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18 de enero de 2012

MAX98309, MAX98310 Mono 1.4W Clase AB Amplificadores de audio Ofrece baja corriente de reposo y excelente SNR

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El MAX98309/MAX98310 amplificadores de audio mono 1.4W Clase AB  de baja en reposo, manteniendo una excelente SNR y baja 0,008% THD + N. Estos cuentan con una excelente ICs PSRR 90 dB y el estado de la supresión  arte clic y pop. Los circuitos integrados se ofrecen con una fijación interna 0dB, 3dB, -6 y –9 de ganancia (MAX98310) ,o una ganancia ajustada externamente (MAX98309), a través de resistencias externas. La función de un MAX98309 10ms o 100ms seleccionable pin-tiempo de activación, mientras que el MAX98310 tiene un encendido preestablecido de 5 ms de tiempo. El MAX98309/MAX98310, están disponibles en una (1,0 mm x 1,0 mm) 9-bump, WLP pitch 0,3 mm , y se especifican en el extendido de -40 ° C a +85 ° C en Rango de temperatura.

MAX98309, MAX98310: diagrama de bloques simplificado

Hoja de Datos

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Un kit de evaluación está disponible:  MAX98309EVKIT

Características principales

  • Mejora el rendimiento del sistema
    • Entrada diferencial mejora la inmunidad de ruido
    • Líder en la industria Haga clic y Pop Supresión
    • Alta 90dB PSRR (f EN = 217Hz)
  • Solución de un tamaño más pequeño
    • 1 mm x 1 mm WLP Huella
  • Duración de la batería se extiende
    • Corriente de reposo baja
  • Ofrece un diseño robusto sistema
    • Protección de sobrecarga térmica
    • Protección contra cortocircuitos
  • 1.2mA Corriente de alimentación (V DD = 3,7 V)
  • 750mW a 8Ω (V DD = 3,7 V)
  • 2.5V a 5.5V Suministro Operación
  • Pin-seleccionable, Ganancia internamente fijo (MAX98310)
  • 1.8V Lógica Compatible Active-Low SHDN entrada

Aplicaciones / Usos

  • Teléfonos Celulares / Smartphones
  • Cámaras Digitales
  • e-Readers
  • GPS
  • Reproductores de medios portátiles
  • Tabletas
  • Características Máximas
  • VDD GND ............................................... .................  -0,3 V a 6V
    SHDN a GND ............................................... ............. -0,3 V a 6V
    Todos los otros pines de 0,3 V a GND ...................- (VDD + 0.3V)
    corriente continua
    VDD, GND, OUT_ ............................................. ........... Q750mA
    IN_, SHDN, BIAS, GAIN, TON .......................................   Q20mA
    OUT_ cortocircuito a GND o VDD Duración ............. continua
    SALIDA + Duración de Circuito FUERA corto ........... continua
    La disipación de potencia continua (TA = 70 CN)
    WLP (pérdida de potencia por encima de 70 11.9mW/NC NC )...................... 848mW
    Temperaturas de la conexión .................... ......             + 150NC

    Rango de temperatura de ...........................         -40NC a 85 NC
    Temperatura de almacenamiento ...................... -65NC a 150NC
    Temperatura de soldadura (reflujo)..............................   + 260NC

17 de enero de 2012

La electrónica imprimible

Electronica Imprimible

El silicio es el principal sustrato utilizado para los circuitos integrados se encuentran en casi todos los equipos electrónicos disponibles en la actualidad. Sin embargo, el silicio pronto podría ser reemplazado por el plástico, el cine o las telas, incluso, con los científicos de Xerox el desarrollo de una tinta de plata de baja temperatura que dicen que allana el camino para la comercialización y el bajo costo de fabricación de electrónica imprimible . Este proceso ofrecerá a los fabricantes una forma económica de añadir "inteligencia" o poder de computación a una amplia variedad de superficies para producir cosas como ropa y juegos electrónicos baratos.

Los circuitos integrados se componen de tres elementos - un semiconductor, un conductor y un elemento dieléctrico - y en la actualidad se fabrican en costosas fábricas de fabricación de chips de silicio. Para imprimir la electrónica promete hacer de la producción masiva de circuitos electrónicos delgados, baratos y flexibles en una realidad, pero los investigadores han tenido que afrontar el difícil reto de desarrollar tintas conductoras electrónicos que funcionan en un entorno común y corriente. Mediante la creación de una tinta de plata para imprimir el conductor, Xerox ha desarrollado los tres de los materiales necesarios para la impresión de circuitos de plástico.

Utilizando la nueva tecnología de Xerox, los circuitos se pueden imprimir como un documento de alimentación continua, sin las instalaciones de sala limpia extensa requiere la fabricación de chips actuales. Además, los científicos han mejorado su tinta previamente desarrollado semiconductores, lo que aumenta su fiabilidad mediante la formulación de la tinta, de modo que las moléculas se alinean precisamente en la mejor configuración para conducir la electricidad.

Los materiales de la electrónica impresa, desarrollada en el Centro de Investigación de Xerox en Canadá, permiten a los fabricantes de productos para poner los circuitos electrónicos en los plásticos, film y textiles. Circuitos imprimibles podrían utilizarse en una amplia gama de productos, incluidos los de bajo costo etiquetas de identificación por radiofrecuencia, sensores de luz y flexible e-readers y la señalización, "inteligente" de las cajas de pastillas que hacen un seguimiento de cuánto medicamento a un paciente ha tomado, células solares y la electrónica portátil.

"Vamos a ser capaces de imprimir circuitos en casi cualquier tamaño, desde pequeñas de tamaño personalizado circuitos a los grandes formatos, como en general los rollos de láminas de plástico-sin precedentes en el silicio oblea de la industria de hoy", dijo Hadi Mahabadi, vicepresidente y gerente del centro de Xerox Centro de Investigación de Canadá. "Estamos tomando esta tecnología para los desarrolladores de productos para que puedan diseñar aplicaciones de mañana para la electrónica imprimible".

Electronica Imprimible 1

La electrónica imprimible , un campo relativamente nuevo en el que las técnicas de impresión más comunes se utilizan junto con el conductor de tintas electrónicas para producir en masa muy fina, los circuitos electrónicos flexibles y baratos. La tecnología ha producido avances en papel electrónico flexible de muestra , las etiquetas inteligentes, como las etiquetas RFID , carteles animados y ropa activa. Analistas de la industria se anima por la rápida asimilación de la tecnología, así como la creciente investigación sobre los usos futuros - y predicen que más de 15.000 impresoras especializadas para imprimir electrónicos se enviarán entre 2007 y 2013.

El creciente número de nuevas plantas diseñadas para producir productos impresos electrónicos tales como pantallas, placas base, las etiquetas RFID, sensores y celdas fotovoltaicas, junto con la escalada de la actividad de I + D en este campo dará un gran impulso para las empresas proveedoras de equipos de impresión relacionados. Esto es según un nuevo informe de NanoMarkets , una firma analista de la industria con sede en Virginia. Previsiones NanoMarkets nuevo informe que entre 2007 y 2013, un total de 15.000 impresoras serán enviados para aplicaciones de electrónica impresa.

Los hallazgos clave del informe incluyen:

- A medida que crece la demanda de educación física, habrá un interruptor de alto volumen de los métodos de impresión tradicionales como la flexografía, offset y huecograbado. En 2013, casi el 75 por ciento de las máquinas de impresión suministrado para fábricas de productos PE entrarán en esta categoría.

- Habrá una necesidad creciente de menores de I + D para máquinas de laboratorios de la industria y el creciente número de establecimientos educativos que incluyen cursos de electrónica imprimible en su currículo. Más del 70 por ciento de las máquinas enviadas a la I + D con fines educativos y se las impresoras de chorro de tinta.

- Serigrafía - que tradicionalmente ha sido la técnica que se ha utilizado para imprimir la electrónica - se pierden cuota de mercado como el PE se mueve de "gota gruesa" de "película delgada" de tecnología. En 2013, la pantalla se representan sólo el 18 por ciento de las impresoras electrónicos enviados en comparación con 30 por ciento actual.

- La incorporación de las nuevas impresoras de la base instalada de la industria de PE aumentará su capacidad de producción de cantidades insignificantes de hoy a cerca de 400 millones de metros cuadrados a finales de 2013, suficiente para producir cerca de $ 40 mil millones en productos de electrónica de impresos.

Como parte de sus iniciativas de comercialización, investigación y desarrollo de muestras de la tinta conductora de plata nueva están disponibles para los fabricantes y desarrolladores interesados ​​en ponerse en contacto con Xerox

PCB. La nueva tinta de plata para la impresión en cualquier superficie. Puede utilizarse también con impresoras de inyección de tinta o como tinta de escritura directa. Y temperatura de procesamiento de bajo

Tinta de Plata

No hay duda de que pronto bajaran los de los costo circuitos electrónicos que han sido impresos en materiales comunes y flexibles como el plástico, papel o tela. Una de las principales innovaciones tecnológicas para hacer esto posible es la tinta de plata , que se utiliza para imprimir los conductores de estos circuitos. Mientras la tinta como suele incorporar partículas de plata en suspensión en un líquido portador, un nuevo tipo de tinta creada en la Universidad de Illinois renuncia a la aproximación de las partículas, y se dice que ofrecen algunas ventajas como resultado.

Desarrollado por un equipo dirigido por el Prof. Jennifer Lewis, la nueva tinta es una solución transparente de acetato de plata disueltos en el amoníaco. Cuando se imprime, el componente líquido se evapora rápidamente, dejando detrás de las líneas de plata seca, como conductor.

La tinta de los informes, se puede hacer mucho más rápidamente que su contraparte basada en partículas - Un lote puede ser montada en cuestión de minutos, a diferencia de varias horas y múltiples pasos necesarios para la tinta de plata tradicional. Una vez creada, la solución es estable durante varias semanas, por lo que no tiene que ser utilizado de inmediato.

También se puede exprimir su camino a través de boquillas de impresión de 100 nanómetros, que es "un orden de magnitud" más pequeño que lo que puede ser administrado por las partículas tintas. Esto hace que sea especialmente adecuado para la impresión de la microelectrónica. Debido a que tiene una baja viscosidad, que pueden utilizarse también con impresoras de inyección de tinta o tinta de escritura directa , o puede ser con brocha de aire en un área grande.

Sin embargo, otra ventaja de la nueva tinta es el hecho de que tiene una temperatura de procesamiento de baja. Otros tipos de tintas de plata requieren muy altas temperaturas para su proceso de recocido, un tratamiento en el que se calienta y luego se deja enfriar. En algunos casos, que la temperatura es suficientemente alta como para dañar el material en que están siendo impresos. La U de Illinois de tinta, sin embargo, tiene una temperatura relativamente baja de hibridación de 90 º C (194 º F).

Un documento sobre la investigación fue publicada recientemente en el Journal of the American Chemical Society