BDR6122T智能锁专用马达驱动芯片
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高隔离电压的大功率IGBT二单元驱动板TX-DE106D2产品手册目录一、概述 (4)二、结构框图 (4)三、电气参数 (4)3.1 极限参数 (4)3.2 驱动特性 (5)3.3 工作条件 (6)3.4 短路保护特性 (6)3.5 对输入电源要求 (6)四、波形图 (7)4.1 正常驱动波形图 (7)4.3 说明 (7)五、尺寸结构和输入输出接口 (8)5.1 元器件位置示意图 (8)5.2 输入输出接口 (8)5.2.1 电源输入插座Jp (8)5.2.2 信号输入插座Js (8)5.2.3 驱动输出插座Jo1、Jo2 (9)六、应用电路说明 (9)6.1 DC/DC电源输入端Vdc的连接 (9)6.2 驱动板低压侧信号的连接 (9)6.2.1 逻辑电源Vdd (9)6.2.2 输入信号PWM (9)6.2.3 报警信号/Short (9)6.2.4 复位信号Reset (9)6.3 驱动板高压输出侧的连接 (9)6.3.1 驱动输出功率的计算 (9)6.3.2 IGBT的连接 (10)6.3.3 栅极电阻 (10)6.4 短路保护参数的设置 (10)6.4.1 短路保护阈值Vn的设置 (10)6.4.2 保护盲区Tblind的设置 (10)6.4.3 软关断时间Tsoft的设置 (11)6.5 驱动输出脉冲测试方法 (11)6.6 加装死区模块QP102的说明 (11)6.7 典型应用连接 (11)七、相关产品信息 (11)7.1 TX-KE106 (11)7.2 TX-PD106(DC-DC高隔离模块电源) (12)7.3 TX-QP102(死区控制芯片) (12)7.4 TX-DE106D1 (12)八、常见问题 (12)九、其它说明 (12)TX-DE106D2 高隔离电压、大电流IGBT 2单元驱动板一、概述∙ 高隔离电压二单元隔离驱动板,可驱动两只电压≤4500V 的 全系列IGBT 。
无线电基础无线电基本元件第一节电阻器电阻,英文名resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。
欧姆定律说,I=UR,那么R=UI,电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示,有这样的定义:导体上加上一伏特电压时,产生一安培电流所对应的阻值。
电阻的主要职能就是阻碍电流流过。
事实上,“电阻”说的是一种性质,而通常在电子产品中所指的电阻,是指电阻器这样一种元件。
师傅对徒弟说:“找一个100欧的电阻来!”,指的就是一个“电阻值”为100欧姆的电阻器,欧姆常简称为欧。
表示电阻阻值的常用单位还有千欧(kΩ),兆欧(MΩ)。
一、电阻器的种类电阻器的种类有很多,通常分为三大类:固定电阻,可变电阻,特种电阻。
在电子产品中,以固定电阻应用最多。
而固定电阻以其制造材料又可分为好多类,但常用、常见的有RT型碳膜电阻、RJ型金属膜电阻、RX型线绕电阻,还有近年来开始广泛应用的片状电阻。
型号命名很有规律,R代表电阻,T-碳膜,J-金属,X-线绕,是拼音的第一个字母。
在国产老式的电子产品中,常可以看到外表涂覆绿漆的电阻,那就是RT型的。
而红颜色的电阻,是RJ型的。
一般老式电子产品中,以绿色的电阻居多。
为什么呢?这涉及到产品成本的问题,因为金属膜电阻虽然精度高、温度特性好,但制造成本也高,而碳膜电阻特别价廉,而且能满足民用产品要求。
电阻器当然也有功率之分。
常见的是18瓦的“色环碳膜电阻”,它是电子产品和电子制作中用的最多的。
当然在一些微型产品中,会用到116瓦的电阻,它的个头小多了。
再者就是微型片状电阻,它是贴片元件家族的一员,以前多见于进口微型产品中,现在电子爱好者也可以买到了(做无线窃听器?)二、电阻器的标识这些直接标注的电阻,在新买来的时候,很容易识别规格。
可是在装配电子产品的时候,必须考虑到为以后检修的方便,把标注面朝向易于看到的地方。
所以在弯脚的时候,要特别注意。
在手工装配时,多这一道工序,不是什么大问题,但是自动生产线上的机器没有那么聪明。
ER-8000网络型八门控制器——硬件使用说明书目录前言 (1)第1章网络型八门控制器系统简介 (2)第2章网络型八门控制器系统功能特性 (3)2.1 网络型八门控制器功能特点 (3)2.2 网络型八门控制器系统性能指标 (5)2.2.1 事件服务器性能指标 (5)2.2.2 门控制器性能指标 (6)第3章网络型八门控制器系统安装与调试 (7)3.1 网络型八门控制器系统联网图 (7)3.2 网络型八门控制器系统供电结构 (8)3.3 网络型八门控制器系统RS485通信结构 (9)3.4 事件服务器元器件布局 (10)3.5 事件服务器接线端说明 (11)3.6 门控制器元器件布局 (12)3.7 门控制器接线端 (13)3.8 网络型八门控制器系统安装 (14)3.9 门控制器管线安装 (15)3.10 门控制器韦根读卡器接线 (17)3.11 韦根读卡器尺寸及安装 (18)3.12 门控制器电锁接线图 (19)3.13 磁力锁安装 (22)3.14 电插锁安装 (23)3.15 网络型八门控制器通道木门安装 (24)3.16 网络型八门控制器通道防火门 (25)3.17 网络型八门控制器通道双扇有框门安装 (26)3.18 网络型八门控制器通道双向无框门安装 (27)第4章网络型八门控制器系统调试 (28)4.1 门控制器硬件调试步骤 (28)4.2 事件服务器硬件调试步骤 (28)4.3 网络型八门控制器系统联网调试步骤 (28)第5章故障现象及排除 (29)前言欢迎选用基于TCP/IP协议的非接触式IC卡门禁产品。
本说明书将向您全面系统介绍网络型八门控制器的硬件功能特点、硬件结构、设备调试安装、常遇问题以及解决方法等实用参考资料。
旨在为使用本公司产品的广大工程商、系统集成商和最终用户提供一套详尽、实用的硬件使用说明手册。
第1章 网络型八门控制器系统简介门禁管理系统是新型现代化的安全管理系统,主要用于管理重要部门出入口,是实现安全防范管理有效措施。
ZSN603读卡专用芯片DS01060100 1.0.05 Date:2021/02/02—————————————— 概述ZSN603读卡专用芯片是广州致远微电子有限公司开发的一款集成了卡操作指令的芯片,用户不需要进行编程,只需要发送简单的命令,即可完成对卡片的读写。
外部电路设计简单,可以快捷、高效地开发出产品。
—————————————— 产品特性 ◆ 宽工作电压2.8V~3.6V ;◆支持ISO/IEC 14443 TypeA/B 读写器模式; ◆ 集成 TypeB 、PLUS CPU 、Mifare UltraLight 、Mifare S50/S70、SAM 卡的操作命令;◆ 提供ISO14443-4 的半双工块传输协议接口,可方便支持符合 ISO14443-4A 的 CPU 卡及符合 ISO14443-4B 的 TypeB 卡片,支持ISO7816-3接口标准;◆ 支持UART 串口进行指令操作; ◆ 支持I2C 接口指令操作; ◆ 支持直接外接2个读卡天线;◆ 读卡距离可达7cm (取决于天线设计);———————————— 产品应用 ◆ 交通票务 ◆ 智能家居 ◆ 金融财务 ◆ 医疗卫生◆ 休闲娱乐管理———————————————————————————————— 产品图片©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd修订历史目录1. 产品简介 (1)1.1产品概述 (1)1.2产品特性 (1)1.3芯片尺寸 (1)1.4命名规则 (1)1.5产品选型表 (2)2. 硬件描述 (3)2.1引脚分布 (3)2.2引脚说明 (3)3. 电气参数 (5)3.1极限额定参数 (5)3.2芯片管脚电气特性 (5)3.3功耗特性 (5)3.4读卡特性 (5)3.5复位特性 (5)4. 典型应用 (7)4.1普通模式应用 (7)4.2八天线扩展模式应用 (7)5. 封装尺寸 (9)6. 表面贴装条件 (12)7. 存储与运输 (13)8. 包装信息 (14)9. 免责声明 (15)1. 产品简介1.1 产品概述ZSN603读卡专用芯片是广州致远微电子有限公司开发的一款集成了卡操作指令的芯片,用户不需要进行编程,只需要发送简单的命令,即可完成对卡片的读写。
D6-13寸门禁机安装说明书客服电话:4008528400公司官网:/目录1.前言 (3)2.规格参数 (4)3.安装须知 (5)(1)安装准备 (5)(2)安装步骤一【设备安装】 (6)第一步:安装底板固定 (6)第二步:设备接线 (7)第三步:将8PIN连接器和网线连接到主机上 (7)第三步:安装门禁主机 (8)(3)安装步骤二【联网确认】 (9)4.配置激活 (10)5.设备绑定及配置 (10)(1)《社区管理平台》绑定门禁主机 (10)第一步:记录门禁机GUID及安装位置 (10)第二步:平台绑定门禁机 (10)(2)配置功能开启/关闭以及常开时间段 (10)6.设备使用 (10)(1)设备操作指令 (10)(2)开门方式 (11)7.常见问题及解决方案 (12)(1)网络显示未连接? (12)(2)门禁主机无法开机? (12)1.前言本说明书文档适用于D6-13寸门禁机系列设备的现场安装作业指导。
●安装场景D6-13寸门禁机系列设备适用于办公区域、酒店、通道闸机、写字楼、学校、商场、商店、社区、公共服务及管理项目等需要用到人脸门禁的场所。
●产品分类3.安装须知负责安装与日常维护本设备人员,必须具备安全操作基本技能,在安装使用本产品前,务必认真阅读和执行产品手册规定的安全规范。
●施工耗材:护套线(国标)RVV3*1.5或RVV4*1.0,避免用线不良;●供给电压过高,会导致元器件烧毁;●供给电压过低,会导致设备不断重启或不能正常运行;●极性接反,可能引起元器件严重发热致使设备烧毁;●设备壁挂式安装在比较恶劣的室外环境下,建议配套防雨罩。
(1)安装准备安装前准备门禁主机、安装底板、8PIN连接线、两颗内六螺丝及安装工具等。
(2)安装步骤一【设备安装】第一步:安装底板固定在墙面预留安装位置,把线路从出线孔中引出,用螺丝刀把底板进行固定。
第二步:设备接线注意:图中连接线的颜色,只用作分层各设备之间连接有交合线,不代表实际的接线颜色。
有刷直流马达驱动电路MX612 有刷直流马达驱动电路MX612概述该产品为电池供电的玩具、低压或者电池供电的运动控制应用提供了一种集成的有刷直流马达驱动解决方案。
电路内部集成了采用N沟和P沟功率MOSFET设计的H桥驱动电路,适合于驱动有刷直流马达或者驱动步进马达的一个绕组。
该电路具备较宽的工作电压范围(从2V到10V),最大持续输出电流达到1.2A,最大峰值输出电流达到2.5A。
该驱动电路内置过热保护电路。
通过驱动电路的负载电流远大于电路的最大持续电流时,受封装散热能力限制,电路内部芯片的结温将会迅速升高,一旦超过设定值(典型值150℃),内部电路将立即关断输出功率管,切断负载电流,避免温度持续升高造成塑料封装冒烟、起火等安全隐患。
内置的温度迟滞电路,确保电路恢复到安全温度后,才允许重新对电路进行控制。
特性●低待机电流(小于0.1uA);●低静态工作电流;●集成的H桥驱动电路;●内置防共态导通电路;●低导通内阻的功率MOSFET管;●内置带迟滞效应的过热保护电路(TSD);●抗静电等级:3KV (HBM)。
典型应用● 2-6节AA/AAA干电池供电的玩具马达驱动;● 2-6节镍-氢/镍-镉充电电池供电的玩具马达驱动;● 1-2节锂电池供电的马达驱动引脚排列 引脚定义功能框图注:D A JAT A表示电路工作的环境温度,θJA为封装的热阻。
150℃表示电路的最高工作结温。
(2)、电路功耗的计算方法: P =I2*R其中P为电路功耗,I为持续输出电流,R为电路的导通内阻。
电路功耗P必须小于最大功耗P D(3)、人体模型,100pF电容通过1.5KΩ 电阻放电。
注:(1)、逻辑控制电源VCC与功率电源VDD内部完全独立,可分别供电。
当逻辑控制电源VCC掉电之后,电路将进入待机模式。
(2)、持续输出电流测试条件为:电路贴装在PCB上测试,SOP8封装的测试PCB板尺寸为25mm*15mm。
电特性参数表测试原理图PMOS体二极管导通电压测试原理图NMOS体二极管导通电压测试原理图时间参数测试原理图时间参数定义MX612电特性曲线典型应用线路图图1 MX612典型应用线路图特别注意事项:图1中的功率电源VDD对地去耦电容(C1)容值应根据具体的应用调整,VDD电压越高,输出峰值电流越大,C1取值越大,但是电容C1的取值至少需要4.7uF。
BDR6122T 1.8A Low-Voltage H-Bridge Driver
DESCRIPTION
The BDR6122T provides an integrated motor driver for cameras, consumer products, toys and other application with low-voltage or battery-powered motion control.
The BDR6122T can supply up to 1.8A of output DC current. It operates on a motor power supply (VM) from 0 to 11V and a device power supply voltage (VCC) of 1.8V to 5V.
Ultra- low r ds-on allows SOP-8 package available. The BDR6122T has a PWM (IN1-IN2) input interface Full protections are integrated with over-current protection, under-voltage lockout and over-temperature shutdown.
APPLICATION
∙Cameras
∙DSLR Lenses
∙Consumer Products
∙Toys
∙Robotics FEATURE
∙H-Bridge Motor Driver
- DC Motor or Other Loads
- Low On-Resistance : HS+LS 280mΩ
∙ 1.8-A Maximum DC Drive Current
∙Separate Motor and Logic Supply
- Motor VM : 0 to 11V
- Logic VCC : 1.8V to 5V
∙Low-Power Sleep Mode
- 10nA with I VM and I VCC
∙Small Package and Footprint
- 8-Pin DFN with Thermal PAD (2.0 X 2.0 mm) - 8-Pin SOP
∙Protection Features
- VCC Under-voltage Lockout
- Over-Current Protection
- Thermal Shutdown
BLOCK DIAGRAM
Figure 1. Function Block Diagram
APPLICATION CIRCUIT
Figure 2. Schematic of Application
*C3 is optional for better performance. Details are referred to at the chapter “Power Supply Recommendations”.
PIN DESCRIPTION
VM OUT1OUT2GND
IN2
IN1nSLEEP VCC DFN-8
VM OUT1OUT2GND
IN2
IN1nSLEEP VCC SOP-8
FUNCTION DESCRIPTION
BRIDGE CONTROL
The BDR6122T is controlled using a PWM input interface, also called an IN-IN interface. Each output is controlled by a
PROTECTION MANAGEMENT
FUNCTIONAL MODES
The BDR6122T is active unless the nSLEEP pin is brought logic low. In sleep mode, the H-bridge FETs are disabled
POWER SUPPLY RECOMMENDATIONS
Having appropriate local bulk capacitance is an important factor in motor-drive system design. It is generally beneficial to have more bulk capacitance.
The amount of local bulk capacitor needed depends on the following factors ,
∙The highest current required by the motor system.
∙The power-supply capacitance and ability to source current
∙The amount of parasitic inductance between the power supply and motor system
∙The acceptable voltage ripple
∙The type of motor used (brushed dc, brushless dc, stepper)
∙The motor braking method
The inductance between the power supply and motor drive system limits the rate at which current can change from the power supply. If the local bulk capacitance is too small, the system responds to excessive current demands or dumps from the motor with a change in voltage. When adequate bulk capacitance is used, the motor voltage remains stable and high current can be quickly supplied.
The voltage rating for bulk capacitors should be higher than the operating voltage, to provide margin for cases when
Figure 3. Motor Driver System with External Power Supply
PCB LAYOUT
The VM and VCC should be bypassed to GND using low-ESR ceramic capacitors with recommended value of 0.1µF. These capacitors should be placed as close to the VM and VCC as possible with a thick trace or ground plane connection to GND.
0.1uF0.1uF
ELECTRICALCHARACTERISTICS
TIMING REQUIREMENTS
T A =25℃
IN1
IN2
OUT1
OUT2
OUTx
TYPICAL OPERATING CHARACTERISTICS
Figure 12. 50% Duty Cycle , Forward Direction Figure 13. 20% Duty Cycle , Forward Direction Figure 14. 50% Duty Cycle , Reverse Direction Figure 15. 20% Duty Cycle , Reverse Direction
PACKAGE INFORMATION 8-PIN, DFN
Note:Refer to JEDEC MO-229
8 PINS, SOP, 150MIL
Notes:
1. Refer to JEDEC MS-012AA
2. All dimensions are in millimeter。