Новости электроники
Архив : 13 Март 2007 год
Новые микросхемы Fairchild Semiconductors FDB2614 (200 В) и FDB2710 (250 В) - это n-канальные MOSFET-транзисторы, специально разработанные для достижения лучших показателей эффективности при наиболее оптимальном размещении на плате. Данные транзисторы широко применяются в плазменных панелях (PDP). Использование запатентованной технологии PowerTrech позволило получить наименьшее сопротивление RDS(on) в открытом состоянии по сравнению с аналогичными продуктами: FBD2614: 22.9 мОм, FBD2710: 36.3 мОм. Комбинация низкого сопротивления с низким зарядом затвора приводит к малым потерям и соответственно хорошим показателям надежности, что обеспечивает отличные характеристики переключения в РDP приложениях. Кроме того, низкое сопротивление и малый размер кристалла при 200/250 вольтах максимального напряжения позволяет производить устройства в ультра компактном D2PAK корпусе. Дополнительное преимущество PowerTrech. MOSFET заключается в их способности повысить надежность системы за счёт устойчивости к высоким скоростям нарастания напряжения (dv/dt) и тока (di/dt) при переходных процессах.
Fairchild FDB2614 FDB2710 MOSFET-транзисторы
Основные характеристики и преимущества:
Наименьшее сопротивление RDS(on) и низкий заряд затвора позволяют достичь лучших показателей надежности в данном классе устройств;
D 2PAK корпус (ТО-263) значительно увеличивает полезное пространство на плате по сравнению со стандартными ТО-3Р планарными MOSFET - транзисторами;
Устойчивость к быстрым изменениям тока и напряжения значительно увеличивает показатель надежности.
Она может быть использована в различной измерительной аппаратуре и аппаратуре с обратной оптической связью, включая мобильные телефоны, портативные ПК и ЖКИ телевизоры. Новая микросхема VM6101 чувствительна к цвету и к уровню освещенности, она имеет встроенный интерфейс, не требующий использования внешних компонентов, что обеспечивает экономию средств производителям. VM6101 может быть использована для автоматического управления задней подсветкой ЖКИ (флюорисцентной лампой с холодным катодом (CCFL) или белыми светодиодами).
Время работы портативной аппаратуры с дисплеями, такой как DVD проигрыватели, камкодеры, и цифровые фотоаппараты, а так же мобильные телефоны и наладонные ПК в значительной мере зависит от количества энергии потребляемой ЖКИ и установленного уровня его яркости. Данные датчики, имеющие стандартный I2C/SMBus (шина системного управления) интерфейс, легко встраиваются в любую систему, позволяя автоматически изменять яркость ЖКИ в зависимости от общего уровня освещенности. Кроме того, VM6101 может быть использована для обеспечения настройки цветового баланса в проекционных системах и цветной RGB подсветке.
«Измерение уровня освещенности может быть полезным в различной аппаратуре», - комментирует Жан Ив Гомес (Jean-Yves Gomez), генеральный менеджер отделения работы с изображениями компании ST. «Контроль над задней подсветкой ЖКИ, в любых мобильных телефонах, портативных бытовых устройствах или телевизорах с плоской панелью может значительно улучшить потребительские качества аппаратуры при снижении потребления энергии и увеличении времени работы от батарей. Благодаря этой новой микросхеме, компания ST обеспечивает уровень интеграции и универсальности который еще никогда не достигался на рынке датчиков света».
В отличие от основных рынков отображения информации, где основной тенденцией развития является увеличение числа пикселей для увеличения разрешения, у VM6101 их всего четыре (красный, зеленый синий и один без цветового фильтра) для измерения общего уровня освещенности и каждого RGB компонента в отдельности. Существуют различные дискретные компоненты на базе монохромных датчиков освещенность/напряжение, но большинство из них требуют применения дополнительных схем преобразования и обработки сигнала для формирования законченного узла аппаратуры, что приводит к увеличению стоимости, уменьшению полезного эффекта от измерения цвета освещения в аппаратуре и препятствует их использованию во многих видах массовой бытовой аппаратуры. В противоположность этому, VM6101 измеряет желтый, красный, зеленый и синий компоненты по отдельности одним кристаллом, который так же включает все системные компоненты и использует стандартную коммуникационную шину для считывания данных и инициализации микросхемы – и все это по чрезвычайно привлекательной цене.
Метод сравнения микросхем при производстве гарантирует повторяемость результатов измерения, при этом разброс параметров пикселей в VM6101 лучше плюс минус 1% (во всем диапазоне освещенности при постоянной температуре). Спектральная чувствительность датчика аналогична чувствительности человеческого глаза благодаря новейшей технологии формирования частотной характеристики, которая подавляет инфракрасный спектр, и очень широкому динамическому диапазону от 30мкЛюкс до 30КЛюкс обеспечиваемому архитектурой пикселя освещенность/частота.
Микросхема имеет хорошую экономичность, потребляя 1мА в активном режиме и всего 1мкА в режиме энергосбережения. Кроме функций, которые снижают стоимость систем с применением микроконтроллеров, VM6101 так же имеет автономные режимы работы для значительного уменьшения или полного исключения вмешательства центрального процессора. Выход ШИМ сигнала может быть запрограммирован для прямого управления микросхемами-драйверами светодиодов, используя данные любого из четырех пикселей датчика. Также, автоматический пороговый детектор освещенности может генерировать сигнал прерывания для информирования системы об изменении уровня освещенности.
VM6101 выпускается в 3x3x0,7мм 8-выводном оптическом MLPD корпусе.
AVR-SAVVYKIT - полноценный набор разработчика, состоящий из отладочной платы AVR-SAVVY128, платы дисплея AVR-SavvyDISP и малогабаритного корпуса AVR-SavvyCASE.
AVR-SAVVY128 – высокоинтегрированная отладочная система, разработанная доктором Ериком Линсом (Dr. Erik Lins), на базе микроконтроллера фирмы ATMEL ATmega128. Наличие считывателя накопителей MultiMediaCard и SecureDigital и различных интерфейсов позволяет использовать данную плату в построении различных систем с накоплением данных и последующей передачей их в ПК посредством быстрого USB интерфейса.
Большая плотность монтажа и, как следствие, малые габаритные размеры позволяют помещать AVR-SAVVY128 в малогабаритные корпуса, к примеру, на DIN рельсу. Различная периферия и большое количество примеров для неё, доступных для скачивания с сайта производителя, способствует быстрому выходу разнообразной готовой продукции на рынок. Для расширения круга решаемых задач, как опцию, можно заказать макетную плату SavvyADDON, устанавливаемую в два ICD разъёма.
Высокоинтегрированная отладочная система AVR-SAVVY128
Отличительные особенности:
установленный микроконтроллер ATmega128;
считыватель карт MMC/SD;
интерфейс RS-232;
интерфейс RS-485 (опционально);
интерфейс USB 2.0 full speed на базе USB-UART конвертера CP2102;
ИК приёмник для дистанционного управления;
две пользовательские кнопки;
два пользовательских светодиода;
цепь сброса;
стандартный ISP разъём 6-пин;
кварцевый резонатор на 14,7456МГц;
светодиод состояния;
ионистор для питания RTC (опционально);
встроенный регулятор на +3,3В;
все выводы микроконтроллера доступны на штыревых выводах 2x26pin;
предустановленный STK500-совместимый загрузчик;
габариты: 67,4x64,6мм.
Программное обеспечение и техническое описание:
Исходные коды и другое ПО доступны для скачивания на сайте chip45.com
Комплектация:
1. отладочная плата AVR-SAVVY128;
2. плата дисплея AVR-SAVVAVRYDISP;
3. малогабаритный пластмассовый корпус AVR-SAVVYCASE;
4. набор с разъёмами для установки в монтажные отверстия.
SavvyDISP - дисплей с кнопками и слотом для считывателя карт.
AVR-SAVVAVRYDISP
SavvyCASE – пластиковый корпус.
AVR-SAVVYCASE
SavvyDISP и SavvyCASE можно заказать отдельно.