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通信信道综合布线中频率和带宽的性能定级问题分析

2020-01-13 15:57 次阅读

我们来了解通信信道传送信息能力背后的一些原理以及数据编码技术。由于此处将会谈及一些理论与数学计算,因此我将尽可能地避免复杂的数学问题,但也不可能完全忽略。

一、编码技术应用

事实上,香农公式早已概括出带宽B和速率C 之间的关系:C=B*Log(1+SNR)

f66.com_【官方首页】-永乐国际式中B为信道带宽,所谓带宽是指能够以适当保真度传输信号的频率范围,其单位是Hz,它是信道本身固有的,与所载信号无关。SNR为信噪比,它由系统的发收设备以及传输系统所处的电磁环境共同决定。而速率C是一个计算结果,它由B和SNR共同决定,其单位为bps,在概念上表征为每秒传输的二进制位数。

可见,给定信道,则带宽B也随之给定,改变信噪比SNR可得到不同的传输速率C 。MHz与Mbps有着一对多的关系,即同样带宽可以传输不同的位流速率。f66.com_【官方首页】-永乐国际同时,Mbps是依赖于应用的;而MHz则与应用无关。

如果要给它打一个形象的比喻,那么汽车时速与引擎转速恰到好处。当给定旋转速度,在齿轮已知的情况下可以计算出汽车的速度。在这个类比当中,齿轮起了一个桥梁的作用。事实上,齿轮之于汽车和引擎就如编码系统之于速率和带宽。

编码是为计算机进行信息传输而被采用的。通过对信息进行编码,许多技术上的问题,比如同步、带宽受限等都可以得到解决。编码对于信息的可靠传输是至关重要的。

目前有两种基本的编码系列。第一种是每N位添加一个同步位,以使同步成为可能(如当N=1时,为Manchester(曼彻斯特)编码;当N=4时 ,为4B5B编码),但这需要一个比原来更大的带宽。f66.com_【官方首页】-永乐国际而且同步位越多,带宽需要越大。为了减小带宽,采用每7位添加一个同步位(即 7B8B编码)的编码系统是可能的,但随之而来的是,当传输较长一串相同类型的位流时,同步就变得非常困难了。

f66.com_【官方首页】-永乐国际另一种编码系列是通过增加电平个数以减小带宽,电平数越多,带宽需要越少。然而,当传输一长串由0 编码后得到的连续信号时,同步就变得几乎不可能了。如,当我们采用5个电平数的时候就需要4个比较器,而且每个比较器都应该有其合适的公差范围。这就是说,当我们选择电平总数的时候,我们还应该把信噪比(SNR)考虑进去,以便能识别这几种不同的电平。

Manchester(曼彻斯特)、NRZ1(不归零编码)以及MLT-3(三电平双极性)编码是目前主要采用的三种编码系统,。它们的传输因子分别为1、0.5和0.25。f66.com_【官方首页】-永乐国际这些转变因子可以被定义为MHz对的比率。由此看来,任何一种编码系统都有其技术上的限制。此外,还有一些参数比如直流元件也对编码提出某些限制,在实际应用 中,当前主要几种编码系统都是兼而使用以便对带宽与同步作出折衷,或者有所偏重,比如,一个对同步要求比较高的应用可以选择Manchester编码系统或者其他能够产生时序的编码方式。又如,采用MLT-3编码的100 Mbps应用,需要25 MHz的带宽;当联合使 用4B5B编码方式时,系统就需增加额外的25 Mbps 开销,整个系统需要31.25 MHz的带宽,其好处是系统在同步方面变得更容易了。 另外,值得一提的是,100快速以太网使用的是5B6B编码系统(IEEE802.13),这可以说是对带宽与同步折衷的典型范例。

二、 基本原理

简单地说,局域网上的数据通信f66.com_【官方首页】-永乐国际是通过从发射器发出一系列“1 和“0”码到接收器来实现的。二进制数据通常以方波来表示(图1)。

综合布线系统的性能定级问题的解决方案

然而双绞线上传输的并不是一个纯正的方波。二进制数据实质上是一种重复形式(在某一点上)。重复形式101010表示最坏情况的模型。傅里叶变换表明[注:傅里叶变换在物理学、数论、组合数学、信号处理、概率论、统计学、密码学、声学、光学、海洋学、结构动力学等领域都有着广泛的应用(例如在信号处理中,傅里叶变换的典型用途是将信号分解成幅值分量和频率分量)。],这种最坏情况的重复形式确实由有限的一系列正弦频率组件(正弦波)组成,它们可以分为基频和大量的谐波(若干个基频)。这就有点像圆是由有限个很短的直线组成的。基频是正弦波,其周期等于比特时间的两倍。这些听起来非常复杂,我们可以用一个简化的例子更好地进行解释:比特时间= 1/比特率

因此,如果101010 形式是10Mbps 数据流的部分,我们每秒钟就有10,000,000 比特。每个比特占有千万分之一秒。基频的周期是比特时间的两倍(见图1),即千万分之二秒。基频= 1/周期= 5,000,000 Hz = 5 MHz (Hz = 周/秒)。

为了得到合理的方波,必须由谐波(仅在上述方波情况下为奇谐波)来对基频进行补充。为了得到完美的方波,还必须有有限数量的这种谐波。由于有源设备处理方波的近似值很合理,因此基频加上第三谐波和第五谐波(或是在某些情况下基频加上第三谐波)就足够了。

综合布线系统的性能定级问题的解决方案

图2 中所能看到的波形总和,是“0”“1”序列比较相近的表示。串扰和衰减的影响往往也会影响波形。这就开始解释为什么每秒10Mbps的10Base-T需要三类布线16MHz的带宽,5MHz基频加上15 MHz第三谐波。

三、实际应用

通信系统的带宽表示了其传输这些不同频率组件的能力。在结构化布线系统中带宽的单位通常以MHz 表示。超五类布线的带宽名义上有1 0 0MHz。假设应用一个简单的二进制传输“码”,那么在理论上,可以由Nyquist(奈奎斯特)等式来计算最大的信息传输率:C= 2 W Log 2 M

其中,W 为带宽(单位:H z ),M 为信令单元的数量,当M=2时, C= 2 W。

这就得出理论信息容量为每秒2x108 比特,即200Mbps。实际上,由于串扰和衰减的影响这个值会有所减少。

那么,超五类信息道支持数据传输达到千兆位以太网(1 0 0 0Mbps),如何让带宽适合于它呢?那就得增加数据传输率,增加数据吞吐量的关键,是对每个信令单元引入多于1 比特。商业运用中大部分公共协议都在某种程度上用到了这种技术,我们称之为数据编码。

大部分数据编码类型都利用mBnL编码来实现,也就是由L个电平每个电平n个脉冲来表示m比特的序列。使用实例如ISDN 和快速以太网。以100Base-T4 为例。100 Mbps信号分成三线对进行传输。每线对的比特率为33.33 Mbps。为了减少该比特流的频率容量以及布线系统的带宽需求,就要运用三重代码。在传输各组8 比特数据之前,转换为6 个三重符号(见图3 )。

综合布线系统的性能定级问题的解决方案

这就把发送信号系统的有效时钟速率减少至2 5 M H z,这样(在我们所述的第一个例子中)基频减少至12.5 MHz。这允许三类布线系统中提供的带宽内传输率为100 Mbps。

千兆位以太网采用了一种不同的方案,它把各组8 比特(8 B)数据转换为穿过四根双绞线的四个五重符号(1 Q 4)的传输, 每个符号代表两个二进制比特或零。即使用PAM-5编码,它使用-2,-1,0,1,2五种电平,其中四个电平用户信号编码,一个电平用于向前纠错编码。五级PAM编码相对于二进制编码将信道利用率提高了一倍,这样每线对的信号波特率下降为125MB/s,则基带将为62.5MHz,再一次降低了信号所占用的带宽。这样确保超五类系统满足带宽需求。

四、结论

各个应用的比特率与其基频有关。最高的频率容量是基频的谐波。不应把它与时钟频率相混淆(比特流以时钟频率取样)。例如,10Base-T 的比特率为10Mbps,采样时钟为10MHz,但是基频仅为5 MHz。通过以MHz 表示系统性能需求,标准提供了一个蓝图,有源网络组件设计人员都可以根据它来设计他们的设备。提供的布线系统和有源设备都满足相关标准的性能需求,那么所有的一切都正常运转起来!作为用户,最感兴趣的是通信速率。速率是从应用层次对通信作出描述的。为提高通信速率,有两个途径可以考虑:一个是提 高线缆系统的传输性能,由此决定了带宽;另一个是选择合适的编码系统,从而决定了转换因子。 尽管带宽在物理上受到限制,但是通过合适的编码系统可以获得更高的通信速率。尤其需要指出的是,编码系统是依赖于应用的,这意味着一个具有相同位流速率但采用不同编码方式的新应用,并不一定能得到原系统的支持,所以在设计的时候,如果仅仅考虑那些支持目前已有应用系统的布线组件,并且选择位流速率MHz来描述的话,那么这将导致严重错误的决策。从这个角度来说,任何一个开放系统都应该独立于应用。而且只有使用MHz来描述通信速率,我们才能从当前以及未来广阔应用领域之中作出充分的选择。对于综合布线系统的性能定级问题,我们只能用带宽而不能用速率进行衡量。

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1004M是一款高性能2端口线性转接驱动器,专为USB 3.1 Gen 1和USB 3.1 Gen 2应用而设计,支持5 Gbps和10 Gbps数据速率。信号完整性因PCB走线,传输电缆和符号间干扰(ISI)而降低。 NB7NPQ1004M通过在输入接收器上实现不同均衡水平和输出发送器上的平坦增益放大来补偿这些损耗.NB7NPQ1004M为每个独立通道提供可编程均衡和平坦增益,以优化各种物理介质的性能.NB7NPQ1004M包含一个自动接收器检测功能,用于确定输出是否有效。如果相应通道的信号检测器空闲一段时间,接收器检测环路将处于活动状态。如果未检测到负载,通道将移至“拔出模式”,或者由于不活动而返回低功耗模式(睡眠模式).NB7NPQ1004M采用3.5 x 9 mm WQFN42封装,指定可在整个过程中运行工业温度范围,-40°C至85°C。 特性 3.3 V±0.3 V电源 5 Gbps&带线性放大器的10 Gbps串行链路 设备支持USB 3.1 Gen 1和USB 3.1 Gen 2数据速率 自动接收器检测 集成输入和输出端接 引脚可调节接收器均衡和平坦增益 100-差异CML I / O 自适应电源管理的自动休眠模式 热插拔功能...
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NB7NPQ1004M 3.3 V USB 3.1 Gen-2 10Gbps四通道/双端口线性转接驱动器

NB6HQ14M 2.5 V 5 GHz / 6.5 Gbps差分输入至1.8 V / 2.5 V 1:4 CML时钟/数据扇出缓冲器

4M是一款高性能差分1:4 CML扇出缓冲器,带有可选的均衡器接收器。当串联时钟/数据路径分别工作在5GHz或6.5Gb / s时,NB6HQ14M输入将补偿通过FR4 PCB背板或电缆互连传输的劣化信号,并输出四个相同的输入信号CML副本。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。 EQualizer ENable引脚(EQEN)允许IN / IN输入流过或绕过均衡器部分。通过设置EQEN实现均衡器功能的控制;当EQEN设置为低时,IN / IN输入旁路均衡器。当EQEN设置为高电平时,IN / IN输入流经均衡器。启动时的默认状态为LOW。因此,NB6HQ14M非常适用于SONET,GigE,光纤通道,背板和其他时钟/数据分配应用。差分输入包含内部50欧姆端接电阻,可通过VT引脚访问。此功能允许NB6HQ14M接受各种逻辑电平标准,例如LVPECL,CML或LVDS。输出具有2.5 V或1.8 V电源供电的灵活性。 1:4扇出设计针对低输出偏斜应用进行了优化。 NB6HQ14M是ECLinPS MAX系列高性能时钟产品的成员。电路图、引脚图和封装图...
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NB6HQ14M 2.5 V 5 GHz / 6.5 Gbps差分输入至1.8 V / 2.5 V 1:4 CML时钟/数据扇出缓冲器

NB7L216 具有内部终端的RSECL高增益接收器/缓冲器/转换器的多电平时钟/数据输入

6是一款差分接收器/驱动器,具有高增益输出,适用于高频应用。该器件在功能上与NBSG16相当,但具有更高的增益输出。这种高度通用的器件可在高达7 GHz的频率下提供35 dB的增益。 输入采用内部50Ω端接电阻,可接受NECL(负ECL),PECL(正ECL),HSTL,LVTTL,LVCMOS,CML或LVDS。输出为RSECL(减小摆幅ECL),400 mV。 VBB引脚是内部生成的电压电源,仅适用于该器件。 VBB用作单端NECL或PECL输入的参考电压。对于所有单端输入条件,未使用的互补差分输入连接到VBB作为开关参考电压。 VBB也可以重新偏置AC耦合输入。使用时,通过0.01μF电容去耦VBB,并将电流源或吸收限制在0.5 mA。不使用时,VBB输出应保持打开状态。 特性 从DC到7 GHz的高增益为35 dB 高IIP3:0 dB 20 mV最小输入电压摆幅 最大输入时钟频率> 8.5 GHz典型值 最大输入数据速率> 12 Gb / s 120 ps典型传播延迟 30 ps典型的上升和下降时间 RSECL输出电平(400 mV峰峰值输出),仅差分输出 50欧姆内部输入端接电阻(温度系数...
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NB7L216 具有内部终端的RSECL高增益接收器/缓冲器/转换器的多电平时钟/数据输入

NB6L14S 时钟/数据扇出缓冲器 1:4 AnyLevel™输入 LVDS 2.5 V

S是差分1:4时钟或数据接收器,可接受AnyLevel差分输入信号:LVPECL,CML,LVDS或HCSL。这些信号将被转换为LVDS,并将分配四个相同的时钟或数据副本,分别工作在2.0GHz或2.5Gbps。因此,NB6L14S非常适用于SONET,GigE,光纤通道,背板和其他时钟或数据分配应用。 NB6L14S具有宽输入共模范围,从GND加50mV到VCC-50mV。结合输入端的50欧姆内部端接电阻,NB6L14S非常适合将各种差分或单端时钟或数据信号转换为350mV典型LVDS输出电平。 NB6L14S是NB6N14S的2.5V版本,采用小型3mm x 3mm 16-QFN封装。有关应用说明,模型和支持文档,请访问www.onsemi.com。 NB6L14S是ECLinPS MAX系列高性能产品的成员。 特性 最大输入时钟频率> 2.0 GHz 最大输入数据速率> 2.5 Gbps 1ps最大RMS时钟抖动 120ps典型上升和下降时间 VREFAC参考输出 应用 终端产品 联网 路由器 电路图、引脚图和封装图...
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NB6L14S 时钟/数据扇出缓冲器 1:4 AnyLevel™输入 LVDS 2.5 V

NB4N855S 转换器 3.3 V 1.5 Gb / s双AnyLevel™至LVDS接收器/驱动器/缓冲器

5S是一个时钟或数据接收器/驱动器/缓冲器/转换器,能够将AnyLevelTM输入信号(LVPECL,CML,HSTL,LVDS或LVTTL / LVCMOS)转换为LVDS。根据距离,系统设计的噪声抗扰度和传输线介质,该器件将分别接收,驱动或转换高达1.5 Gb / s或1.0 GHz的数据或时钟信号。该器件的引脚插针与3.3 V应用中的SY55855V兼容。 NB4N855S具有宽输入共模范围GND + 50 mV至VCC - 50 mV。此功能非常适合将差分或单端数据或时钟信号转换为350 mV典型LVDS输出电平。 该器件采用小型10引脚MSOP封装。 NB4N855S适用于数据,无线和电信应用以及高速逻辑接口,其中抖动和封装尺寸是主要要求。 特性 优势 保证输入时钟频率高达1.0 GHz 精确边缘放置 保证输入数据速率高达1.5 Gb / s 490 ps最大传播延迟 1.0 ps最大RMS抖动 180 ps最大上升/下降时间 单身电源; VCC = 3.3 V±10% 温度补偿的符合TIA / EIA-644标准的LVDS输出 GND + 50 mV至VCC - 50 mV VCMR范围 无铅封装可用 应用 终端产品 ...
发表于 07-31 17:02 74次 阅读
NB4N855S 转换器 3.3 V 1.5 Gb / s双AnyLevel™至LVDS接收器/驱动器/缓冲器

FS6128-07 VCXO时钟发生器 27 MHz输出

是一款单芯片CMOS时钟发生器IC,旨在最大限度地降低数字视频/音频系统的成本和元件数量。 FS6128的核心是实现压控晶体振荡器(VCXO)的电路。附加外部谐振器(标称值为13.5 MHz)。 VCXO允许精确调整设备频率,以便在具有频率匹配要求的系统中使用,例如数字卫星接收器。 特性 优势 锁相环(PLL)设备 从晶体振荡器或外部参考时钟合成输出时钟频率 片上可调电压控制晶体振荡器(VCXO) 允许精确的系统频率调整 匹配MK3727中心频率特性 3.3 V电源电压 极低相位噪声PLL 与可拉动的14pF晶体配合使用需要额外的电容器 小电路电路板占位面积(8引脚0.150 SOIC) 提供自定义频率选择 应用 终端产品 音频系统 数字视频系统 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-31 16:02 42次 阅读
FS6128-07 VCXO时钟发生器 27 MHz输出

NCV8703 LDO稳压器 300 mA 低压差 超低Iq 超低噪声

3是一款低噪声,低功耗和低压差线性稳压器。凭借其出色的噪声和PSRR规格,该器件非常适用于使用RF接收器,成像传感器,音频处理器或任何需要极其干净电源的组件的产品。 NCV8703采用创新的自适应接地电流电路,确保轻载条件下的超低接地电流。电路图、引脚图和封装图
发表于 07-30 19:02 22次 阅读
NCV8703 LDO稳压器 300 mA 低压差 超低Iq 超低噪声

NCV8702 LDO稳压器 200 mA 超低压降 超低Iq 高PSRR 超低噪声

2是一款200 mA超低静态电流,低压差线性稳压器,具有超低噪声特性。它的低噪声与高电源抑制比(PSRR)相结合,使其特别适用于射频,音频或成像应用。该器件采用先进的BiCMOS工艺制造,可提供低电流消耗和出色噪声性能的强大组合。 NCV8702具有稳定的小型低值1μ电容,使设计人员能够最大限度地减少解决方案占用的PCB空间。该器件采用小型1.5x1.5mm xDFN6封装以及TSOP-5封装。 特性 优势 工作输入电压范围:2.0V至5.5V 非常适合低压和电池供电的应用 超低输出噪声:典型值。 11μVrms,100Hz至100kHz 非常适合噪声敏感应用 Max的超低电流消耗。 16μA 轻载条件下的良好效率 高纹波抑制比:典型值。 70dB @ 1kHz 有效过滤供电轨噪声 极低压降电压:最大值200mV @ 200mA,V OUT = 2.5V 支持输入极低的应用输出电压要求 符合AECQ100 符合汽车资格要求 输出短路和电流限制保护 保护设备免受意外短路和过载 可用的固定输出电压选项:0.8V至3.5V 子带隙输出电压可用 启用/关闭引脚功能 允许使用逻辑I / O线...
发表于 07-30 18:02 50次 阅读
NCV8702 LDO稳压器 200 mA 超低压降 超低Iq 高PSRR 超低噪声

NCV8560 LDO稳压器 150 mA 超低压差

0低压降(LDO)线性稳压器可在固定电压选项下提供150mA输出电流,或5.0 V至1.250 V的可调输出电压。专为电池供电系统而设计,适用于汽车应用。它提供高性能功能,如低功耗操作,快速使能响应时间和低压差。该器件设计用于低成本陶瓷电容器,采用DFN6,3x3封装。 特性 优势 输出电压选项:可调,1.5 V,1.8 V,2.5 V,2.8 V ,3.0 V,3.3 V,3.5 V,5.0 V 在电池寿命即将结束时保持完全运行。 150 mA时UltraLow压差为150 mV 可针对所有系统电压进行自定义。 可调节输出外部电阻从5.0 V降至1.250 V 系统上电速度更快。 快速启用15us的Turnon时间 适用于多种系统。 出色的生产线和负载调节 防止系统重启和虚假性能。 在所有操作条件下,高精度高达1.5%的输出电压容差 可预测的系统性能。 没有旁路电容的50 uVrms的典型噪声电压 对环境有益。 宽电源电压范围工作范围 保存外部分压器。 汽车和其他需要现场和控制变更的应用的NCV前缀 应用 终端产品 汽车娱乐系统 噪声敏感电路VCO,RF阶段等 汽车收音机和卫星接...
发表于 07-30 17:02 56次 阅读
NCV8560 LDO稳压器 150 mA 超低压差

NCV8570B LDO稳压器 200 mA 低压差 超高PSRR 超低噪声

0B是一款200 mA低压降线性稳压器,具有超低噪声特性。它的低噪声与高电源抑制比(PSRR)相结合,使其特别适用于射频,音频或成像应用。该器件采用先进的BiCMOS工艺制造,可提供低噪声和出色动态性能的强大组合,但在满载时具有极低的接地电流消耗。 NCV8570B具有小而低值的电容,可以使设计人员最大限度地减少解决方案占用的PCB空间。该器件采用小型2x2.2mm DFN6封装和TSOP-5封装。 特性 优势 工作输入电压范围:2.5V至5.5V 非常适合电池供电的应用 高纹波抑制比:典型值。 82dB @ 1kHz 有效过滤供电线路噪音 超低输出噪声:典型值。从10Hz到100kHz的10μVr 非常适合噪声敏感应用 输出电容低至1μF时稳定 小溶液尺寸 主动排放 快速关闭 低睡眠模式当前:最大。 1A 电池供电应用中延长电池寿命 AECQ100合格且PPAP能力 适合用于自动应用 输出电压选项:1.8V,2.8V,3.0V,3.3V 限流保护 热关机保护 输出电流限制:最小值。 200mA Typ的空载接地电流。 70μA 典型的满载接地电...
发表于 07-30 17:02 25次 阅读
NCV8570B LDO稳压器 200 mA 低压差 超高PSRR 超低噪声

NUD3112 继电器驱动器 12 V

备用于切换感应负载,如继电器,螺线管白炽灯和小型直流电机,无需使用续流二极管。该器件集成了所有必需的产品,如MOSFET开关,ESD保护和齐纳钳位。它接受逻辑电平输入,因此可以由各种设备驱动,包括逻辑门,逆变器和微控制器。 特性 提供强大的驱动程序接口直流继电器线圈和敏感逻辑电路 针对12 V轨开关继电器进行了优化 能够在12 V下驱动额定功率高达6.0 W的继电器线圈 内部齐纳二极管消除了对续流二极管的需求 内部齐纳钳位路由引起的电流接地以实现更安静的系统操作 低VDS(ON)可降低系统电流消耗 应用 电信:线路卡,调制解调器,答录机,传真 消费者:电视和录像机,立体声接收器,CD播放器,盒式磁带 工业:小家电,安全系统,自动测试设备,车库门开启器 计算机和办公室:复印机,打印机,台式电脑 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 11:02 92次 阅读
NUD3112 继电器驱动器 12 V

MDC3105 继电器驱动器 5.0 V

电器驱动器旨在用集成的SMT部件替换三到六个分立元件的阵列。它可用于切换3至6 Vdc感应负载,如继电器,螺线管,白炽灯和小型直流电机,无需使用续流二极管。 特性 在直流继电器线圈和敏感逻辑电路之间提供稳健的驱动器接口 优化从3开关继电器V至5 V导轨 能够在5 V下驱动额定功率高达2.5 W的继电器线圈 具有低输入驱动电流和良好的背对背瞬态隔离功能 内部齐纳二极管消除了对自由二极管的需求 内部齐纳钳位路径感应电流接地以实现更安静的系统操作 保证关闭状态,无输入连接 支持Larg具有最小断态泄漏的系统 符合1C类人体模型的抗ESD能力 低饱和电压允许使用更高电阻的继电器线圈,从而减少系统电流漏极 应用 电信:线路卡,调制解调器,应答机,传真机,功能手机电子Hook Switch 计算机和办公室:复印机,打印机,台式电脑 消费者:电视和录像机,立体声接收器,CD播放器,盒式录像机,电视机顶盒 工业:小家电,白色家电,安全系统,自动测试设备,车库门开启器 汽车:5.0 V驱动继电器,电机控制,电源锁,灯驱动器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 11:02 57次 阅读
MDC3105 继电器驱动器 5.0 V

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 10:02 273次 阅读
NCP4688 LDO稳压器 150 mA 低压差 高PSRR 低噪声

NCP717 LDO稳压器 300 mA 低Iq 高PSRR 低噪声

是300 mA LDO,为工程师提供非常稳定,精确的电压和极低的噪声,适用于空间受限,噪声敏感的应用。为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCP717采用动态静态电流调节,在空载时具有极低的IQ消耗。 特性 优势 工作输入电压范围:1.8V至5.5V 非常适合电池供电的应用 超低输出噪声:典型值。 22μVrms 非常适合噪音敏感的应用 极低静态电流:典型值。 25μA 在轻载条件下提高效率 高纹波抑制比:典型值。 70dB @ 1kHz 有效过滤供电线路噪音 1.5V至3.3V的固定电压选项 支持主要的低压轨道 极低压降:典型值。 175 mV @ 300 mA 支持输入电压要求非常低的应用 ±2%精度超载/线路/温度 提供准确的电压轨 热关断和限流保护 确保稳健设计 XDFN 1.0 x 1.0 mm包中提供 非常适合空间受限的应用程序 有/无主动放电选项 应用 终端产品 触摸屏控制器电源 摄像机模块电源 GPS接收器部分电源 低功耗MCU,FPGA电源 智能手机 平板电脑 GPS便携式导航设备 低功耗无线设备 无线耳机 便携式医疗设备 电路图...
发表于 07-30 10:02 43次 阅读
NCP717 LDO稳压器 300 mA 低Iq 高PSRR 低噪声

NCP707 LDO稳压器 200 mA 超低Iq 高PSRR 低噪声

是200mA LDO,为工程师提供非常稳定,精确的电压和极低的噪声,适用于空间受限,对噪声敏感的应用。为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCP707采用动态静态电流调整,在空载时消耗非常低的I Q 。 特性 优势 工作输入电压范围:1.8V至5.5V 非常适合电池供电的应用 超低输出噪声:典型值。 22μVrms 非常适合噪音敏感的应用 极低静态电流:典型值。 25μA 在轻载条件下提高效率 高纹波抑制比:典型值。 70dB @ 1kHz 有效过滤供电线路噪音 1.5V至3.3V的固定电压选项 支持主要的低压轨道 极低压降:典型值。 120 mV @ 200 mA 支持输入电压输入电压要求非常低的应用 ±2%精度超载/线路/温度 提供准确的电压轨 热关断和限流保护 确保稳健设计 XDFN 1.0 x 1.0 mm包中提供 非常适合空间受限的应用程序 有/无主动放电选项 应用 终端产品 触摸屏控制器电源 摄像机模块电源 GPS接收器部分电源 低功耗MCU,FPGA电源 智能手机 平板电脑 GPS便携式导航设备 低功耗无线设备 无线耳机 便携式医疗设备...
发表于 07-30 10:02 38次 阅读
NCP707 LDO稳压器 200 mA 超低Iq 高PSRR 低噪声

NCP691 LDO稳压器 1 A 超低压差 带使能

/ NCP691 / NCP692器件设计为极低压降(LDO)1安培线性稳压器。这款新型CMOS VLDO系列在固定电压选项或5.0V至1.25V的可调输出电压范围内提供1A输出电流。这些器件专为空间受限和便携式电池供电应用而设计,并提供许多重要功能,如高PSRR,低静态和地电流消耗,低噪声操作以及短路和热保护。与标准CMOS LDO相比,它们提供增强的ESD保护,旨在与低成本陶瓷电容器一起使用。 NCP691包括一个Enable低功能,NCP692和一个高电平,所有三个产品都采用6引脚DFN3x3封装。 特性 优势 输出电压选项:可调,1.5 V,1.8 V ,2.5 V,3.3 V,5.0 V - 联系工厂获取其他电压选项 最流行的电压选项。其他可根据要求提供。 限流保护 引领更强大的产品 热能关机保护 适合在恶劣环境中使用 没有旁路电容的15 Vrms的典型噪声电压 适用于音频和其他电噪声敏感应用 输入电压低至1.5V 适用于低压输入轨道 1 A时典型的压差为190 mV(Vout = 2.5 V,T J = 25C) 适用于低压输入轨和电池供电应用 低电平有效使能引脚(NCP691器件)高电平有效引脚...
发表于 07-30 09:02 118次 阅读
NCP691 LDO稳压器 1 A 超低压差 带使能

NCP1592 同步降压稳压器 PWM 6.0 A 集成FET

2是一款低输入电压,6 A同步降压转换器,集成了30mΩ高侧和低侧MOSFET。 NCP1592专为空间敏感和高效应用而设计。主要特性包括:高性能电压误差放大器,欠压锁定电路,防止启动直到输入电压达到3 V,内部或外部可编程软启动电路,以限制浪涌电流,以及电源良好的输出监控信号。 NCP1592采用耐热增强型28引脚TSSOP封装。 特性 30mΩ,12 A峰值MOSFET开关,可在6 A连续输出源或接收器处实现高效率电流 可调节输出电压低至0.891 V,准确度为1.0% 宽PWM频率:固定350 kHz,550 kHz或可调280 kHz至700 kHz 应用 终端产品 低压,高密度分布式电源系统 FPGA 微处理器 ASICs 便携式计算机/笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 03:02 57次 阅读
NCP1592 同步降压稳压器 PWM 6.0 A 集成FET

TL594 PWM控制器

PWM控制器集成了在单个芯片上构建脉冲宽度调制(PWM)控制电路所需的所有功能。该器件主要设计用于电源控制,为系统工程师提供了灵活性,可根据特定应用定制电源控制电路。 TL594 PWM控制器包含两个误差放大器,一个片内可调振荡器,死区时间控制(DTC)比较器,脉冲转向控制触发器,精度为1.5%的5V稳压器,欠压锁定控制电路和输出控制电路。 误差放大器的共模电压范围为-0.3 V至VCC-2 V.DTC比较器具有固定偏移,可提供约5%的死区时间。可以通过将RT端接到参考输出并为CT提供锯齿输入来旁路片上振荡器,或者它可以用于驱动同步多轨电源中的公共电路。 未提交的输出晶体管提供共发射极或射极跟随器输出能力。每个器件都提供推挽或单端输出操作,并通过输出控制功能进行选择。这些器件的架构禁止在推挽操作期间输出被脉冲两次的可能性。欠压锁定控制电路将输出锁定,直到内部电路工作。 TL594CD,CN,CDTB的工作温度范围为-40℃至85℃。 特性 优势 PWM降压控制器配置 在buck配置中使用简单 变频操作(最高300 KHz) 优化系统规模和效率 完整脉冲宽度调制控制电路 具有主机或从机操...
发表于 07-29 21:02 70次 阅读
TL594 PWM控制器

TL494 PWM控制器(最高200 kHz)

PWM控制器集成了在单芯片上构建脉冲宽度调制(PWM)控制电路所需的所有功能。该器件主要设计用于电源控制,可灵活地为特定应用定制电源控制电路。 TL494 PWM控制器包含两个误差放大器,一个片内可调振荡器,一个死区时间控制(DTC)比较器,一个脉冲转向控制触发器,一个5 V,5%精度稳压器和输出控制电路。 误差放大器的共模电压范围为-0.3 V至VCC -2 V.死区时间控制比较器具有固定偏移,可提供约5%的死区时间。通过将RT端接到参考输出并为CT提供锯齿输入,或者它可以驱动同步多轨电源中的公共电路,可以旁路片内振荡器。 未提交的输出晶体管提供共射极或射极跟随器输出能力。该PWM控制器提供推挽或单端输出操作,可通过输出控制功能进行选择。该器件的架构禁止在推挽操作期间输出均为脉冲两次。 TL494C PWM控制器的工作温度范围为0C至70C。 TL494I的特点是工作温度范围为-40℃至85℃。 TL494B的特点是工作温度范围为-40℃至125℃。 NCV494B的特点是-40C至125C,并通过汽车应用认证。 特性 优势 变频操作(最高200 KHz) 优化系统规模和效率 PWM降压控制器配置 在buck配置中使用简...
发表于 07-29 21:02 94次 阅读
TL494 PWM控制器(最高200 kHz)

AR0261 CMOS图像传感器 2 MP 1/6

美半导体的AR0261是一款200万像素传感器,可提供原始1080p分辨率和卓越的图像质量,满足严格的外形尺寸要求(z高度小于3.5mm),适用于移动,平板电脑和移动设备中的超薄全高清视频应用笔记本市场。该传感器具有1/6英寸光学格式和采用安森美半导体A-PixHS(tm)技术的新1.4微米像素,可提供出色的低光性能。新型传感器提供1080p / 60fps或720p / 60fps的高清视频,对于清晰,清晰的视频捕捉至关重要。 特性 具有高级1.4um像素BSI的2 MP CMOS传感器技术 数据接口:1和2通道移动行业处理器接口(MIPI) 可用于MIPI接口的比特深度压缩:10-8和10-6为全帧速率应用启用低带宽接收器 启用立体视频捕获的3D同步控件 隔行扫描多重曝光读数,支持高动态范围(HDR)静止和视频应用 8.8kbits一次性可编程存储器(OTPM),用于存储阴影校正系数和模块信息 可编程控制:增益,水平和垂直消隐,自动黑电平偏移校正,帧大小/速率,曝光,左右和上下图像反转,窗口大小和平移 用于改善EMI特性的片上双锁相环(PLL)振荡器结构 卓越的低光性能 低暗电流 简单的双线串行接口 ...
发表于 07-29 16:02 70次 阅读
AR0261 CMOS图像传感器 2 MP 1/6

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