版本) 扩展电池范围 1 kHz PSRR时高75 dB 适用于噪声敏感电路 内部软启动 限制浪涌电流 在-40至85℃温度范围内的±1.0%精度 高输出电压精度 热关断和限流保护 保护产品和系统免受损坏 使用小型1μF陶瓷电容器稳定 节省PCB空间和系统成本 应用 终端产品 电池供电设备 便携...
发表于 07-30 17:02 109次 阅读
NCV8186 LDO稳压器 1 A 超低压差 高PSRR

NCV59800 LDO稳压器 1 A 低压差 低Iq

00是1 A低压差线性稳压器(LDO)系列,提供高电源纹波抑制(PSRR)和超低输出噪声。该系列LDO采用先进的BiCMOS工艺实现了非常好的电气性能。它是电信设备中使用的噪声敏感模拟RF前端的理想选择。 NCV59800采用3 mm x 3 mmDFN8封装。 特性 优势 2.2 V至5.5 V工作输入电压范围 适用于锂离子电池或后期调节应用 低典型静态电流。 60μA 延长电池寿命 极低压差:200 mV典型值。在Iout = 1 A(Vout = 2.5 V) 扩展电池范围 极低噪音,15μVrms/ V通常 适用于噪音敏感的应用程序 可调软启动 限制浪涌电流 线路精度±2.5%。负载和温度范围 高输出电压精度 热关断和电流限制保护 保护产品和损坏的系统 使用4.7μF陶瓷输出电容稳定 节省PCB空间和系统成本 应用 终端产品 电信基础设施 汽车信息娱乐系统 高速I / F(PLL / VCO) 电信设备 网络设备 工业控制 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 16:02 232次 阅读
NCV59800 LDO稳压器 1 A 低压差 低Iq

NCV4295C LDO稳压器 30 mA 超低压差

5C是一款单片集成低压差稳压器,输出电流能力为30 mA,采用TSOP-5封装。输出电压精确度在±4.0%以内,最大压差为250 mV,输入电压高达45 V.低静态电流通常在1 mA负载下仅消耗160μA电流。在输出欠压的情况下,电源故障输出被驱动为低电平。该器件非常适用于汽车和所有电池供电的微处理器设备。调节器具有防止电池反接,短路和热过载的条件。 特性 优势 极低压差65 mV(典型值)。 (最大250 mV),20 mA负载电流 在起动过程中以较低的输入电压运行。 电源故障输出 关于稳压器输出欠压,PCB上没有外部上拉电阻的即时信息 保护: 60 V瞬态输入电压反极性和反向偏压保护电流限制热关断 适用于恶劣的汽车环境。 3.3 V,5.0 V,±4%输出电压精度,在整个温度范围内,最高30 mA AEC-Q100 1级合格且PPAP能力 应用 终端产品 汽车通用 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 14:02 200次 阅读
NCV4295C LDO稳压器 30 mA 超低压差

NCP786L 线性稳压器 5 mA 450 V 超低Iq 高PSRR

L是一款高性能5 mA低压差(LDO)线性稳压器,提供非常宽的工作输入电压范围,最高工作电压为450 V DC,最大工作电压为700 V DC。它是高输入电压应用的理想选择,如工业和家庭自动化,智能计量,家用电器。 NCP786L提供±5%的输出电压精度,极高的电源抑制比和10μA的超低静态电流。 NCP786L非常适合恶劣的环境条件。 NCP786L提供可调电压调节器,输出电压范围为1.27 V至15 V. SOT-223封装提供可接受的热性能和较小的PCB尺寸。 特性 优势 工作输入电压:高达450 VDC 允许直接交流电源连接 PSRR:60 Hz时70 dB 有效降低输入纹波 静态电流:典型值10μA 大大降低空载功耗 SOT-223软件包 非常适合空间受限的应用程序 应用 终...
发表于 07-30 14:02 106次 阅读
NCP786L 线性稳压器 5 mA 450 V 超低Iq 高PSRR

NCP785A 线性稳压器 10 mA 450 V 超低Iq 高PSRR

A是一款高性能> 10mA线性稳压器,可提供高达450 V DC工作和700V DC最大工作输入电压范围。它是工业和家庭自动化等高输入电压应用的理想选择,智能电表,家电。 NCP785A提供±5%的输出电压精度,极高的电源抑制比和典型的超低静态电流。 15μA。 NCP785A非常适合恶劣的环境条件.NCP785A提供固定输出电压:3.3 V,5.0 V,12 V,15 V.SOT-89封装提供良好的散热性能和非常小的PCB尺寸。 特性 优势 工作输入电压:高达450 VDC 允许直接交流电源连接 PSRR:120 Hz时为80 dB 有效降低输入纹波 静态电流:15μA典型值 大大降低空载功耗 SOT89包 非常适合空间受限的应用 应用 终端产品 工业,家庭自动化,白色家电,照明 低功耗MCU应用电源 尺寸更小,无负载高效替代电容式滴管 断路器 烟雾传感器 家用电器 智能电表 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 12:02 195次 阅读
NCP785A 线性稳压器 10 mA 450 V 超低Iq 高PSRR

NCP4688 LDO稳压器 150 mA 低压差 高PSRR 低噪声

8是一款CMOS 150mA LDO线性稳压器,具有高输出电压精度,具有低噪声输出电压和高纹波抑制性能。低输出噪声电平10uVrms通常保持在任何输出电压。非常常见的SOT23-5封装和小型uDFN 1x1封装适用于工业应用,便携式通信设备和RF模块。 特性 优势 非常高的80 dB PSRR 非常好的噪音消除装置 非常小的包装1x1mm 非常浓缩的PCB的想法 应用 家用电器,工业设备 有线电视盒,卫星接收器,娱乐系统 汽车音响设备,导航系统 笔记本电脑适配器,液晶电视,无线电话和专用局域网系统 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 10:02 746次 阅读
NCP4688 LDO稳压器 150 mA 低压差 高PSRR 低噪声

NCP59800 LDO稳压器 1 A 低压差 低Iq 低噪声 带使能

00是1 A低压差线性稳压器(LDO)系列,提供高电源纹波抑制(PSRR)和超低输出噪声。该系列LDO采用先进的BiCMOS工艺实现了非常好的电气性能。它是电信设备中使用的噪声敏感模拟RF前端的理想选择。 NCP59800采用3 mm x 3 mmDFN8封装。 特性 优势 2.2 V至6.0 V工作输入电压范围 适用于锂离子电池或后期调节应用 低典型静态电流。 60μA 延长电池寿命 极低压差:200 mV典型值。在Iout = 1 A(Vout = 2.5 V) 扩展电池范围 极低噪音,15μVrms/ V通常 适用于噪音敏感的应用程序 可调软启动 限制浪涌电流 线路精度±2.5%。负载和温度范围 高输出电压精度 热关断和电流限制保护 保护产品和损坏的系统 使用4.7μF陶瓷输出电容稳定 节省PCB空间和系统成本 应用 终端产品 电信基础设施 音频 高速I / F(PLL / VCO) 电信设备 工业控制 网络设备 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 09:02 372次 阅读
NCP59800 LDO稳压器 1 A 低压差 低Iq 低噪声 带使能

NCP177 LDO稳压器 500 mA 低压降 高PSRR 低Iq

是一款超低压降稳压器,可提供高达0.5 A的负载电流,并在25°C时保持0.8%的出色输出电压精度。 1.6 V至5.5 V的工作输入电压范围使该器件适用于锂离子电池供电产品以及后调节应用。该产品提供多种固定输出电压选项,其他产品可根据要求提供,范围为0.7 V至3.6 V.NCP177可完全防止过热和输出短路。启用功能。小型4引脚XDFN4 1.0 mm x 1.0 mm封装使该器件特别适用于空间受限的应用。 特性 优势 1.6 V至5.5 V工作输入电压范围 适用于锂离子电池或后期调节应用 根据要求提供多种固定输出电压选项和其他选项,范围为0.7 V至3.6 V 设计灵活性 Typ的低静态电流。 60μA 延长电池寿命 极低压差:200 mV典型值。在Iout = 0.5 A(1.8V版本) 扩展电池范围 1 kHz PSRR时高75 dB 适用于噪声敏感电路 内部软启动 限制浪涌电流 室温下±0.8%精度 高输出电压精度 热关断和限流保护 保护产品和系统免受损坏 使用小型1μF陶瓷电容器稳定 节省PCB空间和系统成本 应用 终端产品 电池供电设备 便携式通信设备 相机,图像传感器...
发表于 07-30 07:02 145次 阅读
NCP177 LDO稳压器 500 mA 低压降 高PSRR 低Iq

NCP3101 同步降压稳压器 PWM 6.0 A

1是一款高效率,宽输入,高输出电流,同步脉冲宽度调制(PWM)降压稳压器,采用2.7 V至18 V电源供电。该器件能够产生低至0.8 V的输出电压.NCP3101可通过内部设置的275 kHz振荡器驱动的MOSFET开关连续输出6 A电流。 40引脚器件提供最佳集成度,以减小电源的尺寸和成本。 NCP3101还集成了外部补偿跨导误差放大器和电容可编程软启动功能。保护功能包括可编程短路保护和欠压锁定(UVLO)。 NCP3101采用40引脚QFN封装。还提供10A版NCP3102。 NCP3101将被NCP3101C替换为每PCN#16498 特性 优势 集成6A开关稳压器 提高功率密度,简化系统级集成 0.8 V +/- 1%内部参考 提高系统级精度 电阻可编程电流限制 优化应用程序的系统保护 275 kHz固定频率操作 效率高(效率> 92%) 6x6 mm QFN封装 减少PCB占位面积和电路板空间需要实施 电容可编程软启动 用于软启动时间可调性的外部电容器 18 mohm内部HS和LS FET 高效运作 2.7 V至18 V电源 宽输入电压范围 应用 终端产品 高功率密度dc-dc 嵌入式...
发表于 07-30 04:02 172次 阅读
NCP3101 同步降压稳压器 PWM 6.0 A

NCP6924 6通道电源管理IC(PMIC) 带有2个DC-DC转换器和4个LDO

4是安森美半导体迷你电源管理IC系列的一部分。它经过优化,可提供电池供电的便携式应用子系统,如相机模块,微处理器或任何外围设备。该器件集成了两个高效1000 mA降压DC-DC转换器,带有DVS(动态电压调节)和四个低压差(LDO)稳压器,采用WLCSP-30 2.46 x 2.06mm封装。 特性 优势 非常小的封装2.46 x 2.06 mm 减少PCB空间 超低静态电流(典型值105 uA) 节省电池寿命 I 2 C可访问的先前启用设备允许在启动系统之前更改设置 提供设计灵活性 两个DC-DC转换器,效率95%,可编程输出电压0.6 V至3.3 V,12.5 mV步进,1000 mA输出电流能力 四个低噪声,低压差稳压器,可编程输出电压1.0 V至3.3 V,50 mV步进,2 x 150 mA和2 x 300mA输出电流能力,50 uVrms典型低输出噪声 应用 终端产品 电池供电的应用电源管理 核心电压低的处理器的电源 相机模块 外围子系统 USB供电设备 智能手机 平板电脑 可穿戴设备 MP3播放器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 01:02 163次 阅读
NCP6924 6通道电源管理IC(PMIC) 带有2个DC-DC转换器和4个LDO

NCV8177 LDO稳压器 500 mA 高PSRR 带使能

7是CMOS LDO稳压器,具有500 mA输出电流。输入电压低至1.6 V,输出电压可设置为0.75 V.它提供非常稳定和精确的电压,具有低噪声和高电源抑制比(PSRR),适用于RF应用。 NCV8177适用于为汽车信息娱乐系统和其他功率敏感设备的RF模块供电。由于功耗低,NCV8177具有高效率和低散热性。小型4引脚XDFN4 1.0 mm x 1.0 mm封装使该器件特别适用于空间受限的应用。 特性 优势 1.6 V至5.5 V工作输入电压范围 适用于锂离子电池或后期调节应用 根据要求提供多种固定输出电压选项和其他选项,范围为0.7 V至3.6 V 设计灵活性 Typ的低静态电流。 60μA 延长电池寿命 极低压差:200 mV典型值。在Iout = 0.5 A(1.8V版本) 扩展电池范围 1 kHz PSRR时高75 dB 适用于噪声敏感电路 内部软启动 限制浪涌电流 室温下±0.8%精度 高输出电压精度 热关断和限流保护 保护产品和系统免受损坏 使用小型1μF陶瓷电容器稳定 节省PCB空间和系统成本 应用 终端产品 灯光 仪器设备 相机,摄像机,Se nsors 相机 摄...
发表于 07-29 22:02 292次 阅读
NCV8177 LDO稳压器 500 mA 高PSRR 带使能

NCP186 LDO稳压器 1 A 超低压差 高PSRR 带使能

是一款超低压降稳压器,可提供高达1 A的负载电流,并在-40至85℃范围内保持1.0%的出色输出电压精度。工作输入电压范围为1.8 V至5.5 V,使该器件适用于锂离子电池供电的产品以及后调节应用。该产品提供多种固定输出电压选项,其他产品可根据要求提供,范围为1.2 V至3.9 V.NCP186具有完全的过热保护和输出短路保护。小型8引脚XDFN6 1.2 mm x 1.6 mm封装使该器件成为可能特别适用于空间受限的应用。 特性 优势 1.8 V至5.5 V工作输入电压范围 适用于锂离子电池或后期调节应用 多种固定输出电压选项及其他可根据要求提供1.2 V至3.9 V 设计灵活性 Typ的低静态电流。 90μA 延长电池寿命 极低压差:100 mV典型值。在Iout = 1 A(3.0V版本) 扩展电池范围 1 kHz PSRR时高75 dB 适用于噪声敏感电路 内部软启动 限制浪涌电流 在-40至85℃温度范围内的±1.0%精度 高输出电压精度 热关断和限流保护 保护产品和系统免受损坏 使用小型1μF陶瓷电容器稳定 节省PCB空间和系统成本 应用 终端产品 电池供电设备 便携式通讯设...
发表于 07-29 22:02 212次 阅读
NCP186 LDO稳压器 1 A 超低压差 高PSRR 带使能

NCP176 LDO稳压器 500 mA 超低压降 高PSRR 带使能

是一款超低压差稳压器,可提供高达0.5 A的负载电流,并在25°C时保持0.8%的出色输出电压精度。工作输入电压范围为1.4 V至5.5 V,使该器件适用于锂离子电池供电产品以及后调节应用。该产品提供3.3 V固定输出电压选项,其他电压选项可根据要求提供,范围为0.7 V至3.6 V.NCP176具有完全的过热保护和输出短路保护。小型6引脚XDFN6 1.2 mm x 1.2 mm封装使该设备特别适用于空间受限的应用程序。 特性 优势 1.4 V至5.5 V工作输入电压范围 适用于锂离子电池或后调节应用 几种固定输出电压可根据要求提供的选项和其他选项范围为0.7 V至3.6 V 设计灵活性 Typ的低静态电流。 60μA 延长电池寿命 极低压降:130 mV典型值。在Iout = 0.5 A(2.5V版本) 扩展电池范围 1 kHz PSRR时高75 dB 适用于噪声敏感电路 内部软启动 限制浪涌电流 室温下±0.8%精度 高输出电压精度 热关断和限流保护 保护产品和系统免受损坏 使用小型1μF陶瓷电容器稳定 节省PCB空间和系统成本 应用 终端产品 电池供电设备 便携式通信设备 相机,...
发表于 07-29 22:02 189次 阅读
NCP176 LDO稳压器 500 mA 超低压降 高PSRR 带使能