默认适配器设计符合 XMC 规范 (ANSI/VITA 42.3-2006) 和传导冷却 XMC (CCXMC) 规范 (ANSI/VITA 42.0-2005),并提供坚固耐用、工业级和商业级版本。可选 PMC 适配器配置符合 PMC 规范 (ANSI/VITA 32-199x) 和传导冷却 PMC (CCPMC) 规范 (ANSI/VITA 20-2001)。带有前面板 I/O 的版本也可作为 XMC (ANSI/VITA 42.0-2005) 和 PMC (IEEE P1386.1) 外形尺寸的选项提供。
注意:1。c1用作带有交流输入的滤波器电容器(必须在外部连接),并用作带有直流输入的EMC滤波器电容器(必须连接),建议使用带有波纹电流>300mA@100kHz的电容器。2。我们建议使用具有高频和低ESR等级的电解电容器作为C3(请参阅制造数据表),当在正常和高温环境中应用时,电解电容器可用于C2。与C2,L1结合使用,它们形成PI型滤波器电路。选择具有至少20%边距的电容器电压额定值,换句话说,C4是陶瓷电容器,用于过滤高频噪声。3。建议在转换器故障的情况下使用抑制器二极管(TVS)来保护应用程序,并且规范应为输出电压的1.2倍。4。L1(2.2UH,P/N:12050504)Mornsun引号。
• 制造商对因不当使用、不当安装或篡改自有产品而造成的任何损害不承担任何责任。安装、连接、调试和维护必须由合格且获得授权的人员进行。负责安装的人员必须确保测量系统按照本文档中所示的接线图正确连接。• 制造商对因误解本手册而造成的任何损害或伤害不承担任何责任。为避免因错误理解说明而导致人身或物品发生事故,如果用户对要执行的操作存在不确定性或疑问,则不得继续对转换器进行操作和/或干预。我们建议联系援助服务部门以获得更精确的说明。• 仅当转换器在其原始配置中使用时,制造商才承担责任。
模拟混频器由键控信号控制,以在视频 DAC 的输出和模拟 RGB 输入之间切换。模拟 RGB 输入需要以直流耦合的方式与模拟混频器接口,而且这些 RGB 输入仅限于没有同步电平基座的 RGB 信号。可以通过设置 I 2 C 总线位 KEN = 1 来启用键控控制。可以生成两种键控:一种是外部键(当 KMOD[2:0] 全部为逻辑 0 时来自 EXTKEY 引脚),另一种是内部像素色键(当 KMOD[2:0] 不全部为逻辑 0 时)通过将输入像素数据与内部 I 2 C 总线寄存器值 KD[7:0] 进行比较而生成。受 KMOD[2:0] 位控制,有 4 种方式可以比较像素数据(见表 8)。
摘要:随着能源需求的不断增长以及人们对传统能源对环境影响的日益关注,可再生能源 (RES) 作为分布式发电单元融入电网的速度不断加快。与此同时,现代电动汽车 (EV) 正在展示出减少化石燃料消耗的良好能力。通过应用经过适当设计的多输入输出架构,可以解决与组合各种可再生能源以满足负载要求相关的问题。为了增加电动汽车的行驶里程,应将超级电容器和燃料电池等多种能源与电池存储系统连接并结合使用。为了管理具有各种电压-电流特性的这些能源,可以应用相同的概念。本研究确定并研究了多端口 DC-DC 转换器领域的当前趋势。本文对多端口转换器最重要的方面进行了回顾和分析,例如基于各种特性的类型、其拓扑结构、优点和缺点以及应用领域。本文对多端口转换器的设计指南和针对特定应用的选择过程进行了深入研究。根据多端口转换器的属性,本文对其进行了分类。与其他可用的评论出版物相比,本文更简洁,主要关注多端口技术最普遍和最重要的方面。根据所提供的信息,读者可以辨别多端口转换器发展的现代趋势和方向。
Made in the USA, MIL-PRF-38534 Class K SMD compliant IR HiRel's M3GB series is the industry's first family of high input voltage radiation-hardened (rad hard) DC-DC converters using hybrid technology capable of 120V nominal input voltage, up to 40W of output power, and with models qualified to MIL-PRF-38534 Class K with DLA Standard Microelectronics Drawing (SMD)。M3GB具有从95V到140V的宽DC输入电压范围,可在紧凑的3“ x 2” x 0.475英寸封装中可用,现成的,货架上的,完全有资格且充分记录的混合转换器,重量低于100G。
随着使用可再生能源来产生动力的需求增加,能源存储和将储能设备与网格接触已成为一个重大挑战。使用电池存储的能源最适合可再生能源,例如太阳能,风。双向DC-DC转换器为电池充电和放电提供了所需的双向功率流。转换器的占空比控制电池的充电状态和电流方向的充电状态。在本文中,设计和模拟了非分散的双向DC-DC转换器,以在电池中存储并与DC网格接口。白天从太阳能电池板中提取的功率用于通过在降压模式下运行的DC-DC转换器来为电池充电,而当太阳能无法使用时,电池通过以Boost模式运行的转换器为DC负载提供电源。模拟的非分离功率转换器拓扑是无变压器,简单,低成本,重量轻,并且比隔离的BDC具有更好的效率和高可靠性。这些转换器在高功率应用中是首选。它使用MOSFET或IGBT等双向开关。模拟是在MATLAB/SIMULINK中完成的。
TSL2560 和 TSL2561 是光数字转换器,可将光强度转换为可直接进行 I 2 C (TSL2561) 或 SMBus (TSL2560) 接口的数字信号输出。每个设备将一个宽带光电二极管(可见光加红外光)和一个红外响应光电二极管组合在单个 CMOS 集成电路上,能够在有效的 20 位动态范围(16 位分辨率)上提供近明视响应。两个积分 ADC 将光电二极管电流转换为数字输出,该数字输出表示在每个通道上测量的辐照度。该数字输出可以输入到微处理器中,其中使用经验公式得出以勒克斯为单位的照度(环境光水平),以近似人眼响应。TSL2560 设备允许 SMB-Alert 样式中断,而 TSL2561 设备支持传统级别样式中断,该中断保持有效,直到固件清除它为止。
默认适配器设计符合 XMC 规范 (ANSI/VITA 42.3-2006) 和传导冷却 XMC (CCXMC) 规范 (ANSI/VITA 42.0-2005),并提供坚固耐用、工业级和商业级版本。可选 PMC 适配器配置符合 PMC 规范 (ANSI/VITA 32-199x) 和传导冷却 PMC (CCPMC) 规范 (ANSI/VITA 20-2001)。带有前面板 I/O 的版本也可作为 XMC (ANSI/VITA 42.0-2005) 和 PMC (IEEE P1386.1) 外形尺寸的选项提供。