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电源噪声测试有什么挑战

2019年06月16日 09:03 次阅读

现今的电路和系统工作于1.2 V甚至更低的电源轨,即使偏离标称值的微小变化也会产生误码。抖动、错误开关及与瞬态相关的问题都可能会给你带来难题。

配电网络(PDN)上的噪声测量已成为系统设计调试和故障排除的焦点。但是,确定PDN完整性的过程并非没有“陷阱”。本文将介绍PDN测量和探测所面临的一些挑战,以及可能导致错误结果的原因,并讨论如何克服它们。

当心射频拾取

来自EMI / RFI的噪声是最大的挑战难题,即使是1.5 V电池的电压测量也会显而易见。在电池的内部电化学反应和由于探测引起的一点电流消耗之间,我们可以预料到电压迹线上会有一些小量的噪声。

尝试将电池放入支架并探测其端子,您会对示波器屏幕上出现的噪音量感到惊讶。图1中的顶部迹线是电池的电压迹线(品红色,ch2)。作为参考,底部迹线(黄色,ch1)显示示波器的噪声基底测量值。两条迹线都使用相同的垂直刻度。电池的迹线显示出其电压的高噪声远远超出预期。平均电压为1.56 V,噪声为33 mVPK-PK。

电源噪声测试有什么挑战

图1: 1.5 V电池的初始测量结果显示噪声(上部迹线)和示波器的基底噪声(下部迹线)。 显然,外部噪声已进入测量系统。

有用的一致性检查是在频域中查看此信号(图2)。 从全频谱图(上部迹线),我们看到噪声确实是宽带,达到了示波器的全带宽(在这种情况下为1 GHz),而且没有衰减迹象。

电源噪声测试有什么挑战



图2:电池电压测量的频谱分析视图显示出其真正的宽带(上部迹线),在下部迹线中显示的前100 MHz中的特定频率处达到峰值。

图2中的下部迹线显示了噪声频谱的前100 MHz的放大视图。 它揭示出明显的噪声峰值,奇怪的是,它正好从15 MHz开始,接着是30 MHz、45 MHz,依此类推。这无疑是来自外部源的RF噪声。

因此,明显的补救措施是正确地屏蔽电池(图3),确保屏蔽罩连接到探头的返回线。

电源噪声测试有什么挑战


图3:探头周围的屏蔽,即使是粗糙的屏蔽也可以降低RF拾取噪声。

增加屏蔽的差别在图4的下部迹线很明显。屏蔽可将噪声从大约-60 dBm范围减小到-100 dBm范围,减少了4倍,幅度约为45 nV。

电源噪声测试有什么挑战


图4:通过探头周围的屏蔽,与图3相比,示波器显示出降低的噪声。

作为最终的完整性检查,让我们将有适当屏蔽的电池噪声与示波器的噪声基底测量值进行比较(图5)。 示波器基底噪声在Ch1(黄色,下部迹线),而电池噪声在Ch2上(品红色,上部迹线),它们几乎是相同的。

电源噪声测试有什么挑战


图5:当电池有EMI / RFI屏蔽时,示波器的基底噪声测量(黄色)和屏蔽的电池测量(品红色)几乎完全相同。

因此,除非用屏蔽良好的同轴连接线,其它任何东西探测低电平信号都会受到干扰。任何与DUT屏蔽分开的裸露导体都会像天线一样。

EMI-RFI拾取通常具有宽带特性。为了最大限度地减少这方面的影响,您的探头尖端应尽可能地设计为同轴电缆。这一尖端的任何电感都会降低测量带宽,并可能导致测量中出现振铃。更糟糕的是,您将获得“天线效应”,而且探头容易受到EMI / RFI拾取影响。所以,要确保示波器和DUT之间的连接看起来尽可能像同轴连接。

测试性设计方面,如果您可以微型同轴连接器的形式在测试板上添加测试点,然后将同轴电缆连接到这些点,那么您将大大减少电轨测量的EMI / RFI潜在影响。

了解10X探头

正如我们上面所显示的那样,EMI / RFI可能对电源轨测量造成严重破坏。 因此,您应始终关注示波器探头的某些特性,即10X衰减探头,通常在新示波器的盒子中可以找到。使用10X衰减探头,而不是带微夹钳尖端的BNC探头时,我们会得到什么样的结果?

图6显示了两条迹线中可比较的噪声拾取量。 在尖头开路的情况下,探针对电场更敏感。 10X探针测量值为72 mVPK-PK和11 mV RMS,而同轴探针测量值为36 mVPK-PK和4.2 mV RMS。

电源噪声测试有什么挑战


图6:使用10X衰减探头(顶部)捕获的信号波形和尖头开路的BNC探针(底部)显示出不同的噪声水平。

图7显示了与图6相同的测量结果,但是尖头短接在一起。 在这种情况下,探头对磁场更敏感。 然而,两条迹线的噪声分量再次具有可比性。 这次,10X探头测得33 mVPK-PK和1.6 mV RMS,而同轴电缆探头测量值为24 mVPK-PK和1.2 mV RMS。

电源噪声测试有什么挑战


图7:与图6相同的信号和探针,但探针尖头短接在一起,显示磁场噪声较低。

我们知道这些测量中的噪声是EMI / RFI。 解决RF拾取问题的答案是从DUT到示波器机箱的适当屏蔽。

图8显示了应用适当屏蔽并在探针尖头短接的情况下进行测量的结果。 正如所期望的那样,跟在EMI / RFI实验中一样,BNC探头的信号几乎没有噪声。

电源噪声测试有什么挑战


图8:相同的信号和探针,其尖端短路如图7所示,但应用适当的屏蔽显示出EMI / RFI降低。

10X探头发生了什么?请记住,这些迹线以相同的10 mV/div刻度显示(参见提示)。但10X探头显示出10倍的BNC探头噪声。原因是两个探头在示波器的放大器中都看到相同的噪声,但它在10X探头尖端反射了10倍。

这些例子表明,当使用任何类型的10X衰减探头在示波器的本底噪声处或附近采集低电平信号时,您实际上已经放弃了10倍的信号,但仍具有相同的噪声量。您可以看到信噪比(SNR)会降低20 dB。

带宽与电流负载

测量电源轨上的噪声时还有另一个棘手的问题:如何在测量中实现高带宽,同时最大限度地降低DUT上的电流负载?鉴于DUT是电源轨,您不希望从中吸取太多电流。但是这两个测量标准相互矛盾。这是一个窘态,它与互连信号的基本特性有关。

假设您的探头上有一根同轴电缆。示波器的输入阻抗为1MΩ,您正在探测低阻抗的电源轨。如果有信号从该轨瞬间发射到探头,它会遇到1MΩ输入阻抗并反射回来,从而引发振铃周期(图9)。

电源噪声测试有什么挑战


图9:用一根6英寸长的同轴电缆连接低阻抗电源轨和1MΩ输入阻抗,会在信号采集时产生反射和振铃伪影。

您将看到多大的振铃取决于相对于示波器带宽的同轴电缆长度。如果您想将振铃频率推高到超过1 GHz示波器的带宽限制,那么同轴电缆要短于3英寸,这是相当不切实际的。如果你正在使用仪器的全带宽,超过3英寸长度可能会看到显示器上出现振铃伪影。

实际应用中,你需要更长的同轴电缆。只要示波器的1MΩ输入阻抗与电源轨DUT的阻抗之间存在不匹配,就会产生反射和振铃。因此,要想不产生振铃伪影,可获得的最高带宽可能低于您的预期。

您可以通过在示波器上使用50Ω输入终端来避免振铃问题。这种终端可用于最小化电缆反射。

但这又有一个窘境:如果在示波器上使用50Ω输入端接,在电源轨上就会包含50Ω负载。如果测量5 V电压轨,这是示波器中的50Ω电阻可以承受的最高电压,它将消耗100 mA电流。如果您的轨供电100 A,这不是问题。但如果它是LDO,最大电流只有200 mA,示波器将吃掉你一半的裕量。

另一种选择是使用10X衰减探头。它有一个1MΩ的示波器输入,因此它不会加载电源轨。如上所述,10X探头将失去20 dB的SNR。一些工程师在探头尖端使用450Ω串联电阻来制作“独创”的10X探头。负载是500Ω,而同轴电缆仍然是50Ω终端,所以他们都很高兴。但同样,我们引入了10倍衰减,并在阻抗匹配上牺牲了SNR。

使用同轴探针可以测量高带宽,但为此需要50Ω的负载。反过来,这会增加电源轨负载,基本上阻止了我们探测承载超过5 V的电源轨。通常,测试和测量涉及到折中。在某种程度上,每种测量方案都将决定如何平衡这些妥协以获得最有意义的结果。

克服每个挑战的方法是使用有源探头。电压轨探头在低频时具有高阻抗,因此它们不会将导轨向下加载,但会在50Ω示波器输入终端电阻中引入一个带有隔直电容的并联高通滤波器。此外,电压轨探头通常可以承受高达30 V的电压,并且能够产生大的偏移。

有源轨探头是满足探测电源轨独特挑战的最佳折衷方案。

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信号线主要是指在电气控制电路中用于传递传感信息与控制信息的线路。信号线往往以多条电缆线构成为一束或多...

发表于 2019-05-20 15:35 525次阅读
信号线的作用及种类介绍

功率大的电源是不是更费电

攒机经验不是很多小伙伴们,在电子市场或者网上装机的时候,经常会发现攒机商提供的电源很奇怪,不光品牌没...

发表于 2019-05-20 14:12 468次阅读
功率大的电源是不是更费电

锡炉使用的注意事项及浸锡对人体会造成什么危害

一般情况下,锡炉是指电子接焊接中使用的一种焊接工具。对于分立元件线路板焊接一致性好,操作方便、快捷、...

发表于 2019-05-20 08:31 483次阅读
锡炉使用的注意事项及浸锡对人体会造成什么危害

硬件工程师需要了解哪些PCB设计技巧详细七点资料...

一、在进行高速多层PCB设计时,关于电阻电容等器件的封装的选择的,主要依据是什么?常用那些封装,能否...

发表于 2019-05-18 11:22 607次阅读
硬件工程师需要了解哪些PCB设计技巧详细七点资料...

中国IC封装材料市场逐年增加 预测将超400亿元...

亚化咨询估算,2018年全球IC封装材料市场规模达200亿美元。当前,全球IC封装材料的主要供应商包...

发表于 2019-05-17 17:19 805次阅读
中国IC封装材料市场逐年增加 预测将超400亿元...

TPS54116-Q1 具有 4A/2MHz V...

信息描述 TPS54116-Q1 器件是一款功能全面的 6V、4A 同步降压转换器,其配有两个集成型 MOSFET 以及带 VTTREF 缓冲参考输出的 1A 拉/灌电流双倍数据速率 (DDR) VTT 终端稳压器。TPS54116-Q1 降压稳压器通过集成 MOSFET 和减小电感尺寸来最大限度减小解决方案尺寸,开关频率最高达 2.5MHz。开关频率可设置在中波频段以上以满足噪声敏感型 应用 的需求,而且能够与外部时钟同步。同步整流使频率在整个输出负载范围内保持为固定值。效率通过集成 25mΩ 低侧 MOSFET 和 33mΩ 高侧 MOSFET 得到了最大限度的提升。逐周期峰值电流限制在过流状态下保护器件,并且可通过 ILIM 引脚上的电阻进行调整,从而针对小尺寸电感进行优化。VTT 终端稳压器仅利用 2 × 10µF 的陶瓷输出电容即可保持快速瞬态响应,从而减少外部组件数量。TPS54116-Q1 使用 VTT 进行远程感测,从而实现最佳的稳压效果。该器件可利用使能引脚进入关断模式,从而使电源电流降至 1µA。欠压闭锁阈值可通过任一使能引脚上的电阻网络进行设置。VTT 和 VTTREF 输出被 ENLDO 禁用时会进行放电。该器件具备全集成特性,并且采用小尺...

发表于 2019-04-18 20:05 52次阅读
TPS54116-Q1 具有 4A/2MHz V...

TPS51216 DDR2/3/3L/4 存储器...

信息描述 The TPS51216 provides a complete power supply for DDR2, DDR3 and DDR3L memory systems in the lowest total cost and minimum space. It integrates a synchronous buck regulator controller (VDDQ) with a 2-A sink/source tracking LDO (VTT) and buffered low noise reference (VTTREF). The TPS51216 employs D-CAP™ mode coupled with 300 kHz/400 kHz frequencies for ease-of-use and fast transient response. The VTTREF tracks VDDQ/2 within excellent 0.8% accuracy. The VTT, which provides 2-A sink/source peak current capabilities, requires only 10-μF of ceramic capacitance. In addition, adedicated LDO supply input is available.The TPS51216 provides rich useful functions as well as excellent power supply performance. It supports flexible power state control, placing VTT at high-Z in S3 and discharging VDDQ, VTT and VTTREF (soft-off) in S4/S5 state. Programmable OCL with low-side MOSFET RDS(...

发表于 2019-04-18 20:05 44次阅读
TPS51216 DDR2/3/3L/4 存储器...

TPS4H160-Q1 TPS4H160-Q1 ...

信息描述TPS4H160-Q1 器件是一款集成四个 160mΩ N 型金属氧化物半导体 (NMOS) 功率场效应晶体管 (FET) 且受到全方位保护的四通道智能高侧开关。该器件具有丰富的诊断功能以及高精度电流感测功能,能够对负载实施智能控制。该器件可从外部调节电流限值以限制浪涌或过载电流,从而提升整个系统的可靠性。特性符合汽车应用 应用认证具有符合 AEC-Q100标准的下列结果:器件温度等级 1:环境运行温度范围为 -40°C 至 125°C 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD)分类等级 H3A器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B 具有丰富诊断功能的四通道 160mΩ 智能高侧开关 版本 A:开漏数字输出版本 B:电流感测模拟输出 宽工作电压范围:3.4V 至 40V超低待机电流: 25mA 的负载条件下为 ±15%可使用外部电阻调节电流限值,>500mA 的负载条件下为 ±15%保护 通过(内部或外部)电流限制实现接地短路保护具有锁闭选项的热关断以及热调节感性负载负电压钳位,已优化转换率失地保护和失电保护 诊断过流和接地短路检测负载开路和电池短路检测用于实现快速中断的全局故障报告 28 引脚耐热增强型 PWP 封装All trademarks are the propert...

发表于 2019-04-18 20:05 2次阅读
TPS4H160-Q1 TPS4H160-Q1 ...

7B35 带24 V隔离环路电源的隔离过程电流输...

信息优势和特点 接受发送器输入(0-20mA或4-20mA) 提供发送器环路电源 100 Hz带宽 1-5V或0-10V输出Additional 7B Resources: Accessories and Backplanes Sales and Service: North America (SCS Embedded Tech), Rest of World电路图、引脚图和封装图

发表于 2019-04-18 19:49 24次阅读
7B35 带24 V隔离环路电源的隔离过程电流输...

74LVX4245 带3态输出的8位双电源转换收...

信息LVX4245是一款双电源、8位转换收发器,设计用于在混合3V/5V电源环境用作5V总线和3V总线之间的接口。 发射/接收(T/R#)输入决定数据流的方向。 发射(高电平有效)让数据从A端口流到B端口;接收(低电平有效)让数据从B端口流到A端口。 输出使能输入为高电平时,可通过将A和B端口置于高阻抗状态来停用它们。 A端口与3V总线接口;B端口与5V总线接口。 LVX4245适合混合电压应用,如使用3.3V CPU和5V LCD显示器的笔记本电脑。 在5V和3V总线之间的双向接口 符合TTL电平要求的控制输入 5V数据在A端口流动,3V数据在B端口流动 5V总线上输出源电流/灌电流为24 mA;3V总线上为12 mA 保证同步开关噪声电平和动态阈值性能 实施专利噪声/电磁干扰(EMI)消减电路 功能上兼容74系列245...

发表于 2019-04-18 19:47 4次阅读
74LVX4245 带3态输出的8位双电源转换收...

74LVX3245 带3态输出的低电压8位双通道...

信息LVX3245是一款双电源、8位转换收发器,设计用于在混合3V/5V电源环境用作5V总线和3V总线之间的接口。 发射/接收(T/R#)输入决定数据流的方向。 发射(高电平有效)让数据从A端口流到B端口;接收(低电平有效)让数据从B端口流到A端口。 输出使能输入为高电平时,可通过将A和B端口置于高阻抗状态来停用它们。 A端口与3V总线接口;B端口与5V总线接口。 LVX3245适合混合电压应用,如使用3.3V CPU和5V外设组件的笔记本电脑。 在3V和3V至5V总线之间可实现双向接口 符合TTL电平要求的控制输入 3V数据在A端口流动,5V数据在B端口流动 24 mA输出源电流/灌电流 保证同步开关噪声电平和动态阈值性能 可实现专有EMI消减电路 功能上兼容74系列245...

发表于 2019-04-18 19:46 2次阅读
74LVX3245 带3态输出的低电压8位双通道...

AD5065 全精度、16位、VOUT nano...

信息优势和特点 低功耗双通道12/14/16位DAC,±1 LSB INL 独立的基准电压引脚 轨到轨工作 4.5 V至5.5 V电源 上电复位至零电平或中间电平 关断模式:400 nA (5 V) 3种关断功能 各通道独立关断 上电时毛刺非常低 硬件关断闭锁功能 硬件LDAC,具有软件LDAC覆盖功能 CLR功能,清零至可编程码 SDO菊花链选项 14引脚 TSSOP产品详情AD5025/AD5045/AD5065是低功耗、双通道12/14/16位缓冲电压输出nanoDAC® DAC,相对精度特性为±1 LSB INL(积分非线性),具有独立的基准电压引脚,可以采用4.5 V至5.5 V单电源供电。此外还提供±1 LSB的微分精度特性。这些器件采用多功能三线式、低功耗、施密特触发器串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容。AD5025/ AD5045/AD5065的基准电压通过一个外部引脚获得,芯片上提供基准电压缓冲。AD5025/AD5045/AD5065内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至零电平或中间电平,并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。AD5025/AD5045/AD5065具有关断特性,在关断模式下,...

发表于 2019-04-18 19:33 5次阅读
AD5065 全精度、16位、VOUT nano...

AD5045 全精度、14位、VOUT nano...

信息优势和特点 低功耗双通道12/14/16位DAC,±1 LSB INL 独立的基准电压源引脚 轨到轨工作 4.5 V至5.5 V电源供电 上电复位至零电平或中间电平 关断模式:400 nA (5 V) 3种关断功能 各通道独立关断 上电时毛刺非常低 硬件关断闭锁功能 硬件LDAC,具有软件LDAC override功能 CLR功能,清零至可编程码产品详情AD5025/AD5045/AD5065是低功耗、双通道12/14/16位缓冲电压输出nanoDAC® DAC,相对精度特性为±1 LSB INL(积分非线性),具有独立的基准电压引脚,可以采用4.5 V至5.5 V单电源供电。此外还提供±1 LSB的微分精度特性。这些器件采用多功能三线式、低功耗、施密特触发器串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容。AD5025/ AD5045/AD5065的基准电压通过一个外部引脚获得,芯片上提供基准电压缓冲。AD5025/AD5045/AD5065内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至零电平或中间电平,并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。AD5025/AD5045/AD5065具有关断特性,在关断模式下,器件在5 V时的功耗通常降...

发表于 2019-04-18 19:33 0次阅读
AD5045 全精度、14位、VOUT nano...

AD5025 全精度12位VOUT nanoDA...

信息优势和特点 低功耗双通道12/14/16位DAC,±1 LSB INL 独立的基准电压引脚 轨到轨工作 4.5 V至5.5 V电源 上电复位至零电平或中间电平 关断模式:400 nA (5 V) 3种关断功能 各通道独立关断 上电时毛刺非常低 硬件关断闭锁功能 硬件LDAC,具有软件LDAC覆盖功能 CLR功能,清零至可编程码 SDO菊花链选项 14引脚TSSOP产品详情AD5025/AD5045/AD5065是低功耗、双通道12/14/16位缓冲电压输出nanoDAC® DAC,相对精度特性为±1 LSB INL(积分非线性),具有独立的基准电压引脚,可以采用4.5 V至5.5 V单电源供电。此外还提供±1 LSB的微分精度特性。这些器件采用多功能三线式、低功耗、施密特触发器串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容。AD5025/ AD5045/AD5065的基准电压通过一个外部引脚获得,芯片上提供基准电压缓冲。AD5025/AD5045/AD5065内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至零电平或中间电平,并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。AD5025/AD5045/AD5065具有关断特性,在关断模式下,...

发表于 2019-04-18 19:32 4次阅读
AD5025 全精度12位VOUT nanoDA...

AD5392 8通道、3 V/5 V串行输入、单...

信息优势和特点 AD5390:16通道、14位电压输出DAC AD5391:16通道、12位电压输出DAC AD5392: 8通道、14位电压输出DAC 保证单调性 INL ±1 LSB,最大值(AD5391)±3 LSB,最大值(AD5390-5/AD5392-5)±4 LSB,最大值(AD5390-3/AD5392-3) 1.25 V/2.5 V、10 ppm/ºC片内基准电压源 温度范围:−40°C至+85℃ 轨到轨输出放大器 掉电模式 封装类型64引脚LFCSP (9 mm × 9 mm)52引脚LQFP (10 mm × 10 mm) 用户接口 欲了解更多特性,请参考数据手册产品详情AD5390/AD5391分别是完整的16通道、14位和12位DAC,采用单电源供电。AD5392是一款完整的单电源、8通道、14位DAC。提供64引脚LFCSP或52引脚LQFP封装。所有通道均具有一个轨到轨的片内输出放大器。所有器件内置一个1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源。片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引脚,以便进行外部监控,输出放大器升压模式则可以优化输出放大器压摆率。AD5390/AD5391/AD5392内置一个三线式串行接口,接口速度超过30 MHz,兼容SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准;以...

发表于 2019-04-18 19:27 4次阅读
AD5392 8通道、3 V/5 V串行输入、单...

AD5391 16通道、3V/5V串行输入、单电...

信息优势和特点 AD5390:16通道、14位电压输出DAC AD5391:16通道、12位电压输出DAC AD5392:8通道、14位电压输出DAC 保证单调性 INL ±1 LSB,最大值(AD5391)±3 LSB,最大值(AD5390-5/AD5392-5)±4 LSB,最大值(AD5390-3/AD5392-3) 1.25 V/2.5 V、10 ppm/ºC片内基准电压源 温度范围:−40°C至+85℃ 轨到轨输出放大器 关断模式 封装类型64引脚LFCSP (9 mm × 9 mm)52引脚LQFP (10 mm × 10 mm) 用户接口 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情AD5390/AD5391分别是完整的16通道、14位和12位DAC,采用单电源供电。AD5392是一款完整的单电源、8通道、14位DAC。提供64引脚LFCSP或52引脚LQFP封装。所有通道均具有一个轨到轨的片内输出放大器。所有器件内置一个1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源。片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引脚,以便进行外部监控,输出放大器升压模式则可以优化输出放大器压摆率。AD5390/AD5391/AD5392内置一个三线式串行接口,接口速度超过30 MHz,兼容SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准...

发表于 2019-04-18 19:26 6次阅读
AD5391 16通道、3V/5V串行输入、单电...

AD5383 32通道、12位、3 V/5 V单...

信息优势和特点 保证12位单调性 高精度(INL = ±1 LSB) 用户可编程失调与增益,方便系统校准 1.25 V/2.5 V片内基准电压源,温度系数:10 ppm/ºC 以轨到轨方式工作的片内输出放大器 可选升压模式提供更快建立时间(典型值为6 µs) 串行SPI接口、I2C接口和并行接口 通过引脚同时更新DAC输出 清零至用户可编程代码功能 低功耗(每通道300 µA)产品详情AD5383是一款32通道、12位DAC,提供14 mm x 14 mm、100引脚LQFP封装。它采用3 V或5 V单电源供电,按通道提供可编程增益(m)与失调(c),以便于系统校准。各DAC通道均要经过双缓冲,因而通过LDAC 引脚可以同时更新所有DAC输出。每个通道均具有一个能够以轨到轨方式工作的片内输出放大器。AD5383内置一个1.25 V/2.5V低漂移基准电压源。它含有一个WR脉冲宽度为20 ns的并行接口、一个30 MHz SPI接口及一个400 kHz I2C兼容接口。这款器件与AD5380 (40通道、14位DAC)、AD5381(40通道、12位DAC)及AD5382 (32通道、14位DAC)引脚兼容。...

发表于 2019-04-18 19:26 2次阅读
AD5383 32通道、12位、3 V/5 V单...

AD5380 40通道、14位、3 V/5 V单...

信息优势和特点 提供中文数据手册 保证单调性 积分非线性(INL)误差:最大值±4 LSB 1.25 V/2.5 V片内基准电压源 温度系数参考:10 ppm/ºC 温度范围:-40℃至+85℃ 轨到轨输出放大器 关断模式 鲁棒的HBM(额定值为6.5 kV)和FICDM ESD(额定值为2 kV)性能 用户接口:并行串行(SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容型接口,提供数据回读)I2C®兼容 集成功能 通道监控 通过LDAC同时更新输出 清零至用户可编程代码功能 放大器升压模式可优化压摆率 用户可编程的失调和增益调整 Toggle模式支持方波生成 热监控 产品详情AD5380是一款完整的单电源、40通道、14位DAC,提供100引脚LQFP封装。所有40个通道均具有一个以轨到轨方式工作的片内输出放大器。该器件内置一个可编程的1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源;片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引脚,以便进行外部监控;输出放大器升压模式则可以优化放大器压摆率。AD5380含有一个WR脉冲宽度为20 ns的双缓冲并行接口、一个接口速度超过30 MHz的SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容型串行接口和一个支持400...

发表于 2019-04-18 19:26 0次阅读
AD5380 40通道、14位、3 V/5 V单...

AD5381 40通道、3 V/5 V单电源、1...

信息优势和特点 保证单调性 积分非线性(INL)误差:最大值±1 LSB 1.25 V/2.5 V片内基准电压源温度系数:10 ppm/ºC 温度范围:-40℃至+85℃ 轨到轨输出放大器 关断 封装类型:100引脚LQFP封装(14 mm × 14 mm) 用户接口:并行串行(SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容型接口,提供数据回读) I2C®兼容 鲁棒的HBM(额定值为6.5 kV)和FICDM ESD(额定值为2 kV)性能 INTEGRATED FUNCTIONS 通道监控 通过LDAC 同时更新输出 清零至用户可编程代码功能 放大器升压模式可优化压摆率 用户可编程的失调和增益调整 Toggle模式支持方波生成 热监控 产品详情AD5381是一款完整的单电源、40通道、12位DAC,提供100引脚LQFP封装。所有40个通道均具有一个以轨到轨方式工作的片内输出放大器。该器件内置一个可编程的1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源。片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引脚,以便进行外部监控,输出放大器升压模式则可以优化放大器压摆率。AD5381含有一个WR脉宽为20 ns 的双缓冲并行接口、一个接口速度超过30 MHz的SPI/QSPI...

发表于 2019-04-18 19:26 32次阅读
AD5381 40通道、3 V/5 V单电源、1...

AD5384 40通道、3 V/5 V、单电源、...

信息优势和特点 保证单调性 相对精度(INL): 最大值±4 LSB 1.25 V/2.5 V、10 ppm/℃片内基准电压源 温度范围: -40 ℃至+85 ℃ 封装类型: 100引脚CSP_BGA 串行SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容型接口提供数据回读模式 I2C兼容型串行接口 集成通道监控功能 通过LDAC同时更新输出 清零至用户可编程代码功能 放大器升压模式可优化压摆率 用户可编程失调与增益调整 Toggle模式: 支持方波生成 热特性产品详情AD5384是一款完整的单电源、40通道、14位数模转换器(DAC),提供100引脚CSP_BGA封装。 所有40个通道均具有一个以轨到轨方式工作的片内输出放大器。 该器件内置一个1.25 V/2.5 V、10 ppm/℃基准电压源。片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引脚,以便进行外部监控,输出放大器升压模式则可以优化放大器压摆率。 AD5384含有一个与SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP接口标准兼容的串行接口,接口速度高于30 MHz,还有一个I2C兼容接口,支持400 kHz数据传输速率。输入寄存器后置DAC寄存器就可提供双缓冲,使各DAC输出既能独立更新,也能利用LDAC...

发表于 2019-04-18 19:26 26次阅读
AD5384 40通道、3 V/5 V、单电源、...

AD5390 16通道、3 V/5 V串行输入、...

信息优势和特点 AD5390: 16通道、14位电压输出DAC AD5391: 16通道、12位电压输出DAC AD5392: 8通道、14位电压输出DAC 保证单调 INL±1 LSB 最大值 (AD5391)±3 LSB 最大值 (AD5390-5/AD5392-5)±4 LSB 最大值 (AD5390-3/AD5392-3) 片上1.25/2.5 V、10 ppm/°C参考基准 温度范围:−40°C至+85°C 轨到轨输出放大器 关断模式 封装类型64引脚LFCSP(9 mm × 9 mm)52引脚LQFP(10 mm × 10 mm) 用户接口 欲了解更多特性,请参考数据手册产品详情AD5390/AD5391分别是14位和12位的单电源供电、16通道DAC。AD5392是一款单电源供电的8通道14位DAC。这些产品采用64引脚LFCSP封装或52引脚LQFP封装。所有通道配有一个片上带轨到轨输出的放大器。所有器件均内置1.25/2.5 V、10 ppm/°C参考基准和片上通道监测功能(将模拟输出多路复用到一个公共的MON_OUT引脚以实现外部监测),并采用输出放大器升压模式,可实现最优的输出放大器压摆率。AD5390/AD5391/AD5392包含一个接口速度超过30 MHz的3线串行接口,符合SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准,以及一个支持400 k...

发表于 2019-04-18 19:26 26次阅读
AD5390 16通道、3 V/5 V串行输入、...

AD5382 32通道、14位、3 V/5 V单...

信息优势和特点 保证14位单调性 高精度(INL = ±4 LSB) 用户可编程失调与增益,方便系统校准 1.25 V/2.5 V片内基准电压源,温度系数:10 ppm/ºC 以轨到轨方式工作的片内输出放大器 可选升压模式提供更快压摆率(典型值为8 µs) 串行SPI接口、 I2C 接口和并行接口 通过引脚同时更新DAC输出 清零至用户可编程代码功能 低功耗(每通道300 µA)产品详情AD5382是一款32通道、14位DAC,提供14 mm x 14 mm、100引脚LQFP封装。它采用3 V或5 V单电源供电,按通道提供可编程增益(m)与失调(c),以便于系统校准。各DAC通道均要经过双缓冲,因而通过LDAC引脚可以同时更新所有DAC输出。每个通道均具有一个能够以轨到轨方式工作的片内输出放大器。AD5382内置一个1.25 V/2.5 V低漂移基准电压源。它含有一个WR脉冲宽度为20 ns的并行接口、一个30 MHz SPI接口及一个400 kHz I2C兼容接口。这款器件与AD5380 (40通道、14位DAC)、AD5381(40通道、12位DAC)及AD5383 (32通道、12位DAC)引脚兼容。...

发表于 2019-04-18 19:26 24次阅读
AD5382 32通道、14位、3 V/5 V单...

AC1352 电源连接器

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 30次阅读
AC1352 电源连接器

AC1341 6英尺直流电源线

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 35次阅读
AC1341 6英尺直流电源线

AC1307 3B系列电源、115V交流输入、±...

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 19:14 42次阅读
AC1307 3B系列电源、115V交流输入、±...

AC1301 3B系列电源、115V交流输入、±...

信息产品分类接口和隔离 IOS子系统产品详情AC1301是一款AC/DC双输出、±15 V DC电源,提供±350 mA的电流。利用附带的安装夹和硬件,可以将其安装在3B01、3B02或3B03背板上。工作温度范围为-25°C至+70°C。

发表于 2019-04-18 19:14 54次阅读
AC1301 3B系列电源、115V交流输入、±...

BQ500511 无线电源发送器控制器

信息描述 bq500511 是一款无线电源发送器控制器。在与 bq50002 模拟前端器件搭配使用时,该器件集成了创建符合 Qi 标准或 5V 专用发送器所需的全部功能。 bq500511 和 bq50002 共同构成一款紧凑型无线充电器解决方案。 bq500511 对周围环境执行 ping 操作来寻找需要供电的接收器器件,之后会与 Rx 器件安全接合、接收充电器件传输的通信数据包以及根据 WPC v1.2 规范管理功率传输。bq500511 特有的 Dynamic Power Limiting™ (DPL) 功能可最大限度地提升无线电源控制应用的灵活性。 对于功率受限的输入电源,DPL 对其可用功率进行无缝优化来改善用户体验。通过持续监测已建立电源传输的效率,该系统支持外来物体检测 (FOD),以防因在无线电源传输场中错误放置金属物体而产生功率损耗。 如果在电源传输过程中出现任何异常情况,bq500511 将对其进行处理并提供指示输出。 综合状态和故障监视特性可实现一款经 Qi 认证的低成本且稳健耐用的无线电源系统设计方案。bq500511 采用 6mm x 6mm 耐热增强型 40 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。特性 符合无线充电联盟 v1.2 A11 规范的数字控制器 专为与 bq50002 模拟前端搭配使用而设计 适用于无线充电...

发表于 2019-04-18 19:10 36次阅读
BQ500511 无线电源发送器控制器

BQ500412 自由定位、符合 Qi 标准的无...

信息描述 bq500412 是一款符合 Qi 标准的超值解决方案,此解决方案集成了控制到单个 WPC1.1 兼容接收器无线电源传输所需的全部功能。 它与 WPC1.1 标准兼容,并且设计用于具有可选升压转换器的 12V,或 5V 系统,作为一个无线电源联盟 A6 类型自由定位发射器。 bq500412周围环境以寻找将被供电的 WPC 兼容器件,安全使用器件,接收来自被供电器件的数据包通信并根据 WPC1.1 技术规范管理电源传输。 为了大大增加无线电源控制应用中的灵活性, Dynamic Power Limiting (DPL) 在器件与 5V 输入电源供电的可选升压转换器一同使用时具有 bq500412 的性能。 Dynamic Power Limiting 通过无缝优化受限输入电源上可用功率的用量, 提高了用户体验。 通过持续监控已建立的电源传输的效率,bq500412 支持针对以往产品的外来物体检测 (FOD) 和增强性寄生金属检测 (PMOD),从而防止由于在无线电源传输场中错误放置金属物体而导致的电源丢失。 如果在电源传输期间发生任何异常情况,bq500412 对其进行处理并提供指示器输出。 综合状态和故障监视特性可实现一个低成本但是稳健耐用的,符合 Qi 标准的无线电源系统设计。 bq500412 采用 48 引脚,7mm ...

发表于 2019-04-18 19:10 36次阅读
BQ500412 自由定位、符合 Qi 标准的无...

BQ500215 BQ500215 固定频率 1...

信息描述bq500215 是一款专用数字无线电源控制器,它集成了控制无线电源传输至单个 WPC 兼容接收器所需的逻辑功能。bq500215 符合 WPC v1.2 标准,可输出高达 5W 的功率;使用专有的双向通信协议,结合 bq51025 无线电源接收器可实现高达 10W 的充电功率。bq500215 是一款智能器件,它可以定期询问周围环境中要充电的设备,检测充电板上是否有外来金属物体,监视所有无线充电设备的通信并按照充电设备的反馈来调整施加到发送器线圈上的电源。bq500215 还可以处理功率输出相关的故障条件,并控制运行模式状态指示灯。bq500215 使用电源电压控制机制代替传统的频率控制来调节传送到接收器的功率。特性经 Qi 认证的 WPC v1.2 解决方案,适用于 5W 运行,配合 TI bq51025 无线电源接收器可提供专有的 10W 充电能力专有 TI bq51025 接收器的认证协议 更快的充电时间 兼容标准 5W WPC 接收器12V 输入,固定频率,电源电压控制架构 符合无线电源联盟 (WPC) A29 发送器类型技术规范 通过 FOD Ping 实现增强型外来物体检测 (FOD),可在电源传输前检测金属物体空闲和“充电完成”期间低待机功耗 10 种可配置的 LED 模式,可指示充电状态和故障...

发表于 2019-04-18 19:10 51次阅读
BQ500215 BQ500215 固定频率 1...

BQ500212A 符合 Qi 标准的 5 V ...

信息描述 bq500212A 是一款经 Qi 认证的超值解决方案,此解决方案集成了控制到单个 WPC1.1 兼容接收器无线电源传输所需的全部功能。 它与 WPC1.1 兼容,并且被设计成用于 5V 系统的无线电源联盟类型 A5 或 A11 发射器。 bq500212A周围环境以寻找将被供电的 WPC 兼容器件,安全使用器件,接收来自被供电器件的数据包通信并根据 WPC1.1 技术规范管理此电源传输。 为了最大限度地增加无线电源控制应用中的灵活性, Dynamic Power Limiting (DPL) 成为 bq500212A 的特性。 Dynamic Power Limiting 通过无缝优化受限输入电源上可用功率的用量提高用户体验。 通过持续监控已建立的电源传输的效率,bq500212A 支持针对以往产品的外来物体检测 (FOD) 和增强性寄生金属检测 (PMOD),从而防止由于在无线电源传输场中错误放置金属物体而导致的电源丢失。 如果在电源传输期间发生任何异常情况,bq500212A 对其进行处理并提供指示器输出。 综合状态和故障监视特性可实现一个低成本但是稳健耐用的,经 Qi 认证的无线电源系统设计。 bq500212A 采用 48 引脚,7mm x 7mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装。特性 针对发射端应用的已经验证,经 Qi 认证...

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BQ500212A 符合 Qi 标准的 5 V ...

BQ24278 具有电源路径的 2.5A 单输入...

信息描述 bq24278 高度集成的单节锂离子电池充电器和系统电源路径管理器件针对空间有限且带有高容量电池的便携式应用。 单节充电器由一个诸如 AC(交流)适配器或者无线电源的专用充电源供电运行。此电源路径管理特性使得 bq24278 能够在为电池独立充电的同时从一个高效 DC 到 DC 转换器为系统供电。 此充电器一直监视电池电流并在系统负载所需电流超过输入电流限制时减少充电电流。 这样可实现正常的充电终止和定时器运行。 系统电压被调节至电池电压,但不会下降至低于 3.5V。 最小系统电压支持使得此系统能够与一个残次品或者有缺失的电池组一起运行并且即使在电池完全放电或者无电池的情况下也可实现瞬时系统启动。 当适配器不能传送峰值系统电流时,此电源路径管理架构还允许电池补充系统电流需要。 这样可使用较小的适配器。 电池充电经历以下三个阶段:充电,恒定电流和恒定电压。 在所有的充电阶段,一个内部控制环路监视 IC 结温并且在超过内部温度阀值的情况下减少充电电流。 此外,bq24278 提供一个基于电压的电池组热敏电阻器监控输入 (TS) 来监控电池温度以保证安全充电。特性 具有独立电源路径控制的高效开关模式充电器从深度放电电池或者在无电...

发表于 2019-04-18 19:10 26次阅读
BQ24278 具有电源路径的 2.5A 单输入...

74VCX164245 带3态输出的低电压16位...

信息VCX164245是一款双通道电源16位转换收发器,设计用于在不同电源电压下通过提供真信号转换实现总线之间的双向异步通信。 电源供给线由V(运行于2.3V到3.6V的高电势电轨)和V(运行于1.65V到2.7V的低电势电轨)。 (V必须小于或等于V,器件才能正常运作)。 这一双通道电源设计允许将1.8V到2.5V的总线转换为较高电势的总线(最高3.3V)。 发射/接收(T/R#)输入决定数据流的方向。 发送(有源高电平)使能数据,从A端口至B端口。 接收(有源低电平)使能数据,从B端口至A端口。 输出使能(OE#)输入为高电平时,可通过将A和B端口置于高阻抗状态来停用它们。 A端口与较低的电压总线(1.8V至2.5V)接口。 B端口与较高的电压总线(2.7V至3.3V)接口。 另外,VCX164245经过专门设计,使得控制引脚(T/R#和OE#)可由V供电。 74VCX164245适合混合电压应用,如使用1.8V CPU和3.3V外设组件的笔记本电脑。 它采用先进的CMOS技术制造,可实现高速运行,同时又能保持较低的CMOS功耗。 在1.65V到3.6V范围的总线之间实现双向接口 支持带电插拔(注1) 静态驱动(I/I) ±24 mA @ 3.0V V ±18 mA @ 2.3V V ±6 mA @ 1.65V ...

发表于 2019-04-18 19:09 20次阅读
74VCX164245 带3态输出的低电压16位...

74VCX163245 带3态输出的低电压16位...

信息VCX163245是一款双通道电源16位转换收发器,设计用于在不同电源电压下通过提供真信号转换实现总线之间的双向异步通信。 电源供给线由V(运行于2.3V到3.6V的高电势电轨)和V(运行于1.65V到2.7V的低电势电轨)。 (V必须小于或等于V,器件才能正常运作)。 这一双通道电源设计允许将1.8V到2.5V的总线转换为较高电势的总线(最高3.3V)。 发射/接收(T/R#)输入决定数据流的方向。 发射(高电平有效)让数据从A端口流到B端口;接收(低电平有效)让数据从B端口流到A端口。 输出使能(OE#)输入为高电平时,可通过将A和B端口置于高阻抗状态来停用它们。 A端口与较高电压总线(2.7V到3.3V)接口;B端口与较低电压总线(1.8V到2.5V)接口。 另外,VCX163245经过专门设计,使得控制引脚(T/R#和OE#)可由V供电。 74VCX163245适合混合电压应用,如使用1.8V CPU和3.3V外设组件的笔记本电脑。 它采用先进的CMOS技术制造,可实现高速运行,同时又能保持较低的CMOS功耗。 在1.65V到3.6V范围的总线之间实现双向接口 支持带电插拔(注1) 静态驱动(I/I) ±24 mA @ 3.0V V ±18 mA @ 2.3V V ±6 mA @ 1.65V V 使用专有...

发表于 2019-04-18 19:09 32次阅读
74VCX163245 带3态输出的低电压16位...

74LVXC4245 具有3态输出的8位双电源可...

信息LVXC4245是一款24引脚双电源、8位可配置电压接口转换收发器,适合PCMCIA及其他实时可配置I/O应用。 V引脚接受5V电源电平。 "A"端口是一个专用5V端口。 V引脚接受3V至5V电源电平。 "B"端口配置为追踪相应的V电源电平。 在V引脚的5V电平将I/O引脚配置为5V电平,而3V V将I/O引脚配置为3V电平。 当OE#为高电平时,该器件允许V电压源引脚和"B"端口的I/O引脚浮动。 该功能在将数据缓冲至和从PCMCIA插口缓冲出来的时候是必须的,允许PCMCIA在正常运行期间被插入和移除。 在5V和3V至5V总线之间可实现双向接口 符合TTL电平要求的控制输入 高达24 mA的输出源电流/灌电流 保证同步开关噪声电平和动态阈值性能 实施专利噪声/电磁干扰(EMI)消减电路 广泛的V工作电压范围: 当OE#为高电平时,允许B端口和V同时浮动 功能上兼容74系列245...

发表于 2019-04-18 19:09 50次阅读
74LVXC4245 具有3态输出的8位双电源可...

74LVXC3245 具有3态输出的8位双电源可...

信息LVXC3245是一个24引脚的双电源、8位可配置电压接口收发器,适用于PCMCIA和其他实时可配置的I/O应用。 V引脚接受3V电源电平。 A端口是专用的3V端口。 V引脚接受3V至5V电源电平。 已将B端口配置为跟踪相应的V电源电平。 在V引脚的5V电平将I/O引脚配置为5V电平,而3V V将I/O引脚配置为3V电平。 A端口应与3V主机系统相连,B端口应与卡插槽相连。 当OE#处于高电平时,该器件将允许B端口上的V电压源引脚和I/O引脚浮动。 该功能在将数据缓冲至和从PCMCIA插口缓冲出来的时候是必须的,允许PCMCIA在正常运行期间被插入和移除。 在3V和3V至5V总线之间可实现双向接口 符合TTL电平要求的控制输入 高达24 mA的输出源电流/灌电流 保证同步开关噪声电平和动态阈值性能 可实现专有EMI消减电路 广泛的V工作电压范围: 当OE#为高电平时,允许B端口和V同时浮动 功能上兼容74系列245...

发表于 2019-04-18 19:09 42次阅读
74LVXC3245 具有3态输出的8位双电源可...