4000安电流输出后功率因数计算公式下降到0.4-0.5要怎样才能把功率因数计算公式上调到0.8

LED无疑是当前最热的一个应用无論是手持设备、游戏机、霓虹灯、广告牌等等,眩目的色彩及高质的光亮总能第一时间吸引人的眼球。在当前众多的LED控制器面前如何選择一款功能丰富且性价比又高的产品来迎合自己的设计,无疑是摆在每个设计师面前的问题

最简单的LED驱动,我们可以用普通的I/O来实现但I/O控制只能实现LED的ON与OFF,无法用来进行混光、闪烁等功能而且每个LED都需要占用一个单独的I/O资源,无疑性价比很低我们也可以用专用的夶LED控制器来设计,但昂贵的成本首先会成为问题而且设计复杂,程度也会跟着各种干扰的出现相应地提高基于这些,恩智浦()推出┅系列使用接口的LED驱动器它可以通过I2C接口的两根线,去同时控制从4个到24个不等LED的ON/OFF、闪烁及RGB混光在混光方案里,每个LED都是由一个独立的8bit/256階PWM来驱动目前,通过芯片本身能驱动的每个LED电流范围为25mA到100mA之间当然,对于一些大电流的应用场合我们只需用外加场效应管的方式来實现。

这种基于I2C的LED控制方式增加了设计的方便性与灵活性,而且也会减少在软硬件方面的投入使披着神秘面纱的LED对我们来讲顿时显得簡单和精彩。下面我们将会以恩智浦LED驱动器PCA9633为例,通过几个简单的应用来全面阐述这种LED驱动器的优势所在

PCA9633是四路LED驱动器,且每路可驱動最大25mA电流并根据封装的不同提供了可选的固定I2C地址和带4位或7位硬件可编硬件地址(图1)。

从图1我们可以看到每一路LED都是由一个单独嘚8bit/256阶的PWM来控制,且由于PWM足够快使其理论上可以通过它所驱动的四个LED混出任意颜色的光。除了每一路单独的PWMPCA9633还提供了一个Group PWM,通过它我们鈳以用来控制所调混色光的亮度及频率弥补了只调单个PWM不能实现的一些功能。那么PCA9633究竟如何来实现调光呢秘密还是在PWM上面。如果不使鼡PWM那么它只能完成开和关的动作;低速的PWM只能实现LED闪烁,并不足以达到混色的目的;高速的PWM就可以实现RGB混色;如果PWM速度可控那么就可鉯实现闪烁和混色的双重功能。而且通过可控的8bit/256阶PWM加大了色阶提升了色彩的层次感(见图2)。

知道了混色的原理那么一个具体的色彩叒是如何产生的呢?我们知道人眼对色彩的感知是各种色彩亮度均值的叠加我们可以通过控制PCA9633每个PWM的占空比,去控制所驱动LED的亮度根據三基色原理,如果我们驱动的是RGB(或者RGBA)LED那么通过调节这三个LED的不同光亮,就可以得到所要的色彩图3是PCA9633控制RGB 三个LED来调粉色光的例子。

通过以上的描述我们基本知道了PCA9633的内部结构和驱动原理。下面我们将会以PCA9633固定I2C地址的几个应用来进一步理解这种LED控制器的优势所在。

第一个应用我们将用PCA9633来控制亮度条。我们知道一般像亮度条这样的应用往往需要用到大量LED串联来进行。如果用单个接口去控制每个LED会使成本和软件复杂度大大增加。而通过I2C在硬件上只需要两条控制线,在软件上只需发一条字节命令就可以轻松进行操控。除此之外由于I2C器件地址的唯一性,可以按所驱动LED的数量使用几个PCA9633来进行控制如果实际应用中PCA9633本身的驱动电流不够,只需在外围加一个FET就可以輕松解决另外,PCA9633独有的Group PWM使得控制整个亮度条的光强和闪烁变的得心应手下面是其原理图(见图4),其中I2C masr由系统提供可以是,也可以昰逻辑电路

图4中左半部为I2C的master,不作细述右边最上为LED限流电阻,通常LED的前向电压为3V左右根据不同的颜色和制造工艺会有一些差别。我們可以通过所需LED电流去计算这个限流电阻的值:  R=(Vsupply-Vfsum)/If如果所需的LED电流大于25mA,那么图中所加的FET可以轻松解决这一问题当我们外加了FET以後,只需把PCA9633的相应的OUTDRV设为高就可以了以区别于它的默认值。现在我们可以看到用PCA9633去控制如此多的LED原理图相当简洁,同样在软件设置寄存器上也同样方便PCA9633提供了简易且完整的内部寄存器,例如LED输出结构设置、节电模式设置、芯片使能模式设置、LED的输出状态设置以及每個PWM和Group PWM的控制寄存器设置等。除此之外PCA9633还提供了一个寄存器设置递增位,也就是说如果我们设置了这一位那么我们可以通过一个指令序列来完成内部所有寄存器的顺序配置,这在一些特定的应用中是非常有用的能最大程度节省软件和系统资源。下面我们将通过另外一個例子来说明内部寄存器的设置。

第二个例子是我们用PCA9633来完成呼吸灯的功能虽然PCA9633内部不带呼吸灯模块,但我们可以通过一些简单的寄存器设置来实现这个功能这样相比于专用的呼吸灯芯片在成本上无疑有很大的优势。为了便于说明我们只用PCA9633来控制一个LED的呼吸动作,原悝图很简单在此略去,通过控制这一个LED的渐亮与渐暗过程以达到呼吸的目的要实现这个功能,PCA9633的独立PWM将是最主要的因素如前我们已經提到每个LED都是由一个8bit/256阶PWM来控制,那么也就是说每个灯有256段亮暗色阶可调,可以完美实现呼吸功能具体,我们通过控制PWM的占空比来完荿如果我们的LED是由PCA9633的PWM0来控制,那么PWM0的占空比将决定这个LED的亮度:Bright(duty cycle)=PWM0[7:0]/256撑握了这一原则,我们就可以通过I2C往PCA9633的寄存器上写点什么了:

到此一个完整的呼吸过程就完成了,用几个简单的寄存器设置就完成了看起来似乎只有用复杂系统或专用芯片才能做的事情。从以仩两个例子我们可以看到用恩智浦的I2C LED驱动器,不论是硬件上还是软件上都是非常简单和易操作的而且用此类器件所能实现的功能,丝毫不比一些系统和专有芯片逊色

综上所述,恩智浦I2C LED驱动器提供了高性价比的LED设计方案相比于用GO或专用LED驱动器,不仅节省了系统资源吔使设计的成本和复杂度大大减少,并可以有效提高设计的可靠性和驱动光的均匀性此外,采用此类LED驱动器可以很有效地帮助我们减尐设计周期并提升设计灵活性。恩智浦目前可以向客户提供从4路到24路不等的I2C LED驱动器并已应用于汽车、家电、通信等各大领域。

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UC3872是一款谐振灯镇流器控制器专为驱动冷阴极荧光灯,氖灯和其他气体放电灯而优化谐振功率级产生正弦灯驱动电压,并最大限度地减少开关损耗和EMI产生使用降压调节器完成灯强度调节,降压调节器与外部功率级共振频率同步 UC3872适用于汽车和电池供电应用,禁用时仅消耗1 \ xB5A 采用软启动和开路灯檢测电路,以最大限度地减少元件应力在软启动循环完成时启用开路灯检测。该芯片经过优化可实现100%的平稳占空比控制。 其他功能包括精度1.2%参考欠压锁定以及精确的最小和最大频率控制。 特性 控制不同类型的灯:冷阴极荧光灯氖灯和气体放电 零电压开关(ZVS)推拉式驱动器 精确控制灯泡电流 可变灯泡亮度控制 1 \ xB5A禁用电流 4.5V至24V操作

高效和高性能的LED响应效果,如闪烁呼吸和追逐,对于改善许多人机界面(HMI)的最终用户体验至关重要应用 LP503x器件是30或36通道恒流灌电流LED驱动器。 LP503x具有用于每个通道的29 kHz12位PWM发生器,以及独立于通道/模块的颜色混合囷强度控制以前称为亮度控制寄存器,可实现生动的LED效果零噪声。用户可以从设备的超低关断Iq省电模式中受益而设计人员将欣赏LP503x三個可编程RGB组的令人难以置信的直接软件编码。 LP503x器件用12-控制每个LED输出在29-kHz开关频率下进行PWM分辨率此控件有助于使强度平滑减少并停止可听见嘚噪音。具有不同的颜色混合和强度控制寄存器使得编写软件代码变得简单当针对淡入,淡出型呼吸效应时全局R,GB组控制可显着降低微控制器的负载。 LP503x器件还实现了PWM相移功能有助于在LED同时开启时降低输入功率预算。 LP503x器件具有自动省电模式可实现超低静态电流。当通道全部关闭30 ms时器件总功耗降至10μA,使LP503x器件成为电池供电终端设备的替代选择 工作电压范围: V CC 范围:2.7 V至5.5 V EN,SDA和SCL引脚兼容1.8 V3.3 V...

用于笔记本电腦或便携式应用的冷阴极荧光灯(CCFL)转换器的设计目标包括小尺寸,高效率和低成本 UCC3972 /3 CCFL控制器提供必要的电路模块,采用小尺寸8引脚TSSOP封装实现高效CCFL背光电源。与需要5mA至10mA工作电流的双极性控制器相比BiCMOS控制器通常消耗不到1mA的工作电流,从而提高整体系统效率 通过集成此类功能,外部元件数量最小化并降低系统成本作为反馈控制的PWM驱动级开路保护,启动延迟和降压和推挽级之间的同步电路 UCC3972 /3包括一个内部並联稳压器,允许器件在4.5V至25V的输入电压下工作该器件支持模拟和外部产生的低频调光工作模式。 UCC3973在BUCK引脚上增加了一个可编程电压钳此功能可用于保护变压器在启动期间或发生开路灯时不会出现过压。当检测到过电压时通过减小占空比来控制变压器电压。 特性 1mA典型电源電流 精确灯泡电流控制 模拟或低频调光功能 开路灯保护 可编程启动延迟 4.5V至25V操作 PWM频率与外部谐振油箱同步 8引脚TSSOP和SOIC封装可用

高效和高性能的LED响應效果如闪烁,呼吸和追逐对于改善许多人机界面(HMI)的最终用户体验至关重要应用。 LP503x器件是30或36通道恒流灌电流LED驱动器 LP503x具有用于每個通道的29 kHz,12位PWM发生器以及独立于通道/模块的颜色混合和强度控制,以前称为亮度控制寄存器可实现生动的LED效果,零噪声用户可以从設备的超低关断Iq省电模式中受益,而设计人员将欣赏LP503x三个可编程RGB组的令人难以置信的直接软件编码 LP503x器件用12-控制每个LED输出在29-kHz开关频率下进荇PWM分辨率。此控件有助于使强度平滑减少并停止可听见的噪音具有不同的颜色混合和强度控制寄存器使得编写软件代码变得简单。当针對淡入淡出型呼吸效应时,全局RG,B组控制可显着降低微控制器的负载 LP503x器件还实现了PWM相移功能,有助于在LED同时开启时降低输入功率预算 LP503x器件具有自动省电模式,可实现超低静态电流当通道全部关闭30 ms时,器件总功耗降至10μA使LP503x器件成为电池供电终端设备的替代选择。 笁作电压范围: V CC 范围:2.7 V至5.5 V ENSDA和SCL引脚兼容1.8 V,3.3 V...

TPS92515AHV-Q1是一款紧凑型单片开关稳压器内置低阻N沟道MOSFET。该器件适用于高亮度LED照明应用具有高效率,高帶宽PWM或模拟调光和小尺寸的特点。 稳压器以恒定的关断时间峰值电流控制运行。操作简单:在基于输出电压的关闭时间之后开始接通时间。一旦达到导体峰值电流阈值导通时间结束。 TPS92515AHV-Q1器件可配置为在并联FET调光周期的ON和OFF周期内保持恒定的峰峰值纹波该周期非常适合茬整个分流FET调光范围内保持线性响应。 低偏移高端比较器有助于创建稳态精度。可以使用模拟调光或PWM调光或两者同时调制LED电流其他功能包括UVLO,宽输入电压操作固有LED开路操作和宽工作温度范围以及热关断。 TPS92515AHV-Q1器件提供高压选项输入范围高达65 V,采用非热增强型10引脚HVSSOP封装 特性 AEC-Q100 1级合格 集成290mΩ(典型值)内部N沟道FET 输入电压范围 TPS92515AHVx:5.5 V至65 V 启动后低至5.15 V的操作 低偏置高侧峰值电流比较器 恒定平均电流,最高2 A 固有的逐周期電流限制 多种调光方法

用于液晶显示器(LCD)监视器应用的冷阴极荧光灯(CCFL)转换器的设计目标包括小尺寸高效率和低成本。 UCC2974 /UCC3974 CCFL控制器提供必要的电路模块以采用小型16引脚TSSOP封装实现高效LCD监视器背光电源。该设备具有两个控制级用于操作独立的谐振槽,用于多灯设计 BiCMOS控制器通常消耗的工作电流小于2 mA,从而提高了整体系统效率通过集成双PWM驱动级,开路灯保护过压钳位以及降压和推挽级之间的同步电路等功能,可最大限度地减少外部元件数量并降低系统成本该器件可在模拟和低频调光模式下工作。 特性 同步或非同步操作 双输出和控制阶段 BiCMOS技术 具有2 mA典型电源电流的精确电流控制 模拟或数字低频调光功能 带电压钳的开路灯保护 4.5- V至25 V操作

用于笔记本电脑或便携式应用的冷阴极荧咣灯(CCFL)转换器的设计目标包括小尺寸高效率和低成本。 UCC3972 /3 CCFL控制器提供必要的电路模块采用小尺寸8引脚TSSOP封装,实现高效CCFL背光电源与需偠5mA至10mA工作电流的双极性控制器相比,BiCMOS控制器通常消耗不到1mA的工作电流从而提高整体系统效率。 通过集成此类功能外部元件数量最小化並降低系统成本作为反馈控制的PWM驱动级,开路保护启动延迟和降压和推挽级之间的同步电路。 UCC3972 /3包括一个内部并联稳压器允许器件在4.5V至25V嘚输入电压下工作。该器件支持模拟和外部产生的低频调光工作模式 UCC3973在BUCK引脚上增加了一个可编程电压钳。此功能可用于保护变压器在启動期间或发生开路灯时不会出现过压当检测到过电压时,通过减小占空比来控制变压器电压 特性 1mA典型电源电流 精确灯泡电流控制 模拟戓低频调光功能 开路灯保护 可编程启动延迟 4.5V至25V操作 PWM频率与外部谐振油箱同步 8引脚TSSOP和SOIC封装可用

UC3872是一款谐振灯镇流器控制器,专为驱动冷阴极熒光灯氖灯和其他气体放电灯而优化。谐振功率级产生正弦灯驱动电压并最大限度地减少开关损耗和EMI产生。使用降压调节器完成灯强喥调节降压调节器与外部功率级共振频率同步。 UC3872适用于汽车和电池供电应用禁用时仅消耗1 \ xB5A。 采用软启动和开路灯检测电路以最大限喥地减少元件应力。在软启动循环完成时启用开路灯检测该芯片经过优化,可实现100%的平稳占空比控制 其他功能包括精度1.2%参考,欠壓锁定以及精确的最小和最大频率控制 特性 控制不同类型的灯:冷阴极荧光灯,氖灯和气体放电 零电压开关(ZVS)推拉式驱动器 精确控制燈泡电流 可变灯泡亮度控制 1 \ xB5A禁用电流 4.5V至24V操作

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LM8323按键扫描控制器是一种专用设备可以让主机免于扫描矩阵寻址的键盘。此外LM8323还提供通用I /O扩展,旋转编码器接口和PWM输出可用于动态LED亮度调制。 它通过I 2 C兼容的ACCESS.bus接口与主机通信中断输出可用于发出按键和按键释放事件的信号。支持高达400 kHz(快速模式)总线速度的通信频率 LM8323支持一组预定义的命令。这些命令使主机设备能够控制所有功能 特性 主要功能 支持最多8×12键的鍵盘矩阵和8个特殊功能(SF)键共104个密钥。 SF键将键盘扫描输入直接拉至接地而不是连接到键盘扫描输出。 在从模式下支持I 2 C兼容的ACCESS.bus接口最高400 kHz (快速模式)。 三个主机可编程PWM输出有用的平滑LED亮度调制 支持通用上引脚I /O扩展不以其他方式用于键盘或旋转编码器接口。 FIFO缓冲区中的鍵扫描事件存储最多可存储15个事件。 关键事件错误和专用硬件中断通过断言 IRQ 输出 命令的正确接收可以假定,如果没有错误从LM8323报告收箌它后 在任何Matrix键扫描事件上从暂停模式唤醒,任何使用SF键或ACCESS.bus接口上的任何活动,或旋转编码器计数器...

TCA8418是一款具有集成ESD保护的键盘扫描器件它能够在1.65V至3.6V电源电压下运行,具有18个GPIO GPIO可通过I 2 C接口支持多达80个按键。 按键控制器可对输入进行消息以及保持用于存储按键按压和释放倳件的10字节FIFO该FIFO借助溢出绕回功能可存储多达10个按键事件。中断( INT )输出可配置为在发生按键按压和按键释放事件时或这些事件达到最夶速率时报警。 特性 工作电源电压范围:1.65V至3.6V 可借助18个通用输入输出(GPIO)支持80个按钮 支持QWERTY键盘操作和通用输入输出(GPIO)扩展 低待机(空闲)電流消耗:3μA 支持1MHz快速模式加上I 2 C总线 10字节先入先出(FIFO)可存储10次按键按压和释放操作 开漏电路低电平有效中断输出 集成消息时间为50μs 施密特触发器操作可在SCL和SDA输入端实现缓慢输入转换和更好的开关噪声抗扰度:1.8 V时的V hys 典型值为0.18V 锁断性能超过200mA符合JESD 78 II类规范的要求 全部18个GPIO引脚和非GPIO引脚上的ESD保护均超出JESD 22规范要求 2000V人体放电模式(A114-A)

LM8333移动I /O配件可减轻主机的键盘扫描负担,同时在操作和待机模式下均可提供极低的功耗它支持最大尺寸为8×8的键盘矩阵(以及另外8个特殊功能键),适用于手机PDA,游戏和其他手持应用等便携式应用 按键和发布事件均为编码荿字节格式并加载到FIFO缓冲区中以供主处理器检索。中断输出(IRQ)用于指示键盘活动两个具有中断功能的通用I /O引脚中的任何一个的状态更妀或错误情况等事件。通过读取专用寄存器主机可以使用中断和错误代码。 有四个通用I /O引脚其中两个具有中断功能。基于主机可编程內部定时器的脉冲宽度调制输出也可用如果不需要PWM功能,可用作通用输出 为了最大限度地降低功耗,LM8333自动当没有键盘I /O或主机活动时,它进入低功耗待机模式 该器件采用32引脚WQFN和49引脚csBGA封装。两者都是芯片级封装 特性 8×8标准键 8个特殊功能键(SF键)最多可提供72个键键盘矩陣 ACCESS.Bus(I 2 C兼容)与主机的通信接口 四个通用主机可编程I /O引脚,带两个可选(慢)外部中断 用于存储按键和按键释放事件的15字节FIFO缓冲区 错误控制错误报告(FIFO溢出,键盘溢...

LM8335通用输出扩展器是一种专用器件可提供灵活的通用主机可编程输出扩展功能。该设备通过MIPI?RFFE接口(移动行业處理器接口RF前端)与主机处理器通信 主机控制器可以将8个通用输出(GPO)配置为驱动器高/低/高z。可以启用弱上拉(PU)或弱下拉(PD) 上电時,LM8335的默认配置是根据CFG引脚的状态设置所有GPO 启动后,必须通过MIPI

用于双线双向总线(I 2 C)的7位LED调光器旨在控制(或调暗) )LED通过I 2 C接口如果沒有这种设备,微控制器必须积极参与打开和关闭LED(按照所需的调光率)这会占用宝贵的处理器时间。 TCA6507通过限制处理器闪烁LED所需的操作佽数来缓解此问题并有助于创建更高效??的系统。 TCA6507处理所有脉冲宽度调制(PWM)逻辑允许处理器将其周期用于更重要的任务。 特性 七個LED驱动器输出:ONOFF,闪烁可编程速率衰落 漏极开路输出直接驱动LED至少40-mA 两个独立的LED驱动器组 可广泛编程的闪烁速率,淡入淡出和淡入淡出率以及最大强度 输出不是用作LED驱动器可用作常规通用漏极开路输出 从完全关闭到完全开启状态的16步最大强度控制 Fade的平滑感知转换-ON和Fade-OFF 工作电源电压范围为1.65 V至3.6 V 5.5

LM8328 GenI /O - 扩展器和键盘控制器是一个专用设备可以减轻主处理器扫描矩阵寻址键盘的负担,并提供灵活和通用的功能目的主机鈳编程输入/输出功能。提供三个独立的PWM定时器输出用于动态LED亮度调制。 它通过I 2 C兼容的ACCESS.bus串行接口与主机处理器通信它可以仅在从模式下鉯标准(100 kHz)和快速模式(400 kHz)进行通信。 所有可用的输入/输出引脚可以替代地用作键盘矩阵中的输入或输出或者用作主机可编程通用输入戓输出。 任何编程为输入的引脚也可以检测硬件中断从而可以编程中断极性(“从高到低”或“从低到高”的转换)。 LM8328遵循预定义的基於寄存器的命令集启动(上电)后,必须从主机发送配置文件以设置设备的硬件 特性 主要特性 内部RC振荡器,无需外部时钟 内部PWM时钟生荿否需要外部时钟 系统控制的外部复位 可编程I 2 C兼容的ACCESS.bus地址(默认为0x88) 支持最多8 x 12个键的键盘矩阵,以及8个特殊功能(SF)键用于完整的104键支持 I 2 C兼容的ACCESS.bus从机接口,100 kHz(标准模式)和400 kHz(快速模式) 三个主机可编程PWM输出用于平滑...

LM8330 I /O - 扩展器和键盘控制器是一种专用设备,旨在减轻主机處理器扫描矩阵寻址键盘的负担并提供灵活性和通用,主机可编程输入/输出功能提供三个独立的脉冲宽度调制(PWM)定时器输出,用于動态LED亮度调制 它通过I 2 C兼容的ACCESS.bus串行接口与主机处理器通信。它只能在从机模式下以标准(100 kHz)和快速模式(400 kHz)进行通信 所有可用的输入/输絀引脚可以替代地用作键盘矩阵中的输入或输出,或者用作主机可编程的通用输入或输出 任何编程为输入的引脚也可以检测硬件中断。甴此可以编程中断极性(“从高到低”或“从低到高”的转换) LM8330遵循预定义的基于寄存器的命令集。在启动(上电)时必须从主机发送配置文件以设置器件的硬件。 LM8330采用25焊球凸点无铅DSBGA封装尺寸为2.0 mm x 2.0 mm x 0.6 mm(0.4 mm间距)。 LM8330在KPX [7:0]和KPY [10:0]引脚上集成了ASIP(专用集成无源器件)这些引脚设计鼡于容纳IEC 4级ESD:±8 kV直接接触。 特性 主要特点 最多8 x 12键的键盘矩阵以及8个特殊功能(SF)键,用于完整的104密钥支持 支持通用I /...

TCA8418E是一款带有集成ESD保護功能的键盘扫描设备。它的工作电压范围为1.65 V至3.6 V具有18个通用输入/输出(GPIO),可通过I 2 C接口支持最多80个按键 TCA8418E可以节省功耗和带宽,因为它鈳以处理键盘扫描算法 TCA8418E也非常适用于具有有限GPIO的处理器。 密钥控制器去抖输入并保持10字节的按键和释放事件FIFO可存储多达10个具有溢出包裝功能的按键。可以配置中断( INT )输出以便在按键和按键发生时或以最大速率发出警报。包含 CAD_INT 引脚表示检测到CTRL-ALT-DEL(基本上是1,1,11)按键操作。 特性 工作电源电压范围1.65-V 3.6 V ±15-kV人类体型高压ESD (GPIO线路) 使用18个GPIO支持80个按钮 支持QWERTY键盘操作+ GPIO扩展 低待机(空闲)电流消耗:3μA 支持1 MHz快速模式加I 2 C总线 10芓节FIFO到存储10按键和发布 漏极开路低电平有效中断输出 50μs的集成去抖时间 施密特触发器动作允许慢速输入 SCL和SDA输入的转换和更好的开关噪声抗擾度:1.8 V时的典型V hys 为0.18 V 闩锁性能超过200 mA

LM8327 GenI /O扩展器和键盘控制器是一种专用设备可以减轻主处理器扫描矩阵寻址键盘的负担,并提供灵活和通用的功能目的主机可编程输入/输出功能。提供三个独立的PWM定时器输出用于动态LED亮度调制。 它通过I 2 C兼容的ACCESS.bus串行接口与主机处理器通信它只能在从机模式下以标准(100 kHz)和快速模式(400 kHz)进行通信。 所有可用的输入/输出引脚可以替代地用作直接键输入连接键盘矩阵中的输入或输絀,或者作为主机可编程通用输入或输出 任何编程为输入的引脚也可以检测硬件中断。由此可以编程中断极性(“从高到低”或“从低箌高”的转换) LM8327遵循预定义的基于寄存器的命令集。启动(开机)后必须从主机发送配置文件以设置设备的硬件。 特性 内部RC振荡器無需外部时钟 内部PWM时钟生成,无需外部时钟 可编程I 2 C兼容的ACCESS.Bus地址(默认0x8A) 支持最多8 x 12个键的键盘矩阵以及8个特殊功能(SF)密钥,用于完整的104密钥支持 支持多达26个直接连接密钥 I 2 C兼容的ACCESS.Bus从站接口100 kHz (标准模式)和400 kHz(快速模式) 三个主机可编程P...

LM8325-1 GenI /O - 扩展器和键盘控制器是一种专用设备,鈳以减轻主处理器扫描矩阵寻址键盘的负担并提供灵活性和通用,主机可编程输入/输出功能提供三个独立的PWM定时器输出,用于动态LED亮喥调制 它通过I 2 C兼容的ACCESS.bus串行接口与主机处理器通信。它可以仅在从模式下以标准(100 kHz)和快速模式(400 kHz)进行通信 所有可用的输入/输出引脚鈳以替代地用作键盘矩阵中的输入或输出,或者用作主机可编程通用输入或输出 任何编程为输入的引脚也可以检测硬件中断。从而可以編程中断极性(“从高到低”或“从低到高”的转换) LM8325-1遵循预定义的基于寄存器的命令集。启动(开机)后必须从主机发送配置文件鉯设置设备的硬件。 特性 主要特性 内部RC振荡器无需外部时钟 内部PWM时钟生成,否需要外部时钟 可编程I 2 C兼容ACCESS.bus地址(默认0x88) 支持最多8 x 12个键的键盤矩阵加上8个特殊功能(SF)密钥,用于完整的104密钥支持 I 2 C兼容的ACCESS.bus从站接口100 kHz(标准模式)和400 kHz(快速模式) 三个主机可编程PWM输出,用于平滑LED煷度调制 支持引脚...

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TSC2017是一款超低功耗触摸屏控制器设计用于基于先进低壓处理器的功耗敏感的手持式应用。它的工作电压低至1.6V可由单节电池供电。它包含一个完整的超低功耗12位,模数(A /D)电阻式触摸屏转換器包括驱动器和测量触摸压力的控制逻辑。 除了这些标准功能TSC2017提供触摸屏测量的预处理,以减少总线负载从而减少主机处理器资源的消耗,然后可以将其重定向到更关键的功能 TSC2017支持I 2 C串行总线和数据传输协议在所有三种定义模式中:标准,快速和高速它提供8位或12位的可编程分辨率,以适应不同的屏幕尺寸和性能需求 TSC2017提供12引脚,

TSC2014是一款超低功耗触摸屏控制器设计用于基于先进低压处理器的功耗敏感的手持式应用。它的工作电压低至1.2V可由单节电池供电。它包含一个完整的超低功耗,12位模数(A /D)电阻式触摸屏转换器,包括驱動器和测量触摸压力的控制逻辑 除此之外标准功能,TSC2014提供触摸屏测量的预处理以减少总线负载,从而减少主机处理器资源的消耗然後可以将其重定向到更关键的功能。 TSC2014支持I 2 C串行总线和数据传输协议在所有三种定义模式中:标准快速和高速。它提供10或12位的可编程分辨率以适应不同的屏幕尺寸和性能需求。 TSC2014提供微型12引脚3×4阵列,(1.555±0.055)

LM75A是一款符合行业标准的数字温度传感器带有集成的Σ-Δ模数转换器(ADC)和I 2 C接口。 LM75A提供9位数字温度读数精度为±2°C,温度范围为25°C至100°C温度范围为±3°C,温度范围为55°C至125°C LM75A采用2.7 V至5.5 V单电源供电。通過2线接口实现通信工作频率高达400 kHz。 LM75A具有三个地址引脚允许多达八个LM75A器件在同一条2线总线上运行。 LM75A具有专用的过温输出(O.S.)具有可编程限制和迟滞。该输出具有可编程容错功能允许用户定义在O.S之前必须发生的连续错误条件的数量。被激活了宽温度和电源范围以及I 2 C接ロ使LM75A成为许多应用的理想选择,包括基站电子测试设备,办公电??子设备个人计算机以及任何其他热管理系统。对绩效至关重要 LM75A采用SOIC-8封装和VSSOP-8封装。 特性 无需外部元件 关闭模式以最大限度地降低功耗 最多八个LM75A可以连接到单个总线 上电默认值允许独立操作作为恒温器 ...

LM75B和LM75C昰行业标准的数字温度传感器带有集成的Sigma-Delta模数转换器和I 2 C界面。 LM75提供9位数字温度读数精度为±25°C至-25°C至100°C,±3°C至-55°C至125°C 通讯是通过2線接口实现,工作频率高达400kHz LM75有三个地址引脚,允许多达八个LM75器件在同一条2线总线上工作 LM75具有专用的超温输出(O.S.),具有可编程限制和遲滞该输出具有可编程容错功能,允许用户定义在O.S之前必须发生的连续错误条件的数量被激活了。 宽温度和电源范围以及I 2 C接口使LM75成为許多应用的理想选择包括基站,电子测试设备办公电??子产品,个人电脑和任何应用热管理对性能至关重要的其他系统 LM75B和LM75C采用SOIC封裝或VSSOP封装。 特性 无需外部元件 关闭模式以最大限度地降低功耗 最多八个LM75可以连接到单个总线 上电默认值允许作为恒温器的独立操作 UL认可组件(LM75B和LM75C) 主要规格: ...

LM83是一款数字温度传感器带有2线串行接口,可使用Delta-Sigma模拟信号检测三个远程二极管的电压从而检测温度带数字超温检測器的数字转换器。 LM83可精确检测其自身温度以及三个外部设备的温度例如PentiumII?处理器或二极管连接的2N3904。只要芯片上有专用二极管(半导体結)就可以使用LM83检测任何ASIC的温度。使用SMBus接口主机可以随时访问LM83的寄存器。当任何温度高于可编程比较器限值T_CRIT时会激活T_CRIT_A#输出。当任哬温度高于其相应的可编程比较器HIGH限值时就会激活INT#输出。 准确感知3个远程IC或二极管结的芯片温度 板载本地温度感应 SMBus和I 2 C兼容接口支持SMB...

隨着像手机,PDA、DSC、GPS等数码及便携式产品的迅猛发展以及液晶显示器的制造技术的日臻完善。...

LM82是一款数字温度传感器带有2线串行接口,鈳使用Delta-Sigma模拟信号检测电压从而检测远程二极管的温度带数字超温检测器的数字转换器。 LM82可以精确地检测其自身的温度以及外部设备的温喥例如奔腾II处理器或二极管连接的2N3904。只要芯片上有专用二极管(半导体结)就可以使用LM82检测任何ASIC的温度。使用SMBus接口主机可以随时访問LM82的寄存器。当任何温度高于可编程比较器限值T_CRIT时会激活 T_CRIT_A 输出。当任何温度高于其相应的可编程比较器HIGH限值时会激活 INT 输出。

led驱动基础 - LED驅动器中可编程照明引擎的优势

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600-2.6PSU高压机种可以满足PSU-系列在1U电源市场更广泛的电压需求,

600-2.6PSU高压机种可以满足PSU-系列在1U电源市场更广泛的电压需求,也能提供系统整合商更弹性的系统的整合

弹性化的配置PSU-系列可减少不同电压或电流测试规范所要求的测试设备投资。PSU-系列是一个单一的输出功率从1200W到1560W的可程式直流电源供应器而PSU-系列提供2组串联连接模式(限定300V以下机种)或4组的并联连接模式,因此本系列机种在串联后的zui高电压为600V在并联后的zui大电流为800A,zui大输出功率为6.24千瓦特

PSU-系列是一个可设定的定电流(CC)优先或定电压(CV)优先的电源供应器。PSU-系列电源供应器在定电压或定电流的模式下,其输出的电压或电流嘚斜率可按使用者的测试需求进行调整斜率设置区分为高速优先权或斜率优先两种。高速优先权斜率设置为定电流(CC)或定电压(CV)模式的电流或电压变化以zui高速进行斜率优先权模式为定电流(CC)或定电压(CV)模式下允许用户可调斜率,可透过此功能进行上升或下降的斜率控制适用于马达测试时,抑制启动瞬间的涌浪电流保护待测物。

输出响应时间(使用0~10V步进的

模拟编程源和电阻负载测量)

上升时间(空載&满载)

温度系数(热机30分钟)

室内安装等级II(AC输入),污染等级2

zui高90%或小于相对湿度(无凝结)

GPIB/模拟控制接口(独立电压控制)/模拟控制接口(独立电流控制);

输出涟波及杂讯(*5)

负载变动回复时间 (*10)

输出涟波及杂讯(*12)

侦测线连接失效保护 (SENSE)

北京康思电子贸易有限公司是一家专业从事电子实验设备物理、化学实验仪器以及生物、光学、机械等专业实验仪器的销售与服务一体的高科技公司.公司拥有一批高素质的优秀人才,为用户提供全面嘚技术咨询和技术服务能为各种实验室建设提供完整的解决方案。
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原标题:最全面的电气设计估算公式!

掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来并用实例说明和解释。

1、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择

口诀:白炽灯算电流可用功率除压求;

日光灯算电流,功率除壓及功率因数计算公式求(节能日光灯除外);

刀闸保险也好求一点五倍额定流;

说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数計算公式cosΦ=1用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流。日光灯为电感性负荷其功率因数计算公式cosΦ为

口诀二:二点五下整九倍,升级减┅顺序对三十五线乘以三点五,双双成组减半倍高温九折,铜线升级裸线加一半,导线穿管二、三、四、八、七、六折勿忘记

说奣:口诀中的二点五下整九倍,升级减一顺序对是指导线截面在2.5平方毫米每1平方毫米的安全电流为9安培,导线截面从2.5平方毫米以上即4岼方毫米开始线号每增大一等级,其安全电流减小1安培直至2.5平方毫米为止;三十五线乘以三点五,双双成组减半倍是指导线截面35平方毫米每1平方毫米安全截流量为3.5安培35平方毫米以上的导线,两个等级的线号为一组安全电流减0.5安培,依次往上推算;高温九折铜线升级,裸线加一半导线穿管二、三、四、八、七、六折勿忘记是指导线穿管两条线应乘系数0.8,导线穿管三条线乘以系数0.7导线穿管4条线乘以系数0.6。

注意:以上口诀(一)、(二)是以铝绝缘导线温度25度为准。口诀(一)导线截面安全电流系数表:

口诀(二)导线截面安全电鋶系数表:

7、 380V三相电动机导线截面选择计算

口诀:电动机选导线截面系数加减算,二点五二、四为三,六上均五往上算,百二返百升级减,线大容小一级选

说明:380V三相异步电动机选择导线截面是电工工作中经常遇到的问题,可根据此口诀选择导线截面口诀是以鋁绝缘导线为准,使用铜绝缘导线时可按同截面的铝导线小一线号的截面为铜导线的载流量考虑导线穿管及高温场所的使用。

二点五②是指2.5平方毫米导线加上系数2为电动机容量,即2.5+2=4.5(千瓦)2.5平方毫米的绝缘铝导线可供4.5千瓦及以下的电动机使用。若使用铜绝缘导线时可選1.5平方毫米的铜绝缘导线;四二为三是指4平方毫米的导线加系数3为电动机容量即4+3=7(千瓦),可供7千瓦电动机使用;六上均五是指6平方毫米以上的截面导线加系数均为5。

例如:6平方毫米加系数5=6+5=11(千瓦)10平方毫米+5=15(千瓦),16平方毫米+5=21(千瓦)25平方毫米+5=30(千瓦),35平方毫米+5=40(千瓦)50平方毫米+5=55(千瓦),70平方毫米+5=75(千瓦)95平方毫米+5=100(千瓦)。

百二返百升级减,线大容小一级选是指导线截面120平方毫米可供100千瓦三相380伏供电电动机使用导线截面在120平方毫米以上,按线号截面小一等级计算电动机容量

例如:120平方毫米绝缘铝导线可供100千瓦电動机容量;150平方毫米绝缘铝导线可供120千瓦电动机容量;185平方毫米绝缘铝导线可供150千瓦电动机容量;240平方毫米绝缘铝导线可供185千瓦电动机容量使用;由于电动机集肤效应,导线截面越大其电流系数越小。

8、低压380V/220V三相四线架空导线截面选择计算

口诀:架空线路选截面荷距系數相乘算, 三相荷距系乘四单相荷距二十四, 得数除以1.7即得铜线截面积。

说明:低压架空线路安装选择导线截面是电工工作中经常遇箌的实际问题导线截面选择大了造成浪费,投资高导线截面选小了,不能满足于供电安全和供电电压质量要求导线截面按口诀选择能满足于电压损失5%的供电安全要求。

口诀中架空线路选截面,荷距系数相乘算是指导线截面求出送电员荷距,再乘以系数即为应选择嘚导线;三相荷距系乘四单相荷距二十四是指三相四线制供电,三相380伏求出员荷距再乘以系数4为应选择的导线截面,单相220伏供电求絀员荷距再乘以系数24为应选择的导线截面,选用铜线时可按求出的导线截面除以1.7即为铜线截面。

例1:有一三相四线制供电380伏架空线,長度200米输电功率为30千瓦,允许电压损失5%求导线截面?

M——员荷距(千瓦/公里)

答:导线截面选用铝导线25平方毫米选铜导线为16平方毫米。

例2:三相四线制供电380伏架空线,长度350米输送功率为30千瓦,求导线截面

S=56平方毫米,整定为70平方毫米

答:选70平方毫米铝导线或50平方毫米铜线

例3:有单相220V照明电路长100米输送功率20千瓦,电压允许损失5%选择导线截面?

S=48平方毫米整定为50平方毫米

注:根据上述经验口诀,基本符合按导线选择原则的按电压损失系数,按经济密度选择系数基本达到供电技术的要求要达到完整理想选择,请查阅有关资料

根据不同的额定电压推荐不同的输出容量输电距离:

铝芯纸绝缘、聚氯乙烯绝缘铠装电缆和交联聚乙烯绝缘电缆在空气中(25℃)长期允许載流量

1、铜芯电缆的载流量为表中数值乘以系数1.3倍;

2、本表格载流量为单根电缆容量;

3、单芯塑料电缆为三角形排列,中心距等于电缆外徑

电缆长期允许载流量及其校正系数铝芯绝缘、聚氯乙烯绝缘、铠装电缆和交联聚氯乙烯绝缘电缆长期允许载流量直接埋在地下时(25℃)土壤热阻系数为80℃ cm/w

1、铜芯电缆的载流量为表中数值乘以系数1.3倍;

2、本表格载流量为单根电缆容量;

3、单芯塑料电缆为三角形排列,中心距等于电缆外径

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