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幸运飞艇开奖软件苹果,LED舞台和建筑照明色彩控制:基于I2C控制功能LED的13位色彩控制

2019年05月21日 18:16 次阅读

红、绿、蓝(RGB)LED可用于建筑和舞台照明系统,用以形成明亮的投影色彩——有时会在RGB组合中添加白色LED,从色调、饱和度和亮度方面扩展色彩范围(图1)。无论色彩分量有多少,都必须精确控制每个色彩分量的亮度,以便对色彩进行预测或是补偿LED之间的色差。幸运飞艇开奖软件苹果可用色彩的数量取决于每个组成色的可分辨亮度级的数量。一些系统提供分辨率低至全亮度1/256(8位)。也可能实现更高的分辨率,并产生更多的色彩(图2),形成更强的控制力。

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图1.Cree XM-L RGBW高功率LED可由两个LT3964 LED驱动器驱动,每通道调光精度可达1:8192。

控制宽LED亮度范围最精确的方法是使用PWM调光控制。内置PWM调光时钟和数字寄存器(用于设置调光比)的LED驱动器是RGBW系统的最佳选择。幸运飞艇开奖软件苹果对于大型复杂系统——由许多不同RGBW LED构成的系统——使用串行通信总线可在数字增强型LED驱动器中实现这些寄存器的动态设置。

图3所示为RGBW LED的两种驱动和调光方法。第一种是矩阵LED调光器方案,它曾经是高功率RGBW LED阵列的最佳数控方式。幸运飞艇开奖软件苹果第二种是直接驱动方案,它采用四个分立的数字增强型LED驱动器,每种色彩(R、G、B和W)各一个,更精确、更高效、纹波更低。在这种系统中,每个单独的LED或LED串的电流幸运飞艇开奖软件苹果或PWM调光波形均由其自己的LED驱动器和控制信号驱动,如图2所示。在矩阵调光器方案中,单个LED调光器可控制多达8个LED的PWM电流。该系统额外需要一条高压线和一个低输出电容幸运飞艇开奖软件苹果降压LED驱动器,用于驱动LED串。幸运飞艇开奖软件苹果高压轨可能需要一个额外的升压调节器,LED电流(来自低输出电容降压驱动器)可能有高纹波。

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图2.I2C控制的LT3964 RGBW LED驱动器可为舞台或建筑照明装置中使用的高功率LED提供前所未有的色彩控制能力。幸运飞艇开奖软件苹果驱动器解决方案通常提供8位色彩分辨率。基于LT3964的解决方案可实现13位色彩分辨率——使用本文中介绍的比较简单的降压驱动设置可以轻松实现。

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图3.大型RGBW LED阵列的两种供电和色彩控制(分量调光)方法:(a)使用LT3965的矩阵调光器与(b)LT3964直驱解决方案。LT3964非矩阵解决方案具有更出色的色彩控制能力,卓越的效率和更低的纹波。

采用大量RGBW LED的照明系统需要大量的驱动器,并且控制信号要与这些驱动器同步。性能最好的方法是用高性能LED驱动器直接控制每个LED。在这种方法下,既能控制每个LED的PWM调光及直流电流和电压,还能将纹波降至最低水平,并大幅提高可预测能力。使用通过串行总线控制的双降压LED驱动器LT3964,可以轻松实现这类系统。

具有I2C调光控制能力的双降压LED驱动器

具有I2C控制和报告功能的LT3964双降压LED驱动器是一款理想的解决方案,可以通过串行通信技术驱动具有高电流和高带宽的多个LED或LED串。降压调节器具有固有的高带宽,LT3964在单个封装中有集成了两个36 V、2 MHz同步和高频降压LED驱动器,还集成了2 A开关,可以相对轻松地驱动多通道大电流LED。

I2C串行通信功能简化了每个LT3964支持的两个独立高电流LED通道的模拟和PWM调光功能,在单个I2C总线上有多达八个不同的LT3964地址。例如,图4中的2 MHz双通道1A降压LED驱动器示例电路具有高效率和超小尺寸等特点,可将其更改为通过34 V至36 V输入为每个通道提供高达30 V的LED电源(如数据手册中所示),效率高于90%。

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图4.2 MHz双通道1A(或以上)降压LED驱动器演示电路DC2424A具有高效率和紧凑布局的特点。如数据表所示,可将其更改为通过34 V至36 V输入为每个通道提供高达30 V的LED电源——效率高于90%。

13位RGBW色彩控制

两个LT3964驱动器足以用1 A(或以上)驱动单个或一串RGBW LED,如图5所示。虽然RGBW色彩通常以1:256、8位分辨率控制,但LT3964可以为每个通道提供高达1:8192、13位的PWM调光功能以及1:10的模拟调光功能——全部由I2C控制。

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图5.可以用两个LT3964驱动器以1A以上的电流驱动单个或一串RGBW LED。每个RGBW分量色彩均受调光分辨率(通常为1/256或8位分辨率)的限制。基于LT3964的解决方案可提供更高的分辨率,可为每个通道实现高达1/8192或13位PWM调光功能以及1/10的模拟调光功能——全部由I2C控制。

这种直驱方法允许分量RGBW LED在亮度和电压方面存在较大差异——每个通道完全独立。在此示例中,单个Cree RGBW LED由四个LT3964通道驱动,每个通道输出1A电流。通过简单更改数字寄存器,亮度和色彩控制可扩展至1:8192 PWM调光,并且1/10模拟调光可支持每个红、绿、蓝、白LED。对色彩的唯一真正限制是LED本身。实际上,如果需要,如此强大的混色控制能力允许对LED进行色彩校正。

轻松同步大阵列和低纹波工作模式

集成的同步功率开关和2 MHz开关频率可实现超小尺寸的解决方案,每个LED通道都有一个小电感和一个瓷片输出电容。LT3964的CLKOUT和SYNC引脚允许两个IC同步,防止不必要的拍频,并通过串行通信保持PWM调光的统一时序。这样就不需要从外部时钟源为两个IC提供时钟,从而简化了解决方案。

图6展示了该4通道双IC解决方案的低纹波输出电流,与上面提到的更高纹波矩阵LED调光器解决方案形成对比。显然,非矩阵直驱LT3964解决方案的LED电流波形比矩阵调光器解决方案更清晰;矩阵调光器解决方案由于输出电容较小,所以其纹波含量较高。

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图6.与更高纹波矩阵LED调光器解决方案相比,4通道双降压LED驱动器解决方案的纹波电流较低。LT3964的LED电流波形比调光器解决方案清晰。

灵活、直观的降压方案

LT3964非常灵活,可支持需要四个以上色彩分量的系统。RGB(W) LED的色域如图7所示。当需要更宽的色彩范围时,可以添加两个额外的LED元件,例如琥珀色、额外绿色甚至青色LED。要驱动其他分量色彩,只需将另一个LT3964连接到同一I2C总线即可。

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图7.可见色域包括RGB色域中不存在的色彩。当需要扩展范围时,只需添加一个连接在同一I2C总线上的LT3964,即可添加两个额外的LED元件,例如琥珀色、额外绿色甚至青色LED。

并非所有RGBW混色LED系统都使用单片RGBW LED芯片。在部分系统中,将独立的红、绿、蓝LED串集成到更大、更亮的灯具当中。只要LED串电压低于输入电压,每个LT3964降压通道就可以驱动具有不同电压的LED串。单个LT3964通道可以1A或以上的电流驱动高达30 V的LED串。

I2C串行通信

使用LT3964 LED驱动器时,有两种模拟和PWM调光控制方案可选。一种方案是在不使用串行总线的情况下直接用外部电压驱动调光引脚。在非I2C模式下,对于LED模拟调光,CTRL1和CTRL2引脚由可调直流电压驱动;PWM1和PWM2引脚由脉冲信号驱动,占空比与LED的PWM调光亮度相对应。在此方法中,LED PWM频率与PWM引脚输入同步,LED亮度和LED电流占空比与PWM引脚输入脉冲相匹配。在较大的系统中,为大量通道生成PWM和模拟调光输入信号组合可能非常复杂。

第二种可能更有效的方法是使用串行通信总线(例如I2C)来控制每个LED通道或串。简单的2-线I2C总线用于通过单个主控器件(如小型微控制器)控制8个不同从属器件的功能。I2C总线主机运行速率高达400 kHz,只需生成三个字节即可对LT3964从属器件上9个寄存器中的每个寄存器进行更新。有四个PWM寄存器、两个模拟调光寄存器、一个用于设置故障的状态使能寄存器、一个用于读取故障的状态寄存器以及一个用于一些全局功能的配置寄存器。I2C写命令的三个字节包括地址、子地址和数据字。图8所示为LT3964串行通信中使用的不同I2C写字和读字。

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图8.LT3964 I2C串行通信使用标准I2C写字和读字。

LT3964具有基于I2C的13位(1:8192)PWM调光功能。通过写入每个通道的两个PWM调光寄存器来设置PWM调光占空比和频率,如图9所示。图10所示为结果形成的ILED波形。通过一系列快速I2C写操作,可以轻松更新多达16个不同的通道(每个通道两个地址,总共八个

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图9.LT3964具有13位(1:8192)PWM调光功能和I2C。通过写入各通道的两个PWM调光寄存器设置PWM调光占空比和频率。此处,通道2设为1:8192调光,而通道1则设为128:256模拟调光。

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图10.ILED波形,所示为1:8192调光。

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图11.LT3964 DC2424A演示电路可通过QuikEval借助免费的图形用户界面进行控制。在每个页面上,可以设置寄存器元件,然后通过USB和Linduino DC2026C演示电路按下按钮即可发送I2C写命令或读命令。可以为任何地址设置IC地址位,该图形用户界面可以同时与多个LT3964 IC通信。

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图12.I2C寄存器包括故障保护设置和读取。LT3964可以通过其ALERT引脚和I2C状态寄存器报告每个通道的故障。仅在状态寄存器单独使能且发生故障时才会报告故障。可以使能、报告和读取两个通道的开路LED、短路LED、过流和过压反馈故障。也可以禁用和忽略这些故障。

除PWM调光控制外,每个通道还有一个8位模拟调光寄存器,可通过单个写命令进行更新。调用模拟调光时,通常仅使用低至约1/10的调光。更常见的情况是,PWM调光专门用于RGBW混色——足以实现精确和可重复的色彩创建,无需添加模拟调光。然而,在需要扩展控制的系统中,可以使用盒子里的直流LED电流调节工具。

其他I2C寄存器包括故障保护设置和读取功能。LT3964可以通过其ALERT引脚和I2C状态寄存器报告每个通道的故障。仅在状态寄存器单独使能且发生故障时才会报告故障。可以使能、报告和读取两个通道的开路LED、短路LED、过流和过压反馈故障(图9)。也可以禁用和忽略这些故障。故障保护有可能是任何串行通信系统的关键部分。

2 MHz演示电路和QuikEval

通过I2C可以轻松生成原型并评估LT3964 LED系统。ADI公司已经创建了一个演示电路,其中包括用于测试串行通信的图形用户界面。当通过USB用Linduino®One演示电路(DC2026C)连接到PC时,该系统使用QuikEval™程序。演示电路手册中包括快速入门指南,其中描述了连接和评估LT3964演示电路DC2424A的方法。简而言之,当通过DC2026C (Linduino)连接到USB时,可以对LT3964演示电路串行通信进行评估,一次一个命令。

图9、11和12显示了LT3964演示电路易于使用的图形用户界面页面。在每页上,可以设置寄存器元件,然后通过I2C串行总线进行更新。可以更新每个通道的模拟和PWM调光寄存器,以及状态使能位、全局配置寄存器和状态使能位。对于通过总线发送的每个I2C命令,该界面显示了生成的地址、子地址和数据位。也可以通过图形用户界面的读取命令对寄存器进行读回操作。如果在测试期间发生故障,图形用户界面会在左上方显示警报信号(图13),并且可以采取步骤检查故障的性质并通过STATUS和STATUS ENABLE寄存器清除故障。

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图13.使用图形用户界面和Linduino,通过I2C带状控制排线,可以连接两个现成的DC2424A演示电路,用于驱动RGBW LED或LED串。

在单个RGBW系统中,I2C总线上需要两个独立的IC地址(用于四个LED分量)。默认情况下,图形用户界面会将所有命令发送到默认地址“1100”,但可以更改该地址。该地址显示在每个页面的右上角,可以通过单击数字进行更改。由此,可以通过图形用户界面来控制和读取多达八个地址的调光和状态寄存器。此外,图形用户界面的数字字页面允许用户手动输入任意三个地址、子地址和数据字,并将它们作为I2C命令发送出去。用户可以查阅数据表或图形用户界面的其他页面,生成读和写命令,这些命令显示在屏幕底部的串行数据日志中。

从图13可以看出,使用图形用户界面和Linduino,可以通过I2C控制排线轻松地将两个现成的DC2424A演示电路连接起来。SDA和SCL 2-线I2C线路在总线上共享,警报信号与Linduino排线连接在一起。每个LT3964的ALERT引脚都是一个开路集电极下拉,因此当任何IC上发生故障时,主机都可以检测到。发生这种情况时,图形用户界面会在左上角显示一个红色ALERT标志圆圈。一旦主控微控制器检测到系统故障,就会根据警报响应协议检测和/或清除故障。

故障检测与协议

LT3964具有广泛的故障保护功能。它可以顺畅地处理LED串的开路和短路故障。它还可以处理输出的过流故障,这些故障不一定是短路。发生这些故障时,LT3964的ALERT故障标志会置位。在同一总线上共享时,若系统中任何LT3964出现故障,ALERT总线会被拉低(置位)。I2C通信首先可用于定位故障IC,然后诊断故障本身。可以在状态使能寄存器中设置可置位ALERT标志的故障类型。此处可以使能或禁用短路LED或LED过流等故障。

在ALERT置位之后,用广播读取命令轮询从属IC,找出置位警报的IC。在出现多个警报的情况下,较低地址的IC首先发送其地址。下一步是读取故障地址的STATUS寄存器。结果应该能提供足够的信息来诊断故障并清除故障标志。如果故障标志保持置位,则另一个广播读取命令可以检查后续故障地址。当完成对故障地址和状态寄存器的读取时,可以通过向故障地址发送写命令来清除故障状态位。如果故障未清除,则可以通过报告提出服务需求,或者关闭使能故障的状态位,忽略故障。

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图14.使用LT3964双降压驱动器和I2C串行通信的完整高功率RGBW LED数控示意图。两个LT3964足以用1A电流驱动单个RGBW LED或RGBW LED串,实现精准调光,产生可预测且可重复的色彩分量。

结论

具有I2C串行通信功能的LT3964双降压LED驱动器可用于存在大量高功率LED和LED通道的计算机控制照明系统。两个LT3964足以用1A电流驱动单个RGBW LED或RGBW LED串,实现精准调光,产生可预测且可重复的色彩分量。

使用现成的DC2424A演示电路和免费的QuikEval PC软件,可以轻松进行评估。LT3964的共享I2C 2-线串行通信总线可用于控制多达8个地址和16个开关通道。其宽输入电压范围和紧凑但功能强大的集成式同步降压开关在每个通道上可支持高达30 V的LED。高达2 MHz的开关频率能够实现紧凑型设计和小型电感,这对于在具有众多LED和通道的大型系统中复制驱动器电路非常重要。

作者简介

Keith Szolusha是加利福尼亚州米尔皮塔斯ADI公司的LED驱动器应用经理。他拥有麻省理工学院的电子工程学士学位(1997年)和电子工程硕士学位(1998年)(马萨诸塞州剑桥),主修技术写作。

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54家上市公司2018年累计研发投入63.53亿...

士兰微(600460.SH)以3.14亿元的研发投入夺得LED芯片行业研发投入桂冠。士兰微主营电子元...

发表于 2019-05-14 17:56 1205次阅读
54家上市公司2018年累计研发投入63.53亿...

分辨率再获提升,VueReal本周将展出Micr...

VueReal首席财务官Dave Miller表示,“VueReal已投资一个先进纳米技术中心进行开...

发表于 2019-05-14 17:50 602次阅读
分辨率再获提升,VueReal本周将展出Micr...

44家LED相关企业公布了2019年一季度报告

从产业上中下游来看,上游芯片端企业绝大部分营收净利皆下滑,三安、华灿、澳洋顺昌、乾照、德豪等都出现下...

发表于 2019-05-14 17:47 789次阅读
44家LED相关企业公布了2019年一季度报告

深圳大道半导体csp-LEDs通过深圳市科创委组...

近日,深圳大道半导体有限公司承担的芯片级封装LEDs(csp-LEDs)日前通过了深圳市科创委组织的...

发表于 2019-05-14 16:48 245次阅读
深圳大道半导体csp-LEDs通过深圳市科创委组...

日德系强势护航,2019 年将是其产品“价升”全...

实现归母净利润 1.70 亿元,同比增长 30.15%,利润增速持续远超收入增速,超市场预期。

发表于 2019-05-14 16:45 233次阅读
日德系强势护航,2019 年将是其产品“价升”全...

智慧照明开启照明行业的另一扇大门

企业不要一味打价格战,而应做好产品功能上的升级,走差异化发展战略。

发表于 2019-05-14 16:44 259次阅读
智慧照明开启照明行业的另一扇大门

智慧照明于商业与工业建筑物应用蓬勃发展

LED加速智慧绿建筑发展,近年商用照明发展已超越单一提供光源功能

发表于 2019-05-14 16:42 171次阅读
智慧照明于商业与工业建筑物应用蓬勃发展

华灿光电表示将增加海外销售销售占比 MiniRG...

在2018年度业绩网上说明会上,华灿光电副董事长、总裁刘榕表示,公司在2018年已经完成产线资源整合...

发表于 2019-05-14 15:31 246次阅读
华灿光电表示将增加海外销售销售占比 MiniRG...

国内LED屏企业做好LED电影屏有哪些阻碍

近年来,随着LED显示技术的发展,LED电影屏逐渐进入大众的视野。在近日举办的“一带一路”国际合作高...

发表于 2019-05-13 17:44 1549次阅读
国内LED屏企业做好LED电影屏有哪些阻碍

LED显示屏场景应用如此的酷炫

如今,LED显示屏产品已经逐步延伸到各个显示领域,随着技术的进步和市场的成熟,不同应用场景对LED显...

发表于 2019-05-13 16:31 297次阅读
LED显示屏场景应用如此的酷炫

粤港澳大湾区蓝图展开 LED产业或将迎来新一波的...

今年二月,中共中央印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》,该规划是指导粤港澳大湾区当前和今后一个时期合作...

发表于 2019-05-13 16:27 337次阅读
粤港澳大湾区蓝图展开 LED产业或将迎来新一波的...

国际研究团队已证明单个LED就可实现全色谱调换

在有源LED显示器中,三到四个单独紧密排列的LED器件可以产生不同的颜色,从而构成全色谱所需的不同颜...

发表于 2019-05-13 15:42 242次阅读
国际研究团队已证明单个LED就可实现全色谱调换

广州探索LED产业转型之痛

“根据当时的情况,我们就做了LED新兴产业,这几年LED淘汰率太高,10家里面能撑下来2家就已经算不...

发表于 2019-05-13 15:34 354次阅读
广州探索LED产业转型之痛

数字经济规模达到31.3万亿元!LED屏企该从哪...

数字技术的倍增作用已经成为各行业转型升级的重要支撑……

发表于 2019-05-13 14:53 211次阅读
数字经济规模达到31.3万亿元!LED屏企该从哪...

led线路板制作流程

led线路板制作的基本步骤:焊接—自检—互检—清洗—磨擦,下面小编来给大家详细介绍一下。

发表于 2019-05-13 14:50 125次阅读
led线路板制作流程

stm32的IO模式具体意义

在开发STM32的时候,都需要对IO的模式进行配置(GPIO_InitStructure. GPIO...

发表于 2019-05-12 10:37 119次阅读
stm32的IO模式具体意义

芯闻3分钟:中兴国内抢先发布5G手机,意图重返主...

有加油问“旗舰上2K就值得吹一波,有铜管就上天了”,对此刘作虎表示“你这么容易就上天啊”,暗示一加7...

发表于 2019-05-11 10:51 1218次阅读
芯闻3分钟:中兴国内抢先发布5G手机,意图重返主...

LCC拓扑用在中大功率LED驱动电源的设计与优化

对于LED 电源来说,直接驱动LED光源一般要求恒流输出,越来越宽的输出电压电流范围要求使得LLC拓...

发表于 2019-05-11 09:19 185次阅读
LCC拓扑用在中大功率LED驱动电源的设计与优化

台系LED晶粒首季财报持续亏损,第2季市况有望步...

此外,晶电也在2019年1月实施5天「黄金周」,若配合农历新年假期,员工将可休假长达2周,老旧机台也...

发表于 2019-05-10 17:24 284次阅读
台系LED晶粒首季财报持续亏损,第2季市况有望步...

2019年中国蓝宝石衬底晶片企业综合竞争力排名

高工产研LED研究所(GGII)通过对国内LED外延片及芯片制造企业的长期追踪,综合市场占有率、产品...

发表于 2019-05-10 17:10 774次阅读
2019年中国蓝宝石衬底晶片企业综合竞争力排名

比尔达国内首批敢于吃“应急电源螃蟹”的企业之一

营收增长意味着销量的增长,也意味着客户对比尔达的认可。而此次乔迁新居,也是为了塑造中高端品牌形象,更...

发表于 2019-05-10 17:06 1894次阅读
比尔达国内首批敢于吃“应急电源螃蟹”的企业之一

LED芯片价格战愈演愈烈,华灿光电如何摆脱困局?

短暂的市场回暖后,LED芯片价格战比之前来得更加凶猛。

发表于 2019-05-10 17:02 612次阅读
LED芯片价格战愈演愈烈,华灿光电如何摆脱困局?

家里LED灯不亮的原因有哪些

我们生活中会遇到各种各样的问题,比如说led灯不能正常工作,相信很多地方都会遇到过这种问题,如果我们...

发表于 2019-05-10 16:41 382次阅读
家里LED灯不亮的原因有哪些

南昌中微实现产值10.46亿元,国内蓝光LED设...

2018年,南昌高新区在全省100个开发区综合考评排名中位列第一名,这份靓丽的成绩单离不开区内企业的...

发表于 2019-05-10 15:49 323次阅读
南昌中微实现产值10.46亿元,国内蓝光LED设...

后照明时代整合持续,喜忧参半

智能照明及健康照明已经成为各大上市公司未来抢占的“高地”。

发表于 2019-05-10 15:47 343次阅读
后照明时代整合持续,喜忧参半

为什么在指挥中心中小间距LED屏更有优势?

指挥( 控制) 中心作为处理综合信息、情报研判、决策参谋、指挥调度的核心场所,对公安、公共 交通、城...

发表于 2019-05-09 16:07 269次阅读
为什么在指挥中心中小间距LED屏更有优势?

50家LED企业“隐性”支撑数据解读

早期作为国家重点发展的战略性产业,LED行业的发展一直颇受政府的支持。近年LED行业迎来重大转折点,...

发表于 2019-05-09 14:39 319次阅读
50家LED企业“隐性”支撑数据解读

2019年亚洲地区厂商关于Micro LED最新...

自2019起,我们已经在多场国际展会中看见Micro LED 显示器技术的最新成果及应用。在各个展会...

发表于 2019-05-09 14:36 492次阅读
2019年亚洲地区厂商关于Micro LED最新...

SMT贴片机的性能及贴片加工中材料的介绍

现在LED灯饰行业发展速度很快,市场上SMT贴片机也是琳琅满目。目前SMT进口贴片机已经逐渐在被SM...

发表于 2019-05-09 09:25 351次阅读
SMT贴片机的性能及贴片加工中材料的介绍

AD5259 非易失性、I2C兼容型、256位数...

信息优势和特点 # 单通道 # 256位 类型:非易失性存储器 I2C 接口 电阻值(kΩ): 5, 10, 50, 100 电压:+5.5 V 供电电流(µA): 3 µA 温度范围:-40°C 至 +85°C 绝对温度(ppm/°C): 300 VLOGIC 引脚提供更灵活的接口功能产品详情AD5259针对256位调整应用提供一个非易失性、LFCSP-10 (3 mm x 3 mm)或MSOP-10 (3 mm x 4.9 mm)紧凑型封装解决方案,可实现与机械电位计1或可变电阻相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率和固态可靠性。游标设置可通过I2C兼容型数字接口控制;也可以利用该接口回读游标寄存器和EEPROM的内容。电阻容差也存储在EEPROM中,端到端容差精度为0.1%。独立的 VLOGIC引脚使接口更加灵活。用户如果需要在一条总线上连接多个器件,则可以利用地址位AD0和地址位AD1在同一总线上连接多达4个器件。应用 液晶面板VCOM调整 液晶面板亮度和对比度控制 在新设计中取代机械式电位计 可编程电源 RF放大器偏置 汽车电子调整 增益控制和失调电压调整 光纤到户系统 电子电平设置...

发表于 2019-04-18 19:29 4次阅读
AD5259 非易失性、I2C兼容型、256位数...

AD5254 四通道、256位、 I2C 、非易...

信息优势和特点 四通道、256位分辨率 1 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ 非易失性存储器1存储游标设置,并具有写保护功能 上电恢复为EEMEM设置,刷新时间典型值为300 µs EEMEM重写时间:540 µs(典型值) 电阻容差存储在非易失性存储器中 EEMEM提供12个额外字节,可存储用户自定义信息 I2C兼容型串行接口 直接读/写RDAC2 和EEMEM寄存器 预定义线性递增/递减命令 预定义±6 dB阶跃变化命令 欲了解更多特性,请参考数据手册产品详情AD5253/AD5254分别是64/256位、四通道、I2C®, 采用非易失性存储器的数字控制电位计,可实现与机械电位计、调整器和可变电阻相同的电子调整功能。AD5253/AD5254具有多功能编程能力,可以提供多种工作模式,包括读写RDAC和EEMEM寄存器、电阻的递增/递减、电阻以±6 dB的比例变化、游标设置回读,并额外提供EEMEM用于存储用户自定义信息,如其它器件的存储器数据、查找表或系统识别信息等。主控I2C控制器可以将任何64/256步游标设置写入RDAC寄存器,并将其存储在EEMEM中。存储设置之后,系统上电时这些设置将自动恢复至RDAC寄存器;也可以动态恢复这些设置。在同步或异步通...

发表于 2019-04-18 19:29 2次阅读
AD5254 四通道、256位、 I2C 、非易...

AD5252 I2C, 非易失性存储器、双通道、...

信息优势和特点 非易失性存储器可保存游标设置 电阻容差存储在非易失性存储器中 1 k Ω, 10 k Ω, 50 k Ω 100 k Ω I2C 兼容型串行接口 游标设置回读功能 线性递增/递减预定义指令 ±6 dB对数阶梯式递增/递减预定义指令 单电源:2.7 V至5.5 V 逻辑操作电压:3 V至5 V 上电复位至EEMEM设置,刷新时间小于1 ms 非易失性存储器写保护 数据保留期限:100年(典型值, TA = 55°C )产品详情AD5252是一款双通道、数字控制可变电阻(VR),具有256位分辨率。它可实现与电位计或可变电阻相同的电子调整功能。该器件通过微控制器实现多功能编程,可以提供多种工作与调整模式。在直接编程模式下,可以从微控制器直接加载RDAC寄存器的预设置。在另一种主要工作模式下,可以用以前存储在EEMEM寄存器中的设置更新RDAC寄存器。当更改RDAC寄存器以确立新的游标位时,可以通过执行EEMEM保存操作,将该设置值保存在EEMEM中。一旦将设置保存在EEMEM寄存器之后,这些值就可以自动传输至RDAC寄存器,以便在系统上电时设置游标位。这种操作由内部预设选通脉冲使能;也可以从外部访问预设值。基本调整模式就是在游标位设置(RDAC)寄...

发表于 2019-04-18 19:29 26次阅读
AD5252 I2C, 非易失性存储器、双通道、...

AD5246 采用SC70封装的128位I2C兼...

信息优势和特点 128 Position End-to-End Resistance 5kΩ, 10kΩ , 50kΩ , 100kΩ Ultra-Compact SC70-6 (2 mm x 2.1 mm) Package I2C Compatible Interface Full Read/Write of Wiper Register Power-on Preset to Midscale Single Supply +2.7 V to +5.5 V Low Temperature Coefficient 45 ppm/°C Low Power, IDD=3 µA typical Wide Operating Temperature –40°C to +125°C Evaluation Board Available Available in lead-free (Pb-free) package产品详情The AD5246 provides a compact 2 mm × 2.1 mm packaged solution for 128-position adjustment applications. This device performs the same electronic adjustment function as a variable resistor. Available in four different end-to-end resistance values (5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ), these low temperature coefficient devices are ideal for high accuracy and stability variable resistance adjustments.The wiper settings are controllable through the I2C compatible digital interface, which can also be used...

发表于 2019-04-18 19:29 166次阅读
AD5246 采用SC70封装的128位I2C兼...

AD5251 I2C, 非易失性存储器、双通道、...

信息优势和特点 非易失性存储器保存游标设置 电阻容差存储在非易失性存储器中 1 k Ω, 10 k Ω, 50 k Ω 100 k Ω I2C 兼容型串行接口 游标设置回读功能 线性递增/递减预定义指令 ±6 dB对数阶梯式递增/递减预定义指令 单电源:2.7 V至5.5 V 逻辑操作电压:3 V至5 V 上电复位至EEMEM设置,刷新时间小于1 ms 非易失性存储器写保护 数据保持能力:100年(典型值,TA = 55°C )产品详情AD5251是一款双通道、数字控制可变电阻(VR),具有64位分辨率。它可实现与电位计或可变电阻相同的电子调整功能。该器件通过微控制器实现多功能编程,可以提供多种工作与调整模式。在直接编程模式下,可以从微控制器直接加载RDAC寄存器的预设置。在另一种主要工作模式下,可以用以前存储在EEMEM寄存器中的设置更新RDAC寄存器。当更改RDAC寄存器以确立新的游标位时,可以通过执行EEMEM保存操作,将该设置值保存在EEMEM中。一旦将设置保存在EEMEM寄存器之后,这些值就可以自动传输至RDAC寄存器,以便在系统上电时设置游标位。这种操作由内部预设选通脉冲使能;也可以从外部访问预设值。基本调整模式就是在游标位设置(RDAC)寄存器...

发表于 2019-04-18 19:29 32次阅读
AD5251 I2C, 非易失性存储器、双通道、...

AD5247 128点、I2C®接口兼容数字电位...

信息优势和特点 128点 I2C兼容接口 上电预置为中间值 低功耗,IDD= 3µA(典型值) 单电源供电:2.7 V~5.5 V 可以得到评估板 完全读写Wiper寄存器 工作温度范围宽: –40°C~+125°C 温度系数低: 45 ppm/°C 端到端阻抗: 5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ 超小型SC70-6 (2 mm × 2.1 mm)封装 采用无铅封装产品详情AD5247提供了128点调节应用的小型2 mm × 2.1 mm封装解决方案。该器件可以实现与机械电位计或可变电阻器一样的电子调节功能。可选4种不同的端到端电阻值(5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ,100 kΩ) ,这些低温度系数器件是高精度、高稳定性可变电阻调节的理想选择。通过I2C兼容数字接口可以控制抽头设置,还可以回读当前抽头寄存器控制字。每个10 kΩ和100 kΩ的器件,都有3个硬件编码的从机地址,允许用户通过一条I2C总线访问三个器件(数据手册中表8列出全部的从机地址分配)。抽头与固定电阻器每个端点之间的电阻随着发送到电阻串数模转换器(RDAC)锁存的数字编码而呈线性变化。注意在本文件中,数字电位器、可变电阻器以及电阻串数模转换器可以互换使用。 AD5247采用2.7 V~5.5 V电源供电,电流消耗3µA,因此可以用在采用电池供电的便携...

发表于 2019-04-18 19:28 0次阅读
AD5247 128点、I2C®接口兼容数字电位...

AD5241 I2C® 兼容型数字电位计

信息优势和特点 在新设计中替代电位计 端接电阻(端到端):10 kΩ、100 kΩ、1 MΩ 双线式I2C 兼容型数字接口 低漂移,电阻绝对温度系数:30 ppm/°C产品详情AD5241/AD5242分别是单/双通道、256位、数字控制可变电阻(VR)器件,可实现与电位计、调整器或可变电阻相同的电子调整功能。这些器件采用单电源(+2.7 V至+5.5 V)或双电源(±2.7 V)供电,非常适合通信、多媒体、视频和音频设备应用。电阻段内部采用SiCr薄膜电阻技术,可获得稳定的30 ppm/°C温度系数和低噪声设置。内部上电复位至中量程位则可以加速电路初调。还提供两个可编程逻辑输出,可驱动数字负载、门、LED驱动器、模拟开关等,从而不占用微控制器引脚。通过附加的封装地址解码引脚,多个封装能够共享同一双线式I2C总线。上述器件提供1.1 mm、薄型TSSOP、14/16引脚两种封装。...

发表于 2019-04-18 19:28 0次阅读
AD5241 I2C® 兼容型数字电位计

AD5245 256 位、I2C兼容型数字电位计

信息优势和特点 256 Position 端到端电阻5kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩ 紧凑型SOT23-8 (2.9 mm x 3 mm)封装 I2C 兼容接口 额外封装地址解码引脚A0 上电复位至中量程 单电源:+2.7 V至+5.5 V 低温度系数35 ppm/°C 低功耗,IDD=5 µA 宽工作温度范围:–40°C 至 +125°C 产品详情AD5245为256位调整应用提供了一个2.9 mm x 3 mm紧凑型封装解决方案。它可实现与机械电位计或可变电阻相同的电子调整功能。该器件具有低温度系数特性,非常适合高精度、高稳定性可变电阻调整应用。 游标设置可以通过 I2C 兼容型数字接口控制,也可以利用该接口回读当前的游标寄存器控制字。该器件采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗小于5 µA,适合便携式电池供电应用。...

发表于 2019-04-18 19:28 2次阅读
AD5245 256 位、I2C兼容型数字电位计

AD5242 双通道、I2C®兼容、256位数字...

信息优势和特点 在新设计中替代电位计 双线式I2C 兼容型数字接口 低漂移,电阻温度系数:30ppm/ºC产品详情AD5241/AD5242分别是单/双通道、256位、数字控制可变电阻(VR)器件,可实现与电位计、调整器或可变电阻相同的电子调整功能。这些器件采用单电源(+2.7 V至+5.5 V)或双电源(±2.7 V)供电,非常适合通信、多媒体、视频和音频设备应用。电阻段内部采用SiCr薄膜电阻技术,可获得稳定的30 ppm/°C温度系数和低噪声设置。内部上电复位至中量程位则可以加速电路初调。还提供两个可编程逻辑输出,可驱动数字负载、门、LED驱动器、模拟开关等,从而不占用微控制器引脚。通过附加的封装地址解码引脚,多个封装能够共享同一双线式I2C总线。上述器件提供1.1 mm、薄型TSSOP、14/16引脚两种封装。...

发表于 2019-04-18 19:28 2次阅读
AD5242 双通道、I2C®兼容、256位数字...

AD5243 256位、双通道、I2C兼容型数字...

信息优势和特点 双通道、256位电位计 端到端电阻:2.5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ 紧凑型10引脚MSOP (3 mm × 4.9 mm)封装 快速建立时间:tS = 5 µs(上电时的典型值) 完整读/写游标寄存器 上电预设为中间值 工厂编程应用中,计算机软件取代微控制器 单电源:2.7 V至5.5 V 低温度系数:35 ppm/°C 低功耗:IDD = 6 µA(最大值) 宽工作温度范围:−40°C至+125°C 提供评估板产品详情AD5243和AD5248提供一种适合双通道、256位调整应用的3 mm × 4.9 mm、紧凑型封装解决方案。AD5243可实现与三端机械电位计相同的电子调整功能,而AD5248可实现与两端可变电阻相同的调整功能。这些器件提供四种端到端电阻值(2.5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ),具有低温度系数特性,非常适合高精度、高稳定度可变电阻调整应用。游标设置可通过I2C兼容数字接口控制。AD5248具有额外的封装地址解码引脚AD0和AD1,允许多个器件在PCB上共享同一个双线式I2C总线。游标与固定电阻任一端点之间的电阻值,随传输至RDAC锁存器中的数字码呈线性变化。(数字电位计、VR和RDAC这些术语可以互换使用。)该器件采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗小...

发表于 2019-04-18 19:28 16次阅读
AD5243 256位、双通道、I2C兼容型数字...

AD5398A 120 mA、吸电流、10位 I...

信息优势和特点 吸电流:120 mA 双线式(I2C兼容)1.8 V串行接口 10位分辨率 集成电流检测电阻 电源电压:2.7 V至5.5 V 对所有代码保证单调性 省电模式:0.5 µA(典型值) 内部基准电压源 超低噪声前置放大器 省电功能 上电复位 采用3 × 3阵列WLCSP封装 产品详情AD5398A是一款单通道、10位数模转换器(DAC),具有120 mA的吸电流输出能力,内置一个基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这款DAC通过双线式(1.8 V、 I2C兼容)串行接口进行控制,能够以最高400 kHz的时钟速率工作。AD5398A内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。它具有省电特性,省电模式下功耗可降至0.5 µA(典型值)。AD5398A设计用于照相手机、数码相机和便携式摄像机中的自动对焦、图像稳定及光学变焦应用。该器件同样适合许多工业应用,如温度、光线和运动控制等,在−30°C至+85°C温度范围内工作性能稳定。AD5398A的I2C地址范围为0x18至0x1F(含)。电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-04-18 19:27 0次阅读
AD5398A 120 mA、吸电流、10位 I...

AD5398 120 mA、吸电流、10位、I2...

信息优势和特点 120 mA吸电流能力 提供8引脚LFCSP封装 双线式(I2C兼容)串行接口 10位分辨率 集成电流检测电阻 2.7 V至5.5 V电源 对所有代码保证单调性 省电模式:0.5 µA(典型值) 内部基准电压源 超低噪声前置放大器 掉电功能 上电复位产品详情AD5398是一款单通道10位DAC,具有120 mA输出吸电流能力。内置一个基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这款DAC通过双线式(I2C兼容)串行接口进行控制,能够以最高400 kHz的时钟速率工作。AD5398内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。它具有省电特性,省电模式下器件功耗可降至1 µA(最大值)。AD5398设计用于相机手机、数码相机和便携式摄像机中的自动对焦、图像稳定及光学变焦应用。AD5398同样适合许多工业应用,如温度、光线和运动控制等,在−40°C至+85°C温度范围内工作性能稳定。AD5398的I2C地址范围为0x18至0x1F(包括)。消费电子应用 镜头自动对焦 图像稳定 光学变焦 快门 光圈/曝光 中性密度(ND)滤光片 镜头盖 相机电话 数码相机 摄像头模块 数码摄像机/便携式摄像机 支持相机功能的设备 安保摄像头 网...

发表于 2019-04-18 19:26 0次阅读
AD5398 120 mA、吸电流、10位、I2...

AD5671R 八通道12位nanoDAC+,内...

信息优势和特点 高性能高相对精度(INL): ±3 LSB(最大值,16位)总非调整误差(TUE):0.14% FSR(最大值)失调误差:±1.5 mV(最大值)增益误差: ±0.06% FSR最大值 低漂移2.5 V基准电压源: 2 ppm/°C(典型值) 宽工作范围温度范围:−40°C至+125°C电源电压:2.7 V至5.5 V 易于实现用户可选增益:1或2(GAIN引脚)复位至零电平或中间电平(RSTSEL引脚)1.8 V逻辑兼容性 400 kHz I2C兼容型串行接口 鲁棒的HBM(额定值为2 kV)和FICDM ESD(额定值为1.5 kV)性能 20引脚TSSOP和LFCSP封装,符合RoHS标准 产品详情AD5671R/AD5675R分别是低功耗、8通道、12/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC)。 内置2.5 V、2 ppm/˚C内部基准电压源(默认使能)和增益选择引脚,满量程输出为2.5 V(增益=1)或5 V(增益=2)。 采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。 AD5671R/AD5675R采用20引脚TSSOP和LFCSP封装,内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚,确保DAC输出上电至零电平或中间电平,直到执行一次有效的写操作为止。 AD5671R/AD5675R具有关断模式,...

发表于 2019-04-18 19:24 0次阅读
AD5671R 八通道12位nanoDAC+,内...

AD5675 内置I2C接口的八通道、16位NA...

信息优势和特点 高性能 高相对精度(INL):16位时最大±3 LSB 总不可调整误差(TUE):±0.14% FSR最大值 失调误差:±1.5 mV(最大值) 增益误差:±0.06% FSR最大值 宽工作范围 温度范围:−40°C至+125°C 2.7 V至5.5 V电源 易于实现 用户可选增益:1或2(GAIN引脚) 1.8 V逻辑兼容 I2C兼容型串行接口 鲁棒的HBM(额定值为2 kV)和FICDM ESD(额定值为1.5 kV)性能 20引脚TSSOP封装,符合RoHS标准 产品详情AD5675是一款低功耗、八通道、16位缓冲电压输出数模转换器(DAC)。 内置增益选择引脚,满量程输出为VREF(增益 = 1)或2 x VREF(增益 = 2)。 采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。 AD5675采用20引脚TSSOP封装。 上电复位电路和RSTSEL引脚确保输出DAC上电至零电平或中量程,直到执行一次有效的写操作为止。 AD5675具有关断模式,此模式下的功耗典型值可降至1 μA。 AD5675采用多功能双线式串行接口,时钟速率最高达400 kHz,包含一个为1.8 V至5 V逻辑电平准备的VLOGIC引脚。 应用 光收发器 基站功率放大器 过程控制(PLC输入/输出卡) 工...

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AD5675 内置I2C接口的八通道、16位NA...

AD5675R 八通道16位nanoDAC,内置...

信息优势和特点 高性能 高相对精度(INL):±3 LSB(最大值,16位) 总不可调整误差(TUE): ±0.14% FSR最大值 失调误差: ±1.5 mV(最大值) 增益误差: ±0.06% FSR(最大值) 低漂移2.5 V基准电压源: 2 ppm/°C(典型值) 宽工作范围 温度范围:−40°C至+125°C 2.7 V至5.5 V电源 易于实现 用户可选增益:1或2(GAIN引脚/位) 1.8 V逻辑兼容 400 kHz I2C兼容型串行接口 鲁棒的HBM(额定值为2 kV)和FICDM ESD(额定值为1.5 kV)性能 20引脚TSSOP和LFCSP封装,符合RoHS标准 产品详情AD5671R/AD5675R分别是低功耗、8通道、12/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC)。 内置2.5 V、2 ppm/˚C内部基准电压源(默认使能)和增益选择引脚,满量程输出为2.5 V(增益=1)或5 V(增益=2)。 采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。 AD5671R/AD5675R采用20引脚TSSOP和LFCSP封装,内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚,确保DAC输出上电至零电平或中间电平,直到执行一次有效的写操作为止。 AD5671R/AD5675R具有关断模式,此模式下的功耗典型值可降...

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AD5675R 八通道16位nanoDAC,内置...

AD5669R 8通道、16位、I2C 电压输出...

信息优势和特点 低功耗、小尺寸、引脚兼容的八通道DAC:AD5669R: 16 位AD5629R: 12 位 4mm X 4mm 16 引脚LFCSP和16引脚TSSOP封装 用户可选的1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源 关断模式的功耗:400 nA (5 V)、200 nA (3 V) 2.7 V 至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至零电平或中量程 3 种关断功能 硬件 LDAC 和CLR 功能 I2C 兼容型串行接口支持标准(100 kHz)和快速(400 kHz)模式 产品详情AD5669R是一款低功耗、8通道、16位、缓冲电压输出DAC,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。这款器件内置一个片内基准电压,内部增益为2。AD5669R-1内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围为2.5 V;AD5669R-2和AD5669R-3内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围为5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压则通过软件写入使能。该器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有各通道独立省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至400 nA,并提供软...

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AD5669R 8通道、16位、I2C 电压输出...

AD5667R 双通道、16位nanoDAC®,...

信息优势和特点 低功耗,最小的引脚兼容、双通道nanoDAC AD5627R/AD5647R/AD5667R:12/14/16位,1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源 AD5627/AD5667:12/16位,只能使用外部基准电压 3 mm x 3 mm、LFCSP和10引脚MSOP封装 通过设计保证单调性 上电复位至零电平 各通道独立关断 硬件LDAC和CLR功能 I2C兼容型串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)三种模式产品详情AD5627R/AD5647R/AD5667R和AD5627/AD5667均属于nanoDAC 系列,分别是低功耗、双通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。AD5627R/AD5647R/AD5667R均内置一个片内基准电压源。AD56x7RBCPZ内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD56x7RBRMZ内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电,时片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压源则通过软件写入启用。AD5667和AD5627需利用外部基准电压来设置...

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AD5667R 双通道、16位nanoDAC®,...

AD5665 四通道、16位nanoDAC®,内...

信息优势和特点 低功耗,最小的引脚兼容、四通道nanoDAC AD5625R/AD5645R/AD5665R12/14/16位nanoDAC2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源,采用TSSOP封装2.5 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装1.25 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装 AD5625/AD566512/16位nanoDAC只能使用外部基准电压源 3 mm × 3 mm、10引脚LFCSP和14引脚TSSOP 2.7 V至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至零电平或中间电平 各通道独立关断 硬件LDAC 和 CLR功能 I2C兼容串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)模式产品详情AD5625R/AD5645R/AD5665R和AD5625/AD5665均属于nanoDAC®系列,分别是低功耗、四通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。AD5625R/AD5645R/AD5665R均内置一个片内基准电压源。AD56x5R的LFCSP封装产品内置一个1.25 V或2.5 V、10 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V或5 V;AD56x5R的...

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AD5665 四通道、16位nanoDAC®,内...

AD5667 双通道、16位nanoDAC®,内...

信息优势和特点 低功耗,最小的引脚兼容、双通道nanoDAC AD5627R/AD5647R/AD5667R:12/14/16位,1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源 AD5627/AD5667:12/16位,只能使用外部基准电压 3 mm x 3 mm、LFCSP和10引脚MSOP封装 采用2.7 V至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至零电平 各通道独立省电 硬件LDAC和CLR功能 I2C兼容型串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)三种模式产品详情AD5627R/AD5647R/AD5667R和AD5627/AD5667均属于nanoDAC 系列,分别是低功耗、双通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。AD5627R/AD5647R/AD5667R均内置一个片内基准电压源。AD56x7RBCPZ内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD56x7RBRMZ内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压源则通过软件写入启用。AD5667和AD...

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AD5667 双通道、16位nanoDAC®,内...

AD5647R 双通道、14位NANODAC®,...

信息优势和特点 低功耗,最小的引脚兼容、双通道nanoDAC AD5627R/AD5647R/AD5667R:12/14/16位,1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源 AD5627/AD5667:12/16位,只能使用外部基准电压 3 mm x 3 mm、LFCSP和10引脚MSOP封装 采用2.7 V至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至零电平 各通道独立关断 硬件LDAC和CLR功能 I2C兼容型串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)三种模式产品详情AD5627R/AD5647R/AD5667R和AD5627/AD5667均属于nanoDAC®系列,分别是低功耗、双通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。AD5627R/AD5647R/AD5667R均内置一个片内基准电压源。AD56x7RBCPZ内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD56x7RBRMZ内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压源。内部基准电压源通过软件写入启用。AD5667和A...

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AD5647R 双通道、14位NANODAC®,...

AD5665R 四通道、16位nanoDAC®、...

信息优势和特点 低功耗,最小的引脚兼容、四通道nanoDAC AD5625R/AD5645R/AD5665R12/14/16位nanoDAC2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源,采用TSSOP封装2.5 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装1.25 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装 AD5625/AD566512/16位nanoDAC只能使用外部基准电压源 3 mm × 3 mm、10引脚LFCSP和14引脚TSSOP 2.7 V至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至零电平或中间电平 各通道独立关断 硬件LDAC和CLR功能 I2C兼容串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)模式。产品详情AD5625R/AD5645R/AD5665R和AD5625/AD5665均属于nanoDAC®系列,分别是低功耗、四通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。AD5625R/AD5645R/AD5665R均内置一个片内基准电压源。AD56x5R的LFCSP封装产品内置一个1.25 V或2.5 V、10 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V或5 V;AD56x5R的...

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AD5665R 四通道、16位nanoDAC®、...

AD5645R 四通道、14位nanoDAC® ...

信息优势和特点 低功耗,最小的引脚兼容、四通道 nanoDAC AD5625R/AD5645R/AD5665R12-/14-/16位 nanoDACs2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源,采用TSSOP封装2.5 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装 1.25 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装 AD5625/AD566512-/16位nanoDACs只能使用外部基准电压源 3 mm × 3 mm、10引脚LFCSP和14引脚TSSOP 2.7 V至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至零电平或中间电平 各通道独立关断 硬件LDAC 和 CLR 功能 I2兼容串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)模式。 产品详情AD5625R/AD5645R/AD5665R和AD5625/AD5665均属于nanoDAC®系列,分别是低功耗、四通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。AD5625R/AD5645R/AD5665R均内置一个片内基准电压源。AD56x5R的LFCSP封装产品内置一个1.25 V或2.5 V、10 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V或5 V;...

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AD5645R 四通道、14位nanoDAC® ...

AD5629R 八通道、12位、I2C电压输出d...

信息优势和特点 低功耗、小尺寸、引脚兼容的八通道DAC:AD5629R:12位AD5669R:16位 4mm X 4mm 16引脚LFCSP和16引脚TSSOP封装 用户可选的1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源 关断模式的功耗:400 nA (5 V)、200 nA (3 V) 2.7 V 至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至零电平 3种关断功能 硬件LDAC和CLR功能 I2C 兼容型串行接口支持标准(100 kHz)和快速(400 kHz)模式产品详情AD5629R是一款低功耗、八通道、12位、缓冲电压输出DAC,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。这款器件内置一个片内基准电压源,内部增益为2。AD5629R-1内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围为2.5 V;AD5629R-2和AD5629R-3内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围为5 V。上电时,片内基准电压关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压则通过软件写入使能。该器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有各通道独立省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至400 nA,并提供软件可选输出负载。产品特...

发表于 2019-04-18 19:23 218次阅读
AD5629R 八通道、12位、I2C电压输出d...

AD5625R 四通道、12位 nanoDAC®...

信息优势和特点 低功耗,最小的引脚兼容、四通道nanoDACs AD5625R/AD5645R/AD5665R12-/14-/16位 nanoDACs2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源,采用TSSOP封装2.5 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装1.25 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装 AD5625/AD566512-/16位nanoDACs只能使用外部基准电压源 3 mm × 3 mm、10引脚LFCSP和14引脚TSSOP 2.7 V至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至零电平或中间电平 各通道独立关断 硬件 LDAC 和 CLR功能 I2C兼容串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)模式。 产品详情AD5625R/AD5645R/AD5665R 和 AD5625/AD5665 均属于nanoDAC® 系列,分别是低功耗、四通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。 AD5625R/AD5645R/AD5665R均内置一个片内基准电压源。AD56x5R的LFCSP封装产品内置一个1.25 V或2.5 V、10 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V...

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AD5625R 四通道、12位 nanoDAC®...

AD5627 双通道、12位nanoDAC®,内...

信息优势和特点 低功耗,最小的引脚兼容、双通道nanoDAC AD5627R/AD5647R/AD5667R:12/14/16位,1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源 AD5627/AD5667:12/16位,只能使用外部基准电压 3 mm x 3 mm、LFCSP和10引脚MSOP封装 采用2.7 V至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至零电平 各通道独立关断 硬件LDAC和CLR功能 I2C兼容型串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)三种模式产品详情AD5627R/AD5647R/AD5667R和AD5627/AD5667均属于nanoDAC系列,分别是低功耗、双通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。AD5627R/AD5647R/AD5667R均内置一个片内基准电压源。AD56x7RBCPZ内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD56x7RBRMZ内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压源则通过软件写入启用。AD5667和AD5...

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AD5627 双通道、12位nanoDAC®,内...

AD5627R 双通道、12位nanoDAC® ...

信息优势和特点 低功耗,最小的引脚兼容、双通道nanoDAC AD5627R/AD5647R/AD5667R:12/14/16位,1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源 AD5627/AD5667:12/16位,只能使用外部基准电压源 3 mm x 3 mm、LFCSP和10引脚MSOP封装 2.7 V至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至零电平 各通道独立关断 硬件LDAC和CLR功能 I2C兼容型串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)三种模式产品详情AD5627R/AD5647R/AD5667R和AD5627/AD5667均属于nanoDAC系列,分别是低功耗、双通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。AD5627R/AD5647R/AD5667R均内置一个片内基准电压源。AD56x7RBCPZ内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD56x7RBRMZ内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压源则通过软件写入启用。AD5667和AD562...

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AD5627R 双通道、12位nanoDAC® ...

AD5625 四通道、12位 nanoDAC®,...

信息优势和特点 低功耗,最小的引脚兼容、四通道nanoDAC AD5625R/AD5645R/AD5665R12-/14-/16位 nanoDACs2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源,采用TSSOP封装2.5 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装1.25 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装 AD5625/AD566512-/16位nanoDACs只能使用外部基准电压源 3 mm × 3 mm、10引脚LFCSP和14引脚TSSOP 2.7 V 至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至零电平或中间电平 各通道独立关断 硬件 LDAC 和 CLR 功能 I2C兼容串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)模式。产品详情AD5625R/AD5645R/AD5665R和AD5625/AD5665均属于nanoDAC®系列,分别是低功耗、四通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。AD5625R/AD5645R/AD5665R均内置一个片内基准电压源。AD56x5R的LFCSP封装产品内置一个1.25 V或2.5 V、10 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V或...

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AD5625 四通道、12位 nanoDAC®,...

AD5622 2.7 V至5.5 V、小于100...

信息优势和特点 单通道8/10/12位DAC,INL = 2 LSB 6引脚SC70封装 微功耗工作:5 V时最大电流100 µA 关断模式:<150 nA (3 V) 采用2.7 V至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至0 V,具有掉电检测功能 3种关断功能 支持I2C®兼容型串行接口:标准(100KHz)、快速(400KHz)及高速(3.4MHz)模式 片内轨到轨输出缓冲放大器 工作温度范围:-40ºC至125ºC产品详情AD5602/AD5612/AD5622均属于nanoDAC®系列,分别是单通道、8/10/12位、缓冲电压输出DAC,使用2.7 V至5.5 V单电源供电,5 V时功耗小于100 µA,采用SC70小型封装。每个DAC都内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。AD5602/AD5612/AD5622采用双线式I2C兼容型串行接口,能够以标准(100 KHz)、快速(400 KHz)及高速(3.4 MHz)三种模式工作。三款器件的基准电压均从电源输入获得,因此具有最宽的动态输出范围。各器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。此外还具有关断特性,在关断模式下,器件在3 V时的功耗降至150 nA以下,并提供软件可选输出负载。可...

发表于 2019-04-18 19:22 30次阅读
AD5622 2.7 V至5.5 V、小于100...

AD5612 2.7 V至5.5 V、小于100...

信息优势和特点 单通道8/10/12位DAC,INL = 2 LSB 6引脚SC70封装 微功耗工作:5 V时最大电流100 µA 关断模式:<150 nA (3 V) 2.7 V至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至0 V,具有掉电检测功能 3种关断功能 支持I2C®兼容型串行接口:标准(100KHz)、快速(400KHz)及高速(3.4MHz)模式 片内轨到轨输出缓冲放大器 工作温度范围:-40ºC至125ºC产品详情AD5602/AD5612/AD5622均属于nanoDAC®系列,分别是单通道、8/10/12位、缓冲电压输出DAC,使用2.7 V至5.5 V单电源供电,5 V时功耗小于100 µA,采用SC70小型封装。每个DAC都内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。AD5602/AD5612/AD5622采用双线式I2C兼容型串行接口,能够以标准(100 KHz)、快速(400 KHz)及高速(3.4 MHz)三种模式工作。 三款器件的基准电压均从电源输入获得,因此具有最宽的动态输出范围。各器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。此外还具有关断特性,在关断模式下,器件在3 V时的功耗降至150 nA以下,并提供软件可选输出负载。可通...

发表于 2019-04-18 19:22 32次阅读
AD5612 2.7 V至5.5 V、小于100...

AD5602 2.7 V至5.5 V、小于100...

信息优势和特点 单通道8/10/12位DAC,INL = 2 LSB 6引脚SC70封装 微功耗工作:5 V时最大电流100 µA 关断模式:<150 nA (3 V) 2.7 V至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至0 V,具有掉电检测功能 3种关断功能 支持I2C®兼容型串行接口:标准(100KHz)、快速(400KHz)及高速(3.4MHz)模式 片内轨到轨输出缓冲放大器 工作温度范围:-40ºC至125ºC产品详情AD5602/AD5612/AD5622均属于nanoDAC®系列,分别是单通道、8/10/12位、缓冲电压输出DAC,使用2.7 V至5.5 V单电源供电,5 V时功耗小于100 µA,采用SC70小型封装。每个DAC都内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。AD5602/AD5612/AD5622采用双线式I2C兼容型串行接口,能够以标准(100 KHz)、快速(400 KHz)及高速(3.4 MHz)三种模式工作。 三款器件的基准电压均从电源输入获得,因此具有最宽的动态输出范围。各器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。此外还具有关断特性,在关断模式下,器件在3 V时的功耗降至150 nA以下,并提供软件可选输出负载。可通过...

发表于 2019-04-18 19:22 34次阅读
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