PS401 单芯片电池管理器 40238b_cn
八脚电源管理芯片通用型号
八脚电源管理芯片通用型号
200A6 200D6 203D6 DAP02A DAP08A DAP02ALSZ 通用
液晶品牌与型号电源管理芯片型号与封装可代换型号
BENQ 71G+ 1200AP40 直插 1200AP10 1200AP60
AOC 712SI EA1532A贴片
三星型号忘记 DM0565R
优派型号忘记 TOP245YN
LG型号忘记 FAN7601
飞利浦170s6 dap02alsz 贴片(2楼说的)
LG型号忘记 FAN7601 可以用LAF0001代
飞利浦170s6 dap02alsz=sg6841
HP17驱动高压电源全一体 SG5841SZ贴片,可用SG6841DZ 代用。
联想后来出的像IBM的17的,SG6841DZ 可用SG6841D代用(我亲自试过的)
三星型号忘记 DM0565R(有好几款都采用这一个PWM IC的)三星型号忘记 DM0465R(我记得还有这么一款的,
其他我知道的常用型号有
SG6841DZ 贴片很多机器上用到
SG5841SZ 贴片用SG6841DZ可以代用,
DAP8A 与203D6可代用(我没试过)
还有LD7575可用203D6代用,只是1脚的对地电阻不同,LD7575是100K,203D6是24.1K,LP7552可用SG6841代用
DAP02ALSZ与SG6841S可以互换。
IBM_T40_的所有芯片-最全
IBM T40 的所有芯片及作用编号型号管脚作用备注U1 LM26 5 IC温控CPU底座U2 C9827 56 时钟芯片南桥左边U4 MAX1989 16 温控IC 显卡背后U5 南桥U6 LM75 8 温控IC H8旁U8 AD1981B 48 声卡ICU9 AD22290 8 硬盘保护U10 网卡ICU11 MAX4401 6 MIC话筒U12 TPS2214A 24 CABUS电压转换ICU15 40 BIOS 芯片U18 AT97SC3201 28 硬件防火墙LPT旁U19 ADP3205 40 CPU核心供电UCO电感U20 PCI4520GHK 257 PCI芯片U21 ADP3415 CPU辅助供电U22 AN12942B 声卡功放芯片U23 H8S/2161BV 144 触发ICU24 P15C3257Q 16 触摸屏IC 显卡旁U25 ADP3415 CPU辅助供电U26 P15C 16862CB 48 DOCK口缓冲ICU28 PMH4 100 电源管理ICU29 MAX1845 28 分组供电ICU30 MAX1845 28 分组供电ICU36 MAX3243 28 COM口芯片U38 WT126 8 GA行场转换IC 副电池旁U41 MAX1631 28 系统供电ICU42 ADP3806 24 电池充放电IC 网卡旁U43 P15C 16862CB 48 DOCK口缓冲ICU44 P15C 16862CB 48 DOCK口缓冲ICU46 CL253 16 充放电控制IC PCI旁U47 显卡U49 TC7WB126FK 8 系统总线管理IC miniPCI口右上U51 MAX1845 28 分组供电IC PC插槽右上U53 24RF08CN 8 密码芯片PCI旁U54 IRMS6453 9 红外线芯片主板左下角U55 北桥U58 CPUU61 TB62501 64 电压驱动IC PCI旁U63 PC87392 100 I/O芯片上面内存插槽旁。
直流屏、交流屏电气原理图
Modicon Quantum 140CPS11420电源模块说明书
140CPS11420i s c l a im e r : T h i s d o c u m e n t a t i o n i s n o t i n t e n d e d a s a s u b s t i t u t e f o r a n d i s n o t t o b e u s e d f o r d e t e r m i n i n g s u i t a b i l i t y o r r e l i a b i l i t y o f t h e s e p r o d u c t s f o r s p e c i f i c u s e r a p p l i c a t i o n sProduct datasheetCharacteristics140CPS11420power supply module Modicon Quantum - 115V/230 V AC - summable or standaloneMainRange of productModicon Quantum automation platform Product or component type Power supply module Power supply typeSummable or standaloneComplementaryInput voltage 230 V AC 170...276 V115 V AC 93...132 V 47...63 Hz Input current 1300 mA 115 V 750 mA 230 V Inrush current 19 A 230 V 38 A 115 V Rated power in VA 130 VA Associated fuse rating 2 A slow-blowHarmonic distortion <= 10 % of fundamental rms value Output voltage5.1 V DCPower supply output current 11 A 60 °C standalone 20 A 60 °C summable Output overvoltage protection Internal Output overload protection InternalPower dissipation 6 + (1.5 x Iout) where Iout is in A Alarm output 1 NC 6 A 220 V power supply fault Local signalling 1 LED green power (PWR OK)Marking CE Module format Standard Product weight0.65 kgEnvironmentStandardsUL 508CSA C22.2 No 142Product certificationsCULResistance to electrostatic discharge 4 kV contact conforming to IEC 801-28 kV on air conforming to IEC 801-2Resistance to electromagnetic fields 10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3Ambient air temperature for operation 0...60 °C Ambient air temperature for storage -40...85 °CRelative humidity 95 % without condensation Operating altitude<= 5000 mOffer SustainabilitySustainable offer status Green Premium productRoHS (date code: YYWW)Compliant - since 0851 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformityREAChReference contains SVHC above the threshold - Go to CaP for more details Go to CaP for more details Product environmental profileAvailableProduct environmental Product end of life instructionsAvailableEnd of life manualContractual warrantyWarranty period18 monthsProduct datasheetDimensions Drawings140CPS11420Racks for Modules MountingDimensions of Modules and Racks(1) 2 slots (2) 3 slots (3) 4 slots (4) 6 slots (5)10 slots (6)16 slotsProduct datasheetConnections and Schema140CPS11420115/230 Vac, 11 A Summable Power Supply ModuleWiring DiagramNOTE: A normally closed relay contact rated at 220 Vac, 6 A / 30 Vdc, 5 A is available on terminals 1 and 2 of the power terminal strip. This contact set may be used to signal input power OFF.140CPS11420。
VGC401 中文手册
单通道控制器VGC 401使用说明书产品标识与INFICON联系时,请告知产品名牌上的信息。
为便于参考,现将名牌上的信息表示如下:有效性本说明书用于件号为398-010的产品。
件号(PN)可从产品名牌上看到。
本说明书件基于固件版号302-519-A。
如你的仪器工作与本文件的说明不符,请检查是否与上述固件版号(48)相符。
我们保留本说明书不事先通知的技术修改权。
全部尺寸均用毫米表示。
用途V GC401与INFICON生产的规管同时使用,用于真空系统的总压强测量。
全部产品必须按产品说明书使用。
供货范围1件单通道控制器1根电源电缆1根橡皮条2个橡皮脚4个凹槽螺丝4个塑料套管产品标识有效性用途供货范围1 安全1.1 使用符号1.2 人员要求1.3 一般安全规则1.4 责任与保修2 技术参数3 安装3.1 人员3.2 安装,设置3.2.1 机架安装3.2.2 安装在控制屏内3.2.3 用作桌上式仪器3.3 电源连接3.4 传感器连接3.5 控制器连接3.6 RS232接口连接4 运行4.1 面板4.2 VGC401的On和Off 4.3 工作模式4.4 测量模式4.5 参数模式4.5.1 参数4.6 测试模式4.6.1 参数4.6.2 测试程序5 维护6 故障查找7 检修8 附件9 储存10 废物处理附录A. 转换表提供的压强传感器B. 缺省参数C. 软件升级D. 文献E. 索引质量保证书参考在本说明书内的内容使用符号(XY)。
参考“文献”中的内容使用符号([Z])。
1.1 使用符号其它符号灯亮灯闪灯黑按此键(例:’para’键)不要按任何键.1.2 人员要求1.3 一般安全规则对于全部要进行的工作,必须遵守规章制度和采取必要的预防措施和考虑本说明书中的安全规则。
向所有其他用户通报安全信息。
1.4 责任与保修如最终用户或第三方发生以下情况,INFICON将不承担赔偿责任和保修将不再有效。
●不顾本说明书中的信息。
充电ic40543规格书
充电ic40543规格书充电IC 40543是一款具有高性能、高稳定性的充电控制器,广泛应用于各种电池充电设备中。
本文将对充电IC 40543的基本信息、性能特点、应用领域以及选用注意事项进行详细介绍,以帮助大家更好地理解和使用这款充电控制器。
一、充电IC 40543的基本信息充电IC 40543是一款采用CMOS工艺制成的充电控制器,具有内置短路保护和过温保护等功能。
该芯片的工作电压范围为2.7V至5.5V,输出电流可达1A。
其小型封装和低导通电阻使得充电IC 40543成为充电器、适配器等设备的理想选择。
二、充电IC 40543的性能特点1.内置短路保护:充电IC 40543具有内置短路保护功能,可在发生短路时自动切断充电电流,有效防止设备损坏。
2.过温保护:充电IC 40543具备过温保护功能,当芯片温度过高时,芯片会自动进入保护状态,避免因过热而导致的性能下降和安全隐患。
3.输出电压精度:充电IC 40543的输出电压精度高达±1%,可以满足不同设备对充电电压的精准需求。
4.低导通电阻:充电IC 40543具有低导通电阻,可降低充电过程中的损耗,提高充电效率。
5.宽工作电压范围:充电IC 40543适用于2.7V至5.5V的工作电压范围,适应不同类型的电池和充电器。
三、充电IC 40543的应用领域充电IC 40543适用于各种电池充电设备,如充电器、适配器、充电宝、电动工具、太阳能充电系统等。
此外,还可应用于智能家居、物联网、医疗设备等领域,满足各种充电需求。
四、充电IC 40543的选用注意事项1.根据设备电池类型和充电需求,选择合适的充电IC 40543型号。
不同型号的充电IC 40543具有不同的性能参数,需根据实际应用场景进行选择。
2.在选用充电IC 40543时,应注意其工作电压、输出电流等参数,确保与设备兼容。
3.考虑充电IC 40543的封装形式和尺寸,确保易于安装和布局。
液晶常用电源管理芯片
1200AP40 1200AP60、1203P60200D6、203D6 DAP8A 可互代203D6/1203P6 DAP8A2S0680 2S08803S0680 3S08805S0765 DP104、DP7048S0765C DP704加24V得稳压二极管ACT4060 ZA3020LV/MP1410/MP9141ACT4065 ZA3020/MP1580ACT4070 ZA3030/MP1583/MP1591MP1593/MP1430ACT6311 LT1937ACT6906 LTC3406/A T1366/MP2104AMC2576 LM2576AMC2596 LM2596AMC3100 LTC3406/AT1366/MP2104AMC34063A AMC34063AMC7660 AJC1564AP8012 VIPer12AAP8022 VIPer22ADAP02 可用SG5841 /SG6841代换DAP02ALSZ SG6841DAP02ALSZ SG6841DAP7A、DP8A 203D6、1203P6DH321、DL321 Q100、DM0265RDM0465R DM/CM0565RDM0465R/DM0565R 用cm0565r代换(取掉4脚得稳压二极管) DP104 5S0765DP704 5S0765DP706 5S0765DP804 DP904FAN7601 LAF0001LD7552 可用SG6841代(改4脚电阻)LD7575PS 203D6改1脚100K电阻为24KOB2268CP OB2269CPOB2268CP SG6841改4脚100K电阻为2047KOCP1451 TL1451/BA9741/SP9741/AP200OCP2150 LTC3406/AT1366/MP2104OCP2160 LTC3407OCP2576 LM2576OCP3601 MB3800OCP5001 TL5001OMC2596 LM2596/AP1501PT1301 RJ9266PT4101 AJC1648/MP3202PT4102 LT1937/AJC1896/AP1522/RJ9271/MP1540SG5841SZ SG6841DZ/SG6841DSM9621 RJ9621/AJC1642SP1937 LT1937/AJC1896/AP1522/RJ9271/MP1540STRG5643D STRG5653D、STRG8653DTEA1507 TEA1533TEA1530 TEA1532对应引脚功能接入THX202H TFC719THX203H TFC718STOP246Y TOP247YV A7910 MAX1674/75 L6920 AJC1610VIPer12A VIPer22A[audio01]ICE2A165(1A/650V、31W);ICE2A265(2A/650V、52W);ICE2B0565(0、5A/650V、23W):ICE2B165(1A/650V、31W);ICE2B265(2A/650V、52W);ICE2A180(1A/800V、29W);ICE2A280(2A/800、50W)、KA5H0365R, KA5M0365R, KA5L0365R, KA5M0365RN# u) t! u1 W1 B) R, PKA5L0365RN, KA5H0380R, KA5M0380R, KA5L0380R1、KA5Q1265RF/RT(大小两种体积)、KA5Q0765、FSCQ1265RT、KACQ1265RF、FSCQ0765RT、FSCQ1565Q这就是一类得,这些型号得引脚功能全都一样,只就是输出功率不一样。
笔记本电池数据解密工具使用说明
笔记本电池数据解密工具做过笔记本电池维修的网友都知道,修理笔记本电池不仅仅是更换电池芯而已,只更新电池芯的维修后电池有可能不工作,也可能性能非常不好。
这个问题是因为EEPROM芯片里面程序的问题。
程序里面存储的是您更换电池前的信息,这些信息包含了电池报废信息。
但如果采用更换新的EPROM芯片,笔记本又会由于检测不到电池的相关信息,而同样无法正常使用。
因此更换电池芯后,重要的工作是改写ERPOMI芯片中的数据。
对于IBM系列笔记本电池,会由于种种原因,造成电池死锁,此时也要更新EEPROM中的数据。
笔记本电脑数据解密工具,即可完成修改EEPROM中数据的工作,其可以改变存储器里面的内容,而使得电池可以像新的一样工作。
修理的办法非常简单,并且不需要特殊的知识和技能。
仅仅需要把EEPROM连接到适配器上,然后在软件里按“Reset”键。
所有必要的都会自动完成,然后你需要组装好电池,然后安装到笔记本电脑里。
通过这个程序, 你就可以开展笔记本电池维修的买卖,需要的仅仅是基本的焊接技巧。
这是一个有利益的买卖。
全球笔记本电脑的增长速度非常快,因此会有大量的电池需要修理。
有了这个软件你就可以大量修理不同厂商的笔记本电脑用电池了。
笔记本电池数据解密工具,是一个用于笔记本电脑电池修理非常有用的工具。
通过配套的软件,好可方便恢复好电池EERPOM芯片中的数据。
笔记本电池数据解密工具,功能如下:1、智能电池提供的只读数据通道都在智能电池数据说明书1.1(英文PDF)通过电脑并行口/智能电池总线适配器直接到达电池接口 (57 数据区). 所有的标记码都转换成我们人类的语言。
2、准许用户恢复智能电池的EEPROM到初始值 (这将会清除电池里面过去的使用记录) 除了厂家信息,包括电流系统信息,和你发现的永久错误数据 (如果电池被锁这是需要解锁的),这样您就可在从新包装后得到一个“新”电池。
所有这一切,只需要点击一下序"Reset"键。
南京拓品微电子有限公司 TP4100 TP4101 TP4102 线性锂电池 充电、放电保护芯片 数
南京拓品微电子有限公司NanJing Top Power ASIC Corp.数据手册DATASHEETTP4100/TP4101/TP4102 (1000mA/500mA/1000mA线性锂电池充电、放电保护芯片)特点·首创5V电源反接保护;·兼容大小3mA-1000mA的可编程充电电流;·锂电池正负极反接保护;·涓流-恒定电流-恒定电压三段式充电;·充电模式电源功率自适应;·精度达到±1%的4.2V预设充电电压;·最高输入可达8V;·20%恒流预充电;·C/10充电终止;·充电待机模式下的电源电流80uA,·放电模式下BAT待机电流4uA;·电池2.6V欠压保护停机,充电自恢复;·过充保护,输出短路保护,输出过流保护;·保护后,8秒后自恢复;·多种封装DFN3*3-8/TSOT23-6/DFN2*2-8。
应用·微型锂电池设备·可穿戴、高集成度锂电池设备·锂电池便携设备等典型应用TP4100单节锂离子电池1A充电电路绝对最大额定值·输入电源电压(VCC):-5.5V~9V ·PROG:-0.3V~VCC+0.3V·BAT:-4.2V~9V·CHRG:-0.3V~9V·BAT短路持续时间:连续·BAT引脚电流:1200mA·PROG引脚电流:1500uA·最大结温:145℃·工作环境温度范围:-40℃~85℃·贮存温度范围:-65℃~125℃·引脚温度(焊接时间10秒):260℃1A电流完整的充电循环(1000mAh)描述TP4100/TP4101/TP4102是一款完整的单节锂离子电池充电管理、放电保护芯片,首创5V电源正负极反接保护,带电池正负极反接保护,兼容大小3mA-1000mA充电电流。
MICROCHIP MCP4021 2 3 4 数据手册
参数
符号 最小值 典型值 最大值
单位
条件
电阻端接输入电压范围 (A、 B 和 W 端) 流经 A、 W 或 B 端的最大电流 注入 A、 W 或 B 端的泄漏电流
电容 (PA) 电容 (Pw) 电容 (PB) 带宽 -3 dB 数字输入 / 输出 (CS, U/D) 输入高电平 输入低电平 高电平输入下限 高电平输入上限 CS 上拉 / 下拉电阻 CS 弱上拉 / 下拉电流 输入泄漏电流 CS 和 U/D 引脚电容 RAM (电刷)值 值域 EEPROM 耐久性 EEPROM 范围 初始出厂设置 电源要求 输入电源敏感度 (仅 MCP4021 和 MCP4023)
应用
• 电源的调整和校准 • 可在新设计中取代传统机械电位计 • 仪表、偏置和增益调节
说明
MCP4021/2/3/4 系列器件是 6 位分辨率的非易失性数字 电位计,它既可以配置成电位计,也可以配置成变阻 器。通过简单的 Up/Down (U/D)串行接口对电刷设置 进行控制。
该系列器件采用了 Microchip 的 WiperLock 技术,它允 许在 EEPROM 中保存应用特定的校准设置,而不需要 使用额外的写保护引脚。
2006 Microchip Technology Inc.
DS21945C_CN 第 3 页
MCP4021/2/3/4
AC/DC 特性 (续)
电气规范:除非另有说明,否则所有参数适用于规定的工作范围。 TA = -40°C 至 +125°C, 2.1kΩ, 5 kΩ, 10kΩ 和 50 kΩ 器件。典型值参数条件是在 VDD = 5.5V, VSS = 0V, TA = +25°C。
更多相关信息。 8: 外部连接 MCP4021,以符合 MCP4022 和 MCP4024 的配置,然后进行测试。
单芯片锂电池保护解决方案
高集成度单芯片锂电池保护解决方案目前锂电池的应用越来越广泛,从手机、MP3、MP4、GPS、玩具等便携式设备到需要持续保存数据的煤气表,其市场容量已经达到每月几亿只。
为了防止锂电池在过充电、过放电、过电流等异常状态影响电池寿命,通常要通过锂电池保护装置来防止异常状态对电池的损坏。
锂电池保护装置的电路原理如图1所示,主要是由电池保护控制IC和外接放电开关M1以及充电开关M2来实现。
当P+/P-端连接充电器,给电池正常充电时,M1,M2均处于导通状态;当控制IC检测到充电异常时,将M2关断终止充电。
当P+/P-端连接负载,电池正常放电时,M1,M2均导通;当控制IC检测到放电异常时,将M1关断终止放电。
图1:锂电池保护装置电路原理。
几种现有的锂电池保护方案图2是基于上述锂电池保护原理所设计的一种常用的锂电池保护板。
图中的SOT23-6L 封装的是控制IC,SOP8封装的是双开关管M1,M2。
由于制造控制IC的工艺与制造开关管的工艺各不相同,因此图2中两个芯片是从不同的工艺流程中制造出来的,通常这两种芯片也是由不同的芯片厂商提供。
图2:传统的电池保护方案。
近几年来,业界出现了将几个芯片封装在一起以提高集成度、缩小最后方案面积的趋势。
锂电池保护市场也不例外。
图3中的两种锂电池保护方案A及B看起来是将图2中的两个芯片集成于一个芯片中,但实际上其封装内部控制器IC及开关管芯片仍是分开的,来自不同的厂商,该方案仅仅是将二者合封在一起,俗称“二芯合一”。
图3:“二芯合一”的锂电池保护方案。
由于内部两个芯片实际仍来自于不同厂商,外形不能很好匹配,因此导致最终封装形状各异,很多情况下不能采用通用封装。
这种封装体积比较大,又不能节省外围元件,所以这种“二芯合一”的方案实际上并省不了太多空间。
在成本方面,虽然两个封装的成本缩减成一个封装的成本,但由于这个封装通常比较大,有的不是通用封装,有的为了缩小封装尺寸,需要用芯片叠加的封装形式,因此与传统的两个芯片的方案相比,其成本优势并不明显。
康奈德单体电池仪模块特殊寄存器
内阻采集触发规则:
1.为保证内阻采集结果的准确性,自单体模块上电时起,前4次触发内阻采集的数值不会保存,查询内阻值将会返回无效数值。
2.两次触发内阻采集动作的间隔至少在五分钟以上,否则将会有烧毁设备或电池的风险。
备注:(保留)
1.DI的值Bit0代表DI当前开关量输入状态。
其它Bit位保留,始终为0。
2.自动清零和手动清零并不冲突,设置了自动清零,相关可清0的寄存器仍然可以用手工清0。
3.每个寄存器的清0是独立的,相互不影响。
4.DO的状态写0xFF00表示输出1,0x0000表示输出0。
写其他值返回失败。
DO上电时的状态同理。
5.DO处于电平工作模式时,写对应的脉冲宽度寄存器无效果。
6.DO处于脉冲工作模式时,写对应DO的状态寄存器无效果。
ADMP401-1中文资料
Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog OutputPreliminary Technical DataADMP401-1Rev. PrBInformation furnished by Analog Devices is believed to be accurate and reliable. However , no responsibility is assumed by Analog Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties that may result from its use. Specifications subject to change without notice. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Analog Devices. T rademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, M A 02062-9106, U.S.A.Tel: 781.329.4700 Fax: 781.461.3113 ©2008 Analog Devices, Inc. All rights reserved.FEATURES4.72 mm × 3.76 mm × 1.0 mm surface mount package High SNR: 62 dBAHigh sensitivity: −37 dBVFlat frequency response from 100 Hz to over 12 kHz Low current consumption: <200 μA Single-ended analog output High PSRR: >50 dBCompatible with Sn/Pb and Pb-free solder processes RoHS/WEEE compliantAPPLICATIONSCell phones PC audioDigital cameras Bluetooth headsetsGENERAL DESCRIPTIONThe ADMP401-1 is a high quality, low cost, low power analog output bottom-ported omnidirectional MEMS microphone. The ADMP401-1 consists of a MEMS microphone element and an output amplifier. The ADMP401-1 has a high SNR and high sensitivity, making it an excellent choice for far field applications. The ADMP401-1 has a flat wideband frequency responseresulting in natural sound with high intelligibility. Low current consumption enables long battery life for portable applications. A built-in particle filter provides for high reliability. The ADMP401-1 is available in a thin 4.72 mm × 3.76 mm × 1.0 mm surface mount package. The ADMP401-1 is reflow solder compatible with no sensitivity degradation.FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM07712-001V DD GNDMEMBRANE BACKPLATEOUTPUTFigure 1.ADMP401-1Preliminary Technical DataRev. PrB | Page 2 of 8TABLE OF CONTENTSFeatures .............................................................................................. 1 Applications ....................................................................................... 1 General Description ......................................................................... 1 Functional Block Diagram .............................................................. 1 S pecifications ..................................................................................... 3 Absolute Maximum Ratings ............................................................ 4 ESD Caution .................................................................................. 4 Pin Configuration and Function Descriptions ............................. 5 Typical Performance Characteristics ..............................................6 Handling Instructions .......................................................................7 Pick-and-Place Equipment ..........................................................7 Reflow Solder .................................................................................7 Board Wash ....................................................................................7 Outline Dimensions ..........................................................................8 Ordering Guide .. (8)Preliminary Technical DataADMP401-1Rev. PrB | Page 3 of 8SPECIFICATIONST A = 25°C, V DD = 1.8 V , unless otherwise noted. All minimum and maximum specifications are guaranteed. Typical specifications are not guaranteed. Table 1.Parameter Symbol Test Conditions/Comments M in Typ Max Unit PERFORMA NCE Directionality Omni Sensitivity 1 kHz, 94 dB SPL −40 −37 −34 dBV Signal-to-Noise Ratio SNR 60 62 dBA Equivalent Input Noise EIN 32 dBA SPL Frequency Response 100 Hz to 10 kHz −2 0 +2 dB 100 Hz to 12 kHz −3 0 +2 dB Total Harmonic Distortion THD 105 dB SPL 3 %Power Supply Rejection Ratio PSRR 217 Hz, 100 mV p-p square wave super-imposed on V DD = 1.8 V50 dB Maximum Acoustic Input Peak 120 dB SPLPOWER SUPPLY Supply Voltage V DD 1.5 3.6 V Supply Current I S 200 μA OUTPUT CHARACTERISTICS Output Impedance Z OUT 200 Ω Polarity N oninverting 11Positive going (increasing) pressure on the membrane results in a positive going (increasing) output voltage.ADMP401-1Preliminary Technical DataRev. PrB | Page 4 of 8ABSOLUTE MAXIMUM RATINGSTable 2.Parameter Rating Supply Voltage 3.6 V Sound Pressure Level (SPL) 160 dB Mechanical Shock 20,000 gVibration Per MIL-STD-883G Temperature Range −40°C to +85°CStresses above those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only; functional operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operationalsection of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability. ESD CAUTION077T E M P E R A T U R ETIMET TFigure 2. Recommended Soldering ProfileTable 3. Recommended Soldering ProfileProfile Feature Sn63/Pb37 Pb-Free Average Ramp Rate (T L to T P ) 3°C/sec max 3°C/sec maxPreheat Minimum Temperature (T SMIN ) 100°C 150°C Maximum Temperature (T SMAX ) 150°C 200°C Time (T SMIN to T SMAX ), t S 60 sec to 120 sec 60 sec to 120 sec Ramp-Up Rate (T SMAX to T L ) 3°C/sec 3°C/sec Time Maintained Above Liquidous (t L ) 60 sec to 150 sec 60 sec to 150 sec Liquidous Temperature (T L ) 183°C 217°C Peak Temperature (T P ) 240°C + 0°C/−5°C 260°C + 0°C/−5°C Time Within 5°C of Actual Peak Temperature (t P ) 10 sec to 30 sec 20 sec to 40 sec Ramp-Down Rate 6°C/sec max 6°C/sec max Time 25°C to Peak Temperature 6 minute max 8 minute maxPreliminary Technical DataADMP401-1Rev. PrB | Page 5 of 8007712-003BOTTOM VIEW(TERMINAL SIDE DOWN)Not to ScalePIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONSFigure 3. Pin Configuration (Bottom View)Table 4. Pin Function DescriptionsPin No. Mnemonic Description 1 OUTPUT Analog Output Signal. 2 G NDGround. 3 G N D Ground. 4 G N D Ground. 5 V DD Power Supply. 6 G N D Ground.ADMP401-1Preliminary Technical DataRev. PrB | Page 6 of 8TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS–10100–8–6–4–202468100–10–20–30–40–50–60101001k 10kP S R R (d B )712-00510k1k07712-004FREQUENCY (Hz)S E N S I TI V I T Y (dB )Figure 4. Typical Frequency Response FREQUENCY (Hz)07Figure 5. Typical Power Supply Rejection Ratio vs. FrequencyPreliminary Technical DataADMP401-1Rev. PrB | Page 7 of 8HANDLING INSTRUCTIONSPICK-AND-PLACE EQUIPMENTThe MEMS microphone can be handled using standard pick-and-place and chip shooting equipment. Care should be taken to avoid damage to the MEMS microphone structure as follows: •Use a standard pickup tool to handle the microphone. Because the microphone hole is on the bottom of the package, the pickup tool can make contact with any part of the lid surface.•Use care during pick-and-place to ensure that no high shock events above 20 k g are experienced, because such events may cause damage to the microphone.•Do not pick up the microphone with a vacuum tool that makes contact with the bottom side of the microphone. Do not pull air out or blow air into the microphone port. • Do not use excessive force to place the microphone on the PCB.REFLOW SOLDERStandard reflow solder conditions specified in Figure 2 can be used to attach the MEMS microphone to the PCB.BOARD WASHWhen washing the PCB, ensure that water does not make contact with the microphone port. Blow-off procedures and ultrasonic cleaning must not be used.ADMP401-1Preliminary Technical DataRev. PrB | Page 8 of 8092908-OUTLINE DIMENSIONSA0.82Figure 6. 6-Terminal Chip Array Small Outline No Lead Cavity [LGA_CAV]4.72 mm × 3.76 mm Body(CE-6-1)Dimensions shown in millimeters062408-ASECTION A-ADETAIL AFigure 7. LGA_CAV Tape and Reel Outline DimensionsDimensions shown in millimetersORDERING GUIDEodel Temperature Range Package Description Package OptionOrdering Quantity ADMP401-1ACEZ-RL 1−40°C to +85°C 6-Terminal LGA_CAV, 13” Tape and Reel CE-6-1 4,000 ADMP401-1ACEZ-RL71 −40°C to +85°C 6-Terminal LGA_CAV, 7” Tape and ReelCE-6-1 1,0001 Z = RoHS Compliant Part.©2008 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. PR 07712-0-10/08(PrB)。
4081芯片
4081芯片
4081芯片是由3M公司研发的一款32位处理器芯片。
具有高性能、高可靠性和低功耗等特点,广泛应用于电子设备中。
4081芯片采用了先进的制造工艺和架构设计,能够提供高达2.6GHz的主频和4.68GFlops的峰值性能。
它内部集成了多个功能模块,包括整数单元、浮点单元、存储器控制器和外设接口等。
这些功能模块相互协作,实现了高效的数据处理和存储功能。
4081芯片具有高可靠性和低功耗的特点。
它使用了先进的纳米技术制造工艺,能够提供良好的温度稳定性和电压稳定性,使芯片在各种极端环境下都能正常工作。
同时,它的功耗非常低,可以有效延长设备的电池寿命。
4081芯片的应用领域非常广泛。
它可以用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费类电子设备中,带来卓越的性能和用户体验。
同时,它也可以用于工业自动化、医疗设备、无人机等专业领域,满足对高性能和高可靠性的需求。
总的来说,4081芯片是一款高性能、高可靠性和低功耗的处理器芯片。
它在各种电子设备中都有广泛的应用,为用户提供优异的性能和体验。
它的出现将进一步推动电子技术的发展,为人们的生活和工作带来更多便利和创新。
MP3401A SPEC V1_2
2.9V to 5.5V -40℃ to 125℃ -20℃ to 85℃
单位 V ℃ ℃ ℃ V V
Ver.1.2
移动电源单芯片解决方案 MP3401A
符号
参数
充电部分(无特殊说明, VCC=5V,Ta=25℃)
测试条件
最小值 典型值 最大值 单位
VCC
充电输入电压
4.4
5
5.5
V
IVCC
输入电源电流
MP3401A采用的封装形式为SOP8。
应用
手机、平板电脑、GPS、电动工具等移动设备 备用电源
特点
线性充电,同步升压放电,内置充电、放电 功率MOS
芯片内部设定0.7A充电电流 同步升压最大输出电流1A 独创升压输出热调节技术 涓流/恒流/恒压充电,并具有在无过热危险
的情况下实现充电速率最大化的热调节功能 C/10 充电终止,自动再充电 预设4.2V充电电压,精度达±1% 放电输出过流、短路、过压、过温保护 2颗LED电量显示、充放电指示及异常指示
FSW
工作频率
Ta=60℃
IOUT
输出电流
ILIM
周期电流限制
VBAT=2.9~4.2V VOUT=5V
η
转换效率
VBAT=4.2V
VOUT=5.0V&IOUT=1A
-
70
-
mA
100 150 200 mV
-
100
-
℃
-
670
-
mΩ
2.9
4.35 V
4.8
5
5.2
V
-
110
-
μA
2.85 2.9 2.95 V
hcf4021原理
hcf4021原理
HCF4021B是一个单片集成电路,采用金属氧化物半导体技术制造,封装形式为DIP和SOP。
这个装置包含并行8级或串行输入/输出寄存器,具有共同的时钟串行输出寄存器,并行/串行控制输入,单串行数据输入,以及个人并行"JAM"输入到每个寄存器级。
每个寄存器级是D型,主从触发器中除了一个从8级输出,"Q"输出也可从阶段6,7。
串行输入是同步与时钟,而并行输入是异步的。
关于HCF4021的原理,涉及到具体的电路设计和工作机制,这超出了我的知识范围。
如需了解其工作原理,建议咨询相关领域专家或查阅电子工程方面的文献。
艾森Magnum低压电源保护电路断路器MPS4083VEAXX2Q说明书
Eaton MPS4083VEAXX2QEaton Magnum low voltage power circuit breaker, Magnum PXR,Standard frame, 800 A, 42 kA, Three-pole, Fixed vertical mounting,PXR25 LSIAM trip unitGeneral specificationsEaton Magnum low voltage power circuitbreakerMPS4083VEAXX2Q78668961864314.6 in16.8 in16.2 in118 lbCE Marked NEMA Compliant SABA Listed CCC Marked CSA CertifiedKEMA CertifiedANSILloyd's Register Certified UL ListedDNV GL CertifiedABS CertifiedProduct Name Catalog NumberUPCProduct Length/Depth Product Height Product Width Product Weight Compliances CertificationsStandard Three-pole Magnum PXRStandard Magnum PXR25 LSI ARMSThree-pole800 A42 kAIC42 kAIC800 AZone selective interlocking application paper Magnum circuit breakers with Power Xpert Release trip units product aid Selevctive coordination application paper - IA0120000E3Magnum PXR and PD-SB double and double narrow frame UL Certificate of ComplianceMagnum PXR and PD-SB standard and narrow frame UL Certificate of CompliancePower Xpert Release trip unit for Magnum PXR circuit breakers PXR 20/25 user manualMagnum PXR low voltage power circuit breakers user manual Microsoft Word - Power Xpert Protection Manager Quick StartFrame Number of poles TypeFrame Series Trip TypeNumber of poles Rated uninterrupted current (Iu)Interrupt rating Interrupt rating Rated uninterrupted current (Iu)Application notesBrochuresCatalogsCertification reportsManuals and user guidesEaton Corporation plc Eaton House30 Pembroke Road Dublin 4, Ireland © 2023 Eaton. All Rights Reserved. Eaton is a registered trademark.All other trademarks areproperty of their respectiveowners./socialmediaGuide.docxPower Xpert Protection Manager x32 22.06 1 Power Xpert Protection Manager x64 22.6 1 Eaton Specification Sheet - MPS4083VEAXX2Q Low voltage circuit breakers guide spec Magnum PXR 20/25 electronic trip units time current curves Safer by design: arc energy reduction techniques Molded case and low-voltage power circuit breaker health Cyber security white paperSoftware, firmware, and applications Specifications and datasheetsTime/current curvesWhite papers。
WINTEC 产品介绍
WINTEC 产品IC介绍
LED驱动IC
WT300 外置开关PFM工作模式LED驱动器
WT310 外置开关管PFM工作模式LED驱动器
WT380 低成本低电压高集成度升压LED驱动芯片WT380
WT381 低压启动高效LED驱动芯片WT381
WT400 外置开关管PFM工作模式LED驱动器
WT400A 外置开关管PFM工作模式LED驱动器
WT402R 简单线性LED驱动芯片WT402R
WT8860 高压高亮度内置开关管降压恒流LED驱动芯片
WT9910 高压恒流源LED驱动芯片WT9910
时钟IC
WT8025SA 内置晶体高精度实时日历时钟芯片WT8025SA
WT8029P 高性价比高精度内置晶体实时时钟日历芯片WT8029P WT8302 3-wire接口实时时钟芯片
WT8372A/B 带时间校正功能的实时时钟/日历芯片
WT8563 实时时钟/日历芯片WT8563
WT8565 带数字校准寄存器的实时时钟/日历芯片
WT8570 带I2C接口的256*8位SRAM
WT8583 带240字节SRAM的实时时钟/日历芯片
WT8593 I2C interface CMOS clock/cale
LNB
WT4200 LNB偏置、控制和电源管理单芯片集成WT4201 LNB偏置、控制和电源管理单芯片集成
LCD驱动
WT6448640*480 LCD显示控制电路
MOSFET
WT3414低导通电阻MOSFET
电池电源管理
WT9501锂电池充电管理芯片
价 格。
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OTP EPROM的 NullCurr 值表示电池的零区电流值,在 读取零电流值时用该参数作校准保护带。如果测量电流 值低于 +/- NullCurr (单位为毫安),将被读作零且不 会用到电池容量算法的计算中。 NullCurr 的典型值为 3mA,因此在 -3mA 到 +3mA 之间,电流测量值都将被 读作零,且不会用于电池容量计算中。
单芯片电池管理器
PS401
特征
• 可充电电池的单芯片管理方案 • 内嵌 Microchip 公司 Accuron™ 专利技术,可提供
所有可充电化学电池的精确容量报告 ( 误差 1% 以内)
• 片上 128 x 8 电可擦除只读存储器 (EEPROM),可 存储用户配置参数和 " 学习 " 参数;可通过 SMBus 接口完全进行现场编程。
PS401
表 1-1: 引脚
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
PS401 引脚说明
名称
说
明
VDDD GPIO(4) GPIO(5) GPIO(6) GPIO(7) SMB-CLK SMB-DTA
PS401
1.5 SMBus 接口 / SBData 命令
PS401与主机的通信完全符合工业标准的智能电池系统 规范 (SBS) 。器件内部包含有一个 SMBus 通信引擎 , 符合 SMBus v1.1 通信包错误检测 (PEC)CRC-8 错 误校正协议。该集成固件可对所有修改的智能电池数据 (SBData) v1.1 数据值进行处理。
16
VNTC
15
RSHN
28 引脚 SSOP 封装 (0.209 mil)
引脚一览
引脚名称 VDDD, VSSD GPIO(0..7) SMB-CLK, SMB-DTA VC(1..4) VDDA, VSSA
RSHP, RSHN VNTC VREFT ROSC RSV1-4 VPP
类型 电源 I/O I/O
DS40238B_CN 第4 页
2003 Microchip Technology Inc.
2.0 A/D 操作
PS401 的 A/D 转换器对电压、电流和温度进行测量,并 对随时间变化的电流求积分以测量充电状态。所有电池 和整个电池组的电压都处于监控之中,而电池组和每块 电池的精度均可单独校准。通过外部检测电阻可以在充 放电时对电流进行监控,并利用片上时钟振荡器作为时 基求随时间变化的电流的积分。温度可通过片上温度传 感器测量,也可选用外部热敏电阻来测量。 电流和温度 的精度同样须进行校准。
VDDA
稳压器
电压基准 和 温度
传感器
VREFT
SMB-CLK SMB-DTA
SMBus 接口
8 GPIO<7:0>
可编程 数字
输入 / 输出
单片机 内核 硅振荡器
VSSD
ROSC
15 位
Sigma-Delta 集成
A/D 转换器
模拟 输入
Mux
模拟部分 VSSA
VC(1) 3
VC(2-4) RSHP RSHN VNTC
5
SMB-CLK
6
SMB-DTA
7
VC(4)
8
VC(3)
9
VC(2)
10
VC(1)
11
VDDA
12
VSSA
13
RSHP
14
PS401
28
VSSD
27
GPIO(3)
26
GPIO(2)
25
GPIO(1)
24
GPIO(0)
23
RSV1
22
VPP
21
RSV2
20
RSV3
19
RSV4
18
ROSC
17
VREFT
VC(4) VC(3) VC(2) VC(1) VDDA VSSA RSHP RSHN VNTC
VREFT
ROSC RSV4 RSV3 RSV2 VPP RSV1 GPIO(0) GPIO(1) GPIO(2) GPIO(3) VSSD
(输入)数字信号电源电压的滤波电容输入。 ( 双向 ) 可编程通用数字输入 / 输出引脚 (4)。 ( 双向 ) 可编程通用数字输入 / 输出引脚 (5)。 ( 双向 ) 可编程通用数字输入 / 输出引脚 (6)。 ( 双向 ) 可编程通用数字输入 / 输出引脚 (7)。 SMBus 时钟引脚接线端。 SMBus 数据引脚接线端。 ( 输入 ) 串联电池组中电位第四高的电池电压输入 。 ( 输入 ) 串联电池组中电位第三高的电池电压输入 。 ( 输入 ) 串联电池组中电位次高的电池电压输入。 ( 输入 ) 串联电池组中电位最高的电池电压输入。 ( 输入 ) 模拟信号电源电压输入。 模拟信号接地参考点。 ( 输入 ) 来自电流检测电阻正极的电流测量 A/D 输入 。 ( 输入 ) 来自电流检测电阻负极的电流测量 A/D 输入。 ( 输入 ) A/D 输入 , 用于外部测温电路。该输入端为分压器的中点,其中分压器的上端 为热电阻 (103ETB 型 ),下端为 3.65kOhm 电阻。该输入电压不应超过 150mV。 (输出)参考电压输出 , 用于 A/D 电路的温度测量。参考输出电压为 150mV, 为分压 器上端的接线端 , 连接到外部热电阻。 外部偏置电阻。 保留 – 必须接地。 保留 – 必须接地。 保留 – 必须接到 VDDD。 ( 输入 ) OTP 编程电压输入。 保留 – 必须接到 VDDD。 ( 双向 ) 可编程通用数字输入 / 输出引脚 (0)。 ( 双向 ) 可编程通用数字输入 / 输出引脚 (1)。 ( 双向 ) 可编程通用数字输入 / 输出引脚 (2)。 ( 双向 ) 可编程通用数字输入 / 输出引脚 (3)。 数字信号接地参考点。
图 2-1 显示了 COCurr 和 CFCurr 之间的关系曲线。
图 2-1:
A/D 输出
COCurr 与 CFCurr 关系曲线
理想 A/D 响应 实际 A/D 响应
CFCurr
COCurr
电流输入
2.2 偏移自动补偿
通过自动调零的自校准法可以避免准确度漂移。该功能 使能时,每 30 秒电流测量电路将自动回零。该特点可校 正器件操作时由于温漂造成的误差。偏移自动补偿电路 的工作原理是将 RSHP 和 RSHN 的输入断开,并在内 部将这些输入短路以测量零输入偏移。 EEPROM 和校 准值 COD 是特定 IC 的实际零偏移量。当进行偏移自动 补偿时 (每 30 秒一次),当前实际电流测量值将被略 过,而将前次测量值用于下次电池容量计算。
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PS401
1.0 器件概述
PS401 是一枚用于电池管理的完全一体化集成电路。该 芯片将一个专有单片机内核与储存于12K字节片上OTP EPROM 上的监控算法和 3D 电池模型结合起来,具备 : 高精度 15 位 A/D 和混合信号电路 ; 片上 EEPROM 可 用于储存用户配置参数和“学习”参数 ; 工业标准双线 SMBus v1.1 接口,支持使用标准 SBData v1.1命令集进 行主机通信。
- 充电控制 I/O - 安全功能 I/O - SOC 数码管输出驱动引脚 - 通用 I/O • 完全实现 SMBus v1.1 的双线主机接口 • Microchip 固件在 12K 字节用户可定制片上 OTP EPROM 内
引脚说明
VDDD
1
GPIO(4)
2
GPIO(5)
3
GPIO(6)
4
GPIO(7)
片上 12K 字节的一次可编程 (OTP)EPROM 中固化 了专有监控算法和 3D 电池模型。在无需改变硅片设计 的前提下,可迅速进行固件升级并生成用户版本。
PS401可根据特定应用的电池化学性质轻松进行用户设 定。 Microchip 公司提供了标准配置文件,可用于配置 各种流行的可充电电池和电池组应用。
I 电源
I I O I I I
说明 数字信号电源输入,接地端 可编程数字 I/O SMBus 接口
电池电压输入 稳压器输出 (内部连接到模 拟信号电源输入); 接地端 电流检测电阻输入 外部热电阻输入 热电阻参考电压 内部振荡器偏置电阻 保留引脚 OTP 编程电压输入
2003 Microchip Technology Inc.
电流测量精度和检测电阻选择的方程式为:
9.15mV / RSENSE ( 毫欧 ) = 电流 LSB ( 如果最小电流测量值 > NullCurr) 电流 LSB x 16384 = 可能的最大电流测量值
PS401
产品出厂前就通过 SMBus 接口完成了在线电流校准, 以保证产品在具备高精度的同时还具备绝对准确度。电 流测量的方程式为:
图 1-1:
PS401 内部结构原理图
VDDD
VPP
数字部分
128 字节 EEPROM
128K 字节 EPROM
解码器
其他特性还包括一个可选高精度时钟振荡器和温度传感 器, 8 个通用引脚,支持充电控制或安全控制、 SOC LED 显示或用户可编程数字 I/O。
Microchip 公司的 PS401 在一枚 IC 中实现了单芯片智能 电池的最高数据精度,为广泛的便携式系统提供了节省 空间而降低了系统元件总体成本的解决方案。
PS401提供了8个可编程数字输入/输出引脚。这些引脚 可作为 LED 输出引脚显示充电状态 (SOC),或直接 控制外部充电电路,或为锂离子电池组提供额外的安全 保护。当然,它们也可用作通用输入 / 输出引脚。