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8 de agosto de 2014

Controladores integrados de motor, TC78H610FNG y TB67Z800FTG de Toshiba

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Funciones principales

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4 modos de funcionamiento (CW / CCW / STOP / FRENO corto), de control PWM, en espera del circuito detector de tensión function bajo, circuitos de parada de sobrecorriente, circuitos de parada térmica, Punch-through circuito restricción actual

Controladores integrados de motor, TC78H610FNG y TB67Z800FTG, que ahorran espacio y simplifican el diseño en aplicaciones de motor de baja potencia.
TC78H610FNG es un controlador de puente H para aplicaciones de motores con escobillas de corriente continua de baja tensión, tales como los utilizados en los aparatos electrodomésticos y equipos a baterías. Se entrega en un encapsulado SSOP16, puede reducir la superficie de montaje adecuada en un 21% en comparación con los productos convencionales con funcionalidad similar en encapsulados SSOP20. Esto permite la reducción en el tamaño del equipo y el coste de la PCB.
El TC78H610FNG puede controlar dos motores con escobillas CC o un motor paso a paso. Tiene un rango de tensión de funcionamiento de 2,5 a 15 V y la corriente de salida máxima de 1,0 A. La salida resistencia ON es de 1,2 Ω (típica).
El segundo integrado, el TB67Z800FTG, es un controlador de medio puente con 3-canales que incorpora seis MOSFET de doble difusa de metal-óxido-semiconductor (DMOS). Puede controlar un motor sin escobillas trifásico girando el DMOS a encendido/apagado con las señales de entrada de un MCU. El dispositivo incluye protección de corriente de disparo con lo que su circuito lógico evita que el DMOS sea cambiado a niveles superior e inferior al mismo tiempo. Esta capacidad elimina la responsabilidad desde el microcontrolador, reduciendo la carga en el MCU.
TB67Z800FTG opera desde 4 a 22 V y tiene una corriente de salida máxima de 3 A. Se suministra en un encapsulado VQFN 5 x 5 x 0,9 mm sin plomo que le permite ser montado en un pequeño ventilador de refrigeración y cuenta con una plataforma de radiación para mejorar aún más la refrigeración.
Ambos dispositivo

Hoja de datos

Enseñe con una Sola Herramienta Múltiples Conceptos de Control, Robótica, Mecatrónica y Sistemas Embebidos , si con NI myRIO

NI myRIO pone en manos de los estudiantes el procesador ARM® Cortex™-A9 dual-core en tiempo real y E/S personalizadas de FPGA Xilinx. Por medio de sus componentes internos, acceso a software transparente y biblioteca de recursos y tutoriales, NI myRIO es una herramienta accesible para los estudiantes, ideal para hacer ingeniería real en un semestre.

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Una herramienta para la enseñanza de Control, Robótica, Mecatrónica y Sistemas Embebidos.

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Programe los dispositivos internos y conecte a sensores de terceros.

Diseñe a Tiempo

Los estudiantes pueden desarrollar sistemas avanzados de ingeniería más rápido que antes.

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Aprenda y Diseñe en Un Dispositivo

Los estudiantes ahora pueden aprender en el mismo dispositivo, que usarán posteriormente para crear proyectos. Al usar tecnología estándar de la industria en un formato portátil, los estudiantes pueden explorar una gran variedad de conceptos de ingeniería que se escalan a proyectos del mundo real.

Integración con el Plan de Estudios Existente

Complemente su plan de estudios con cursos y proyectos ejemplo para descargar. Al incorporar un enfoque práctico para enseñar, usted puede construir el conocimiento de los estudiantes.

 

Imagine la Idea y Cree su Proyecto

Multifuncional

NI myRIO usa la última tecnología Zynq de Xilinx, que ofrece un FPGA integrado con un procesador que ejecuta un SO en tiempo real. Esta potente tecnología combinada con un acelerómetro interno, LEDs programables, E/S de audio, E/S analógica y digital y un puerto USB ayudan que miles de ideas de proyectos se hagan realidad.

Portátil y Accesible

El NI myRIO listo para estudiantes y el descuento académico permiten a los estudiantes trabajar en su propio dispositivo de hardware dentro y fuera del aula. Con habilidad Wi-Fi integrada, los estudiantes pueden transferir datos de manera inalámbrica y desplegar código.

 

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Programable para todos los niveles de habilidades

Los estudiantes pueden completar un proyecto en un semestre sin importar su experiencia en programación. NI myRIO aprovecha la potencia de la programación FPGA con el software LabVIEW y ofrece la opción de programar el procesador en ya sea LabVIEW o C/C++. Los estudiantes pueden programar de acuerdo a su nivel de experiencia y pasar a una mayor complejidad conforme crece su aprendizaje.

Compatible y Expandible

Los estudiantes obtienen experiencia en una plataforma expandible con la habilidad de escalar su aprendizaje y crear proyectos más sofisticados en menos tiempo. Al usar sensores y actuadores nuevos y existentes, NI myRIO proporciona a los estudiantes y profesores la habilidad de reutilizar el dispositivo de un proyecto a otro y de un semestre a otro.

 

Aprenda más sobre la Plataforma Educativa de NI

La plataforma educativa de NI combina hardware, software y cursos diseñados para crear experiencias de aprendizaje apropiadas que preparan a los estudiantes para la siguiente generación de innovación.

Evalúe NI myRIO

Evalúe NI myRIO para su curso y descubra la experiencia integrada de hardware y software que le ayuda a enseñar múltiples conceptos y guía a los estudiantes desde la teoría a el diseño de sistemas del mundo real en un dispositivo

 

Contenido de la Unidad de Evaluación

Hardware

Un dispositivo de hardware NI myRIO

Software

Versión con licencia completa de NI LabVIEW Edición de Estudiante y módulos necesarios incluyendo LabVIEW FPGA

Accesorios

Incluido con el producto

 

Proyectos Ejemplo

Vea proyectos ejemplo en la comunidad NI myRIO

Descargue la guía de elementos esenciales del proyecto NI myRIO.

 

http://www.ni.com/myrio

4 de agosto de 2014

Obtener electricidad desde cualquier superficie, con pintura para células solares

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Gracias a la La perovskita es un componente descubierto hace unos 170 años, y se trata de un metal cristalino formado por un trióxido de calcio y titanio. Además, ya se había pensado que podía utilizarse para transformar la luz solar en electricidad, pero no es sino hasta ahora que se han conseguido niveles de hasta un 19 por ciento de eficiencia, en condiciones ideales. Eso podrá parecer poco, pero debemos tomar en cuenta que estas son solo pruebas iniciales y las células de silicio usadas actualmente en paneles solares tienen una eficiencia de un 25 por ciento.