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LED驱动器在模拟和数字中如何选择

电子设计 ? 2019-03-01 08:50 ? 次阅读

模拟或数字驱动器之间的选择取决于应用要求。无论您选择哪种路线,您都只是通过了许多决策点中的第一个。

不再将其降级为控制台或圣诞装饰品上的简单指示灯LED正在彻底改变照明行业。它们的高效率,低实施成本和长使用寿命继续取代现有的照明技术。此外,可用于LED开发的芯片和设计工具使得在各个行业的应用中利用这些器件成为可能。

对这项技术不熟悉的工程师面临的挑战是LED由模拟?#20302;?#39537;动,可以是相当的复杂。?#20302;?#21487;以基于电流或电压,并且需要高级补偿以保?#25351;?#36733;,颜色变化和串长度之间的一致性和效率。更复杂的设计是,来自不同制造运行的LED可能变化很大,需要?#38405;?#20123;应用进行校准。

还?#34892;?#22810;实现LED技术的方法,从用于灯泡更换的非常简单的模拟驱动电路到高级基于数字MCU的舞台或街道照明?#20302;常?#38656;要通过有线或无线通信链路进行自适应补偿和远程控制。然而,哪种实施是最佳?#27169;?#21462;决于许多因素。本文将介绍基于LED的设计中一些更重要的元素及其对成本,功效和设计简单性的影响。

模拟与数字

基本LED?#20302;?#37319;用交流或直流输入,并将其转换为?#23454;?#30340;直流电压或电流,以驱动LED(参见图1)。使用纯模拟拓扑结构的最常见应用之一是更换灯泡,其中LED?#20302;?#38656;要与其替换的产品一样简单。对于这样的应用,不需要通信链路或内部智能等高级功能,使模拟方法成为理想选择。

在数字?#20302;?#20013;(见图2),每个LED串由MCU使用脉冲宽度调制驱动( PWM)。如果MCU可以提供足够的电力,它可以直接驱动LED。对于驱动高亮度LED或LED串的?#20302;常琍WM驱动MOSFET执行实?#20351;?#29575;切换。

LED驱动器在模拟和数字中如何选择

图1:LED?#20302;?#30340;模拟实现。 (来源:德州仪器。经许可使用。)

开发人员可能面临的一个问题?#23884;訪ED技术缺乏了解。例如,从白炽灯到固态照明的灯具制造商通常不一定对电子产品有太多经验。努力?#33455;?a href='http://www.vzgqp.tw/tags/数字电源/' target='_blank' class='arckwlink_hide'>数字电源转换算法和电源设计的前景,特别是没有内部电源专业知识,使得简单的模拟方法具有吸引力。

LED驱动器在模拟和数字中如何选择

图2:LED?#20302;?#30340;数字实现。 (来源:德州仪器。经许可使用。)

模拟?#20302;?#30340;另一个优点是能够集成更高电压的元件。例如,与数字实现相比,可以减少?#20302;?#20013;所需的MOSFET的总数。使用基于模拟的方法,简单的反馈也不那么复杂。数字?#20302;?#38656;要ADC来测量基于软件的补偿算法中使用的电流或电压。对于模拟?#20302;常?#21453;馈环路由误差放大器组成,可调节LED上的工作电压以匹配内部电压基准。但是,从工程?#23884;?#26469;看,最简单的方法往往更加稳健,但不是始终对市场最具吸引力,或最具成本效益。与模拟?#20302;?#30456;比,驱动LED的数字方法提供了更灵活的拓扑结构。例如,通过软件配置的PWM可以可靠地驱动各种电压和电流。这对于可能需要支?#25351;?#31181;LED类型以满足每个客户的亮度要求的应用特别有用。例如,重新配置PWM和补偿环路?#24066;?#24320;发人员用700 mA的串替换350 mA的串,而无需更改基本?#20302;成?#35745;。如果?#20302;?#20855;有通信链路并支持远程升级,则可以在已经部署在现场的?#20302;?#20013;进行字符串替换。

采用数字方法的主要优点是MCU可以执行的不仅仅是电源管理功能驱动LED。与模拟方法相比,功率因数校正(PFC),温度传感和通信等高级功能往往更具成本效益,更?#23376;?#23454;施。?#20302;?#38656;要的功能越多,数字方法就越有可能成为最佳选择。此外,一旦转向MCU,所有其他先进的数字功能都可用,从而可以更好地区分竞争产品。

颜色准确性:某些照明应用,如舞台照明,需要准确的混色。请注意,当需要保持特定或一致的阴影/强度的能力?#20445;?#39068;色准确度也适用于白色LED。固定偏移(例如,来自不同制造箱的LED可能执行不同且需要校准)和动态变化(例如,随温度变化而发生的色移)需要补偿。

颜色混合:一些应用需要能?#25442;?#21512;LED以产生不同颜色的色调,例如用变幻的彩虹颜色洗?#38477;?#28783;。 LED之间的动态协调和色?#39318;?#30830;性可能成为重要因素。

调光:使用模拟元件很难实现三端双向可控硅调光。相比之下,MCU可以检测调光器的前沿和后沿,从而大大简化设计。

多个字符串:随着字符串的长度和数量的增加,?#20302;?#30340;总体功率需求?#19981;?#22686;加。采用模拟方法,每?#28304;?#38656;要一个变压器,以及单独的整流器(见图3)。随着字符串数量的增加,组件数?#19981;?#22686;加。在某些时候,由于所需组件数量较少,转向数字拓扑结构变得更加有利。

传感器:LED应用可能需要感知其环境有多种原因。例如,测量LED周围的温度可以进行高级色?#24066;?#27491;。运动传感器可实现智能控制。环?#24443;?#20256;感器?#24066;硐低?#22312;不需要打开时自动关闭。在每?#26234;?#20917;下,MCU都需要监控传感器,处理数据并决定如何采取行动。

LED驱动器在模拟和数字中如何选择

图3:采用模拟方法,每对琴弦都需要一个变压器,以及单独的整流器。 (来源:德州仪器。经许可使用。)

许多?#20302;?#37117;需要MCU?#21019;?#29702;?#20302;彻?#29702;任务,传感以及通信接口。要问的关键问题是MCU是否也能?#34892;?#22320;支持驱动器功能。实现数字LED控制可以像在同一MCU系列中指定更高性能的设备一样简单。同样值得确认的是,MCU路线图的设备具有足够的性能,可以在下一代设计中引入先进的LED功能。但是,如果MCU是一个仅用于简单?#20302;彻?#29702;的低端设备,它很可能将不具备驱动LED的实时性能。在这?#26234;?#20917;下,可能需要完全不同的MCU系列?#21019;?#29702;LED的驱动。为了降低该?#20302;?#30340;成本,需要将低端MCU处理的功能迁?#39057;?#26356;高性能的MCU,?#34892;?#22320;需要对?#20302;?#36827;行全面的重新设计。开发人员可能会发现使用基于模拟的拓扑结构将LED子?#20302;?#19982;?#20302;矼CU分开实施更具成本效益并且更快地进入市场。

效率

模拟LED?#20302;?#36890;常经过调整以提供最佳效果特定负载下的效率。当工程师开始使用模拟方法设计LED?#20302;呈保?#20182;们可以自由选择负载。为了获得最高效率,所选择的负载应该是?#20302;?#22312;大多数时间内运行的负载。对于灯光,这通常是最高亮?#21462;?#36825;种方法的一个缺点是当光以不同的负载工作?#20445;?#20363;如当光变暗?#20445;?#25928;率?#19981;?#38477;低。另一个缺点是,如果应用需要具有不同数量的LED的串的配置,则最佳负载值?#19981;?#25913;变,需要重新设计模拟电路。使用数字方法,可以使用更复杂的驱动算法来动态调整当前负载的驱动功率。这使得?#20302;?#33021;够以最佳方式运行 - 不仅在最佳负载下,而且在整个工作负载范围内运行。

PFC是越来越多的应用所需的先进技术。功率本质上是电阻性的。驱动LED的电路利用诸如电感器电容器之类的元件来改变提供给电路的功率分布。实际上,传输线的尺寸必须大于电路中实际使用的电流。 PFC使LED及其电路看起来像电阻器,类似于白炽灯在传输线上的显示方式,从而减少了?#28304;?#36755;线尺寸的影响。

可用功率是公用事业公司非常关注的。例如,如果连接了PFC为1.0的设备,则可以使用100%的工厂电源。然而,当PFC为0.5?#20445;?#21482;有一半的工厂电力可用作可用功率。换句话说,如果没有在电子设备中实施PFC技术,公用事业公司将不得不建造更大的工厂以提供足够的可用功率。

?#20302;?#26159;否需要PFC可能是一个难以回答的问题,因为PFC不一定带来为LED设备用户带来直接好处。这使得很难证明添加PFC的费用是合理的。为了帮助采用PFC,许多国家都在强制要求使用PFC。在美国,低瓦数住宅照明没有PFC要求。对于商业照明,通常需要PFC。

通信

根据应用,开发人员可能会发现将通信链路集成到基于LED的照明?#20302;?#20013;非常有用。链路可以是有线或无线?#27169;?#24182;且可以作为?#20302;?#26234;能和远程控制的基础。请注意,为了支持通信链路,?#20302;?#23558;需要MCU来发送/接收数据并对其进行操作。该MCU也可能用于或不用于驱动LED对于插入插座的工业灯或家庭自动化照明等设备,电力线通信(PLC)技术利用家庭或工厂建筑的现有电力基础设施提供了强大的连接。对于适用于电池耗尽或不支持PLC的便携式设备的连接,ZigBee等无线技术可以提供成本和功耗?#34892;?#30340;实施方案。如果LED?#20302;?#26159;已经具有可以利用的网络连接的较大?#20302;?#30340;一部分,则通信可以接管诸如I2C或SPI的处理器间接口。?#20302;?#36824;可以具有USB等手动通信链路。在这?#26234;?#20917;下,?#20302;?#21487;?#28304;?#20648;性能数据,以供执行定期维护的技术人员定期手动下载。

某些应用程序可能还需要支?#20013;?#35758;层。例如,DALI和DMX512使开发人员能?#36824;?#24314;与现有控制?#20302;?#20860;容的照明设备。其他?#20302;?#21487;能收集由于各种原因有用的性能统计数据。例如,?#20302;?#21487;?#28304;?#20648;它控制的每个灯串的统计数据。当灯光烧坏?#20445;低?#20250;触发维护警报。更先进的?#20302;?#21487;以跟踪?#31354;?#28783;的工作温度以及灯的亮度,以预测灯何时发生?#25910;希?#20174;而可以进行抢先维护。

自我监控功能对于广泛的范围变得越来?#34903;?#35201;商业和工业应用。例如,城市支付固定费用来操作路灯,无论灯实际消耗多少电量。如果每个路灯都有自己的仪表,城市可以根据测量的使用量进行支付,从而节省大量的运营成本。随着时间的推移,这些节省将抵消通信链路和管理基础设施的额外成本。

选择

无论您决定使用模拟还是数字,您都将拥有无数的组件选择。过去,每个LED灯串都有自己的控制器。如今,模拟LED驱动器和数字控制器通过单个控制器驱动多个串,提供了更具成本效益的方法。

各种模拟LED驱动器相当广泛,根据应用提供一系列功能。例如,德州仪器(TI)的TLC5960 LED驱动器可驱动多达8个通道,并使用智能余量电压控制来优化每个串的正向电压,从而使开发人员能够适应由于分档而产生的LED串之间的细微差别。 TLC5960还具有输入,用于测量每个串的电流/电压,并提供反馈以动态调整DC/DC转换器的输出,以维持通过串的恒定电流。

对于数字设计,TI为高级LED应用提供TMS320F2806x。该MCU是该公司Piccolo系列的一部分,提供集成的浮点处理,以支持PFC和PLC等功能。赛普拉斯半?#32487;?#36890;过其PSoC系列微控制器提供LED设计的混合方法。 PSoC架构中的可重编程模拟和数字模块?#24066;?#24320;发人员在硬件中实现驱动器功能,以最大限度地提高性能和?#30452;?#29575;。

开发人员还可以访问评估工具包以加速产品设计和开发。开发套件为LED技术的新工程师提供了快速评估拓扑和组件的方法。例如,TI的Piccolo Multi-DC-DC彩色LED套件向开发人员介绍了使用彩色LED进行设计(参见图4)。或者,TI的UCC28810-EVM003驱动多个LED串,并向开发人员展示如何?#34892;?#22320;扩展设计的磁性。该套件不是具?#34892;?#35201;单独调节以实现一致照明的多个DC/DC转换器,而是使用具有次级绕组的变压器以减少元件数量。此外,对LED设计不熟悉的开发人员可以使用TI的controlSUITE等强大的设计工具。开发人员可以快速配置多个LED串,调整控制环路频率,并调整性能,而无需编写单行代码。

LED驱动器在模拟和数字中如何选择

图4:Piccolo Multi-DC-DC彩色LED套件TI向开发人员介绍了使用彩色LED设计。 (来源:德州仪器。经许可使用。)

在做出选择之前,可能需要花时间探索几种可用的选项。例如,Microchip提供了基于不同拓扑结构的各种演示板 - 包括带有电荷泵,升压调节器,SEPIC稳压器或PWM控制器的驱动LED - 这些都强调了?#20302;彻?#24314;的一些不同方式(参见图5) )。开发人员还可以?#35272;?#20379;应商提供的参考设计。虽然这些设计针对特定应用,但它们可以作为有用的学习指南,因为每个参考设计都具有一些优化的特性,例如效率或智能控制。

LED技术的进步将继续挑战我们的关于我们如何使用它们以及在什么应用中使用的先入为主的概念,以及我们如何使用它们进行设计。通过采用新的设计拓扑结构,制造商可以利用领先的LED技术设计出更高效,更具成本效益的照明?#20302;场?/p>

LED驱动器在模拟和数字中如何选择

图5:Microchip的MCP1630升压模式LED驱动器演示了如何使用PWM控制器设计LED?#20302;场?(来源:Microchip。经许可使用。)

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的头像 新智元 发表于 07-15 16:40 ? 231次 阅读
Fernando Corbató逝世,享年93岁 本文带大家回顾生平和他的贡献

物联网又一场伟大的革命、人工智能生态圈健康?#20013;?#21457;展

物联网是继工业和信息化革命后的又一场伟大的革命,带?#25139;?#20840;球第三次信息化浪?#20445;?#24341;领人类社会进入一个崭新....
的头像 物联之家网 发表于 07-15 15:44 ? 264次 阅读
物联网又一场伟大的革命、人工智能生态圈健康?#20013;?#21457;展

电感测微仪的工作原理及应用设计

电感测微仪是一种能够测量微小尺寸变化的精密测量仪器,它由主体和测头两部分组成,配上相应的测量装置(例....
的头像 牵手一起梦 发表于 07-15 13:55 ? 257次 阅读
电感测微仪的工作原理及应用设计

财富中文网发布:500强企业榜单包括石油、移动、恒大等企业

近日,财富中文网发布《财富》2019年中国500强企业榜单,苏州东山精密凭借2018年全年实现营收1....
的头像 CINNO 发表于 07-15 11:21 ? 531次 阅读
财富中文网发布:500强企业榜单包括石油、移动、恒大等企业

使用PWM控制LED的程序免费下载

本文档的主要内容详细介绍的是使用PWM控制LED的程序免费下载。
发表于 07-15 08:00 ? 38次 阅读
使用PWM控制LED的程序免费下载

远程幅频特性测试装置的设计资料详细说明

本幅频特性测试装置采用STM32F407 MCU为主控芯片,并通过集成式DDS频率合成模块与程控衰减....
发表于 07-15 08:00 ? 44次 阅读
远程幅频特性测试装置的设计资料详细说明

SI4010和SI4355 EZRadio遥控演示套件用户指南资料免费下载

 Silicon Laboratories EzRadio遥控演示套件(P/N EZR-LEDK1W....
发表于 07-15 08:00 ? 25次 阅读
SI4010和SI4355 EZRadio遥控演示套件用户指南资料免费下载

工业机器人的发展应用和关键技术及厂商等详细资料说明

近年来德国率先提出"工业4.0"概念,美国推行"先进制造伙伴关系"计划,日本实施"智慧制造?#20302;?,而....
的头像 柔智机器人 发表于 07-14 11:35 ? 416次 阅读
工业机器人的发展应用和关键技术及厂商等详细资料说明

基于铝镓氮LED的结构如何影响效率

据报道,基于铝镓氮(AlGaN)的深紫外LED因在?#26412;?#28040;?#23613;?#27700;净化、光疗和不?#35272;?#22826;阳光的高速光通信领....
发表于 07-14 10:13 ? 126次 阅读
基于铝镓氮LED的结构如何影响效率

Cypress PSoC?5开发板特性_电路?#25216;癙CB元件布局图

Cypress公司的PSoC?5系?#33455;?#26377;独特的可配置模块阵?#26657;?#26159;真正的?#20302;?#32423;解决方案,能够通过单个芯....
发表于 07-13 09:24 ? 44次 阅读
Cypress PSoC?5开发板特性_电路?#25216;癙CB元件布局图

上提营收下压成本 三家企业上半年报喜

近两日,太龙照明、雷曼光电、聚灿光电接连发布2019上半年业绩预告。数据显示,三家企业归属于上市公司....
的头像 高工LED 发表于 07-12 17:20 ? 330次 阅读
上提营收下压成本 三家企业上半年报喜

我国的MCU发展现状怎么样?

对于很多普通电子消费者而言,可能没听过MCU,但肯定用过MCU的相关产品。如电脑键盘、电饭煲、电视机....
的头像 传感器技术 发表于 07-12 16:53 ? 420次 阅读
我国的MCU发展现状怎么样?

设计和做机器人就必须要把各种金属、树脂材料用上?

要做机器人就必须要把各种金属、树脂材料用上?这可不一定。
的头像 机器人学堂 发表于 07-12 16:25 ? 199次 阅读
设计和做机器人就必须要把各种金属、树脂材料用上?

太阳能电池板的原理及制作方法

平时将收集?#38477;?#20809;能转化为电能储存起来,在开启负载?#26412;?#37322;放储存起来的电能。典型的太阳能电源的例子就是太....
的头像 牵手一起梦 发表于 07-12 15:20 ? 389次 阅读
太阳能电池板的原理及制作方法

LED租赁屏如何发展 两大痛点怎样解决

提起LED租赁屏,对于LED行业人士?#27492;?#19968;定不会陌生。在一些重大节日庆典、展会、歌舞晚会及大型的活动....
的头像 小间距LED大屏幕 发表于 07-12 10:26 ? 301次 阅读
LED租赁屏如何发展 两大痛点怎样解决

STM8S003最小?#20302;?#27169;块使用手册

模块为 STM8S003 最小?#20302;?#26495;,板载两个 LED 可以用来编写程序测试使用。电源接口带有防反接....
发表于 07-12 08:00 ? 65次 阅读
STM8S003最小?#20302;?#27169;块使用手册

如何使用CC2530实现无线数据传输并显示在液晶上实验详细说明

本文档的主要内容详细介绍的是如何使用CC2530实现无线数据传输并显示在液晶上实验详细说明。
发表于 07-11 17:15 ? 59次 阅读
如何使用CC2530实现无线数据传输并显示在液晶上实验详细说明

使用FPGA实现流水灯的详细资料说明

本文档的主要内容详细介绍的是使用FPGA实现流水灯的详细资料说明。流水灯模块对于发展商而言,动土仪式....
发表于 07-11 16:45 ? 67次 阅读
使用FPGA实现流水灯的详细资料说明

日韩半?#32487;?#20043;争或为我国LED产业带来新机遇

7月1日,在日本召开的G20峰会才?#23853;章?#24149;,随即日本便宣布了一个重磅消息,将对出口韩国的半?#32487;?#26448;料加....
发表于 07-11 14:54 ? 455次 阅读
日韩半?#32487;?#20043;争或为我国LED产业带来新机遇

中国LED微显示产业发展之路

近年来,随着LED光源的大量应用,以LED显示为代表的新型显示以其低电压、微功耗、自发光等特点越来越....
的头像 小间距LED大屏幕 发表于 07-11 14:44 ? 473次 阅读
中国LED微显示产业发展之路

浅谈Mini RGB显示COB技术和IMD技术难题

随着LED技术进?#25509;?#24066;场需求增多,以Mini/Micro LED为代表的新型显示技术应运而生。
的头像 小间距LED大屏幕 发表于 07-11 14:35 ? 220次 阅读
浅谈Mini RGB显示COB技术和IMD技术难题

电子行业2018年Q1保持较高增速水平

回顾2017年和2018年一季度,在半?#32487;?#26223;气度延续、国产电子品牌崛起等因素的推动下,电子版块整体市....
的头像 科大讯飞智慧教育 发表于 07-11 14:34 ? 515次 阅读
电子行业2018年Q1保持较高增速水平

珈伟股份发布公告:2018上半年福建珈伟的资产总额为11,581.67万元

据公告显示,福建珈伟主要经营LED新型照明产品的研发、生产、销售。2018上半年福建珈伟的资产总额为....
的头像 CNLED网 发表于 07-11 14:27 ? 205次 阅读
珈伟股份发布公告:2018上半年福建珈伟的资产总额为11,581.67万元

THS6012双差分线路驱动器的数据手册免费下载

THS6012包含两个高速驱动器,能够向25Ω负载提供400 mA输出电流(min)。这些驱动器可以....
发表于 07-11 08:00 ? 42次 阅读
THS6012双差分线路驱动器的数据手册免费下载

THS3091和THS3095电流反馈放大器的数据手册免费下载

 THS3091和THS3095是高电压、低失真、高速、电流反馈放大器,设计用于在宽的t5-v to....
发表于 07-11 08:00 ? 39次 阅读
THS3091和THS3095电流反馈放大器的数据手册免费下载

HEDL-9000#U00 编码器线路驱动器

HEDS-55XX / 56XX系列和HEDS-9000/9100/9200/9040/9140系列编码器可使用线路驱动器。当编码器在嘈杂的环境中使用或需要长距离驱动?#20445;?#32447;路驱动器可提供增强的性能。 70°C版本采用行业标准线路驱动器IC(26LS31),提供互补性每个编码器通道的输出。 100°C版本采用行业标准线路驱动器IC 26C31,为每个编码器通道提供互补输出。因此,线驱动器编码器的输出是A,A,B,B和I / I三种通道版本。建议的线路接收器为26LS32和26LS33。 有关其他信息,请参?#27169;? HEDS-5500/5540/5600/5640数据表 HEDS-90X0 / 91X0 / 92X0数据手册 HEDS-9000系列扩展?#30452;?#29575;数据表 26LS31数据表 特性 两种编码器模块均可使用(HEDS-9000)系?#26657;?#21644;编码器套件外?#29301;℉EDS-5500系?#26657;?#20114;补输出工业标准线路驱动器IC 单5 V 板载旁路电容 70°C和100°C可用版本...
发表于 07-04 12:14 ? 0次 阅读
HEDL-9000#U00 编码器线路驱动器

HEDL-5600#A06 编码器线路驱动器

HEDS-55XX / 56XX系列和HEDS-9000/9100/9200/9040/9140系列编码器可使用线路驱动器。当编码器在嘈杂的环境中使用或需要长距离驱动?#20445;?#32447;路驱动器可提供增强的性能。 70°C版本采用行业标准线路驱动器IC(26LS31),提供互补性每个编码器通道的输出。 100°C版本采用行业标准线路驱动器IC 26C31,为每个编码器通道提供互补输出。因此,线驱动器编码器的输出是A,A,B,B和I / I三种通道版本。建议的线路接收器为26LS32和26LS33。 有关其他信息,请参?#27169;? HEDS-5500/5540/5600/5640数据表 HEDS-90X0 / 91X0 / 92X0数据手册 HEDS-9000系列扩展?#30452;?#29575;数据表 26LS31数据表 特性 两种编码器模块均可使用(HEDS-9000)系?#26657;?#21644;编码器套件外?#29301;℉EDS-5500系?#26657;?#20114;补输出工业标准线路驱动器IC 单5 V 板载旁路电容 70°C和100°C可用版本...
发表于 07-04 12:14 ? 0次 阅读
HEDL-5600#A06 编码器线路驱动器

HEDL-9040#B00 编码器线路驱动器

HEDS-55XX / 56XX系列和HEDS-9000/9100/9200/9040/9140系列编码器可使用线路驱动器。当编码器在嘈杂的环境中使用或需要长距离驱动?#20445;?#32447;路驱动器可提供增强的性能。 70°C版本采用行业标准线路驱动器IC(26LS31),提供互补性每个编码器通道的输出。 100°C版本采用行业标准线路驱动器IC 26C31,为每个编码器通道提供互补输出。因此,线驱动器编码器的输出是A,A,B,B和I / I三种通道版本。建议的线路接收器为26LS32和26LS33。 有关其他信息,请参?#27169;? HEDS-5500/5540/5600/5640数据表 HEDS-90X0 / 91X0 / 92X0数据手册 HEDS-9000系列扩展?#30452;?#29575;数据表 26LS31数据表 特性 两种编码器模块均可使用(HEDS-9000)系?#26657;?#21644;编码器套件外?#29301;℉EDS-5500系?#26657;?#20114;补输出工业标准线路驱动器IC 单5 V 板载旁路电容 70°C和100°C可用版本...
发表于 07-04 12:14 ? 0次 阅读
HEDL-9040#B00 编码器线路驱动器

HEDL-5540#A05 编码器线路驱动器

HEDS-55XX / 56XX系列和HEDS-9000/9100/9200/9040/9140系列编码器可使用线路驱动器。当编码器在嘈杂的环境中使用或需要长距离驱动?#20445;?#32447;路驱动器可提供增强的性能。 70°C版本采用行业标准线路驱动器IC(26LS31),提供互补性每个编码器通道的输出。 100°C版本采用行业标准线路驱动器IC 26C31,为每个编码器通道提供互补输出。因此,线驱动器编码器的输出是A,A,B,B和I / I三种通道版本。建议的线路接收器为26LS32和26LS33。 有关其他信息,请参?#27169;? HEDS-5500/5540/5600/5640数据表 HEDS-90X0 / 91X0 / 92X0数据手册 HEDS-9000系列扩展?#30452;?#29575;数据表 26LS31数据表 特性 两种编码器模块均可使用(HEDS-9000)系?#26657;?#21644;编码器套件外?#29301;℉EDS-5500系?#26657;?#20114;补输出工业标准线路驱动器IC 单5 V 板载旁路电容 70°C和100°C可用版本...
发表于 07-04 12:14 ? 0次 阅读
HEDL-5540#A05 编码器线路驱动器

HEDL-5540#C02 编码器线路驱动器

HEDS-55XX / 56XX系列和HEDS-9000/9100/9200/9040/9140系列编码器可使用线路驱动器。当编码器在嘈杂的环境中使用或需要长距离驱动?#20445;?#32447;路驱动器可提供增强的性能。 70°C版本采用行业标准线路驱动器IC(26LS31),提供互补性每个编码器通道的输出。 100°C版本采用行业标准线路驱动器IC 26C31,为每个编码器通道提供互补输出。因此,线驱动器编码器的输出是A,A,B,B和I / I三种通道版本。建议的线路接收器为26LS32和26LS33。 有关其他信息,请参?#27169;? HEDS-5500/5540/5600/5640数据表 HEDS-90X0 / 91X0 / 92X0数据手册 HEDS-9000系列扩展?#30452;?#29575;数据表 26LS31数据表 特性 两种编码器模块均可使用(HEDS-9000)系?#26657;?#21644;编码器套件外?#29301;℉EDS-5500系?#26657;?#20114;补输出工业标准线路驱动器IC 单5 V 板载旁路电容 70°C和100°C可用版本...
发表于 07-04 12:13 ? 0次 阅读
HEDL-5540#C02 编码器线路驱动器

HEDL-5505#I13 编码器线路驱动器

HEDS-55XX / 56XX系列和HEDS-9000/9100/9200/9040/9140系列编码器可使用线路驱动器。当编码器在嘈杂的环境中使用或需要长距离驱动?#20445;?#32447;路驱动器可提供增强的性能。 70°C版本采用行业标准线路驱动器IC(26LS31),提供互补性每个编码器通道的输出。 100°C版本采用行业标准线路驱动器IC 26C31,为每个编码器通道提供互补输出。因此,线驱动器编码器的输出是A,A,B,B和I / I三种通道版本。建议的线路接收器为26LS32和26LS33。 有关其他信息,请参?#27169;? HEDS-5500/5540/5600/5640数据表 HEDS-90X0 / 91X0 / 92X0数据手册 HEDS-9000系列扩展?#30452;?#29575;数据表 26LS31数据表 特性 两种编码器模块均可使用(HEDS-9000)系?#26657;?#21644;编码器套件外?#29301;℉EDS-5500系?#26657;?#20114;补输出工业标准线路驱动器IC 单5 V 板载旁路电容 70°C和100°C可用版本...
发表于 07-04 12:13 ? 0次 阅读
HEDL-5505#I13 编码器线路驱动器

HEDL-5540#I01 编码器线路驱动器

HEDS-55XX / 56XX系列和HEDS-9000/9100/9200/9040/9140系列编码器可使用线路驱动器。当编码器在嘈杂的环境中使用或需要长距离驱动?#20445;?#32447;路驱动器可提供增强的性能。 70°C版本采用行业标准线路驱动器IC(26LS31),提供互补性每个编码器通道的输出。 100°C版本采用行业标准线路驱动器IC 26C31,为每个编码器通道提供互补输出。因此,线驱动器编码器的输出是A,A,B,B和I / I三种通道版本。建议的线路接收器为26LS32和26LS33。 有关其他信息,请参?#27169;? HEDS-5500/5540/5600/5640数据表 HEDS-90X0 / 91X0 / 92X0数据手册 HEDS-9000系列扩展?#30452;?#29575;数据表 26LS31数据表 特性 两种编码器模块均可使用(HEDS-9000)系?#26657;?#21644;编码器套件外?#29301;℉EDS-5500系?#26657;?#20114;补输出工业标准线路驱动器IC 单5 V 板载旁路电容 70°C和100°C可用版本...
发表于 07-04 12:13 ? 0次 阅读
HEDL-5540#I01 编码器线路驱动器

HEDL-5540#A12 编码器线路驱动器

HEDS-55XX / 56XX系列和HEDS-9000/9100/9200/9040/9140系列编码器可使用线路驱动器。当编码器在嘈杂的环境中使用或需要长距离驱动?#20445;?#32447;路驱动器可提供增强的性能。 70°C版本采用行业标准线路驱动器IC(26LS31),提供互补性每个编码器通道的输出。 100°C版本采用行业标准线路驱动器IC 26C31,为每个编码器通道提供互补输出。因此,线驱动器编码器的输出是A,A,B,B和I / I三种通道版本。建议的线路接收器为26LS32和26LS33。 有关其他信息,请参?#27169;? HEDS-5500/5540/5600/5640数据表 HEDS-90X0 / 91X0 / 92X0数据手册 HEDS-9000系列扩展?#30452;?#29575;数据表 26LS31数据表 特性 两种编码器模块均可使用(HEDS-9000)系?#26657;?#21644;编码器套件外?#29301;℉EDS-5500系?#26657;?#20114;补输出工业标准线路驱动器IC 单5 V 板载旁路电容 70°C和100°C可用版本...
发表于 07-04 12:13 ? 0次 阅读
HEDL-5540#A12 编码器线路驱动器

HEDL-5605#A06 编码器线路驱动器

HEDS-55XX / 56XX系列和HEDS-9000/9100/9200/9040/9140系列编码器可使用线路驱动器。当编码器在嘈杂的环境中使用或需要长距离驱动?#20445;?#32447;路驱动器可提供增强的性能。 70°C版本采用行业标准线路驱动器IC(26LS31),提供互补性每个编码器通道的输出。 100°C版本采用行业标准线路驱动器IC 26C31,为每个编码器通道提供互补输出。因此,线驱动器编码器的输出是A,A,B,B和I / I三种通道版本。建议的线路接收器为26LS32和26LS33。 有关其他信息,请参?#27169;? HEDS-5500/5540/5600/5640数据表 HEDS-90X0 / 91X0 / 92X0数据手册 HEDS-9000系列扩展?#30452;?#29575;数据表 26LS31数据表 特性 两种编码器模块均可使用(HEDS-9000)系?#26657;?#21644;编码器套件外?#29301;℉EDS-5500系?#26657;?#20114;补输出工业标准线路驱动器IC 单5 V 板载旁路电容 70°C和100°C可用版本...
发表于 07-04 12:13 ? 0次 阅读
HEDL-5605#A06 编码器线路驱动器

HEDL-9140#I00 编码器线路驱动器

HEDS-55XX / 56XX系列和HEDS-9000/9100/9200/9040/9140系列编码器可使用线路驱动器。当编码器在嘈杂的环境中使用或需要长距离驱动?#20445;?#32447;路驱动器可提供增强的性能。 70°C版本采用行业标准线路驱动器IC(26LS31),提供互补性每个编码器通道的输出。 100°C版本采用行业标准线路驱动器IC 26C31,为每个编码器通道提供互补输出。因此,线驱动器编码器的输出是A,A,B,B和I / I三种通道版本。建议的线路接收器为26LS32和26LS33。 有关其他信息,请参?#27169;? HEDS-5500/5540/5600/5640数据表 HEDS-90X0 / 91X0 / 92X0数据手册 HEDS-9000系列扩展?#30452;?#29575;数据表 26LS31数据表 特性 两种编码器模块均可使用(HEDS-9000)系?#26657;?#21644;编码器套件外?#29301;℉EDS-5500系?#26657;?#20114;补输出工业标准线路驱动器IC 单5 V 板载旁路电容 70°C和100°C可用版本...
发表于 07-04 12:13 ? 0次 阅读
HEDL-9140#I00 编码器线路驱动器

HEDL-5540#A06 编码器线路驱动器

HEDS-55XX / 56XX系列和HEDS-9000/9100/9200/9040/9140系列编码器可使用线路驱动器。当编码器在嘈杂的环境中使用或需要长距离驱动?#20445;?#32447;路驱动器可提供增强的性能。 70°C版本采用行业标准线路驱动器IC(26LS31),提供互补性每个编码器通道的输出。 100°C版本采用行业标准线路驱动器IC 26C31,为每个编码器通道提供互补输出。因此,线驱动器编码器的输出是A,A,B,B和I / I三种通道版本。建议的线路接收器为26LS32和26LS33。 有关其他信息,请参?#27169;? HEDS-5500/5540/5600/5640数据表 HEDS-90X0 / 91X0 / 92X0数据手册 HEDS-9000系列扩展?#30452;?#29575;数据表 26LS31数据表 特性 两种编码器模块均可使用(HEDS-9000)系?#26657;?#21644;编码器套件外?#29301;℉EDS-5500系?#26657;?#20114;补输出工业标准线路驱动器IC 单5 V 板载旁路电容 70°C和100°C可用版本...
发表于 07-04 12:13 ? 0次 阅读
HEDL-5540#A06 编码器线路驱动器

HEDL-5640#A12 编码器线路驱动器

HEDS-55XX / 56XX系列和HEDS-9000/9100/9200/9040/9140系列编码器可使用线路驱动器。当编码器在嘈杂的环境中使用或需要长距离驱动?#20445;?#32447;路驱动器可提供增强的性能。 70°C版本采用行业标准线路驱动器IC(26LS31),提供互补性每个编码器通道的输出。 100°C版本采用行业标准线路驱动器IC 26C31,为每个编码器通道提供互补输出。因此,线驱动器编码器的输出是A,A,B,B和I / I三种通道版本。建议的线路接收器为26LS32和26LS33。 有关其他信息,请参?#27169;? HEDS-5500/5540/5600/5640数据表 HEDS-90X0 / 91X0 / 92X0数据手册 HEDS-9000系列扩展?#30452;?#29575;数据表 26LS31数据表 特性 两种编码器模块均可使用(HEDS-9000)系?#26657;?#21644;编码器套件外?#29301;℉EDS-5500系?#26657;?#20114;补输出工业标准线路驱动器IC 单5 V 板载旁路电容 70°C和100°C可用版本...
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HEDL-5640#A12 编码器线路驱动器

HEDL-9100#A00 编码器线路驱动器

HEDS-55XX / 56XX系列和HEDS-9000/9100/9200/9040/9140系列编码器可使用线路驱动器。当编码器在嘈杂的环境中使用或需要长距离驱动?#20445;?#32447;路驱动器可提供增强的性能。 70°C版本采用行业标准线路驱动器IC(26LS31),提供互补性每个编码器通道的输出。 100°C版本采用行业标准线路驱动器IC 26C31,为每个编码器通道提供互补输出。因此,线驱动器编码器的输出是A,A,B,B和I / I三种通道版本。建议的线路接收器为26LS32和26LS33。 有关其他信息,请参?#27169;? HEDS-5500/5540/5600/5640数据表 HEDS-90X0 / 91X0 / 92X0数据手册 HEDS-9000系列扩展?#30452;?#29575;数据表 26LS31数据表 特性 两种编码器模块均可使用(HEDS-9000)系?#26657;?#21644;编码器套件外?#29301;℉EDS-5500系?#26657;?#20114;补输出工业标准线路驱动器IC 单5 V 板载旁路电容 70°C和100°C可用版本...
发表于 07-04 12:12 ? 0次 阅读
HEDL-9100#A00 编码器线路驱动器

HEDL-5540#C12 编码器线路驱动器

HEDS-55XX / 56XX系列和HEDS-9000/9100/9200/9040/9140系列编码器可使用线路驱动器。当编码器在嘈杂的环境中使用或需要长距离驱动?#20445;?#32447;路驱动器可提供增强的性能。 70°C版本采用行业标准线路驱动器IC(26LS31),提供互补性每个编码器通道的输出。 100°C版本采用行业标准线路驱动器IC 26C31,为每个编码器通道提供互补输出。因此,线驱动器编码器的输出是A,A,B,B和I / I三种通道版本。建议的线路接收器为26LS32和26LS33。 有关其他信息,请参?#27169;? HEDS-5500/5540/5600/5640数据表 HEDS-90X0 / 91X0 / 92X0数据手册 HEDS-9000系列扩展?#30452;?#29575;数据表 26LS31数据表 特性 两种编码器模块均可使用(HEDS-9000)系?#26657;?#21644;编码器套件外?#29301;℉EDS-5500系?#26657;?#20114;补输出工业标准线路驱动器IC 单5 V 板载旁路电容 70°C和100°C可用版本...
发表于 07-04 12:12 ? 0次 阅读
HEDL-5540#C12 编码器线路驱动器

HEDT-8912-152 AEDx-8xxx连接器,高温版本

HEDT-8912-152是RS422差分线路驱动器。 功能 AEDS-8xxx系列的线路驱动程序
发表于 07-04 12:09 ? 14次 阅读
HEDT-8912-152 AEDx-8xxx连接器,高温版本

HEDS-8911-152 AEDx-8xxx连接器,标称温度版本

HEDS-8911-152是RS422差分线路驱动器。 功能 AEDS-8xxx系列的线路驱动程序
发表于 07-04 12:09 ? 16次 阅读
HEDS-8911-152 AEDx-8xxx连接器,标称温度版本

BCM54220S 双端口铜缆/光纤RGMII SGMII千兆以太网收发器

Broadcom® BCM54220S是一款完全集成的双铜/光纤千兆以太网收发器,支持节能以太网(EEE), 同步以太网(SyncE)和IEEE 1588v2标准。 PHY在标准5e类UTP电缆上执行10BASE-T,100BASE-TX 1000BASE-T的所有物理层功能。 PHY执行100BASE-FX,1000BASE-X和SGMII-Slave的所有物理层功能。 BCM54220S支持SGMII和RGMII行业标准。 BCM54220S基于Broadcom成熟的数字信号处理器技术,结合了数字自适应均衡器,ADC,锁相环,线路驱动器,编码器,解码器,回声消除器,串扰消除器以及集成在单个单片CMOS中的所有其他所需支持电路芯片。 BCM54220S设计用于在最差情况下的5e类电缆设备上可靠运行,可自动与电线另一端的任何收发器协商,?#28304;?#25104;运行速?#21462;?PHY还可以评?#28010;?#32478;线的?#32431;觶?#20197;确保接线可以支?#26234;?#20806;位速度的操作,并检测和纠正大多数常见的接线问题。该设备?#20013;?#30417;控接线和对方收发器,并在?#20302;?#26816;测到可靠操作的潜在问题时向?#20302;?#21457;出警报。  功能 • SGMII或RGMII接口• RGMII:1.8V HSTL,2.5V CMOS或3.3V CMOS •...
发表于 07-04 10:11 ? 19次 阅读
BCM54220S 双端口铜缆/光纤RGMII SGMII千兆以太网收发器

BCM54195 Octal QSGMII铜缆/光纤千兆以太网收发器

Broadcom® BCM54195是一款完全集成的八通道千兆位收发器,在所有八个端口上均具有标?#25216;?#23481;的IEEE 802.1AE MACsec功能。该器件旨在为未来和以前的?#25442;?#33455;片提供超出IEEE 802.1AE MACsec标?#23478;?#27714;的链路安全解决方案。 BCM54195可以支持受控MACsec?#29992;?#30340;帧和不受控制的帧。  功能还包括支持铜缆或光纤模式。  PHY执行所有物理层功能在10BASE-T,100BASE-TX和1000BASE-T的标准5e类UTP电缆上。  在光纤模式下,PHY执行100BASE-FX的所有物理层功能, 1000BASE-X和SGMII- Slave。  BCM54195 MAC接口旨在支持QSGMII行业标准。  BCM54195基于成熟的数字 - Broadcom的信号处理器技术,将数字自适应均衡器,ADC,锁相环,线路驱动器,编码器,解码器,回声消除器,串扰消除器以及集成?#38477;?#20010;CMOS芯片中的所有其他所需支持电路相结合。  ; BCM54195专为在最差情况下的5e类电缆设备上可靠运行而设计,可自动协商在电线另一端的收发器,?#28304;?#25104;运行速?#21462;?PHY还可以评?#28010;?#32478;线的?#32431;觶?#20197;确保接线能够支?#26234;?#20806;位速度的操作,并检测和纠正大多数...
发表于 07-04 10:11 ? 21次 阅读
BCM54195 Octal QSGMII铜缆/光纤千兆以太网收发器

BCM54210S 单端口RGMII SGMII千兆以太网收发器

Broadcom® BCM54210S是一款完全集成的千兆铜缆/光纤收发器,支持节能以太网(EEE),同步以太网(SyncE)和IEEE 1588v2标准。 PHY执行10BASE-T,100BASE-FX,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-X,SGMII-Slave以及标准5类非屏蔽双绞线(UTP)电缆的所有物理层功能。 BCM54210S支持SGMII和RGMII行业标准。 BCM54210S基于Broadcom成熟的数字信号处理器技术,结合了数字自适应均衡器,ADC,锁相环(PLL),线路驱动器,编码器,解码器,回声消除器,串扰消除器以及集成的所有其他所需支持电路成一个单片CMOS芯片。 BCM54210S设计用于在最?#30331;?#20917;的5类电缆设备上可靠运行,可自动与电线另一端的任何收发器协商,?#28304;?#25104;运行速?#21462;?PHY还可以评?#28010;?#32478;线的?#32431;觶?#20197;确保接线可以支?#26234;?#20806;位速度的操作,以及检测和纠正大多数常见的接线问题。该设备?#20013;?#30417;控接线和对方收发器,并在?#20302;?#26816;测到可靠操作的潜在问题时向?#20302;?#21457;出警报。  功能  • SGMII或RGMII接口• RGMII:1.8V HSTL,2.5V CMOS或3.3V CMOS •使用内部稳压器支...
发表于 07-04 10:10 ? 22次 阅读
BCM54210S 单端口RGMII SGMII千兆以太网收发器

BCM54194 四路SGMII / QSGMII铜缆/光纤千兆以太网收发器

Broadcom® BCM54194是一款完全集成的?#37027;?#20806;位收发器,在所有四个端口上均具有标?#25216;?#23481;的IEEE 802.1AE MACsec功能。该器件旨在为未来和以前的?#25442;?#33455;片提供超出IEEE 802.1AE MACsec标?#23478;?#27714;的链路安全解决方案。 BCM54194可以支持受控MACsec?#29992;?#30340;帧和不受控制的帧。  功能还包括支持铜缆或光纤模式。  PHY执行所有物理层功能在10BASE-T,100BASE-TX和1000BASE-T的标准5e类UTP电缆上。  在光纤模式下,PHY执行100BASE-FX的所有物理层功能, 1000BASE-X和SGMII-Slave。  BCM54194 MAC接口旨在支持SGMII / QSGMII行业标准。  BCM54194基于经过验证的Broadcom的数字信号处理器技术,将数字自适应均衡器,ADC,锁相环,线路驱动器,编码器,解码器,回声消除器,串扰消除器以及所有其他所需的支持电路集成?#38477;?#20010;单片CMOS芯片中。  BCM54194专为在最差情况下的5e类电缆设备上可靠运行而设计,可自动协商w在电线另一端的任何收发器?#23478;?#36798;成运行速?#21462;?PHY还可以评?#28010;?#32478;线的?#32431;觶?#20197;确保接线能够支?#26234;?#20806;位速度的操作,并检测...
发表于 07-04 10:10 ? 22次 阅读
BCM54194 四路SGMII / QSGMII铜缆/光纤千兆以太网收发器
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