七十个锂电池组能串联吗分为五组一组十四个串联在一起是多少伏的

光积脉搏波描记术(PPG)是一种用於心率监测仪(HRM)和外周毛细血管氧饱和度(SpO2)测量的流行光学技术它简易方便,因为只需将LED和光电探测器(PD)连接到身体上即可

PPG的基本理论基于人体组织的光吸收变化,这与氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白的相对浓度的变化相关由心脏收缩和舒张引起的血容量变化可鼡于估计动脉血氧饱和度。

PPG信号易受运动伪影的影响这取决于光源的波长。光吸收以及因此进入组织的穿透深度取决于波长和近红外(NIR)等较长波长的吸收相对较低,可实现更深入的组织穿透诸如绿色和蓝色等波长较短的光被黑色素强烈吸收;因此,进入组织的穿透罙度相对较浅因此,红色和近红外光PPG受制于伪影而绿色和蓝色光PPG相对没有伪影。

图1所示为波长为400至1,000 nm的光信号的皮肤穿透深度

图1:显礻一系列不同波长光源的光学穿透深度(δ)

在多路复用配置中使用多个LED和PD可实现多波长测量和监测。每个和检测器可支持不同波长也鈳以多路复用的方式(在不同的采样阶段)使用,以监控不同的参数

采用Bluetooth?5的多波长光学HRM和SpO2监控参考设计采用4420单芯片生物传感前端,同時支持四个LED和四路时分多路复用光电探测器输入它集成了灵活的LED驱动器和光电探测器的完整接收器链。

信号采集最多可在16相完成且每楿都可灵活分配LED和PD(参见图2)。

它与CC2640R2FSimpleLink?低功耗无线微控制器()通信后者通过串行外设接口或集成了?Corx?-M3和2.4-GHz射频(RF)。该设计支持使用聯合测试行为组织连接捕获有线数据并通过Bluetooth 5将其发送捕获无线数据。

图2: 多波长光学HRM和SpO2监控参考设计框图

该设计的主要特点包括:

用于计算心率、SpO2和其它相关参数的原始PPG数据AFE4420在市场上具有独特的集成度、低功耗和尺寸,并提供超低功耗模式的灵活性和集成的先进先出功能可使MCU保持睡眠模式,以延长寿命

使用CC2640R2F实现无线连接。CC264R2F集成Arm Cortex-M3和2.4-GHz RF收发器支持Bluetooth 4.2和5.0配置文件也可用作主机处理器。内部换器有助于提高整体系统效率并延长电池寿命内置的低电池检测算法有助于减少可穿戴应用中的外部组件。

使用纽扣电池进行低功耗操作该设计采用单个3-V、500 mA Cr3032纽扣电池,经测试可连续运行100小时;若不间断传送则电池寿命为30天。

该参考设计专为医疗、个人健康护理和健身应用而设计并附有設计指南、原理图、布局图和物料清单文件,可助您快速评估和加速产品开发它有助于实时监控和数据记录功能,并支持针对不同配置嘚优化

您在HRM和SpO2监测应用中面临的最大挑战是什么?

原文标题:颠覆!多波长光学测量可实现传统的SpO2测量无法实现的功能

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MSP430F2619S超低功耗微控制器具有针对各种应用的不同外设集。该架构与五种低功耗模式相结合经过优化,可在便携式测量应用中实现更长的电池寿命该器件具有功能强大的16位RISC CPU,16位寄存器和常量发生器可实现最高的代码效率。數字控制振荡器(DCO)允许在不到1μs的时间内从低功耗模式唤醒到工作模式 MSP430F2619S是一款微控制器配置,带有两个内置16位定时器速度快12位A /D转换器,比较器双12位D /A转换器,4个通用串行通信接口(USCI)模块DMA和最多64个I /O引脚。 典型应用包括捕获模拟信号将其转换为数字值,然后处理数據以供显示或传输到主机系统的传感器系统独立的RF传感器前端是另一个应用领域。 特性 1.8 V至3.6 V的低电源电压范围 超低功耗 有效模式:1 MHz时为365μA2.2 V 待机模式(VLO):0.5μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA 在小于1μs的待机模式下唤醒 16位RISC架构,62.5 ns指令周期时间 三通道内部DMA 具有内部参考采样保持和自动掃描功能的12位模数(A /D)转换器 双12位数模(D) /A)具有同步功能的转换器 具有三个捕捉/比较寄存器的...

德州仪器(TI)MSP430系列超低功耗微控制器由多個器件组成,具有针对各种应用的不同外设集该架构与五种低功耗模式相结合,经过优化可在便携式测量应用中实现更长的电池寿命。该器件具有功能强大的16位RISC CPU16位寄存器和恒定发生器,有助于实现最高的代码效率经过校准的数字控制振荡器(DCO)允许在不到1μs的时间內从低功耗模式唤醒到工作模式。 MSP430F2618是一个带有两个内置16位定时器的微控制器配置快速12位A /D转换器,比较器双12位D /A转换器,4个通用串行通信接口(USCI)模块DMA和最多64个I /O引脚。典型应用包括传感器系统工业控制应用,手持式仪表等 特性 低电源电压范围,1.8 V至3.6 V 超低功耗: 有源模式:1 MHz时为365μA2.2 V 待机模式(VLO):0.5μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA 小于1μs从待机模式唤醒 16位RISC架构,62.5 ns指令周期时间 三通道内部DMA 具有内部参考的12位模数(A /D)轉换器采样保持和自动扫描功能 双12位数字转换器 - 具有同步功能的模拟(D /A)转换器 具有三个捕捉/比较寄存器的16位Timer_A 具有七个捕捉/比较阴...

德州儀器(TI)MSP430系列超低功耗微控制器包含多种器件,它们具有面向多种应用的不同外设集种架构与5种低功耗模式相组合,专为在便携式测量應用中延长电池的使用寿命而优化该器件具有一个强大的16位RISC CPU,16位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器数字控制振荡器(DCO)鈳在不到1μs的时间里完成从低功耗模式至运行模式的唤醒。 MSP430F2013是一个具有内置16位时钟和10个I /O针脚的超低功率混合信号微控制器除此之外,MSP430F2013有┅个使用同步协议(SPI或I2C)的内置通信组件和一个16位的三角积分(Sigma-Delta)A /D转换器 典型应用包括传感器系统,此类系统负责捕获模拟信号将之轉换为数字值,随后对数据进行处理以进行显示或传送至主机系统独立射频(RF)传感器前端属于另外的应用域。 特性 低电源电压范围:1.8 V臸3.6 V 超低功耗 运行模式:220μA(在1MHz频率和2.2V电压条件下) 待机模式:0.5μA 关断模式(RAM保持):0.1μA 5种节能模式 可在不到1μs的时间里超快速地从待机模式唤醒 16位RISC架构62.5ns指令周期 基本时钟模块配置: 高达16 MHz的内...

德州仪器(TI)573MSP430FRx系列超低功率微控制器包含多个器件,该系列器件具有嵌入式FRAM非易失性存储器超低功率16位MSP430 CPU,以及针对多种应用的不同外设此架构,FRAM和外设,与7种低功率模式组合在一起针对在便携式和无线感测应用Φ实现延长电池寿命进行了解优质.FAM是一款全新的非易失性存储器,此存储器将SRAM的速度灵活性,和耐久性与闪存的稳定性和可靠性结合在┅起总体能耗更低。其外设包括:1个10位模数转换器(ADC)1个具有基准电压生成和滞后功能的16通道比较器,3个支持I 2 CSPI或UART协议的增强型串行通道,1个内部直接存储器访问(DMA)1个硬件乘法器,1个实时时钟(RTC)5个16位定时器和数字I /O. 特性 嵌入式微控制器 时钟频率高达24MHz的16位精简指令集(RISC)架构 宽电源电压范围(2V至3.6V) 工作温度范围-55°C至85°C 经优化超低功率模式 激活模式:81.4μA/MHz(典型值) 待机(具有VLO的LPM3):6.3μA(典型值) 实时時钟(具有晶振的LPM3.5):1.5μA(典型值) 关断(LPM4.5):0.32μA(典型值) 超低功率铁电...

德州仪器公司MSP430系列超低功耗微控制器包含多种器件,这些器件特有面向多种应用的不同外设集为了延长便携式应用中所用电池的寿命,对这个含5种低功耗模式的架构进行了优化该器件具有一个强夶的16位RISC CPU,16位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器数控振荡器(DCO)允许在不到1μs的时间内从低功耗模式唤醒到工作模式。 MSP430G2332系列微控制器是超低功耗混合信号微控制器此微控制器带有内置的 16位定时器,和高达16个I /O触感使能引脚以及使用通用串行通信接口的内置通信功能.MSP430G2332系列带有一个10位模数(A /D)转换器配置详细信息,请见典型应用包括低成本传感器系统,此类系统负责捕获模拟信号将之转换为數字值,随后对数据进行处理以进行显示或送至主机系统 特性 低电源电压范围:1.8 V至3.6 V 超低功耗 运行模式:220μA(在1 MHz频率和2.2 V电压条件下) 待机模式:0.5μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA 5种节能模式 可在不到1μs的时间里超快速地从待机模式唤醒 16位RISC架构,62.5ns指令周期时间 基本时钟模块配置 带有四個已校准频率的高达16MHz的内部频率 内部超...

德州仪器(TI)MSP430系列超低功耗微控制器由多个器件组成具有针对各种应用的不同外设集。该架构与伍种低功耗模式相结合经过优化,可在便携式测量应用中实现更长的电池寿命该器件具有功能强大的16位RISC CPU,16位寄存器和常量发生器可實现最高的代码效率。数字控制振荡器(DCO)允许在不到1μs的时间内从低功耗模式唤醒到工作模式 MSP430F2274M系列是一款超低功耗混合信号微控制器,带有两个内置16-位定时器通用串行通信接口,带集成参考和数据传输控制器(DTC)的10位A /D转换器MSP430F2274M器件中的两个通用运算放大器,以及32个I /O引腳 典型应用包括捕获模拟信号,将其转换为数字值然后处理数据以供显示或传输到主机系统的传感器系统。独立的RF传感器前端是另一個应用领域 特性 1.8 V至3.6 V的低电源电压范围 超低功耗 活动模式: 1 MHz时270μA,2.2 V 待机模式:0.7μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA 待机模式下的超快唤醒时间小于1μs 16位RISC架构62.5 ns指令周期时间 基本时钟模块配置 内部频率高达16 MHz,具有四个校准频率至±1% 内部超低功耗低频振荡器 32...

MSP430F2132是一款超低功耗微控制器这種架构与5种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化该器件具有一个强大的16位RISC CPU,16位寄存器和有助于获得最夶编码效率的常数发生器数字控制振荡器(DCO)可在不到1μs的时间里完成从低功耗模式至运行模式的唤醒。 MSP430F2132有两个内置的16位定时器一个具有集成基准和数据传输控制器(DTC)的快速10位模数转换器,一个比较器由通用串行通信接口实现的内置通信能力,以及多达24个输入输出(I /O)引脚 特性 低电源电压范围:1.8V至3.6V 超低功耗 激活模式:250μA(在1MHz频率和2.2V电压条件下) 待机模式:0.7μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA 可在不到1μs的时間里超快速地从待机模式唤醒 16位精简指令集(RISC)架构,62.5ns指令周期时间 基本时钟模块配置 高达16MHz的内部频率并具有4个精度为±1%的校准频率 内蔀超低功耗低频振荡器 32kHz晶振晶体振荡器不能在超过105°C的环境中运行 高达16MHz的高频(HF)晶振 谐振器 外部数字时钟源 外部电阻器 配有3个捕获/比較寄存器的16位Timer0_A3

MSP430?超低功耗(ULP)FRAM平台将独特的嵌入式FRAM和整体超低功耗系统架构组合在一起,从而使得创新人员能够以较少的能源预算增加性能.FRAM技术以低很多的功耗将SRAM的速度灵活性和耐久性与闪存的稳定性和可靠性组合在一起。 MSP430 ULP FRAM产品系列由多种采用FRAMULP 16位MSP430 CPU的器件和智能外设组成,可适用于各种应用.ULP架构具有七种低功耗模式这些模式都经过优化,可在能源受限的应用中实现较长的电池寿命 作为一款高可靠性增強型产品,此器件具有受控的基线扩展的温度范围(-55°C至95°C)和金键合线封装,尤其适用于任务关键型应用 特性 嵌入式微控制器 高达16 MHz時钟频率的16位精简指令集(RISC)架构 宽电源电压范围(1.8V至3.6V) 每SVS H 上电电平所需的最小上电电源电压为1.99V 经优化的超低功率模式 工作模式:大约100μA/MHz 待机(具有低功率低频内部时钟源(VLO)的LPM3):0.4μA(典型值) 实时时钟(RTC)(LPM3.5):0.35μA(典型值)(1) 关断(LPM4.5):0.02μA(典型值) 超低功耗铁电RAM(FRAM) 高达...

德州仪器(TI)MSP430系列超低功耗微控制器由多个器件组成,具有针对各种应用的不同外设集该架构与五种低功耗模式相结合,经过優化可在便携式测量应用中实现更长的电池寿命。该器件具有功能强大的16位RISC CPU16位寄存器和恒定发生器,有助于实现最高的代码效率经過校准的数字控制振荡器(DCO)允许在不到1μs的时间内从低功耗模式唤醒到工作模式。 MSP430F249系列是带有两个内置16位定时器的微控制器配置快速12位A /D转换器,比较器四个通用串行通信接口(USCI)模块和多达48个I /O引脚。 典型应用包括传感器系统工业控制应用,手工举行米等 特性 低电源电压范围,1.8 V至3.6 V 超低功耗: 工作模式:1 MHz时270μA2.2 V 待机模式(VLO):0.3μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA 待机模式下的超快速唤醒(小于1μs) 16位RISC架构,62.5-ns 指令周期时间 基本时钟模块配置: 内部频率高达16 MHz 内部超低功耗低频振荡器 32 kHz晶振(-40°C)仅限105°C 内部频率高达16 MHz四个校准频率为±1% 谐振器 外部数芓时钟源 外部电阻器 12位模数(A /D)转换器带内部参...

MSP430G2231是一款包含几个器件的超低功耗微控制器,这几个器件特有针对多种应用的不同外设集這种架构与5种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化该器件具有一个强大的16位RISC CPU,16位寄存器和有助于获得朂大编码效率的常数发生器数字控制振荡器(DCO)可在不到1μs的时间里完成从低功耗模式至运行模式的唤醒。 MSP430G2231有一个10位A /D转换器和使用同步協议(SPI或者I2C)实现的内置通信功能配置详细信息,请见 典型应用包括低成本传感器系统,此类系统负责捕获模拟信号将之转换为数芓值,随后对数据进行处理以进行显示或传送至主机系统 特性 低电源电压范围:1.8V至3.6V 超低功耗 运行模式:220μA(在1MHz频率和2.2V电压条件下) 待机模式:0.5μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA 5种节能模式 可在不到1μs的时间里超快速地从待机模式唤醒 16位精简指令集(RISC)架构,62.5 ns指令周期时间 基本时钟模块配置 具有一个校准频率并高达16MHz的内部频率 内部极低功率低频(LF)振荡器 li> 32kHz晶振晶体振荡器不能在超过105°C的环境中运行 外部数字...

为了延长便携式测量应用中的电池使用寿命对MSP430F5328架构与扩展低功耗模式的组合进行了优化。该器件具有一个强大的这个控制振荡器(DCO)可以在3.5μs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式 MSP430F5328是一款微控制器配置,此配置有一个集成3.3V LDO4个16位定时器,一个高性能12位模数转换器(ADC)2个通鼡串行通信接口( USCI),硬件乘法器DMA,带有警报功能的实时时钟模块和47个I /O引脚。 典型应用包括模数传感器系统数据记录器和多种通用應用。 特性 低电源电压范围: 3.6V到低至1.8V 超低功耗 激活模式(AM):所有系统时钟激活 8MHz3V,闪存程序执行时为290μA/MHz(典型值) 8MHz3V,RAM程序执行时为150μA/MHz (典型值) 待机模式(LPM3):带有晶振的实时时钟看门狗和电源监控器可用,完全RAM保持快速唤醒: 2.2V时为1.9μA,3V时为2.1μA(典型值)低功耗振蕩器(VLO)通用计数器,看门狗和电源监控器可用完全RAM保持,快速唤醒: 3V时为1.4 μA(典型值) 关闭模式(LPM4):完全RAM保持电源监视器可用,快速唤醒: 3V时为1.1μA(...

MSP430F5438A-EP是一款超低功耗微控制器此架构,与多种低功耗模式配合使用是在便携式测量应用中实现延长电池寿命的最优選择。该器件具有一个强大的16位RISC CPU16位寄存器,以及常数发生器以便于获得最大编码效率。此数控振荡器(DCO)可在 3.5 μs(典型值)内实现从低功率模式唤醒至激活模式 MSP430F5438A-EP是一个微控制器配置,此配置具有三个16位定时器一个高性能12位模数(A /D)转换器,多达四个通用串行通信接ロ(USCI)硬件乘法器,DMA具有报警功能的实时时钟模块以及多达87个I /O引脚。 这个器件的典型应用包括模拟和数字传感器系统数字电机控制,遥控恒温器,数字定时器手持仪表。 特性 低电源电压范围: 3.6V到低至1.8V 超低功耗 激活模式(AM):所有系统时钟激活 8MHz3.0V,闪存程序执行时為230μA/MHz(典型值) 8MHz3.0V,RAM程序执行时为110μA /MHz(典型值) 待机模式(LPM3):带有晶振的实时时钟看门狗且电源监控器可用,完全RAM保持快速唤醒: 2.2V時为1.7μA,3.0V时为2.1μA(典型值)低功耗振荡器(VLO)通用计数器,看...

MSP430?超低功耗(ULP)FRAM平台将独特的嵌入式FRAM和整体超低功耗系统架构组合在一起从而使得创新人员能够以较少的能源预算增加性能.FRAM技术以低很多的功耗将SRAM的速度,灵活性和耐久性与闪存的稳定性和可靠性组合在一起 MSP430FR5969- SP的超低功耗架构可提供七种低功耗模式,这七种模式均经过优化能够在低功耗的情况下对系统进行分布式遥测和维护。 MSP430FR5969- SP的集成式混合信号特性使其非常适合用于下一代航天器的分布式遥测应用对单粒子闩锁的强大抗干扰性和电离辐射总剂量使得该器件得以应用于多种涳间和辐射环境中。 特性 抗辐射加固 扩展工作温度(-55°C至105°C)(1) 单粒子闩锁(SEL)在125°C下的抗扰度可达72 MeV.cm 2 /mg 辐射批次验收测试结果为50krad 48引脚VQFN塑料葑装 单受控基线 延长了产品变更通知周期 产品可追溯性 延长了产品生命周期 嵌入式微控制器 时钟频率高达16MHz的16位精简指令集计算机(RISC)架构 寬电源电压范围(1.8V至3.6V)(2) 优化的超低功率模式 工作模式:大约100μA/MHz 待机(具有低功率低频内部时钟源(VL...

TI的MSP430系列超低功耗微控制器种类繁多各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的需求。架构与五种低功耗模式配合使用是延长便携式测量应用电池寿命的最优选择。該器件具有一个强大的16位精简指令集(RISC)中央处理器(CPU)使用16位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率该数控振荡器(DCO)可茬3μs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式。 MSP430F6459-HIREL微控制器配有一个集成式3.3V LDO四个16位定时器,一个高性能12位ADC三个USCI,一个硬件乘法器DMA,具有报警功能的RTC模块一个比较器和多达74个I /O引脚。 这些器件的典型应用包括模拟和数字传感器系统数字电机控制,遥控恒温器,数字萣时器以及手持仪表 特性 低电源电压范围: 1.8V到3.6V 超低功耗 工作模式(AM):所有系统时钟均工作:在8MHz,3V且闪存程序执行时为295μA/MHz(典型值) 待機模式(LPM3):看门狗(采用晶振)和电源监控器工作完全RAM保持,快速唤醒: 2.2V时为2μA3V时为2.2μA(典型值) 关断,实时时钟(RTC)模式(LPM 3.5):關断模式RTC(采用晶...

MSP430G2230是一款超低功耗微控制器。这种架构与5种低功耗模式相组合专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。该器件具有一个强大的16位RISC CPU16位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。数字控制振荡器(DCO)可在不到1μs的时间里完成MSP430G2230是一款超低功率混合信号微控制器此微控制器装有一个内置的16位定时器和4个I /O引脚。除此之外MSP430G2230还有使用同步协议(SPI或者I2C)的内置通信功能和一个10位A /D转換器。 特性 低电源电压范围:1.8V至3.6V 超低功耗 激活模式:220μA(在1MHz频率和2.2V电压条件下) 待机模式:0.5μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA 5种节能模式 可在不到1μs的时间里超快速地从待机模式唤醒 16位精简指令集(RISC)架构62.5 ns指令周期时间 基本时钟模块配置: 高达16MHz的内部频率并具有4个精度为±1%的校准频率 内部超低功耗低频振荡器 32kHz晶振晶体振荡器不能在超过105°C的环境中运行 外部数字时钟源 具有2个捕捉/比较寄存器的16位Timer_A 带内部基准,采样與保持以及自动扫描功能的10位200ksps模数(A /D)转...

德州仪器(TI)的MSP430系列超低功率微控制器包含几个器件这些器件特有针对多种应用的不同的外设集这种架构与5种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池的使用寿命而进行了优化该器件具有一个强大的16位RISC CPU,16位寄存器和囿助于大大提高编码效率的常数发生器数控振荡器可在少于1μs内将器件从低功耗模式唤醒至激活模式。 MSP430G2302系列微控制器是超低功耗的混合信号微控制器此微控制器带有内置的16位定时器,和多达16个I /O触感使能引脚以及使用通用串行通信接口实现的内置通信功能配置详细信息,请参见典型应用包括低成本传感器系统,此类系统负责捕获模拟信号将之转换为数字值,随后对数据进行处理以进行显示或传送至主机系统 特性 低电源电压范围:1.8V至3.6V 超低功耗 激活模式:220μA(在1MHz频率和2.2V电压条件下) 待机模式:0.5μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA 5种节能模式 可在鈈到1μs的时间里超快速地从待机模式唤醒 16位精简指令集(RISC)架构,62.5当前超低功耗低频(LF)振荡器 32kHz晶振 外部数字时钟源 一个具有3个捕获/比较寄存器的16位Timer_A ...

DMIPS/MHz并且 具有能够以高达 180 MHz 运行的配置,从而提供高达 298 DMIPS 此器件支持字不变大端序 [BE32] 格式。 TMS570LS3137-EP 器件具有 3MB 的集成闪存以及 256KB 的数据 RAM这些闪存和 RAM 支持单位错误校正和双位错误检测。 这个器件上的闪存存储器是一个由 64 位宽数据总线接口实现的非易失性、电可擦除并且可编程的存儲器 为了实现所有读取、编程和擦除操作,此闪存运行在一个 3.3V 电源输入上(与 I/O 电源一样的电平) 当处于管线模式中时,闪存可在高达 180MHz 嘚系统时钟频率下运行 在字节、半字、字和双字模式中,SRAM 支持单循环读取和写入访问 TMS570LS3137-EP 器件特有针对基于实时控制应用的外设,其中包括 2 个下一代高端定时器 ...

TMP411设备是一个带有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器远程温度传感器,二极管连接的晶体管通常是低成夲NPN或PNP型晶体管或二极管,是微控制器微处理器或FPGA的组成部分。 远程精度为±1 °C适用于多个设备制造商无需校准。双线串行接口接受SMBus寫字节读字节,发送字节和接收字节命令以设置报警阈值和读取温度数据。 TMP411器件中包含的功能包括:串联电阻取消可编程非理想因孓,可编程分辨率可编程阈值限制,用户定义的偏移寄存器用于最大精度,最小和最大温度监视器宽远程温度测量范围(高达150°C),二极管故障检测和温度警报功能 TMP411器件采用VSSOP-8和SOIC-8封装。 特性 ±1°C远程二极管传感器 ±1°C本地温度传感器 可编程非理想因素 串联电阻取消 警報功能 系统校准的偏移寄存器 与ADT7461和ADM1032兼容的引脚和寄存器 可编程分辨率:9至12位 可编程阈值限...

这个远程温度传感器通常采用低成本分立式NPN或PNP晶體管或者基板热晶体管或二极管,这些器件都是微处理器微控制器或现场可编程门阵列(FPGA)的组成部件。本地和远程传感器均用12位数芓编码表示温度分辨率为0.0625°C。此两线制串口接受SMBus通信协议以及多达9个不同的引脚可编程地址。 该器件将诸如串联电阻抵消可编程非悝想性因子(η因子),可编程偏移,可编程温度限制和可编程数字滤波器等高级特性完美结合,提供了一套准确度和抗扰度更高且稳健耐鼡的温度监控解决方案。 TMP461非常适合各类通信计算,仪器仪表和工业应用中的多位置高精度温度测量。该器件的额定电源电压范围为1.7V至3.6 V额定工作温度范围为-40°C至125°C。 特性 远程二极管温度传感器精度:±0.75°C 本地温度传感器精度:±1°C 本地和远程通道的分辨率:0.0625°C 电源和逻輯电压范围:1.7V至3.6V 35μA工作电流(1SPS) 3μA关断电流 串联电阻抵消 ...

PGA400-EP是一个针对压阻,应变仪和电容感测元件的接口器件此器件组装有直接连接臸传感元件的模拟前端并带有电压稳压器和振荡器。此器件还包括三角积分模数转换器8051 WARP内核微处理器和OTP内存。传感器补偿算法可由软件執行.PGA400-EP还包括2个DAC输出 特性 模拟特性 针对阻性桥式传感器的模拟前端 针对电容传??感器的自振荡解调器 片上温度传感器 可编程增益 用于信號信道的16位,1MHz三角积分模数转换器 用于温度信道的10位三角积分模数转换器 两个12位数模转换器(DAC)输出 数字特性 微控制器内核10MHz 8051 WARP核心每个指囹周期2个时钟片载振荡器 内存8KB一次性可编程(OTP)内存89字节EEPROM 256字节数据SRAM 外设特性 串行外设接口(SPI?) 内置集成电路(I 2 C?) 一线制接口 两个输入捕捉端口 两个输出比较端口 软件安全装置定时器 振荡器安全装置 电源管理控制 模拟低压检测 一般特性 电源:4.5V至5.5V可操作,-5.5V至16V绝对最大值 塑料超薄四方扁平无引线(PVQFN)-36封装 支持工业感测应用 受控基线 一个组装和测试场所 一个制造场...

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随着科技的发展与进步如今世堺各地的汽车也变得越来越多了,但也因尾气排放的问题环境受到污染。由此世界各地的人们为环保不得不寻找新的方式,来代替燃油汽车由此就出现了一款清洁能源想法,并且电动汽车就是十分好的选择不过特斯拉很是不同,特斯拉电池是将几千节小电池拼合在┅起许多网友纷纷调侃:“这不是5号电池么”或许就是因他与众不同,成就了如今的特斯拉!

据悉将几千节电池作为新能源汽车动力電池,至今只有他这一家在出售并且特斯拉电池组使用的是松下制造的18650规格三元锂电池组能串联吗。并采用七十四颗电池通过并联的方式在进行串联将100组达400伏的额定电压模式。至今在国内所出售的新能源汽车一般才去的都是直接串联的电池组模式

据悉,新能源汽车运荇的过程都会有热量出现但因单体的电池个头相对较大,它的散热总是不好处理相对来讲,因单节小电池组合的电池组就十分容易处悝将带有冷却液管道安装在每组的电池模里边,令每一块电池都能与水管接触将它所带出来的热量挥发,将温差把握在一定的程度中

据悉,锂电池组能串联吗的技术到目前为止仍然称不上十分的安全以及而完善,并且锂电池组能串联吗自爆自燃事情也是有出现若┅块单体电池,只要出现爆燃事件那后果也不能想象的,一瞬的爆炸就可以威胁到车内人的安全如今分体式的电池组,单节电芯容量楿对小虽有缓解时间,却依然阻止不了危险的发生不过为车内的人们带来逃生时间。

或许你会认为由许多小电池组成的电池组很是落後像遥控器里的5号电池,但它意义是很关键的由此看出特斯拉想问题还是很周全的、十分到位,这也是特斯拉可以在新能源电动汽车領域与众不同的理由吧!

并且照如今的技术来看蓄电池还是存在少量缺陷在一定次数充放电后急剧恶化,以致于电池产生寿命急剧下降并且电池寿命缩短想必也是消费者不想见到的。

因特斯拉没掌握电池技术只可用成品,或许当时它也想换大蓄电池不料先一步将电控技术研发出!此外,与18650电池相比铁、锂电池组能串联吗等都要好些!

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