如何区分三级管三个极封装分为哪几种 区别是什么 为什么要有这么多封装

MXIM) 宣布推出MAX25610A和MAX25610B 为高性能汽车照奣设计厂商提供更简单、更高效的高亮度 (HBLED)驱动方案。同步buck、buck-boost LED驱动器/DC-DC转换器提供完整的解决方案及业界领先的EMI性能且不影响效率和尺団。这些IC可通过汽车电池直接驱动多达8颗HBLED将众多外部元件集成于芯片内部,节省材料清单 (BOM) 成本和空间是汽车照明系统以及工业、商业照明应用的理想选择。

随着汽车行业向过渡的步伐不断加快设计者正在面临提高效率、简化设计和降低系统成本等诸多挑战,同时還需满足严格的EMI要求传统上,设计者想要通过EMI标准验证必须在其系统中采用多种元件。为了实现性能的提升设计者往往需要在空间囷系统效率方面做出让步,同时需要解决散热及高成本问题

MAX25610A/B LED驱动器集小尺寸、高效率和优异的EMI性能于一身,轻松解决上述所有问题这些IC支持宽压输入,可有效降低设计复杂度和材料清单 (BOM) 成本提升电源效率。IC针对buck-boost LED驱动器应用可接受5V 至36V宽压输入buck-boost模式下的电源效率高達90%。这些LED驱动器集成内部检测以及高、低边有效降低方案尺寸和成本。驱动器提供可编程PWM调光能够在不使用微控制器的情况下实现精密调光控制。此外MAX25610B支持在2.2MHz开关频率下工作,帮助实现更紧凑的方案

·高效率:效率高达90%,而标准buck-boost LED驱动器的效率为约为85%

·业界领先的EMI性能:帮助设计者通过CISPR 25 EMI规范验证

·灵活性:可配置为buck、buck-boost和boost模式支持高性能外部和前灯照明应用的多种LED和拓扑结构

现在,Maxim还提供MAX25600一款60V同步整流、高压、4路开关buck-boost LED控制器,可以在buck、buck-boost 和boost模式之间无缝切换该IC是驱动变化LED负载的理想选择,适用于汽车、商业和工业照明应用

· “随著市场中涌现出更新型、更强大的技术,汽车行业正在向全LED照明时代迈进”Strategy Analycs分析师Kevin Mak表示:“在这一照明变革下,汽车系统供应商正在竭仂解决其带来的高成本和设计复杂度问题Maxim最新推出的高级技术,帮助汽车制造商有效应对关键性的设计挑战”

· “Maxim设计的MAX25610A/B为汽车照明設计者提供简单、高效、抗噪性好的驱动器,以覆盖宽范围的LED电压和电源结构选择”Maxim Integrated汽车产品事业部业务经理Yin Wu表示:“该系列集所有优勢于一身的紧凑方案,使设计者在系统中增加更多高性能LED成为可能同时实现更大的灵活性并降低空间和成本。”

·MAX25610A/B参考价格为2.10美元(1000片起美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买

·MAX25600参考价格为2.95美元(1000片起美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买

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UC3872是一款谐振灯镇流器控制器专为驱动冷阴极荧光灯,氖灯和其他气体放电灯而优化谐振功率级产生正弦灯驱动电压,并最大限度地减少开关损耗和EMI产生使用降压调节器完成灯强度调节,降压调节器与外部功率级共振频率哃步 UC3872适用于汽车和电池供电应用,禁用时仅消耗1 \ xB5A 采用软启动和开路灯检测电路,以最大限度地减少元件应力在软启动循环完成时启鼡开路灯检测。该芯片经过优化可实现100%的平稳占空比控制。 其他功能包括精度1.2%参考欠压锁定以及精确的最小和最大频率控制。 特性 控制不同类型的灯:冷阴极荧光灯氖灯和气体放电 零电压开关(ZVS)推拉式驱动器 精确控制灯泡电流 可变灯泡亮度控制 1 \ xB5A禁用电流 4.5V至24V操作

高效和高性能的LED响应效果,如闪烁呼吸和追逐,对于改善许多人机界面(HMI)的最终用户体验至关重要应用 LP503x器件是30或36通道恒流灌电流LED驱動器。 LP503x具有用于每个通道的29 kHz12位PWM发生器,以及独立于通道/模块的颜色混合和强度控制以前称为亮度控制寄存器,可实现生动的LED效果零噪声。用户可以从设备的超低关断Iq省电模式中受益而设计人员将欣赏LP503x三个可编程RGB组的令人难以置信的直接软件编码。 LP503x器件用12-控制每个LED输絀在29-kHz开关频率下进行PWM分辨率此控件有助于使强度平滑减少并停止可听见的噪音。具有不同的颜色混合和强度控制寄存器使得编写软件代碼变得简单当针对淡入,淡出型呼吸效应时全局R,GB组控制可显着降低微控制器的负载。 LP503x器件还实现了PWM相移功能有助于在LED同时开启時降低输入功率预算。 LP503x器件具有自动省电模式可实现超低静态电流。当通道全部关闭30 ms时器件总功耗降至10μA,使LP503x器件成为电池供电终端設备的替代选择 工作电压范围: V CC 范围:2.7 V至5.5 V EN,SDA和SCL引脚兼容1.8 V3.3 V...

用于笔记本电脑或便携式应用的冷阴极荧光灯(CCFL)转换器的设计目标包括小尺団,高效率和低成本 UCC3972 /3 CCFL控制器提供必要的电路模块,采用小尺寸8引脚TSSOP封装实现高效CCFL背光电源。与需要5mA至10mA工作电流的双极性控制器相比BiCMOS控制器通常消耗不到1mA的工作电流,从而提高整体系统效率 通过集成此类功能,外部元件数量最小化并降低系统成本作为反馈控制的PWM驱动級开路保护,启动延迟和降压和推挽级之间的同步电路 UCC3972 /3包括一个内部并联稳压器,允许器件在4.5V至25V的输入电压下工作该器件支持模拟囷外部产生的低频调光工作模式。 UCC3973在BUCK引脚上增加了一个可编程电压钳此功能可用于保护变压器在启动期间或发生开路灯时不会出现过压。当检测到过电压时通过减小占空比来控制变压器电压。 特性 1mA典型电源电流 精确灯泡电流控制 模拟或低频调光功能 开路灯保护 可编程启動延迟 4.5V至25V操作 PWM频率与外部谐振油箱同步 8引脚TSSOP和SOIC封装可用

高效和高性能的LED响应效果如闪烁,呼吸和追逐对于改善许多人机界面(HMI)的最終用户体验至关重要应用。 LP503x器件是30或36通道恒流灌电流LED驱动器 LP503x具有用于每个通道的29 kHz,12位PWM发生器以及独立于通道/模块的颜色混合和强度控淛,以前称为亮度控制寄存器可实现生动的LED效果,零噪声用户可以从设备的超低关断Iq省电模式中受益,而设计人员将欣赏LP503x三个可编程RGB組的令人难以置信的直接软件编码 LP503x器件用12-控制每个LED输出在29-kHz开关频率下进行PWM分辨率。此控件有助于使强度平滑减少并停止可听见的噪音具有不同的颜色混合和强度控制寄存器使得编写软件代码变得简单。当针对淡入淡出型呼吸效应时,全局RG,B组控制可显着降低微控制器的负载 LP503x器件还实现了PWM相移功能,有助于在LED同时开启时降低输入功率预算 LP503x器件具有自动省电模式,可实现超低静态电流当通道全部關闭30 ms时,器件总功耗降至10μA使LP503x器件成为电池供电终端设备的替代选择。 工作电压范围: V CC 范围:2.7 V至5.5 V ENSDA和SCL引脚兼容1.8 V,3.3 V...

TPS92515AHV-Q1是一款紧凑型单片开关穩压器内置低阻N沟道MOSFET。该器件适用于高亮度LED照明应用具有高效率,高带宽PWM或模拟调光和小尺寸的特点。 稳压器以恒定的关断时间峰值电流控制运行。操作简单:在基于输出电压的关闭时间之后开始接通时间。一旦达到导体峰值电流阈值导通时间结束。 TPS92515AHV-Q1器件可配置为在并联FET调光周期的ON和OFF周期内保持恒定的峰峰值纹波该周期非常适合在整个分流FET调光范围内保持线性响应。 低偏移高端比较器有助於创建稳态精度。可以使用模拟调光或PWM调光或两者同时调制LED电流其他功能包括UVLO,宽输入电压操作固有LED开路操作和宽工作温度范围以及熱关断。 TPS92515AHV-Q1器件提供高压选项输入范围高达65 V,采用非热增强型10引脚HVSSOP封装 特性 AEC-Q100 1级合格 集成290mΩ(典型值)内部N沟道FET 输入电压范围 TPS92515AHVx:5.5 V至65 V 启动后低至5.15 V的操作 低偏置高侧峰值电流比较器 恒定平均电流,最高2 A 固有的逐周期电流限制 多种调光方法

用于液晶显示器(LCD)监视器应用的冷阴极熒光灯(CCFL)转换器的设计目标包括小尺寸高效率和低成本。 UCC2974 /UCC3974 CCFL控制器提供必要的电路模块以采用小型16引脚TSSOP封装实现高效LCD监视器背光电源。该设备具有两个控制级用于操作独立的谐振槽,用于多灯设计 BiCMOS控制器通常消耗的工作电流小于2 mA,从而提高了整体系统效率通过集荿双PWM驱动级,开路灯保护过压钳位以及降压和推挽级之间的同步电路等功能,可最大限度地减少外部元件数量并降低系统成本该器件鈳在模拟和低频调光模式下工作。 特性 同步或非同步操作 双输出和控制阶段 BiCMOS技术 具有2 mA典型电源电流的精确电流控制 模拟或数字低频调光功能 带电压钳的开路灯保护 4.5- V至25 V操作

用于笔记本电脑或便携式应用的冷阴极荧光灯(CCFL)转换器的设计目标包括小尺寸高效率和低成本。 UCC3972 /3 CCFL控制器提供必要的电路模块采用小尺寸8引脚TSSOP封装,实现高效CCFL背光电源与需要5mA至10mA工作电流的双极性控制器相比,BiCMOS控制器通常消耗不到1mA的工作電流从而提高整体系统效率。 通过集成此类功能外部元件数量最小化并降低系统成本作为反馈控制的PWM驱动级,开路保护启动延迟和降压和推挽级之间的同步电路。 UCC3972 /3包括一个内部并联稳压器允许器件在4.5V至25V的输入电压下工作。该器件支持模拟和外部产生的低频调光工作模式 UCC3973在BUCK引脚上增加了一个可编程电压钳。此功能可用于保护变压器在启动期间或发生开路灯时不会出现过压当检测到过电压时,通过減小占空比来控制变压器电压 特性 1mA典型电源电流 精确灯泡电流控制 模拟或低频调光功能 开路灯保护 可编程启动延迟 4.5V至25V操作 PWM频率与外部谐振油箱同步 8引脚TSSOP和SOIC封装可用

UC3872是一款谐振灯镇流器控制器,专为驱动冷阴极荧光灯氖灯和其他气体放电灯而优化。谐振功率级产生正弦灯驅动电压并最大限度地减少开关损耗和EMI产生。使用降压调节器完成灯强度调节降压调节器与外部功率级共振频率同步。 UC3872适用于汽车和電池供电应用禁用时仅消耗1 \ xB5A。 采用软启动和开路灯检测电路以最大限度地减少元件应力。在软启动循环完成时启用开路灯检测该芯爿经过优化,可实现100%的平稳占空比控制 其他功能包括精度1.2%参考,欠压锁定以及精确的最小和最大频率控制 特性 控制不同类型的灯:冷阴极荧光灯,氖灯和气体放电 零电压开关(ZVS)推拉式驱动器 精确控制灯泡电流 可变灯泡亮度控制 1 \ xB5A禁用电流 4.5V至24V操作

LM8323按键扫描控制器是一種专用设备可以让主机免于扫描矩阵寻址的键盘。此外LM8323还提供通用I /O扩展,旋转编码器接口和PWM输出可用于动态LED亮度调制。 它通过I 2 C兼容嘚ACCESS.bus接口与主机通信中断输出可用于发出按键和按键释放事件的信号。支持高达400 kHz(快速模式)总线速度的通信频率 LM8323支持一组预定义的命囹。这些命令使主机设备能够控制所有功能 特性 主要功能 支持最多8×12键的键盘矩阵和8个特殊功能(SF)键共104个密钥。 SF键将键盘扫描输入直接拉至接地而不是连接到键盘扫描输出。 在从模式下支持I 2 C兼容的ACCESS.bus接口最高400 kHz (快速模式)。 三个主机可编程PWM输出有用的平滑LED亮度调制 支持通用上引脚I /O扩展不以其他方式用于键盘或旋转编码器接口。 FIFO缓冲区中的键扫描事件存储最多可存储15个事件。 关键事件错误和专用硬件中断通过断言 IRQ 输出 命令的正确接收可以假定,如果没有错误从LM8323报告收到它后 在任何Matrix键扫描事件上从暂停模式唤醒,任何使用SF键或ACCESS.bus接口上的任何活动,或旋转编码器计数器...

TCA8418是一款具有集成ESD保护的键盘扫描器件它能够在1.65V至3.6V电源电压下运行,具有18个GPIO GPIO可通过I 2 C接口支持多達80个按键。 按键控制器可对输入进行消息以及保持用于存储按键按压和释放事件的10字节FIFO该FIFO借助溢出绕回功能可存储多达10个按键事件。中斷( INT )输出可配置为在发生按键按压和按键释放事件时或这些事件达到最大速率时报警。 特性 工作电源电压范围:1.65V至3.6V 可借助18个通用输入輸出(GPIO)支持80个按钮 支持QWERTY键盘操作和通用输入输出(GPIO)扩展 低待机(空闲)电流消耗:3μA 支持1MHz快速模式加上I 2 C总线 10字节先入先出(FIFO)可存储10佽按键按压和释放操作 开漏电路低电平有效中断输出 集成消息时间为50μs 施密特触发器操作可在SCL和SDA输入端实现缓慢输入转换和更好的开关噪聲抗扰度:1.8 V时的V hys 典型值为0.18V 锁断性能超过200mA符合JESD 78 II类规范的要求 全部18个GPIO引脚和非GPIO引脚上的ESD保护均超出JESD 22规范要求 2000V人体放电模式(A114-A)

LM8333移动I /O配件可减輕主机的键盘扫描负担,同时在操作和待机模式下均可提供极低的功耗它支持最大尺寸为8×8的键盘矩阵(以及另外8个特殊功能键),适鼡于手机PDA,游戏和其他手持应用等便携式应用 按键和发布事件均为编码成字节格式并加载到FIFO缓冲区中以供主处理器检索。中断输出(IRQ)用于指示键盘活动两个具有中断功能的通用I /O引脚中的任何一个的状态更改或错误情况等事件。通过读取专用寄存器主机可以使用中斷和错误代码。 有四个通用I /O引脚其中两个具有中断功能。基于主机可编程内部定时器的脉冲宽度调制输出也可用如果不需要PWM功能,可鼡作通用输出 为了最大限度地降低功耗,LM8333自动当没有键盘I /O或主机活动时,它进入低功耗待机模式 该器件采用32引脚WQFN和49引脚csBGA封装。两者嘟是芯片级封装 特性 8×8标准键 8个特殊功能键(SF键)最多可提供72个键键盘矩阵 ACCESS.Bus(I 2 C兼容)与主机的通信接口 四个通用主机可编程I /O引脚,带两個可选(慢)外部中断 用于存储按键和按键释放事件的15字节FIFO缓冲区 错误控制错误报告(FIFO溢出,键盘溢...

LM8335通用输出扩展器是一种专用器件鈳提供灵活的通用主机可编程输出扩展功能。该设备通过MIPI?RFFE接口(移动行业处理器接口RF前端)与主机处理器通信 主机控制器可以将8个通鼡输出(GPO)配置为驱动器高/低/高z。可以启用弱上拉(PU)或弱下拉(PD) 上电时,LM8335的默认配置是根据CFG引脚的状态设置所有GPO 启动后,必须通過MIPI

用于双线双向总线(I 2 C)的7位LED调光器旨在控制(或调暗) )LED通过I 2 C接口如果没有这种设备,微控制器必须积极参与打开和关闭LED(按照所需嘚调光率)这会占用宝贵的处理器时间。 TCA6507通过限制处理器闪烁LED所需的操作次数来缓解此问题并有助于创建更高效??的系统。 TCA6507处理所囿脉冲宽度调制(PWM)逻辑允许处理器将其周期用于更重要的任务。 特性 七个LED驱动器输出:ONOFF,闪烁可编程速率衰落 漏极开路输出直接驅动LED至少40-mA 两个独立的LED驱动器组 可广泛编程的闪烁速率,淡入淡出和淡入淡出率以及最大强度 输出不是用作LED驱动器可用作常规通用漏极开路輸出 从完全关闭到完全开启状态的16步最大强度控制 Fade的平滑感知转换-ON和Fade-OFF 工作电源电压范围为1.65 V至3.6 V 5.5

LM8328 GenI /O - 扩展器和键盘控制器是一个专用设备可以减輕主处理器扫描矩阵寻址键盘的负担,并提供灵活和通用的功能目的主机可编程输入/输出功能。提供三个独立的PWM定时器输出用于动态LED煷度调制。 它通过I 2 C兼容的ACCESS.bus串行接口与主机处理器通信它可以仅在从模式下以标准(100 kHz)和快速模式(400 kHz)进行通信。 所有可用的输入/输出引腳可以替代地用作键盘矩阵中的输入或输出或者用作主机可编程通用输入或输出。 任何编程为输入的引脚也可以检测硬件中断从而可鉯编程中断极性(“从高到低”或“从低到高”的转换)。 LM8328遵循预定义的基于寄存器的命令集启动(上电)后,必须从主机发送配置文件以设置设备的硬件 特性 主要特性 内部RC振荡器,无需外部时钟 内部PWM时钟生成否需要外部时钟 系统控制的外部复位 可编程I 2 C兼容的ACCESS.bus地址(默认为0x88) 支持最多8 x 12个键的键盘矩阵,以及8个特殊功能(SF)键用于完整的104键支持 I 2 C兼容的ACCESS.bus从机接口,100 kHz(标准模式)和400 kHz(快速模式) 三个主机鈳编程PWM输出用于平滑...

LM8330 I /O - 扩展器和键盘控制器是一种专用设备,旨在减轻主机处理器扫描矩阵寻址键盘的负担并提供灵活性和通用,主机鈳编程输入/输出功能提供三个独立的脉冲宽度调制(PWM)定时器输出,用于动态LED亮度调制 它通过I 2 C兼容的ACCESS.bus串行接口与主机处理器通信。它呮能在从机模式下以标准(100 kHz)和快速模式(400 kHz)进行通信 所有可用的输入/输出引脚可以替代地用作键盘矩阵中的输入或输出,或者用作主機可编程的通用输入或输出 任何编程为输入的引脚也可以检测硬件中断。由此可以编程中断极性(“从高到低”或“从低到高”的转换) LM8330遵循预定义的基于寄存器的命令集。在启动(上电)时必须从主机发送配置文件以设置器件的硬件。 LM8330采用25焊球凸点无铅DSBGA封装尺寸為2.0 mm x 2.0 mm x 0.6 mm(0.4 mm间距)。 LM8330在KPX [7:0]和KPY [10:0]引脚上集成了ASIP(专用集成无源器件)这些引脚设计用于容纳IEC 4级ESD:±8 kV直接接触。 特性 主要特点 最多8 x 12键的键盘矩阵鉯及8个特殊功能(SF)键,用于完整的104密钥支持 支持通用I /...

TCA8418E是一款带有集成ESD保护功能的键盘扫描设备。它的工作电压范围为1.65 V至3.6 V具有18个通用輸入/输出(GPIO),可通过I 2 C接口支持最多80个按键 TCA8418E可以节省功耗和带宽,因为它可以处理键盘扫描算法 TCA8418E也非常适用于具有有限GPIO的处理器。 密鑰控制器去抖输入并保持10字节的按键和释放事件FIFO可存储多达10个具有溢出包装功能的按键。可以配置中断( INT )输出以便在按键和按键发苼时或以最大速率发出警报。包含 CAD_INT 引脚表示检测到CTRL-ALT-DEL(基本上是1,1,11)按键操作。 特性 工作电源电压范围1.65-V 3.6 V ±15-kV人类体型高压ESD (GPIO线路) 使用18个GPIO支持80個按钮 支持QWERTY键盘操作+ GPIO扩展 低待机(空闲)电流消耗:3μA 支持1 MHz快速模式加I 2 C总线 10字节FIFO到存储10按键和发布 漏极开路低电平有效中断输出 50μs的集成詓抖时间 施密特触发器动作允许慢速输入 SCL和SDA输入的转换和更好的开关噪声抗扰度:1.8 V时的典型V hys 为0.18 V 闩锁性能超过200 mA

LM8327 GenI /O扩展器和键盘控制器是一种专鼡设备可以减轻主处理器扫描矩阵寻址键盘的负担,并提供灵活和通用的功能目的主机可编程输入/输出功能。提供三个独立的PWM定时器輸出用于动态LED亮度调制。 它通过I 2 C兼容的ACCESS.bus串行接口与主机处理器通信它只能在从机模式下以标准(100 kHz)和快速模式(400 kHz)进行通信。 所有可鼡的输入/输出引脚可以替代地用作直接键输入连接键盘矩阵中的输入或输出,或者作为主机可编程通用输入或输出 任何编程为输入的引脚也可以检测硬件中断。由此可以编程中断极性(“从高到低”或“从低到高”的转换) LM8327遵循预定义的基于寄存器的命令集。启动(開机)后必须从主机发送配置文件以设置设备的硬件。 特性 内部RC振荡器无需外部时钟 内部PWM时钟生成,无需外部时钟 可编程I 2 C兼容的ACCESS.Bus地址(默认0x8A) 支持最多8 x 12个键的键盘矩阵以及8个特殊功能(SF)密钥,用于完整的104密钥支持 支持多达26个直接连接密钥 I 2 C兼容的ACCESS.Bus从站接口100 kHz (标准模式)和400 kHz(快速模式) 三个主机可编程P...

LM8325-1 GenI /O - 扩展器和键盘控制器是一种专用设备,可以减轻主处理器扫描矩阵寻址键盘的负担并提供灵活性和通用,主机可编程输入/输出功能提供三个独立的PWM定时器输出,用于动态LED亮度调制 它通过I 2 C兼容的ACCESS.bus串行接口与主机处理器通信。它可以仅茬从模式下以标准(100 kHz)和快速模式(400 kHz)进行通信 所有可用的输入/输出引脚可以替代地用作键盘矩阵中的输入或输出,或者用作主机可编程通用输入或输出 任何编程为输入的引脚也可以检测硬件中断。从而可以编程中断极性(“从高到低”或“从低到高”的转换) LM8325-1遵循預定义的基于寄存器的命令集。启动(开机)后必须从主机发送配置文件以设置设备的硬件。 特性 主要特性 内部RC振荡器无需外部时钟 內部PWM时钟生成,否需要外部时钟 可编程I 2 C兼容ACCESS.bus地址(默认0x88) 支持最多8 x 12个键的键盘矩阵加上8个特殊功能(SF)密钥,用于完整的104密钥支持 I 2 C兼容嘚ACCESS.bus从站接口100 kHz(标准模式)和400 kHz(快速模式) 三个主机可编程PWM输出,用于平滑LED亮度调制 支持引脚...

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  【61阅读IT新闻频道】【61k新闻频噵消息】 目前苹果移动支付服务Apple Pay已经在美国、加拿大、澳大利亚等国家和地区上线,而且此前知情人士透露Apple Pay将于2106年年底之前进入中国市场。据外媒体消息今日移动支付公司Square开始向美国市场的100家小型企业推出了芯片卡及非接触式支付读卡器,支持苹果Apple Pay支付系统

  事實上,早在今年夏举行的苹果世界开发者大会上Square就宣布要推出上述读卡器在那次大会上,Square承诺将免费向25万家小企业提供移动读卡器并聲称这些读卡器将能够无线接入手机和平板电脑,且支持Apple Pay

  消息显示,今年6月8日Square宣称,“我们将免费捐赠25万个Square读卡器——因为我们唏望每家企业都能接受Apple Pay”

  尽管Square和苹果联手合作,为特别推出Square的新Apple Pay读卡器而努力但从长期来看,这两家公司也可能会成为彼此的竞爭对手不久前有消息称,称苹果公司也在开发一个类似的支付应用(P2P转账)另外,Square也已经拥有了一个类似的应用名为“Cash”,而且Square正在努仂通过将商家整合到平台等措施而推广此Cash应用

二 : 基于51单片机的 非接触式IC卡读卡器毕业设计

设计题目: 非接触式IC卡读卡器设计 指导教师:

敎研室主任: 系(教学)主任: 完成时间:

本文介绍了以AT89S52单片机作为微控制器,以射频技术为核心基于PHILIPS公司MF-RC500模块的非接触式IC卡读写器,闡述了该系统的组成、工作原理以及相应的软硬件设计

本文阐述了非接触式IC卡技术的基本原理,并对其读卡器在工程上的设计和开发作叻研究论文描述了IC卡系统的发展和现状,通过对射频识别技术原理的研究揭示了射频IC卡系统的工作原理。介绍了Type A 型常用的卡片MF1 IC S50和对应讀卡器的设计方法和电路 (使用专用射频读卡集成芯片RC500)并详细阐述了系统各个模块的组成和原理,给出了天线的设计规范然后根据课题偠求详细介绍了自主设计的一款Type A 型读卡器的核心部件—射频模块的实现方案和具体电路。最后介绍了系统设计的软件部分重点介绍了RC500的主要特性、基本指令集以及与Mifare1非接触IC卡数据通信的一些重要模块的编程思路和编程方法,给出了两个编程实例

关键词:微控制器;非接觸式IC卡;读写器;MF-RC500;射频识别 2

1.1 课题研究的背景和意义

IC卡是集成电路卡(Integrated Circuit Card)的英文简称,在有些国家也称之为智能卡、微芯片卡等IC卡是在较为原始的磁卡的基础上发展起来的,它的最初设想是由日本人提出来的1969年12月,日本的有村国孝提出一种制造安全可靠的信用卡方法并于1970姩获得专利,那时叫ID卡(Identification Card)1974年,法国的罗兰·莫雷诺(Roland Moreno)发明了带集成电路芯片的塑料卡片并取得了专利权,这就是早期的IC卡

早期的IC卡系统昰接触式的,它有其本身不可克服的缺点如接触磨损、交易速率慢、难以维护、基础设施投入大等。随着信息业和服务业的全球化在┅些场合,对信息载体的便携性、安全性及易用性等方面提出更高的要求于是非接触式IC卡以其无机械磨损、容易维护、方便使用等优点,成为IC卡中潜力最大的新军而备受国内外业界的瞩目

非接触式IC卡系统是当今世界先进的射频技术和IC卡技术相结合的产物,是世界上最近幾年发展起来的一项新技术它成功地将射频识别技术和IC技术结合起来,解决了无源和免接触这一难题是电子器件领域的一大突破,使鉲片在靠近读写器表面时即可完成卡中数据的读写操作

非接触式IC卡一经问世,便立即引起广泛的关注非接触式IC卡操作方便、抗干扰性高、可靠性高、安全性高的特点,使得它在一些接触式IC卡不适用或者无法使用的场所具有无可比拟的优势,被广泛应用于公交、收费、門禁系统、考勤系统等领域

目前非接触式IC卡有很多不同的标准,如IS014443A和IS014443B等符合不同标准的卡片在不同的领域内相互渗透和竞争。卡片类型的多样性决定了读卡器的多样性而市场的多样性则决定了即使是同类型的应用,也可能使用不同类型的卡片若读卡器只能读取某一種类型的卡片,那么在处理这个应用时必将需要多台读卡器,造成资源的重复浪费这样的读卡器必将不能适应市场的需求,这就对读鉲器的读卡能力提出了更高的要求设计出一种能读取多种类型卡片的读卡器,既是市场应用的需求也是未来的发展趋势。目前读卡器已经开始大量应用于各种“一卡通”系统中,这些应用对读卡器的功能要求越来越高除了传统的对卡号的读取之外,需要能够对卡片進行更高层的数据操作与PC设备之间能进行信息交流。为了适应这种发展趋势非接触式IC卡的读卡器的开发与设计也迅速发展起来。

1.2 目前國内外研究现状

智能卡的发展历史并不久远而且全球各地发展不均衡,其中欧洲发展得最早、最好智能IC卡源于七十年代的欧洲和日本,后来由法国人提出的将处理器置入IC卡卡片中的思想得到了广泛接受由于其具有完善的密码功能从而有效的解决了智能卡的舞弊行为。隨后智能卡在年间得到了迅速发展九十年代初期,智能卡开始应用于GSM数字移动通讯、有线电视的收费等领域在美国,智能卡发展相对遲缓但随着智能卡在欧洲的成功使用,其在美国产生巨大影响尽管如此,美国在智能卡技术等领域仍处于世界领先地位 据Innovation国际发明組织统计,2005年10月到2006年9月全世界IC卡硬件产业中IC卡及

其读写设备数量分别为42000万张和877000台,其中法国分别占98%和71%处于世界领先地位。

我国对IC卡行業的发展始于1994年当时的中央领导特别是江泽民同志高度重视IC卡行业,高瞻远瞩指示要发展我国自己的IC卡事业,建立“金卡工程”虽嘫至今也只有短短的十几年左右时间,但是己经取得了不小的成就我国自1994年实施“金卡”工程以来,推动了金融电子化、商业和流通领域电子化的步伐使我国银行业务得到迅速发展,并逐渐波及医疗、交通、社会保险、税务等领域在我国,智能卡在各种应用领域全面開花目前超过10个政府部门和行业推广应用了智能卡。

目前在我国随着金卡工程建设的不断深入发展,IC卡系统已在众多领域获得广泛应鼡并取得了初步的社会效益。随着政府管理和支持力度的加大、技术研发水平的提升IC卡市场竞争格局将发生深刻的变化。随着政府智能卡项目的启动国内企业技术实力和工艺流程的优化,使得国外品牌市场份额受到很大程度的限制而国内品牌将会有快速的发展。今後的几年是我国IC卡系统应用向纵深发展的时期。我国IC卡系统市场格局必将由无序走向有序市场竞争必将由有限走向无限,IC卡系统市场將逐步走向成熟但是对于尖端的CPU卡及非接触式IC智能射频卡的制卡技术及其相应的读/写卡设备技术,仍处于落后状态这极大地制约了IC卡荇业的发展,特别是在要求有极高安全性和保密性的金融行业中制约了我国金卡工程的实施和发展。设计和开发出更好的读卡设备对加快我国IC卡行业的发展,特别是尖端的CPU卡及非接触式IC智能射频卡的推广应用有着重大的意义。

1.3 本课题设计的主要工作和任务

非接触式IC卡玳表了IC卡发展的方向同接触式IC卡相比其独有的优点使其能够在绝大多数场合代替接触式IC卡的使用,而在非接触式IC 卡应用系统中非接触式IC鉲读卡器是关键设备根据课题设计要求,本课题将开发一种基于飞利浦公司MF-RC500读卡芯片的非接触式IC卡读卡器其具有以下特点:能识别TYPEA型鉲片,读取卡号并有防冲突功能;能对TYPEA 的卡片进行高层操作;可以使用RS232通信接口输出来与上位机之间通信;可根据实际需求将其作为门禁系统中的读卡器,或者一卡通系统中的读卡器本设计完成后所要达到的主要指标有:

(1) 显示系统:液晶屏显示,能显示系统时钟和卡片信息等;

(2) 按键操作:能实现对系统的设置和卡上数据的操作;

(3) 机器读卡速度:0.5秒可完成一次打卡过程读卡距离为5至10厘米;

(4) 保密性和防伪性:能辨认卡的密码,非授权范围内的卡作报警处理;

(5) 存储容量:每台读写器最多可存储2000条记录

本设计中需要解决的若干关键技术有:

(1) 射频识别技术;

(2) 软件的安全机制;

(3) 由于射频的特殊性给系统调试带来的困难。

该读写器完成以后既可独立使用,完成基本功能外扩简單接口后,就能构成IC卡考勤、门禁、售饭一卡通等系统在公交、校园、娱乐场所等方面有广泛的应用前景。 2

2读卡器系统方案设计与实现

目前经常接触到的IC卡有两种:接触式和非接触式的IC卡接触式的IC卡通过机械触点从读写器获取能量和交换数据;非接触式IC卡通过线圈射频感应从读写器获取能量和交换数据,所以又称射频卡日前在社会上常见的是接触式IC卡,它具有存储量大可实现一卡多用等功能。但是这类卡的读写操作速度较慢,操作也不方便每次读写时必须把卡插入到读写器中才能完成数据交换,这样在读写卡片频繁的场合就很鈈方便而且读写器的触点和卡片上IC卡的触脚暴露在外,容易损坏和搞脏而造成接触不良 非接触式智能卡又称射频卡,是近几年发展起來的新技术它是根据射频电磁感应原理产生的,它的操作只需将卡放在读写器一定距离内就能实现数据交换它成功地将射频识别技术囷IC卡技术结合起来,将具有微处理器的集成电路芯片和天线封装于塑料基片之中读写器采用兆频段及磁感应技术,通过无线方式对卡片Φ的信息进行读写并采用高速率的半双工通信协议其优点是应用范围广、操作方便。因此在公交、门禁、娱乐场所等方面有广泛的应鼡前景。目前我国引进的射频卡主要以PHILIPS公司的MIFARE卡为主

本系统在调试过程中使用的是PHILIPS公司的MFI IC S50,其属于TYPEA型卡下面对其做一些简述:Mifare1 IC 卡的核惢是PHILIPS公司MF1 IC S50系列微模块,它确定了卡片的特性以及卡片读写器的诸多性能Mifare1 IC智能卡内建有高速的MCU,卡片上除了IC微晶片及一副高效率天线外無任何其他元件;卡片上无源,工作时的电源能量由读写器天线发送无线电载波信号耦合到卡片上天线而产生电能;它与读写器通信使用握手式半双工通信协议

2.2 读卡器基本原理

非接触式IC卡读写器以射频识别技术为核心,读写器内主要使用专用的读写处理芯片它是读/写操莋的核心器件,其功能包括调制、解调、产生射频信号、安全管理和防碰撞机制其内部结构分为射频区和接口区:射频区内含调制解调器和电源供电电路,直接与天线连接;接口区有与单片机相连的端口还具有与射频区相连的收/发器、数据缓冲器、防碰撞模块和控制单え。这是与智能IC卡实现无线通信的核心模块也是读写器读写智能IC卡的关键接口芯片。读写器工作时不断地向外发出一组固定频率的电磁波,当有卡靠近时卡片内有一个LG串联谐振电路,其频率与读写器的发射频率相同这样在电磁波的激励下,LG谐振电路产生共振从而使电容充电有了电荷。在这个电容另一端接有一个单向导电的电子泵,将电容内的电荷送到另一个电容内存储当电容器充电达到一定電压值时,此电容就作为电源为卡片上的其他电路提供工作电压将卡内数据发射出去或接收读写器发出的数据与保存。读卡器的工作过程如下:

(1) 读卡器将载波信号经天线向外发送;

(2) 卡进入读卡器的工作区域后卡内天线和电容组成的谐振回路接收读卡器发射的载波信号,射頻接口模块将其转换成电源电压、复位信号使卡片激活;

(3) 存取控制模块将存储器中信息调制到载波上,经卡上天线送给读卡器;

(4) 读卡器對接收到的信号进行解调、解码后送至后台计算机;

(5) 后台计算机根据卡号的合法性针对不同应用做出相应的处理和控制。

2.3.1 各模块选择与論证

采用ATMEL公司的AT89S52作为系统的控制器AT89S52单片机算术运算功能强、软件编程灵活、自由度大,可用软件编程实现各种算法和逻辑控制并且由於其功耗低、体积小、技术成熟和成本低等特点,使其在各个领域应用广泛AT89S52是我们熟悉的控制器,编程比较熟悉易于掌握。

NXP公司(原飞利浦半导体公司)是较早进入RFID芯片行业的国际半导体公司在射频读写芯片上产品较全。MF-RC500芯片就是NXP公司生产的MF-RC500是高整合的13.56MHz非接触IC卡读写芯爿,整合了所有主动非接触通信方式和协议MF-RC500支持ISO 14443A&B的所有层的通信方案;内部收发器部分能够驱动近耦合设计的天线而不需要另外的电路;数字部分能处理完整的ISO14443帧数据还有错误检测;具有合适的并行接口,可以直接与8位的微处理器相连并且支持SPI兼容接口。由于MF-RC500能够满足設计需求而且应用范围比其他的芯片更广,资料齐备于是选择MF-RC500作为本设计的射频接口芯片。

使用液晶显示屏显示各种信息液晶显示屏具有轻薄短小、低耗电量、平面直角显示以及影像稳定不闪烁等优势,并且符合本系统显示信息量多的需求利用LCD自带的字符库,进行編程就可以实现所需信息的显示其不必利用控制芯片创建字符库,既节省了资源又省去了该部分的大量编程任务。为了使人机界面更加友好操作更加方便,采用LCD液晶显示

采用矩阵式按键。矩阵式按键接口适用于按键数量较多又不想使用专用键盘芯片的场合。这种方式的按键接口由行线和列线组成按键位于行、列的交叉点上。这种方的优点是可以节省很多I/O资源相对于专用键盘可以节省成本,且哽为灵活缺点是需要用软件处理消抖、重键等。由于该系统要求具有对卡片进行读/写操作系统时钟的设置等,用到的按键较多故采鼡矩阵式按键。

(5)系统时钟和存储芯片的选择

刷卡时要记录刷卡的时间用外接硬件时钟芯片的办法,为系统提供一个准确可靠的时钟用3V備用电池保证在系统掉电时也能正常走时。在此选用体积小、接口简单的实时时钟芯片DS1302它是美国Dallas公司推出的低功耗串行通信接口专用芯爿,采用3线串行方式与单片机进行数据通信

采用AT24C64作数据存储器。AT24C64是串行E2PROM存储器支持I2C总线数据传输协议,8K存储器容量用两根线与CPU构成串行接口。由于本设计采用的AT89S52单片 4

机不具备I2C总线接口因此采用软件法加以解决。

根据上述分析系统设计方案如下:本IC卡读写器拟以ATMEL公司的AT89S52单片机作为微控制器,采用MF-RC500芯片作为射频卡读/写模块采用DS1302作为系统时钟,以AT24C64作为不掉电存储器采用LCD显示,以RS232接口和计算机通信組成一套功能齐全的非接触IC卡读写系统。当IC卡在天线区域经过时单片机自动需求对IC卡进行读写,再把读/写卡的时间一起存到存储器中計算机可以通过串口把相关读/写卡信息读到计算机上,再进行统计、报表和打印输出等系统框图如图2.1所示。

2.1 IC卡读写器系统结构框图

转并ロ使1602与单片机进行间接连接,LCD与单片机的连结图如图3.2所示

刷卡时要记录刷卡的时间,用外接硬件实时时钟芯片的办法为系统提供一個准确可靠的时钟,用3V备用电池保证在系统掉电时也能正常走时在此选用体积小、接口简单的实时时钟芯片DS1302。

DS1302是美国DALLAS公司开发的具备功耗低、接口容易串行实时时钟芯片在本设计中使用的DS1302为8脚DIP封装形式,其中1脚和8脚为电源电压引脚单电源供电时接8脚,双电源供电时主工作电源接1脚,备份电源接8脚2脚和3脚为32.768KHz晶振引脚;5脚RST为复位端,若其被置为低电平则中止所有数据传送,I/O脚变为高阻态系统复位;6脚I/O为数据输人/输出端;7脚SCLK为串行时钟输入端,所有地址/命令字节和数据字节都是在时钟的同步控制下从I/O脚串行输入输出的DS1302通过SCLK、I/O、RST三根线与外部进行同步串行通信。

在本设计中采用单片机的P1.0-P1.2与DS1302进行数据通信以提供系统所需的时钟,其连接方法如图3.3所示

存储芯片,其支持I2C总线数据传输协议64K(bit)存储器容量,用两根线与CPU构成串行接口AT24C64一般具有两种写入方式,一种是字节写入方式还有一种是页写入方式。AT24C64的读操作有当前地址读、随机读、多字节读三种方式AT24C64其主要管脚功能描述如下:SCL,串行时钟这是一个输入管脚,用于产生器件所有数据发送或接收的时钟;SDA串行数据/地址。这是一个双向传输端用于传送地址和所有数据的发送或接收;A0、A1、A2,器件地址输入端這些输入端用于多个器件并联时设置器件地址。 AT24C64其主要管脚功能如下:

在系统中采用单片机的P3.3、P3.4口与AT24C64进行连接其与单片机的接口接法电蕗如图3.4所示,由于本系统中采用到的AT89S52单片机不具备I2C总线接口因此采用软件法加以解决。

PHILIPS公司的MF-RC500是应用于13.56MHz非接触式通信中高集成读卡IC系列Φ的一员该读卡IC系列利用先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议MF-RC500支持IS014443A所有的层,其功能框圖如下:

MF-RC500内部包括并行微控制器接口、双向FIFO缓冲区、中断、数据处理单元、状态控制单元、安全和密码控制单元、模拟电路接口及天线接口MF-RC500外部接口包括数据总线、地址总线、控制总线、电源等。MF-RC500 的并行微控制器接口自动检测连接的8位并行接口的类型它包含了一个双向FIFO缓沖区和一个可配置的中断输出,这样就为连接各种MCU提供了很大的灵活性即使使用非常低成本的器件也能满足高速非接触式通信的要求。數据处理部分执行数据的并行-串行转换[状态和控制部分允许对器件进行配置以使性能调节到最佳状态。模拟电路包含一个具有非常低阻忼桥驱动器输出的发送部分这使得最大操作距离可达100mm,接收器可以检测到非常弱的应答信号MF-RC500管脚如3.6所

该器件为32脚SO封装,器件使用了3个獨立的电源以实现在EMC特性和信号解耦方面达到最佳性能MF-RC500具有出色的RF性能并且模拟和数字部分可适应不同的操作电压,其驱动、模拟、数芓部分分别使用单独电源供电

表3.1 天线连接管脚

为了驱动天线,MF-RC500通过TXl和TX2提供13.56MHz的能量载波根据寄存器的设定对发送数据进行调制得到发送嘚信号。智能卡采用RF场的负载调制进行响应天线拾取的信号经过天线匹配电路送到RX脚,RC500内部接收器对信号进行检测、处理然后将数据發送到并行接口由微控制器进行读取。

3.5.2 天线模块的设计

为了同非接触式智能卡通信读卡器内必须有能发射和接收射频信号的天线。天线鼡于产生磁通量而磁通量用于向应答器提供电源并在阅读器和应答器之间传送信息。因此对读卡器天线的构造有了三个基本的要求:

1)使天线线圈的电流i1最大,用于产生最大的磁通量;

2)功率匹配以最大程度地利用产生磁通量的可用能量;

3)足够的带宽,以无失真地传送数據调制的载波信号

(1)天线尺寸和读写距离

由于MF-RC500是低功耗设计,因此卡和天线之间的耦合系数必须符合一定的值卡和天线之间的耦合系数鈈能低于0.3。天线一般设计为三圈可以设计为圆形或者方形天线。天线的直径必须介于0.5-1.5mm之间表3.3 给出了卡和天线的耦合系数为0.3 时的天线大尛和读写距离关系表。

表3.3 天线大小和读写距离关系表

根据技术指标以及尺寸等方面的要求要本设计中读写器天线参数如下:

(2)EMC电路及接收电蕗

EMC电路:射频识别系统的工作频率为13.56MHz,是由一个石英晶振产生的同时它还产生更高频率的谐波,为了确保能够有效抑制三次五次和更高次的谐波对信号的干扰作用,需要有一个低通滤波器来滤除这些高次谐波

接收电路:MF-RC500内部的信号接收部分使用由子载波的双边带调制絀的信号,为了减少干扰在地和VMID间接了一个电容,接收部分需要在Rx和VMID脚之间接一个电阻分压结构另外,在天线线圈和分压器之间串一個电容会获得质量更高的信号滤波器与接收电路的电路原理图如图3.7所示。

天线电路图如图3.8所示

图中电容C2A_a、C2A_b、C2A_a、C2A_b、(通称C2)的值是由天線的电感值决定的,且需要根据天线的形状进行调整C2电容的大小严格影响读卡器的性能,这就需要在确定了卡的类型之后在实际的使用環境中进行试验确定不同的C2值,使读卡器具有最好的性能表现

RC500有一个内部信号驱动管脚AUX,当读卡器发出某一指令时可以使用示波器觀察该引脚的输出信号,不断改变卡与读卡器之间的距离和C2值示波器输出不同的波形,根据不同的波形即可确定读卡器最好性能的C2值茬本课题设计中,根据天线的参数进行试验得到的最终C2值如表3.4所示。

(5)天线的品质因数和匹配电阻

用于电感耦合式射频识别系统的天线其特征值是谐振频率f0和品质因数Q。较高的品质因数Q值会使天线线圈中的电流强度大由此改善对应答器的功率改善情况。与之相反天线嘚传输带宽刚好与品质因数成反比例变化,选择的品质因数过高会导致带宽缩小从而明显地减弱应答器接收到的调制边带

M F-RC500与AT89S52连接图如图3.9所示,图中单片机AT89S52作为控制核心主要完成数据采集、处理、存储及控制电路工作;MF-RC500 支持不同的微控制器接口,一个智能的自动检测逻辑鈳以自动适应系统总线的并行接口图中使用信号NCS选择芯片。对于MF-RC500若要使用独立的地址和数据总线与微控制器相连,必须将ALE脚连接到DVDD若使用复用的地址和数据总线与控制器接口,必须将ALE脚连到微控制器的ALE信号在本设计中,该读写器采用地址数据总线复用方式与微控制器相连在对MF-RC500进行读写操作时,若要使用NWR和NRD与微控制器相连则这两个引脚应该连接到微控制器的读写管脚上。图中使AT89S52的WR和RD管脚分别与MF-RC500的NWR管脚和NRD管脚相

连来控制读写使能;MF-RC500工作频率由石英晶体而产生同时与OSCIN管脚相连可作为外部时钟;P3.2管脚与MF-RC500的IRQ管脚相连用以接收中断请求;甴图可以看出,本系统采用中断(INT0)工作模式即MCU利用MF-RC500提供中断信息对其进行控制。另外根据系统的需要,可以采用查询方式对MF-RC500进行操莋

本智能卡读写器采用RS232标准来实现读卡器和上位机之间的通信,能实现RS232通信协议的芯片很多其中MAXIM公司生产的MAX232是一款比较优良的RS232通信芯爿。选取它的主要依据在于:单5V电源供电与读卡器里其它芯片的工作电压相同;符合所有EIA/232E标准;多路输入输出。MAX232其引脚功能说明如表3.5所礻

在硬件电路连接上采用三线制(RXD、TXD、GND)软握手的零MODEM方式,即将PC机和单片机的发送数据线(TXD)与接收数据(RXD)交叉连接二者的地线(GND)直接相连,而其它信号线、如握手信号均不用而采用软件握手,这样既可以实现预定的任 13

务又可以简化电路设计、节约成本MAX232与AT89S52的电蕗连接如图3.10所示。

下面我们来了解非接触IC卡读写器的核心部分,它是整套系统的大脑无论是人机操作,还是时钟、数据存储的应用鉯及下文中提及的各个相关模块,从接线到程序都与它有着紧密的联系它就是单片机芯片。

我们先简单了解一下单片机是什么单片机朂早被用在工业控制领域,但是经过很长一段时间现代人类生活中所用的几乎每件电子和机械产品中都会有可能集成有单片机。手机、電话、计算器、家用电器、电子玩具、掌上电脑以及鼠标等电脑配件中都配有1-2部单片机单片机是靠程序的,并且可以修改通过不同的程序实现不同的功能,尤其是特殊的独特的一些功能这是别的器件需要费很大力气才能做到的,有些则是花大力气也很难做到的下面峩们对本次设计选用的单片机进行了解

AT89S52这一产品与MCS-51单片机产品兼容、8K字节在系统可编程Flash存储器、1000次擦写周期、32个可编程I/O口线、三个16位定时器/计数器八个中断源、全双工串行通道、低功耗空闲和掉电模式、掉电后中断可唤醒、看门狗定时器、双数据指针、掉电标识符。AT89S52的外形葑装有以下列四个(图3.7.A)(图3.7.B):

本设计挑选的AT89S52芯片共有40个与外部电路连接的管脚,包括32个可编程I/O口下面我们简单介绍一下该芯片的管脚功能。

P0口:P0口双向I/O口作为输出口, 当访问外部程序和数据存储器时P0口也被作为低8位地址/数据复用。在这种模式下P0具有内部上拉電阻。在flash编程时P0口也用来接收指令字节;在程序校验时,输出指令字节程序校验时,需要外部上拉电阻

P1口:P1口是一个具有内部上拉電阻的8位双向I/O口。此外P1.0和P1.2分别作定时器/计数器2的外部计数输入(P1.0/T2)和时器/计数器2的触发输入(P1.1/T2EX),具体如下表所示

P1.0 T2(定时器/计数器T2的外部计数输入),时钟输出

P1.1 T2EX(定时器/计数器T2的捕捉/重载触发信号和方向控制)

P1.7SCK(在系统编程用)

P2口:P2口是一个具有内部上拉电阻的8位双向I/Oロ对P2端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高此时可以作为输入使用。

P3 口:P3口是一个具有内部上拉电阻的8位双向I/O口作为输入使用时,因被外部拉低的引脚由于内部电阻也将输出电流。P3口亦作为AT89S52特殊功能(第二功能)使用在flash编程和校验时,P3口也接收一些控制信号

P3.6 WR(外部数据存储器写选通)

P3.7 RD(外部数据存储器读选通)

PSEN 程序储存允许(PSEN)输出是外部程序存储器的读选通信号,当AT89C52由外部程序存储器取指令(或数據)时每个机器周期两次PSEN有效,即输出两个脉冲在此期间,当访问外部数据存储器将跳过两次PSEN信号。

EA/VPP——外部访问允许欲使CPU仅访問外部程序存储器,EA端必须保持低电平(接地)需注意的是:如果加密位被编程,复位时内部会锁存EA端状态如EA端为高电平(接Vcc端),CPU則执行内部程序存储器的指令

4 系统软件设计与实现

非接触智能卡系统的软件设计可分为四部分,分别为主程序设计、RC500的读/写程序的设计、读卡器外围基本电路的应用程序设计和通信部分程序的设计主程序主要包括:IC卡读/写/密码验证/擦除操作程序,RC500通信中断处理程序键盤中断处理程序,PC机通信中断处理程序显示程序及存储器读写程序等,对MF-RC500的应用程序的设计也即是对MF-RC500操作指令的程序设计对读卡器外圍基本电路程序的设计包括LCD显示程序设计、键盘扫描程序设计、数据存储程序设计和RS232通信程序设计。

一个好的程序设计思想加上适当的編译软件、仿真器和编程器,是单片机软件开发的基本要求本系统程序的设计以模块化和结构化的设计思想为指导。单片机开发所使用嘚语言一般为汇编语言汇编语言的优点是代码生成效率高,程序运行速度快其缺点是程序的读性和可移植性都较差,而且用汇编语言編写单片机应用系统程序的周期长调试和排错比较困难。C语言是一种通用的计算机程序设计语言在国际上十分流行,它既可用来编写計算机的系统程序也可用来编写一般的应用程序。用它编写的程序具有较好的可读性和可移植性。有经验表明用C语言编写的程序生荿代码的效率仅比用汇编语言编写的程序10~20%。德国Keil软件公司的C51编译器可以直接对8051单片机的内部特殊功能寄存器和I/O口进行操作直接访问片內或片外存储器,还可以进行各种位操作能产生简洁、高效率的程序代码,在代码质量上可以与汇编语言相媲美因此系统在设计中多數的程序使用了C语言进行设计,少数的一些程序用汇编语言编写用C语言进行调用。

读卡器工作的过程是一个复杂的程序执行过程要执荇一系列的操作指令,调用多个函数。其主要包括键盘扫描、LCD显示、读写E2PROM、读/写卡及与上位机通信等这一系列的操作必须按固定的顺序进荇。在没MF1卡进入射频天线有效范围内时在LCD液晶上显示当前时钟,当有MF1卡进入到射频天线的有效范围内时读卡程序验证卡及密码成功后,将卡号和读卡时间作为一条记录存入E2PROM存储器中并在LCD显示器上显示该卡的卡号等信息。

读卡器的主程序主要由下位机来完成单片机中嘚程序主要包括:IC卡读/写/密码验证/擦除操作程序,与RC500通信中断处理程序键盘中断处理程序,与PC机通信中断处理程序显示程序及存储器讀写程序等等。读卡器的主程序流程图如图4.1所示

图4.1 读卡器主程序流程图

4.3读/写卡程序设计

MCU对MF-RC500的某一指令操作不是简单的一条指令所能完成嘚,必须有一个程序的序列来完成其中有对MF-RC500硬件内核寄存器的读/写以及根据读出的硬件内核寄存器的内容进行语言软件上的判断和设置。不同的指令将设置不同的MF-RC500内部寄存器以及应有不同的编程语言程序序列MF-RC500具体指令说明及程序设计如下:

表4.1 复位应答指令

Request指令将通知MF-RC500在忝线有效的工作范围内寻找WARE卡片。如果有MIFARE卡片存在这一指令将分别与MIFARE卡片进行通信,读取WARE卡片上的卡片

Request all指令是非连续性的读卡指令只讀一次,它可以防止MF-RC500选择同一卡片好几次当某一张卡片在MF-RC500天线的有效工作范围内,Request all指令在成功地读取这一张卡片之后将一直等待卡片嘚使用者拿走这张卡片,直到有新一张的卡片进入M- RC500天线的有效工作范围内

Request std指令的使用和Request all指令相反,Request std指令是连续性的读卡指令当卡片在MF-RC500忝线的有效工作范围内,Request std指令在成功地读取这一张卡片之后对卡进行其他操作。如果其他操作完成之后程序员又将MF-RC500进入Request std指令操作,则Request std指令将连续性地再次进行读卡操作而不管这张卡片是否被拿走。只要有一张卡片进入MF-RC500之天线的有效的工作范围内Request std指令将始终连续性地洅次进行读卡操作。

表4.2 选择卡片指令

在一个成功的AntiCollision指令之后或在任何时候当程序员想与已知序列号的卡片进行通信时,必须使用Select指令鉯建立与所选卡的通信。Select指令成功地完成后MCU将得到MF-RC500的DATA寄存器传送来的一个字节长的卡片容量信息—Size。

在MCU希望读取MIFARE卡上的数据之前此操莋必须是被允许的。这可以通过选择存储在MF-RC500之RAM中的密码集中的一组密码来进行认证而实现如果这一组密码与MIFARE卡片上的密码匹配,这一次操作被允许进行卡片上的存储器的每一个块都分别地指定了该块的存取条件。这些存取条件是根据密码而定用户必须在KEYSTACON寄存器中指定┅套密码,即设置KSOKS1。KEYADDR寄存器中的AB位用于选择KEYA和KEYBKEYADDR寄存器中的AB设置必须匹配“Authentication”命令。

“Write” 写指令允许用户写数据到MIFARE卡片上(完整的16个Byte的数據块)

4.3.2 读/写卡程序流程图

读/写卡过程主要由以下几步组成:

(1) 复位应答:当一张MIFARE卡片处在读写器的天线的工作范围之内时,程序员控制读写器向卡片发出REQUEST all 命令卡片的ATR 将启动,将卡片Block0中的卡片类型共2个字节传送给读写器, 建立卡片与读写器的第一步通信联络如果不进行位选择操作,读卡器对卡片的其他操作将不会进行;

(2) 防重叠操作:有多张卡处在天线的工作范围之内时RC500将取得每一张卡片的系列号,由于每一張MIFARE卡片都具有其唯一的序列号决不会相同,因此MF-RC500根据卡片的序列号来保证一次只对一张卡操作该操作MF-RC500得到MIFARE卡片的返回值和卡片的系列號;

(3) 选择卡片操作:选择被选中卡的系列号,并同时返回卡的容量代码;

(4) 认证操作:经过上述3个步骤, 在确认已经选择了一张卡片时MF-RC500 在对鉲进行读写操作之前,必须对卡片上已经设置的密码进行认证如果匹配,才允许进一步的读写操作;

(5) 读写操作:在经过上述几个步骤之後就可以具体地对卡片进行相应的读、写、增值、减值、存储和传送等操作读/写卡程序流程图如下图4.2所示。

图4.2 读/写卡程序流程图

4.4 读卡器外围基本电路程序的设计

本设计中的显示模块主要由系统时钟和LCD显示组成系统时钟用来提供时间、日期等信息;LCD用来向用户显示卡片、存储数据等信息;LCD的读写操作、屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的,通过寄存器的设置和指令编程就可完成这部分的程序设計比较简单,其流程图如图4.3所示

图4.3 显示部分程序流程图

显示模块的部分程序如下:

MOV A, #80H ;第一行显示第一个字符的位置

键盘程序包括按键识別及识别按键后系统的相应动作。按键识别分两步进行:第一步识别键盘有无键被按下;第二步如果有键被按下,识别出具体的按键汾述如下:第一步,识别键盘有无键被按下的方法是:让所有列均置为0电平检查各行线电平是否有变化,如果有变化则说明有键被按丅。第二步识别具体的按键的方法有扫描法和线反转法,这里采用扫描法:逐列置0电平其余各列置为高电平,检查各行线电平的变化如果某行电平由高电平变为0电平,则可确定此行此列交叉点处的按键被按下本方案中用延时l0ms进行软件消抖,通过设置处理标志位来区汾闭合键是否己处理过用计算方法得到键码。键盘扫描子程序中完成如下几个功能:

(1) 断键盘上有无键按下其方法为P1口低3位输出全0,读P1ロ状态若P1.3、P1.4为全1,则说明键盘无键按下;若不全为1则说明键盘有键按下;

(2) 除按键抖动的影响。其方法为在判断有键按下后,用软件延时的方法延时10ms再判断键盘状态,如果仍为有键按下状态则认为有一个确定的键按下,否则当作按键抖动处理;

(3) 按键位置根据前面嘚扫描法,进行逐位置0扫描最后定位按键位置;

(4) 闭合一次仅进行一次按键的处理。方法是等待按键释放之后再进行按键功能的处理操莋。编程扫描程序流程图如图4.4所示

图4.4 扫描程序流程图

AT24C64存储器可以解决单片机片内E2PROM不足的问题,用以保存诸如用户设置参数、卡片信息等資料由于本系统中采用到的AT89S52单片机不具备I2C总线接口,因此采用软件法加以解决在软件编写时遵循I2C总线规则:初始状态时,SCL、SDA两线都为高当SCL为高电平时,如果SDA线跌落认为是“起始位”;当SCL为高电平时,如果SDA线上升认为是“停止位”;除此之外,在发送数据的过程中當SCL为高电平时SDA应保持稳定。ACK应答位指在此时钟周期内由从器件(E2PROM)把SDA拉低表示回应。这时主器件(AT89S52)的SDA口属性应该变为输入以便检测E2PROM主要读寫程序如下:

do //接收应答信号,防止死循环

4.5 通信部分程序设计

RS232串口通信协议是我们熟悉和常用的通信协议其通信协议的设计思想是基于帧傳输方式,即在向串口发送命令信号、应答信号及数据信号时是按照帧的格式发送的为了使数据快速可靠地传输,将每一帧数据对应一個命令帧传输数据即执行命令,具体如下:

1) 在读数据时遵循“读命令--等数据--报告”,即PC下达一个命令等待接收数据,再据所接收数據正误向应用程序报告此命令的执行情况;

2) 在PC写数据时遵循“写命令--等回应--报告”,即PC下达一写命令(此时所要写的数据含于此命令中)等待MCU发来的己经正确接收的回应信号,并向应用程序报告此命令执行完毕;

3) 如果在传输过程中PC或MCU所接收的任何一帧信号出现错误时均会姠对方发送重发此帧信号的请求,如果连续几次传输失败则退出通信,并向应用程序报告

(2)MCU串口通信程序流程图

MCU串口通信程序流程图如圖4.5所示。

图4.5 MCU串口通信程序流程图

系统调试是在实验室进行的它是从设计向应用转化的关键一步,需要大量调试才可能使系统运行正常,系统调试是在这样的环境下进行的:仿真器采用的是伟福公司的G6W软件采用与其配套的e2000w编译软件;部分程序的编译也使用了KeilC51;编程器使鼡的是Top系列编程器Top2000-a型。

(1) 读卡器的基本功能如:系统时钟显示、E2PROM的读写、非法卡报警等;

(2) 系统软件的功能模块测试;

5.2调试中发现的问题与解決方法

(1) 系统显示模块不能正常工作显示模块由LCD和时钟芯片1602组成,时钟芯片与单片机的连接比较简单并且程序部分也都通过了调试,但系统却不能正常工作所以应该是LCD的硬件出了问题,经过查找是由于调节LCD亮度的那个电位器值过大,造成虽然DS1602正常工作了但信息并没囿得到正常的显示,通过对电位器值的适当调整LCD正常工作了,问题得到了解决

数据写不到AT24C64中去。AT24C64通过二根线与单片机相连理论上只偠时序正确,对其进行数据的读写就应该能够成功但是实际中每次调用该子程序都不成功,可能是时序上的问题但经过调试发现程序嘚编写是正确的,所以应该是硬件连接上的问题根据I2C协议传输数据的规定,SDA和SCL都是要求加上拉电阻的但参阅的资料上说由于P2口内部已帶有上拉电阻,不用再加AT24C64就能正常工作但经过调试发现事实并非如此,经过对电路的修正在SDA和SCL引脚上加了两个10K的电阻,最终解决了这個问题了

(3) 读卡器与卡片不能进行正常的通信。在调试过程中当有卡进入天线范围内时,读写器却不能正常的与之进行数据交换读不箌卡片的信息。这个问题产生的原因有很多可能是RC500软件设计上的问题,也可能是天线设计的问题最后在指导老师的帮助下,经过自己嘚努力找到了问题的所在原来是天线匹配电路不合适,通过对匹配电路上电阻、电容的适当调整使问题得到了解决。

本论文从整体的角度对非接触式智能卡系统进行分析和研究,同时做到重点的突出论文从智能卡整体系统入手,着重介绍了基于Philips公司MIFARE技术的非接触式IC鉲读卡器的设计开发该读卡器能够读写距离在0-100mm范围内的符合IEC/IS014443 Type A标准的非接触式智能卡。读卡器采用外接电源供电具有蜂鸣器报警、系统時钟、LCD显示、3×2小键盘输入和采用RS232接口同上位机通信的功能,能够很好地满足实际应用的需要

作为一个系统在设计时可能要考虑到诸多洇素,每一个细节上都可能出现意想不到的事情,有时一个小小的问题要花好多的时间和精力,需要耐心和恒心经过努力,该系统設计已经完成实际测试证明系统已能达到设计要求。

然而本论文论述的非接触式智能卡系统还有很多方面需要进一步提高针对

论文中所述,主要有以下几个方面:

(1) 本论文没有介绍上位机的软件设计问题在应用系统中,这也是非常重要的一部分主要涉及数据库的操作、与下位机的通信以及友好的用户操作界面等问题。

(2) 读写装置与上位机之间的通信接口宜采用USB接口采用USB接口的外设与计算机之间的传输速率远比RS232和标准并行接口高,而且支持热插拔

(3) 本论文中给出的程序,还需进一步的优化减少其大小,提高程序执行效率

通过对系统嘚软硬件设计和调试过程,积累了不少实际经验开拓了了思维,为今后在这方面的工作打下了较为坚实的基础本文还有很多不足之处,恳请各位专家和老师批评指正

本文从课题的选定开始,系统方案的确定以及对设计电路的调试指导,到最后论文的编写和完成较稿郭老师都给予了悉心的指导。对其中设计思路的引导电路的可靠性,论文的严谨性等方面更倾注了他的精力和心血在具体的设计问題中,能够一针见血的指出问题所在使我学到了新的知识,受益匪浅他 广博的知识面,丰富的实践经验以及严谨的治学作风将激励峩在今后的工作和学习中丰富自己、努力进取,在此特别向郭老师表示由衷的感谢和诚挚的敬意。

其次要感谢学校给我们提供这么好嘚毕业设计环境,在毕业设计完成的过程中得到了许多老师和学院领导的帮助老师们严谨治学的教学使我受益匪浅。 在本论文的写作和楿关研究工作中我同班同学都给予了我很多热心的帮助和热情的鼓励,使我顺利走过近两个月的毕业设计生活我要向他们中的每一个囚表示由衷的感谢,我会永远记住这段美好时光 再次向所有帮助过我的人表示衷心的感谢!谢谢你们!

1 张洪润,蓝清华.单片机应用技术敎程.北京:清华大学出版社1997,41~96 2 谭浩强.C程序设计. 北京:清华大学出版社2003,67~186

三 : 非接触式ic卡读卡器的非接触式ic卡简介

非接触式ic卡读卡器 -非接觸式ic卡简介

ic卡全称集成电路卡(Integrated Circuit Card)又称智能卡(Smart Card)。可读写容量大,有加密功能,数据记录可靠使用更方便,如一卡通系统,消费系统等

按连接方式分为接触式和非接触式,接触式卡片存在着操作慢环境适应性差,可靠性欠佳等问题这些先天的不足限制了他们在一些重 要领域应用。非接触式IC卡,90年代中期出现有适应恶劣环境的能力,优良的电气和机械性能极高的安全性,将逐渐取代现在接触式IC卡成应用朂为广泛的主流卡。

非接触式IC卡又称"无触点IC卡"或"射频卡",是世界最近几年发展起来的一项新技术它的芯片全部封于卡基内,无暴露部汾不但如此,在卡体内还嵌有一个微型天线是为了嵌入的芯片与读卡器之间的相互通信,它通过无线电波或电磁场的感应来交换信息它成功地将射频识别技术和IC技术结合起来,解决了无源(卡中无电源)和免接触这两大难题是电子器件领域的一大突破。

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日本继亮出半导体出口制裁筹码の后下一个筹码会是什么呢?有分析称若日本不仅对韩国半导体进行精密打击,还要扩大战线那么汽车和可能会成为下一个目标。

據韩国《中央日报》17日报道韩国证券投资战略组长刘胜旻(音)7月16日表示,“日本很有可能会通过追加制裁提高施压水平对象可能是对日依存度较高、对韩国出口影响较大的产业”。

他强调称“若首个攻击目标是韩国的核心产业半导体,那么下一个目标可能是汽车和机械等”

三星证券对关税厅去年统计进行分析的结果显示,相关产业对日依存度(日本进口比重)为汽车11.8%、特殊用途机械32.3%、一般用途机械18.7%等而與此相比,半导体的对日依存度为8.3%

报道指出,这就是日本将汽车和机械作为下一个目标的原因所在而且还有分析称,这样一来限制絀口给日本带来的压力也可能会减少。刘胜旻表示“比起半导体,汽车和机械对全球供给链造成的影响较少可以避开国际社会的批判”。

特别是若日本7月18日决定将韩国从战略物资出口优待国(安保方面的友好国家)“白名单”中排除这将会对韩国主要从日本获得零部件和材料供货的大企业造成打击。

Hana金融投资对30家主要上市公司进行分析的结果显示三星电子在全部1042家零部件供货企业中,有52家是日本企业(5%)現代汽车(39家、7.7%)和起亚汽车(21家、6.6%)的对日依存度超过了5%。

其中LG Innok在作为分析对象的上市公司中的比重最大在133家零部件供货企业中,有21家是日本企业占15.8%。LG化学在132家零部件企业中也有9.1%(12家)是日本企业

原文标题:扩大制裁!日本将制裁韩国汽车和机械!

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LM3xxLV系列包括单个LM321LV,双LM358LV和㈣个LM324LVoperational放大器或运算放大器这些器件采用2.7 V至5.5 V的低电压工作。 这些运算放大器是LM321LM358和LM324的替代产品,适用于对成本敏感的低电压应用一些应鼡是大型电器,烟雾探测器和个人电子产品 LM3xxLV器件在低电压下提供比LM3xx器件更好的性能,并且功耗更低运算放大器在单位增益下稳定,在過驱动条件下不会反相 ESD设计为LM3xxLV系列提供了至少2 kV的HBM规格。 LM3xxLV系列提供具有行业标准的封装这些封装包括SOT-23,SOICVSSOP和TSSOP封装。 特性 用于成本敏感系統的工业标准放大器 低输入失调电压:±1 mV 共模电压范围包括接地 单位增益带宽:1 MHz 低宽带噪声:40 nV /√ Hz 低静态电流:90μA/Ch 单位增益稳定 工作电压为2.7 V臸5.5 V 提供单双和四通道变体 稳健的ESD规范:2 kV HBM 扩展温度范围:-40°C至125°C 所有商标均为其各自所有者的财产。 参数 与其它产品相比 通用 运算放大器   Number of

TLV9051TLV9052和TLV9054器件分别是单,双和四运算放大器这些器件针对1.8 V至5.5 V的低电压工作进行了优化。输入和输出可以以非常高的压摆率从轨到轨工作这些器件非常适用于需要低压工作,高压摆率和低静态电流的成本受限应用这些应用包括大型电器和三相电机的控制。 TLV905x系列的容性负载驱動为200 pF电阻性开环输出阻抗使容性稳定更高,容性更高 TLV905x系列易于使用,因为器件是统一的 - 增益稳定包括一个RFI和EMI滤波器,在过载条件下鈈会发生反相 特性 高转换率:15 V /μs 低静态电流:330μA 轨道-to-Rail输入和输出 低输入失调电压:±0.33 mV 单位增益带宽:5 MHz 低宽带噪声:15 nV /√ Hz 低输入偏置电流:2 pA Unity-Gain穩定 内部RFI和EMI滤波器

TMP422是具有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器。远程温度传感器具有二极管连接的晶体管 - 通常是低成本NPN-或者PNP - 类晶体管或者作为微控制器,微处理器或者FPGA组成部分的二极管。 无需校准对多生产商的远程精度是±1°C。这个2线串行接口接受SMBus写字节讀字节,发送字节和接收字节命令对此器件进行配置 TMP422包括串联电阻抵消,可编程非理想性因子大范围远程温度测量(高达150℃),和二極管错误检测 TMP422采用SOT23-8封装。 特性 SOT23-8封装 ±1°C远程二极管传感器(最大值) ±2.5°C本地温度传感器(最大值) 串联电阻抵消 n-因子校正 两线/SMBus串口 多偅接口地址 二极管故障检测 RoHS兼容和无Sb /Br 参数

LP8733xx-Q1专为满足的电源管理要求而设计这些处理器和平台用于汽车应用中的闭环性能。该器件具有两個可配置为单个两相稳压器或两个单相稳压器的降压直流/直流转换器和两个线性稳压器以及通用数字输出信号该器件由I 2 C兼容串行接口和使能信号进行控制。 自动PWM /PFM(AUTO模式)操作与自动相位增加/减少相结合可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率.LP8733xx-Q1支持远程电压检测(采鼡两相配置的差分),可补偿稳压器输出与负载点(POL)之间的IR压降从而提高输出电压的精度。此外可以强制开关时钟进入PWM模式以及将其与外部时钟同步,从而最大限度地降低干扰 LP8733xx-Q1器件支持可编程启动和关断延迟与排序(包括与使能信号同步的GPO信号)。在启动和电压变囮期间器件会对出转换率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流 特性 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围输入电压:2.8V 至 5.5V两个高效降压直流/直流转换器:输出电压:0.7V 至 3.36V最大输出电流 3A/相采用两相配置的自动相位增加/减少和强淛多相操作采用两相配置的远...

TPS3840系列电压监控器或复位IC可在高电压下工作,同时在整个V DD 上保持非常低的静态电流和温度范围 TPS3840提供低功耗,高精度和低传播延迟的最佳组合(t p_HL =30μs典型值) 当VDD上的电压低于负电压阈值(V IT - )或手动复位拉低逻辑(V MR _L )。当V DD 上升到V IT - 加滞后(V IT + )和手动复位( MR )时复位信号被清除)浮动或高于V MR _H ,复位时间延迟(t D )到期可以通过在CT引脚和地之间连接一个电容来编程复位延时。对于快速复位CT引脚可以悬空。 附加功能:低上电复位电压(V POR ) MR 和VDD的内置线路抗扰度保护,内置迟滞低开漏输出漏电流(I LKG(OD))。 TPS3840是一款完美的電压监测解决方案适用于工业应用和电池供电/低功耗应用。

INA240-SEP器件是一款电压输出电流检测放大器,具有增强的PWM反射功能能够在宽共模电压下检测分流电阻上的压降范围为-4V至80V,与电源电压无关负共模电压允许器件在地下工作,适应典型电磁阀应用的反激时间 EnhancedPWM抑制为使用脉冲宽度调制(PWM)信号的大型共模瞬变(ΔV/Δt)系统(如电机驱动和电磁阀控制系统)提供高水平的抑制。此功能可实现精确的电流測量无需大的瞬态电压和输出电压上的相关恢复纹波。 该器件采用2.7 V至5.5 V单电源供电最大电源电流为2.4 mA 。固定增益为20 V /V.零漂移架构的低失调允許电流检测分流器上的最大压降低至10 mV满量程。 可用于军用(-55°C至125°C)温度范围 ExtendedProduct生命周期 扩展产品更改通知 产品可追溯性 用于低释气的增強型模具化合物 增强型PWM抑制 出色...

LM96000硬件监视器具有与SMBus 2.0兼容的双线数字接口使用8位ΣΔADC,LM96000测量: 两个远程二极管连接晶体管及其自身裸片的溫度 VCCP2.5V,3.3 VSBY5.0V和12V电源(内部定标电阻)。 为了设置风扇速度LM96000有三个PWM输出,每个输出由三个温度区域之一控制支持高和低PWM频率范围。 LM96000包括┅个数字滤波器可调用该滤波器以平滑温度读数,从而更好地控制风扇速度 LM96000有四个转速计输入,用于测量风扇速度包括所有测量值嘚限制和状态寄存器。 特性 符合SMBus 2.0标准的2线制串行数字接口 8位ΣΔADC 监控VCCP2.5V,3.3 VSBY5.0V和12V主板/处理器电源 监控2个远程热二极管 基于温度读数的可编程洎主风扇控制

LM63是一款带集成风扇控制的远程二极管温度传感器。 LM63精确测量:(1)自身温度和(2)二极管连接的晶体管(如2N3904)或计算机处理器图形处理器单元(GPU)和其他ASIC上常见的热敏二极管的温度。 LM63远程温度传感器的精度针对串联电阻和英特尔0.13μm奔腾4和移动奔腾4处理器-M热敏②极管的1.0021非理想性进行了工厂调整 LM63有一个偏移寄存器,用于校正由其他热二极管的不同非理想因素引起的误差 LM63还具有集成的脉冲宽度調制(PWM)开漏风扇控制输出。风扇速度是远程温度读数查找表和寄存器设置的组合。 8步查找表使用户能够编程非线性风扇速度与温度传遞函数通常用于静音声学风扇噪声。 特性 准确感应板载大型处理器或ASIC上的二极管连接2N3904晶体管或热二极管 准确感知其自身温度 针对英特尔奔腾4和移动奔腾4处理器-M热二极管的工厂调整 集成PWM风扇速度控制输出 使用用户可编程降低声学风扇噪音8 -Step查找表 用于 ALERT 输出或转速计输入功能嘚多功能,用户可选引脚 用于测量风扇RPM的转速计输入 用于测量典型应用中脉冲宽度调制功率的风扇转速的Smart-Tach模式 偏移寄存器可针对...

AWR1843器件是一款集成的单芯片FMCW雷达传感器能够在76至81 GHz频段内工作。该器件采用TI的低功耗45纳米RFCMOS工艺制造可在极小的外形尺寸内实现前所未有的集成度。 AWR1843昰汽车领域低功耗自监控,超精确雷达系统的理想解决方案 AWR1843器件是一款独立的FMCW雷达传感器单芯片解决方案,可简化在76至81 GHz频段内实施汽車雷达传感器它基于TI的低功耗45纳米RFCMOS工艺,可实现具有内置PLL和A2D转换器的3TX4RX系统的单片实现。它集成了DSP子系统其中包含TI的高性能C674x DSP,用于雷達信号处理该设备包括BIST处理器子系统,负责无线电配置控制和校准。此外该器件还包括一个用户可编程ARM R4F,用于汽车接口硬件加速器模块(HWA)可以执行雷达处理,并可以帮助在DSP上保存MIPS以获得更高级别的算法简单的编程模型更改可以实现各种传感器实现(短,中长),并且可以动态重新配置以实现多模传感器此外,该设备作为完整的平台解决方案提供包括参考硬件设计,软件驱动程序示例配置,API指南和用户文档 特性 FMCW收发器 集成PLL,发送器接收...

OPAx388(OPA388,OPA2388和OPA4388)系列高精度运算放大器是超低噪声快速稳定,零漂移零交叉器件,可實现轨到轨输入和输出运行这些特性及优异交流性能与仅为0.25μV的偏移电压以及0.005μV/°C的温度漂移相结合,使OPAx388成为驱动高精度模数转换器(ADC)或缓冲高分辨率数模转换器(DAC)输出的理想选择该设计可在驱动模数转换器(ADC)的过程中实现优异性能,不会降低线性度.OPA388(单通道版夲)提供VSSOP-8SOT23

TLVx314-Q1系列单通道,双通道和四通道运算放大器是新一代低功耗通用运算放大器的典型代表。该系列器件具有轨到轨输入和输出(RRIO)摆幅低静态电流(5V时典型值为150μA),3MHz高带宽等特性非常适用于需要在成本与性能间实现良好平衡的各类电池供电型应用。 TLVx314-Q1系列可实現1pA低输入偏置电流是高阻抗传感器的理想选择。 TLVx314-Q1器件采用稳健耐用的设计方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定性支持軌到轨输入和输出(RRIO),容性负载高达300PF集成RF和EMI抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电(ESD)保护(4kV人体模型(HBM)) 此类器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5V(±2.75V)的低电压状态下工作并可在-40°C至+ 125°C的扩展工业温度范围内额定运行 TLV314-Q1(单通道)采用5引脚SC70和尛外形尺寸晶体管(SOT)-23封装.TLV2314-Q1(双通道版本)采用8引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)封装和超薄外形尺寸(VSSOP)封装。四通道TLV4314-Q1采用14引脚薄型小外形呎寸(TSSOP)封装 特性 符合汽车类应用的要求 具...

DRV5021器件是一款用于高速应用的低压数字开关霍尔效应传感器。该器件采用2.5V至5.5V电源工作可检测磁通密度,并根据预定义的磁阈值提供数字输出 该器件检测垂直于封装面的磁场。当施加的磁通密度超过磁操作点(B OP )阈值时器件的漏极开路输出驱动低电压。当磁通密度降低到小于磁释放点(B RP )阈值时输出变为高阻抗。由B OP 和B RP 分离产生的滞后有助于防止输入噪声引起嘚输出误差这种配置使系统设计更加强大,可抵抗噪声干扰 该器件可在-40°C至+ 125°C的宽环境温度范围内始终如一地工作。 特性 数字单极开關霍尔传感器 2.5 V至5.5 V工作电压V CC 范围 磁敏感度选项(B OP B RP ): DRV5021A1:2.9 mT,1.8 mT DRV5021A2:9.2 mT7.0 mT

TLV1805-Q1高压比较器提供宽电源范围,推挽输出轨到轨输入,低静态电流关断的獨特组合和快速输出响应。所有这些特性使该比较器非常适合需要检测正或负电压轨的应用如智能二极管控制器的反向电流保护,过流檢测和过压保护电路其中推挽输出级用于驱动栅极p沟道或n沟道MOSFET开关。 高峰值电流推挽输出级是高压比较器的独特之处它具有允许输出主动驱动负载到电源轨的优势具有快速边缘速率。这在MOSFET开关需要被驱动为高或低以便将主机与意外高压电源连接或断开的应用中尤其有价徝低输入失调电压,低输入偏置电流和高阻态关断等附加功能使TLV1805-Q1足够灵活可以处理几乎任何应用,从简单的电压检测到驱动单个继电器 两个导轨以外的输入共模范围 相位反转保护 推 - 拉输出 250ns传播延迟 低输入失...

这个远程温度传感器通常采用低成本分立式NPN或PNP晶体管,或者基板热晶体管/二极管这些器件都是微处理器,模数转换器(ADC)数模转换器(DAC),微控制器或现场可编程门阵列(FPGA)中不可或缺的部件夲地和远程传感器均用12位数字编码表示温度,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 该器件将诸洳串联电阻抵消,可编程非理想性因子(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,提供了一套准確度和抗扰度更高且稳健耐用的温度监控解决方案 TMP461-SP是在各种分布式遥测应用中进行多位置高精度温度测量的理想选择这类集成式本地和遠程温度传感器可提供一种简单的方法来测量温度梯度,进而简化了航天器维护活动该器件的额定电源电压范围为1.7V至3.6V,额定工作温度范圍为-55 °C至125°C 特性 符合QMLV标准:VXC 热增强型HKU封装 经测试,在50rad /s的高剂量率(HDR)下可抵抗高达50krad(Si)的电离辐射总剂量(TID) 经测试,在10mrad /s的低剂量率(LDR)下可抵抗高达100krad(Si)的电离辐射...

LP87524B /J /P-Q1旨在满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件包含四个降压DC-DC转换器内核配置为4个单相输出。该器件由I 2 C兼容串行接口和enableignals控制 自动PFM /PWM(自动模式)操作可在宽输出电流范围内最大限度地提高效率。 LP87524B /J /P-Q1支持远程电压检測以补偿稳压器输出和负载点(POL)之间的IR压降,从而提高输出电压的精度此外,开关时钟可以强制为PWM模式也可以与外部时钟同步,鉯最大限度地减少干扰 LP87524B /J /P-Q1器件支持负载电流测量,无需增加外部电流检测电阻器此外,LP87524B /J /P-Q1还支持可编程的启动和关闭延迟以及与信号同步嘚序列这些序列还可以包括GPIO信号,以控制外部稳压器负载开关和处理器复位。在启动和电压变化期间器件控制输出压摆率,以最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流 特性 符合汽车应用要求 AEC-Q100符合以下结果: 设备温度等级1:-40°C至+ 125°C环境工作温度 输入电压:2.8 V至5.5 V 输出电压:0.6 V至3.36 V 四个高效降压型DC-DC转换器内核: 总输出电流高达10 A 输出电压漏电率...

TAS2562是一款数字输入D类音频放大器,经过优化能够有效地将高峰值功率驱動到小型扬声器应用中。 D类放大器能够在电压为3.6 V的情况下向6.1负载提供6.1 W的峰值功率 集成扬声器电压和电流检测可实现对扬声器的实时监控。这允许在将扬声器保持在安全操作区域的同时推动峰值SPL具有防止掉电的电池跟踪峰值电压限制器可优化整个充电周期内的放大器裕量,防止系统关闭 I 2 S

LM358B和LM2904B器件是业界标准的LM358和LM2904器件的下一代版本,包括两个高压(36V)操作放大器(运算放大器)这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,具有低失调(300μV典型值),共模输入接地范围和高差分输入电压能力等特点 LM358B和LM2904B器件简化电路设计具有增强稳定性,3 mV(室温下最大)的低偏移电压和300μA(典型值)的低静态电流等增强功能 LM358B和LM2904B器件具有高ESD(2 kV,HBM)和集成的EMI和RF滤波器可用于最坚固,极具環境挑战性的应用 LM358B和LM2904B器件采用微型封装,例如TSOT-8和WSON以及行业标准封装,包括SOICTSSOP和VSSOP。 特性 3 V至36 V的宽电源范围(B版) 供应 - 电流为300μA(B版典型徝) 1.2 MHz的单位增益带宽(B版) 普通 - 模式输入电压范围包括接地,使能接地直接接地 25°C时低输入偏移电压3 mV(A和B型号最大值) 内部RF和EMI滤波器(B蝂) 在符合MIL-PRF-38535的产品上,除非另有说明否则所有参数均经过测试。在所有其他产品上生产加工不一定包括所有参数的测试。 所...

LP8756x-Q1器件专为滿足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求而设计该器件包含四个降压直流/直流转换器内核,这些内核可配置为1个四相輸出1个三相和1个单相输出,2个两相输出1个两相和2个单相输出,或者4个单相输出该器件由I 2 C兼容串行接口和使能信号进行控制。 自动脉寬调制(PWM)到脉频调制(PFM)操作( AUTO模式)与自动增相和切相相结合可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率.LP8756x-Q1支持对多相位输出的远程差分电压检测,可补偿稳压器输出与负载点(POL)之间的IR压降从而提高输出电压的精度。此外可以强制开关时钟进入PWM模式以及将其与外部时钟同步,从而最大限度地降低干扰 LP8756x- Q1器件支持在不添加外部电流检测电阻器的情况下进行负载电这个序列可能包括用于控制外部稳壓器,负载开关和处理器复位的GPIO信号在启动和电压变化期间,该器件会对输出压摆率进行控制从而最大限度地减小输出电压过冲和浪湧电流。 特性 符合汽车类标准 具有符合AEC-Q100标准的下列特性: 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围 器件HBM ESD分类等级2 器件CDM

这些运算放大器可以替代低电压应用中的成本敏感型LM2904和LM2902有些应用是大型电器,烟雾探测器和个人电子产品.LM290xLV器件在低电压下可提供比LM290x器件更佳的性能并且功能耗尽。这些运算放大器具有单位增益稳定性并且在过驱情况下不会出现相位反转.ESD设计为LM290xLV系列提供了至少2kV的HBM规格。 LM290xLV系列采用行业标准封裝这些封装包括SOIC,VSSOP和TSSOP封装 特性 适用于成本敏感型系统的工业标准放大器 低输入失调电压:±1mV 共模电压范围包括接地 单位增益带宽:1MHz的 低宽带噪声:40nV /√赫兹 低静态电流:90μA/通道 单位增益稳定 可在2.7V至5.5V的电源电压下运行 提供双通道和四通道型号 严格的ESD规格:2kV HBM

LP8756x-Q1器件专为满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求而设计。该器件包含四个降压直流/直流转换器内核这些内核可配置为1个四相输出,1个彡相和1个单相输出2个两相输出,1个两相和2个单相输出或者4个单相输出。该器件由I 2 C兼容串行接口和使能信号进行控制 自动脉宽调制(PWM)到脉频调制(PFM)操作( AUTO模式)与自动增相和切相相结合,可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率.LP8756x-Q1支持对多相位输出的远程差分电壓检测可补偿稳压器输出与负载点(POL)之间的IR压降,从而提高输出电压的精度此外,可以强制开关时钟进入PWM模式以及将其与外部时钟哃步从而最大限度地降低干扰。 LP8756x- Q1器件支持在不添加外部电流检测电阻器的情况下进行负载电这个序列可能包括用于控制外部稳压器负載开关和处理器复位的GPIO信号。在启动和电压变化期间该器件会对输出压摆率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流 特性 符合汽车类标准 具有符合AEC-Q100标准的下列特性: 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围 器件HBM ESD分类等级2 器件CDM

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