Новый терминал LTM4644IY # PBF, собственный преобразователь постоянного тока 4X0,6-5,5 В, новый и оригинальный, купить в одном месте
Атрибуты продукта
ТИП | ОПИСАНИЕ |
Категория | Источники питания – крепление на платеПреобразователи постоянного тока |
Производитель | Аналоговые устройства Inc. |
Ряд | µМодуль® |
Упаковка | Поднос |
Sстандартный пакет | 170 |
Статус продукта | Активный |
Тип | Неизолированный модуль PoL |
Количество выходов | 4 |
Напряжение – Вход (мин.) | 4V |
Напряжение – Входное (Макс.) | 14 В |
Напряжение – Выход 1 | 0,6 ~ 5,5 В |
Напряжение – Выход 2 | 0,6 ~ 5,5 В |
Напряжение – Выход 3 | 0,6 ~ 5,5 В |
Напряжение – Выход 4 | 0,6 ~ 5,5 В |
Ток — выход (макс.) | 4А, 4А, 4А, 4А |
Приложения | ITE (коммерческий) |
Функции | ОКП, ОТП, ОВП |
Рабочая Температура | -40°С ~ 125°С |
Эффективность | - |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
Пакет/кейс | Модуль 77-BBGA |
Размер / Размер | 0,59 дюйма Д x 0,35 дюйма Ш x 0,20 дюйма В (15,0 мм x 9,0 мм x 5,0 мм) |
Пакет устройств поставщика | 77-БГА (15×9) |
Базовый номер продукта | LTM4644 |
Сигнальная цепь и управление питанием: два важных типа аналоговых чипов
Продукты для сигнальных цепей, которые в основном состоят из операционных усилителей и преобразователей данных, отвечают требованиям информационного взаимодействия.В смешанной цифро-аналоговой системе полный процесс обработки сигнала выглядит следующим образом.
Датчики: необработанные физические сигналы из внешнего мира, обычно звук, изображения, температура, влажность, давление и т. д., принимаются датчиками и преобразуются в аналоговые сигналы непрерывного времени, соответствующие этим физическим сигналам, обычно в форме напряжения/напряжения. текущий.
Усилители и фильтры. Аналоговые сигналы обрабатываются блоками формирования сигнала, состоящими из усилителей и фильтров.Усилитель служит для усиления небольших, слабых аналоговых сигналов и адаптации их к полномасштабному входному диапазону АЦП;фильтр служит главным образом для ограничения полосы пропускания сигнала, чтобы удовлетворить требованиям теоремы выборки Найквиста.
Преобразователь данных: АЦП преобразует обработанный сигнал напряжения/тока в соответствующую дискретную цифровую величину, которая передается следующему цифровому блоку для обработки.
Цифровая обработка. Дискретные цифровые величины оцифровываются с помощью системы цифровой обработки (MCU, DSP или FPGA), которая обычно используется для реализации алгоритмов цифровой обработки сигналов.
Преобразователь данных: Дискретные цифровые величины после обработки системой цифровой обработки отправляются в ЦАП, посредством которого они снова преобразуются в непрерывный аналоговый сигнал.
Фильтры: поскольку выходной сигнал ЦАП содержит «ступенчатые» высокочастотные компоненты, фильтр реконфигурации используется для фильтрации высокочастотного шума, в результате чего получается реконфигурированный аналоговый выходной сигнал.
Наиболее важными из них являются операционный усилитель и преобразователь данных.
Операционные усилители являются «основными строительными блоками» аналоговых схем и используются в широком спектре приложений.Операционные усилители — это схемы усиления, которые суммируют и интегрируют аналоговые сигналы и часто используются для усиления небольших и слабых сигналов в большие.В то же время операционные усилители являются основой многих аналоговых устройств, таких как цифро-аналоговые преобразователи, преобразователи ток-напряжение, фильтры, компараторы и линейные регуляторы.Можно сказать, что операционные усилители являются «основными строительными блоками» аналоговых схем.
Преобразователи данных являются мостом между аналоговыми и цифровыми системами и имеют важное значение.Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) отвечает за преобразование аналоговых сигналов в цифровые сигналы, а цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) отвечает за преобразование цифровых сигналов в аналоговые сигналы.Датчики преобразуют реальные температуры, давления, звуки и т. д. в электрические сигналы, которые в основном являются аналоговыми сигналами и не могут быть распознаны и обработаны цифровыми системами.Только посредством преобразования АЦП они могут быть захвачены и обработаны микроконтроллером.Кроме того, для работы динамиков и т. д. необходим входной аналоговый сигнал, поэтому ЦАП необходимы для преобразования цифровых сигналов, выводимых цифровой системой, в аналоговые сигналы.Следовательно, всякий раз, когда используется цифровая обработка, должен присутствовать преобразователь данных.
Операционные усилители являются основой многих аналоговых устройств, например, фильтры состоят из операционных усилителей и резисторов.
Преобразователи данных включают цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) и аналого-цифровые преобразователи (АЦП).
Управление питанием является требованием для электронных схем.Поскольку электронной системе требуется источник питания, распространенными источниками питания являются адаптеры питания, батареи и т. д. В зависимости от типа входного и выходного тока мы можем разделить менеджеры питания на 4 основных типа: AC-DC (выпрямитель), AC. -AC (инвертор и т. д.), DC-DC (прерыватель) и DC-AC (инвертор).
Импульсные выпрямители (AC-DC) в основном отвечают за преобразование мощности переменного тока в мощность постоянного тока и обычно встречаются в адаптерах питания для ноутбуков.
Преобразователи переменного тока в переменный ток (AC-AC) отвечают за преобразование мощности переменного тока определенной частоты в мощность переменного тока постоянной или переменной частоты.
Преобразователь постоянного тока (DC-DC) преобразует мощность постоянного тока в другую мощность постоянного тока с другими характеристиками частоты, фазы, тока и напряжения.
Инверторы (DC-AC) переключают преобразователи, которые преобразуют мощность постоянного тока в мощность переменного тока (некоторые называют их преобразователями) и являются основными компонентами импульсных источников питания переменного тока и источников бесперебойного питания (ИБП).
Микросхемы управления питанием представляют собой интегрированные схемы управления питанием, основными функциями которых являются регулирование напряжения, повышение напряжения, постоянный ток, преобразование переменного в постоянный ток и т. д. Они делятся на линейные регуляторы напряжения (LDO), микросхемы зарядного насоса (Charger-pump), постоянного тока. - Преобразователи постоянного тока (DC-DC), преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC-DC), микросхемы драйверов светодиодов и т. д. Типичными применениями являются зарядные устройства и драйверы светодиодов для бытовой электроники, такой как мобильные телефоны и ноутбуки.Например, стабилизаторы напряжения понижают сетевое напряжение 220 В и выдают стабильное низкое напряжение постоянного тока для использования в портативных компьютерах;Светодиодные драйверы усиливают внутренний источник питания мобильных телефонов для управления вспышками камер.