Бытовая техника
Руководство по разработке недорогой платы, содержащей антенны для беспроводных систем, работающих в диапазонах до 1 ГГц и 2,4 ГГц.

- PCB-антенны;
- Винтовые антенны;
- Чипы антенны 169, 433, 868, 915 МГц и 2,4 ГГц;
- Согласованные сопротивления.
- Заказать BOM
- Даташит
- Схемотехника
- BOM
Базовый проект ZLLRC от Texas Instruments позволяют с легко и напрямую управлять лампами в сети ZigBee Light Link. Он предназначен для управления подгруппой ламп сети, такими как лампы в комнате вашего дома. Он создаёт собственную группу, в которую входят лампы, к которым он подключился. Позже в эту группу можно добавить лампы или удалить их из неё. Данный пульт управления имеет 14 кнопок, с помощью которых можно управлять состоянием (включено / выключено), цветом, насыщенностью, яркостью, выбором ламп и фоном. ZLLRC поддерживается набором программного обеспечения для систем освещения Z-Stack версии 1.0.2 (или выше).
Данный проект базируется на системе на кристалле (SoC) CC2530, которая имеет интегрированный радиоузел ZigBee. Также на печатной плате данного проекта установлена печатная PIFA-антенна, управляемая интегрированным балуном. Для увеличения времени работы от батареи напряжение батареи типа CR2025 преобразуется в напряжение 2,1 В посредством DC/DC-преобразователя TPS62730.
Данный базовый проект имеет характер аппаратно-программного решения.

- Проект пульта дистанционного управления с ZLL с низким уровнем энергопотребления
- Печатная антенна в виде перевёрнутой буквы «F»
- 14 кнопок
- 4 светодиода
- Зуммер для обратной связи с пользователем
- Батарея типа CR2025
- Соответствует требованиям FCC/ IC/ CE
- Даташит
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
В проекте для генерирования 3 изолированных выходов из переменного входного напряжения с универсальным диапазоном (90 В – 290 В) используется квазирезонансный обратноходовой контроллер UCC28610. Данный проект собран на бюджетной однослойной печатной плате. В нём генерируется стабилизированный выход 12 В/ 1,89 А, а максимальное значение выходной мощности составляет 33 Вт.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Универсальный диапазон переменного входного напряжения
- Переключение при минимуме входного напряжения
- Несколько выходов
- Однослойная печатная плата
- Заказать BOM
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Проект представляет собой квазирезонансный неизолированный обратноходовой преобразователь, в котором генерируется выход 15 В/ 400 мА из переменного входного напряжения с универсальным диапазоном (от 90 В до 265 В). На входные терминалы данного преобразователя был добавлен LC-фильтр для соответствия требованиям стандарта CENELEC EN50065-1, а также для того, чтобы данный источник питания можно было использовать в системах со связью по сетям электропитания. Зависимость КПД остаётся практически «плоской» (в диапазоне от 72% до 85%) в диапазоне мощности 10% – 100% и во всём диапазоне входного напряжения.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.
- Простой неизолированный обратноходовой преобразователь с управлением на первичной стороне и интегрированным ключом, рассчитанным на напряжение 700 В
- Компактное решение (габариты 28,4 мм x 67,4 мм) с выходной мощностью 6 Вт и практически «плоской» зависимостью КПД (72% – 85%) в диапазоне тока нагрузки от 50 мА до 400 мА
- Низкий коэффициент нестабильности выходного напряжения по нагрузке: +/-5% во всём температурном диапазоне
- Решение с крайне малым уровнем шума, которое подходит для применения в системах со связью по сетям электропитания (PLC) и которое соответствует требованиям стандарта CENELEC EN50065-1
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Базовый проект для применения в автомобильной технике имеет диапазон входного напряжения от 10 В до 45 В и генерирует выход 9,0 В/ 150 мА. На его выходе, а также на входе использованы исключительно керамические конденсаторы, благодаря чему он работает в широком температурном диапазоне.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Исключительно керамические конденсаторы
- Высокий КПД
- Малогабаритное решение
- Высокая частота переключения
- Заказать BOM
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
В базовом проекте PMP10222 представлено решение 4 индивидуальных LED-драйверов с возможностью синхронизации и функцией димминга, которые преобразуют входное напряжение с диапазоном 30 В – 40 В в выходной ток 1 А при максимальном выходном напряжении 16 В.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.
- Проект был собран и протестирован
- Функция димминга
- Отсутствие акустического шума при димминге
- Возможность синхронизации
- Заказать BOM
- Даташит
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
PMP10276 представляет собой проект изолированного обратноходового преобразователя с диапазоном переменного входного напряжения 85 В – 265 В и выходом 12 В/ 2 А, в котором используется контроллер UCC28700 с управлением на первичной стороне. При переменном входном напряжении 120 В КПД превышает 83,8%, а при переменном входном напряжении 230 В – 84%. Также потребляемая проектом PMP10276 мощность при отсутствии нагрузки составляет 111 мВт и 174 мВт при переменных входных напряжениях 120 В и 230 В соответственно.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Компактный проект с габаритами 1,6 дюйма x 2,25 дюйма
- Высота трансформатора менее 0,64 дюйма
- КПД при полной нагрузке составляет 83,8% при переменном входном напряжении 120 В и 84% при переменном входном напряжении 230 В
- Потребляемая мощность при отсутствии нагрузки составляет 111 мВт при переменном входном напряжении 120 В и 174 мВт при переменном входном напряжении 230 В
- Диапазон переменного входного напряжения составляет 85 В – 265 В
- К данному проекту прилагается отчёт о результатах тестирований
- Заказать BOM
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Диапазон входного напряжения от 6 В до 30 В, выход от 5 В / 4,5 А до 20 В / 2,5 А
- Понижающе-повышающий контроллер LM5175 для обеспечения КПД свыше 90% во всём рабочем диапазоне
- Компактное и тонкое решение, которое подходит для применения в качестве адаптера для автомобильных зарядных устройств
- Габариты решения: 14 мм x 39 мм
- Максимальное значение КПД 97,5%
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
В проекте для создания источника напряжения смещения 15 В с током 130 мА с переменным входным напряжением универсального диапазона 85 В – 265 В используется бюджетный высоковольтный неизолированный контроллер UCC28880.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.
- Переменное входное напряжение универсального диапазона: 85 В – 265 В
- Бюджетный контроллер UCC28880
- Высоковольтный неизолированный понижающий преобразователь
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Базовый проект PMP10834RevA представляет собой компактный и эффективный с точки зрения выделяемой энергии проект, предназначенный для понижения переменного напряжения с широким диапазоном (от 85 В до 265 В). В данном неизолированном понижающем проекте для обеспечения коэффициента нестабильности выходного напряжения на уровне 1% используется ШИМ-контроллер UCC28C42 с контуром обратной связи на базе оптопары. На данной печатной плате использованы исключительно стандартные компоненты (включая моточные изделия).
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.
- Неизолированный понижающий AC/DC-преобразователь с выходом 5 В/ 1 А
- Нагрев всех компонентов менее 45°C
- Коэффициент нестабильности выходного напряжения 1%
- Использованы исключительно стандартные компоненты (включая моточные изделия)
- Компактная (1,4 дюйма x 2,7 дюйма – Ш x Д) печатная плата
- К данному проекту прилагается отчёт о результатах тестирований
- Заказать BOM
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
В базовом проекте PMP10921 для заряда батареи с 3 (максимум) последовательно подключёнными ячейками используется синхронный понижающий контроллер литий-ионной батареи BQ24600. Данный проект предназначен для заряда ячеек током 0,372 А, однако можно добиться более высоких значений зарядного тока путём замены одного резистора. Габариты данной печатной платы составляют менее 20 мм x 20 мм.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- КПД свыше 90% при входном напряжении 14 В
- Интегрированная компенсация в контуре обратной связи
- Малогабаритная печатная плата (20 мм x 20 мм)
- Высокоинтегрированный контроллер с широким рабочим диапазоном входного напряжения
- Заказать BOM
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
PMP10949 представляет собой базовый проект LLC-источника питания с высоким КПД, который преобразует постоянное входное напряжения 380 В в выход 200 В/ 2,6 А. При полной нагрузке КПД достигает значения 96,7%, а при нагрузке мощностью 150 Вт КПД превышает 95%.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Последовательный резонансный LLC-преобразователь с диапазоном входного напряжения 330 В – 400 В, выходным напряжением 200 В и мощностью 520 Вт
- В данном проекте для работы с входными полевыми транзисторами используется ИС драйвера затвора высокого и низкого уровней
- К данному проекту прилагается отчёт о результатах тестирований
- КПД 96,7% при выходе 200 В/ 2,6 А
- Заказать BOM
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
В базовом проекте PMP11062 для генерирования выходного напряжения 380 В при выходной мощности 1 кВт из переменного входного напряжения с универсальным диапазоном используется ККМ-контроллер UCC28180 с режимом непрерывной проводимости. Кроме того, в данном проекте в качестве источника напряжения смещения используется контроллер UCC28722 с управлением на первичной стороне. При переменном входном напряжении 120 В с частотой 60 Гц достигается максимальное значение КПД свыше 96%, а при переменном входном напряжении 230 В с частотой 50 Гц – свыше 98%.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Повышающий корректор коэффициента мощности с режимом непрерывной проводимости
- Частота переключения 60 кГц
- Максимальное значение КПД 96% при переменном входном напряжении 120 В с частотой 60 Гц
- Максимальное значение КПД 98% при переменном входном напряжении 230 В с частотой 50 Гц
- К данному проекту прилагаются результаты тестирований на соответствие требованиям по уровню наведённых ЭМП
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Повышающий корректор коэффициента мощности с режимом непрерывной проводимости
- Частота переключения 200 кГц
- Максимальное значение КПД 94% при переменном входном напряжении 120 В с частотой 60 Гц
- Максимальное значение КПД 97% при переменном входном напряжении 230 В с частотой 50 Гц
- К данному проекту прилагаются результаты тестирований на соответствие требованиям по уровню наведённых ЭМП
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
В носимых устройствах требуется использование продвинутых систем управления питанием для обеспечения их долгой работы от батареи с учётом их постоянного нахождения во включённом состоянии. Кроме того, в данных устройствах требуется использование малогабаритных перезаряжаемых батарей для обеспечения малогабаритности всего решения. В инструкции по применению данного проекте описывается реализация решения масштабируемой системы управления питанием для носимых устройств, в частности для устройств отслеживания активности или интеллектуальных часов. Данный проект представляет собой решение системы управления зарядом батареи с широкими возможностями для конфигурирования, входом для беспроводной зарядки и зарядным устройством литий-ионной батареи, а также с понижающим DC/DC-преобразователем с низким током потребления (Iq), повышающим преобразователем для PMOLED-дисплея, повышающим преобразователем для пульсометра и вторым конфигурируемым понижающим DC/DC-преобразователем с низким током потребления (Iq).
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Беспроводная зарядка для простоты использования
- Конфигурируемые зарядное устройство и системы управления питанием
- Повышающие преобразователи для дисплея и пульсометра
- Второй понижающий преобразователь для радиомодуля или двухъядерного МК
- Заказать BOM
- Даташит
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Базовый проект имеет характер аппаратного решения.
- Среднее значение КПД 91%
- Потребляемая мощность в режиме ожидания (при отсутствии нагрузки) менее 40 мВт
- Уровни наведённых помех ниже указанных в требованиях к устройствам класса B
- Компактный форм-фактор с габаритами 60 мм x 60 мм x 25 мм (2,35 дюйма x 2,35 дюйма x 1 дюйм)
- Даташит
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Проект представляет собой квазирезонансный изолированный обратноходовой преобразователь с управлением на первичной стороне, который предназначен для генерирования стандартного промышленного напряжения 24 В при среднем значении выходного тока 1,9 А (максимальное значение выходного тока – 2,5 А) на вторичной стороне и выхода 24 В/ 300 мА на первичной стороне из переменного входного напряжения с диапазоном 170 В – 264 В. В данном преобразователе не используются оптопары, а оба выходных напряжения стабилизируются путём измерения напряжения на вспомогательной обмотке на первичной стороне. Благодаря постоянности выходных токов существует возможность параллельного подключения двух или более источников питания.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.
- Простая изолированная обратноходовая топология с управлением на первичной стороне, благодаря чему существует возможность параллельного подключения нескольких источников питания
- Компактное решение с максимальным значением мощности 60 Вт и практически плоским графиком зависимости КПД (от 80% до 89%) в диапазоне мощности от 2,5 Вт до 55 Вт
- Топология без использования оптопары позволяет повысить надёжность данного источника питания
- Низкий коэффициент нестабильности выходного напряжения по нагрузке: +/-2% при комнатной температуре, +/-5% во всём температурном диапазоне
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Базовый проект имеет характер аппаратного решения.
- Широкий диапазон переменного входного напряжения (100 В – 254 В)
- Контроллер с интегрированным полевым транзистором и управлением на первичной стороне
- Два изолированных выхода
- Защита от повышенного тока, повышенного напряжения и короткого замыкания
- К данному проекту прилагается отчёт о результатах тестирований
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Благодаря применению технологии управления на первичной стороне в данном преобразователе отсутствует необходимость в использовании оптической пары
- КПД соответствует требованиям стандартов COC V5 Tier2 и DOE6 при использовании кабеля с сопротивлением 150 мОм
- Соответствует требованиям стандарта EN5022B по уровню наведённых (CE) и излучаемых (RE) помех благоаря использованию конденсатора Y-класса ёмкостью лишь 100 пФ
- Синхронное выпрямление наряду с управлением на первичной стороне
- Потребляемая мощность при отсутствии нагрузки менее 75 мВт
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Оптимизирован для работы с инфракрасными светодиодами и другими малогабаритными светодиодными системами освещения
- Протестирован на уровень ЭМП согласно требованиям части 15 спецификации FCC к устройствам класса B
- Малогабаритный (4 мм x 4 мм) дроссель
- Аналоговый и ШИМ-димминг
- Поддержка димминга на базе шунтированного полевого транзистора с частотой до 30 кГц
- Схемотехника
- Топология платы
- Тестирование
Базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Широкий диапазон входного напряжения: от 1,8 В до 5,5 В
- Диапазон выходного напряжения до 28 В
- Малогабаритное решение
- Низкий ток отключения
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Переменное входное напряжение электросети высокого уровня и два выхода (5 В / 1 А и 12 В / 0,9 А)
- Габариты печатной платы: 1,45 дюйма x 4,45 дюйма
- Режимы постоянного тока и постоянного напряжения благодаря наличию обратноходового контроллера UCC28740
- Потребляемая мощность менее 400 мВт при отсутствии нагрузки
- Данный проект был протестирован на уровень взаимного влияния выходов друг на друга
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Базовый проект имеет характер аппаратного решения.
- Диапазон переменного входного напряжения от 85 В до 264 В при частоте 50 Гц / 60 Гц, выход 12 В / 500 мА
- Нагрев всех компонентов менее 35°C
- Использованы исключительно стандартные компоненты (включая моточные изделия)
- Печатная плата с габаритами 1,6 дюйма x 2,96 дюйма, разработанная с расчётом на увеличение выходной мощности
- К данному проекту прилагается отчёт о результатах тестирований
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Базовый проект имеет характер аппаратного решения.
- Преобразует переменное входное напряжение с номинальным значением 120 В (диапазон от 102 В до 138 В) и частотой 50 Гц / 60 Гц в выходы 12 В / 450 мА и 5 В / 50 мА
- Нагрев всех компонентов менее 35°C
- Дизайн на базе однослойной печатной платы
- Обратноходовой преобразователь с использованием ключа на базе биполярного транзистора
- К данному проекту прилагается отчёт о результатах тестирований
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Базовый проект имеет характер аппаратного решения.
- Преобразует переменное входное напряжение с диапазоном от 85 В до 264 В и частотой 50 Гц / 60 Гц в выходы 12 В / 450 мА и 5 В / 50 мА
- Нагрев всех компонентов менее 35°C
- Дизайн на базе однослойной печатной платы
- Обратноходовой преобразователь с думя выходами и управлением на первичной стороне (Primary-Side Regulation, PSR)
- К данному проекту прилагается отчёт о результатах тестирований
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Базовый проект имеет характер аппаратного решения.
- Преобразует переменное входное напряжение с номинальным значением 120 В (диапазон от 102 В до 138 В) и частотой 50 Гц / 60 Гц в выход 12 В / 850 мА
- Протестирован на уровень наведённых ЭМП
- Дизайн на базе однослойной печатной платы
- Обратноходовой преобразователь с использованием ключа на базе биполярного транзистора
- К данному проекту прилагается отчёт о результатах тестирований
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Базовый проект имеет характер аппаратного решения.
- Бюджетный биполярный транзистор в качестве основного ключа
- Применение технологии управления на первичной стороне (Primary-Side Regulation, PSR), что позволяет избавиться от необходимости в использовании оптопары и усилителя сигнала ошибки
- К данному проекту прилагается отчёт с результатами тестирований на уровень наведённых ЭМП
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Базовый проект имеет характер аппаратного решения.
- Переменное входное напряжение с номинальным значением 120 В, диапазоном от 102 В до 138 В и частотой 50 Гц / 60 Гц; выход 12 В / 1,5 А
- Данное решение было успешно протестировано на уровень наведённых ЭМП
- Проект на базе однослойной печатной платы
- Обратноходовой преобразователь с управлением на первичной стороне
- К данному проекту прилагается отчёт о результатах тестирований
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Базовый проект имеет характер аппаратного решения.
- Переменное входное напряжение с номинальным значением 120 В, диапазоном от 102 В до 138 В и частотой 50 Гц / 60 Гц; выход 12 В / 1,5 А
- Данное решение было успешно протестировано на уровень наведённых ЭМП
- К данному проекту прилагается отчёт о результатах тестирований
- Обратноходовой преобразователь с управлением на первичной стороне
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование

- Универсальный вход (85 В - 265 В переменного тока), решение можно использовать для питания зарядного устройства по всему миру.
- Тесты на электромагнитную совместимость.
- Регулировка на первичной стороне (PSR)и топология обратноходового преобразователя обеспечивает экономически эффективное решение
- Небольшой форм-фактор, подходящий для любого корпуса стандартных зарядных устройств
- Даташит
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование

- Регулируемый обратноходовый преобразователь на первичной стороне, несколько изолированных выходов
- Низкопрофильный дизайн 20 мм
- Точность 3% на выходе 1 A, точность 1% на 50 -мА выходах
- Даташит
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Квазирезонансный изолированный обратноходовой преобразователь с управлением на первичной стороне предназначен для генерирования выхода 12 В / 1 А из переменного входного напряжения с универсальным диапазоном (от 90 В до 264 В). В данном преобразователе не используется оптопары, а выходное напряжение стабилизируется с помощью измерения напряжения на вспомогательной обмотке на первичной стороне. Для измерения переменного входного напряжения используется детектор максимального значения входного напряжения, который генерирует напряжение, эквивалентное 1/100 части среднеквадратичного значения переменного входного напряжения с точностью +/-5%.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.
- Простой изолированный обратноходовой преобразователь с управлением на первичной стороне с использованием интегрированного полевого транзистора, рассчитанного на напряжение 700 В
- Компактное решение (печатная плата в виде буквы «L») мощностью 12 Вт с практически плоским графиком зависимости КПД (от 75% до 84%) в диапазоне тока нагрузки от 50 мА до 1 А
- Топология без использования оптопары позволяет повысить надёжность данного источника питания
- Низкий коэффициент нестабильности выходного напряжения по нагрузке: +/-5% во всём температурном диапазоне
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Данный квазирезонансный изолированный обратноходовой преобразователь с управлением на первичной стороне предназначен для генерирования выхода 12 В/ 500 мА из переменного входного напряжения с универсальным диапазоном (от 90 В до 265 В). В данном преобразователе не используется оптопары, а выходное напряжение стабилизируется с помощью измерения напряжения на вспомогательной обмотке на первичной стороне. Для измерения переменного входного напряжения используется детектор максимального значения входного напряжения, который генерирует напряжение, эквивалентное 1/100 части среднеквадратичного значения переменного входного напряжения с точностью +/-5%.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Простой изолированный обратноходовой преобразователь с управлением на первичной стороне с использованием интегрированного полевого транзистора, рассчитанного на напряжение 700 В
- Компактное решение (печатная плата в виде буквы «L») мощностью 6 Вт с практически плоским графиком зависимости КПД (от 70% до 83%) в диапазоне тока нагрузки от 50 мА до 500 мА
- Топология без использования оптопары позволяет повысить надёжность данного источника питания
- Низкий коэффициент нестабильности выходного напряжения по нагрузке: +/-5% во всём температурном диапазоне
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
PMP40001 представляет собой полнофункциональный базовый проект DFP-порта USB типа C с технологией Power Delivery (PD). Чисто аналоговая конфигурация контроллера источника USB типа C TPS25740 позволяет упростить согласование обмена по PD. Данный проект поддерживает 3 варианты выходных напряжений: 5 В/ 12 В / 20 В. Максимальное значение выходного тока составляет 3 А; таким образом, при выходном напряжении 20 В генерируется максимальная выходная мощность 60 Вт. При полной нагрузке КПД данного проекта достигает значения 96% благодаря использованию в нём высокопроизводительного понижающе-повышающего контроллера LM5175, который также обеспечивает достижения хороших тепловых характеристик. Рабочий диапазон входного напряжения составляет от 6 В до 13,5 В, благодаря чему данный проект совместим со сборками литий-ионных батарей с 2 или 3 последовательно подключёнными ячейками.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Высокая разрядная мощность (до 20 В/ 3 А)
- Полная поддержка профиля 4 PD USB типа C
- Совместимость с батарейными сборками с 2/ 3 последовательно подключёнными ячейками на входе
- Высокий КПД: до 96% при полной нагрузке
- Малогабаритное решение с малым общим количеством использованных компонентов
- Чисто аналоговая конфигурация контроллера для упрощения согласования обмена по PD USB типа C
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
- Даташит
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
- Однокаскадное решение AC/DC преобраззователя с входным диапазоном напряжений 85-115 В переменного тока устраняет необходимость во внешнем PFC.
- Формирует несколько выходных напряжений для различных применений.
- Обратная связь обеспечивает жесткое регулирование для выходов 60 и 12 В.
- Низкопрофильная конструкция с максимальной высотой платы 35 мм.
- Обеспечивает эффективное преобразование мощности с пиковой эффективностью 92%
- Даташит
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
- DCM valley-switching operation enable high efficiency at light load and better EMI performance
- Up to 1% line and load regulation enable output voltage high accuracy requirement
- Average efficiency above 81% simplifies the thermal design
- Даташит
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование

- Single-layer PCB design for cost optimization
- High precision of 5-V output rail
- Peak efficiency 82.68% at 115 V/60 Hz and 84.03% at 230 V/50 Hz
- Low standby power consumption
- Даташит
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
PMP4259 представляет собой ККМ с чередованием фаз с переменным входным напряжением универсального диапазона, выходным напряжением 400 В и мощностью 3000 Вт, управляемый UCC28070.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Заказать BOM
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
PMP4387 представляет собой бюджетную одностороннюю печатную плату решения источника питания с переменным входным напряжением и двумя выходными шинами 12 В/ 0,5 А и 5 В/ 50 мА. Благодаря использованию микросхемы UCC28722 с режимом управления на первичной стороне, которая управляет устройством биполярного питания, типовое значение КПД данного проекта достигает 86,4% при переменном входном напряжении 230 В и полной нагрузке. Общие габариты данного проекта составляют 43 мм x 28 мм x 16 мм.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Схемотехника
- BOM
- Тестирование
В проекте PMP4405 для генерирования двух постоянных выходов (5 В/ 2 А и 26 В/ 0,3 А) из переменного входного напряжения с универсальным диапазоном используется обратноходовой контроллер UCC28740 с переключением при минимуме входного напряжения. Данный проект подходит для применения в качестве вспомогательного источника питания в промышленных системах и бытовой технике. Данный проект был полностью протестирован и соответствует требованиям стандартов по уровню ЭМП.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Две изолированные выходные шины суммарной мощностью 18 Вт
- Технология переключения при минимуме входного напряжения для достижения высокого КПД
- Защита от повышенного выходного напряжения, повышенного выходного тока и короткого замыкания на выходе
- Однослойная печатная плата для снижения стоимости решения
- Управление на вторичной стороне с низкими коэффициентами перекрёстной стабилизации
- Соответствует требованиям стандартов по уровню ЭМП
- Заказать BOM
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
PMP4478 представляет собой оптимизированный базовый проект с высоким выходным током, предназначенный для применения в бытовой технике. Благодаря использованию на выходе Pi-фильтра данный проект характеризуется низкими уровнями пульсаций и шумов с амплитудами менее 50 мВ. Также данный проект характеризуется высоким КПД при малых нагрузках благодаря оптимизированному дизайну трансформатора. При нагрузке мощностью 300 мВт входная мощность может быть ограничена на уровне менее 420 мВт.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.
- Проект, оптимизированный под высокий КПД при малых нагрузках (входная мощность менее 420 мВт при мощности нагрузки 300 мВт)
- Низкая потребляемая мощность в режиме ожидания (менее 30 мВт)
- Низкие уровни пульсаций и шумов (амплитуды менее 50 мВ)
- Хорошие динамические характеристики
- Успешно прошёл тестирования по стандартам CE/ RE
- Полный набор функций защиты на входе и выходе
- Заказать BOM
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Базовый проект PMP4489 представляет собой обратноходовой преобразователь с DFP-портом USB типа C с технологией PD2.0, выходом 5 В/ 3 А (12 В/ 3 А) и управлением на вторичной стороне, в котором используется UCC28740DR с режимами постоянного напряжения и постоянного тока. Потребляемая мощность данного проекта в режиме ожидания составляет менее 75 мВт (соответствует требованиям стандартов DOE 6 и CoC V5 Tier 2). Вторичный контроллер UCC24636 с функцией балансировки временной характеристики напряжения и синхронным выпрямлением позволяет достичь высокого КПД при максимизации времени проводимости в режиме синхронного выпрямления. TPS25740 позволяет реализовать полностью совместимый с USB Power Delivery 2.0 хост-порт (DFP) типа C.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.
- Высокий КПД для достижения хороших тепловых характеристик
- Удовлетворяет требованиям CoC V5 Tier 2 2016
- Удовлетворяет требованиям USB Power Delivery0 и типа C
- Отсутствует необходимость в использовании схемы защиты от электростатического разряда на выводах CC1, CC2
- Малогабаритный адаптер
- Даташит
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Данный преобразователь, имеющий функцию ККМ, генерирует постоянный выход 24 В/ 2 А из переменного входного напряжения электросети с универсальным диапазоном и предназначен для генерирования шины напряжения светодиодов. В дальнейшем понижающий преобразователь генерирует выход 5 В/ 600 мА для цифровой части нагрузки.
Базовый проект имеет характер аппаратного решения.
- Схемотехника
- BOM
- Тестирование
Данный проект (PMP6021) LED-драйвера на переменное напряжение 230 В оптимизирован по габаритам для использования во встраиваемых светильниках и имеет функцию димминга посредством стандартных настенных симисторных переключателей или аналогового сигнала с дополнительного МК. Для него характерны низкая пульсация тока светодиодов и высокий (более 0,9) коэффициент мощности без использования катушек индуктивности или трансформаторов.
- Димминг (симостором и аналоговый)
- Коэффициент мощности более 0,9
- Функции защиты: обрыв LED, повышенное напряжение на линейном MOSFET, ограничение тока при перегреве
- Пульсация тока LED менее 25 % при интенсивном использовании LED
- Низкий уровень низкочастотных наведённых электромагнитных помех, отсутствие высокочастотных наведённых электромагнитных помех
- КПД 87 % при 230 В переменного тока
- Заказать BOM
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Проект представляет собой проект изолированного LED-драйвера мощностью 25 Вт с и функцией димминга с диапазоном напряжения 0 В – 10 В и коэффициентом мощности свыше 0,9, который соответствует или превосходит требования к коэффициенту мощности и коэффициенту нелинейных искажений (THD) коммерческих осветительных систем. Данный проект подойдёт для использования во встраиваемых LED-светильниках или балластах, в которых применяются светодиоды высокой яркости. Данный проект оптимизирован для генерирования максимального выходного тока светодиодов 500 мА и напряжения светодиодов с диапазоном от 45 В до 55 В.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.
- Однозвенный LED-драйвер с диапазоном переменного входного напряжения 100 В – 264 В и выходной мощностью 25 Вт с активной коррекцией коэффициента мощности (свыше 0,9)
- Постоянный выходной ток 500 мА при коэффициенте нестабильности тока светодиодов +/-4%
- Быстрый запуск: менее 500 мс
- Работает со стандартными диммерами с диапазоном напряжения 0 В – 10 В при контрасте 9:1
- Полностью протестированный проект для использования во встраиваемых светодиодных даунлайтах/ встраиваемых потолочных световых панелях или в качестве автономного модуля LED-драйвера
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
В базовом проекте PMP6788 для управления бюджетным высоковольтным биполярным транзистором в качестве основного ключа используется энергосберегающий обратноходовой контроллер UCC28610. КПД при полной нагрузке превышает 80%, а потребляемая мощность при отсутствии нагрузки составляет менее 0,25 Вт.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.
- Заказать BOM
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
В базовом проекте PMP7026 для генерирования неизолированного выхода 3,3 В/ 1 А используется синхронный понижающий преобразователь TPS54227. Благодаря режиму управления D-CAP2 с адаптивной длительностью открытия ключа данный проект имеет быстрый отклик на переходные процессы без использования внешних компенсационных компонентов.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Диапазон входного напряжения от 4,5 В до 18 В
- Быстрый отклик на переходные процессы
- Преобразователь с интегрированным полевым транзистором
- К данному проекту прилагается отчёт о результатах тестирований
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
PMP9334 – это изолированный обратноходовой преобразователь, использующий LM5022 для промышленных приложений. Он использует регуляцию на главной стороне от дополнительной обмотки с подключенным делительным резистором на контакт обратной связи LM5022. Такая конструкция имеет минимальное рабочее входное напряжение 30 В и максимальное 350 В.

- Высокое входное напряжение: до 350 В;
- Регуляция на основной стороне с внешней обмотки;
- Использует высокое напряжение источника питания при старте, затем собственное питание от внешней обмотки;
- Режим управления током с компенсацией снижений;
- Цикличный ограничитель тока.
- Даташит
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
В базовом проекте генерируется изолированный выход 5 В/ 1,5 А из переменного входного напряжения с универсальным диапазоном 85 В – 265 В с КПД, превышающим 78%. Имея в своём составе обратноходовой контроллер с управлением на первичной стороне (PSR) UCC28722, который позволяет избавиться от необходимости в оптопаре и компонентах для управления на вторичной стороне, данный проект позволяет дополнительно сэкономить благодаря использованию биполярного транзистора, выступающего в роли ключа. Кроме того, в данном проекте используется контроллер выделенного зарядного USB-порта и устройство выключения питания с ограничением тока TPS2511 для безопасной зарядки большинства смартфонов и планшетов. Функции энергосбережения UCC28722 позволяют достичь в данном проекте потребляемой мощности менее 50 мВт при подключении к электросети и отсутствии подключённых к USB-порту устройств.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- КПД свыше 78% при полной нагрузке (5 В / 1,5 А)
- Потребляемая мощность в режиме ожидания менее 50 мВт при отсутствии нагрузки
- Функции стабилизации постоянного тока UCC28722 гарантирует защиту от короткого замыкания на выходе
- Функция автоматического распознавания TPS2511 позволяет отслеживать шину данных USB, что в свою очередь позволяет заряжать совместимые USB-устройства
- Функция программируемого ограничения тока TPS2511 обеспечивает дополнительный уровень защиты
- Быстрый запуск
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Эта схема реализует горячую замену с использованием контроллера горячей замены с ограничением мощности TPS2490 и двумя 30-вольтными NexFET CSD17570Q5B. Система может использоваться в серверах безопасности для подключения линейных карт во время работы системы. Постоянный ток запуска, контролируемый dV/dt управлением, поддерживает пусковые токи 1 А и 2 А. Схема может быть размещена на линейной карте. Входное напряжение 12 В, ток 60 А.

- Законченное протестированное решение;
- Подходит для серверных приложений;
- Возможность обеспечить до 30 В, 0,56 мОм (типовое при 10 В);
- CSD17570Q5B в корпусе QFN5х6 мм.
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
В проекте PMP9638 для генерирования двух постоянных выходов (12 В/ 2 А и 3,3 В/ 0,5 А) из переменного входного напряжения с универсальным диапазоном используется обратноходовой контроллер UCC28740 с резонансным переключением при минимуме входного напряжения. В данном проекте для достижения высокого КПД минимизируются потери на полевом транзисторе. Функция стабилизации тока UCC28740 позволяет реализовать функцию точного ограничения тока.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.
- Переменное входное напряжение с универсальным диапазоном (85 В – 264 В)
- Два выхода
- Функция удержания постоянных выходных напряжений и токов
- Уменьшенные потери при переключении
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
- Управляемое микроконтроллером зарядное устройство с максимальным током 10 A и входным напряжением 24 V
- Контроллер MSP430, который может быть заменен на другой с поддержкой SMBus.
- Силовой каскад может быть оттестирован без подключения контроллера
- Выходы 5/12В 2A и 5В 4A, два порта USB и 3,3 В для питания микроконтролллера
- Все компоненты на одной стороне платы для простоты тестирования
- Схема, спецификация, разводка печатной платы и протокол испытаний с акцентом на использование в качестве зарядного устройства
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Базовый проект представляет собой решение высокоинтегрированной схемы, предназначенное для защиты литий-ионных батарей от повреждения зарядной цепи. Данная ИС постоянно отслеживает входное напряжение и напряжение батареи. В случае превышения допустимого значения входного напряжения данная ИМ запирает встроенный силовой полевой транзистор по истечении времени блокировки. Если в процессе зарядки напряжение батареи поднимается до небезопасных уровней, то питание прекращает поступает в систему. Если входной ток превышает токовый порог в течение определённого времени, данная ИС отключит выход. Интегрированный зарядный полевой транзистор способен стабилизировать зарядные напряжение и ток в соответствии с управляющими сигналами от головного устройства. Данный проект также может выступать в качестве источника напряжения с функциями защиты от повышенных напряжения и тока для головного контроллера.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Количество последовательно соединённых ячеек: 1
- Максимальное входное напряжение: 26 В
- Максимальный зарядный ток: 560 мА
- Связь: автономная работа
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Данный базовый проект, в котором используются bq24300 и bq24304, представляет собой интегрированный проект, который позволяет защитить литий-ионные батареи от повреждения зарядной цепи. Интегральная схема постоянно отслеживает входное напряжение, входной ток и напряжение батареи. Проект работает подобно линейному регулятору: при входных напряжениях, не превышающих порог повышенного входного напряжение, выходное напряжение держится на уровне 5,5 В (bq24300), 5,0 В (bq24305) или 4.5 В (bq24304). В том случае, если входное напряжение превышает допустимый порог в течение нескольких микросекунд или дольше, интегральная схема отключает питание зарядной цепи с помощью внутреннего переключателя. В случае повышенного входного тока схема ограничивает ток на безопасном уровне непродолжительное время, прежде чем выключить питание цепи. Кроме того, интегральная схема также отслеживает собственную температуру и выключается, если она становится слишком высокой. Данный базовый проект также обеспечивает опциональную защиты от включения с входным напряжением обратной полярности с помощью внешнего P-канального полевого транзистора.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Количество ячеек батареи: 16
- Максимальное входное напряжение: 26 В
- Максимальный зарядный ток: 200 мА
- Связь: автономная работа
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Базовый проект представляет собой полноценный модуль зарядного устройства для отладки синхронного заряда батареи ноутбука с несколькими ячейками в повышающем турборежиме с использованием устройств bq24735. Данный проект предназначен для генерирования зарядного тока до 4 А для литий-ионных или литий-полимерных батарей. Величина зарядного тока программируется по интерфейсу SMBus с помощью печатной платы интерфейса EV2300. В состав данного базового проекта не входит печатная плата интерфейса EV2300. Для отладки данного решения пользователь должен отдельно заказать печатную плату интерфейса EV2300.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Количество последовательно подключённых ячеек батареи: 1 – 4
- Максимальное входное напряжение: 24 В
- Максимальный зарядный ток: 8 А
- Топология: импульсная
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
В базовом проекте представлено решение для зарядки литий-ионной батареи с 7 ячейками. Он представляет собой интегрированное решение импульсного зарядного контроллера литий-ионных или литий-полимерных батарей. В нём используется синхронный импульсный ШИМ-контроллер с постоянной частотой переключения, высокоточным зарядным током и низким коэффициентом нестабильности выходного напряжения. Среди других функций имеются предварительная зарядная подготовка, остановка зарядки и отслеживание статуса зарядки. Печатная плата в данном решении заряжает батарею в трёх фазах: предварительная зарядная подготовка, зарядка постоянным током и зарядка постоянным напряжением. Зарядка прекращается, когда ток достигает минимального уровня, устанавливаемого пользователем. Программируемый таймер зарядки позволяет организовать безопасный запасной вариант для прекращения зарядки. Данный проект автоматически перезапускает зарядный цикл, если напряжение батареи опускается ниже внутреннего порога, и входит в режим сна с низким током потребления, когда входное напряжение опускается ниже напряжения батареи.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Количество последовательно подключённых ячеек батареи: 1 – 6
- Максимальное входное напряжение: 28 В
- Максимальный зарядный ток: 10 А
- Топология: импульсная
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
- Тестирование

- Определение концентрации газов: — окись углерода, кислород, аммиак, хлор, двуокись хлора. — Поддержка 2- и 3-выводных электрохимических датчиков газа.
- Соответствие нормативам стандартов FCC и IC
- Работа от литиевого элемента питания CR2032
- Мобильное приложение TI’s Gas Sensor iOS Mobile App.
- Рекомендуемые разработчиком датчики кислорода O2 : серия Alphasense A2
- Рекомендуемые разработчиком датчики окиси углерода CO: серия Alphasense CO-AF
- Датчик газа и элемент питания CR2032 в BOM не включены
- Заказать BOM
- Заказать PCB
- Даташит
- Схемотехника
- Програмное обеспечение
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Данная схема представляет собой решение высокопроизводительной системы сбора данных (DAQ) для обработки входных сигналов (с напряжением до ±12 В), наложенных на высокоамплитудные сигналы синфазные сигналы смещения (в процессе тестирования использовались сигналы с межпиковой амплитудой до 155 В и частотой от 0 Гц до приблизительно 15 кГц) по отношению к земляному потенциалу основного источника питания системы. Подавление синфазного сигнала достигается путём генерирования изолированного источника питания, чтобы аналоговый сигнал в цепи плавал вместе с входным синфазным сигналом. Цепь аналогового сигнала состоит из высокопроизводительного 16-битного SAR-АЦП с частотой выборок 1 MSPS с интегрированным аналоговым внешним интерфейсным аппаратным средством (AFE), которое имеет высокий входной импеданс и широкий диапазон входного напряжения (±12 В). Данное решение подходит для таких применений, как модули аналоговых входов для программируемых логических контроллеров (PLC) с межканальной гальванической развязкой, мониторинг состояния автомобильной батареи, мониторинг питания в приводах двигателей переменного тока и измерения с помощью термопар.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.
- Разрешение 16 бит, частоты выборок 1 MSPS, коэффициент подавления синфазного сигнала (CMRR) 120 дБ и коэффициент нелинейных искажений (THD) 108 дБ вкупе с гальванической развязкой
- Изолированная системы сбора данных для подавления высоковольтных синфазных сигналов
- Проект с изолированным источником питания
- Данный проект позволяет вводить высоковольтные синфазные сигналы для тестирования
- Заказать PCB
- Даташит
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
В данной системе биполярного шагового двигателя используются MSP430, DRV8818 и двигатель NEMA 23. Данная система подойдёт для приложений, в которых требуются крутящий момент до 140 дюйм-унция-силы и частота вращения до 800 оборотов в минуту. Двигатель поддерживает входное напряжение с диапазоном от 8 В до 35 В, а его максимальный ток составляет 2,5 А. Наличие множества различных конфигураций позволяет производить тонкую настройку формы тока, включая возможность установки уровня тока, частоты изменения шага, состояний полевых транзисторов H-моста во время затухания тока, длительности затухания тока и времени устранения всплесков тока. Звено управления двигателем умеет встроенные функции защиты от короткого замыкания, возникновения сквозного тока, пониженного напряжения и перегрева.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Множество возможностей настройки формы тока для максимизации гибкости
- Интегрированные силовые полевые транзисторы поддерживают входное напряжение с диапазоном от 8 В до 35 В и генерируют ток до 2,5 А
- Скорость вращения двигателя легко контролируется с помощью частоты сигнала STEP
- Аппаратный конечный автомат модулирует ток с частотой изменения шага до 1/8 для достижения плавности движений
- Встроенные функции защиты от короткого замыкания, возникновения сквозного тока, пониженного напряжения и перегрева
- Даташит
- Схемотехника
- BOM
- Тестирование
В базовом проекте представлен простой метод раскручивания и управления 3-фазным вентильным двигателем постоянного тока (BLDC) вентилятора с напряжением 5 В, который требует минимальных времени и затрат на разработку. В данном проекте используются драйвер BLDC-двигателя DRV10866 без использования датчиков (в звене питания) и таймер TLC555 для генерирования ШИМ-сигнала с переменным коэффициентом заполнения (в схеме управления скоростью). В DRV10866 применяется схема управления с углом коммутации 150 градусов и обратной ЭДС без использования датчиков, благодаря которой отсутствует необходимость в использовании внешних датчиков в двигателе.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Управление низковольтным двигателем с углом коммутации 150 градусов и обратной ЭДС без использования датчиков
- Управление скоростью посредством встроенного потенциометра
- Компактная печатная плата (может уместиться на самом вентиляторе)
- Питание может передаваться по кабелю стандарта микро-USB, источник питания не требуется
- Низкие затраты на разработку; данный проект был протестирован и доступен для заказа
- Отсутствие необходимости в прошивке, отсутствие необходимости в МК
- Даташит
- Схемотехника
- BOM
- Тестирование
В системе управления BLDC-двигателем используются DRV10963, таймер TLC555 и типовой двигатель, рассчитанный на напряжение 5 В. Синусоидальная схема управления двигателем подходит для применения в небольших вентиляторах, от которых требуется низкий уровень генерируемых шумов. Поддерживается диапазон напряжения двигателя от 2,1 В до 5,5 В, а максимальное значение тока составляет 500 мА. Скоростью вращения двигателя можно управлять с помощью ШИМ-входа. Доступен режим ожидания с низким значением тока потребления. Звено управления двигателем имеет такие интегрированные функции защиты, как защита от короткого замыкания, возникновения сквозного тока, пониженного напряжения и перегрева, а также функцию детектирования заблокированного ротора.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Синусоидальная схема управления двигателем
- Интегрированные силовые полевые транзисторы поддерживают входное напряжение с диапазоном от 2,1 В до 5,5 В и генерируют ток до 500 мА
- Скорость вращения двигателя легко контролируется с помощью потенциометра
- Для питания системы требуется один USB-кабель или внешний источник питания
- Точки для быстрого подключения позволяют организовывать внешнее управление
- Полнофункциональная отладочная печатная плата
- Даташит
- Схемотехника
- BOM
- Тестирование
Система состоит из микроконтроллера MSP430, драйвера двигателя DRV8837 и коллекторного двигателя 12 В. Она подходит для разработки устройств, требующих 10300 оборотов в минуту без нагрузки.
Модуль очень компактный – всего 19х33 мм, без учета размеров двигателя. Диапазон входных напряжений питания двигателя – 1,8..11 В, максимальный ток 1,8 А. Несколько вариантов конфигурации модуля позволяют регулировать скорость вращения шпинделя, изменять направление вращения и отключать подачу питания. Модуль имеет встроенную защиту от короткого замыкания, пробоя, пониженного напряжения и перегрева.

- Компактная конструкция системы: 19x33 мм;
- Интегрированная поддержка мощных полевых транзисторов (power FETs) 1.8..11 В, 1.8 А;
- Скорость вращения двигателя легко регулируется с помощью ШИМ интерфейса (IN/IN);
- Низкое сопротивление Rdson MOSFET - всего 280 мОм;
- Встроенная защита от короткого замыкания, пробоя, пониженного напряжения и перегрева.
- Даташит
- Схемотехника
- BOM
- Тестирование
В системе коллекторных двигателей постоянного тока (Brushed Direct Current Motor, BDC) с несколькими двигателями используются MSP430, DRV8816 и двигатель от компании Anaheim Automation. Данный проект подходит для применений, в которых требуется генерирование тока двигателя с диапазоном от 1 А до 2 А при скорости вращения до 20000 об. / мин. Диапазон напряжения питания двигателя составляет от 8 В до 32 В, а максимальное значение тока – 2,5 А. ШИМ-схема позволяет управлять скоростью и стабилизировать ток. H-мост на полевых транзисторах поддерживает работу во время затухания тока, а также позволяет управлять длительностью затухания тока и временем устранения всплесков тока. Звено управления двигателем умеет встроенные функции защиты от короткого замыкания, возникновения сквозного тока, пониженного напряжения и перегрева.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Интегрированные силовые полевые транзисторы поддерживают входное напряжение с диапазоном от 8 В до 35 В и генерируют ток до 2,5 А
- Лёгкая работа с двухканальной системой BDC-двигателей благодаря наличию 3 конфигураций моста
- Скорость вращения двигателя легко контролируется с помощью ШИМ и коэффициента заполнения
- Полностью защищён от пониженного напряжения базы, пониженного напряжения схемы накачки заряда, повышенного тока и перегрева на аппаратном уровне
- Ограничение тока с детектированием повышенного тока благодаря токочувствительному усилителю
- Даташит
- Схемотехника
- BOM
- Тестирование
В базовом проекте для создания 16-канального драйвера низкого уровня для реле, светодиодов и униполярных шаговых двигателей используются два драйвера DRV8860 и МК MSP430 серии Value Line. Данное решение поддерживает напряжение питания двигателя с диапазоном от 8 В до 38 В, генерирует выходной ток 200 мА на каждом из параллельных выходных каналов, имеет функции защиты от короткого замыкания и детектирования разрыва цепи нагрузки. Наличие последовательного интерфейса и последовательное соединение DRV8860 позволяет получить максимум преимуществ в виде минимального количество занятых портов ввода / вывода под входы и простого наращивания количества выходных каналов. Инновационные технологии управления временем подачи напряжения и внутреннего автоматического ШИМ-управления коэффициентом заполнения очевидным образом выполняют функцию энергосбережения в особенности при управлении реле и соленоидами. ШИМ-управление коэффициентом заполнения также может быть использовано для управления яркостью светодиодов. Также в данный проект заложена логика управления униполярными шаговыми двигателями в полношаговом и полушаговом режимах. Звено управления имеет интегрированные функции защиты от короткого замыкания, пониженного входного напряжения и перегрева.
Данный базовый проект имеет характер аппаратно-программного решения.

- Управление с помощью последовательного интерфейса с целью минимизации количества входных сигналов
- Последовательное соединение с целью простого наращивания количества выходных каналов без необходимости в увеличении количество портов ввода / вывода
- Широкий диапазон напряжения питания двигателя от 8 В до 38 В, выходной ток 200 мА на каждом выходном канале
- Параллельные выходы с целью увеличения выходного тока
- Функция диагностики путём считывания выходных состояний и функция защиты от повышенного тока / функция детектирования разрыва цепи нагрузки посредством последовательного интерфейса
- Интегрированные функции защиты от короткого замыкания, повышенного тока, пониженного входного напряжения и перегрева
- Даташит
- Схемотехника
- BOM
- Тестирование
Данный базовый проект сфокусирован на измерении тока высокого уровня с использованием семейства шунтовых измерителей тока с выходом по напряжению от TI. Он может быть использован для измерения тока высокого уровня в промышленных применениях, где синфазные сигналы могут быть ниже уровня земли. В целом, данный проект позволит разработчикам создать схему с электромагнитной совместимостью вокруг шунтовых измерителей тока и получить решения высокоточного измерения тока в присутствии синфазных сигналов широкого диапазона от -14 В до +80 В.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Широкий диапазон синфазных сигналов: от -14 В до 80 В
- Защита от повышенного напряжения: 45 В
- Защита от быстротекущих переходных электрических процессов с амплитудой 1 кВ согласно IEC61000-4-4
- Коэффициент подавления синфазного сигнала (CMRR) более 130 dB при постоянном токе или переменном токе с частотой до 10 Гц
- Общая точность выше 2%
- Смещение 70 мкВ и ошибка усиления 1,4%
- Даташит
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
Базовый проект TIDA-00151 включает в себя систему на кристалле (SOC) PGA450-Q1, являющейся микросхемой интерфейса датчика для автомобильных ультразвуковых датчиков. Она выполняет преобразование и обработку отражённых от объектов сигналов с датчика, а также вычисление расстояние между датчиком и объектами. МК и программная память обеспечивают гибкость настроек для конечного применения.
Примерами таких применений являются системы ультразвуковой помощи при парковке, автопарковки, слежения за мёртвыми зонами и парковки служащими.
К проекту прилагаются файлы для малогабаритной платы, а для сбора тестовых данных была использована отладочная плата PGA450Q1EVM.

- Возможность гибкого подбора датчика (40 кГц – 70 кГц)
- Легко программируемая система на кристалле с ядром 8051
- Интегрированный приёмопередатчик LIN2.1
- Может быть подключен непосредственно к АКБ автомобиля без необходимости в LDO с широким входным диапазоном
- Защита от сброса нагрузки
- AEC Q-100
- Заказать PCB
- Даташит
- Схемотехника
- Програмное обеспечение
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
В данном проекте реализован изолированный преобразователь данных, который использует оставшуюся от интерфейса мощность для питания самого себя. Благодаря этому пропадает требование к наличию дорогостоящей системе передачи питания через изоляционный барьер. Посредством организации связи по повсеместно встречающемуся интерфейсу RS-232 на счётчиках электроэнергии возможно реализовывать такие функции, как конфигурирование и калибровка оборудования предприятия, посредством широкого ряда аппаратного обеспечения испытательных станций.
Наличие изоляционного барьера с рейтингом изоляции 2,5 кВ (среднеквадратичное значение) может гарантировать, что полевые техники смогут безопасно подключаться к счётчикам электроэнергии даже после их установки для проведения диагностики, сбора данных и обновления прошивки.
Данный надёжный интерфейс рассчитан на скорости передачи данных, значительно превосходящие скорости передачи данных по интерфейсу RS-232, для того чтобы гальваническая развязка никогда не была ограничивающим фактор в данном проекте.
Данный базовый проект имеет характер аппаратного решения.

- Гальваническая развязка интерфейса RS-232 с высоким рейтингом изоляции
- Скорость передачи данных до 1 Мбит/с
- Рабочий рейтинг изоляции 2,5 кВ (среднеквадратичное значение) согласно UL
- Интегрированная технология сбора энергии для изолятора и приёмопередатчика RS-232
- Работает с драйверами RS-232 с диапазоном напряжения от 5 В до 12 В
- Заказать BOM
- Заказать PCB
- Даташит
- Схемотехника
- BOM
- Топология платы
Референс дизайн надежного, точного и стабильного передатчика температуры по токовой петле 4…20 мА со сверхнизким энергопотреблением. Он использует RTD датчик с трансмиттером токовой петли 4…20 мА. Дизайн содержит все необходимые на практике материалы для быстрого выхода на рынок; компоновку PCB, логометрические измерения, программную калибровку и линеаризацию датчика RTD. Кроме того, применяется внешняя схема защиты в соответствии со стандартом IEC61000-4 по ESD, EFT и резких скачков. EMC совместимость (по требованиям IEC61000-4) является необходимым условием, чтобы быть уверенным, что решение не только уцелеет в жестких и шумных промышленных условиях, но и обеспечит высокопроизводительную работу. Дизай обеспечивает разработчиков всеми необходимыми файлами для проектирования, включая принципиальную схему, BOM, файлы Altium, герберы и программное обеспечение для микроконтроллера MSP430.

- Компактный форм-фактор 71 мм x 6 мм;
- Вход для подключения датчика RTD совместим с 2-, 3- и 4-проводными датчиками;
- Подключение к любому RTD от PT100 до PT1000;
- Максимальная ошибка измерения: 0,2 °C;
- Выходное разрешение: 0,76 мкА;
- Диапазон напряжения питания: 10 В…33 В постоянного напряжения.
- Заказать BOM
- Даташит
- Схемотехника
- Програмное обеспечение
- BOM
- Топология платы
- Тестирование
Единственной целью данного типового решения является детальная демонстрация способа построения простого и надежного аналогового интерфейса для точного измерения температуры термопарой. В решении TIDA-00168 пошагово рассматриваются теория, эксплуатация и возможные сложности применения датчиков данного типа. Кроме того, данное решение рассматривает такие вопросы, как анализ ошибок измерений, необходимость применения фильтра для защиты от наложения спектра, компенсация холодного спая, методы линеаризации данных с датчика, а так же конструктивные особенности печатной платы.

- Вход сенсора: термопара K-Типа
- Диапазон температур термопары от –200°C до 1372°C
- Точность измерения: 0.02ºC
- Компенсация холодного спая
- Возможность применения резистивного или встроенного в ADS1220 датчика температуры для компенсации холодного спая
- Разработано в соответствии со стандартами IEC61000-4
- Диапазон рабочих температур от –40°C до 85°C
- Заказать BOM
- Заказать PCB
- Даташит
- Схемотехника
- Програмное обеспечение
- BOM
- Топология платы