31136管脚属性
AX3101系列
符号 Vin Vlx Vout Vce Ilx Pd TOpr Tstg
主要参数及工作特性:
极限值 -0.3~6.5 -0.3~Vin+0.3 -0.3~6.5 -0.3~Vin+0.3
±1000 250
-25~+85
-40~+125
单位 V V V V mA mW ℃ ℃
AX3101A12 ( 除特别指出,VIN=3.0V,FOSC=1.2MHz, Cin=4.7uF,CL=10uF,L=3.3uH,Ta=25℃ )
-
0.5
1.2
Ω
⑤
LX SW“L”阻 抗
RlxL
Vce=0.5Vin,Ilx=100mA -
0.6
1.4
Ω
-
LX SW“H”漏 电流
IleakH
Vin=Vout=5.0V, Vce=0V,Lx=0V
-
0.01
1
uA
⑥
LX SW“L”漏 电流
IleakL
Vin=Vout=5.0V, Vce=0V,Lx=5V
1.78
V
②
电源电流 待机电流
Idd
Vin=Vce=3.6V, Vout=Vout×1.1
-
60
120
uA
③
Istb
Vin=3.6V,Vce=0V, Vout=Vout×1.1
-
0
1
uA
③
振荡频率
FOSC
Iout=100mA
1020 1200 1380 KHz
①
PFM 开关电流
Ipfm
Vce=Vin,Iout=1mA
500mA 同步降压 DC/DC 转换器 ADC 转化器 AX 3101 系列
南京科远HCSE系列交流伺服用户手册(V1.02)
若在电源和伺服驱动器输入端之间加装接触器,则不允许用此接触器来控制伺服驱动器的启停。一定需要用该接触器控制 伺服驱动器的启停时,间隔不要小于一个小时。频繁的充放电易降低伺服驱动器内电容的寿命。若输出端和电机之间装有接触 器等开关器件,应确保伺服驱动器在无输出时进行通断操作,否则易造成伺服驱动器内模块损坏。 ■ 三相输入改成两相输入
HCSE系列交流伺服 用户手册
(V1.02)
南京科远电子科技有限公司
I
电机机型设置
用户拿到伺服驱动器和电机第一次运行时,请参照适配机型表(如果适配机型表中没有对 应的电机型号,请根据所用电机的额定转速和额定电流,来选择电机机型),确认电机机型设 置是否正确,如果不正确,运行时电机可能会出现振动或误报警现象,不能达到期望的控制效 果。机型参数为Pn223,属于隐藏参数,需要解锁方能进入,在数码管为“run”、”bb”或报 警状态显示界面下,按“上下下下”(一次UP键,三次DOWN键)即可解锁。机型设置正确后, 需重新上电,方可运行电机。以后如果电机型号有变动,则需重新设置。
1314面板按键操作说明1441按键的名称与功能1442基本模式的选择与操作1543状态显示16431位数据显示内容16432省略符号显示内容1644辅助功能模式下的操作fn17441辅助功能执行模式的用户参数一览及其功能17442显示伺服报警记录18443微动jog模式运行18444用户参数设定值进行初始化1945用户参数设定模式下的操作pn20451用户参数的设定2046监视模式下的操作un21461监视模式一览及其功能21462顺序用输入输出信号的监视显示22463指令脉冲计数器反馈脉冲计数器的监视显示2451试运行2452通用功能的设定25521伺服on设定25522超程设定25523伺服off时的停止方法选择2553位置控制运行25531用户参数的设定26532电子齿轮的设定27533编码器反馈信号输出分频系数27534位置指令28535平滑29537外部扭矩限制3054其他31541旋转检测速度31542超速报警功能31543数字输入接脚di输入滤波使能31544伺服控制信号输入input管脚功能配置
常用霍尔元件封装图以及霍尔元件对应型号和霍尔的应用
常用霍尔元件封装图以及霍尔元件对应型号和霍尔的应用
———————————————————————————————— 作者:
————————————————————————————————日期:
常用霍尔元件封装图以及霍尔元件对应型号和霍尔的应用
霍尔三脚插片TO-92/SIP-3封装图
管腿说明:1.电源2.地3.输出
霍尔四脚贴片SOT-89封装图
SOT-89封装霍尔,是四脚贴片的另一种封装形式,89封装相比23封装体积上更大,散热性更好,对于一些特别要求的客户是一个很好的选择。SOT-89封装常用霍尔元件型号有:SS541AT,SS543GT,SS513AT,SS513GT,VF526DT等,以国外品牌霍尔居多。常用于电机应用中。
霍尔三脚贴片SOT23封装图
霍尔元件封装形式中的三脚贴片封装(SOT-23)是一种小型化的封装,它的封装体积有大有小,贴片封装相比插片封装在安装上更便捷,也更节省人工。常用的霍尔元件三脚贴片封装型号有:YS39E,YS1254,YS3254,YS282等。
霍尔四脚贴片SOT-23-4封装图
霍尔元件四脚贴片(SOT-23-4)封装形式,这种封装形式的霍尔有四个管脚,双输入,双输出。四脚贴片霍尔常用型号有:HG-106C,HG106A,HG166A,HW101A,HW108A等等,并且以线性霍尔元件居多。主要用于磁场检测,仪器仪表,电流传感器等。
无线红外防盗报警器的设计
1 前言随着微电子技术与网络技术的飞速进展,人们关于居住环境的平安、方便、舒适提出了愈来愈高的要求因此智能化住宅就随之显现,也随着改革开放的深切和市场经济的迅速进展、提高,城市外来流动人口的大量增加,带来了许多不平安因素,刑事案件专门是入室盗窃、抢劫居高不下,因此家庭智能平安防范系统是智能化小区建设中不可缺少的一项,而以往的做法是安装防盗门、防盗网,但普遍存在有碍美观,不符合防火要求,而且不能有效地避免犯法分子对住宅的入侵,故利用高科技的电子防盗报警系统也就应运而生。
无线红外防盗报警器的进展主若是基于传感器之上,因此有必要先谈谈红别传感器的进展状况。
而传感器技术是21世纪人们在高新技术进展方面争夺的一个制高点,各发达国家都将传感技术视为现代高新技术进展的关键。
从20世纪80年代起,日本就将传感器技术列为优先进展的高新科技之首,美国等西方国家也将此技术列为国家科技和国防技术进展的重点。
从而基于传感器技术的防盗报警系统也取得了高速进展。
不管是基于哪一种方式的无线防盗报警器,它的工作原理都是将探测到的信号,通过编码,经电路放大,输出并将报警信号通过天线发射出,再用接收电路接收信号,解码并通过操纵电路判定是不是属于异样信号,再决定是不是发送报警信号给报警电路,从而达到防盗的成效,本系统也是采纳此原理。
本系统采纳经常使用的STC89C52单片机作为系统的核心操纵部份,是一个利用红别传感器作为信号输入的操纵部份的智能报警器。
当有不明人物进过红外探头时,会有操纵信号输入单片机,进而输出扎耳报警声引发相关人员的注意,同时利用显示器来显示。
如此专门大程度上减少了搜索时刻,从而提高了时效性。
达到了信号同意灵明度高,显示反映快,报警声音响的成效。
2 整体方案设计方案比较2.1.1 方案一图方案一方框图2.1.1 方案二图方案二方框图方案论证2.3.1 收发模块的比较方案一中收发模块采纳的核心芯片是Nrf905,此芯片为32引脚芯片,工作电压在,需外接433MHz 50Ω天线。
3621数码管规格书
3621数码管规格书摘要:1.3621 数码管简介2.3621 数码管规格参数3.3621 数码管的应用领域4.3621 数码管的优点与局限性正文:【3621 数码管简介】3621 数码管是一种常见的数码管显示器件,它的名字来源于其外形尺寸为36mm×21mm。
作为一种显示器件,数码管被广泛应用于各种数字显示场合,如计时器、计数器、电子钟表等。
【3621 数码管规格参数】3621 数码管的主要规格参数包括以下几个方面:1.外形尺寸:36mm×21mm×11.5mm2.显示字符:0-9、A-F、H、J、K、L、M、N、P-Z 及特殊字符3.显示颜色:红色、绿色、黄色等多种颜色可选4.工作电压:5V-30V 直流电压5.功耗:小于0.1W6.视角:140°7.响应时间:小于1ms【3621 数码管的应用领域】3621 数码管广泛应用于各种数字显示场合,如:1.电子钟表、计时器:用于显示时间、日期、星期等信息2.计数器:用于计数各种事件,如步数、游戏分数等3.电子测量仪器:用于显示测量结果,如电压、电流、温度等4.智能家居设备:用于显示各种家居设备的状态信息,如室内温度、湿度等5.其他电子设备:如电脑外设、游戏机、收银机等【3621 数码管的优点与局限性】3621 数码管具有以下优点:1.显示清晰:采用LED 灯珠,显示效果清晰,易于阅读2.功耗低:工作电流小于0.1W,节能环保3.响应速度快:小于1ms 的响应时间,能够实时显示动态信息4.视角宽广:140°的视角,便于观看然而,3621 数码管也存在一些局限性:1.显示内容有限:只能显示数字和部分字母,不适用于显示复杂信息2.颜色单一:虽然有多种颜色可选,但仍不如液晶显示屏等显示设备色彩丰富3.成本较高:相较于传统的LED 数码管,3621 数码管的成本较高总之,3621 数码管作为一种常见的显示器件,在数字显示领域具有广泛的应用。
LM331 器件管脚图及管脚功能及应用
LM331 内部功能图LM331 的内部电路组成如右图所示由输入比较器、定时比较器、R-S 触发器、输出驱动管、复零晶体管、LM331 内部功能图能隙基准电路、精密电流源电路、电流开关、输出保护管等部分组成输出驱动管采用集电极开路形式,因而可以通过选择逻辑电流和外接电阻,灵活改变输出脉冲的逻辑电平,以适配 TTL、DTL 和 CMOS 等不同的逻辑电路。
LM331 可采用双电源或单电源供电,可工作在 4.0~40V 之间,输出可高达40V,而且可以防止 Vcc 短路。
电压-频率变换器工作原理上图是由 LM331 组成的电压—频率变换电路。
外接电阻 Rt 、Ct和定时比较器、复零晶体管、R-S触发器电压-频率变换器工作原理等构成单稳定时电路。
当输入端 Vi+输入一正电压时,输入比较器输出高电平,使R-S触发器置位,Q输出高电平,输出驱动管导通,输出端fo为逻辑低电平,同时,电流开关打向右边,电流源 IR 对电容CL 充电。
此时由于复零晶体管截止,电源 Vcc 也通过电阻 Rt 对电容 Ct 充电。
当电容 Ct 两端充电电压大于 Vcc 的2/3 时,定时比较器输出一高电平, 使 R-S 触发器复位,Q 输出低电平,输出驱动管截止,输出端 fo 为逻辑高电平,同时,复零晶体管导通,电容 Ct 通过复零晶体管迅速放电;电流开关打向左边,电容 CL 对电阻 RL放电。
当电容 CL 放电电压等于输入电压 Vi 时,输入比较器再次输出高电平,使 R-S触发器置位,如此反复循环,构成自激振荡。
右图画出了电容 Ct、 CL 充放电和输出脉冲 f0 的波形。
设电容 CL 的充电时间为 t1,放电时间为 t2,则根据电容 CL 上电荷平衡的原理,我们有: (IR-VL/RL)t1=t2VL/RL右图为电容充放电输出波形图:从上式可得:f0=1/(t1+t2)=VL/(RLIRt1)实际上,该电路的VL 在很少的范围内(大约10mV)波动,因此, 可认为VL=Vi,故上式可以表示为:f0==Vi/(RLIRt1)可见,输出脉冲频率 f0 与输入电压 Vi成正比,从而实现了电压-频率变换。
电子镇流器常用三极管的管脚和参数
MJE13001是小功率高压高速开关三极管,典型应用:荧光灯电子镇流器。
它采用TO-92封装,管脚排列如图:MJE13001主要参数:集电极-基极最高耐压VCBO=500V集电极-发射极最高耐压VCEO=400V发射极-基极最高耐压VEBO=9V集电极电流IC=0.3A耗散功率PC=7W结温Tj=150℃贮藏温度TSTG=-50~150℃直流放大系数HFE=8~403DD13001是硅NPN型小功率开关三极管,主要用于节能灯电子镇流器、手机充电器等开关电源电路。
3DD13001具有击穿电压高、反向漏电流小、开关速度快、饱和压降低、高温性能好等特点。
采用TO-251封装的3DD13001管脚排列如图:1脚:基极;2脚:集电极;3脚:发射极3DD13001主要参数:集电极最大耗散功率PCM=1.2W (Tamb=25℃)集电极最大允许电流ICM=0.2A集电极-基极反向击穿电压BVCBO=600V集电极-发射极反向击穿电压BVCEO=400V发射极-基极反向击穿电压BVEBO=7V结温Tj=150℃贮藏温度TSTG=-55~150℃直流放大系数=8~40MJE13002是高压高速开关三极管,国产同类型号为3DD13002。
它主要用于电子节能灯、日光灯电子镇流器,以及其它开关电路中。
MJE13002(3DD13002)采用TO-126封装的外形尺寸和管脚排列如图:MJE13002(3DD13002)主要参数VCBO=600VVCEO=400VVEBO=7VIC=1APC=1.2WTj=150℃TSTG=-55~150℃ICBO=100μAIEBO=100μAHFE=10~40VCE(sat) =0.5VVBE(sat) =1.0VfT=4MHzTf=0.6μsMJE13003是主要用于节能灯及荧光灯电子镇流器的高反压大功率开关三极管,硅NPN型,采用TO-126封装,它的外形和管脚排列如下:MJE13003主要参数集电极-基极电压VCBO 700 V集电极-发射极电压VCEO 400 V发射极-基极电压VEBO 9V集电极电流IC 2.0 A集电极耗散功率PC 40 W最高工作温度Tj 150 °C贮存温度Tstg -65-150 °C集电极-基极截止电流ICBO (VCB=700V) 100 μA集电极-发射极截止电流ICEO (VCE=400V,IB=0) 250 μA集电极-发射极电压VCEO (IC=10mA,IB=0) 400 V发射极-基极电压VEBO (IE=1mA,IC=0) 9 V直流电流放大倍数5~403DD13005是高反压大功率开关三极管,硅材料NPN型,平面扩散工艺制造,开关速度快,耐压高。
Atmega16寄存器表
Atmega16寄存器一.引脚说明表1 引脚说明引脚序号 引脚名称 引脚功能PB5 8 位双向I/O 口, 具有可编程的内部上拉电阻。
其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。
作为输入使用时, 若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉低时将输出电流。
在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口A 处于高阻状态。
1MOSI SPI 总线的主机输出/ 从机输入信号PB6 8 位双向I/O 口2MISO SPI 总线的主机输入/ 从机输出信号PB7 8 位双向I/O 口3SCK SPI 总线的串行时钟4 RESET 复位输入引脚。
持续时间超过最小门限时间的低电平将引起系统复位。
5 VCC 数字电路的电源6 GND 地7 XTAL2 反向振荡放大器的输出端8 XTAL1 反向振荡放大器与片内时钟操作电路的输入端PD0 8 位双向I/O 口9RXD USART 输入引脚PD1 8 位双向I/O 口10TXD USART 输出引脚PD2 8 位双向I/O 口11INT0 外部中断0 的输入PD3 8 位双向I/O 口12INT1 外部中断1 的输入PD4 8 位双向I/O 口13OC1B T/C1 输出比较B 匹配输出PD5 8 位双向I/O 口14OC1A T/C1 输出比较A 匹配输出PD6 8 位双向I/O 口15ICP1 T/C1 输入捕捉引脚PD7 8 位双向I/O 口16OC2 T/C2 输出比较匹配输出17 VCC 数字电路的电源18 GND 地PC0 8 位双向I/O 口19SCL 两线串行总线时钟线PC1 8 位双向I/O 口20SDA 两线串行总线数据输入/ 输出线PC2 8 位双向I/O 口21TCK JTAG 测试时钟PC3 8 位双向I/O 口22TMS JTAG 测试模式选择PC4 8 位双向I/O 口23TDO JTAG 测试数据输出PC5 8 位双向I/O 口24TDI JTAG 测试数据输入PC6 8 位双向I/O 口25TOSC1 定时振荡器引脚1PC7 8 位双向I/O 口26TOSC2 定时振荡器引脚227 AVCC 端口A与A/D转换器的电源。
EG3113 芯片数据手册说明书
版本变更记录目录1. 特性 (1)2. 描述 (1)3. 应用领域 (1)4. 引脚 (2)4.1 引脚定义 (2)4.2 引脚描述 (2)5. 结构框图 (3)6. 典型应用电路 (3)7. 电气特性 (4)7.1 极限参数 (4)7.2 典型参数 (5)7.3 开关时间特性及死区时间波形图 (6)8. 应用设计 (7)8.1 Vcc端电源电压 (7)8.2 输入逻辑信号要求和输出驱动器特性 (7)8.3 自举电路 (8)9. 封装尺寸 (9)9.1 SO8封装尺寸 (9)9.2 DFN8封装尺寸 (9)EG3113芯片数据手册V1.01. 特性⏹高端悬浮自举电源设计,耐压可达600V⏹适应5V、3.3V输入电压⏹最高频率支持500KHZ⏹低端VCC电压范围2.8V-20V⏹输出电流能力I O+/- 1A/1.5A⏹内建死区控制电路⏹自带闭锁功能,彻底杜绝上、下管输出同时导通⏹HIN输入通道高电平有效,控制高端HO输出⏹LIN输入通道低电平有效,控制低端LO输出⏹外围器件少⏹静态电流小于5uA,非常适合电池场合⏹封装形式:SOP-8,DFN82. 描述EG3113是一款高性价比的大功率MOS管、IGBT管栅极驱动专用芯片,内部集成了逻辑信号输入处理电路、死区时控制电路、闭锁电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路,专用于无刷电机控制器中的驱动电路。
EG3113高端的工作电压可达600V,低端Vcc的电源电压范围宽2.8V~20V,静态功耗小于5uA。
该芯片具有闭锁功能防止输出功率管同时导通,输入通道H IN内建了一个200K下拉电阻,LIN内建了上拉5V 高电位,在输入悬空时使上、下功率MOS管处于关闭状态,输出电流能力I O+/- 1/1.5A,采用SOP8封装。
3. 应用领域⏹移动电源高压快充开关电源⏹电动车控制器⏹变频水泵控制器⏹600V降压型开关电源⏹无刷电机驱动器⏹高压Class-D类功放4. 引脚4.1 引脚定义IN IN图4-1. EG3113管脚定义4.2 引脚描述5. 结构框图LOGNDVccHOVS VB图5-1. EG3113内部电路图6. 典型应用电路+12V+600VOUT图6-1. EG3113典型应用电路图7. 电气特性7.1 极限参数注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。
MSP430引脚功能介绍和寄存器详细分类汇编
引脚功能引脚名称序号I/O 说明Avcc 64 模拟供电电源正端.只为ADC和DAC的模拟部分供电Avss 62 模拟供电电源负端.只为ADC和DAC的模拟部分供电DVcc 1 数字供电电源正端.为所有数字部分供电DVss 63 数字供电电源负端.为所有数字部分供电P1.0/TACLK 12 I/O 通用数字I/O引脚/定时器A时钟信号TACLK输入P1.1/TA0 13 I/O 通用数字I/O引脚/定时器A捕捉:CCI0A输入,比较:OUT0输出P1.2/TA1 14 I/O 通用数字I/O引脚/定时器A捕捉:CCI1A输入,比较:OUT1输出P1.3/TA2 15 I/O 通用数字I/O引脚/定时器A捕捉:CCI2A输入,比较:OUT2输出P1.4/SMCLK 16 I/O 通用数字I/O引脚/SMCLK信号输出P1.5/TA0 17 I/O 通用数字I/O引脚/定时器A,比较:OUT0输出P1.6/TA1 18 I/O 通用数字I/O引脚/定时器A,比较:OUT1输出P1.7/TA2 19 I/O 通用数字I/O引脚/定时器A,比较:OUT2输出P2.0/ACLK 20 I/O 通用数字I/O引脚/ACLK输出P2.1/TAINCLK 21 I/O 通用数字I/O引脚/定时器A,INCLK上的时钟信号P2.2/CAOUT/TA0 22 I/O 通用数字I/O引脚/定时器A捕获:CCI0B输入/比较器输出P2.3/CA0/TA1 23 I/O 通用数字I/O引脚/定时器A,比较:OUT1输出/比较器A输入P2.4/CA1/TA2 24 I/O 通用数字I/O引脚/定时器A,比较:OUT2输出/比较器A输入P2.5/Rosc 25 I/O 通用数字I/O引脚,定义DCO标称频率的外部电阻输入P2.6/ADC12CLK/ 26 I/O 通用数字I/O引脚,转换时钟-12位ADC,DMA通道0外部触发器P2.7/TA0 27 I/O 通用数字I/O引脚/定时器A比较:OUT0输出P3.0/STE0 28 I/O 通用数字I/O引脚,USART0/SPI模式从设备传输使能端P3.1/SIMO0/SDA 29 I/O 通用数字I/O引脚,USART0/SPI模式的从入/主出,I2C数据P3.2/SOMI0 30 I/O 通用数字I/O引脚,USART0/SPI模式的从出/主入P3.3/UCLK0/SCL 31 I/O 通用数字I/O引脚,USART0/SPI模式的外部时钟输入,USART0 P3.4/UTXD0 32 I/O 通用数字I/O引脚,USART0/UART模式的传输数据输出P3.5/URXD0 33 I/O 通用数字I/O引脚,USART0/UART模式的接收数据输入P3.6/UTXD1 34 I/O 通用数字I/O引脚,USI1/UART模式的发送数据输出P3.7/URXD1 35 I/O 通用数字I/O引脚,USI1/UART模式的接收数据输入P4.0/TB0 36 I/O 通用数字I/O引脚,捕获I/P或者PWM输出端口-定时器B7 CCR0P4.1/TB1 37 I/O 通用数字I/O引脚,捕获I/P或者PWM输出端口-定时器B7 CCR1P4.2/TB2 38 I/O 通用数字I/O引脚,捕获I/P或者PWM输出端口-定时器B7 CCR2P4.3/TB3 39 I/O 通用数字I/O引脚,捕获I/P或者PWM输出端口-定时器B7 CCR3P4.4/TB4 40 I/O 通用数字I/O引脚,捕获I/P或者PWM输出端口-定时器B7 CCR4P4.5/TB5 41 I/O 通用数字I/O引脚,捕获I/P或者PWM输出端口-定时器B7 CCR5P4.6/TB6 42 I/O 通用数字I/O引脚,捕获I/P或者PWM输出端口-定时器B7 CCR6P4.7/TBCLK 43 I/O 通用数字I/O引脚,输入时钟TBCLK-定时器B7P5.0/STE1 44 I/O 通用数字I/O引脚,USART1/SPI模式从设备传输使能端P5.1/SIMO1 45 I/O 通用数字I/O引脚,USART1/SPI模式的从入/主出P5.2/SOMI1 46 I/O 通用数字I/O引脚,USART1/SPI模式的从出/主入P5.3/UCLK1 47 I/O 通用数字I/O引脚,USART1/SPI模式的外部时钟输入,USART0/SPI 模式的时钟输出- 8 -P5.4/MCLK 48 I/O 通用数字I/O引脚,主系统时钟MCLK输出P5.5/SMCLK 49 I/O 通用数字I/O引脚,子系统时钟SMCLK输出P5.6/ACLK 50 I/O 通用数字I/O引脚,辅助时钟ACLK输出P5.7/TboutH/ 51 I/O 通用数字I/O引脚,将所有PWM数字输出端口为高阻态-定时器B7P6.0/A0 59 I/O 通用数字I/O引脚,模拟量输入A0-12位ADCP6.1/A1 60 I/O 通用数字I/O引脚,模拟量输入A1-12位ADCP6.2/A2 61 I/O 通用数字I/O引脚,模拟量输入A2-12位ADCP6.3/A3 2 I/O 通用数字I/O引脚,模拟量输入A3-12位ADCP6.4/A4 3 I/O 通用数字I/O引脚,模拟量输入A4-12位ADCP6.5/A5 4 I/O 通用数字I/O引脚,模拟量输入A5-12位ADCP6.6/A6/DAC0 5 I/O 通用数字I/O引脚,模拟量输入A6-12位ADC,DAC.0输出P6.7/A7/DAC1/ 6 I/O 通用数字I/O引脚,模拟量输入A7-12位ADC,DAC.1输出,SVS输入RST/NMI 58 I 复位输入,不可屏蔽中断输入端口或者Bootstrap Lload启动(FLASHTCK 57 I 测试时钟,TCK是芯片编程测试和bootstrap loader启动的时钟输入端口TDI 55 I 测试数据输入,TDI用作数据输入端口,芯片保护熔丝连接到TDITDO/TDI 54 I/O 测试数据输出端口,TDO/TDI数据输出或者编程数据输出引脚TMS 56 I 测试模式选择,TMS用作芯片编程和测试的输入端口VeREF+ 10 I/P 外部参考电压的输入VREF+ 7 O 参考电压的正输出引脚VREF-/VeREF- 11 O 内部参考电压或者外加参考电压的引脚XIN 8 I 晶体振荡器XT1的输入端口,可连接标准晶振或者钟表晶振XOUT/TCLK 9 I/O 晶体振荡器XT1的输出引脚或测试时钟输入XT2IN 53 I 晶体振荡器XT2的输入端口,只能连接标准晶振XT2OUT 52 O 晶体振荡器XT2的输出引脚时钟模块76543210 DCO.2DCO.1DCO.0MOD.4MOD.3MOD.2MOD.1MOD.0DCO.0-DCO.4 定义8 种频率之一,可以分段调节DCOCLK 频率,相邻两种频率相差10%。
bl8333s引脚说明
bl8333s引脚说明摘要:一、引言二、bl8333s 引脚概述1.电源引脚2.信号输入引脚3.信号输出引脚4.控制引脚5.其他引脚三、各引脚功能详解1.电源引脚1.供电电压2.供电电流2.信号输入引脚1.输入信号类型2.输入阻抗3.信号输出引脚1.输出信号类型2.输出阻抗4.控制引脚1.控制信号类型2.控制功能5.其他引脚1.功能描述2.电气参数四、引脚连接与应用1.引脚连接方式2.引脚应用场景五、总结正文:【引言】本文将详细介绍bl8333s 的引脚功能及应用,帮助用户更好地理解并使用这一产品。
【bl8333s 引脚概述】bl8333s 是一种具有多种引脚的电子元件,其引脚主要包括电源引脚、信号输入引脚、信号输出引脚、控制引脚以及其他引脚。
【各引脚功能详解】【电源引脚】电源引脚为bl8333s 提供稳定的供电电压,保证其正常工作。
该引脚的供电电压范围为Vcc,供电电流为Icc。
【信号输入引脚】信号输入引脚用于接收外部输入信号,其输入信号类型为模拟信号或数字信号,输入阻抗为Rin。
【信号输出引脚】信号输出引脚用于输出处理后的信号,其输出信号类型为模拟信号或数字信号,输出阻抗为Rout。
【控制引脚】控制引脚用于接收外部控制信号,实现对bl8333s 的控制。
控制信号类型为数字信号,控制功能包括开启、关闭、调节等。
【其他引脚】其他引脚包括一些辅助功能引脚,如地线、复位等,其功能描述及电气参数可根据具体产品型号进行查询。
【引脚连接与应用】用户可根据需要将bl8333s 的引脚连接到相应的电路板上,实现信号的输入输出及控制。
引脚连接方式有焊接、插接等,应用场景包括通信、消费电子、工业控制等领域。
【总结】本文详细介绍了bl8333s 的引脚功能及应用,帮助用户更好地理解和使用这一产品。
v3s芯片针脚规格
V3S芯片针脚规格
V3S芯片是一款新一代的嵌入式处理器芯片,广泛应用于物联网、智能家居、智能穿戴设备等领域。
以下是V3S芯片针脚的一些规格:
1.供电电压:V3S芯片的供电电压为1.8V。
2.集成度:V3S芯片内集成了32M*16bit DDR2 RAM,以及多种外
设接口,如SPI Flash、TF卡、USB2.0、UART、I2C、SPI等。
3.通信接口:V3S芯片支持多种通信接口,如UART、I2C、SPI
等。
4.视频输出:V3S芯片支持RGB接口和LCD接口,可以实现视频
输出功能。
5.图像处理能力:V3S芯片具有强大的图像处理能力,支持1080p
分辨率的视频解码和编码。
需要注意的是,具体针脚规格可能因不同的生产批次、封装形式等因素而有所不同,因此在实际使用中还需要参考具体的产品手册或技术规格书。
TA31136中文引脚说明
TA31136中频解调芯片本接收模块中比较关键的是TA31136中频解调芯片,它是第二中频检测器。
TA31136主要用来进行二次混频并解调出基频信号,然后再用运算放大器TL062将基频信号进行电平转换后送到通信板处理。
1)TA31136的主要特性和引脚功能TA31136是东芝公司的双极性线性集成芯片,常用于无线电话的调频中频解调。
该芯片采用SSOP封装,低工作电压。
TA31136的特性如下:◇低工作电压:Vcc=1.8~5.5V;◇良好的温度特性;◇灵敏度高,12dB灵敏度为11dBuV EMF(输入50Ω);◇截取点高,96dBuV(输入50Ω);◇内置2阶混频,工作频率为10~100MHz;◇内置噪声检测电路;◇具有信号强度指示功能。
表1所列是TA31136的引脚功能说明。
2)TA31136的典型应用电路图2所示是TA31136的典型应用连接图,来自第一中频信号(21.7MHz)先通过晶体滤波器滤除临近的杂波信号,再通过谐振放大器放大后经16脚输入并与1、2脚的本振信号(21.245MHz)在内部混频,得到差频455kHz的二中频,由3脚输出再经455kHz陶瓷滤波器滤除无用信号,在经5脚输入后,通过中频放大再到积分检波,解调出音频信号,并由九脚输出。
TA31136的输出信号有反相放大输出(7脚)、解调的AF信号输出(9脚)、中频放大信号输出(11脚)等。
10脚是移相网络,可接一个谐振频率为455kHz的中周。
TA31136具有高灵敏度且内置噪声检测电路和RSSI(接收信号强度指示)功能,并可根据输入信号电平为中频放大器输出直流电平。
为了保证在不同大小的接收信号下,在解调前信号大小的一致,电路中还带有自动增益控制(AGC)电路,AGC工作时的放大倍数与RSSI成线性比例关系,因此通过校准AGC 的放大倍数,可以保证AGC的输出结果,以对RSSI进行精度校准。
TA31136的9脚电压是可变,在接收通路的频点时电压为1.11V,改变频率,电压会下降。
DK3113规格书 完美兼容THX6203.604
深圳东科半导体有限公司
4
ÓÉ Foxit PDF Editor ±à¼°æȨËùÓÐ (c) by Foxit Software Company, 2004 ½öÓÃÓÚÆÀ¹À¡£
DK 3113 小功率离线式开关电源控制芯片
Vor ---------------------------反激电压(设置该电压不高于 120V,以避免造成芯片过压损坏,本设
ÓÉ Foxit PDF Editor ±à¼°æȨËùÓÐ (c) by Foxit Software Company, 2004 ½öÓÃÓÚÆÀ¹À¡£
DK 3113 小功率离线式开关电源控制芯片
◆主要特性
l 输入电压 85V to 265V 全电压范围 l 内置 700V 功率管 l 内建自供电电路(专利),无需辅助绕组供电 l 集成自启动电路 l 电流模式 PWM 控制 l VCC 工作电压范围 4V to 6V l 65Khz 开关频率 l 轻负载时自动进入跳周期模式 l 过温、过流、过压、过载保护 l 待机功耗小于 0.3W l 频率抖动降低 EMI 滤波成本
◆设计注意事项
1、功率器件是需要散热的,芯片的主要热量来自功率管,功率管与引脚 7,8 相连接,所以在 PCB 布线时,应该 将引脚 7,8 外接的铜箔的面积加大并作镀锡处理以增大散热能力。
2、芯片的 7,8 引脚是芯片的高压部份,最高电压可达到 600V 以上,所以在线路布置上要与低压部份保证 1.5mm 以上的安全距离,以避免电路出现击穿放电现象。
数量 50 2000 20000
深圳东科半导体有限公司
6
代 最小值 额定值 最大值 号 (mm) (mm) (mm)
A
11
11.5
3.3v稳压器管脚定义
300mA 低压差 CMOS 电压稳压器 LN-6206 系列
■ 绝对最大额定值
项目 输入电压 输出电压
容许功耗
工作温度 保存温度
符号 VIN VON/OFF VOUT
PD
Topr Tstg
绝对最大额定值
VSS-0.3~VSS+8 VSS-0.3~VIN+0.3 VSS-0.3~VIN+0.3
SOT-23-3
250
SOT-89-3
500
6-Pin HSON(A)
500
-40~+85
-40~+125
单位 V
mW °C
注意 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值,有可能 造成产品劣化等物理性损伤。
4
■ 电气特性
300mA 低压差 CMOS 电压稳压器 LN-6206 系列
项目
7
■ 封装尺寸
SOT89-3
300mA 低压差 CMOS 电压稳压器 LN-6206 系列
8
300mA 低压差 CMOS 电压稳压器 LN-6206 系列
9
300mA 低压差 CMOS 电压稳压器 LN-6206 系列
10
SOT-23-3
300mA 低压差 CMOS 电压稳压器 LN-6206 系列
备注:在希望使用上述电压值以外的产品或其他封装类型的产品时,请与本公司销售部联系。
■ 引脚排列图
端子编号 1 2 3
表2
端子记号
VSS VIN VOUT
端子内容 接地 输入
电压输出
图3
端子编号
1 2 3
表3
端子记号
VSS VOUT
eg3113工作原理
eg3113工作原理EG3113是一种特殊的电子元器件,它在电气工程领域中具有重要的作用。
下面将从工作原理的角度来介绍EG3113。
EG3113是一种电子管,其工作原理基于电子的发射和控制。
它由阴极、阳极和控制网格组成。
阴极负责发射电子,阳极负责吸收电子流,而控制网格则用于控制电子流的强弱。
当EG3113接通电源时,阴极会发射出电子。
这是由于阴极加热后,电子获得足够的能量跨越阴极表面的势垒,从而进入空间中形成电子云。
这些电子云会向阳极方向运动,但由于阳极上的正电荷吸引,电子会被束缚在阳极附近形成电子流。
在电子流形成的过程中,控制网格发挥着重要的作用。
控制网格上的电压可以通过外部电路进行调节。
当控制网格上施加正电压时,电子流会受到抑制,因为正电压会排斥电子流的运动。
相反,当控制网格上施加负电压时,电子流会被加速,因为负电压会吸引电子流的运动。
通过调节控制网格上的电压,可以控制电子流的强弱,从而实现对EG3113的控制。
EG3113的工作原理可以简单总结为:阴极发射电子,阳极吸收电子,控制网格控制电子流的强弱。
这种工作原理使得EG3113在电子设备中具有广泛的应用。
EG3113的工作原理使其在许多电子设备中扮演重要角色。
例如,在放大器中,EG3113可以放大电信号。
当输入信号作用于控制网格时,控制网格的电压变化会影响电子流的强弱,从而实现对信号的放大。
在电视机和收音机等设备中,EG3113也常用于调节音量和频率。
通过调节控制网格上的电压,可以控制音频信号的放大倍数和频率范围。
除了在放大器和调节设备中的应用,EG3113还可以用于开关电路。
通过控制网格上的电压,可以控制电子流的通断。
当控制网格上的电压为零时,电子流无法通过,实现了开关的断开。
而当控制网格上的电压为正时,电子流可以通过,实现了开关的闭合。
这种特性使得EG3113在电路中具有开关功能,广泛应用于电子设备的开关电路中。
总结起来,EG3113是一种电子管,其工作原理基于电子的发射和控制。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
基于TA31136的电台接收模块的设计
发布:2011-08-30 | 作者: | 来源: liaozhihua | 查看:446次 | 用户关注:基于TA31136的电台接收模块的设计0引言数传通信在水、电、气、油、灯等市政工程和工业领域的无线监控系统中具有广泛应用,其核心部分就是数传电台。
数传电台性能的优劣直接影响到监控系统的通信质量,因而是监控终端中的关键设备,也是典型的数字通信射频无线收发设备,它比最为常见的对讲机多了数字通信接口。
其内部电路包含了几乎所有射频通信设备常用的电路和射频通信系统解决方案,因此,数传电台常用来构建无线射频监控系统。
基于TA31136的电台接收模块的设计
0 引言
数传通信在水、电、气、油、灯等市政工程和工业领域的无线监控系统中具有广泛应用,其核心部分就是数传电台。
数传电台性能的优劣直接影响到监控系统的通信质量,因而是监控终端中的关键设备,也是典型的数字通信射频无线收发设备,它比最为常见的对讲机多了数字通信接口。
其内部电路包含了几乎所有射频通信设备常用的电路和射频通信系统解决方案,因此,数传电台常用来构建无线射频监控系统。
在通信系统中,最难设计的部分是接收机。
因为接收机必须具备低噪声系数、小的群时延变化、小的互调失真(IMD)、大的频率动态范围、稳定的自动增益控制(AGC)、适当的射频(RF)和中频(IF)增益、好的频率稳定度、满意的增益稳定度(特指多路信道)、低相位噪声、可以忽略的带内干扰、足够的可选择性、适当的误比特率等特点。
同时,可能还要受费用的约束。
1 接收机方案
一般来说,接收机的设计方案主要包括超外差接收机方案、直接下变频方案和数字零中频方案。
超外差接收机方案具有实现容易、稳定度高和干扰少等的优点,在较低的固定中频上比较容易实现解调,缺点是组合频率干扰较为严重;直接下变频方案不存在镜像干扰,缺点是有本振泄漏、噪声性能较差和产生直流偏置;数字零中频方案在设计中将数字化的过程提到了系统的中频
部分,故可使信噪比(SNR)得到改善,提高了可靠性,缺点是系统的复杂性和成本较高。
考虑到本数传电台主要工作于野外环境,要求抗干扰、抗噪声能力强,还要做到小型化和低成本,因此,选择超外差接收机方案最为适合。
超外差接收机在处理信号过程中一般都使用中频,因此也称为中频接收机。
它具有成熟的理论基础和实践背景,并已获得广泛的应用。
该结构在第一代蜂窝移动电话、模拟FM对讲机以及FM收音机中比较常见。
在通常的应用中,第一中频有10.7 MHz、21.4 MHz和45 MHz等,第二中频是455 kHz 。
然而,该结构需要使用高阶带通滤波器,以用于抑制镜像信号和实现信号原则,因此难以集成。
2 调频接收机的组成
图1所示是典型的超外差接收机的基本机构,即调频接收机的组成框图。
当天线接收到高频信号并经输入调谐回路后,经过射频放大级放大,便可进入混频级。
此时本机振荡器输出的另一高频信号亦进入混频级,而混频级的输出则是含有和频、差频等频率分量的信号。
混频级的输出经调谐回路选出中频信号,再经中频放大器放大,以获得足够高的增益,然后经TA31136二次混频后,并经鉴频器解调出低频信号,最后由低频功放级放大。
由于天线接收到的高频信号经过混频后,将成为固定的中频再加以放大,因此,该接收机的灵敏度较高。
本接收机采用超外差接收方式,并使用两次下变频,第一中频是21.4 MHz,第二中频是455kHz。
它的接收频道为162.025 MHz,信号带宽为25 kHz,解调方式采用FSK方式,灵敏度为-110dBm,无线阻抗为50 Ω。
3 TA31166中频解调芯片
本接收模块中比较关键的是TA31136中频解调芯片,它是第二中频检测器。
TA31136主要用来进行二次混频并解调出基频信号,然后再用运算放大器TL062将基频信号进行电平转换后送到通信板处理。
3.1 TA31166的主要特性和引脚功能
TA31136是东芝公司的双极性线性集成芯片,常用于无线电话的调频中频解调。
该芯片采用SSOP封装,低工作电压。
TA31136的特性如下:
◇低工作电压:Vcc=1.8~5.5 V;
◇良好的温度特性;
◇灵敏度高,12 dB灵敏度为11dBuV EMF(输入50Ω);
◇截取点高,96dBuV(输入50Ω);
◇内置2阶混频,工作频率为10~100 MHz;
◇内置噪声检测电路;
◇具有信号强度指示功能。
表1所列是TA31166的引脚功能说明。
3.2 TA31166的典型应用电路
图2所示是TA31136的典型应用连接图,来自第一中频信号(21.7 MHz)先通过晶体滤波器滤除临近的杂波信号,再通过谐振放大器放大后经16脚输入并与1、2脚的本振信号(21.245 MHz)在内部混频,得到差频455 kHz的二中频,由3脚输出再经455 kHz陶瓷滤波器滤除无用信号,在经5脚输入后,通过中频放大
再到积分检波,解调出音频信号,并由九脚输出。
TA31136的输出信号有反相放大输出(7脚)、解调的AF信号输出(9脚)、中频放大信号输出(11脚)等。
10脚是移相网络,可接一个谐振频率为455 kHz的中周。
TA31136具有高灵敏度且内置噪声检测电路和RSSI (接收信号强度指示)功能,并可根据输入信号电平为中频放大器输出直流电平。
为了保证在不同大小的接收信号下,在解调前信号大小的一致,电路中还带有自动增益控制(AGC)电路,AGC工作时的放大倍数与RSSI 成线性比例关系,因此通过校准AGC的放大倍数,可以保证AGC的输出结果,以对RSSI进行精度校准。
TA31136的9脚电压是可变,在接收通路的频点时电压为1.11 V,改变频率,电压会下降。
实现静噪检测时,可将TA31136输出的音频信号的一部分经电阻分压后再次进入中频集成电路的7、8脚,可通过芯片内部滤波器和放大器对其噪声分量进行放大整流,以产生一个和噪声分量相对应的直流电压,送到MCU的模拟端口进行检测。
输入的直流电压可以和一个预先设置的电压值进行比较,然后根据比较结果控制开放或关闭扬声器的输出。
为保证接收机在没有输入信号时输出没有噪声,MCU再根据比较结果输出高低电压信号来控制31136的14脚,以实现接收信号
时静噪的打开和关闭。
14脚接收到信号时,为1.7V高电平,无信号时为0 V 低电平。
4 基于TA31136的电台接收电路
图3所示是TA31136在本接收机中的应用电路图,该电路的Vcc采用5 V供电。
接收信号经过第一次变频后变为21.7 MHz,然后经过两个21.7 MHz的晶体滤波器,来增强对输入信号的选择性。
T10为谐振频率21.7 MHz的中周,与三极管Q2组成选频放大器。
VCC2为5 V,可给三极管提供偏置电压。
U3 (TA31136)将16脚输入的21.7 MHz的信号与1脚的本振信号21.245 MHz进行混频,以形成二中频455 kHz。
再经中频放大,从455 kHz鉴频中周出来的解调信号经过由内部电阻R64和外部电容C116组成的低通滤波器,滤去中频及高次谐波后进入低放电路。
本方案在10脚和11脚出来的鉴频部分之前用的是中周,结果发现中周线圈很难调试,后来改用村田制作所的陶瓷鉴频器CDB450C24。
因为
CDB450C24结构简单,容易实现,频率精确正负1%,带宽10 kHz左右,而且不需要负载电容。
5 结束语
采用二次变频方案,不但可以使接收机总增益分散到高频、中频和基带三个放大级,而且本振信号可以和接收信号更有效的隔离。
由于二次变频比单变频多了一次滤波,相对杂波的抗干扰性较强,故比单变频有较好的抗干扰度。
但是,超外差式电路也有不足之处,会出现镜像频率干扰。
因为镜像频率如果位于输入回路的通频带内,通过外差的变频作用就会把像频位置以及附近的电台信号搬移到中频带内,从而对接收信号形成干扰。
为了提高镜像频率抑制能力和灵敏度,同时使输入回路在整个波段内保持比较均匀的灵敏度,设计时可用陷波或吸收回路把镜像频率彻底抑制掉。