Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červenec, 2024

Spotřeba MCU a nábojové pumpy v paralelně zapojených obvodech při napájení 3.3V.

  Pojďme se podívat na spotřebu MCU podrobněji na základě poskytnutých údajů. Spotřeba MCU Operační proud (IOP1) : Při napětí VDD = 3V a běhu MCU na 8 MIPS je proud 2.6 mA. Output Drive Current (IOH1) : Pro všechny I/O porty je IOH1 v rozmezí -8 mA až -15 mA. Tento proud je maximální proud, který může být dodáván do výstupního pinu při logické úrovni HIGH. Výpočet celkové spotřeby MCU Spotřeba MCU se skládá z operačního proudu a proudů přes jednotlivé I/O porty. Operační proud (IOP1) : 2.6 mA Proud přes I/O porty : Pokud jsou všechny porty aktivní a dodávají maximální proud, což je -15 mA na port (pro zjednodušení předpokládejme maximální zatížení). Celkový proud přes I/O porty bude záviset na počtu aktivních portů a jejich zatížení. Například, pokud máte 4 aktivní I/O porty, každý s maximálním proudem -15 mA: Celkový proud př es I/O porty = 4 × 15  mA = 60  mA   \text{Celkový proud přes I/O porty} = 4 \times 15 \text{ mA} = 60 \text{ mA} Celkov ý ​...

Vnitřní odpor krystalu (oscilátoru) vs. vnitřní odpor nábojové pumpy (150V)

Vnitřní odpor krystalového oscilátoru Vnitřní odpor krystalového oscilátoru a obvod kolem něj před připojením pinů XIN a XOUT MPU (mikroprocesorové jednotky) závisí na specifikacích samotného krystalu a připojených pasivních součástkách (kondenzátory a případně rezistory). Obecně lze říci, že: Krystalový oscilátor : Krystalové oscilátory mají typicky velmi nízký sériový odpor, který se nazývá ESR (Equivalent Series Resistance). Tento odpor se obvykle pohybuje v rozmezí několika ohmů až desítek ohmů, v závislosti na typu a frekvenci krystalu. Obvod krystalu : Kolem krystalu jsou obvykle umístěny kondenzátory, které mají vysoký odpor na DC (stejnosměrné napětí), takže jejich vliv na měřený odpor bude minimální při měření odporu na DC. Typické hodnoty: ESR krystalu : 10 až 50 ohmů. Rezistory : Pokud jsou použity sériové nebo paralelní rezistory, jejich hodnota bude uvedena v datasheetu krystalu nebo konkrétní aplikace, typicky několik kiloohmů. Kondenzátory : Kapacitní reaktance na DC b...

Transistor cut-off current a únikový proud. Sustain voltage, Saturace. Měření na diodovém testu.

Obrázek
Příklad pro BD239C od  St microelectronics   Emitter a Collector cut-off proudy určují únikové proudy. Únikový proud je nežádoucí proud, který teče skrze tranzistor, když by měl být v ideálním případě vypnutý. To znamená, že i když by tranzistor neměl vést proud (například při nulovém bázi), malý proud stále protéká mezi jeho elektrodami (kolektorem a emitorem nebo emitorem a bází). V tabulce s elektrickými charakteristikami tranzistoru jsou uvedeny následující pojmy: I_CES (Collector Cut-off Current, V_BE=0) : Symbol : I_CES Popis parametru : Únikový proud kolektoru, když je napětí báze-emitor (V_BE) rovno 0 V. Testovací podmínky : Kolektor-emitorové napětí (V_CE) je 100 V. Minimální hodnota : 0.2 mA Typická hodnota : Není uvedena (Typ.) Maximální hodnota : Není uvedena (Max.) Jednotka : mA (miliampér) I_CEO (Collector Cut-off Current, I_B=0) : Symbol : I_CEO Popis parametru : Únikový proud kolektoru, když je báze nezapojena (I_B = 0). Testovací podmínky : Kolektor-emitor...

Vysvětlení schématu nábojové pumpy

Obrázek
Tady v článku jsem našel schéma s příkladem nábojové pumpy.   ChatGPT mi vysvětlil to schéma - šlo my o ten "drát" mezi bázemi Ano, +12V označené modrou barvou vlevo je napájecí napětí pro celý obvod. Input označený červeně jako vstupní signál (25 kHz square wave) je signál, který se má přivést do obvodu. Nyní k vaší otázce ohledně testovacího bodu a vstupního signálu: +12V modrou barvou vlevo : To je napájecí napětí, které napájí celý obvod. Input (25 kHz square wave) : Tento signál je vstupní signál pro obvod. Na obrázku je tento signál přiveden do uzlu mezi emitory obou tranzistorů (NPN a PNP), což je běžná konfigurace pro spínací obvody nebo oscilátory. Černá linie mezi bázemi obou tranzistorů : Tato linie, jak již bylo řečeno, může označovat testovací bod nebo interní spojení v obvodu, ale v tomto konkrétním případě to nevypadá jako místo, kam by se měl přivést vstupní signál. Správná interpretace: Vstupní signál (input) by měl být přiveden do uzlu mezi emitory obou t...

Druhy nábojových pump

  Nábojové pumpy mohou být klasifikovány do různých typů na základě jejich funkce a způsobu, jakým mění napětí. Dva běžné typy jsou obyčejné nábojové pumpy (step-up nebo step-down) a invertující nábojové pumpy. Zde jsou hlavní rozdíly mezi nimi: Obyčejná nábojová pumpa (Step-up nebo Step-down) Funkce : Obyčejná nábojová pumpa může buď zvýšit (step-up) nebo snížit (step-down) vstupní napětí na požadovanou výstupní úroveň. Existují dva hlavní typy: Step-up (boost) nábojová pumpa : Zvyšuje vstupní napětí na vyšší výstupní napětí. Step-down (buck) nábojová pumpa : Snižuje vstupní napětí na nižší výstupní napětí. Použití : Tyto nábojové pumpy se používají v aplikacích, kde je potřeba změnit napěťovou úroveň bez změny polarity. Například: Zvýšení napětí pro napájení LED diod. Snížení napětí pro napájení mikrokontrolérů nebo jiných elektronických součástek. Schéma : Obyčejná nábojová pumpa používá kondenzátory a spínací prvky k přepínání napětí mezi různými stavy nabití a vybití, aby dos...

Požadavky na napětí a proudy pro LCD displeje, paměťové karty/moduly a monitory

 LCD displeje (malé displeje) Napětí : 3 V až 15 V, některé specializované displeje mohou vyžadovat vyšší napětí až 30 V. Proud : V řádu mikroampérů (µA) až miliampérů (mA), v závislosti na velikosti a typu displeje. Paměťové karty a paměťové moduly Napětí : Typicky 5 V až 12 V pro programovací cykly, některé moderní technologie mohou pracovat s nižšími napětími (např. 3.3 V). Proud : Programovací proud může být v řádu desítek až stovek miliampérů (mA), v závislosti na technologii a rychlosti programování. Monitory s nízkou spotřebou energie (např. 24" monitory od BenQ nebo Acer) 24" monitory s nízkou spotřebou energie, jako jsou ty od značek BenQ nebo Acer, které mají nativní rozlišení 1920x1080 (Full HD), mají specifické požadavky na napájení a spotřebu: Typický příklad monitoru s nízkou spotřebou: Model : BenQ GW2480 nebo Acer R240HY Nativní rozlišení : 1920x1080 (Full HD) Úhlopříčka : 24 palců Spotřeba energie : 15-20 W Napájecí napětí : Obvykle 100-240 V AC (střídavý pr...

Co je to optron? (optočlen)

Optron, také známý jako optočlen nebo optoizolátor, je elektronická součástka, která přenáší elektrický signál pomocí světla, čímž poskytuje izolaci mezi dvěma elektrickými obvody. Optron se skládá z LED diody a fotodetektoru (např. fototranzistoru) uzavřených v jednom pouzdře. Když LED dioda svítí, fotodetektor detekuje světlo a vytváří odpovídající elektrický signál na výstupu. Tímto způsobem lze dosáhnout galvanické izolace mezi vstupem a výstupem.

Co jsou to nábojové pumpy?

Co jsou to nábojové pumpy? Nábojová pumpa (anglicky "charge pump") je typ DC-DC měniče, který využívá kondenzátory jako úložné prvky pro energii k produkci výstupního napětí vyššího nebo nižšího než vstupní napětí. Tyto měniče pracují na principu přepínání kondenzátorů mezi různými konfiguracemi nabíjení a vybíjení, čímž převádějí elektrickou energii z jednoho napěťového úrovně na jinou. K čemu se používají nábojové pumpy? Nábojové pumpy se používají v různých aplikacích, kde je potřeba změnit napěťovou úroveň, ale kde není možné nebo praktické použít tradiční indukční DC-DC měniče (které používají cívky). Tyto aplikace zahrnují: Napájecí zdroje pro obvody : Poskytují požadovaná napětí pro různé části elektronických obvodů. Mobilní zařízení : Vzhledem ke své malé velikosti a efektivitě jsou ideální pro použití v mobilních telefonech a dalších přenosných zařízeních. Paměťové čipy : Používají se k vytváření vyšších napětí potřebných pro programování paměťových buněk. LCD displ...

Schéma zapojení MPU s přijímačem a tranzistory

  Přepracované schéma zapojení 1. MPU (Microcontroller Unit) Pin 1 (VDD): Napájecí napětí 3.3V, připojeno přes 22 ohm rezistor (L3). Pin 2 (PB1/XIN): Vstup pro krystalový oscilátor nebo I/O pin. Pin 3 (PB0/XOUT/OSCADJ): Výstup pro krystalový oscilátor nebo I/O pin pro nastavení frekvence. Pin 4 (VPP): Napájen přes 10k rezistor. Pin 5 (PWM): Připojen k bázi prvního NPN tranzistoru přes 1k rezistor, pro modulaci signálu. Pin 6 (IR 38K): Připojen k bázi druhého NPN tranzistoru přes 1k rezistor, pravděpodobně pro regulaci napětí na zenerově diodě. Pin 7 (GND/VSS): Zemnící pin. Pin 8: Výstupní pin pro generování PWM signálu. 2. RF přijímač s krystalem Pin 1 a 2: Připojeny k zemi přes nízkohodnotové SMD rezistory (možná 0.2 ohm), napojeno na anténu. Pin 3 (VDD): Připojen přímo k napájení. Pin 4: Připojen k SMD kondenzátoru. Pin 5: Připojen k MPU jako vstupní pin. Pin 6: Připojen k MPU jako výstupní pin. Pin 7: Připojen k kondenzátoru. Pin 8: Připojen ke krystalu. 3. NPN T...

Význam IOH a IOL v kontextu výstupního proudu I/O pinů (Output Drive Current, Output Sink Current)

Význam IOH a IOL v kontextu výstupního proudu I/O pinů IOH ( Output Drive Current - High) IOH označuje výstupní proud, který může I/O pin dodávat, když je v logické úrovni HIGH. Když je pin v logické úrovni HIGH, znamená to, že pin je na vysoké napěťové úrovni (blízko VDD). IOH je uveden jako záporný proud, protože v této konfiguraci pin dodává proud z VDD do zátěže. Tedy proud teče z pinu ven. Příklad: Testovací podmínky: VDD = 3V, VOH = 2.5V, IOH = -8 mA To znamená, že při napájení 3V a napětí na pinu 2.5V může pin dodávat proud až -8 mA (záporný proud značí směr ven z pinu). IOL ( Output Sink Current - Low) IOL označuje výstupní proud, který může I/O pin přijímat, když je v logické úrovni LOW. Když je pin v logické úrovni LOW, znamená to, že pin je na nízké napěťové úrovni (blízko GND). IOL je uveden jako kladný proud, protože v této konfiguraci pin přijímá proud z externího obvodu. Tedy proud teče do pinu. Příklad: Testovací podmínky: VDD = 3V, VOL = 0.5V, IOL = 8 mA To znamen...

Složitější pojmy a význam pull up a pull down rezistorů II.

Obrázek
Jak to chápu Není možné že ty pull down resistory a pull up resistory, prostě pomáhají vyladit průběh toho signálu, tedy aby by optimálně čtvercový a aby napětí mělo správnou úroveň pro stav on a off (boolean true a boolean false)? Pull-down a Pull-up Rezistory Pull-down rezistor (R down1 a R down2): Tyto rezistory jsou připojeny k výstupním pinům (PA, PB, PD) a zem (GND). Zajišťují, že výstupní pin má definovaný stav (logická nula) při nepřítomnosti aktivního signálu. Pomáhají eliminovat "plovoucí" stavy, které by mohly způsobit nedefinované nebo nestabilní chování obvodu. Pull-up rezistor (R up1 a R up2): Tyto rezistory jsou připojeny k výstupním pinům (obvykle kromě PA3) a napájení (VDD). Zajišťují, že výstupní pin má definovaný stav (logická jednička) při nepřítomnosti aktivního signálu. Stejně jako pull-down rezistory, pomáhají eliminovat plovoucí stavy a zajistit stabilitu signálu. IOH (Output Drive Current) IOH1 a IOH2: Tyto hodnoty určují maximální proud, který může...

Složitější pojmy a význam pull up a pull down rezistorů I.

Vysvětlení zkratky IOH a dalších parametrů: IOH (Output Drive Current) : IOH1 a IOH2 označují maximální proud, který může být dodáván do výstupního pinu, když pin vytváří logickou úroveň HIGH (IOH1 pro VDD=3V a IOH2 pro VDD=5V). Tento proud je důležitý pro určení, kolik proudu může být dodáno do vstupu dalšího obvodu, který je připojen k výstupnímu pinu. Pull down Resistor (Pull down rezistor) : R down1 a R down2 označují hodnoty pull-down rezistorů, které jsou připojeny k pinům PA, PB a PD. Tyto rezistory jsou důležité pro zajištění definovaného stavu pinu, když není aktivní externí signál. Například pull-down rezistor může zajistit, že pin je v logické nule, když není připojen žádný aktivní signál. Pull up Resistor (Pull up rezistor) : R up1 a R up2 označují hodnoty pull-up rezistorů, které mají podobnou funkci jako pull-down rezistory, ale zajišťují logickou jedničku, když pin není aktivně připojen na nízkou úroveň. LVR (Low Voltage Reset) : V LVR1 a V LVR2 jsou hodnoty napětí pro ...

Krystalový oscilátor a jeho role

Krystalový oscilátor a jeho role Krystalový oscilátor je elektronická součástka, která generuje pravidelný frekvenční signál, využívající mechanickou rezonanci piezoelektrického materiálu (krystalu). Tento signál je velmi stabilní a přesný, což je ideální pro časování v elektronických obvodech, jako jsou mikroprocesory (MPU). Pin 2 (PB1/XIN) a Pin 3 (PB0/XOUT/OSCADJ) jsou piny MPU určené pro připojení krystalového oscilátoru. XIN je vstupní pin pro signál z krystalu, zatímco XOUT je výstupní pin pro zpětnou vazbu do krystalu, čímž se udržuje oscilace. Funkce krystalového oscilátoru Krystalový oscilátor slouží jako externí zdroj hodinového signálu pro MPU. MPU využívá tento signál k synchronizaci a řízení svých operací, jako je zpracování instrukcí a komunikace. Přijímač a vysílač Pokud je vedle MPU obvod, který je připojen na anténu, pak pravděpodobně jde o RF přijímač nebo vysílač. Tento obvod přijímá signály z dálkového ovladače a předává je MPU k dekódování. MPU (mikroprocesorová...

Tabulky pro IC TR4P151AF

Co je IOH? IOH1 a IOH2 označují maximální proud, který může být dodáván do výstupního pinu, když pin vytváří logickou úroveň HIGH (IOH1 pro VDD=3V a IOH2 pro VDD=5V). Tento proud je důležitý pro určení, kolik proudu může být dodáno do vstupu dalšího obvodu, který je připojen k výstupnímu pinu.  Základní pojmy, viz zde . Tabulka 1: Technická data TR4P151AF Parametr Hodnota OTP ROM 1.5K words SRAM 128x4 I/O PIN 5 I/O + 1 I OP and Comparator No Simple ADC No User Information block No Reusable COB by UV erasing Yes Ext. 32K RTC Yes 1~16 MHz Ext. X’tal Yes Support FT test No Reset Flag Yes Tabulka 2: Popis pinů pouzdra SO8 (8 vývodů) Č. Název Popis 1 VDD Napájecí napětí (High Power input pin) 2 PB1/XIN I/O port B1 nebo oscilátorový vstup XIN 3 PB0/XOUT/OSCADJ I/O port B0, oscilátorový výstup XOUT nebo nastavení frekvence OSCADJ 4 PA3/RSTB/VPP I/O port A3, Reset pin RSTB nebo programovací napětí VPP 5 PA2/PWM/BZ/CKI I/O port A2, PWM výstup, Buzzer funkce BZ nebo hodinový vstup CKI...

Základní pojmy a zkratky k IO (IC) - význam zkratek k IC TR4P151AF

Obrázek
Vysvětlení datasheetu pro TR4P151 AF Obecný popis a vlastnosti čipu TR4P151 AF je mikroprocesor (MCU) s architekturou 4-bit RISC, který je optimalizovaný pro obecné účely. Má několik klíčových vlastností: Operační napětí : 2.0V až 5.5V. Paměť : Program ROM (OTP) : 1.5K slov. SRAM : 128x4 bity. Porty I/O : 5 programovatelných vstupně/výstupních portů (PA0-PA2, PB0-PB1). 1 vstupní port (PA3). Funkce : Podporuje PWM, různé časovače, watchdog timer, atd. Pinové rozložení a zkratky VDD : Napájecí pin (vysoké napětí). PB1/XIN : Programovatelný vstupně/výstupní port nebo vstupní pin pro externí krystalový oscilátor . PB0/XOUT/OSCADJ : Programovatelný vstupně/výstupní port , výstupní pin pro externí krystalový oscilátor , nebo pin pro nastavení frekvence HRCOSC . PA3/RSTB/VPP : Programovatelný vstupně/výstupní port - Vstupní pin, který může fungovat jako resetovací pin nebo napájecí pin pro programování paměti (OTP). VSS : Napájecí pin (zem). PA0 : Programovatelný vstupně/výstupní port . ...