Номинальные ряды E6, E12, E24

Название ряда указывает общее число элементов в нём, т. е. ряд E24 содержит 24 числа в интервале от 1 до 10, E12 — 12 чисел и т. д.

Каждый ряд соответствует определённому допуску в номиналах деталей. Так, детали из ряда E6 имеют допустимое отклонение от номинала ±20 %, из ряда E12 — ±10 %, из ряда E24 — ±5 %. Собственно, ряды устроены таким образом, что следующее значение отличается от предыдущего чуть меньше, чем на двойной допуск.

Указание на схемах номиналов элементов, не принадлежащих никакому ряду без особого технического обоснования, считается неграмотностью. Поэтому хорошие радиоинженеры помнят ряд E24 наизусть. Значения номиналов для некоторых рядов приведены в таблице: Continue reading »

 

В данной статье расмоорим расчет простого транзисторного ключа включенного по приведенной ниже схеме.

Рис.1

В нашем случае R1 это сопротивление в цепи базы, а R2 это сопротивлени нашей нагрузки. Continue reading »

 

Черновик.

Распространенные стандарты применяемые в RFID.

ISO Стандарты

В настоящее время в качестве международного стандарта в области RFID выступает различное множество стандартов описывающих различные области RFID:

  • ISO 11784 — «Радиочастотная идентификация животных — Структура кодов»
  • ISO 11785 — «Радиочастотная идентификация животных — Техническая концепция»
  • ISO 14223 — «Радиочастотная идентификация животных — Транспондеры с расширенными функциями»
  • ISO 10536 — «Идентификационные карты. Бесконтактные чиповые карты»
  • ISO 14443 — «Идентификационные карты. Бесконтактные чиповые карты. Карты с малым расстоянием считывания»
  • ISO 15693 — «Идентификационные карты. Бесконтактные чиповые карты. Карты средней дальности считывания»
  • DIN/ISO 69873 — «Носители данных для инструмента и зажимных устройств»
  • ISO/IEC 10374 — «Идентификация контейнеров»
  • VDI 4470 — «Системы охраны товаров»
  • ISO 15961 — «RFID для управления товарами: управляющий компьютер, функциональные команды меток и другие синтаксические возможности»
  • ISO 15962 — «RFID для управления товарами: синтаксис данных»
  • ISO 15963 — «Уникальная идентификация радиочастотных меток и регистрация владельца для управления уникальностью»
  • ISO 18000 — «RFID для управления товарами: беспроводной интерфейс»
  • ISO 18001 — «Информационные технологии — RFID для управления товарами — Рекомендуемые профили приложений»

Применимо для частоты 13.56Mhz:

ISO15693 ISO14443A ISO14443B
TI (Tag It) Mifare S50 AT88RF020
NPX (I-code SLI) Mifare S70 SR176
ST (LRI512) Mifare ultra light SR1X4K
Fujitsu (MB89R116)
Infineon
EM

 

 

ITG-3200 – однокристальный 3-осевой MEMS гироскоп с цифровым выходом, оптимизированный для игр, 3D манипуляторов и 3D удаленного управления. Микросхема имеет повышенную температурную стабильность, избавляя от дополнительной калибровки. Уменьшенный, по сравнению с предыдущим поколением, уровень шума упрощает разработку устройств и повышает чувствительность к движениям.

Для оцифровки сигнала ITG-3200 имеет три 16-разрядных АЦП. Примененные в микросхеме технические новшества позволили на 67% уменьшить размер корпуса и на 50% снизить энергопотребление.

Гироскоп ITG-3200 обеспечивает высокую производительность, низкий уровень шума и низкую стоимость. Микросхема выдерживает удары с ускорением до 10000 g.
С целью увеличения гибкости в выборе источника питания ITG-3200, кроме вывода для питания аналоговой части — VDD, имеет отдельный вывод VLOGIC для питания I2C-интерфейса. Напряжение на выводе VLOGIC может быть в диапазоне 1,71 В…VDD. Потребляемый ток составляет 6,5 мА в рабочем режиме и 5 мкА в спящем. Continue reading »

 

MCP79410-I/MS и MCP79410-I/SN – это часы реального времени (RTC) с цифровой компенсацией для повышения точности часов/календаря, программируемым управлением выходом для универсальных схем, чувствительных к потребляемой мощности, автоматическим переключением на резервные источники питания, с запоминанием момента переключения, энергонезависимой памятью для хранения данных. Микросхеме требуется кварцевый резонатор на частоту 32,768 кГц. Отсчет времени ведется с использованием внутренних регистров. Для обмена данными используется шина I2C (100 кГц или 400 кГц).

Часы/календарь автоматически учитывают разную продолжительность месяца, включая високосные года. Допустимым является как 24-часовой, так и 12-часовой формат времени с индикацией AM/PM. В микросхеме имеются настраиваемые будильники с независимой установкой секунд, минут, часов, дня недели, числа или месяца. Используя программируемый вывод CLKOUT, от микросхемы можно получить выходной синхросигнал с частотой 32,768, 8,192, 4,096 кГц, 1 Гц или сигнал будильника. Continue reading »

 

DRV8412/DRV8432 представляют собой высокоэффективные и высокоинтегрированные сдвоенные мостовые драйверы управления электродвигателем с развитой системой защиты.

Благодаря низкому сопротивлению открытого канала RDS (ON) плечевых MOSFET-транзисторов и интеллектуальной системе управления, производительность данного драйвера при управлении электродвигателями может достигать 97%, что дает возможность использования менее мощных источников питания и меньших размеров теплоотводящих элементов. Эти обстоятельства позиционируют драйвер как отличный вариант для разработки энергоэффективных устройств.

Драйверы DRV8412 и DRV8432 работают от двух источников питающего напряжения: первый, 12 В – питание линий VDD и GVDD, второй, до 50 В – напряжение питания линии PVDD. Частота переключений драйверов может достигать 500 КГц, что обеспечивает простое и точное регулирование и высокое КПД. Также в устройствах интегрирована передовая схема защиты, осуществляющая защиту от различных аварийных ситуаций, способных вывести систему из строя. Continue reading »

 

Вопрос о том, как можно дешево изготавливать печатные платы в домашних условиях, волнует радиолюбителей всего мира, наверное, с самого момента изобретения печатных плат. И если несколько лет назад выбор технологий был не так уж велик, то сегодня благодаря развитию современной техники радиолюбители получают возможность быстро и качественно изготавливать печатные платы без применения какого-либо дорогостоящего оборудования. Данная статья является попыткой обобщения всей известной информации о процессе изготовления печатных плат в домашних условиях. Из всего множества существующих технологий были выбраны только те, которые не требуют значительных материальных затрат и достаточно просты в осуществлении.

Собственно, весь процесс изготовления печатной платы можно условно разделить на пять основных этапов:

  • предварительная подготовка заготовки (очистка поверхности, обезжиривание);
  • нанесение тем или иным способом защитного покрытия;
  • удаление лишней меди с поверхности платы (травление);
  • очистка заготовки от защитного покрытия;
  • сверловка отверстий, покрытие платы флюсом, лужение.

Continue reading »

 

В этой статье мы рассмотрим 10 основных правил применения тиристоров и триаков (симисторов) при проектировании устройств управления мощностью.


Тиристор

Тиристор — управляемый диод, в котором управление током от анода к катоду происходит за счет малого тока управляющего электрода (затвора).

Вольтамперная характеристика тиристора показана на Рис. 2.

Continue reading »

 

It's some example for blinking on PE7 of ATXmega64A3

#include <stdio.h>
#include <avr\io.h>

void Config32MHzClock(void);

int main(void)
{
  Config32MHzClock(); // configure sysclk=32MHz RC oscillator

  CLK.PSCTRL = 0x00;  // no division on peripheral clock

  // make clkout on PORTE:7
  PORTCFG.CLKEVOUT = PORTCFG_CLKOUT_PE7_gc;
  PORTE.DIR = (1<<7); // clkout

  // configure timer/counter0
  TCC0.CTRLA = 0x7;   // clk/1024

  // configure PORTF:0 as output to LED
  PORTF.DIR=(1<<0);

  // blink LED at 2Hz
  while(1)
  {
     PORTF.OUT ^= (1<<0);
     while(TCC0.CNT < 7812) // roughly 250ms
          asm("nop");
    TCC0.CNT=0; // reset
  };

return 0;
};

void Config32MHzClock(void)
{
  CCP = CCP_IOREG_gc; //Security Signature to modify clock
  // initialize clock source to be 32MHz internal oscillator (no PLL)
  OSC.CTRL = OSC_RC32MEN_bm; // enable internal 32MHz oscillator
  while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm)); // wait for oscillator ready
  CCP = CCP_IOREG_gc; //Security Signature to modify clock
  CLK.CTRL = 0x01; //select sysclock 32MHz osc
};
 

Пытаясь подключить LCD OSD070TN84 к ICnova-AP7000-Base столкнулся со следующей проблемой: выход LCD_CC процессора AP7000 формирует PWM сигнал управления яркостью дисплея с опорной частотой ~ 68 kHz, а для дисплея требуется частота PWM от 100 до 300 Hz. Не долго думая применил ATtiny13 в качестве конвертера.

На входе имеем сигналы LCD_CC — управление яркостью и LCD_PWR выключение подсветки.

Подключение:

ATtiny13
ICnova_LCD_CC PB2
ICnova_LCD_PWR PB4
LCD_PWM PB0
MOSFET PB3

Continue reading »

© 2011 ADTL Blog Suffusion theme by Sayontan Sinha