BL1117-上海贝岭
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BL0906应用指南目录交流电能测量 (1)应用电路图:(1U6I模式) (1)电阻采样方式 (1)关于有功功率防潜动阈值设置 (4)互感器采样方式 (5)寄存器设置 (7)关于电参数转换 (7)电网频率转换 (8)PCB设计注意事项 (8)BL0906是上海贝岭股份有限公司开发的一款内置时钟多路免校准电能计量芯片,最多可测量6相电能,适用于电动自行车充电桩、PDU、多回路电表等需要多路计量的场景。
BL0906集成了7路高精度Sigma-Delta ADC,可同时测量7路信号(电流或电压)。
BL0906能够测量电流、电压有效值、有功功率、有功电能量等参数,可输出快速电流有效值(用于漏电监控、过流保护等故障检测),波形输出等功能,通过UART或高速SPI接口输出数据,交流电能测量应用电路图:(1U6I模式)电阻采样方式上海贝岭股份有限公司2 / 9V1.0 上海市宜山路810号************或173****5186注意:1)M1~M6缺省功能为过流报警输出,M1管脚可配置为校表脉冲输出(具体配置见MODE3寄存器说明);2)SPI、UART接口的速率,通信协议的描述见“BL0906 datasheet Vx.x.pdf”;3)BL0906在出厂时已做增益修正,如果要免校准,外围器件的精度保证在1%以内;4)Uart通信模式时,RX、TX管脚需要外接上拉电阻;寄存器设置采用1毫欧合金电阻进行采样时,电流通道采用16倍增益,电压通道采用1倍增益;0000=1倍;0001=2倍;0010=8倍;0011=16倍;(注意:输入通道的最大差分电压±0.6V指的是1倍增益,如果使用16倍增益,则输入通道的最大差分电压为±37.5mV)注意:需要先向0x9E(US_WRPROT)寄存器写入0x5555后,才能写入增益相关设置!关于电参数转换BL0906在定义产品时考虑到大部分用户厂家不是专业计量器具厂家,没有专业的校准设备,对电能计量精度要求也相对较低,只是提供用电参考信息,不作计费标准。
深圳市技新电子科技有限公司www.jixin.pro
STM8S105C6T6最小系统板V1.0.0.0
模块尺寸图:
品质说明:
PCB 设计软件:LCEDA()
元器件提供商:立创商城()
电路板制造商:深圳嘉立创()
STM8S105C6T6最小系统板产品手册
方法一:进入技新网(jixin.pro)->产品中心->搜索该模块名称->进入该模块页面下载
方法二:https://www.jixin.pro/product/874.html
资料获取:
模块简介:
模块采用STM8S105C6T6为核心,并将所有的
IO 口引出,电源可选择5V 或3.3V 供电并引出5V 与3.3V 的电源接口。
带有两个LED 指示灯,四个按键,引出SWIM 接口与串口接口、电流测试接口和外扩接口,集成蜂鸣器电路。
产品特点:
引出MCU 所有IO、电源、下载、测试等接口可选择5V 或3.3作为MCU 供电可选择SWIM 或串口下载程序
提示:1、想直接用我们的封装做产品,在LCEDA 直接搜索我们的封装名称即可找到并使用
2、你的产品要用到和我们一样的元器件,在立创商城搜索框输入“器件编号”即可直达
深圳市技新电子科技有限公司www.jixin.pro STM8S105C6T6最小系统板V1.0.0.0。
BL8307 Ballast control IC主要特点n可驱动由双极型晶体管或MOSFET组成的半桥电路n驱动双极型晶体管时,基极回路注入电流强度可自动调节n低功耗启动(启动电流小于100uA)n启动电路具有2V的迟滞(电源电压高于13.7V芯片启动,低于11.7V关闭输出)n预热时间、预热频率与工作频率均可调整n有预热结束输出信号,可用做CUTOFF n有窗口比较器,可做EOL检测和保护n在点火时,有升频功能,可做过流或过压控制n有过扫频功能,可改善低温点火性能n内置一误差放大器,可做简单调光功能典型应用n电子镇流器及节能灯或其他功能简介BL8307是荧光灯电子镇流器专用驱动控制电路,可为荧光灯提供正常工作所需要的预热、点火以及故障保护等功能,且预热时间可以通过外置预热电容CPRE进行设置,同样的,荧光灯的预热频率及工作频率也可以分别通过外接电阻RPRE 和RT进行调节。
BL8307的另外一个特点就是可以驱动13XXX系列的双极型晶体管半桥和MOS晶体管半桥。
比较早期的BL8305A,BL8307的驱动输出电压范围和灯异常保护作了适当的改进,外围电路也作了适当的简化,所以电路更具实用。
在对荧光灯提供完善保护机制的同时,又加入了一个内置误差放大器可用作调光。
电路可具有固定死区(驱动MOS型半桥:1.5us;驱动双极型半桥:3us),以防止半桥上、下管同时导通,以实现零电压开(ZVS),降低损耗,对半桥电路起到保护作用。
_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________Contentspage 1系统框图 (3)2引脚定义 (3)2.1 管脚图 (3)2.2 管脚描述 (4)3 功能描述 (4)3.1 上电启动及芯片供电 (4)3.2 预热、点火及运行 (5)3.3 MOSFET型和Bipolar型半桥驱动 (6)3.3.1 Bipolar型半桥驱动 (6)3.3.2 MOSFET型半桥驱动 (7)3.4调光 (8)3.5 故障保护 (8)3.5.1 点火模式下的过流保护 (8)3.5.2 进入正常工作模式后的过流保护 (9)3.5.3 荧光灯寿命结束检测保护 (9)3.6 PEND输出信号 (10)4 技术参数 (10)4.1 极限参数 (10)4.2 温度参数 (10)4.3 电特性参数 (11)5 电参数特性图....................................................................................................... 错误!未定义书签。
BL0910十相交/直流电能计量芯片数据手册V1.02目录1、产品简述 (6)2、基本特征 (7)2.1主要特点 (7)2.2系统框图 (9)2.3管脚排列(LQFP48) (9)2.4性能指标 (11)2.4.1电参数性能指标 (11)2.4.2极限范围 (12)3、工作原理 (14)3.1电流电压波形产生原理 (14)3.1.1相位补偿 (14)3.1.2通道偏置校正 (15)3.1.3通道增益校正 (16)3.1.4电流电压波形输出 (16)3.2有功功率计算原理 (18)3.2.1有功波形的选择 (18)3.2.2有功功率输出 (18)3.2.3有功功率校准 (19)3.2.4有功功率的防潜动 (20)3.2.5有功功率小信号补偿 (21)3.3有功能量计量原理 (21)3.3.1有功能量输出 (22)3.3.2有功能量输出选择 (22)3.3.3有功能量输出比例 (23)3.4电流电压有效值计算原理 (23)3.4.1有效值输出 (24)3.4.2有效值输入信号的设置 (24)3.4.3有效值刷新率的设置 (25)3.4.4电流电压有效值校准 (25)3.4.5有效值的防潜动 (26)3.5快速漏电/过流检测原理 (27)3.5.1快速有效值输出 (27)3.5.2快速有效值输入选择 (28)3.5.3快速有效值累计时间和阈值 (28)3.5.4电网频率选择 (28)3.5.6过流指示 (29)3.5.7继电器控制 (30)3.6无功计算 (30)3.6.1无功功率输出 (30)3.6.2无功功率校准 (31)3.6.3无功功率的防潜动 (31)3.6.4无功功率小信号补偿 (32)3.6.5无功能量输出 (32)3.6.6无功计算输入选择 (32)3.7视在和功率因子计算 (32)3.7.1视在功率和能量输出 (33)3.7.2视在功率校准 (33)3.7.3功率因子 (34)3.8温度计量 (34)3.9电参数计量 (34)3.9.1线周期计量 (34)3.9.2线频率计量 (35)3.9.3相角计算 (35)3.9.4功率符号位 (36)3.10故障检测 (37)3.10.1过零检测 (37)3.10.2峰值超限 (37)3.10.3线电压跌落 (38)3.10.4过零超时 (39)3.10.5电源供电指示 (40)3.10.6 ADC关断 (40)4、内部寄存器 (42)4.1电参量寄存器 (42)4.2校表寄存器(外部写) (45)4.3OTP寄存器 (51)4.4模式寄存器 (52)4.4.1模式寄存器1(MODE1) (52)4.4.2模式寄存器2(MODE2) (53)4.4.3模式寄存器3(MODE3) (53)4.5中断状态寄存器(STATUS1/STATUS2) (54)4.5.1STATUS1寄存器 (54)4.5.2STATUS3寄存器 (55)4.6校表寄存器详细说明 (55)4.6.1通道PGA增益调整寄存器 (55)4.6.2相位校正寄存器 (56)4.6.3有效值增益调整寄存器 (57)4.6.5有功小信号补偿寄存器 (58)4.6.6无功小信号补偿寄存器 (59)4.6.7防潜动阈值寄存器 (59)4.6.8快速有效值相关设置寄存器 (60)4.6.9过流报警及控制 (61)4.6.10ADC使能控制 (62)4.6.11能量读后清零设置寄存器 (62)4.6.12用户写保护设置寄存器 (62)4.6.13软复位寄存器 (63)4.6.14通道增益调整寄存器 (63)4.6.15通道偏置调整寄存器 (64)4.6.16有功功率增益调整寄存器 (64)4.6.17有功功率偏置调整寄存器 (65)4.6.18无功/视在功率增益调整寄存器 (66)4.6.19无功/视在功率偏置调整寄存器 (66)4.6.20CF缩放比例寄存器 (66)4.7电参数寄存器详细说明 (67)4.7.1波形寄存器 (67)4.7.2有效值寄存器 (67)4.7.3快速有效值寄存器 (68)4.7.4有功功率寄存器 (69)4.7.5无功功率寄存器 (70)4.7.6视在功率寄存器 (70)4.7.7电能脉冲计数寄存器 (70)4.7.8波形夹角寄存器 (71)4.7.9快速有效值保持寄存器 (72)4.7.10功率因数寄存器 (73)4.7.11线电压频率寄存器 (73)5、通讯接口 (74)5.1SPI (74)5.1.1概述 (74)5.1.2工作模式 (74)5.1.3帧结构 (74)5.1.4读出操作时序 (75)5.1.5写入操作时序 (76)5.1.6SPI接口的容错机制 (76)5.2UART (77)5.2.1概述 (77)5.2.2每个字节格式 (77)5.2.3读取时序 (77)5.2.4写入时序 (78)6、典型应用图 (79)7、封装信息 (80)7.1订单信息 (80)7.2封装 (80)7.3封装外观 (80)1、产品简述BL0910是一颗内置时钟多路免校准电能计量芯片,最多可以实现10相交/直流电能计量。
1117稳压芯片参数
稳压芯片参数是指一种半导体元件,其主要功能是提供调节和稳定的电压输出,用于维护电子系统的性能和安全的稳定运转。
这种半导体芯片是一种非常重要的元件,它可以控制和调整电路的电压,从而保证电子设备的正常运行。
1117稳压芯片是一种常用的稳压芯片,它有三种型号:
LM1117-2.5V、LM1117-3.3V和LM1117-5.0V。
它采用恒流恒压工作模式,其最大输出电流在1A左右,并且可以承受较大的负载波动。
其参数如下:
1)输出电压:2.5V,3.3V,5.0V;
2)输出电流:最大1A,最大输入电压为36V;
3)保护功能:具有短路保护和过压保护功能;
4)输出噪声:低于50μV/V;
5)开关频率:1.2MHz;
6)热型号:SOT-223、 PDIP-8或TO-251-2。
1117稳压芯片具有非常多的优势,它可以具有短路保护,热保护和过压保护功能,从而保证电路的可靠性。
它的封装和热型号也可以根据客户要求定制,使用非常方便。
此外,它还具有良好的静态性能和动态性能,因此可以很好地适应高频或工业应用环境。
1117稳压芯片的应用也非常广泛,它可以用于电脑,网络设备,电源适配器,数字家电,汽车电子和通讯设备等领域。
它可以提供稳定的电压输出,保证电子系统正常工作,可靠性更好。
综上,1117稳压芯片参数具有较高的性能,可以很好地保证电子系统的可靠性。
它的应用非常广泛,可以满足多种不同的电子设备的需求。
它的优势使它成为一种非常有价值的稳压芯片元件,也是电路设计中的一种重要元件。
1117芯片
1117芯片是一款由比特大陆设计和生产的ASIC芯片,用于比特币矿机。
下面将对1117芯片进行详细介绍。
1117芯片是比特大陆推出的第二代ASIC芯片,采用28nm制
程工艺。
该芯片采用了先进的架构设计,能够提供更高的性能和更低的功耗。
1117芯片在处理能力上有着显著的提升。
它采用了比特大陆
自主研发的SHA256算法,能够实现高达50 GH/s的计算能力。
这意味着1117芯片能够以每秒50亿次的速度执行SHA256算
法运算,从而提高矿机的挖矿效率。
除了性能方面的提升,1117芯片还具有出色的功耗表现。
它
采用了先进的能量管理技术,能够在高性能的同时降低功耗。
与上一代芯片相比,1117芯片的功耗下降了20%,从而降低
矿机的运行成本。
此外,1117芯片还具有良好的稳定性和可靠性。
它采用了比
特大陆自主研发的故障定位技术和自动故障转移技术,能够自动检测和修复芯片中的故障。
这样一来,即使遇到芯片故障,也不会影响整个矿机的运行。
最后,1117芯片还支持多种数据接口,包括PCIe、UART和
I2C接口等。
这使得1117芯片可以轻松与其他硬件设备进行
连接和通信,为用户提供更加便捷的使用体验。
总之,1117芯片是一款性能强劲、功耗低、稳定可靠的ASIC 芯片,适用于比特币矿机。
它的推出将进一步提升矿机的挖矿效率,为用户创造更多的收益。