2QH 7LPH 8VHU 3,1&RGH-只能使用一次。 此锁可以同时存储多达2个一次性用户引脚代码。 3DVDJH 0RGH-启用段落模式允许对非限制的TRAFFIFFIFFING。通道模式可以通过主引脚代码启用或禁用。 在通过模式时,解锁的挂锁图标将出现在屏幕上。 5H /RFN 7LPH-当代码成功输入并且设备解锁时,默认情况下将在5秒后自动重新锁定。 通过功能设置,重新锁定时间可以从1秒更改为10秒。 5),'&Dug 6wdqgdug 5),'.h \ ire 2swlqdo-与现有的Mifare基础架构兼容。 根据ISO14443A的操作为13.56 MHz。 电感距离高达1 3 /16英寸< / div>2QH 7LPH 8VHU 3,1&RGH-只能使用一次。此锁可以同时存储多达2个一次性用户引脚代码。3DVDJH 0RGH-启用段落模式允许对非限制的TRAFFIFFIFFING。通道模式可以通过主引脚代码启用或禁用。在通过模式时,解锁的挂锁图标将出现在屏幕上。5H /RFN 7LPH-当代码成功输入并且设备解锁时,默认情况下将在5秒后自动重新锁定。通过功能设置,重新锁定时间可以从1秒更改为10秒。5),'&Dug 6wdqgdug 5),'.h \ ire 2swlqdo-与现有的Mifare基础架构兼容。根据ISO14443A的操作为13.56 MHz。电感距离高达1 3 /16英寸< / div>
1 产品概述 ................................................................................................................................ 3 2 模块特点 ................................................................................................................................ 3 3 电气特性 ................................................................................................................................ 4 4 模块功能描述 ............................................................................................................................ 5 5 应用框图 ................................................................................................................................ 6 6 模块引脚 ................................................................................................................................ 7 6.1 模块引脚排列 ................................................................................................................ 7 6.2 模块引脚定义 ................................................................................................................ 7 7 封装规格 ................................................................................................................................ 9 8 订购信息 ................................................................................................................................ 9 9 设计指南 ................................................................................................................................ 10 9.1 布局和放置 ................................................................................................................ 10 10 焊接建议 ................................................................................................................................ 10 11 认证 ................................................................................................................................ 11 11.1 蓝牙认证 ................................................................................................................ 11 11.2 CE – EU ................................................................................................................................ 12 11.3 FCC – 美国 ................................................................................................................................. 12 11.4 ISED – 加拿大 ................................................................................................................................. 13 11.5 SRRC - 中国 ................................................................................................................................. 14 12 版本历史记录 ................................................................................................................................. 14
注释:(注释适用于所有规格)1. QBD(准双向)引脚包括端口 1、P2.6 和 P2.7。2. 标准输出包括 AD0–15、RD、WR、ALE、BHE、INST、HSO 引脚、PWM、P2.5、CLKOUT、RESET、端口 3 和 4、TXD、P2.0 和 RXD(串行模式 0)。V OH 规格对 RESET 无效。端口 3 和 4 为开漏输出。3. 标准输入包括 HSI 引脚、EA、READY、BUSWIDTH、NMI、RXD、P2.1、EXTINT、P2.2、T2CLK、P2.3 和 T2RST、P2.4。4. 如果 V OL 保持在 0.45V 以上或 V OH 保持在 0.45V 以下,则必须通过外部将每个引脚的最大电流限制为以下值。 V CC b 0.7V。输出引脚上的 I OL。10 mA 准双向引脚上的 I OH。自限流标准输出引脚上的 I OH。10 mA 5。正常运行期间,每个总线引脚(数据和控制)的最大电流为 3.2 mA。6。正常(非瞬态)条件下,适用以下总电流限制。端口 1。P2.6 I OL。29 mA I OH 自限流 HSO。P2.0。RXD。RESET I OL。29 mA I OH。26 mA P2.5。P2.7。WR。BHE I OL。13 mA I OH。11 mA AD0–AD15 I OL。52 mA I OH。52 mA RD。ALE。INST–CLKOUT I OL。13 mA I OH。13 mA 7。典型值基于有限数量的样本并且不保证。列出的值是在室温和 V REF e V CC e 5V 下得到的。
TA2020-020 是一款功率(高电流)放大器,工作在相对较高的开关频率下。放大器的输出在驱动高电流的同时,以高速在电源电压和地之间切换。该高频数字信号通过 LC 低通滤波器,以恢复放大的音频信号。由于放大器必须驱动电感 LC 输出滤波器和扬声器负载,因此放大器输出可能被输出电感中的能量拉高至电源电压以上和地以下。为避免 TA2020-020 受到可能造成损坏的电压应力,良好的印刷电路板布局至关重要。建议在所有应用中使用 Tripath 的布局和应用电路,并且只有在仔细分析任何更改的影响后才可以偏离。下图是 Tripath TA2020-020 评估板。板上最关键的组件是电源去耦电容。电容 C674 和 C451 必须放置在引脚 22 (VDD2) 和 19 (PGND2) 的旁边,如图所示。同样,电容 C673 和 C451B 必须放置在引脚 25 (VDD1) 和 28 (PGND1) 的旁边,如图所示。这些电源去耦电容不仅有助于抑制电源噪声,更重要的是,它们可以吸收由放大器输出过冲引起的 VDD 引脚上的电压尖峰。类似地,肖特基二极管 D1、D2、D3 和 D4 可最大程度降低相对于 VDD 的过冲,肖特基二极管 D702、D703、D704 和 D728 可最大程度降低相对于电源接地的下冲。为了获得最大效果,这些二极管必须位于输出引脚附近,并返回到各自的 VDD 或 PGND 引脚。二极管 D1、D2、D3 和 D4 仅适用于 VDD>13.5V 的应用。在高电流开关事件(例如短路输出或在高电平下驱动低阻抗)期间,输出电感器反激也可能导致电压过冲。如果这些电容器和二极管距离引脚不够近,则可能会对部件造成电气过应力,从而可能导致 TA2020-020 永久损坏。输出电感器 L389、L390、L398 和 L399 应放置在靠近 TA2020-020 的位置,而不会影响靠近放置的电源去耦电容器和二极管的位置。将输出电感器放置在靠近 TA2020-020 输出引脚的位置是为了减少开关输出的走线长度。遵循此准则将有助于减少辐射发射。
电源电压(V CC ).............................................................+7V 控制输入电压(RE,DE)................................-0.3V至+7V 驱动器输入电压(DI)........................................-0.3V至+7V 驱动器输出电压(A、B、Y、Z)....................-7.5V至+12.5V 接收器输入电压(A、B).............................-7.5V至+12.5V 接收器输出电压(RO).................... -0.3V至(V CC + 0.3V) 连续功率耗散(T A = +70°C) 8引脚SO(高于+70°C时每°C下降5.88mW)....471mW 8引脚塑料DIP(高于+70°C时每°C下降9.09mW)..727mW
请勿在未接地输出引脚的情况下将输入引脚接地。此连接可能允许输出引脚和地面之间出现非 SELV 电压。当所有输入均为 ELV 时,电源模块具有超低电压 (ELV) 输出。此电源模块未内置保险丝。为实现最佳安全性和系统保护,强烈建议使用输入线保险丝。安全机构要求在未接地的引线上安装最大额定值为 50A 的保险丝。根据最大浪涌瞬态能量和最大输入电流,可以使用额定值较低的保险丝。焊接和清洁注意事项 焊接后清洁通常是电路板或系统进行电气测试之前的最终电路板组装过程。清洁和/或干燥不充分可能会降低电源模块的可靠性,并严重影响成品电路板组装测试。充分清洁和/或干燥对于非封装和/或开放式框架型电源模块尤其重要。如需有关适当的焊接和清洁程序的帮助,请联系 Delta 的技术支持团队。
表 1. 一般规格。 ................................................................................................................................ 14 表 2. 发射器规格。 .............................................................................................................................. 15 表 3. 接收器规格。 .............................................................................................................................. 15 表 4. 环境规格。 ............................................................................................................................. 15 表 5. 详细 LED 指示灯。 ...................................................................................................................... 16 表 6. 数据调制解调器连接。 ............................................................................................................. 17 表 7. DC 电源连接器引脚分配。 ............................................................................................................. 18 表 8. COM 串行端口连接器引脚分配。 ............................................................................................................. 18 表 9. LED 指示灯详细信息。 ............................................................................................................. 19 表 10. 服务级别。 ............................................................................................................................. 21 表 11. 服务级别 2 零件清单。 ............................................................................................................. 21
表 1. 一般规格。 ................................................................................................................ 14 表 2. 发射器规格。 ................................................................................................................ 15 表 3. 接收器规格。 ................................................................................................................ 15 表 4. 环境规格。 ................................................................................................................ 15 表 5. 详细 LED 指示灯。 ............................................................................................................. 16 表 6. 数据调制解调器连接。 ................................................................................................ 17 表 7. DC 电源连接器引脚分配。 ............................................................................................. 18 表 8. COM 串行端口连接器引脚分配。 ............................................................................................. 18 表 9. LED 指示灯详细信息。 ............................................................................................................. 19 表 10. 服务级别。 ................................................................................................................ 21 表 11. 服务级别 2 零件清单。 ................................................................................................ 21
(1) 超过这些额定值的应力可能会造成永久性损坏。长时间暴露在绝对最大条件下可能会降低设备可靠性。这些只是应力额定值,不支持设备在这些或任何超出规定条件的其他条件下正常运行。 (2) 输入端通过二极管钳位到电源轨。输入信号如果能超出电源轨 0.5 V 以上,则必须限制电流,差分放大器输入引脚除外。 (3) 这些输入没有内部过压保护。差分放大器输入引脚必须限制为 5 mA(最大值)或 ±10 V(最大值)。 (4) 功率受限;注意最大结温。
