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17 de noviembre de 2013

71M6545HT, 71M6545T Energy Meter IC AFE Smart Meter Basado en cuarta generación Arquitectura medición de Maxim

Descripción

Los procesadores de metrología 71M6545T/71M6545HT se basan en la arquitectura de medición cuarta generación de Maxim Integrated apoyar la serie de 71M6xxx aisladas productos de detección de corriente que ofrecen reducción drástica en el número de componentes, la inmunidad a la manipulación magnética y una fiabilidad sin igual. El 71M6545T/71M6545HT integrar nuestra individual Convertidor de Tecnología ® con un 22 bits Delta Sigma ADC, un motor de cálculo de 32 bits adaptable (CE) para las funciones de metrología núcleo, así como un procesador de núcleo de la aplicación 8051 compatible con programable por el usuario (MPU) con 64KB de flash y 5 KB de RAM.

Un procesador host externo puede acceder a las funciones de metrología directamente a través de la interfaz SPI, o, alternativamente, a través de la MPU núcleo embebido en aplicaciones que requieren captura de metrología de datos, almacenamiento, procesamiento previo y dentro del subsistema de metrología. Además, los dispositivos integran un RTC, DIO, y UART. Una completa gama de herramientas de ICE y el desarrollo, las bibliotecas de programación y diseños de referencia permiten un rápido desarrollo y la certificación de los contadores que cumplan con todos los estándares de medición de electricidad IEC ANSI y en todo el mundo.

Hoja de datos

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Características principales

  • 0.1% Precisión típica Over 2000:1 Rango de Corriente
  • Excede las Normas IEC 62053/ANSI C12.20
  • Cuatro entradas de sensor de corriente con el modo diferencial seleccionable
  • Ganancia seleccionable entre 1 y 8 para una corriente de entrada de Apoyo Neutro Corriente derivada
  • High-Speed ​​Blanco / VARh salidas de impulsos con programable Ancho
  • 64KB Flash, 5 KB de RAM
  • Hasta cuatro salidas de impulsos con contador de impulsos
  • Cuatro Cuadrantes de medición
  • Compensación digital de temperatura:
    • Compensación Metrología
    • Precisa RTC para las funciones de Tou con compensación automática de temperatura para Crystal en todos los modos de energía
  • Independiente Compute Engine 32-Bit
  • 46-64Hz Line Gama de frecuencias con la misma calibración
  • Compensación de Fase (± 10 °)
  • Dos modos de batería de respaldo:
    • Modo Brownout (BRN)
    • Modo de espera (SLP)
  • Wake-up en el pin Eventos Wake-On Timer
  • 1uA en modo de reposo
  • La seguridad de Flash
  • Actualización del Programa de In-System
  • 8-bit MPU (80515), hasta 5 MIPS (de uso opcional)
  • Reloj Full-Speed ​​MPU en modo Brownout
  • Hasta 29 Multifunción DIO pines
  • Temporizador de vigilancia de hardware (WDT)
  • I 2 C / MICROWIRE ® EEPROM Interfaz
  • SPI Interfaz con el host con capacidad Program Flash
  • UART para AMR o demás derechos de comunicación
  • Rango de temperatura industrial
  • 64-Pin de plomo (Pb)-libres Paquetes LQFP
  • Demo

Linear Technology lanza LTM4633 triple salida 10A regulador μmodule de bajada

LTM4633 regulador

Combinado con condensadores de bypass y tres resistencias, el sistema LTM4633 ajusta a 4,5 cm 2 en un PCB de doble cara.

El disipador de calor integrado de LTM4633 (introducido previamente en el doble 13, parte LTM4620A) permite a cada una de las tres salidas para entregar 10A en 1,8 V SALIDA EN de 12V con 88 por ciento de eficiencia a 52 º C de temperatura ambiente sin ningún disipador de calor externo o flujo de aire.

Con un disipador de calor externo y 200LFM flujo de aire, la temperatura ambiente de funcionamiento mejora a 67 ° C. El LTM4633 incluye los controladores de CC / CC, interruptores de potencia, inductores y compensaciones en un solo paquete.

Tres conmutadores del LTM4633 tienen pines de alimentación de entrada independientes y funcionan desde voltajes de entrada entre 4.7V a 16V. Con la adición de una fuente de polarización externa por encima de 4,5 V, la tensión mínima de entrada de operación disminuye a 2.375V.

Haga clic en el enlace de arriba para descargar la hoja de datos del LTM4633.

Principales características y especificaciones
  • Triple 16VIN, 10A DC / DC solución paso en menos de 4,5 cm 2
  • Sólo 10 condensadores y tres resistencias necesarias para una solución completa
  • 15 x 15 x 5.01mm paquete BGA con disipador integrado
  • Las tres salidas de entregar hasta 10 A a 52 ° C de temperatura ambiente sin circulación de aire o disipador de calor externo
  • 4.7V a 16V Rango de VIN con entradas independientes para cada canal tan bajo como 2.375VIN con fuente de polarización externa
  • Ajustable por el usuario entre VOUT: Canal 1 - 0,6 V a 1,8 V, canal 2 - 0,6 V a 1,8 V, el canal 3 - 0,6 V a 5,5 V
  • Canal 1 y el canal 2 puede conectar en paralelo para ofrecer hasta 20 A
Ficha técnica

4 de noviembre de 2013

Probar un cristal (oscilador)

Instrucciones

  1. Localiza la posición del oscilador de cristal. Si se encuentra dentro del circuito eléctrico, el oscilador debe ser localizado. Si está conectado a la placa base de una computadora generalmente estará etiquetado como "XTAL" y la frecuencia de oscilación estará escrita en la parte superior del dispositivo.

  2. Conecta las las puntas de prueba  de medición en el multímetro. La sonda roja debe conectarse a la terminal positiva y la sonda negra a la terminal negativa. Enciende el multímetro y selecciona la función de frecuencia.

  3. Enciende el dispositivo que acciona el monitor de cristal. La prueba solamente funcionará cuando el monitor de cristal esté encendido. Coloca las sondas de medición del multímetro en contacto con los extremos metálicos del oscilador. Cada sonda debe tocar uno de los extremos. El multímetro ahora debe indicar una frecuencia que corresponde a aquella escrita en la carcasa del oscilador de cristal. Si no aparece la medición de la frecuencia de oscilación, si fluctúa fuertemente con el tiempo o si es diferente al valor especificado, entonces el oscilador de cristal probablemente esté defectuoso.