变频驱动控制的低功耗模式下的耗电288mW和27mW
发布时间:2022/10/10 12:49:59 访问次数:73
AT32F421C8T7作为变频驱动控制的核心部件,通过控制变频器中的IGBT、电流传感器达到节能、调速的目的,并实现变频器的保护功能,如过流、过压、过载保护等。
AT32F421具有高速GPIO处理响应速度,以及快速ADC转换速率,高达2MHz以上,极大的提高了变频器的响应速度,可以对转矩进行精确控制,具有系统响应快,调速范围广,加减速性能好等特点。在对转矩控制要求高的场合,具备优越的控制性能。
伺服器还拥有Futaba独有的S.BUS/S.BUS2.和Command(RS485 or TTL)的控制信号。S.BUS2允许双向通信,可以支持连接遥测传感器,遥测数据回传至遥控器得以实现。
PI2EQX16924是可透过1.8V电压轨运作的PCIe 4.0 ReDriver,其他竞争解决方案则须使用3.3V电压轨,因此适合各式各样的运算和数据通讯产品应用。
PI2EQX16924在活动和低功耗模式下的耗电量分别只有288mW和27mW,是可携式产品应用中节省电池电量非常重要的一项特色。
PI2EQX16924能处理高达16Gbps的数据传输速率。装置符合PCIe 4.0标准,同时向下兼容PCIe 1.0、2.0和3.0代的标准。支持-40°C到85°C的工业温度范围。
PI2EQX16924 ReDriver采用32接脚的X2-QFN封装。

制作难度:中等
这是一个利用物体遮挡来实现开关的电路。
R1和VDl组成一个红外发射电路,VD2用于接收VD1发出的红外信号。
vD2工作在反向偏压状态,当VD2接收到红外信号时,趋于导通,两端电压降减小,VT1的基极电压升高,大于0.7V时,NPN型的三极管VT1导通,其集电极电压变为低电平,VT2的基极也同时变为低电平,PNP型的二极管VT2导通,电源经VD3向C2充电,C2很快充满电,则此时VT3的基极也呈现高电平,NPN型的三极管VT3导通,继电器K吸合,它的常开触点闭合,LED点亮,红外线遮挡开关原理。
AT32F421C8T7作为变频驱动控制的核心部件,通过控制变频器中的IGBT、电流传感器达到节能、调速的目的,并实现变频器的保护功能,如过流、过压、过载保护等。
AT32F421具有高速GPIO处理响应速度,以及快速ADC转换速率,高达2MHz以上,极大的提高了变频器的响应速度,可以对转矩进行精确控制,具有系统响应快,调速范围广,加减速性能好等特点。在对转矩控制要求高的场合,具备优越的控制性能。
伺服器还拥有Futaba独有的S.BUS/S.BUS2.和Command(RS485 or TTL)的控制信号。S.BUS2允许双向通信,可以支持连接遥测传感器,遥测数据回传至遥控器得以实现。
PI2EQX16924是可透过1.8V电压轨运作的PCIe 4.0 ReDriver,其他竞争解决方案则须使用3.3V电压轨,因此适合各式各样的运算和数据通讯产品应用。
PI2EQX16924在活动和低功耗模式下的耗电量分别只有288mW和27mW,是可携式产品应用中节省电池电量非常重要的一项特色。
PI2EQX16924能处理高达16Gbps的数据传输速率。装置符合PCIe 4.0标准,同时向下兼容PCIe 1.0、2.0和3.0代的标准。支持-40°C到85°C的工业温度范围。
PI2EQX16924 ReDriver采用32接脚的X2-QFN封装。

制作难度:中等
这是一个利用物体遮挡来实现开关的电路。
R1和VDl组成一个红外发射电路,VD2用于接收VD1发出的红外信号。
vD2工作在反向偏压状态,当VD2接收到红外信号时,趋于导通,两端电压降减小,VT1的基极电压升高,大于0.7V时,NPN型的三极管VT1导通,其集电极电压变为低电平,VT2的基极也同时变为低电平,PNP型的二极管VT2导通,电源经VD3向C2充电,C2很快充满电,则此时VT3的基极也呈现高电平,NPN型的三极管VT3导通,继电器K吸合,它的常开触点闭合,LED点亮,红外线遮挡开关原理。