电路在暴露于辐射时。绝大多数商用电路在从海平面到飞机飞行高度(< 20 km)的自然环境中运行,其中错误主要由大气中子与硅的相互作用引起。最初,在 14 MeV 和 100 MeV 中子辐照下,测量了电源电压为 2V 至 5V 的静态存储器的软错误率 (SER)。由于电源电压降低而导致的错误率增加已被确定为未来低压电路运行的潜在危害。提出了一种用于准确表征制造过程 SER 的新方法,并通过对 0.6 jj.m 工艺和 100 MeV 中子的测量对其进行了验证。该方法可应用于预测自然环境中的 SER。
TC4426/4427/4428 是高速功率 MOSFET 驱动器,采用 Microchip 严格的 CMOS 工艺制造而成。它们是早期 TC426/427/428 系列高速功率 MOSFET 驱动器的改进版本(它们与早期 TC426/427/428 系列的引脚兼容),能够在要求更苛刻的电气环境中提供可靠的服务。在额定功率和电压范围内的任何条件下,它们都不会发生闩锁。当接地引脚上出现高达 5V 的噪声尖峰(任一极性)时,它们不会受到损坏。它们可以接受高达 500 mA 的反向电流(任一极性)强制返回到其输出,而不会造成损坏或逻辑混乱。所有端子均完全受到保护,可抵御高达 4 kV 的静电放电。
C21 是 1/32 DIN 尺寸面板安装控制器。C91 是 1/16 DIN 尺寸面板安装控制器。这些设备由 11-26 或 90-250 VDC/VAC 电源供电,标配 2 安培控制继电器输出。第二个输出可用作冷却控制、警报或停留定时器。两个输出都可以选择三端双向可控硅开关、5V 逻辑输出、线性电流或线性电压来驱动外部设备。第二个输出可以配置六种类型的警报和一个停留定时器。这些设备完全可编程用于 PT100 和 J、K、T、E、B、R、S、N、L 型热电偶,无需修改设备。输入信号使用 18 位 A 到 D 转换器进行数字化。其快速采样率使设备能够控制快速过程。
除非要使用输入滤波,否则差分反馈放大器还应具有至少 5V/ s 的转换率。如果不这样做,反馈放大器将无法响应 MOSFET 桥式逆变器输出端的高信号转换率。全功率带宽能力应至少为 0.5MHz,以最大限度地减少输入滤波。Intersil 的 CA5470 型运算放大器满足最低要求,并带有一些输入滤波,以便不超过放大器的转换率和带宽能力。引入反馈电路的滤波器延迟必须通过误差放大器传递函数中的类似超前项(零)进行补偿。由于反馈放大器是差分放大器,因此每个求和点的阻抗必须匹配,以确保良好的共模抑制,因为共模电压将包含开关频率的大部分分量。
5. 如果您还没有平衡充电器,请购买适用于 LiPo 或锂电池的平衡充电器。它们可以使用 5V 以上的任何电压,因为它们可以单独为每个电池充电,但通常需要 12V 输入。它们内置有保护电路,可在电池充满时关闭。6. 少量红色和黑色电缆以及各种尺寸的热缩管。“Porter”的电流小于 1 安培,因此它们不需要像遥控汽车线路那样庞大。7. 2A 可复位聚合物保险丝。在线搜索 - 这是一种非常便宜且方便的自复位安全装置,如果有损坏,它将保护一切。8. 一个锁定按钮开/关开关。我选择这个来安装在机车圆顶内,如果您想将它放在其他地方,例如驾驶室,也可以使用杠杆开关。
该充电器采用同步的降压转换器,允许从传统5V USB输入源,HVDCP和USB-PD电源从1S充电到4S电池。它取决于输入到系统输出电压差,以雄鹿,增强或降压模式不间断地运行。当输入电压接近系统输出电压时,转换器以专有降压模式运行。充电器输出电压可在VSYS端子上获得。在没有输入源的情况下,充电器25单击支持USB OTG函数,并且可以在USB C连接器(以及VBUS终端)上生成可调节的2.8V-22V电压,该电压符合USB PD 3.0规格。也支持快速充电,因为BQ25792提供了D+/D-握手,并且符合USB 2.0和USB 3.0 PD。
XL4016 稳压器旨在最大限度地减少外部元件的数量。该模块由 XL4016 稳压器和一些其他有源(半导体)和无源元件组成。它具有 7805 5V 稳压器,可调节 LM358 芯片的输入电压,该芯片用作反馈电压比较器。TL431 用作分流稳压器,用作比较器电路的正电压基准。XL4016 是一个开关稳压器,这意味着它用作高频开关。双(肖特基)二极管用作电压整流器,它具有高速特性,这对于转换器的效率至关重要。电感线圈用作能量转换元件。转换器电路具有输入和输出电解电容器,它们用作滤波器,以清除电路中先前未调节和开关部分的纹波并存储电能。
目录 第 1 部分 一般说明 1.1 介绍 1.2 技术规格 1.2.1 物理特性 1.2.2 环境特性 1.2.3 电气规格 1.2.4 前面板控制和信号 1.2.4.1 控制 1.2.4.2 信号 1.2.5 接口 1.2.6 设备限制 1.2.7 主要组件 第 2 部分 安装注意事项 2.1 冷却 2.2 设备位置 2.3 电缆布线 第 3 部分 安装程序 3.1 一般信息3.2 拆包和检查 3.3 安装 MD41-( ) 3.4 安装限制 第 4 节 安装后检查 4.1 安装前测试 4.2 操作说明 图号插图列表 3.1 原理图引脚分布,25 针 DSUB 3.2 外形图 3.3 接线图,MD41-224(14 伏) 接线图,MD41-228/228(5V)(28 伏) 附录 环境合格表
使用串行转蓝牙模块 将蓝牙适配器连接到 RS232 连接器可能很方便,但 RS232 电路会严重限制您的连接速度。如果您可以绕过 RS232 阶段并将 ELM327 直接连接到蓝牙收发器,那么您将能够以更高的波特率运行。现在市场上有几种包含完整串行蓝牙系统(包括天线)的模块。它们为您的电路提供逻辑电平 RS232 接口,并为“连接”到您的控制设备提供标准蓝牙协议。美国国家半导体公司 (www.national.com) 的 LMX9838 就是这样一种模块。LMX9838 是一种很棒的小型(1.0cm x 1.7cm)解决方案,但它需要 3.3V 电源才能运行。由于 ELM327 使用 5V,因此两者似乎不兼容。我们经常会收到有关此类接口的问题,因此将在此进行讨论。
图 2. ZnO-TFTs 阵列的电气、机械和光学特性。 (A) VD = 5V 时具有不同 W/L 比的 TFT 的传输曲线。 (B) W/L = 80/5 的 TFT 的输出特性,显示漏极电流 (ID) 与 VD 的关系,VG 从 -1 V 变化至 5 V(步长 = 1 V)。 (C) 一个阵列的十二个 ZnO-TFTs 电极的传输特性。红线为平均值。 (D) 来自同一阵列的十二个 ZnO-TFTs 电极的跨导。蓝线为平均值。 (E) ZnO-TFTs 电极在弯曲半径为 15 cm 的情况下经过 10 次弯曲循环后仍保持稳定的电气特性。 (F) ZnO-TFTs 阵列的透射光谱。插图是 3 × 4 ZnO-TFTs 阵列的光学图像,显示了其高透明度。白色框架标记电极阵列。比例尺:2 毫米。
