ISL8560 是一款降压 DC/DC 电源开关稳压器,可接受 9V 至 60V 输入,并提供高达 2A 的输出电流。输出电压可通过外部电阻分压器设置在 1.21V 至 35V 之间。该器件使用内部功率 DMOS 晶体管,典型 r DS(ON) 为 0.19 ,可获得极高的效率和高开关速度。可实现 100kHz 至 600kHz 范围内的开关频率(必须注意各种封装的最大功耗)。这款下一代 DC/DC 转换器的显著特点包括脉冲逐脉冲电流限制(用于 FET 保护)、间歇模式短路保护、电压前馈、频率 SYNC、软启动、禁用状态下典型 60µA 的低待机电流以及热关断。该器件采用 20 Ld QFN 封装。
特性:1. 符合 IEEE 802.3 和 ANSI X.3.263 标准,包括 350uH OCL 和 8mA 偏压 2. 设计用于 230 ± 5 o C 温度下的回流焊接 3. 体积小巧,适用于空间最受限的应用 4. 匝数比公差:± 5% 5. 工作温度:-40 o C 至 +85 o C 电气规格 @25 o C:1. OCL:350uH 最小 100KHz,0.1Vrms,8mA 引脚(1-3),引脚(6-8) 2. 匝数比公差:± 3%,引脚(1-3):(16-14),引脚(6-8):(11-9) 3. 原始 DCR:0.9 Ω 最大引脚(9-11),引脚(14-16)4. LL:0.4uH 最大值。引脚(1-3),引脚(6-8)1MHz,1Vrms 5. Cw/w:35pF 最大值。Pri. 至 Sec. 1MHz,1Vrms 6. 插入损耗:-1.1dB 最大值 @ 0.10--100MHz
CA9306 器件是带有使能输入的双双向 I 2 C 和 SMBus 电压电平转换器,可在 1.2V 至 3.3VV REF1 和 1.8V 至 5.5VV REF2 的范围内工作。CA9306 器件允许在无需方向引脚的情况下在 1.2V 和 5V 之间进行双向电压转换。开关的低导通电阻 (RON) 允许以最小的传播延迟进行连接。当 EN 为高电平时,转换器开关处于导通状态,SCL1 和 SDA1 I/O 分别连接到 SCL2 和 SDA2 I/O,从而允许端口之间的双向数据流。当 EN 为低电平时,转换器开关处于关闭状态,端口之间存在高阻抗状态。CA9306 器件可用于将 400kHz 总线与 100kHz 总线隔离,方法是控制 EN 引脚在快速模式通信期间断开较慢的总线,并进行电压转换。可用封装:MSOP-8、DFN3x4-8、DFN2x3-8 封装。
CW2017 是一款超紧凑、系统侧或电池组侧、无感测电阻的电量计 IC,适用于手持和便携式设备中的锂离子 (Li+) 电池。CW2017 跟踪 Li+ 电池的运行条件并执行最先进的算法来计算不同电池化学系统(LiCoOx、聚合物锂离子、LiMnOx 等)的相对充电状态 (SOC)。CW2017 包括一个 14 位 Sigma-Delta ADC、一个精密电压基准和内置 NTC 偏置电路。该 IC 允许用户省去通常占用很大 PCB 面积的昂贵电流感测电阻。如果电池 SOC 水平或芯片测量或主机报告的温度达到预编程阈值,IC 会发出中断警报信号。CW2017 集成了 ID 电阻感测功能。它也可以用作备用感测端口。 CW2017 使用 2 线 I2C 兼容串行接口,该接口可在标准 (100kHz) 模式或快速 (400kHz) 模式下运行。
CW2017 是一款超紧凑、系统侧或电池组侧、无感测电阻的电量计 IC,适用于手持和便携式设备中的锂离子 (Li+) 电池。CW2017 跟踪 Li+ 电池的运行条件并执行最先进的算法来计算不同电池化学系统(LiCoOx、聚合物锂离子、LiMnOx 等)的相对充电状态 (SOC)。CW2017 包括一个 14 位 Sigma-Delta ADC、一个精密电压基准和内置 NTC 偏置电路。该 IC 允许用户省去通常占用很大 PCB 面积的昂贵电流感测电阻。如果电池 SOC 水平或芯片测量或主机报告的温度达到预编程阈值,IC 会发出中断警报信号。CW2017 集成了 ID 电阻感测功能。它也可以用作备用感测端口。 CW2017 使用 2 线 I2C 兼容串行接口,该接口可在标准 (100kHz) 模式或快速 (400kHz) 模式下运行。
CW2015 是一款超紧凑、低功耗、系统端或电池组端、无传感电阻的电量计系统 IC,适用于手持和便携式设备中的锂离子 (Li+) 电池。CW2015 跟踪 Li+ 电池的运行状况,并使用最先进的算法报告不同电池化学系统(LiCoOx、聚合物锂离子、LiMnOx 等)的相对充电状态 (SOC)。CW2015 包括一个 14 位 Sigma-Delta ADC、一个精密电压基准和内置精确温度传感器。该 IC 允许最终用户省去占用大面积电路板的昂贵传感电阻。如果电池 SOC 水平达到预编程阈值,IC 还会发出警报信号。快速启动功能可以对电池的 SOC 进行初步估计,这也使 IC 可以位于系统端或电池组端,为系统制造商提供电池组选择的灵活性。 CW2015 使用 2 线 I2C 兼容串行接口,可在标准模式(100kHz)或快速模式(400kHz)下运行。
桥路配置:四分之一桥、四分之一动态桥、半桥和全桥;开关可选 桥路完成:开关选择 120 欧姆或 350 欧姆内部精密完成电阻 桥路激励:前面板可调、隔离 1.25VDC 至 15.0VDC;前面板开/关开关;为电压表提供的监视器插孔 桥路平衡:前面板按钮或遥控器激活自动桥路平衡循环 LED 指示不平衡状态 操作模式:开关选择交流耦合、直流耦合、零点、直流校准或外部校准信号 增益:主通道:前面板 1- 5000;直流通道:板上安装跳线可选择增益 1、100、200、500 频率响应:直流至 100kHz,滤波器为 200、500、5k、16k、32kHz 直流通道:直流至 10Hz 校准:分流校准或外部校准 信号输出:最大 ±10V,峰值负载 100mA 输出限制:如果输出信号超过 1VRMS,前面板 LED 灯亮 输出噪声:2.5mV RMS RTI 最大,G=1000 时直流至 32kHz 根据所需的通道数,可提供各种机架适配器
桥配置:四分之一桥、四分之一动态桥、半桥和全桥;可通过开关选择 桥完成:开关选择 120 欧姆或 350 欧姆内部精密完成电阻 桥激励:前面板可调、隔离 1.25VDC 至 15.0VDC;前面板开/关开关;为电压表提供的监视器插孔 桥平衡:前面板按钮或遥控器激活自动桥平衡循环 LED 指示不平衡状态 操作模式:开关选择交流耦合、直流耦合、零、直流校准或外部校准信号 增益:主通道:前面板 1- 5000;直流通道:板上安装跳线可选择增益 1、100、200、500 频率响应:直流至 100kHz,滤波器为 200、500、5k、16k、32kHz 直流通道:直流至 10Hz 校准:分流校准或外部校准 信号输出:±10V 最大值,100mA 峰值负载 输出限制:如果输出信号超过 1VRMS,前面板 LED 灯亮 输出噪声:2.5mV RMS RTI 最大值,G=1000 时直流至 32kHz 根据所需的通道数,可提供各种机架适配器
1. QSD 系列 Q 开关驱动器 高功率 RF 驱动器模块,输出功率为 50W、75W 或 100W。由 220VAC 或 110VAC 供电,调制输入允许全数字控制或激活内部脉冲发生器。第一个脉冲抑制自动实施。主要规格: 射频功率输出:50W、75W 或 100W 频率:27.125MHz 驻波比:≤1.2:1 调制重复频率:800Hz-50KHz 第一脉冲抑制 调制控制输入:数字 TTL,直到 100kHz 驱动器过热,Q 开关过热 内部过温保护和过流保护 频率数字显示 电源电压输入:220VAC/110VAC,<150W 型号:QSD-2750(50W)、QSD-2775(75W)或 QSD-27100(100W) 尺寸:19” 2U 机架,483×88×200mm 2. R390 系列 Q 开关驱动器(RF 驱动器) R390xx-yyDMzzz-A(50W、100W) 输出为功率为 50 或 100W。由 28VDC 供电,调制输入允许全数字控制或激活内部脉冲发生器。第一脉冲抑制是通过模拟调制、RF 关闭模拟控制、触发第一脉冲抑制或触发预脉冲抑制来实现的,如我们的 FPS 指导说明中所述。板载 LED 和 TTL 逻辑输出监控驱动器状态,并通过散热器上的强制空气进行冷却。
AO Q 开关驱动器 (RF 驱动器) 1. QSD 系列 Q 开关驱动器 高功率 RF 驱动器模块的输出功率为 50W、75W 或 100W。由 220VAC 或 110VAC 供电,调制输入允许全数字控制或激活内部脉冲发生器。第一个脉冲抑制自动实施。主要规格: 射频功率输出:50W、75W 或 100W 频率:27.125MHz 驻波比:≤1.2:1 调制重复频率:800Hz-50KHz 第一脉冲抑制 调制控制输入:数字 TTL,直到 100kHz 驱动器过热,Q 开关过热 内部过温保护和过流保护 频率数字显示 电源电压输入:220VAC/110VAC,<150W 型号:QSD-2750(50W)、QSD-2775(75W)或 QSD-27100(100W) 尺寸:19” 2U 机架,483×88×200mm 2. R390 系列 Q 开关驱动器(RF 驱动器) R390xx-yyDMzzz-A(50W、100W) 输出为功率为 50 或 100W。由 28VDC 供电,调制输入允许全数字控制或激活内部脉冲发生器。第一脉冲抑制是通过模拟调制、RF 模拟控制、触发第一脉冲抑制或触发预脉冲抑制来实现的,如我们的 FPS 指导说明中所述。板载 LED 和 TTL 逻辑输出监控驱动器状态,并通过散热器上的强制空气进行冷却。
