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4 de marzo de 2014

MAX24101 15Gbps octal Lineal Ecualizador Ahorra espacio y energía Mientras Extendiendo el alcance de Canales hasta 15Gbps

El MAX24101 restaura el nivel de señal de alta frecuencia en la toma de retroalimentación ecualizador (DFE) Receptor de backplane y canales por cable de alta de la pérdida. Esto permite que el receptor DFE para cumplir los objetivos de BER. En 15Gbps, el MAX24101 puede funcionar en canales con FR4 y cable pérdida de HF más de 30 dB a 7.5 GHz. La función de transferencia lineal es transparente para los ecualizadores DFE adaptativa, permitiendo la adaptación DFE para rastrear la temperatura y las condiciones del canal cambiante.

Junto con el DFE, integrado en Serializer / Deserializer (SERDES), el dispositivo agrega mayor margen en lugar de la regeneración de la señal completa. A diferencia de los ecualizadores convencionales con la limitación de etapas de salida, el dispositivo conserva las características del canal lineales, lo que permite el DFE para operar linealmente sobre toda la canal. Esto permite extender el alcance total del canal y / o mejorar la relación señal-ruido (SNR). El dispositivo normalmente compensa hasta 19 dB de pérdida total en un canal largo, la reducción efectiva de la longitud del canal visto por el receptor DFE.

El dispositivo cuenta con 8 canales y se envasa en un ahorro de espacio, de 4 mm x 13 mm, paquete FCLGA.

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NDA Requerido

Características principales

  • 1Gbps a 15Gbps Lineal EQ
  • Aumenta la alta frecuencia de señal Nivel para ayudar Rx DFE Lograr BER Objetivos
  • Una energía más baja, menor costo y más pequeñas Soluciones Junta Huella Que CDR
  • Transparente-to-Link Formación, OOB Y Inactivo
  • Plug and Play-Set Pines de control (todos los canales Establezca el mismo) o de control independiente de cada canal a través de I 2 C Bus
  • I 2 C cadenita para abordar Hasta 63 ICs
  • Seleccionable EQ Peaking Spanning 6 dB a 19 dB a 7.5 GHz
  • Seleccionable Flat ganancia Spanning-2.9dB a 1.7 dB
  • Salida seleccionable lineal swing Spanning 700mV PP a 1000mV PP
  • Bajo Ruido de entrada-Referido <1 mV RMS
  • Data-Rate y Codificación Agnóstico
  • Pérdida de retorno de entrada mejor que 16dB típico hasta 7.5 GHz
  • Modo de apagado para ahorrar energía cuando no en uso
  • 4mm x 13mm FCLGA Paquete
  • Soltero 2.5V Supply
  • 131MW por canal Potencia de pérdidas con una 700 mV PPde salida

Aplicaciones / Usos

  • 12.5Gbps Quad XAUI Interconnect
  • 12Gbps SAS III
  • 14Gbps 16G Fiber Channel
  • 1Gbps a 15Gbps de alta velocidad Backplanes y Cables

Especificaciones clave:

Equalizer (por cable y la tarjeta de circuitos)
Número de pieza Aplicaciones Data Rate 
(Mbps)
Data Rate 
(Mbps)
VSUMINISTRO
(V)
E / S Type Canales Oper. Temperatura. 
(° C)
min max
MAX24101 NUEVO!
Cable de interconexión de cobre
Ethernet
FR4 y Cable de Nivelación
Fibre Channel
Preemphasis y recepción de Nivelación
Interconexión de placa de circuito impreso
XAUI
1000 15000 2.5
CML
LVCMOS
8 -40 A +85

http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/8272

DS1088E -Frecuencia Fija EconOscillator ™ 133MHz Square-Wave Generador

DS1088E: Típico Circuito de funcionamiento

El DS1088E es un generador de reloj de bajo costo que produce una salida de onda cuadrada sin componentes de temporización externos. El oscilador de frecuencia fija está disponible en una frecuencia de calibrado en fábrica de 133MHz. El dispositivo tiene un pin de apagado para aplicaciones sensibles al poder.

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Características principales

  • Fábrica-programada, 133MHz Square-Wave Generador
  • Salida Única
  • No hay componentes de tiempo externos requeridos
  • 2.85V a 3.6V Supply
  • Modo Power-Up
  • Amplio rango de temperatura (-40 ° C a +95 ° C)

Aplicaciones / Usos

  • Automotrices Telemática
  • Módems de cable
  • Periféricos Informáticos
  • Copiadoras
  • Módulos ópticos
  • Terminales de punto de venta
  • Impresoras

MAX98357DEV # WLP, MAX98357EVSYS # WLP Sistema de Evaluación para la MAX98357A y MAX98357B (WLP)

La tarjeta de desarrollo MAX98357 (tablero DEV) es un PCB completamente ensamblado y probado que evalúa la MAX98357 I 2 S amplificador de potencia digital de Clase D de entrada. La junta DEV opera desde una única fuente de alimentación de 2.5V a 5.5V DC y es capaz de entregar 3.2W en una carga de 4Ω. Las salidas del equipo se pueden conectar directamente a una carga de altavoces para aplicaciones sin filtro. Sin embargo, un filtro puede ser añadido para facilitar la evaluación. El MAX98357A acepta I estándar 2 los datos S y el MAX98357B acepta datos de audio digital alineado a la izquierda. Ambas versiones también son compatibles con los datos de audio de 8 canales TDM.

El sistema de evaluación MAX98357 (sistema EV) incluye la tarjeta MAX98357 DEV y tarjeta de interfaz de audio de Maxim Integrated (tablero AUDINT001).

La junta AUDINT001 proporciona una herramienta fácil de usar USB audio-to-I 2 conversor S. Esto permite que para cualquier ordenador se convierta en una fuente de audio digital, que se puede utilizar para evaluar los dispositivos.La junta AUDINT001 también se puede utilizar para alimentar la MAX98357. Esto permite una evaluación completa de una sola conexión USB.

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Características principales

  • 2.5V a 5.5V Solo-Provea Operación
  • Sólo un componente externo individual (VDD Capacitor) solicitadas en muchas aplicaciones
  • I 2 S, Justificado-Izquierda, o TDM de entrada
  • Cinco ganancias seleccionables (3dB, 6, 9, 12dB, 15dB) y
  • Channel Audio Seleccionar (izquierda, derecha, y Mono Mix)
  • Funcionamiento sin filtro
  • Filtros de Clase D de salida opcionales para Facilidad de Evaluación
  • Diseño de PCB probada
  • Totalmente montada y probada

Aplicaciones / Usos

  • Teléfonos celulares
  • Notebook y Netbook
  • Tablets

MAX14626EVKIT Kit de evaluación para el MAX14626

El kit de evaluación MAX14626 (kit EV) es una placa de circuito totalmente montada y probada que demuestra el protector de circuito actual MAX14626 alto voltaje 4-20mA.

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Introducción a SHA-256 Autenticación Maestro / Esclavo

Resumen: Un nuevo grupo de autenticadores seguras y un compañero asegurar coprocessor/1-Wire ® master implementar la autenticación SHA-256. Esta nota de aplicación explica la logística general de este sistema de seguridad basado en SHA-256 e introduce la funcionalidad de autenticación bidireccional que utiliza el sistema de autenticación.

Una versión similar de este artículo apareció en EE Times , 19 de junio de 2013.

Introducción

Durante más de 10 años, autenticación SHA-1 se ha utilizado para proteger eficazmente la propiedad intelectual de la falsificación y la copia ilegal. Como la tecnología informática avanza, los clientes están pidiendo un mayor nivel de seguridad.

Hoy un nuevo grupo de autenticadores seguras y un coprocesador seguro compañero implementar autenticación SHA-256.Este nuevo sistema proporciona seguridad física avanzada para ofrecer una protección insuperable IP de bajo costo, la prevención de la copia, y la autenticación periférica. En este artículo se explica la logística general del sistema de seguridad basado en SHA-256 e introduce la funcionalidad de autenticación bidireccional que utiliza el sistema de autenticación.

Un sistema de autenticación segura

La implementación de un sistema de autenticación segura requiere la vinculación de un sistema central con un módulo de sensor / periférico. El sistema que se presenta en la Figura 1 consiste en un 1-Wire ® SHA-256 autenticador seguro, más un coprocesador SHA-256 con maestro 1-Wire función. Operando entre el host y periféricos sobre un solo pin de la interfaz reduce la complejidad de la interconexión, simplifica los diseños, y reduce el costo 1-Wire. 1

Aplicación Secure sistema de autenticación.  Este sistema cuenta con el DS2465 SHA-256 coprocesador y el autenticador DS28E25 SHA-256.
Figura 1. Aplicación Secure sistema de autenticación. Este sistema cuenta con el DS2465 SHA-256 y el coprocesadorDS28E25 autenticador SHA-256.

SHA-256 Authenticators

Los SHA-256 autentificadores seguras en este sistema de apoyo a un tamaño desafío de 256 bits y utilizan una de 256 bits secreto. El autenticador seguro en la figura 1 es un esclavo 1-Wire con un ID de ROM de 64 bits exclusivo que sirve como un elemento de datos fundamental para los cálculos de autenticación. El diseñador del sistema puede crear particiones de usuario del autenticador EEPROM en áreas con acceso abierto (sin protección) y en zonas en las que el maestro debe autenticarse para acceso de escritura. Tabla 1 se muestran los modos de protección disponibles y combinaciones de protección válida.


 

Tabla 1. Opciones SHA-256 Protección autenticador 1-Wire *
Código de Protección Descripción
RP Leer Protección. Si está activado, los datos sólo es accesible para el uso interno del dispositivo, por ejemplo, como un secreto.
WP Protección contra escritura. Si está activado, los datos no se pueden cambiar.
EM Modo de emulación EPROM. Si está activado, los bits individuales sólo se pueden cambiar de 1 a 0.
AP Protección de autenticación. Si se activa, el acceso de escritura a la memoria requiere autenticación maestro.

* El sistema por defecto es ninguna protección con RP, WP, EM, y AP no activadas. La protección es acumulativo.

Coprocesador SHA-256 con 1-Wire Maestro

El coprocesador SHA-256 en la Figura 1 es un esclavo I ² C controlado por un procesador anfitrión. Desde el puerto del anfitrión I ² C. coprocesador SHA-256 aparece como una memoria de lectura / escritura de 256 bytes con ciertas regiones (elementos de datos) asignados para fines especiales.

Logística Seguridad

La seguridad basada en SHA se basa en los códigos de autenticación de mensajes (MAC) calculados a partir de los datos abiertos y un secreto. Para verificar la autenticidad, a ambos lados, es decir, el anfitrión o coprocesador y el autenticador 1-Wire, deben conocer el secreto, que no será jamás descubierto. Además, para mayor seguridad el secreto en cada autenticador 1-Wire debe ser único. De esta manera la seguridad de todo el sistema no se ve afectada si el secreto de una sola autenticador está siempre comprometida.

A primera vista, puede parecer imposible de cumplir estos requisitos. Hay, sin embargo, una solución simple: calcular el secreto de conocidos "ingredientes" e instalarla en el dispositivo en un entorno de fabricación grande / controlada. Los ingredientes para un secreto autenticador son un secreto principal, los datos de unión, un secreto parcial, ID ROM del autenticador, y el relleno / formato ("otros datos"). Figura 2 ilustra el proceso. Aunque los ingredientes están expuestos en un punto en el tiempo, por ejemplo, en un entorno de fabricación de confianza, el secreto calculado es nunca expuesto y siempre permanece oculto.

Creación de un secreto autenticador único.
Figura 2. Creación de un secreto autenticador único.

Por razones de espacio de almacenamiento y seguridad, los secretos más exclusivos de todos los autenticadores en un sistema que no se pueden almacenar en el coprocesador o anfitrión. En cambio, las tiendas coprocesador sólo el secreto principal y el enlace de datos en una sección de memoria protegida. El secreto parcial es una constante del sistema que puede ser codificado en el firmware del procesador principal y se comunica abiertamente. Después de haber leído Identificación ROM de un autenticador, el coprocesador puede calcular secreto único del autenticador, como se muestra en la Figura 2. Con tanto autenticador y coprocesador ahora compartir el secreto autenticador único, el sistema está listo para funcionar.

Autenticación por desafío y respuesta

El propósito principal de un autenticador es la prueba de que el objeto al que está unido es genuina. Autenticación basada en clave simétrica utiliza una clave secreta y los datos a ser autenticadas ("mensaje") como entrada para calcular un MAC.El anfitrión realiza el mismo cálculo usando el secreto esperado y el mismo mensaje de datos; se compara entonces su versión de la MAC a la información recibida desde el autenticador. Si ambos resultados MAC son idénticos, el autenticador es parte del sistema.

En este sistema de autenticación SHA-256, el mensaje es una combinación de desafío anfitrión y elementos de datos almacenados en el autenticador. Es crucial que el reto se basa en datos aleatorios. Un reto que nunca cambia abre la puerta a ataques de repetición mediante un válido, MAC estática que se registra y se repite en lugar de un MAC que se calcula al instante.

El autenticador calcula una MAC del desafío, el secreto, datos de la memoria, y los datos adicionales que en conjunto constituyen el mensaje ( Figura 3 ). Si el autenticador puede generar una MAC válida para cualquier reto, es seguro asumir que conoce el secreto y, por lo tanto, puede ser considerado como auténtico.

Cálculo de una autenticación de desafío y respuesta MAC.
Figura 3. Cálculo de una autenticación de desafío y respuesta MAC.

Seguridad de datos (escritura compulsada)

Más allá de probar la autenticidad, es altamente deseable conocer que los datos almacenados en el autenticador se puede confiar. Para este fin, algunos o todos de la EEPROM en un autenticador seguro puede ser "protegida de autenticación."Con la protección de autenticación activa, el acceso de escritura de memoria requiere que el huésped presenta prueba de su autenticidad, proporcionando una autenticación del host MAC al autenticador ( Figura 4 ).

El acceso a escritura autenticado (host autenticación MAC).
Figura 4. El acceso a escritura autenticado (host autenticación MAC).

La autenticación del host MAC se calcula a partir de los nuevos datos de la memoria, los datos de la memoria existentes, secreto único del autenticador más ROM de ID, y otros datos que juntas constituyen el mensaje. El autenticador calcula un MAC de la misma manera, usando su secreto.

Un host auténtico ha recreado el secreto del autenticador y puede generar un acceso de escritura válida MAC. Al recibir la MAC del host, el autenticador lo compara con su propio resultado. Los datos se escriben en la EEPROM sólo si los dos MAC coinciden. Áreas de memoria del usuario que están protegidos, no se pueden modificar, incluso si el MAC es correcto.

Protección del Secreto

El secreto del autenticador y secreto principal del coprocesador se leen protegido por el diseño de hardware. Si se desea, los secretos pueden ser protegidos contra escritura, lo que impide la manipulación de datos de la memoria del autenticador mediante la sustitución de secretos desconocidos de secretos conocidos. Después de la instalación, el enlace de datos, que se almacena típicamente en la memoria del coprocesador, se debe leer protegida. Este nivel de protección es efectiva siempre y cuando el coprocesador y el autenticador se establecen para la aplicación en un centro de producción de confianza.

DeepCover

El despliegue de DeepCover ® tecnologías ofrece la mayor protección económica contra cualquier ataque a nivel de la matriz que intentan descubrir la clave secreta. DeepCover tecnologías incluyen numerosos circuitos para monitorear activamente para eventos de nivel dado de manipulaciones, las técnicas de enrutamiento de matriz avanzada y diseño, y propietaria adicional métodos de lucha contra las sofisticadas capacidades de los atacantes.

Autenticación bidireccional

Los autenticadores seguras en el sistema de ejemplo aquí apoyan tanto la autenticación desafío-respuesta y escrituras autenticados (autenticación de host). La memoria de usuario completo se puede utilizar para autenticación de desafío y respuesta. Autenticación bidireccional se aplica a las áreas de memoria configurados para el almacenamiento seguro de datos (escritura compulsada).

Resumen

Con 256 bits cada uno para el secreto, desafío, y MAC, SHA-256 es una mejora significativa sobre mayores autenticación SHA-1. En este artículo se presenta un sistema de autenticación moderno, seguro que coincide con un sistema anfitrión (un coprocesador SHA-256 con el maestro 1-Wire) con un módulo periférico / sensor (el 1-Wire SHA-256 autentificadores). Del coprocesador incorporado maestro 1-Wire releva al huésped de realizar la comunicación 1-Wire en tiempo real. DeepCover 1-Wire SHA-256 autenticadores están disponibles en tres configuraciones de memoria de 3,3 V y 1,8 V operación. 2, 3También disponible para 3,3 V y 1,8 V, el coprocesador / master 4, 5 trabajos con los tres autenticadores. Seguridad SHA-256 nunca ha sido tan fácil.

Referencias
  1. Una introducción general a la autenticación mutua se encuentra en Maxim Aplicación integrada nota 3675, " La protección de la inversión en I + D con autenticación segura . "
  2. Hojas de datos de Maxim Integrated DS28E15 , DS28E22 , DS28E25 para la operación 3.3V.
  3. Hojas de datos de Maxim Integrated DS28EL15 , DS28EL22 , DS28EL25 para la operación 1.8V.
  4. Maxim Integrated ficha de datos DS2465 para su uso con DS28E15, DS28E22, DS28E25.
  5. Maxim Integrated ficha de datos DS24L65 para su uso con DS28EL15, DS28EL22, DS28EL25.

1-Wire es una marca registrada de Maxim Integrated Products, Inc. DeepCover es una marca registrada de Maxim Integrated Products, Inc.


Las piezas relacionadas

DS2465
Autenticador DeepCover seguro con SHA-256 del coprocesador y 1-Wire Función Maestro
Muestras gratuitas

DS24L65
Autenticador DeepCover seguro con SHA-256 del coprocesador y 1-Wire Función Maestro
Muestras gratuitas

DS28E15
Autenticador DeepCover seguro con 1-Wire SHA-256 y 512-Bit EEPROM usuario
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DS28E22
Autenticador DeepCover seguro con 1-Wire SHA-256 y 2Kb EEPROM usuario
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DS28E25
Autenticador DeepCover seguro con 1-Wire SHA-256 y 4Kb EEPROM usuario
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DS28EL15
Autenticador DeepCover seguro con 1-Wire SHA-256 y 512-Bit EEPROM usuario
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DS28EL22
Autenticador DeepCover seguro con 1-Wire SHA-256 y 2Kb EEPROM usuario
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DS28EL25
Autenticador DeepCover seguro con 1-Wire SHA-256 y 4Kb EEPROM usuario
Muestras gratuitas

Por:
Bernhard Linke, Miembro Principal del Personal Técnico

22 de enero 2014

http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/5779

MAX15068 ORing Dual, solo controlador Hot-Swap con precisa monitorización de corriente Junta de Ahorro, 0,6% Precisión de corriente-Sense, chip único para ambos ORing y Hot-Swap SOA control

El MAX15068 ofrece la función ORing y características de intercambio en caliente para dos aplicaciones de entrada de alimentación en carril que requieren la inserción segura y eliminación de tarjetas de línea de circuito de un plano posterior en vivo. El dispositivo integra controladores MOSFET ORING duales, un solo controlador de intercambio en caliente, la protección del interruptor electrónico, y supervisión de la energía en un solo paquete. El dispositivo está diseñado para operar desde 3.7V a 18V tensiones de alimentación. El dispositivo regula la caída de tensión a través de los MOSFETs Oring para asegurar la transferencia de corriente suave de una oferta a la otra sin oscilación. El ORing MOSFET se enciende rápidamente para reducir la caída de tensión de carga durante la conmutación de suministro. Si el suministro de insumos falla o hay un cortocircuito, un rápido minimiza su vez-off transitorios de corriente inversa. El dispositivo implementa un límite de corriente de regresión durante el inicio de intercambio en caliente con el fin de controlar la corriente de entrada, lo que reduce di / dt y mantener el funcionamiento de la MOSFET de intercambio en caliente bajo el área de operación segura (SOA). Un 70ms temporizador interno empieza a contar cuando el dispositivo entra en la fase de arranque de intercambio en caliente. Una vez completado el ciclo de arranque de intercambio en caliente, comparadores on-chip proporcionan activa la protección de límite de corriente contra cortocircuito y sobrecorriente faltas. La carga se desconecta de la entrada rápida en el caso de una condición de fallo. El dispositivo proporciona monitorización de la corriente de 3A a 10A (V EN = 12V, T A = 25 ° C con R SENTIDO = 3mΩ) con ± 0.6% de precisión. Una tensión proporcional a la corriente de entrada suministrada al sistema se puede leer directamente en el pasador de ipmon. El dispositivo es para ofrecer una protección de sobrecorriente precisa con ± 5% de precisión calibrado en fábrica. Durante una condición de sobrecorriente de falla, el dispositivo entra en un modo de Autoretry. El dispositivo cuenta con un control de la velocidad de respuesta ajustable durante el inicio. Las características adicionales incluyen salidas de fallo en indicadores de energía y buena. El MAX15068 está disponible en una de 20 pines, (4 mm x 5 mm) Paquete de TQFN y se especifica de un -40 ° C a +125 ° C Rango de temperatura de funcionamiento.

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Una placa de evaluación está disponible:  MAX15068EVKIT

Características principales

  • 3.7V a 18V Gama del voltaje de funcionamiento (ORing y Hot Swap)
  • 4.8V a 18V Gama del voltaje de funcionamiento (Monitor de corriente)
  • Seamless Transición Poder de alimentación redundantes
  • Controla MOSFET de canal N
  • <0.5μs Turn-On y Turn-Off Tiempo inversa
  • Monitoreo de corriente (± 0,6% Precisión típica)
  • Control programable Slew-Rate
  • Ajustable actual-Limit Fault Delay
  • Programable interruptor automático de umbral actual
  • Corriente de irrupción Regulado en el inicio con Programable SOA control
  • Programable de mínima tensión de bloqueo
  • Pequeño (4 mm × 5 mm) Paquete TQFN

Aplicaciones / Usos

  • Estación Baseband
  • Informática de Sistemas y Servidores
  • Fuentes de alimentación redundantes
  • Almacenamiento Puente de la Bahía
  • Suministro Atraco
  • Telecom Redes

MAX71314, MAX71315 ZON M3 Monofásico Medidor de Electricidad SOC Best-in-Class Metrología y diseños listos Periféricos Apart Este Meter IC

El MAX71314/MAX71315 integrar procesadores duales de 32 bits para las exigentes aplicaciones de medición de una sola fase con flash 256kB (MAX71315) o el flash de 128 kB (MAX71314), RAM de 12 kB, y un multiplicador de un solo ciclo de 32 x 32 + 64. El procesador de usuario (MPU) es una de 32 bits MAXQ ® 30 de núcleo. El motor de cálculo de metrología (CE) es un procesador de 32 bits dedicado al cálculo de los parámetros de medición de tensión y muestras actuales.

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Características principales

  • Cuatro canales independientes de Metrología
  • 0.1% Precisión Durante 5000:1 Rango de corriente con ADCs integrados de metrología
  • Dos Interfaces ADC Remotos
  • Soporte Transformadores de corriente, bobinas, bobinas de Rogowski y derivadores
  • Cuatro salidas de impulsos de la CE
  • Compensación de temperatura digital de Metrología
  • 45Hz a 65Hz Rango de frecuencia de línea con la misma calibración
  • Compensación de Fase (± 10 °)
  • 256kB Flash, 12kB SRAM (MAX71315)
  • Flash de 128 kB, 12kB SRAM (MAX71314)
  • Solo-ciclo 32 x Unidad Multiply-Acumula 32 + 64
  • Low-Power 5ksps ADC de Monitoreo Ambiental
  • RTC con compensación de temperatura
  • En-Viruta del sensor de temperatura digital
  • Controlador de LCD que soporta hasta ocho aviones comunes
  • Dos canales de PWM de control de relé con frecuencia programable, ciclo de trabajo y tiempo de rampa
  • Dos entradas de tecla táctil
  • Modo Sleep 1.75μA
  • SPI (maestro y esclavo), Master I 2 C, 4 x UART
  • Dos puertos de la tarjeta inteligente
  • 38kHz IR Encoder / Decoder
  • Hasta 10 MIPS (a 10 MHz)
  • 100-Pin LQFP

Aplicaciones / Usos

  • Medición de Energía
  • Contadores eléctricos residenciales

MAX44284 36V, entrada Common-Mode, de alta precisión, de baja potencia actual-Sense Amplificador Más amplia gama actual-Sense Amplificador de Industria Medidas de cuatro décadas de actual sin aumentar los errores de medición

MAX44284: Típico Circuito Aplicación

El MAX44284 es un amplificador de alta corriente lateral de sentido que opera con un 1.7V a 5.5V prestación única y está optimizado para la operación de muy baja potencia con sólo 21μA de corriente de reposo. El MAX44284 ofrece especificaciones de precisión precisión de 2μV V OS y la ganancia error de 0,05% (como máximo). El dispositivo cuenta con un modo común rango de tensión de entrada de -0,1 V a +36 V. Este amplificador de corriente de sentido tiene una salida de tensión y se ofrece en cuatro versiones diferentes de ganancia. El MAX44284 se ofrece en pequeño 6-topetón, WLP-0.4mm pitch (1,3 mm × 0,9 mm) y paquetes SOT23 6 pines y se especifica para operación sobre el -40 ° C a +125 ° C Rango de temperatura de la automoción.

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Características principales

  • Muy baja entrada 2μV Voltaje en reposo (MAX44284F / H))
  • Extremadamente Baja 50nV / ° C Coeficiente de temperatura Offset de entrada
  • Corriente de alimentación baja de 21μA
  • Baja 0.05% Error de ganancia
  • -0,1 V a 36 V de entrada ancha Common Rango Modo
  • Apagado de entrada (independiente de V DD )
  • Cuatro opciones de ganancia:
    • 50V / V - MAX44284F
    • 100V / V - MAX44284H
    • 200 V / V - MAX44284W
    • 500V / V - MAX44284E
  • Tiny 1.3 mm x 0.9 mm 6-Bump WLP paquete y 6-pin SOT23 paquete

Aplicaciones / Usos

  • Estaciones base
  • DC-DC Current Sensing en Administración de energía
  • Pulsometros Médico y bombas de infusión
  • Ordenadores Portátiles
  • Sistemas Portable-/Battery-Powered
  • Smartphones y Tablets

Silicio, Seguridad, y el Internet de las Cosas

Por:
Kris Ardis, Director de Soluciones Energéticas

01 de febrero 2014

Resumen: La red inteligente ha roto con las fantasías de la Internet de las Cosas (IoT) para proporcionar algo útil. En este artículo vamos a discutir por qué la red inteligente no sigue las omnipresentes proyecciones fantasía de la IO. Vamos a mostrar cómo se hacen las implementaciones reales de la IO para gestionar mejor los recursos valiosos y cómo un IoT crea una necesidad crítica de seguridad.

Una versión similar de este artículo aparece en Smart Grid Noticias 26 de noviembre 2013.

Una búsqueda en Google en el Internet de las Cosas (IoT) sugiere que una multitud de dispositivos inteligentes pronto estará hablando el uno al otro y decidir cómo el mundo funciona sin nuestra intervención (humano). Historias de fantasía en Internet nos quieren hacer creer que cada átomo en la tierra podría charlando en una red algún día. Esto suena futurista y totalmente alejado de la realidad, pero la IO ya está aquí, en la forma de la red inteligente.

Para darse cuenta del verdadero potencial de los despliegues de la IO, la seguridad tiene que ser diseñado en la red de sensores que supervisar y controlar los recursos del planeta.<br />
Para darse cuenta del verdadero potencial de los despliegues de la IO, la seguridad tiene que ser diseñado en la red de sensores que supervisar y controlar los recursos del planeta.

IoT-Fantasía y Realidad

La fantasía de la IO es bastante grande: todo en el planeta puede ser inteligente y comunicarse. La idea es a la vez potente y poco práctico. ¿Qué pasaría si cada parte móvil en su coche podría controlar a sí mismo y ofrecer mantenimiento predictivo realmente? Esa es una visión de gran alcance. ¿Qué pasaría si cada ladrillo en mi casa podía comunicar su situación a mi teléfono celular? Sin duda, me diría si los ladrillos habían caído de la casa, pero se trata de un uso práctico de la tecnología?

La fantasía de la IO nos dice que millones de dispositivos "inteligentes" se deben conectar y hablar, controlar el mundo que nos rodea. Sí, el ladrillo que cae podría llamar el albañil local para la reparación y el decir la HVAC para subir la temperatura. Pero esta aplicación IO no es probable que se apliquen en nuestra vida. ¿Por qué?

El IO sólo se activa debido a dos cosas: la capacidad de las redes para llegar a un sinnúmero de nodos, y la disponibilidad de procesadores integrados y rentables para adjuntar a una multitud de dispositivos. Vamos a hablar de los dos.

El primer habilitador IoT es multitud actual de las tecnologías de red. inalámbricas tecnologías como ZigBee o Bluetooth ® LE permite sensores remotos para unirse a una red y proporcionan más información sobre el estado del mundo. Con IPv6 como la columna vertebral, hay suficientes direcciones únicas (en teoría, hay 340 billones de billones de billones de dólares) para todo en la tierra para tener una dirección única. Cada persona en el mundo puede tener tropecientos sensores con una dirección única, y no agotaría nuestras espacio de direcciones.

La tecnología de segunda propicio para la IO es el silicio cada vez más capaces. Pero tenemos que enfrentar la realidad: este silicio tiene un costo. Un dispositivo participante en la IO tiene que tener un componente de medición para interactuar con el mundo real y un componente de comunicación para compartir su información. Vamos a considerar la red inteligente. Para darse cuenta de verdad todo su promesa, los sensores de la red deben tomar decisiones basadas en los datos recopilados o tomar medidas sobre la base de una decisión de la nube. Esta tanta inteligencia en nodos distribuidos viene con un costo.

La intersección de la IO fantasía y la realidad se encuentra en un retorno de la inversión (ROI). Tenemos la tecnología para hacer un mundo verdaderamente inteligente, pero lo que realmente tiene sentido financiero para hacerlo? ¿Quién va a pagar por el ladrillo inteligente? Un mundo, un completo smart rellenado totalmente IO-no va a suceder en nuestra vida. En su lugar, la IO se pondrá en marcha un bit a la vez, en aplicaciones específicas donde la tecnología adicional costosa mejora nuestro mundo en una financieramentegratificante camino.

La Primera IoT tangible: la red inteligente

La red inteligente proporciona el ejemplo más fuerte de un despliegue actual IoT. Utiliza sensores avanzados y nos da una mejor información para el control de nuestro mundo de la energía. También ilustra los desafíos y peligros inherentes a la IO.

La historia comienza con los medidores inteligentes. Durante los últimos años, las empresas eléctricas estadounidenses han instalados contadores eléctricos de estado sólido que pueden notificar los datos sobre el consumo en casi tiempo real. Muchos otros países están implementando tecnologías smart-metro también. Los medidores inteligentes permiten a los consumidores acceder a sus datos de consumo por lo que pueden manejar mejor su consumo de electricidad.

Para los servicios públicos, el retorno de la inversión en los medidores inteligentes es difícil de calcular, pero algunos de los beneficios son claros y tangibles: un menor costo de la recopilación de datos, ya metros reportan sus datos de forma automática, una reacción más rápida a los cortes, lo que lleva a la inactividad-pérdida de ingresos menos; un mejor seguimiento de el robo de electricidad, y una mejor capacidad de vincular los costos reales de generación con el consumo a través de precios de tiempo de uso.

La red inteligente que promete ir mucho más allá de los beneficios que los contadores inteligentes proporcionan. La red inteligente también incluye las tecnologías que controlan las líneas de transmisión; gestionar subestaciones; integrar la microgeneración (como la solar o la eólica) en la parrilla, y utilizar las baterías a gran escala. Estas tecnologías permitirán a los servicios públicos para identificar problemas de interrupción rápida, retrasar los gastos de capital asociados a las nuevas plantas de energía, y mejorar la gestión de la energía antes de que incluso se entrega al cliente. ROI Las empresas de servicios públicos en estas actividades suele ser obvia: más tiempo de actividad, menos los gastos de capital, y una mejor eficiencia. El retorno de la inversión en las tecnologías solares, eólicas y de almacenamiento no siempre es tan obvio para los servicios públicos, pero hay creciente presión política (y reglamentos) para integrar estas tecnologías. Utilidades tienen más remedio que invertir.

La red inteligente es una red de máquinas de la IO integrados que detectan y controlan el comportamiento del mundo con energía. Esto conduce a un uso más eficiente de los recursos basada en gran parte en máquina-a-máquina interacciones.

Aprender de la Smart Grid IoT

Hay lecciones que aprender de las implementaciones actuales de la red inteligente. Un IO no se llevará a cabo sin un ROI aceptable. IOT se lanzarán de forma esporádica y deben prever la flexibilidad para futuras aplicaciones. También hay una importante lección de que no se trata de la eficiencia o las finanzas: sin seguridad adecuada, la IoT podría convertirse en un desastre tecnológico que afecta a todos.

Papel fundamental de la seguridad

Estamos en el camino correcto para una red más inteligente. Alrededor de la mitad de las casas en los EE.UU. ya se ha avanzado, la comunicación de los contadores de electricidad. Utilidades de todo el mundo son la instalación de equipos de automatización de distribución que controla el suministro de energía. Las empresas de agua y gas están empezando a investigar tecnologías similares. A pesar del impulso y el progreso de este mercado, hay lagunas fundamentales en la seguridad de los despliegues.

La red inteligente proporciona un blanco muy lucrativo para el ataque. Si las organizaciones hostiles podrían controlar una parte de la red inteligente, que podría causar daños catastróficos. Mediante el control de la red de comunicación de una utilidad, podrían lanzar ataques como un subregistro enorme del consumo de electricidad o la falsificación de los datos del sensor para inducir un poder de parada .

La seguridad es un tema candente hoy en día para la red inteligente, y ha habido algunos avances. La mayoría de las comunicaciones ahora utilizan algoritmos de cifrado estándar, como AES-128 para proteger los datos y comandos en la red de servicios públicos. Sin embargo, existe una alarmante falta de normas para hacer frente a la protección de las claves secretas o el ciclo de vida de los dispositivos de redes inteligentes integrados. Esto es una situación peligrosa. Los algoritmos criptográficos son un buen primer paso para asegurar las redes de comunicaciones seguras, aunque la falta de clave y la seguridad del ciclo de vida significa que los puntos de ataque alternativos son probables. Un atacante podría tratar de obtener las claves de comunicación mediante la inspección física de un contador inteligente.

Fijación de la IoT

En última instancia, la red inteligente debe enseñarnos que la seguridad debe ser diseñado desde el comienzo de cualquier implementación de la IO. Veamos las características de una IO y por qué se exige de seguridad incorporado,

  • Una multitud de sensores remotos distribuidos y dispositivos de control se implementan donde no puedan ser supervisados. A diferencia de un cajero automático con una cámara de seguridad cerca, no hay un control en un medidor inteligente. Esto hace que sea fácil para un atacante para adquirir dispositivos para el estudio.
  • Un IoT es probable que sea desplegado para ayudar a controlar la salud y la seguridad de un activo importante de manera más eficiente. Por ejemplo, una red de sensores de salud podría monitorear las vidas humanas y los mejores costos de atención de salud de control. Una red de vehículos automatizados podría crear el transporte eficiente de la energía más segura y más. Estos casos afectan a la salud humana, los costos médicos asociados, seguridad en el transporte, y la eficiencia energética. Tales objetivos valiosos aumentan la probabilidad de que los atacantes intentan aprovecharse de que la IO.
  • Hay riesgos con la comunicación de máquina a máquina. Cuando los dispositivos se comunican entre sí y con poca interacción humana, puede ser la alteración difíciles de detectar hasta que suceda algo catastrófico. 1

Al igual que el silicio es uno de los agentes que facultan a la IoT, también es un factor clave en la obtención de la IO. Silicon integrar algoritmos probados, como AES y criptografía de curva elíptica proporcionan cajas de herramientas para los diseñadores para construir aplicaciones seguras. Silicio más avanzada como los MAXQ1050 y MAX32590 microcontroladores seguros también tienen dos gestores de arranque seguro para proteger todo el ciclo de vida de productos y la detección de ataques físicos para determinar cuando alguien está tratando de hacer palanca secretos de un producto. El silicio está disponible para asegurar la IO, y sigue siendo para los diseñadores de productos para asegurar futuras implementaciones de la IO.

El futuro de la IO

La siguiente pregunta no es, "cuando la voluntad del IoT llegar hasta aquí?" La red inteligente IO ya está con nosotros. En lugar de ello, la pregunta debería ser: "¿cuál es el próximo IoT y cómo va a beneficiar a la gente?" Seguridad se encuentra en el corazón de una IO y si un IO puede ser protegida adecuadamente, las recompensas para la sociedad podría ser dramático.

Echemos un vistazo a una de las siguientes IOTS potenciales: el transporte inteligente. Recordemos de nuevo el coche inteligente, conectado descrito al principio. En sus inicios, la idea de un coche inteligente podría limitarse a la entrega de contenidos de los medios a los vehículos en la demanda, y tal vez solicite automáticamente la asistencia en carretera, con detalles acerca de una avería. Pero la promesa de transporte inteligente tiene mucho más potencial. ¿Podemos construir una red de sensores y vehículos que hablan el uno al otro? Luego con los coches suficientes datos pueden conducir ellos mismos, mejorando así la seguridad. Además, se pueden practicar estas técnicas, como la redacción de coches a altas velocidades para mejorar drásticamente la eficiencia de combustible? Puede una red de sensores con vehículos inteligentes dirigir automáticamente el tráfico a la ruta más eficaz para la eficiencia del combustible y el tiempo? Vemos noticias diarias sobre vehículos autónomos que se avecinan este objetivo, y los beneficios sin duda me ayudará a preservar recursos valiosos: las vidas humanas, combustible y tiempo.

Nadie podría argumentar en contra de la mejora de nuestra gestión de esos recursos. Pero para llegar allí, esta Internet de Automóviles debe ser seguro. Un sistema de transporte inteligente no es de confianza sería un sistema de transporte no utilizada! La buena noticia es que la tecnología para asegurar tanto la red inteligente y el Internet de Automóviles existe. Ahora les toca a los videntes para la próxima IoT para abrazar esa tecnología y asegurarnos de que nuestro futuro está asegurado.

Referencias

1 Recupere el ataque Stuxnet en 2011. Sistemas de control manipulado operaban centrifugadoras ligeramente fuera de los parámetros permitidos, pero informando de que todo estaba bien. Con el tiempo, las centrífugas fueron dañados y la capacidad de procesamiento nuclear de una planta entera fue destruida. En este caso una máquina manipulada informó que todo estaba bien en otro equipo que no tiene ningún otro medio de validar el estado de centrífuga. No hay problema se informó hasta que las centrifugadoras se convirtieron dañado físicamente. Ver Maxim Aplicación integrada nota 5445, " Stuxnet y otras cosas que van topetón en la noche . "

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Resumen: El Proceso de Guía de Control Solution destaca innovadoras capacidades de la solución y de apoyo de Maxim para el mercado industrial. Todas las soluciones presentadas en esta guía son para uso en el control de procesos industriales, automatización de HVAC y la construcción, el control motor, y otras aplicaciones industriales. Aprovechando nuestros 30 años de experiencia, ofrecemos productos excepcionales que ofrecen un mejor rendimiento, utilizan menos energía y proporcionan la precisión y fiabilidad necesarias para aplicaciones industriales.
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Soluciones de Control de Proceso: SOLUCIONES GUÍA 5789 Guía  (PDF, 4,5 MB)

MAX14784E, MAX14786E, MAX14787E, MAX14789E Full-Duplex, ± 35kV ESD-Protegido, transceptores RS-485 para la comunicación de alta velocidad Reducir las fallas de campo con alta ESD Dual Voltage Full Duplex RS-485 transceptores

Estado Las explicaciones de los códigos de estado del producto

Número de pieza
Estado

MAX14784E
Actividad: En Producción.

MAX14786E
Actividad: En Producción.

MAX14787E
Actividad: En Producción.

MAX14789E
Futuro del producto

Descripción

El MAX14784E/MAX14786E/MAX14787E/MAX14789E full-duplex RS-485 transceptores están diseñados para la comunicación robusta en entornos industriales adversos. Todos los equipos disponen de una protección ± 35kV ESD en los pines RS-485 y operan desde una 3V a 5.5V de alimentación con un suministro de corriente sin carga 4 mA (max). El MAX14784E/MAX14787E están optimizados para la comunicación a través de cables muy largos o cables sin terminación cortos . Estos transceptores incluyen salidas de controladores limitada por la velocidad de giro que reducen los reflejos y un filtro antirruido en la ruta de señal del receptor. El filtro antirruido receptor reduce falsas alarmas que se producen cuando el ruido se superpone a las señales de la transición lentamente asociados con cables largos. Para un máximo rendimiento, utilice el MAX14786E/MAX14789E, que ofrecen hasta 25 Mbps. El MAX14784E/MAX14786E están disponibles en una de 14 pines SO empaquetar y y operar sobre el -40 ° C a +125 ° C Rango de temperatura. El MAX14786E también está disponible en un paquete de SOIC de 14 pines. El MAX14787E/MAX14789E están optimizados para aplicaciones con limitaciones de espacio y están disponibles en un SO paquete de 8 pines y operar sobre el -40 ° C a +105 ° C Rango de temperatura.

Hoja de datos

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Características principales

  • Flexibilidad
    • Uso en Full-Duplex o Half-Duplex Aplicaciones
    • Amplia 3.0V a 5.5V Supply Voltage Range
    • 2 opciones de velocidad con tarifas de datos hasta:
      • 500kbps (MAX14784E/MAX14787E)
      • 25Mbps (MAX14786E/MAX14789E)
    • Disponible en 8-Pin y 14-pin SO Paquetes
  • Optimizado para el rendimiento en ambientes industriales ásperos
    • ± 35kV ESD (HBM) Protección de RS-485 puertos de E / S
    • Extended Rango de temperatura de funcionamiento
    • Slew-Rate Salidas Limited (MAX14784E/MAX14787E)
    • Integrado antirruido Filtro en el Receptor de señal de resistencia a las perturbaciones (MAX14784E/MAX14787E)
    • Salidas protegidas contra cortocircuitos
    • Receptor a prueba de fallos Verdadero
    • Apagado térmico
  • Carga de ¼ de unidad permite hasta 128 transceptores en el autobús

       

Aplicaciones / Usos

  • Interfaces Encoder
  • Sistemas de control de HVAC
  • Controladores de Movimiento
  • Medidores de servicios públicos

MAXQ617 Control remoto por infrarrojos System-on-Chip Más pequeño Solution UIR de Industria con Dual I ² C Interface

El MAXQ617 es un bajo consumo de energía, 16-bit MAXQ ® microcontrolador diseñado para aplicaciones de bajo consumo de energía, incluidos los controles universales remotos, electrónica de consumo y electrodomésticos. El dispositivo combina un potente microcontrolador de 16 bits RISC y los periféricos integrados que incluyen un receptor-transmisor universal síncrono / asíncrono (USART), un maestro / esclavo SPI y dos I 2 puertos de comunicaciones C, junto con un módulo de IR con la generación de la frecuencia portadora y flexible puerto de E / S con capacidad de control de teclado multiplexado. Un amplificador interno elimina la necesidad de circuitería externa para conducir el pin receptor de infrarrojos. El dispositivo incluye 80KB de memoria flash y 4 KB de SRAM de datos. Para lo último en rendimiento de la batería que funciona con bajo consumo de energía, el dispositivo incluye un ultra-bajo consumo de energía modo de parada (típico 0.2μA). En este modo, se alimenta la cantidad mínima de los circuitos. Fuentes de despertador incluyen interrupciones externas, la interrupción de falla de energía, y una interrupción del temporizador. El microcontrolador se ejecuta desde una amplia 1.67V de voltaje de operación 3.6V.

Hoja de datos

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Características principales

  • De alto rendimiento, de baja potencia, 16-Bit RISC Core
  • Oscilador de 12MHz interna no requiere componentes externos
  • 1.67V a 3.6V Voltaje de funcionamiento
  • 33 Instrucciones totales de programación simplificado
  • Tres punteros Independent Data acelerar el movimiento de datos con el Incremento Automático / Decremento
  • Puntero dedicado para lectura directa del espacio de código
  • 16-Bit Palabra Instrucción, 16-bit de bus de datos
  • 16 x 16-Bit de Propósito General registros de trabajo
  • Características de la memoria
    • Memoria 80KB flash
    • SRAM de 4 KB de datos
  • Periféricos adicionales
    • Power-Advertencia del fallo
    • Power-On Reset (POR) / Reset Brownout
    • Generación Automática de Frecuencia IR Carrier y Modulación
    • Amplificador IR de Aprendizaje
    • Controlador de Tránsito IR con 200 mA (min) sumidero de corriente a 1,8 V
    • Dos de 16 bits programables Temporizadores / Contadores con Precontador y Capture / Compare
    • Un SPI, Two I 2 C, y un puerto USART
    • Programable Watchdog Timer
    • 8kHz Nanopower Anillo Oscilador Wake-Up Timer
    • Hasta el 10 de propósito general E / S
  • Bajo consumo de energía
    • 0.2μA (típico) 2.0μA (max) en el modo de parada, T A = 25 ° C, falla del suministro eléctrico del monitor discapacitados
    • 2.0mA (típico) a 12 MHz en modo activo

MAX2580 LTE MIMO microcítico Transceptor Nivel más alto de integración Transceptor RF y rendimiento ahorra espacio en la placa y acelera-Time-to-Market

El MAX2580 es un transceptor altamente integrado, multi-estándar de 4G (LTE) estaciones base de células pequeñas. El transceptor es capaz de funcionar en ambos modos de TDD y FDD en todas las bandas de LTE.Incorpora dos de transmisión totalmente integrado e independiente y recibir los caminos, que permita el pleno apoyo de la operación MIMO. Cada reciben ruta incluye múltiples puertos de entrada para apoyar el seguimiento de los canales de la banda. El transceptor incluye todos los componentes del front-end RF, así como amplificadores de banda base, convertidores de datos y filtros de selección de canal. El MAX2580 requiere sólo unos pocos componentes externos para trabajar como un todo-banda, multimodo, transmisor-receptor MIMO con RX programable y anchos de banda de canal de TX para apoyar a todas las configuraciones de LTE. IQ desajuste de caminos tanto RX y TX es calibrada para satisfacer el requisito de EVM para la fábrica modulación 64QAM en algunas bandas. Además, la ruta de TX no requiere un filtro SAW externo para satisfacer las emisiones y las especificaciones de desensibilización en algunas aplicaciones. Todos los filtros de decimación / interpolación y de selección de canal están incluidos en el chip. Para la transmisión de datos a la BBIC, el transceptor incluye una interfaz paralela-JESD207 obediente. El dispositivo se controla a través de una interfaz SPI estándar.

Hoja de datos

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NDA Requerido

NOTA: Este producto utiliza la siguiente:
MAX2580 Evkit / Reference Design Software

Características principales

  • Opera en todas las bandas LTE de 700MHz a 2700MHz
  • Ancho de banda de canal seleccionable: GSM, 10MHz LTE, LTE 20MHz
  • Totalmente integrado fraccional-N sintetizadores
  • Paralelo JESD207 Interfaz de datos de banda base
  • Todos los exterminadores, interpolación, y selección de canales filtros están incluidos
  • Totalmente Integrado DC Offset Removal
  • 2% EVM
  • RSSI y AGC
  • On-chip Reguladores
  • Sensor de temperatura
  • 4-Wire SPI Interface

Aplicaciones / Usos

  • LTE y Femtocell picocélula estaciones base

78M6610 + LMU En-Sistema de Calibración

Resumen: En este documento se describe el 78M6610 + configuración LMU, incluyendo el escalado, la configuración de entrada, y los procedimientos de calibración en el sistema. El 78M6610 + ficha técnica de la LMU y el 78M6610 + LMU Manual de evaluación Kit usuario son referencias útiles para la comprensión de los contenidos de este documento.

Introducción

Para informar de los resultados de medición precisos, se necesita un cierto nivel de calibración. Para los requisitos de precisión del sistema de un pequeño porcentaje, se puede utilizar un conjunto fijo de coeficientes de calibración para que coincida con los valores de ganancia nominales para una cuenta dada de materiales. Cuando los requisitos dictan una mayor precisión del sistema de tolerancias de los componentes permiten, cada sistema debe ir a través de su propia rutina de calibración durante el proceso de fabricación. Este documento guía al usuario a través de la configuración inicial y la calibración del 78M6610 + LMU procesador de medición de energía (EMP). Los temas cubiertos incluyen:

  • Los parámetros de calibración
  • Los factores de escala
  • Consideraciones de configuración de calibración
  • Ejemplos utilizando el kit de evaluación

Una hoja de datos y el manual de usuario del equipo de evaluación para el 78M6610 + LMU son referencias útiles para la comprensión de los contenidos de este documento.

Parámetros de Calibración

Un típico circuito integrado diseñado para aplicaciones de medición de energía es a menudo con compensación de temperatura y contribuye de error de menos de 0,2% de la precisión de medición del sistema. Se necesita una serie de parámetros de calibración para compensar los componentes no ideales (off-chip) en el circuito de detección. Figura 1 muestra una ruta de señal simplificada con todos los parámetros incluidos en los procesadores de medición de energía de Maxim. Esta sección explora cada parámetro y su uso recomendado.

Simplificado ruta de señal para las EMP.
* Parámetro con la rutina de calibración integrada para determinar el valor correcto Figura 1. Simplificado ruta de señal para las EMP.

Las rutinas de calibración

El 78M6610 + LMU proporciona rutinas de calibración integrados para determinar rápidamente los valores de calibración correctos para temperatura de la boquilla, el voltaje y la corriente. Una calibración de un punto es a menudo suficiente para calcular los ajustes de ganancia del sistema correcta. Las ganancias recién calculados se pueden almacenar en la memoria flash en el chip como nuevos valores predeterminados.

Alternativamente, el usuario puede determinar estos valores con una rutina externa (por per valores de calibración de la unidad) o de análisis estadístico (por tráfico fijo-BOM) valores de calibración. Estas opciones no están cubiertas en esta nota de aplicación.

Requisitos de configuración de entrada

El 78M6610 + LMU permite la configuración dinámica de las analógicas entradas para acomodar varias topologías de sensores y configuraciones del sistema. Independientemente de la configuración seleccionada para la operación normal, todas las rutinas de calibración de ganancia deben ser ejecutados en una configuración con una relación 1:1 entre una entrada de detección y la salida de baja velocidad RMS correspondiente (y el valor de destino).

Offset Removal (HPF Block)

Para voltajes y corrientes sinusoidales AC, dinámico eliminación compensado mediante el filtro de paso alto se recomienda (HPF) bloque. Esto se logra ya sea con suma global de eliminación o una reducción más gradual promediado. El último es similar al filtrado de paso alto, pero sin fase de la distorsión . Todos los métodos son controlados por los registros coeficiente HPF y no entrañen calibración.

Para corrientes de carga con una componente de corriente continua, como un rectificador de onda media la alimentación de una carga, la eliminación de desplazamiento dinámico debe estar desactivado. Ajuste de los coeficientes de HPF iguales a cero efectivamente detiene las actualizaciones dinámicas de los registros de desplazamiento. Después, el usuario puede realizar una calibración de desviación y guardar valores de desplazamiento como predeterminados (junto con los coeficientes HPF).

Desplazamientos de fase

Errores de fase provocados por los sensores y componentes a nivel de placa pueden introducir errores en las mediciones de potencia reportados (tensión RMS y corriente no se ven afectadas por fase). Al utilizar sensores resistivos tanto para corriente y tensión, una compensación insignificante es introducido por variaciones de los componentes en el filtro RC fuera del chip. Cuando el uso de corriente o transformadores de tensión para la detección, sin embargo, un desplazamiento de fase significativo puede ser introducido.Afortunadamente, con un valor nominal de un conjunto fijo de transformadores es aceptable para la mayoría de los diseños.

Afortunadamente, el uso de un valor nominal para cada sistema es aceptable como desplazamiento de fase es constante para la mayoría de los sensores. Per calibración de la unidad es sólo cuando sea necesario la precisión de las mediciones de potencia se debe mantener a bajos factores de potencia. (Ver la Figura 2 .) La siguiente ecuación representa el error en las mediciones de potencia (para cargas sinusoidales) como una función del cambio de TI de fase ( α ) y los cos (θ) (PF).

Error = 1 - (cos (θ + α ) / cos (θ))

Error de medición de potencia vs Factor de Potencia.
Figura 2. Error de medición de potencia vs Factor de Potencia.

Para determinar desplazamiento de fase (a) entre el camino de la corriente de sentido y la ruta de tensión-sentido, equipo de referencia con formas de onda sinusoidales se puede establecer en un ángulo previsto de los 30 ° a 60 ° gama y recoger la potencia activa (P) y la potencia aparente ( S) mediciones.

http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/5757