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2 de octubre de 2011

MAX7304 I ² C con interfaz de 16 puertos, de nivel Traducción controlador GPIO y LED con alto nivel de protección integrada EDS ahorro de costes a través de 16 puertos GPIO configurables como PWM controlado por los controladores LED con la protección del ESD integrado

MAX7304: Circuito de funcionamiento típica

¿Que es GPIO?

General de Entrada de Uso / salida (también conocido como GPIO ) es un pin de carácter genérico sobre un chip de su comportamiento (incluso si se trata de una entrada o una terminal de salida) se puede controlar (programada) a través de software.

Pines GPIO no tienen efectos especiales en sí mismos, y no se utilizan por defecto. La idea es que a veces el integrador de sistemas de construcción de un sistema completo que utiliza el chip puede resultar útil para tener un puñado de líneas adicionales de control digital, y tener a disposición del chip puede ahorrar la molestia de tener que organizar circuitos adicionales para su prestación.

Capacidades

Capacidades GPIO incluyen:

  • dirección: pines GPIO pueden ser configurados para entrada o salida
  • Activar máscara (también conocido como GPIO máscara): Los pines GPIO pueden activar / desactivar
  • valores de entrada se pueden leer (por lo general de alto = 1, bajo = 0)
  • valores de salida son de escritura / lectura
  • valores de entrada a menudo se puede utilizar como IRQ (por lo general para los eventos de activación)
  • puede usar DMA para mover grandes cantidades de datos de manera eficiente dentro o fuera del dispositivo

Periféricos GPIO variar bastante. En algunos casos, son muy simples, un grupo de pines que se puede cambiar como un grupo ya sea de entrada o salida. En otros, cada pin se puede configurar de forma flexible para aceptar o tensiones de origen diferente lógica, con fuertes disco configurable y tire hacia arriba / bajas. Las tensiones de entrada y de salida son por lo general, aunque no universalmente se limitan a la tensión de alimentación del dispositivo con los GPIO de, y puede ser dañado por una mayor tensión.

Algunos GPIO dispone de 5 entradas tolerantes V: incluso en voltajes bajos (2 V), el dispositivo puede aceptar 5 V sin daño.

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El MAX7304 consta de 16 puertos GPIO, con 12 push-pull GPIO y cuatro de drenaje abierto GPIO configurables como PWM controlado por los controladores de LED. El dispositivo es compatible con una fuente de 1.62V a 3.6V de alimentación independiente para la traducción de nivel. Una dirección de la selección de entrada (AD0) permite que hasta cuatro direcciones de los esclavos exclusivo para el dispositivo. Cada GPIO pueden ser programados para uno de los dos niveles lógicos de aplicación externa de tensión. PORT15-PORT12 también se puede configurar como conductores de LED que cuentan con corriente constante se hunde y el control PWM de intensidad con el oscilador interno. El máximo nivel de corriente constante para cada puerto de drenaje abierto LED es de 20 mA. La intensidad de los LED en cada drenaje abierto el puerto puede ajustarse individualmente a través de un control PWM de 256 pasos. El puerto también cuenta con LED decoloración. El mismo índice filas y columnas en el dispositivo se puede utilizar como consecuencia directa de la lógica a nivel de traductor.El dispositivo se ofrece en un pin de 24 (3,5 mm x 3,5 mm) TQFN paquete con una almohadilla expuesto, y una pequeña de 25 golpes (2.159mm x 2.159mm) oblea nivel de paquete (WLP) para teléfonos celulares, ordenadores de bolsillo, y otras aplicaciones de electrónica de consumo portátil. El dispositivo funciona en los -40 ° C a +85 ° C de temperatura extendida rango.

HOJA DE DATOS COMPLETOS

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Características principales
Aplicaciones / Usos

  • Cuatro pines del controlador LED-PORT15 PORT12
  • Integrado de alta protección ESD
    • ± 8 kV de descarga IEC 61000-4-2 Contacto
    • ± 14kV IEC 61000-4-2 del espacio de aire de descarga
  • 5V tolerante, abierto, drenaje Puertos E / S con capacidad de corriente constante LED de disco
  • 256 Paso PWM LED individuales de intensidad de Control de Precisión
  • LED individuales y comunes tasas de parpadeo del LED tarifas fade-in/out de 256ms a 4096ms
  • Configurables por el usuario Tiempo de rebote (1ms a 32ms)
  • Borde-Accionados configurables Puerto de interrupción (Active-Low INT)
  • 1.62V a 3.6V Voltaje de alimentación operativo
  • GPIOs individualmente programables para dos niveles lógicos
  • De 8 canales Traductores Nivel individual programable
  • Apoya la Inserción Activa
  • 400kbps, 5.5V Tolerante I ² C la interfaz en serie con tiempo de espera de autobuses seleccionable
  • Celulares
  • Juegos portátiles
  • Notebooks
  • PDAs
  • Electrónica portátiles de consumo

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MAX8939 sistema de administración de energía para dispositivos móviles una solución de un solo chip para una amplia gama de demanda de energía dentro de un sistema del teléfono móvil

 

MAX8939: Circuito de funcionamiento típica

El MAX8939 de administración de energía IC contiene los materiales necesarios y cuenta con el apoyo de los diseños de teléfonos celulares sobre la base de las Comunicaciones Móviles de Intel (IMC) de plataforma 3G 61xx. Diseñado para alimentar todos los componentes periféricos de la plataforma, el MAX8939 también proporciona las señales necesarias para controlar el procesador de banda base 61xx. El integrada de iones de litio (Li +) el cargador está protegido hasta la entrada 28V y cuenta con una tensión de salida protegida para el suministro de un USB transceptor. Propiedad térmica de regulación circuito limita la temperatura de la matriz durante la carga rápida, o cuando el IC se expone a altas temperaturas ambientales, lo que permite corriente de carga máxima sin dañar el IC. Un regulador de corriente dedicada se incluye para la conducción de un LED indicador de carga. Cuatro programable de bajo ruido, los reguladores de bajo dropout lineal (LDO) para proporcionar el suministro de periféricos sensibles al ruido. Un vibrador eléctrico para el conductor de alta es I ² C programable en 70 niveles y 4 PWM voltajes de salida. El MAX8939 también dispone de dos convertidores step-up, uno de alta potencia, bajo voltaje (5V) para suministrar un amplificador de audio externo o flash de la cámara, y un alto voltaje (28V) de suministro de la pantalla y la retroiluminación del teclado. Dos reguladores de corriente integrada 25mA proporcionar independientes de aceleración y deceleración de control, programable a través de I ² C. El MAX8939 es altamente integrado IC que requiere componentes externos muy pocos y está disponible en un diseño compacto de 3,0 mm x 2,5 mm, 0,65 mm de obleas altura máxima nivel de paquete (WLP).

HOJA DE DATOS COMPLETOS

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Características principales
Aplicaciones / Usos

  • Step-Up convertidor
    • Salida 700mA de corriente garantizado
    • I ² C de salida programable de 3,5 V a 5,0 V en 16 pasos
    • Más del 90% de eficiencia
    • On-Chip rectificador FET y sincrónico
    • 2MHz PWM de conmutación fija
    • 2.2μH pequeño para 10μH Inductor
  • Aumenta WLED convertidor
    • 28V Max Step-Up de salida de voltaje
    • Corriente de salida 60mA
    • Integrados NMOS Interruptor
    • Más del 90% de eficiencia
    • Cambio de 2MHz fija
    • 4.7μH pequeño para 10μH Inductor
    • Dos reguladores de corriente 25 mA programables de forma individual
    • I ² C de salida programable de corriente (50μA a 25.25mA) con registro de 128 Paso Pseudo regulación
    • Los temporizadores programables individualmente rampa (arriba / abajo)
    • Caída baja (150mV max)
  • Lineales de una sola pila de litio + cargador de batería
    • No MOSFET externo, diodo inverso de bloqueo o de detección de corriente-resistencia
    • Programables de carga rápida de corriente (1,5 A RMS max)
    • Programable Top-Off umbral actual
    • Temperatura de propiedad Muere el Reglamento de Control
    • 4.1V a 10V Rango de voltaje de entrada con
    • Protección contra sobretensiones de hasta 28V
    • Bajo-Salida de voltaje (300 mV en 500 mA)
    • Entrada de la fuente de energía de detección de salida
    • Entrada Salida protegida contra sobretensiones 4,75 (SAFE_OUT) de IN
    • Salida de monitor de carga de corriente
    • Indicador LED
    • Entrada de habilitación de hardware
    • Función de vigilancia 5 años durante la carga
  • Cuatro de bajo ruido LDOs
    • 1x 400 mA, 200 mA y 2 x 1 x salida de corriente 100 mA
    • Alta 65dB (típico) PSRR
    • De bajo ruido (45μV RMS típico)
    • Programable 1.7V a 3.2V Voltaje de salida
    • Baja corriente de reposo (25μA típico)
    • 400mA LDO con la entrada de habilitación de hardware
  • Vibrador conductor
    • Salida garantizada actual 200mA
    • 1.3V Voltaje de salida programable de V INVIB
    • 23.8kHz Frecuencia de repetición
    • PWM de control de velocidad en 70 pasos
    • Freno de paro activo
  • Control de la interfaz de banda base 61xx
    • MAX8939 de control a través de I ² C
    • Active-Low RESET_IN entrada de reset
    • Detectar PWR_ON_CMP cargador de salida
    • Active-Low IRQ de salida de interrupción
  • 2.7V a 5.5V Supply Voltage
  • Apagado térmico
  • Compañero de chip para teléfonos móviles / smartphones

29 de septiembre de 2011

Sensores inalámbricos detectar si los pacientes de cirugía deja de respirar

 

En una cama de hospital, Neal patwari está rodeado por el tipo de sensores inalámbricos que normalmente encontramos en las redes de computadoras y teléfonos celulares.

La Universidad de Utah ingeniero eléctrico es la esperanza de utilizar sensores para monitorear la respiración mientras que los pacientes se están recuperando de una cirugía en el hospital.

El sensor de respiración se llama nuevo aliento. No requiere de bebés o pacientes a estar conectados a los tubos o cables, como aparatos respiratorios tradicionales.

El sistema inalámbrico puede ser usado para monitorear a los pacientes después de la cirugía. El sistema también podría utilizarse en el hogar para controlar los adultos con apnea del sueño o mantener un ojo para los bebés en riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL).

En este estudio, patwari fue el conejillo de indias. Después de una serie de pruebas respiratorias, los investigadores descubrieron que una red de 20 transmisores inalámbricos no sólo podrían detectar con precisión la respiración, pero también podría estimar su frecuencia respiratoria a partir de datos y un algoritmo de la computadora.

En 2009, el grupo demostró que un sistema inalámbrico de emisoras de radio podría ayudar a las autoridades ver que la gente se mueve detrás de paredes sólidas.