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利用波形监视器测量和保证数字传输信号的质量

电子设计 2020-07-31 08:49 次阅读

数字电视设备工程师在维护信号质量的过程中,经常遭遇数字信号的瞬时突变。本文介绍的波形监视器的眼图和抖动显示是测量数字传输信号质量的一种工具。如果在系统中正确地实现了错误检测和处理E,就有助于监视关键的信号通路,并对系统中潜在的问题进行报警。

从模拟体制到数字体制的过渡为帮助保持设备中视频信号的质量提供了许多有利条件。视频信号转换到数字域之后,将不再受多种可 能影响信号质量的模拟现象的影响。通过数字化一个高质量的视频信号,可以消除该信号中的许多模拟缺陷。不过,为了在数字域中处理信号,需要改变一些常见的 工程做法。

利用波形监视器测量和保证数字传输信号的质量

例如,串行数字接口SDI)通常相当可靠,但在某些点,传输信号的完整性无法保证,且数据有可能发生数字突变(digital cliff)。SDI的时钟嵌入在数据流之中,如果接收设备不能恢复时钟,就无法恢复视频数据和显示图像。不幸的是,与模拟系统不同(其信号的恶化是逐渐发生的),数字系统中图像的劣化几乎是瞬时发生的。因此,数字电视设备工程师的职责是维护信号质量,防止发生数字突变。

为了检验安装质量,可以通过一个适当的测试模式发生器来向系统施加特定的压力测试信号。SDI校验场 (SDI Check Field)是一个专门的测试信号,它包括两个部分,如图1所示。SDI校验场的一部分通过产生一个0000 0000 0000 0000 0001(或1111 1111 1111

利用波形监视器测量和保证数字传输信号的质量

1110)序列来测试均衡器的动作。当扰频器获得所需的开始条件时,差不多对每个场进行一次这种测试,并且将一直持续下去,直到被EAV数据包终止。该序 列产生一个较高的直流分量,充分测试设备的模拟能力和处理信号的传输系统。SDI校验场信号的另一部分设计用来检查锁相环性能,它使用了一个由20个0加 上20个1组成的特殊信号,这为时钟提取提供了最少的过零次数。

这种测试很有帮助,它能验证数字系统的一致性,或者测试系统是否已停止服务。但是在系统安装完成之后,如何监视其状态,确保信号没有发生数字突变,或确保某个设备没有发生故障呢?

EDH (Error Detection and

利用波形监视器测量和保证数字传输信号的质量

Handling,错误检测与处理)的基础是为垂直辅助数据区中的每个视频场插入循环冗余码(CRC)计算。整个场和活动图像有单独的CRC,它们和状态 标志一道,随其他串行数据一起通过传输系统进行发送。解串器中将重新计算CRC,如果计算得到的CRC值与传输值不一致,就报告一个错误。因此,这种方法 可用于在服务过程中监视SDI信号;大部分视频设备现在可支持在垂直辅助数据区嵌入EDH。各种波形监视器和SDI分析器可以提供EDH情况的状态报告, 并可记录错误,如图2所示。典型错误检测数据的提供形式是一段时间内的错误秒数,以及自发生错误的最后一秒以来的时间数。如果监视设备报告EDH错误频繁 发生,就表示SDI信号接近发生数字突变,应该对信号路径作进一步检查,以查找和解决问题。

为了在数字系统中分离出这类问题,需要一台能够显示SDI信号眼图的波形监视器。为了进行精确测量,采用一根长度短,质量 高的电缆是相当重要的。眼图是由采样数据流中重叠的部分构成的,直到数据变化量足以产生图3所示的三眼显示为止。在某些仪器上,也可能将眼图显示与数据字 边界(SD为10个字,HD为20个字)进行关联。这项功能对于检测与并串转换有关的抖动模式相当有用。

串行接收器在每个眼图的中央判定信号为“高”还是为“低”,从而对串行数据进行检测。由于信号中的噪声和抖动在传输信道中不断增大,它们可能使眼图闭合,降低接收信号的可用性。

利用波形监视器测量和保证数字传输信号的质量

SMPTE标准规定了信号的发送幅度、抖动、过冲和上升/下降时间要求,如表1所示。

信号的幅度很重要,原因有两点。一是它与噪声有关;二是因为接收端是以信号到达时剩余的半时钟频率能量为基础来估计所需要的高频补偿(均衡)的。发送端如果幅度不正确,有可能导致接收端采用错误的均衡,从而令信号发生畸变。

如表1中所定义的那样,上升时间和下降时间是在20%~80%的幅度点之间确定的。不正确的上升时间可能导致信号畸变,如振 荡和过冲;如果上升时间过长,可能会减少眼图中可用来采样的时间。上升沿和下降沿的过冲一定不能超过信号波形的10%。过冲有可能是不正确的上升时间所导 致的结果,但更大的可能是由于阻抗不连续或接收、发送端接中返回损耗不良而引起的。

抖动在眼图中表现为水平迹线的加粗。眼图的展开程度将随着抖动的加剧而减小,直到接收器无法对数据进行解码为止。抖动用单位 间隔(UI)来度量,1UI与时钟周期相对应:SD为3.7ns,HD为673.4ps。抖动对系统的影响还取决于抖动的频率。SMPTE为测量抖动定义 了不同的频率带宽。定时抖动是对传输信号内抖动的一个总体度量,而校准抖动则可分离降低接收器恢复数据能力的抖动分量。

图4所示的抖动画出了与视频行和场速率相关的峰峰值抖动对应于时间的曲线。这样,便可以按照视频信号定时来将抖动进行特征 化。许多与抖动有关的问题都是由于同步锁相(genlock)参考抖动转移到串行系统中而引起的。这类抖动通常在20Hz和几百Hz之间。同步锁相系统采 用的相位检测过程也可能会增加噪声,这些噪声将影响10Hz~1kHz范围内的抖动。使用适当的带宽限制滤波器,可以在抖动测量中包含或抑制特定的抖动分量。

波形监视器的眼图和抖动显示是测量数字传输信号性能时可供选择的工具。如果在系统中正确地实现了EDH,它可帮助监视关键的信号通路,并对系统中潜在的问题进行报警。维持系统正确运行的关键是采用精心设计的设备,确保其电缆类型、电缆长度和设备端接满足要求。

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UCD9090A UCD9090A 支持 ACPI 的 10 轨电源序列发生器和监视器

信息描述 UCD9090A 是一款 10 轨 PMBus/I2C 可寻址电源排序器和监视器。该器件集成一个 12 位 ADC,用于监视多达 10 个电源电压输入。通用输入输出 (GPIO) 引脚共有 23 个,分别可用于电源使能、上电复位信号、外部中断、级联或者其他系统功能。其中的 10 个 GPIO 引脚提供 PWM 功能。利用这些引脚,UCD9090A 支持裕度调节以及通用 PWM 功能。 运用引脚选定电压轨状态功能可实现特定的电源状态。该功能允许使用多达3个GPI来启用和停用任意电压轨。对于执行系统低功耗模式及用于硬件设备的高级配置和电源接口 (ACPI) 规范而言,这一点是很有用处的。这个TI的 融合数字电源设计人员软件用于器件配置。这款基于PC的图形用户界面 (GUI) 提供了一种用于配置,存储和监视所有系统操作参数的直观界面。特性 监视及排序 10 个电压轨所有电压轨每 400μs 采样一次 带有 2.5V、0.5% 内部 VREF 的 12 位模数转换器 (ADC)排序基于时间,电压轨及引脚相关性 每个监视器具有4个可编程欠压及过压阈值每个监视器可提供非易失性错误及峰值日志记录 (最多 26 个故障详细条目) 针对10个电压轨的闭环裕度调节能力裕度输出可调节轨电压以...
发表于 04-18 20:12 82次 阅读
UCD9090A UCD9090A 支持 ACPI 的 10 轨电源序列发生器和监视器

UCD90124A 具有风扇控制和 ACPI 支持的 12 轨序列发生器和系统安全监视器

信息描述此UCD90124A是一款12电压轨PMBus/I2C可寻址电源排序器和监视器。 该器件集成了一个12位ADC, 此ADC可监视多达 12个电源电压输入。  26个GPIO引脚可被用于电源启用,加电复位信号,外部中断,级联,或者其它系统功能。 这些引脚中的12个引脚提供PWM功能。  通过使用这些引脚,UCD90124A支持风扇控制,裕度调节,和通用PWM功能。 运用引脚选定电压轨状态功能可实现特定的电源状态。 该功能允许使用多达3个GPI来启用和停用任意电压轨。 对于执行系统低功耗模式及用于硬件设备的高级配置和电源接口 (ACPI) 规范而言,这一点是很有用处的。这个TI的 融合数字电源 设计人员软件用于器件配置。 这款基于PC的图形用户界面 (GUI) 提供了一种用于配置,存储和监视所有系统操作参数的直观界面。特性可对12个电压轨进行监视及排序所有电压轨每400μs进行一次采样具有2.5V,0.5% 内部 VREF 的12位模数转换器(ADC) 排序基于时间,电压轨及引脚相关性每个监视器具有4个可编程欠压及过压阈值每个监视器可提供非易失性误差及峰值日志记录 (多达12个故障详细表目)针对10个电压轨的闭环裕度调节能力 裕度输出可调节轨电压以与...
发表于 04-18 20:12 145次 阅读
UCD90124A 具有风扇控制和 ACPI 支持的 12 轨序列发生器和系统安全监视器

UCD90120A 具有 ACPI 支持的 12 轨电源序列发生器和监视器

信息描述 UCD90120A 是一款 12 轨 PMBus/I2C 可寻址电源排序器和监视器。该器件集成了一个12位ADC, 此ADC可监视多达 12个电源电压输入。 26个GPIO引脚可被用于电源启用,加电复位信号,外部中断,级联,或者其它系统功能。这些引脚中的12个引脚提供PWM功能。凭借这些引脚,UCD90120A 支持裕度调节以及通用 PWM 功能。 运用引脚选定电压轨状态功能可实现特定的电源状态。该功能允许使用多达3个GPI来启用和停用任意电压轨。对于执行系统低功耗模式及用于硬件设备的高级配置和电源接口 (ACPI) 规范而言,这一点是很有用处的。这个TI的 融合数字电源设计人员软件用于器件配置。这款基于PC的图形用户界面 (GUI) 提供了一种用于配置,存储和监视所有系统操作参数的直观界面。特性 可对12个电压轨进行监视及排序所有电压轨每400μs进行一次采样 具有2.5V,0.5% 内部 VREF 的12位模数转换器(ADC)排序基于时间,电压轨及引脚相关性 每个监视器具有4个可编程欠压及过压阈值每个监视器可提供非易失性误差及峰值日志记录 (多达12个故障详细表目) 针对10个电压轨的闭环裕度调节能力裕度输出可调节轨电压以与用户规定的裕度门限...
发表于 04-18 20:11 77次 阅读
UCD90120A 具有 ACPI 支持的 12 轨电源序列发生器和监视器

TPS3702 高精度、固定阈值 OV/UV 监视器

信息描述 TPS3702 是一款集成型过压和欠压窗口检测器,其采用小型 SOT-6 封装。 这款高精度电压监视器非常适合电源容限较窄且由低压电源轨供电运行的系统。 该器件提供有 0.55% 和 1.0% 两个低阈值滞后选项,可防止在受监视电源电压处于其标称工作范围内时出现错误的复位信号。 并且内置有毛刺抑制功能和噪声滤波器,进一步消除了错误信号所导致的错误复位。TPS3702 无需使用任何外部电阻即可设置过压和欠压复位阈值,因此进一步提高了总体精度、减小了解决方案尺寸并降低了解决方案的成本。 每款器件的两种可用阈值电压可使用 SET 引脚进行选择。 独立的 SENSE 输入引脚和 VDD 引脚可满足安全关键型和高可靠性系统对于冗余的需求。 该器件还为 OV 和 UV 引脚提供了独立复位输出;可采用开漏配置将 UV 和 OV 引脚连接在一起。 该器件的静态电流典型值较低 (7µA),经测试能够在工业温度范围(–40°C 至 125°C)内工作。特性 输入电压范围:2V 至 18V 高阈值精度:0.25%(典型值)0.9%(–40°C 至 125°C)已针对 1V 和 5V 之间的标称电源轨优化的固定窗口阈值用于过压和欠压指示的开漏输出 内部毛刺抑制功能可使用 SET 引脚调...
发表于 04-18 20:04 97次 阅读
TPS3702 高精度、固定阈值 OV/UV 监视器

LTC4362 1.2A 过压/过流保护器

和特点 2.5V 至 5.5V 工作电压 过压保护高达 28V 内部 40mΩ N 沟道 MOSFET 和 31mΩ RSENSE 对于大多数应用,雪崩额定 MOSFET 无需使用输入电容器或 TVS (瞬态电压抑制器) <1μs 的过压关断时间,渐渐逐步地停机 准确度为 2% 的 5.8V 过压门限 准确度为 20% 的 1.5A 过流门限 采用 ≧1μF COUT 时,输入可承受高达 ±25kV HBM ESD 受控的上电 dV/dt 限制浪涌电流 反向电压保护驱动器 低电流停机模式 在过流之后锁断 (LTC4362-1) 或自动重试 (LTC4362-2) 采用 8 引脚 2mm x 3mm DFN 封装 产品详情 LTC®4362 单片式过压/过流保护控制器可保护 2.5V 至 5.5V 系统免遭输入电源过压的损坏。它专为具有多种电源选项 (包括墙上适配器、汽车电池适配器和 USB 端口) 的便携式设备而设计。 LTC4362 用于控制一个与输入电源串联的内部 40mΩ N 沟道 MOSFET。在过压瞬变期间,LTC4362 能在 1μs 的时间之内关断 MOSFET,从而将下游的组件与输入电源隔离开来。在大多数应用中,LTC4362 可安全地经受电感性电缆瞬变,而无需使用瞬态电压抑制器或其他外部组件。一个内部电流检测电阻器...
发表于 02-22 12:18 113次 阅读
LTC4362 1.2A 过压/过流保护器

ADM1818 提供手动按钮选项的微处理器监控电路,采用SOT-23封装

和特点 可靠的低成本电压监控器,具有复位输出 适合监控2.5 V、3 V、3.3 V、5 V电源电压 复位阈值电平:4.62 V、4.35 V、3.06 V、2.88 V、2.55 V、2.31 V、2.18 V(典型值) 提供高/低电平有效推挽输出选择(ADM1810、ADM1812、ADM1815、ADM1817) 提供开漏输出选择(ADM1811、ADM1813、ADM1816、ADM1818) 可以结合手动按钮产生复位信号(ADM1813、ADM1818) 微处理器系统初始化更安全 提供3引脚SOT-23和SC70封装产品详情 ADM181x系列电压监控电路可以用于电压高于或低于预定值时需要复位的电子系统的任何应用。ADM181x系列内置“复位延迟时间”特性,因此这些器件能够针对电子系统提供安全启动。系统初始化之前,电源必须稳定下来。利用ADM181x系列,可以确保系统复位并开始安全初始化系统之前,电源具有150 ms(典型值)的稳定时间。ADM181x系列微处理器复位电路采用低成本、节省空间的SOT-23封装。 方框图...
发表于 02-22 12:18 129次 阅读
ADM1818 提供手动按钮选项的微处理器监控电路,采用SOT-23封装

LTC2910 8 路正/负电压监视器

和特点 8 个低电压可调输入 (0.5V) 保证门限准确度:±1.5% 输入干扰抑制 引脚可选输入极性实现了负电压和 OV 监视 缓冲 1V 基准输出 具超时停用功能的可调复位超时 50μA 静态电流: 漏极开路 RST 和 RST 输出 保证的 RST 和 RST (对于 VCC ≥ 1V) 采用 16 引脚 SSOP 和 16 引脚 (5mm x 3mm) DFN 封装 产品详情 LTC®2910 是一款 8 路输入电压监视器,面向各种应用中的多电压监视用途。每个输入具有一个 0.5V 标称值门限,并在整个工作温度范围内保持了 1.5% 的严格门限准确度。干扰滤波处理确保了可靠的复位操作,而不会发生误触发或噪声触发现象。 极性选择和一个缓冲基准使得能够监视多达两个单独的负电压。一个三态输入引脚可在无需任何外部元件的情况下设定两个输入的极性。 LTC2910 提供了一款面向电压监视的精准、通用且具有节省空间意识的微功耗型解决方案。应用 台式电脑和笔记本电脑 网络服务器 内核、I/O 电压监视器 方框图...
发表于 02-22 12:18 41次 阅读
LTC2910 8 路正/负电压监视器

LTC4364 具理想二极管的浪涌抑制器

和特点 宽工作电压范围:4V 至 80V利用 VCC 箝位可承受超过 80V 的浪涌可调输出箝位电压理想二极管控制器可在输入欠压期间保持输出电压反向输入保护至 -40V反向输出保护至 -20V过流保护低停机电流:10μA (在 12V)可调故障定时器故障期间的重试占空比为 0.1% (LTC4364-2)采用 4mm x 3mm 14 引脚 DFN 封装、16 引脚 MSOP 封装和 16 引脚 SO 封装 产品详情 LTC®4364 浪涌抑制器具有理想二极管控制器,可保护负载免遭高电压瞬变的损坏。通过控制一个外部 N 沟道 MOSFET 传输器件两端的电压降,该器件可在过压过程 (例如:汽车中的负载突降) 中限制和调节输出。另外,LTC4364 还包括一个定时的电流限制电路断路器。在故障情况下,一个可调故障定时器必须在传输器件关断之前结束。LTC4364-1 将锁断传输器件,而 LTC4364-2 则在一个延迟之后自动重新起动。LTC4364 可精确地监视输入电源的过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况。外部 MOSFET 在欠压状况下保持关断,自动重试在过压状态下停用。一个集成型理想二极管控制器负责驱动第二个 MOSFET,以替代一个用于实现反向输出保护和输出电压保持的肖特基二极管。LTC4364 可...
发表于 02-22 12:18 265次 阅读
LTC4364 具理想二极管的浪涌抑制器

LTC699 微处理器监控电路

和特点 保证复位置为有效 (在 VCC = 1V)1.5mA 最大电源电流SO-8 封装4.65V 高精度电压监视器电源正常 / 复位时间延迟:200ms极少的外部组件数目性能规格在整个温度范围MAX699 的绝佳升级产品 产品详情 LTC699 提供了针对基于微处理器之系统的电源监视。其特性包括微处理器复位和看门狗定时。高精度内部电压基准和比较器电路负责监视电源线路。当出现某种超容差情况时,RESET 输出被强制为低电平有效。此外,即使在 VCC 低至 1V 时也保证 RESET 输出处于逻辑低电平。 而且,该器件还提供了一个内部看门狗定时器,当看门狗输入在 1.6 秒的超时周期结束之前切换时,该定时器将强制 RESET 输出至低电平有效。 LTC699 可提供 DIP 封装和表面贴装型封装。应用 关键性的微处理器电源监视 智能仪器 计算机和控制器 汽车系统 方框图...
发表于 02-22 12:18 53次 阅读
LTC699 微处理器监控电路

LTC2952 具监控器的按钮 PowerPath 控制器

和特点 按钮接通 / 关断控制 DC 电源之间的自动低损耗切换 宽工作电压范围:2.7V 至 28V 25μA 的低停机电流 保证门限准确度:在整个温度范围内的监视电压为 ±1.5% 可调按钮接通 / 关断定时器 简单的接口提供了适度的微处理器停机 停机之前的可延长内务处理等待时间 200ms 复位延迟和 1.6s 看门狗超时 在 PB 输入端上提供 ±8kV HBM ESD 20 引脚 TSSOP 封装和 (4mm x 4mm) QFN 封装 产品详情 LTC®2952 是一款电源管理器件,具有三项主要功能:系统电源的按钮接通 / 关断控制、理想二极管 PowerPath™ 控制器和系统监视。LTC2952 的按钮输入 (负责提供系统电源接通 / 关断控制) 具有独立可调的 ON 和 OFF 防反跳时间。包含一个中断信号的简单微处理器接口在断电之前提供了正确的系统内务处理。 通过调节两个外部 P 沟道 MOSFET 使其具有一个 20mV 的小幅正向压降,理想二极管 PowerPath 控制器在两个 DC 电源之间提供了自动低损耗切换。 高可靠性系统可以运用 LTC2952 的监视功能以确保系统完整性。这些功能包括:电源故障、电压监视和微处理器看门狗。 LTC2952 可在一个很宽的工作电压范围内运作,以适应多种输入...
发表于 02-22 12:17 104次 阅读
LTC2952 具监控器的按钮 PowerPath 控制器

ADM6321 内置看门狗、手动复位功能的监控电路,推挽高电平有效/开漏低电平有效

和特点 26 种复位阈值选项:2.5 V至5 V(以100 mV递增) 4 种复位超时选项:1 ms、20 ms、140 ms、1120 ms(最小值) 4 种看门狗超时选项:6.3 ms、102 ms、1600 ms、25.6 s(典型值) 手动复位输入 复位输出级推挽低电平有效开漏低电平有效推挽高电平有效 低功耗:5 μA 保证复位输出有效(VCC = 1 V) 电源毛刺抑制 额定温度范围为工业温度范围 5引脚SOT-23封装产品详情 ADM6316/ADM6317/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ ADM6321/ADM6322均为电源监控电路,用来监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。片内看门狗定时器不仅能提供上电复位信号,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,还能复位微处理器。复位信号也可以由外部按钮,通过手动复位输入引脚置位。这七款器件具有不同的看门狗输入、手动复位输入和输出级配置组合,如表1所示。每款器件均提供26种复位阈值选项,在2.5 V至5 V范围内,以100 mV递增。另外还有四个复位超时选项:1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms(最小值),以及四个看门狗超时选项:6.3 ms、102 ms、1600 ms和25.6 s(典型值)。ADM6316/ADM6317/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ ADM6321...
发表于 02-22 12:06 124次 阅读
ADM6321 内置看门狗、手动复位功能的监控电路,推挽高电平有效/开漏低电平有效

ADM6316 内置看门狗、手动复位功能的监控电路,推挽低电平有效

和特点 26种复位阈值选项:2.5 V至5 V(以100 mV递增) 4个复位超时选项:1 ms, 20 ms, 140 ms, 1120 ms(最小值) 4种看门狗超时选项:6.3 ms, 102 ms, 1600 ms, 25.6 s(典型值) 手动复位输入 复位输出级推挽低电平有效开漏低电平有效推挽高电平有效 低功耗:5 μA 保证复位输出有效(VCC = 1 V) 电源毛刺抑制 额定温度范围为工业温度范围 5引脚SOT-23封装产品详情 ADM6316/ADM6317/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ ADM6321/ADM6322均为电源监控电路,用来监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。片内看门狗定时器不仅能提供上电复位信号,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,还能复位微处理器。复位信号也可以由外部按钮,通过手动复位输入引脚置位。这七款器件具有不同的看门狗输入、手动复位输入和输出级配置组合,如表1所示。每款器件均提供26种复位阈值选项,在2.5 V至5 V范围内,以100 mV递增。另外还有四个复位超时选项:1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms(最小值),以及四个看门狗超时选项:6.3 ms、102 ms、1600 ms和25.6 s(典型值)。ADM6316/ADM6317/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ ADM6321/AD...
发表于 02-22 12:06 108次 阅读
ADM6316 内置看门狗、手动复位功能的监控电路,推挽低电平有效

ADUM4121-1 集成内部米勒箝位的高压、隔离式栅极驱动器,2 A输出

和特点 峰值输出电流:2 A (<2 Ω RDSON) 2.5 V至6.5 V输入 4.5 V至35 V输出 欠压闭锁(UVLO):2.5 V VDD1 VDD2上提供多个UVLO选项 A级:VDD2上的UVLO:4.4 V(典型值) B级:VDD2上的UVLO:7.3 V(典型值) C级:VDD2上的UVLO:11.3 V(典型值) 精密时序特性 隔离器和驱动器传播延迟:53 ns(最大值) CMOS输入逻辑电平 高共模瞬变抗扰度:>150 kV/µs 工作结温最高可达:125°C 默认低电平输出 内部米勒箝位 安全和法规认证(申请中) UL认证符合UL 1577 1分钟5 kV rms,SOIC长封装 CSA元件验收通知5A 符合VDE标准证书(申请中) DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 VIORM = 849 V峰值 8引脚宽体SOIC封装 产品详情 ADuM4121/ADuM4121-1为2 A隔离式、单通道驱动器,采用ADI公司的iCoupler®技术提供精密隔离。ADuM4121/ADuM4121-1提供5 kV rms隔离,采用8引脚宽体SOIC封装。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于脉冲变压器和栅极驱动器组合等替代器件的出色性能特征。ADuM4121/ADu...
发表于 02-22 12:06 92次 阅读
ADUM4121-1 集成内部米勒箝位的高压、隔离式栅极驱动器,2 A输出

LTC4216 超低电压热插拔控制器

和特点 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作可控制 0V 至 6V 的负载电压快速响应限制了峰值故障电流可调模拟电流限值具浪涌电流限制功能的可调软起动用于过流保护的可调响应时间低的电路断路器跳变门限:25mV无需外部栅极电容器用于 N 沟道 MOSFET 的内部充电泵可调的输出电源电压上电速率RESET 和 FAULT 输出10 引脚 MSOP 和 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装 产品详情 LTC®4216 是一款低电压正电源热插拔 (Hot Swap™) 控制器,允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。该器件可控制 0V 至 6V 的负载电压,并利用瞬时模拟电流限制来隔离严重的故障。一个内部高端开关驱动器负责控制一个外部 N 沟道 MOSFET。可调软起动功能用于限制启动期间针对大负载电容器的浪涌电流变化速率。通过与一个模拟限流放大器配合使用,具可调响应时间的电子电路断路器可提供双电平过流保护。模拟电流限制环路补偿不需要外部栅极电容器。FB 引脚负责监视输出电源电压并向 RESET 输出引脚发出指示信号。一个 ON 引脚用于提供接通 / 关断控制,而一个 FAULT 引脚则用于指示故障状态。LTC4216 采用 10 引脚 MSOP 封装...
发表于 02-22 12:05 83次 阅读
LTC4216 超低电压热插拔控制器

LTC4425 具电流限制理想二极管和电压 / 电流 (V/I) 监视器的线性超级电容器充电器

和特点 50mΩ 理想二极管 (从 VIN 至 VOUT) 智能充电电流模式可限制浪涌电流 内部电池平衡器 (无外部电阻器) 可编程输出电压 (LDO 模式) 可编程 VIN 至 VOUT 电流限值 可通过 PROG 引脚连续监视 VIN 至 VOUT 电流 低静态电流:20μA VIN 电源故障、PGOOD 指示器 2.45V/2.7V 电池保护分路 (4.9V/5.4V 超级电容器最大 Top-Off 电压) 3A 峰值电流限值,热限制 纤巧型应用电路,3mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装和 12 引脚 MSOP 封装  产品详情 LTC®4425 是一款恒定电流/恒定电压线性充电器,专为从一个锂离子/锂聚合物电池、一个 USB 端口或一个 2.7V 至 5.5V 电流限制电源对一个两节超级电容器电池组进行充电而设计。该器件起一个理想二极管的作用,并具有一个极低的 50mΩ 接通电阻,从而使其成为高峰值功率/低平均功率应用的合适之选。LTC4425 能够以一个恒定充电电流将输出电容器充电至一个外部设置的输出电压 (在 LDO 模式中),或者运用一种智能充电电流模式将输出电容器充电至 VIN (在标准模式中) 以限制浪涌电流,直到 VIN 至 VOUT 之差少于 250mV 为止。此外,也可把 LTC4...
发表于 02-22 12:05 133次 阅读
LTC4425 具电流限制理想二极管和电压 / 电流 (V/I) 监视器的线性超级电容器充电器

LTC3350 大电流超级电容器后备控制器和系统监视器

和特点 可对 1 ~ 4 节串联超级电容器进行高效同步降压型恒流/恒压 (CC/CV) 充电后备模式中的升压模式可提供更高的超级电容器储能利用率14 位 ADC 用于监视系统电压 / 电流、电容值和 ESR主动过压保护分路内部有源平衡器 ── 无需平衡电阻VIN:4.5V ~ 35V,VCAP(n):每个电容器高达 5V,充电 / 后备电流:10+A可编程输入电流限制将系统负载的优先级确定为高于电容器充电电流双通道理想二极管电源通路 (PowerPath™) 控制器全 N-FET 充电器控制器和 PowerPath 控制器紧凑型 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装 产品详情 LTC®3350 是一款后备电源控制器,能够对一个含有 1 至 4 个超级电容器的串联堆栈进行充电和监视。LTC3350 的同步降压型控制器负责驱动 N 沟道 MOSFET,利用可编程输入电流限值实现恒流 / 恒压充电。此外,降压转换器还可作为一个升压转换器反向运行以从超级电容器组向后备电源轨输送电能。内部平衡器免除了增设外部平衡电阻的需要,而且每个电容具有一个用于提供过压保护的分路调节器。LTC3350 可监视系统电压、电流、电容组电容和电容组 ESR,这些信息均可通过 I2C / SMBus 读取。双通道理想二极管控...
发表于 02-22 12:04 214次 阅读
LTC3350 大电流超级电容器后备控制器和系统监视器

LTC3351 可热插拔的超级电容器充电器、后备控制器和系统监视器

和特点 具电路断路器的集成化热插拔控制器可对 1 至 4 节串联超级电容器进行高效率同步降压型恒定电流 / 恒定电压 (CC/CV) 充电后备模式中的升压模式可提供更高的超级电容器储能利用率16 位 ADC 用于监视系统电压 / 电流、电容和 ESR可编程欠压和过压门限至 35VVIN:4.5V 至 35V,VCAP(n):每个电容器高达 5V,充电 / 后备电流:>10A可编程输入电流限制把系统负载的优先级确定为高于电容器充电电流全 N-FET 充电器控制器和 PowerPath 控制器紧凑型 44 引脚 4mm x 7mm QFN 封装 产品详情 LTC®3351 是一款后备电源控制器,其能够对一个含有 1~4 个超级电容器的串联堆栈进行充电和监察。LTC3351 的同步降压型控制器负责驱动 N 沟道 MOSFET,以利用可编程输入电流限值实现恒定电流 / 恒定电压充电。此外,降压转换器还可作为一个升压转换器反向运行,以从超级电容器组向后备电源轨输送电能。内部平衡器免除了增设外部平衡电阻器的需要,而且每个电容器具有一个用于提供过压保护的分路调节器。LTC3351 可监视系统电压、电流、电容器组电容和电容器组 ESR,这些信息均可通过 I2C / SMBus 端口读取。热插拔控制器采用...
发表于 02-22 12:03 111次 阅读
LTC3351 可热插拔的超级电容器充电器、后备控制器和系统监视器