Линейный драйвер: Страница не найдена | Интеграл

Содержание

драйверы мощных светодиодов от Maxim

29 октября 2010

 

 

Светодиоды — это низковольтные полупроводниковые приборы. Для того чтобы обеспечить длительный срок службы светодиода, необходимо стабилизировать протекающий через него ток, а не напряжение. Дело в том, что даже незначительное изменение прямого напряжения на светодиоде приведет к резкому скачку тока, протекающего через него (рис. 1). В качестве примера взят полноцветный RGBW-светодиод из серии MC-E компании Cree (буква «W» подчеркивает, что светодиоды этой серии обеспечивают еще и белое свечение). Кроме того, падения напряжений на светодиодах разных цветов довольно сильно отличаются. Например, на светодиоде красного цвета оно примерно в 1,5 раза меньше чем на синем, белом или зеленом. Этот фактор необходимо учитывать при последовательном включении, так как при одинаковом количестве последовательно включенных светодиодов разных цветов суммарное падение напряжения может отличаться на 50%.

 

 

Рис. 1. Зависимости прямых падений напряжения от тока для светодиодов разных цветов

Еще одна причина, заставляющая питать светодиоды именно стабилизированным током — это зависимость светового потока от протекающего через них тока. Эту зависимость используют при необходимости регулировки яркости светодиодного светильника или для получения различных цветовых оттенков свечения в полноцветных RGBW. Однако в большинстве случаев требуется именно стабильное равномерное свечение. На рисунке 2 приведены зависимости светового потока для светодиодов разных цветов на примере серии MC-E компании Cree. Из рисунка 2 видно, что для изменения светового потока светодиодов серии MC-E от 20 до 100 процентов ток светодиода должен изменяться от 100 до 350 мА. Диапазон изменения тока обычно регулируется с помощью светодиодных драйверов.

 

 

Рис. 2. Зависимости светового потока от прямого тока через светодиоды разных цветов

 

Линейные драйверы светодиодов

Компания Maxim выпускает линейные и импульсные драйверы светодиодов. Выходной каскад линейных драйверов представляет собой генератор тока на полевом транзисторе с p-каналом. Структура и типовая схема включения линейного драйвера показана на рис. 3.

 

 

Рис. 3. Типовая схема включения и структура линейного драйвера

Ток через последовательно включенные светодиоды задается резистором RSENSE (датчиком тока). Падение напряжения на этом резисторе определяет выходное напряжение дифференциального усилителя DIFF AMP, поступающее на неинвертирующий вход регулирующего усилителя IREG. Регулирующий ОУ сравнивает напряжение ошибки с опорным, формируя на своем выходе потенциал для управления полевым транзистором с p-каналом, работающим в линейном режиме, поэтому рассматриваемые драйверы проигрывают в эффективности импульсным. Однако линейные драйверы обладают простотой применения, низкой ценой и минимальными электромагнитными излучениями (ЭМИ).

В некоторых приложениях (например, в автомобильных) цена и простота применения имеют определяющее значение при выборе светодиодного драйвера. Основные параметры линейных драйверов светодиодов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Линейные драйверы мощных светодиодов (Linear HB LED drivers)

Наименование
Области применения
Uвх, В Iвых.макс., А ШИМ-димминг (PWM-Dimming) Корпус
Автомобильные приложения Общее
применение
Подсветка
дисплея
MAX16800  Да  Да   6,5…40  
0,35  
1:30  16-TQFN  
MAX16803  Да  Да   6,5…40  0,35  1:200  16-TQFN  
MAX16804/05/06  Да  Да   5,5…40  0,35  1:200  20-TQFN  
MAX16815  
Да  
Да   6,5…40  0,1  1:100  6-TDFN  
MAX16823  Да  Да   5,5…40  0,1/канал  1:200  16-TQFN; 16-TSSOP  
MAX16824  Да  Да  Да  6,5…28  0,15/канал  1:5000  16-TSSOP  
MAX16825  Да  Да  Да  6,5…28  0,15/канал  1:5000  16-TSSOP  
MAX16828  Да  Да   6,5…40  0,2  1:100  6-TDFN  
MAX16835  Да  Да   6,5…40  0,35  1:80  16-TQFN  
MAX16836  Да  Да   6,5…40  0,35  1:80  16-TQFN  
MAX16839  Да  
Да  
 5…40  0,1  1:200  6-TDFN; 8-SO  

 

Большинство из них имеют диапазон входных напряжений 6,5…40 В. Максимальные значения выходных токов составляют 0,1…0,35 А. Каждая микросхема из таблицы 1 допускает импульсное регулирование выходного тока (ШИМ-димминг). Управлять яркостью светодиодов можно с помощью регулировки скважности импульсов, формируемых таймером ICM7555. Рекомендуемая для этого производителем схема приведена на рис. 4. Параметры внешних компонентов для ШИМ-последовательности импульсов, формируемой таймером, приведены в соответствующей документации для ICM7555.

 

 

Рис. 4. Управление яркостью светодиодов с помощью таймера ICM7555

 

На рис.5 приведена рекомендуемая производителем схема для защиты мощных светодиодов от перегрева с помощью термистора NTC. Ток ограничения через светодиоды рассчитывается по формуле: ILED = [VSENSE — [R2/(R2+ R1)] V5]/R1, где V5- выходное напряжение 5В от встроенного стабилизатора напряжения. Такая несложная доработка схемы позволит исключить возможность выхода из строя дорогих светодиодов из-за недопустимо высокой температуры корпуса, ведь даже небольшое превышение максимально допустимой температуры резко сокращает их срок службы.

 

 

Рис. 5. Защита светодиодов от перегрева с помощью термистора

На рис. 6 показан способ увеличения выходного тока драйвера с помощью внешнего биполярного транзистора. Следует отметить, что в этом случае светодиоды подключаются между входом источника питания и коллектором биполярного транзистора, а это не всегда удобно.

 

 

Рис. 6. Увеличение тока драйвера с помощью внешнего биполярного транзистора

 

Схема для увеличения выходного тока, показанная на рис. 7, свободна от этого недостатка. Катод нижнего по схеме светодиода подключается непосредственно к общему проводу, что в большинстве случаев гораздо предпочтительнее предыдущего варианта, показанного на рис. 6, когда на катоде нижнего светодиода всегда присутствует ненулевой потенциал. Большинство микросхем линейных драйверов из таблицы 1 допускают рассмотренные варианты увеличения выходного тока. В качестве примера на рисунках 6 и 7 приведена микросхема

MAX16803.

 

 

Рис. 7. Параллельное включение двух драйверов для увеличения выходного тока

 

Импульсные драйверы светодиодов

Для портативных осветительных приборов очень важен высокий КПД преобразования светодиодных драйверов, поэтому в их схемах используются импульсные DC/DC-преобразователи с разными топологиями и схемными решениями, обеспечивающими стабилизацию выходного тока. Высокий КПД преобразования импульсных драйверов светодиодов позволяет увеличить время работы автономного источника питания.

Компания Maxim выпускает семейство импульсных драйверов для питания светодиодов постоянным током, имеющих возможность регулировки яркости при помощи аналогового или цифрового сигнала с ШИМ. Основные параметры и области применения этих драйверов приведены в таблице 2.

Таблица 2. Импульсные драйверы мощных светодиодов (Switch-mode HB LED drivers)

Наименова- ние Области применения Топология Uвх, В Iвых.макс, А Частота ШИМ-димминг (PWM-Dimming) Корпус
Автомобильные приложения Общее
применение
Подсветка дисплея
MAX16801   Да   Boost, flyback, SEPIC  10,8…24  10,0  262 кГц  1:3000  8-mMAX  
MAX16802   Да   Boost, buck, flyback, SEPIC  10,8…24  10,0  262 кГц  1:3000  8-mMAX  
MAX16807    Да  Boost, SEPIC + 8 linear*  8…26,5  0,05/канал  от 20 кГц до 10 МГц  1:5000  28-TSSOP-EP  
MAX16809    Да  Boost, SEPIC + 16 linear  8…26,5  0,05/канал  от 20 кГц до 10 МГц  1:5000  38-TQFN  
MAX16814  Да  Да  Да  Boost, SEPIC + 4 linear  4,75…40  0,15/канал  от 200 Гц до 2 МГц  1:5000  20-TQFN; 20-TSSOP  
MAX16819  Да  Да   Buck  4,5…28  3,0  от 20 кГц до 2 МГц  1:5000  6-TDFN  
MAX16820  Да  Да   Buck  4,5…28  3,0  от 20 кГц до 2 МГц  1:5000  6-TDFN  
MAX16821  Да  Да   Boost, buck, buck-boost, SEPIC  4,75…5,5; 7…28  30,0  от 125 кГц до 1,5 МГц  1:5000  28-TQFN  
MAX16822  Да  Да   Buck  6,5…65  0,35  от 20 кГц до 2 МГц  1:1000  8-SO  
MAX16826  Да  Да  Да  Boost, SEPIC + 4 linear  4,75…24  3,0  от 100 кГц до 1 МГц  1:2000  32-TQFN-EP  
MAX16832  Да  Да   Buck  6,5…65
 
0,7  от 20 кГц до 2 МГц  1:1000  8-SO-EP  
MAX16833  Да  Да   Boost, buck, buck-boost, SEPIC  5…65  2,0  от 100 кГц до 1 МГц  1:3000  16-TSSOP  
MAX16834  Да  Да  Да  Boost, buck, buck-boost, SEPIC  4,5…28  2,0  от 100 кГц до 1 МГц  1:3000  20-TQFN-EP  
MAX16838  Да  Да  Да  Boost, SEPIC + 2 linear  4,75…40  0,15/канал  от 200 Гц до 2 МГц  1:5000  20-TQFN; 20-TSSOP  
*linear — линейный стабилизатор  

Импульсные драйверы имеют широкие диапазоны входных напряжений. Например, у микросхемы MAX16833 входной диапазон напряжений от 5 до 65 В, у MAX16822 — от 6,5 до 65 В. Разработчику предлагаются на выбор драйверы с очень широким диапазоном частоты преобразования. Некоторые микросхемы позволяют задавать частоту преобразования от 20 кГц до 2 МГц (эти параметры приведены в таблице 2). Контроллеры светодиодных драйверов MAX16801 и MAX16802 позволяют разработать DC/DC-преобразователь с выходным стабилизированным током до 10 А. Драйверы MAX16807, MAX16809, MAX16838 и MAX16814 позволяют получить диапазон регулировки выходного тока с отношением 1:5000. Большинство импульсных светодиодных драйверов позволяют выбрать наиболее оптимальную топологию схемы для достижения максимальной эффективности работы схемы преобразования. Например, MAX16821, MAX16833 и MAX16834 дают возможности выбора топологии преобразователя из четырех возможных вариантов: boost, buck, buck-boost или SEPIC. Для облегчения правильного выбора светодиодного драйвера производитель приводит рекомендуемые области применения для каждого наименования. Миниатюрные корпуса и требуемые компактные внешние компоненты позволяют создать схему с малыми габаритами и широкими функциональными возможностями. В документации каждого драйвера приводятся рекомендуемые схемы включения для конкретного приложения, что существенно облегчает проектирование.

Несколько слов о способах регулировки яркости светодиодов с помощью импульсных драйверов. Наиболее популярны аналоговая и ШИМ-регулировка. Оба метода имеют свои преимущества и недостатки. Управление интенсивностью свечения с помощью ШИМ-регулирования позволяет значительно ослабить отклонение цветового оттенка светодиода, но требует дополнительного формирователя последовательности импульсов ШИМ. Регулировка яркости аналоговым методом основана на более простой схеме, но он может оказаться недопустимым при необходимости поддержания постоянной цветовой температуры светодиодов.

Аналоговая регулировка изменяет величину постоянного тока светодиода. Управление силой света светодиода обычно производится регулировкой переменного резистора или переменным уровнем управляющего напряжения, подаваемым на специально предназначенный для этого вход. Метод регулировки светового потока светодиода с помощью ШИМ заключается в периодическом включении и выключении тока через светодиод на короткие промежутки времени. Частота ШИМ обычно выбирается не менее 200 Гц для полного исключения эффекта мерцания и создания комфортного восприятия светового потока человеком. Интенсивность свечения светодиода при управлении с помощью ШИМ пропорциональна рабочему циклу импульсной последовательности.

Многие современные микросхемы импульсных драйверов светодиодов имеют специальный вход PWM DIM, на который можно подавать сигналы ШИМ разных частот и амплитуд, что существенно упрощает сопряжение драйвера со схемами внешней логики. Дополнительно для управления светодиодным драйвером могут использоваться вход разрешения выхода и другие логические функции.

Получение технической информации, заказ образцов, поставка — e-mail: [email protected]

•••

Наши информационные каналы

Драйвер светодиодной лампы: что это такое и какие есть виды?

Важной частью любой светодиодной лампы является драйвер. От его структуры и качества зависит продолжительность работы лампы и её устойчивость к перепадам напряжения.

Драйвер – это плата с электронными компонентами, обеспечивающая питание светодиодов, преобразуя переменный ток в постоянный. В зависимости от компонентов определяется тип драйвера. Обязательными составляющими любого драйвера являются: 

  • диодный мост, который преобразовывает переменное напряжение в постоянное;
  • входной конденсатор, который сглаживает колебания тока;
  • входной резистор, который ограничивает ток в момент включения лампы и не даёт выключателю искрить;
  • выходной конденсатор, который устраняет колебания тока и помех, появившихся в процессе преобразования тока;
  • выходной резистор, обеспечивающий разряд выходного конденсатора при выключении лампы и регулировки нагрузки в случае выхода из строя части светодиодов.

В зависимости от того, какие ещё компоненты присутствуют на плате драйвера, их разделяют на три типа: Linear, Linear IC и IC.  

Типы драйверов светодиодных ламп

Linear  

Linear, или просто линейный драйвер, является самым простым и дешевым драйвером. На его плате присутствуют только самые необходимые элементы. Основная его функция – преобразование переменного тока в постоянный, он не защищает светодиоды от перепадов напряжения в сети. Чаще всего этот тип драйвера используется в лампах, в которых недостаточно места для размещения более сложных типов драйверов и в маломощных лампах. Например, Linear драйвер часто используют в филаментных лампах. 

Linear драйвер – это плата с электронными компонентами, которая преобразовывает переменный ток в постоянный. 

Constant Linear драйвер.

Linear IC 

Linear IC драйвер (Integrated Circuit — интегральная микросхема) отличается наличием простой IC микросхемы. Такой драйвер защищает лампу от перепадов напряжения в узком диапазоне, но не от перепадов силы тока и всё ещё является бюджетным решением для LED лампы. Linear IC драйвера используются во всех типах светодиодных ламп и светильников. 

Linear IC драйвер – это плата с электронными компонентами, преобразовывающая переменный ток в постоянный и содержащая микросхему стабилизирующую напряжение.

DoB Linear IC драйвер.

IC 

Самый сложный – это IC драйвер. В нём больше всего компонентов что делает его более массивным, но и более надёжным в работе. Наличие IC микросхемы позволяет драйверу контролировать не только поступающее на светодиоды напряжение, но и силу тока. Высокочастотный EMC-фильтр устраняет помехи, создающиеся при преобразовании тока, а трансформатор (или катушка) снижает входящее напряжение до уровня, необходимого для стабильной работы светодиодов. Такой драйвер обеспечивает продолжительную работу светодиодной лампы и используется во всех видах лампочек и светильников.

IC драйвер – это плата с электронными компонентами, которая преобразует переменный ток в постоянный и содержит микросхему, стабилизирующую входящее напряжение и силу тока. 

Constant IC драйвер с компонентами, размещёнными на одной стороне платы.

Электронные компоненты IC драйвера могут быть расположены как на одной стороне платы, так и на обеих. Размещение на обеих сторонах обеспечивает лучшее охлаждение компонентов и увеличивает срок их службы. 

Constant IC драйвер с компонентами, размещёнными на разных сторонах платы.

 

Способ монтажа драйвера

Сам драйвер может быть соединен со светодиодной платой двумя способами: DoB и Constant. 

DoB

DoB (Driver on Board) означает “драйвер на плате”. При таком способе монтажа большая часть или все элементы драйвера наносятся на плату со светодиодами, а не на отдельную. DoB драйвера более бюджетные и позволяют сэкономить место в корпусе лампы, однако размещение драйвера на плате со светодиодами приводит к перегреванию элементов. Поэтому лампы с драйверами DoB по сравнению с лампами с драйвером Constant имеют меньший срок эксплуатации. 

Способ DoB встречается практически во всех LED лампочках и светильниках из-за его дешёвого производства. Однако для многих LED светильников с компактным корпусом (таких как прожекторы) способ DoB является единственным возможным решением.

Драйвер DoB – это драйвер, электронные компоненты которого установлены на плату со светодиодами. 

DoB Linear IC драйвер.

Constant

Constant, или встречается название Isolated (изолированный), драйвер – это также драйвер, электронные компоненты которого нанесены на отдельную плату, а не на плату со светодиодами.  Такой способ установки более дорогостоящий и требует дополнительного места, но обеспечивает лучшее охлаждение светильника и продлевает срок его службы. 

Способ Constant встречается в филаментных лампах, водонепроницаемых ЖКХ светильниках, мебельных светильниках. 

Драйвер Constant – это драйвер, который расположен отдельно от платы со светодиодами. 

Constant IC драйвер.

Важно запомнить, что IC, Linear IC и Linear — это типы драйвера, а DoB и Constant — это способы его размещения. 

Самым надёжным, но и дорогим вариантом является Constant IC драйвер. С ним лампа будет работать не один год и проявлять устойчивость не только к перепадам напряжения в сети в широком диапазоне, но и к перепадам силы тока. 

Линейный светодиодный драйвер AMC7135, Вторая жизнь фонаря, перевод питания на литий.

Всем Муськовчанам привет!!! В конце февраля, наш любимый семейный фонарь, на случай ядерной войны отключения электричества, при попытке зарядки, отдал Электронному Богу, свою электронную душу (выпустив белый дым). Лампа прослужила верой и правдой нам больше 5 лет, и можно было бы отправить её в помойное ведро на заслуженный покой… Но… Эта лампа была куплена в каком-то супермаркете на о. Бали, и была дорога как память… Потому я решил дать ей второй шанс, заодно немного улучшить конструкцию (если конечно это будет возможно)…
Много фото (трафик)…

Для начала нужно было разобрать фонарь и поглядеть что там такое случилось…
Разборка показала, что там практически «никакая» схемотехника. Источник питания бестрансформаторный. В общем, все в лучших традициях Китайского производства. Обугленные резисторы и взорванный электролитический конденсатор:

Взорванный электролитический конденсатор подтвердил догадку, что какой-то светодиод выйдя из строя, разомкнул цепь бестрансформаторного питания, и на светодиодах оказалось сетевое напряжение, о чем и рассказал нам разнесенный в клочья электролит, поскольку он не был рассчитан на сетевое напряжение. Классическая неисправность бестрансформаторного блока питания. Я начал проверять все светодиоды по очереди… Все 20 светодиодов вышли из стоя… А так же приказал долго жить кислотный аккумулятор… Я дал на него питание, зарядного тока нет.

В общем легче выкинуть, чем отремонтировать… Но вспоминая веселые деньки на пляжах о. Бали, было решено отремонтировать фонарь, точнее использовать корпус фонаря, начинить его новыми деталями…
Ранее на Али были куплены светодиоды, такие же какие стояли в фонаре. Были куплены по случаю, и вот их звездный час настал… Я так же поискал подобный аккумулятор на Али, нашел, но цена была дороже, чем купить новый фонарь. Потому было решено перевести питание на литий.

Перепаиваем все светодиоды, все 20 штук… Даем питание с Лабораторного источника, и видим, что суммарное потребление тока составляет 400мА. Но это предел по даташиту на диоды, потому я планирую питать их немного меньшим током… Тут начался поиск драйвера. Сначала обошел все магазины в Оффлайне… Ничего… вообще ничего… В Казахстане не густо с радиомагазинами, даже в таком крупном городе как Алма-Ате.
Поиск привел меня на Муську, где наш Уважаемый Гуру kirich, давал обзор на линейные драйверы на микросхеме AMC7135. Решил их заказать, ибо каких-либо других вариантов и не было…
Заказ был сделан 26 февраля 2017 года:

Микросхемы пришли в Алма-Ату 6 апреля, безтрековой посылкой. Вот такая милая «козявка» с тремя ножками…

Для начала я выпилил из 2-х стороннего фольгированного текстолита плату размером с штатную и высверлил в ней крепежные отверстия (как всегда немного не точно, потому пришлось подгонять дырки)

Почему именно двухсторонний, что бы можно было использовать медную фольгу как радиатор для микросхемы драйвера.
Далее при помощи замечательного китайского режущего инструмента была прорезана фольга в нужных местах…

Фольга была залужена и на нее была припаяна микросхема драйвера.
Схема использовалась из Даташит на микросхему:

Вот еще картинки из интернета, показывающие как можно использовать микросхему- драйвер:

Помня рассказ kirich, о том что микросхема не переносит нагрева, паял низкотемпературным сплавом Розе. Получилось вот так…

Ставим на примерку плату на штатное место…
С двух сторон подпаиваем конденсаторы 1 мкФ 50В, которые настоятельно были рекомендованы в Даташите.

Подключаем наскоро светодиоды и даем питание с ЛабБП, проверяем ток светодиодов:

Практически ток составляет 350мА, что мне было и нужно… Отключаем амперметр, и на обратной стороне на 2-х сторонний скотч прикрепляем плату зарядки и плату защиты аккумулятора…

Я заказал плату зарядки литиевого АКБ и защитой, но они по прежнему еще в дороге, потому была использована самодельная плата защиты, полностью соответствующая по схеме зарядному устройству с защитой… Это вот такая плата.

Приклеиваем держатель аккумулятора 18650 при помощи клеевого пистолета…


Собираем фонарь… На боку некрасивая дырка, ранее тут был штекер питания 220В… Вырезаем кусочек черного пластика, прорезаем в нем прямоугольную дырку для зарядного кабеля и вклеиваем его аккуратно в отверстие… Круглое отверстие просверлено, что было видно светодиоды зарядной платы:

Получилось практически незаметно… И вот включаем фонарь…

Epic Win!!! Все работает… Фонарь спасен и надеюсь еще долго будет радовать нас при проблемах с электричеством…
Вот такой небольшой обзор… Всем добра!!!

Микросхемы Supertex

Компания Supertex выпустила очередной новостной бюллетень «Supertex Express JAN/FEB 2014», где нашли отражение информационные сообщения о её новых микросхемах для светодиодных драйверов и драйверов ультразвукового сканирования, очередных новых сотрудниках, усиливающих команду Supertex и последних маркетинговых мероприятиях по продвижению продукции компании. Читать полностью »

Комбинацию свойств полевых и биполярных транзисторов обеспечивает технология обеднённых вертикальных двойных полевых структур (DMOS FET) компании Supertex. Транзистор DN1509, изготовленный по такой технологии, теперь предлагается в миниатюрном корпусе SOT23-5 и продаётся под наименованием DN1509K1-G. Читать полностью »

19 ноября 2013 г. – Компания Supertex, мировой лидер в производстве аналоговых и смешанных высоковольтных ИС, представила MD0200 – высоковольтный 4-канальный коммутатор прием/передача с низковольтным мультиплексором, разработанный для применения в медицинских устройствах ультразвуковой диагностики. Также он может найти применение в устройствах для неразрушающего контроля и других ультразвуковых областях. ИС MD0200 содержит 4 высоковольтных (±130 В) коммутатора прием/передача с последующими 4-мя низковольтными аналоговыми ключами, управляемыми с помощью последовательного интерфейса. Единственное напряжение питания, требуемое для работы схемы – 5 В, используемое для логической схемы управления. Читать полностью »

29 Октября 2013 г. – Компания Supertex, мировой лидер в производстве аналоговых и смешанных высоковольтных ИС, представила HV9803B – ИС светодиодного драйвера с открытой цепью ОС и стабилизацией по среднему току, работающую в режиме с фиксированным временем закрытого состояния (fixed off-time mode). Данное решение предназначено для схем подсветки ЖК – панелей, применяемых в телевизорах и мониторах, а также для осветительных устройств общего назначения. HV9803B позволяет получить точность установки тока ±2%, хорошую стабильность тока через светодиоды в зависимости от входного напряжения и нагрузки без применения элементов компенсации и детектирования тока в верхнем плече. Схема автоматической подстройки нуля компенсирует влияние как входного напряжения смещения, так и задержки распространения компаратора датчика тока. Читать полностью »

HV264 – новая интегральная схема четырёх независимых высоковольтных усилителей для пьезоэлектрических генераторов и микромеханических приборов от компании Supertex. Читать полностью »

HV9910C – улучшенная ИС светодиодного драйвера от компании Supertex, предлагающая простое, эффективное и гибкое решение для питания светодиодов. 25 апреля 2013 г. – Компания Supertex, мировой лидер в производстве аналоговых и смешанных высоковольтных ИС, представила HV9910С – ИС универсального драйвера ультра ярких светодиодов с открытым контуром ОС и стабилизацией тока. Читать полностью »

HV7351 от компании Supertex позволяет улучшить качество изображения!
Компания Supertex, мировой лидер в производстве аналоговых и смешанных высоковольтных ИС, представила HV7351 – 8-канальный программируемый высоковольтный ультразвуковой формирователь зондирующего сигнала (beamformer), разработанный для медицинских приложений ультразвуковой диагностики. Читать полностью »

Компания Supertex, мировой лидер в производстве аналоговых и смешанных высоковольтных ИС, представила HV9821 – высоковольтную ИС понижающего преобразователя, способную обеспечить низковольтную светодиодную нагрузку стабильным постоянным током до 50 мА (или выше, при обеспечении надлежащего теплоотвода и пр.). Данное решение идеально подходит для светодиодной подсветки кнопок, выключателей и прочих устройств промышленной автоматики. Читать полностью »

Расчёт принципиальной схемы стабилизатора на HV9971 с  Uвх=400 В, Uвых= 32В, Iвых=350 мА, использована рекомендуемая схема применения.

Читать полностью »

29 ноября 2011 года Supertex Inc. презентовала новый высоковольтный, температурно компенсированный светодиодный драйвер CL220. Максимальное рабочее напряжение драйвера 220 В. Драйвер CL220 сбалансирован для обеспечения постоянного тока 20 мА ±10 % при входном напряжении от 5 В до 160 В. CL220 может использоваться как двух выводной источник постоянного тока. Читать полностью »

20 декабря 2011 года Supertex Inc. презентовала первую микросхему новой генерации CW01: трансмиттер малой мощности незатухающей волны с низкими фазовыми шумами.
Высокая скорость выбранного для этой микросхемы ждущего мультивибратора D позволяет обрабатывать по каждому входу Din сигналы очень высокой частоты. Выходной N – канал включается, когда логически синхронизирован с триггером D. Данные начинают синхронизироваться во время перехода от низкого уровня к высокому. Читать полностью »

22 декабря 2011 года Supertex Inc. выпустил новый 32-х канальный, высоковольтный аналоговый коммутатор с низкими нелинейными искажением, разработанный для использования в медицинских приложениях ультразвукового сканирования как замена электромеханических реле коммутации датчиков. HV2808 это очень быстрый мультиплексор преобразователь, который потребляет минимальное количество энергии и не генерирует аудио шумы. Читать полностью »

26 января 2012 года Supertex Inc. представила новую микросхему HV2801/HV2901 –  32-х канальный высоковольтный аналоговый коммутатор, предназначенный для использования в приложениях требующих управления высоким напряжением низковольтными цифровыми сигналами  в диапазоне  частот до 50 МГц, таких как ультразвуковое сканирование в медицине, драйверы пьезоэлектрических трансдукторов и струйные принтеры. Читать полностью »

15 Февраля 2012 г.. В новом компактном корпусе 10-DFN  компания Supertex выпустила свой популярный двухканальный драйвер HT0440 с гальванической развязкой входов управления от высоковольтных нагрузок постоянного тока. Читать полностью »

29 февраля 2012 года компания Supertex Inc. представила новый драйвер HV7331 это четырехканальный, монолитный, высоковольтный, высокоскоростной импульсный генератор с встроенными резисторами гашения и быстрым возвращением к нулю. Он была разработан для портативных приборов медицинского ультразвукового сканирования, а так же может применяться в области неразрушающего контроля материалов. Читать полностью »

Микросхема CL8800 предназначена для питания длинных недорогих цепочек светодиодов низкого тока непосредственно от сети переменного тока. Основная схема драйвера состоит из CL8800, шести резисторов, и моста выпрямителя. Два-четыре дополнительных компонента необязательны при различных уровнях защиты от импульсных помех. Никаких конденсаторов, EMI фильтров, PFC не требуется. Читать полностью »

Микросхема CL8801 предназначена для питания длинных недорогих цепочек светодиодов низкого тока непосредственно от сети переменного тока. Основная схема драйвера состоит из CL8801, четырех резисторов, и моста выпрямителя. Два-четыре дополнительных компонента необязательны при различных уровнях защиты от импульсных помех. Никаких конденсаторов, EMI фильтров, PFC не требуется. Читать полностью »

FP0060 – новый электронный самовосстанавливающийся предохранитель для защиты цепей переменного тока амплитудой до ±60 В.
Микросхема FP0060 представляет собой управляемый ключ с самовосстановлением проводящего состояния, разработанный  для защиты цепей переменного тока соленоидов. Читать полностью »

FP0030 – Новые электронные предохранители для линий Ethernet.

Компания Supertex Inc. анонсировала о начале производства новых  микросхем FP0030, пополнившую её линейку электронных предохранителей серии FP0XXX (FP0100, FP0060).  Данная микросхема была разработана для защиты линий Ethernet от кратковременных скачков напряжения. Читать полностью »

Новый драйвер Supertex  HV9964 предоставляет возможность реализовать выдающийся диапазон ШИМ диммирования более 10000:1 в схемах источников питания светодиодов.
HV9964 контроллер тока светодиодов сконструированный для дизайнов импульсных ШИМ преобразователей с одним ключём (boost или SEPIC), работающий в режиме с постоянной частотой. Читать полностью »

Изолированный драйвер светодиодов HV9972 с ШИМ регулятором по пиковому току микросхема компании Supertex обеспечивающая гальваническую развязку от сети относительно несложными средствами. Читать полностью »

Демонстрационные платы Supertex MD2131DB2 и MD2134DB2 предлагают ещё более компактное схемотехническое решение пьезоэлектрического генератора для производителей ультразвуковых сканеров и приборов с высокоинтенсивным фокусируемым ультразвуком. Читать полностью »

Прибор LN100 представляет собой 1200 В каскадный N – канальный MOSFET со встроенными резисторами делителя высокого напряжения. Несколько LN100 может ставиться последовательно для работы с напряжениями более 1200 В. Читать полностью »

LP1030D – новый высоковольтный 300 В сдвоенный P – канальный латеральный с обедненным режимом нормально выключенный MOSFET транзистор компании Supertex стал доступен для продаж с 01 ноября 2012 года. Читать полностью »

HV816, HV823, HV825, HV830, HV833, HV857, HV857L, HV859, HV860, HV839, HV841, HV843, HV845, HV861, HV856, HV858, HV509, HV528, HV881, HV850, HV852, HV853 – микросхемы для питания электролюминесцентных ламп ( EL ламп ), использующихся в подсветке дисплеев и клавиатур портативных приборов. Читать полностью »

Образец конструкции линейного секвентального преобразователя на базе микросхемы CL8800 для светодиодных светильников со встроенным каскадом подавления мерцаний предложили инженеры Supertex для своих заказчиков. Читать полностью »

Компания Supertex опубликовала на своём сайте  новую ревизию Excel-файла для расчета схем на основе CL8800.  По словам инженеров компании, это на сегодня максимально облегченный вариант для расчетов, хотя все равно некоторые параметры, как-то: количество светодиодов в каждом плече и номиналы сопротивлений, нужно вносить вручную. Читать полностью »

11 декабря 2012 года Supertex Inc. представила новую микросхему HV2661/HV2761 – 24-х канальный высоковольтный аналоговый коммутатор, предназначенный для использования в приложениях требующих управления высоким напряжением низковольтными цифровыми сигналами в диапазоне частот до 50 МГц, таких как ультразвуковое сканирование в медицине, драйверы пьезоэлектрических трансдукторов и струйные принтеры. Читать полностью »

6 декабря 2012 года Supertex Inc. выпустил новый 32-х канальный, высоковольтный аналоговый коммутатор с низкими нелинейными искажением, разработанный для использования в медицинских приложениях ультразвукового сканирования как замена электромеханических реле коммутации датчиков. Читать полностью »

Изолированный драйвер светодиодов HV9973 с ШИМ регулятором по пиковому току– первое изделие компании Supertex обеспечивающее гальваническую развязку от сети относительно несложными средствами. Читать полностью »

Компания Supertex, мировой лидер в производстве аналоговых и смешанных высоковольтных ИС, представила HV7350 – 8-канальную высоковольтную, высокоскоростную ИС формирователя импульсов со встроенными выстродействующими демпфирующими ПТ, разработанную для портативных медицинских приложений ультразвуковой диагностики. Читать полностью »

Что такое линейный драйвер?

Линейные драйверы — это усилители, которые способны повысить четкость и силу аналоговых и цифровых сигналов. Линейный привод работает путем возбуждения или усиления входа в линию передачи до точки, которая намного выше, чем обычно. В результате сигнал ухудшается меньше, когда он проходит через длинные участки кабеля, чтобы достичь пункта назначения.

Есть несколько других преимуществ, которые приходят вместе с использованием драйвера аудио линии. Один из них связан с минимизацией шума на линии передачи. Это эффективно помогает улучшить обмен данными между точкой отправления и точкой завершения, поскольку предотвращает затруднение фонового шума, чтобы слышать саму передачу.

Еще одно преимущество использования линейного драйвера связано с очисткой самой трансмиссии. Наряду с фильтрацией фонового шума, усиление исходного входа также позволяет регулировать четкость сигнала. Таким образом, можно усилить несколько слабые голоса, что значительно облегчает восприятие сигнала после его достижения. Это верно, даже если точка прекращения находится по всему миру от точки происхождения.

Традиционно связанный с телефонными услугами, драйвер линии продолжает оставаться важным компонентом сегодня, когда многие сигналы связи передаются через Интернет. Как операторы фиксированной, так и сотовой связи часто используют так называемый протокол передачи голоса по Интернету или VoIP для передачи сигналов по телефону и обратно. Драйверы расположены на коммутаторах, которые принимают онлайн-часть сигнала, преобразуют его в формы, понятные локальным телефонным коммутаторам, и доставляют передачу конечному пользователю. Использование драйверов для модуляции Интернет-части сигнала позволяет поддерживать целостность передачи таким же образом, как и сигнал, сохраняемый при передаче по медной или другой кабельной проводке.

Не все формы драйвера линии используются на оборудовании связи. Драйверы этого типа также можно найти на музыкальном оборудовании, например на гитарных усилителях. Еще раз, функция водителя состоит в том, чтобы предотвратить фоновые шумы, которые могут исказить четкость сыгранных нот. При использовании для модуляции выходного звука линейный драйвер на усилителе помогает свести к минимуму обратную связь, что значительно облегчает слушателям слушать музыку так, как задумал музыкант.

ДРУГИЕ ЯЗЫКИ

Линейный LED драйвер — ao-sbk.ru

МОДЕЛЬ

МРВ-34

 

ВЫХОД

Диапазон выходного тока

290 ~ 990 мА (700 мА по умолчанию)

Номинальная мощность

34 Вт

Диапазон постоянного тока

27 ~ 56 В

Диапазон полного силового тока

625 ~ 1000 мА

Напряжение холостого хода (макс.)

60 В

Пульсация тока низкой частоты

3.0% макс. номинального тока

Отклонение тока

±5.0%

Время установки

495ms/230 VAC

ВХОД

Диапазон напряжения

180 ~ 295 VAC

Диапазон частот

47 ~ 63 Гц

Коэффициент мощности (станд.)

≧0.95/230VAC@load≧50%; ≧0.92/277VAC@load≧75%

Полное гармоническое искажение

THD< 10%(@load≧50%/230VAC; @load≧75%/277VAC)

Производительность (станд.)

88%(230VAC@Full load)

Переменный ток (станд.)

0.2A / 230VAC    0.16A / 277VAC

Пусковой ток (станд.)

ХОЛОДНЫЙ СТАРТ 30A(twidth=250μs measured at 50% Ipeak)/230VAC; Per NEМА 410

Максимальное количество блоков питания для 16А автоматов защиты

17 блоков (автомат защиты типа B) / 29 блоков (автомат защиты типа C) при 230VAC

Ток утечки

<0.75мА / 277VAC

ЗАЩИТА

Короткое замыкание

Режим защиты по току или постоянное ограничение по току, автоматическое восстановление после устранения неполадок

Перенапряжение

61 ~ 80V; отключение напряжения с автоматическим восстановлением или повторное включение для восстановления

Перегрев

Отключение напряжения с автоматическим восстановлением

ФУНКЦИЯ

Диммирование

Три в дном / Интерфейс DALI / Кнопочное диммирование

Температурная компенсация

Внешним терморезистором

УСЛОВИЯ

Рабочая температура

-25 ~ +80С

Максимальная температура корпуса

+80°C

Рабочая влажность

21 ~ 94% без конденсата

Температура, влажность хранения

-42 ~ +82°C, 11 ~ 94% RH

Вибрация

10 ~ 500Гц, 2G 10 мин./1 цикл, 60 мин для каждой из осей X, Y, Z

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭМС

Стандарт безопасности

UL8750, CSA C22.2 No. 250.13-12; ENEC EN61347-1, EN61347-2-13, AS/NZS 61347.1:2016, AS/NZS IEC 61347.2.13:2013; EN62384; GB19510.14,GB19510.1, EAC TP TC 004, BIS IS15885

Стандарты DALI

Соответствие IEC62386-101.102.207 только для типа DA

Выдерживаемое напряжение

l/P-0/P:3.75KVAC    l/P-FG:2.0KVAC    0/P-FG:1.5KVAC

Сопротивление изоляции

I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH

ЭМС излучение

Соответствие EN55015,EN61000-3-2   Class C (@load≧50%) ; EN61000-3-3;GB/T17743,GB17625.1,EAC TP TC 020

ЭМС защита

Соответствие  EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547, light industry level (surge immunity:Line-Earth:2KV,Line-Line:1KV) criteria A,EAC TP TC 020

ДРУГОЕ

Габариты

281*31*22 мм (Д*Ш*В)

Упаковка

0,23 кг; 54шт / 13,42кг / 0,94м. куб.

Как подобрать светодиодный драйвер — виды и основные характеристики

Светодиоды получили большую популярность. Главную роль в этом сыграл светодиодный драйвер, поддерживающий постоянный выходной ток определенного значения. Можно сказать, что это устройство представляет собой источник тока для LED-приборов. Такой драйвер тока, работая вместе со светодиодом, обеспечивает долголетний срок службы и надежную яркость. Анализ характеристик и видов этих устройств позволяет понять, какие они выполняют функции, и как их правильно выбирать.

Что такое драйвер и каково его назначение?

Драйвер для светодиодов является электронным устройством, на выходе которого образуется постоянный ток после стабилизации. В данном случае образуется не напряжение, а именно ток. Устройства, которые стабилизируют напряжение, называются блоками питания. На их корпусе указывается выходное напряжение. Блоки питания 12 В применяют для питания LED-линеек, светодиодной ленты и модулей.

Основным параметром LED-драйвера, которым он сможет обеспечивать потребителя длительное время при определенной нагрузке, является выходной ток. В качестве нагрузки применяются отдельные светодиоды или сборки из аналогичных элементов.

КПД импульсного драйвера для светодиодов достигает 95%

Драйвер для светодиода обычно питается от сети напряжением 220 В. В большинстве случаев диапазон рабочего выходного напряжения составляет от трех вольт и может достигать нескольких десятков вольт. Для подключения светодиодов 3W в количестве шести штук потребуется драйвер с выходным напряжением от 9 до 21 В, рассчитанный на 780 мА. При своей универсальности он обладает малым КПД, если на него включить минимальную нагрузку.

При освещении в автомобилях, в фарах велосипедов, мотоциклов, мопедов и т. д., в оснащении переносных фонарей используется питание с постоянным напряжением, значение которого варьируется от 9 до 36 В. Можно не применять драйвер для светодиодов с небольшой мощностью, но в таких случаях потребуется внесение соответствующего резистора в питающую сеть напряжением 220 В. Несмотря на то, что в бытовых выключателях используется этот элемент, подключить светодиод к сети 220 В и рассчитывать на надежность достаточно проблематично.

Основные особенности

Мощность, которую эти устройства способны отдавать под нагрузкой, является важным показателем. Не стоит перегружать его, пытаясь добиться максимальных результатов. В результате таких действий могут выйти из строя драйверы для светодиодов или же сами LED-элементы.

Дешевый светодиодный драйвер

На электронную начинку устройства влияет множество причин:

  • класс защиты аппарата;
  • элементная составляющая, которая применяется для сборки;
  • параметры входа и выхода;
  • марка производителя.

Изготовление современных драйверов выполняется при помощи микросхем с использованием технологии широтно-импульсного преобразования, в состав которых входят импульсные преобразователи и схемы, стабилизирующие ток. ШИМ-преобразователи запитываются от 220 В, обладают высоким классом защиты от коротких замыканий, перегрузок, а так же высоким КПД.

Технические характеристики

Перед приобретением преобразователя для светодиодов следует изучить характеристики устройства. К ним относятся следующие параметры:

  • выдаваемая мощность;
  • выходное напряжение;
  • номинальный ток.
Схема подключения LED-драйвера

На выходное напряжение влияет схема подключения к источнику питания, количество в ней светодиодов. Значение тока пропорционально зависит от мощности диодов и яркости их излучения. Светодиодный драйвер должен выдавать столько тока для светодиодов, сколько потребуется для обеспечения постоянной яркости. Стоит помнить, что мощность необходимого устройства должна быть более потребляемой всеми светодиодами. Рассчитать ее можно, используя следующую формулу:

P = P(led) × n

P(led) – мощность одного LED-элемента;

n — количество LED-элементов.

Для обеспечения длительной и стабильной работы драйвера следует учитывать запас мощности устройства в 20–30% от номинальной.

Подключение светодиодов к драйверу

Выполняя расчет, следует учитывать цветовой фактор потребителя, так как он влияет на падение напряжения. У разных цветов оно будет иметь отличающиеся значения.

Срок годности

Светодиодные драйверы, как и вся электроника, обладают определенным сроком службы, на который сильно влияют эксплуатационные условия. LED-элементы, изготовленные известными брендами, рассчитаны на работу до 100 тысяч часов, что намного дольше источников питания. По качеству рассчитанный драйвер можно классифицировать на три типа:

  • низкого качества, с работоспособностью до 20 тысяч часов;
  • с усредненными параметрами — до 50 тысяч часов;
  • преобразователь, состоящий из комплектующих известных брендов — до 70 тысяч часов.

Многие даже не знают, зачем обращать внимание на этот параметр. Это понадобится для выбора устройства для длительного использования и дальнейшей окупаемости. Для использования в бытовых помещениях подойдет первая категория (до 20 тысяч часов).

Как подобрать драйвер?

Насчитывается множество разновидностей драйверов, используемых для LED-освещения. Большинство из представленной продукции изготовлено в Китае и не имеет нужного качества, но выделяется при этом низким ценовым диапазоном. Если нужен хороший драйвер, лучше не гнаться за дешевизной китайского производства, так как их характеристики не всегда совпадают с заявленными, и редко когда к ним прилагается гарантия. Может быть брак на микросхеме или быстрый выход из строя устройства, в таком случае не удастся совершить обмен на более качественное изделие или вернуть средства.

Светодиодный драйвер без корпуса

Наиболее часто выбираемым вариантом является бескорпусный драйвер, питающийся от 220 В или 12 В. Различные модификации позволяют использовать их для одного или более светодиодов. Эти устройства можно выбрать для организации исследований в лаборатории или же проведения экспериментов. Для фито-ламп и бытового применения выбирают драйверы для светодиодов, находящиеся в корпусе.  Бескорпусные устройства выигрывают в ценовом плане, но проигрывают в эстетике, безопасности и надежности.

Виды драйверов

Устройства, осуществляющие питание светодиодов, условно можно разделить на:

  • импульсные;
  • линейные.
Импульсный драйвер

Устройства импульсного типа производят на выходе множество токовых импульсов высокой частоты и работают по принципу ШИМ, КПД у них составляет до 95%. Импульсные преобразователи имеют один существенный недостаток — во время работы возникают сильные электромагнитные помехи. Для обеспечения стабильного выходного тока в линейный драйвер установлен генератор тока, который играет роль выхода. Такие устройства имеют небольшой КПД (до 80%), но при этом просты в техническом плане и стоят недорого. Такие устройства не получится использовать для потребителей большой мощности.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что источник питания для светодиодов следует выбирать очень тщательно. Примером может послужить люминесцентная лампа, на которую подается ток, превышающий норму на 20%. В ее характеристиках практически не произойдет изменений, а вот работоспособность светодиода уменьшится в несколько раз.

Драйверы и приемники аудиолинии

Некоторые файлы cookie необходимы для безопасного входа в систему, но другие необязательны для функциональной деятельности. Сбор наших данных используется для улучшения наших продуктов и услуг. Мы рекомендуем вам принять наши файлы cookie, чтобы обеспечить максимальную производительность и функциональность нашего сайта. Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть сведения о файлах cookie. Узнайте больше о нашей политике конфиденциальности.

Принять и продолжить Принять и продолжить

Файлы cookie, которые мы используем, можно разделить на следующие категории:

Строго необходимые файлы cookie:
Это файлы cookie, которые необходимы для работы аналога.com или предлагаемые конкретные функции. Они либо служат единственной цели передачи данных по сети, либо строго необходимы для предоставления онлайн-услуг, явно запрошенных вами.
Аналитические / рабочие файлы cookie:
Эти файлы cookie позволяют нам выполнять веб-аналитику или другие формы измерения аудитории, такие как распознавание и подсчет количества посетителей и наблюдение за тем, как посетители перемещаются по нашему веб-сайту. Это помогает нам улучшить работу веб-сайта, например, за счет того, что пользователи легко находят то, что ищут.
Функциональные файлы cookie:
Эти файлы cookie используются для распознавания вас, когда вы возвращаетесь на наш веб-сайт. Это позволяет нам персонализировать наш контент для вас, приветствовать вас по имени и запоминать ваши предпочтения (например, ваш выбор языка или региона). Потеря информации в этих файлах cookie может сделать наши службы менее функциональными, но не помешает работе веб-сайта.
Файлы cookie для таргетинга / профилирования:
Эти файлы cookie записывают ваше посещение нашего веб-сайта и / или использование вами услуг, страницы, которые вы посетили, и ссылки, по которым вы переходили.Мы будем использовать эту информацию, чтобы сделать веб-сайт и отображаемую на нем рекламу более соответствующими вашим интересам. Мы также можем передавать эту информацию третьим лицам с этой целью.
Отклонить файлы cookie

3.31 Что такое драйвер линии? Он мне нужен? [LC, IDB]


Описание

Эта статья взята с сайта Car Audio FAQ, Ян Д. Бьорховде ([email protected]) с многочисленные статьи других авторов.


Линейный драйвер — это устройство, которое усиливает сигнал, например низкоуровневый сигнал
, выводимый из головного устройства.Линейные драйверы предназначены для усиления сигнала линейного уровня
до 10 вольт или выше. Это, конечно, является
бесполезным, если принимающая сторона не может обрабатывать 10 вольт в качестве входных данных. Чтобы решить эту проблему
, существуют линейные приемники, которые снижают линейное напряжение
с 10 вольт или более до примерно 1 вольт. Обычно драйвер и приемник линии
размещаются как можно ближе к источнику отправляющего сигнала и получателю
, чтобы минимизировать шум.

Автомобиль по своей природе представляет собой шумную электрическую среду.Таким образом, кабели RCA
могут улавливать шум на пути к усилителю. Обратите внимание на
, что здесь шум относится к наведенному шуму, а не к шуму контура заземления, например,
, как вой двигателя. Простой способ бороться с этим шумом — сделать
уровень сигнала, передаваемого по кабелю RCA, очень высоким, тем самым увеличивая сопротивление сигнала
индуцированному шуму и приводя к более высокому отношению сигнала к шуму
в месте назначения кабеля RCA. Большинство головных устройств
выдают довольно низкое выходное напряжение (<1.5 В), хотя в последнее время высокопроизводительные головные устройства
рекламируют выходное напряжение 4 В или выше и обычно не нуждаются в линейном драйвере
.

Драйвер линии увеличивает динамический диапазон в некоторых случаях, когда чрезмерный шум
маскирует сигналы более низкого уровня. Однако драйвер линии
не будет увеличивать динамический диапазон при использовании в системе с низким уровнем шума
для начала.

Есть доля правды в утверждении, что линейный драйвер позволит вам воспроизводить
стерео громче, поскольку бывают случаи, когда усилитель
все еще не воспроизводит весь свой потенциал, даже когда его усиление повернуто на
вверх и максимальная громкость на головном устройстве.Добавление сюда линейного драйвера
позволит вам уменьшить усиление усилителя, а
использовать более низкую настройку громкости на головном устройстве.

Но прежде чем прыгать обеими ногами, помните, что вся электроника
имеет свой собственный шум. Таким образом, если у вас нет серьезного случая индуцированного шума
, линейный драйвер принесет мало пользы, поскольку он может добавить достаточно шума
, чтобы компенсировать тот небольшой шум, который он «убирает».

Драйвер линии — это скорее исправление проблемы шума, чем исправление, поэтому
все еще не является окончательным решением.Мой личный опыт показал мне
, что правильно установленная система с исправными компонентами
будет иметь низкий уровень шума, даже если вы будете использовать компоненты
низкого качества, например, произведенные менее популярными производителями. Кроме того, многие кроссоверы и эквалайзеры
имеют довольно высокие выходные сигналы низкого уровня.
Иногда выше 8 вольт. Так что не забудьте принять это во внимание
.

& nbsp

Продолжите:




2-канальный линейный драйвер | Атлас IED

Часовой пояс: (UTC-12: 00) Международная линия дат запад (UTC-11: 00) Всемирное координированное время-11 (UTC-10: 00) Алеутские острова (UTC-10: 00) Гавайи (UTC-09: 30) Маркизские острова ( UTC-09: 00) Аляска (UTC-09: 00) Всемирное координированное время-09 (UTC-08: 00) Нижняя Калифорния (UTC-08: 00) Универсальное координированное время-08 (UTC-08: 00) Тихоокеанское время ( США и Канада) (UTC-07: 00) Аризона (UTC-07: 00) Чиуауа, Ла-Пас, Масатлан ​​(UTC-07: 00) Горное время (США и Канада) (UTC-07: 00) Юкон (UTC- 06:00) Центральная Америка (UTC-06: 00) Центральное время (США и Канада) (UTC-06: 00) Остров Пасхи (UTC-06: 00) Гвадалахара, Мехико, Монтеррей (UTC-06: 00) Саскачеван (UTC-05: 00) Богота, Лима, Кито, Рио-Бранко (UTC-05: 00) Четумаль (UTC-05: 00) Восточное время (США и Канада) (UTC-05: 00) Гаити (UTC-05: 00) Гавана (UTC-05: 00) Индиана (Восток) (UTC-05: 00) Теркс и Кайкос (UTC-04: 00) Асунсьон (UTC-04: 00) Атлантическое время (Канада) (UTC-04: 00 ) Каракас (UTC-04: 00) Куяба (UTC-04: 00) Джорджтаун, Ла-Пас, Манаус, Сан-Хуан (UTC-04: 00) Сантьяго (UTC-03: 30) Ньюфаундленд (UTC-03: 00) Арагуайна (UTC-03: 00 ) Бразилиа (UTC-03: 00) Кайенна, Форталеза (UTC-03: 00) Город Буэнос-Айрес (UTC-03: 00) Гренландия (UTC-03: 00) Монтевидео (UTC-03: 00) Пунта-Аренас (UTC -03: 00) Сен-Пьер и Микелон (UTC-03: 00) Сальвадор (UTC-02: 00) Всемирное координированное время-02 (UTC-02: 00) Средняя Атлантика — Старая (UTC-01: 00) Азорские острова ( UTC-01: 00) о-ва Кабо-Верде.(UTC) Всемирное координированное время (UTC + 00: 00) Дублин, Эдинбург, Лиссабон, Лондон (UTC + 00: 00) Монровия, Рейкьявик (UTC + 00: 00) Сан-Томе (UTC + 01: 00) Касабланка (UTC + 01:00) Амстердам, Берлин, Берн, Рим, Стокгольм, Вена (UTC + 01: 00) Белград, Братислава, Будапешт, Любляна, Прага (UTC + 01: 00) Брюссель, Копенгаген, Мадрид, Париж (UTC + 01: 00) Сараево, Скопье, Варшава, Загреб (UTC + 01: 00) Западная Центральная Африка (UTC + 02: 00) Амман (UTC + 02: 00) Афины, Бухарест (UTC + 02: 00) Бейрут (UTC + 02: 00) Каир (UTC + 02: 00) Кишинев (UTC + 02: 00) Дамаск (UTC + 02: 00) Газа, Хеврон (UTC + 02: 00) Хараре, Претория (UTC + 02: 00) Хельсинки, Киев, Рига, София, Таллинн, Вильнюс (UTC + 02: 00) Иерусалим (UTC + 02: 00) Джуба (UTC + 02: 00) Калининград (UTC + 02: 00) Хартум (UTC + 02: 00) Триполи (UTC + 02:00) Виндхук (UTC + 03: 00) Багдад (UTC + 03: 00) Стамбул (UTC + 03: 00) Кувейт, Эр-Рияд (UTC + 03: 00) Минск (UTC + 03: 00) Москва, С.-Петербург (UTC + 03: 00) Найроби (UTC + 03: 00) Волгоград (UTC + 03: 30) Тегеран (UTC + 04: 00) Абу-Даби, Маскат (UTC + 04: 00) Астрахань, Ульяновск (UTC + 04 : 00) Баку (UTC + 04: 00) Ижевск, Самара (UTC + 04: 00) Порт-Луи (UTC + 04: 00) Саратов (UTC + 04: 00) Тбилиси (UTC + 04: 00) Ереван (UTC + 04:30) Кабул (UTC + 05: 00) Ашхабад, Ташкент (UTC + 05: 00) Екатеринбург (UTC + 05: 00) Исламабад, Карачи (UTC + 05: 00) Кызылорда (UTC + 05: 30) Ченнаи, Калькутта, Мумбаи, Нью-Дели (UTC + 05: 30) Шри-Джаяварденепура (UTC + 05: 45) Катманду (UTC + 06: 00) Астана (UTC + 06: 00) Дакка (UTC + 06: 00) Омск (UTC + 06:30) Янгон (Рангун) (UTC + 07: 00) Бангкок, Ханой, Джакарта (UTC + 07: 00) Барнаул, Горно-Алтайск (UTC + 07: 00) Ховд (UTC + 07: 00) Красноярск (UTC +07: 00) Новосибирск (UTC + 07: 00) Томск (UTC + 08: 00) Пекин, Чунцин, Гонконг, Урумчи (UTC + 08: 00) Иркутск (UTC + 08: 00) Куала-Лумпур, Сингапур (UTC +08: 00) Перт (UTC + 08: 00) Тайбэй (UTC + 08: 00) Улан-Батор (UTC + 08: 45) Евкла (UTC + 09: 00) Чита (UTC + 09: 00) Осака, Саппоро, Токио (UTC + 09: 00) Пхеньян (UTC + 09: 00) Сеул (UTC + 09: 00) Якутск (UTC + 09: 30) Адель помощник (UTC + 09: 30) Дарвин (UTC + 10: 00) Брисбен (UTC + 10: 00) Канберра, Мельбурн, Сидней (UTC + 10: 00) Гуам, Порт-Морсби (UTC + 10: 00) Хобарт (UTC +10: 00) Владивосток (UTC + 10: 30) Остров Лорд-Хау (UTC + 11: 00) Остров Бугенвиль (UTC + 11: 00) Чокурдах (UTC + 11: 00) Магадан (UTC + 11: 00) Остров Норфолк (UTC + 11: 00) Сахалин (UTC + 11: 00) Соломоновы острова., Новая Каледония (UTC + 12: 00) Анадырь, Петропавловск-Камчатский (UTC + 12: 00) Окленд, Веллингтон (UTC + 12: 00) Всемирное координированное время + 12 (UTC + 12: 00) Фиджи (UTC + 12: 00) Петропавловск-Камчатский — Старое (UTC + 12: 45) Острова Чатем (UTC + 13: 00) Всемирное координированное время + 13 (UTC + 13: 00) Нукуалофа (UTC + 13: 00) Самоа (UTC + 14 : 00) Остров Киритимати

Новостная рассылка:

Car & Truck Audio Line Drivers

Если вы упорный производитель автомобильных аудиосистем, стремящийся улучшить качество звука, подумайте о первоклассном линейном драйвере.Хорошо известно, что если вы жаждете потрясающих басов, дребезжащих до окон, вам понадобится мощный усилитель для работы с сабвуферами. Поскольку большинство заводских приемников не могут обеспечить напряжение, с которым может справиться усилитель, установка линейного драйвера — идеальное решение, если вы хотите получить от усилителя максимальную производительность без нежелательных шумов. Его основная задача — усилить сигнал, идущий от автомобильного приемника к усилителю.

Линейный драйвер — это дифференциальный выходной усилитель, предназначенный для поддержки широкого спектра приложений, таких как драйверы АЦП, высококачественное аудио, синусоидальные / косинусоидальные кодеры и другие профессиональные и бытовые применения.Он преобразует несимметричный вход в два сбалансированных выходных сигнала. Полностью предназначенные для высокопроизводительных аудиоприложений, сбалансированные аудиодрайверы содержат высокопроизводительные усилители с высокой скоростью нарастания напряжения и прецизионные резисторы с низким уровнем искажений. Это позволяет предотвратить гудение в линии электропередач, радиочастотные помехи, падения напряжения и внешний шум из-за длинных проводов.

Если вы ищете первоклассный линейный драйвер, просмотрите нашу онлайн-подборку идеально сбалансированных аудиодрайверов, которые обеспечат точное усиление мощности и оптимальный выход без шума для поддержания превосходного качества звука в вашем звуковом приложении.Благодаря высокой выходной мощности и широкому диапазону выходного напряжения линейные драйверы премиум-класса помогут преодолеть проблемы с потерями напряжения и управлять большими емкостными нагрузками, которые обычно возникают при использовании длинных аудиокабелей. Это делает их идеальными для использования даже в самых требовательных приложениях. Выберите линейный драйвер высшего качества, предназначенный для использования с вашим приемником и обеспечивающий простой способ передачи аналоговых аудиосигналов без ухудшения качества звука и производительности.

Сбалансированные аудиодрайверы, которые мы выбираем от ведущих производителей отрасли, обеспечивают выдающуюся производительность в широком диапазоне рабочих температур от –40 ° C до + 85 ° C, что позволяет использовать их в самых требовательных приложениях.Изготовленные из материалов высшего качества, они обеспечивают исключительную надежность и долговечность. Мы предлагаем вам на выбор большое количество линейных драйверов, которые будут соответствовать вашим высоким требованиям и потребностям конкретного приложения. Сюда входят монофонические, двух-, четырех- и шестиканальные линейные драйверы с выходным уровнем от восьми до десяти вольт для каждого из выходов канала. Настройте звук системного звука в соответствии с вашими предпочтениями с помощью одного из высокопроизводительных линейных драйверов, который предлагает множество новейших функций.Те музыкальные фанаты, которые жаждут оживить свою звуковую систему, добавив более мощных басов и громкости, одновременно подняв качество звука на новый уровень, наверняка будут потрясены линейным драйвером и усилителем низких частот с дистанционным управлением. Это позволит им наслаждаться богатым, глубоким, басовым тоном с кристальной чистотой, усиливая сигнал и вырезая нежелательные шумы в любом типе установки, чтобы обеспечить действительно полезное звучание, пробуждающее все ваши чувства.

Буфер вывода и линейный драйвер Mesa Boogie Clearlink Send

ОСОБЕННОСТИ ДРАЙВЕРА ЛИНИИ ОТПРАВКИ CLEARLINK ™

  • Сделано в Петалуме, Калифорния, из лучших в мире материалов
  • Схема линейного драйвера на основе высокоскоростного ОУ с низким уровнем шума
  • Фильтрация радиочастотных помех сводит к минимуму радиочастотные помехи и шум
  • Обеспечивает симметричный или несимметричный выход, способный управлять длинными кабелями, и обеспечивает усилитель с надежным источником
  • Output Level Control — Регулирует выходной уровень интегрированной схемы линейного драйвера от Unity до +12 дБ.
  • Сбалансированный выход XLR
  • — кабель привода проложен до 330 футов с непревзойденной помехоустойчивостью и целостностью сигнала.
  • Несимметричный ”выход — длинный-дюймовый кабель проложен прямо ко входу усилителя
  • Светодиод состояния Вкл. / Выкл.
  • Вход для внешнего источника питания 9-12 В постоянного тока (блок питания в комплект не входит)
  • 9-12VDC THRU — передает мощность, получаемую от гнезда 9-12VDC IN, на входной буфер MESA® Stowaway ™

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Входное сопротивление: 1 МОм
  • Выходное сопротивление: 150 Ом несимметричный / 300 Ом симметричный
  • Конструкция выходного буфера: высокоскоростной операционный усилитель с низким уровнем шума
  • Номинальное рабочее напряжение: 9 В постоянного тока
  • Максимальное рабочее напряжение: 12 В постоянного тока
  • Типичное потребление тока: 10 мА при 9 В постоянного тока
  • Адаптер постоянного тока
  • (не входит в комплект): ВНИМАНИЕ !!! Чтобы избежать немедленного повреждения и аннулирования гарантии, внешний источник питания ДОЛЖЕН быть 9 В постоянного тока с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ и 2.Заглушка для ствола 1 мм x 5,5 мм
  • Вес: 0,425 фунта (193 г)
  • Размеры (Ш x Г x В): 3,86 x 2,48 x 1,71 дюйма (98 x 63 x 44 мм)

ПРИМЕЧАНИЕ. В связи с постоянным совершенствованием все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я использовать CLEARLINK ™ SEND BUFFER / BALANCED LINE-DRIVER для моего баса?

Да, можно!

Я использую импульсный адаптер питания / источник питания (SMPS) и слышу высокий «вой». Почему?

Некоторые из этих адаптеров SMPS более шумные, чем другие, особенно те, которые не от известного или известного производителя MI.Другая причина может заключаться в том, что вы пытаетесь работать на многих устройствах с одного адаптера. Хотя многие из них имеют высокий выходной ток и могут питать многие устройства, это по какой-то причине может привести к развитию и / или увеличению шума. Если это происходит, мы рекомендуем либо попробовать другой адаптер, либо еще лучше — использовать универсальный блок питания для педалборда с достаточным количеством изолированных выходов для питания каждого устройства на педалборде индивидуально; лучшая мощность = меньше шума = больше звука!

Какова максимальная длина кабеля, который может использовать CLEARLINK ™ SEND BUFFER / BALANCED LINE-DRIVER?

Он способен проложить симметричный кабель длиной до 330 футов / 100 м к CLEARLINK ™ RECEIVE ISO / CONVERTER с высокой помехоустойчивостью и целостностью сигнала.Несбалансированный экранированный кабельный участок должен быть значительно короче, а его максимальная длина определяется качеством конструкции кабеля и / или тем, насколько «шумным» является место, где используется оборудование. Как упоминалось в другом месте; «… при использовании экранированных инструментальных кабелей 1/4 дюйма TS всегда стремитесь к наилучшему качеству и минимальной длине …»

Почему не был предусмотрен изолированный выход трансформатора для приложений с разделением или устранением контура заземления?

Изолированный выход трансформатора не был включен в конструкцию по нескольким очень веским причинам; (i) Фактически, помехозащищенность и целостность сигнала, обеспечиваемые специально разработанным и экранированным трансформатором звуковой развязки в конце длинного кабеля, намного выше, чем обеспечиваемая трансформатором в начале, в худшем случае это просто хорошо (ii) мы знаем из предыдущих конструкций буфера / разветвителя, что не все используют изолированный выход трансформатора; поэтому вместо того, чтобы включать в себя отличный и очень дорогой трансформатор, и, конечно же, за него нужно платить — мы сделали его необязательным с помощью нашего пассивного CLEARLINK ™ RECEIVE ISO / CONVERTER (iii) в качестве основной цели разработки CLEARLINK ™ SEND BUFFER / BALANCED LINE-DRIVER должен был обеспечить одну из двух констант в каждой гитарной установке, усилителе, с надежным источником; простая, но очень важная (iv) недвижимость на педалборде — специально разработанные и экранированные трансформаторы звуковой изоляции не маленькие, поэтому вы не увидите (и не услышите их) в каких-либо субкомпактных буферах (v) наконец, опыт также научил нас что большое количество людей, которые начинают с разделения сигнала, вскоре захотят или выберут устройства, которые предоставляют им возможность разделить И включать и выключать каждый выход индивидуально

Могу ли я подключить свою гитару непосредственно к CLEARLINK ™ SEND BUFFER / BALANCED LINE-DRIVER, используя его в качестве входного буфера в начале моего педалборда?

Теоретически можно, но у нас есть другое устройство, которое гораздо лучше подходит в качестве входного буфера гитары, — STOWAWAY ™ INPUT BUFFER.Это 100% дискретная схема класса A с входным импедансом и другими точно настроенными характеристиками, которые имитируют характеристики высококачественного лампового усилителя, и включает фильтр радиочастотных помех для минимизации возможности радиочастотных помех и шума. Он представляет собой динамически идеальную нагрузку на гитару, которая остается устойчивой, в результате получается стабильный тон, в то же время позволяя гитаре дышать, жить и реагировать — как подключение непосредственно к передней панели лампового усилителя. В качестве альтернативы у нас также есть устройство «два в одном», называемое HIGH-WIRE ™ DUAL BUFFER / OUTPUT BOOST, которое включает в себя обе схемы, а также усиление и отключение тюнера.Использование CLEARLINK ™ SEND BUFFER / BALANCED LINEDRIVER в тандеме с STOWAWAY ™ INPUT BUFFER решает глубоко укоренившуюся потерю сигнала и проблемы с нестабильным тоном, с которыми гитаристы сталкиваются из-за: емкостная нагрузка, импедансная нагрузка и рассогласование, а также изменения резонансной частоты / пика звукоснимателя в результате изменения педалей эффектов и соединительных кабелей. Они достигают этого, обеспечивая две константы в каждом гитарном оборудовании, гитаре и усилителе, с решительной нагрузкой и источником через STOWAWAY ™ и CLEARLINK ™, соответственно.Эти два элемента образуют петлю эффектов, которая отделяет гитару и усилитель от переменных на педалборде, легко управляет множеством педалей, соединяет кабели и без труда прокладывает длинный кабель к фоновому усилителю, симметричному или несимметричному. В результате, единственные вариации звука и тона будут зависеть от фактического воздействия педалей на педальборд, а не из-за нагрузки или несоответствия импеданса, связанных с гитарой или усилителем.

Драйверы линии кодировщика | Dynapar

Каковы общие типы драйверов линии кодировщика и почему вы должны использовать каждый из них?


7272 Линейный драйвер энкодера

Вероятно, один из наиболее широко известных линейных драйверов кодировщиков — это 7272.Это стандартный линейный драйвер, предлагаемый в любой отрасли. Он предлагает хороший компромисс между допустимым током, допустимым диапазоном напряжения и стоимостью микросхемы. Микросхемы 7272 имеют выходной ток от 40 до 50 мА, что соответствует длине кабеля от 15 до 20 м. Он доступен с форматом TTL для заблокированного выхода 5 В или с форматом HTL для гибкого вывода.

Пользователь должен внимательно указать подтягивающий резистор, чтобы энкодер не перешел в режим перегрузки по току. Выше определенной температуры микросхема переходит в защитный режим, что может привести к «отключению» или остановке вывода.Ниже порога температуры микросхема сбрасывается, но повторные сбои в конечном итоге приведут к ненадежности или даже к преждевременному выходу из строя.

Посмотреть все инкрементальные энкодеры с опциями линейного драйвера 7272 можно здесь

4469 Линейный драйвер энкодера

Еще один очень популярный вариант выхода — это линейный драйвер кодировщика 4469. В отличие от 7272, 4469 имеет гораздо более высокую пропускную способность по току, обычно в диапазоне 100 мА, в зависимости от производителя. Это несомненное преимущество при использовании более длинных кабелей, обычно от 100 до 300 футов.Однако у этой возможности более высокого тока есть недостаток. Более высокий ток означает большее рассеивание тепла, что ограничивает диапазон напряжений. Типичный выход с зеркальным напряжением ограничен 15 В постоянного тока, но входное напряжение может быть увеличено до 24 В, если выбран регулируемый выход 5 В.

Что касается стоимости, то линейный драйвер кодировщика 4469 сопоставим с 7272. У 4469 нет автоматической функции защиты от перегрузки по току. На нем можно ездить как можно сильнее, не беспокоясь о отключении, но это может иметь очевидные неблагоприятные последствия для его срока службы.

Посмотреть все инкрементальные энкодеры с опциями линейного драйвера 4469 можно здесь

Линейный драйвер кодирующего полевого МОП-транзистора высокой мощности

7272 обеспечивает широкий диапазон напряжений, но только ограниченные кабели. 4469 может работать гораздо дольше, но только с ограничениями по напряжению. Для приложений, требующих обеих характеристик, выбирайте высокомощный полевой МОП-транзистор, например линейный драйвер кодировщика ic-DL. Эти мощные полевые МОП-транзисторы предлагают лучшее из обоих миров: широкий диапазон напряжений и возможность работы с большими токами для поддержки длинных кабелей.

Полевые МОП-транзисторы имеют меньшее падение напряжения на выходе, поэтому выходные сигналы ближе к V CC и заземлению, чем сигналы, генерируемые микросхемами 7272 или 4469. Результатом является выходной сигнал с более широким перепадом напряжения и более быстрым временем нарастания, чем у других линейных драйверов. Компромисс для более быстрого переключения заключается в том, что сигнал будет иметь некоторые выбросы и звон. Будет ли это проблемой, зависит от других элементов системы, таких как диски. Импеданс более длинного кабеля действует как естественный фильтр.Компромисс заключается в некотором ухудшении качества сигнала, но полевой МОП-транзистор генерирует более высокий выходной ток, поэтому они обеспечивают лучшую общую производительность.

Еще одно преимущество ic-DL — адаптивная схема. Этот линейный драйвер адаптирует свой выходной импеданс в соответствии с требованиями нагрузки и типом используемого кабеля. Это помогает обеспечить чистый, четкий сигнал на контроллере независимо от типа кабеля, длины и устройства управления. Как и 7272, ic-DL также имеет функцию защиты от перегрева.

Истинное «универсальное напряжение» 5–30 В постоянного тока можно подать с микросхемой ic-DL, но это имеет свою цену. Типичная стоимость компонентов этого типа микросхем может быть в пять раз выше, чем у 7272 или 4469.

Увеличенная емкость по напряжению / току также позволяет линейному драйверу кодировщика ic-DL поддерживать кабели длиной более 500 м.

Посмотреть все инкрементальные энкодеры с опциями линейного драйвера полевого МОП-транзистора высокой мощности можно здесь

Посмотреть все инкрементальные энкодеры с опциями линейного драйвера энкодера ic-DL можно здесь

7273 Линейный драйвер энкодера с открытым коллектором

7273 — это линейный драйвер энкодера с открытым коллектором, простое и экономичное решение для широкого спектра приложений.Это выходной драйвер втекающего типа, что делает его непригодным для длинных кабелей или сред с высоким уровнем шума. Для правильного применения и в сочетании с подтягивающим резистором подходящего размера драйвер линии 7273 может быть очень хорошим решением.

Выход энкодера RS-422

Определенный стандартом TIA, RS-422 — это приемопередатчик, который может использоваться с энкодерами в качестве драйвера дифференциальной линии. Микросхема предлагает выход TTL-типа с регулируемым выходом на пять вольт. Он часто используется в устаревших системах как простое и экономичное решение.Физические носители RS-422 также могут использоваться с абсолютными энкодерами для подключения до 10 устройств.

Линейные драйверы | Ньюарк

DS2480B + T&R

73Y1571

ИС линейного драйвера, интерфейс RS232 с 1 проводом, от 4,5 В до 5,5 В, NSOIC-8

МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Каждый (поставляется на отрезанной ленте)

Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

Линейный драйвер Серийный 4.5В 5,5 В NSOIC 8 контактов -40 ° С 85 ° С
EL7232CSZ-T7

84AC6607

Линейный драйвер, 3 состояния, двойной, 2A, 4.Питание от 5 В до 16 В, 10 МГц, SOIC-8

RENESAS

Каждый (поставляется на отрезанной ленте)

Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

Линейный драйвер 4.5В 16В SOIC 8 контактов -40 ° С 85 ° С
ISL3283EIHZ-T

65T7162

ИС линейного приемника

, интерфейс RS422 / RS485, от 3 В до 5.5 В, СОТ-23-6

RENESAS

Каждый (поставляется на отрезанной ленте)

Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

Линейный приемник RS422, RS485 5.5В СОТ-23 6 контактов -40 ° С 85 ° С
MAX4444ESE +

90Y7187

ДИФФЕРЕНЦИАЛ, -40 ДО 85 ° C

МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Каждый

Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

Дифференциальный 4.5В 5,5 В SOIC 16 контактов -40 ° С 85 ° С
THAT1646S08-U

50M5187

ДРАЙВЕР ЛИНИИ, СБАЛАНС., 1646, SO-8

ТО КОРПОРАЦИЯ

Каждый

Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии.
Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

Дифференциальный 18В SOIC 8 контактов -40 ° С 85 ° С
AM26C32CN

33Ah4691

IC, ЛИНИЙНЫЙ ПРИЕМНИК, QUAD, 16DIP

ТЕХАС ИНСТРУМЕНТЫ

Каждый

Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии.
Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

Дифференциальный приемник RS422, RS423 4.5В 5,5 В ОКУНАТЬ 16 контактов 0 ° C 70 ° С
THAT1606Q16-U

50М5185

ДРАЙВЕР ЛИНИИ, СБАЛАНС., SMD, 1606

ТО КОРПОРАЦИЯ

Каждый

Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии.
Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

Дифференциальный 18В QSOP 16 контактов -40 ° С 85 ° С
MC3486D

33Ah5369

ЛИНИЙ ПРИЕМНИК, QUAD, SMD, SOIC16

ТЕХАС ИНСТРУМЕНТЫ

Каждый

Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии.
Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

Приемник RS422 / RS423 RS422, RS423 4.75 В 5,25 В SOIC 16 контактов 0 ° C 70 ° С
UA9639CP

29AH8360

IC, ЛИНИЙНЫЙ ПРИЕМНИК, ДВОЙНОЙ

ТЕХАС ИНСТРУМЕНТЫ

Каждый

Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии.
Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

THAT1240P08-U

50M5175

ПРИЕМНИК ЛИНИЙ, СБАЛАНСИРОВАННЫЙ, 1240, DIP8

ТО КОРПОРАЦИЯ

Каждый

Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии.
Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

Дифференциальный 36 В ОКУНАТЬ 8 контактов 0 ° C 85 ° С
THAT1200P08-U

50M5171

ПРИЕМНИК ЛИНИЙ, СБАЛАНСИРОВАННЫЙ, 1200, DIP8

ТО КОРПОРАЦИЯ

Каждый

Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии.
Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

Дифференциальный 18В ОКУНАТЬ 8 контактов 0 ° C 85 ° С
MAX4448ESE +

73Y4154

ИС несимметричного преобразователя в дифференциальный линейный драйвер, полоса пропускания 330 МГц, 4.От 5 В до 5,5 В, NSOIC-16

МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Каждый

Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии.
Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

Драйвер дифференциальной линии 4.5В 5,5 В NSOIC 16 контактов -40 ° С 85 ° С
MAX4449ESE +

73Y4155

ИС несимметричного преобразователя в дифференциальный линейный драйвер, полоса пропускания 400 МГц, 4.От 5 В до 5,5 В, NSOIC-16

МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Каждый

Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии.
Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

Драйвер дифференциальной линии 4.5В 5,5 В NSOIC 16 контактов -40 ° С 85 ° С
SN65LVDS2D

29AH7396

ЛИНИЙНЫЙ ПРИЕМНИК LVDS, 400 Мбит / с, SOIC-8

ТЕХАС ИНСТРУМЕНТЫ

Каждый

Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии.
Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

Приемник дифференциальной линии 3.6В SOIC 8 контактов -40 ° С 85 ° С
THAT1246S08-U

50M5178

ПРИЕМНИК ЛИНИЙ, СБАЛАНСИРОВАННЫЙ, 1246, SO-8

ТО КОРПОРАЦИЯ

Каждый

Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии.
Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

Дифференциальный 36 В SOIC 8 контактов 0 ° C 85 ° С
SN65LVDS32D

29AH7397

IC, ЛИНИЙ ПРИЕМНИК QUAD HS DIFF, SMD

ТЕХАС ИНСТРУМЕНТЫ

Каждый

Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии.
Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

Дифференциальный приемник LVDS 3.6В SOIC 16 контактов -40 ° С 85 ° С
SN65LVDS32PW

29AH7398

LVDS ПРИЕМНИК QUAD, SMD, 65LVDS32

ТЕХАС ИНСТРУМЕНТЫ

Каждый

Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии.
Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

Дифференциальный приемник LVDS 3.6В ЦСОП 16 контактов -40 ° С 85 ° С
SN75107AD

52AH7658

ДВОЙНОЙ ПРИЕМНИК / ЛИНЕЙНЫЙ, ИНТЕРФЕЙС

ТЕХАС ИНСТРУМЕНТЫ

Каждый

Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии.
Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

SN65LVDS180PW

17AH9323

ТРАНСИВЕР DIFF LINE, -40 ДО 85 ° C

ТЕХАС ИНСТРУМЕНТЫ

Каждый

Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии.
Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

Драйвер / приемник дифференциальной линии 3.6В ЦСОП 14 контактов -40 ° С 85 ° С
SN65LVDS31PW

33Ah5771

IC, ДРАЙВЕР LVDS QUAD, SMD, 65LVDS31

ТЕХАС ИНСТРУМЕНТЫ

Каждый

Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии.
Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

Дифференциальный LVDS 3.6В ЦСОП 16 контактов -40 ° С 85 ° С
SN65LVDS3487D

26AJ9072

ДРАЙВЕР LVDS DIFF LINE, 400 Мбит / с, SOIC-16

ТЕХАС ИНСТРУМЕНТЫ

Каждый

Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии.
Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

Драйвер дифференциальной линии LVDS 3.6В SOIC 16 контактов -40 ° С 85 ° С
SN75C1406DW

29AH7695

ВОДИТЕЛЬ / ПРИЕМНИК НИЗКОЙ МОЩНОСТИ, 75C1406

ТЕХАС ИНСТРУМЕНТЫ

Каждый

Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии.
Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

ISL15102IRZ

48AC6680

ПРИВОДИТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЛИНИИ, ОДИНОЧНЫЙ, QFN-24

RENESAS

Каждый

Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии.
Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

Драйвер дифференциальной линии 28В QFN 24 контакта -40 ° С 85 ° С
SN65LVDS390PW

29AH7400

ЛИНИЙ ПРИЕМНИК LVDS, 200 Мбит / с, TSSOP-16

ТЕХАС ИНСТРУМЕНТЫ

Каждый

Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии.
Запрещенный товар

Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество

Добавлять

Мин .: 1 Mult: 1

Приемник дифференциальной линии 3.6В ЦСОП 16 контактов -40 ° С 85 ° С
SN65LVDS34D

26AJ9069

ПРИЕМНИК LVDS ДВОЙНОЙ, SMD, 65LVDS34

ТЕХАС ИНСТРУМЕНТЫ

Каждый

Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *