分段测试传感器在不同振荡频率输出
发布时间:2020/9/17 20:50:36 访问次数:1486
电缆线包含4根36AWG铜导线外包特氟龙FEP绝缘层和一层40AWG的铜屏蔽层。延长至15米以内的输出无需测试其是否损耗,超过15米,建议您分段测试传感器在不同振荡频率(20KHz~50KHz)的输出。如果输出没有波 动即可。通常情况下,2220的输出距离可到600米以上。但有些场合,在15~500米的距离中,加速度计的输出 会发生振荡。
更佳的热性能TI的增强封装和先进的引线框架技术在最大限度地减小外部冷却面和实际硅温度之间的温度梯度方面发挥着重要作用。这些技术以及相应的建模和优化能力提供了更佳的热性能。这不仅可以帮助实现高功率密度设计,而且可以长期、可靠地运行TI的半导体器件。
74HC4514D数据表
制造商: Nexperia
产品种类: 编码器、解码器、复用器和解复用器
RoHS: 详细信息
逻辑系列: HC
输入线路数量: 4 Input
输出线路数量: 16 Output
传播延迟时间: 50 ns
电源电压-最小: 2 V
电源电压-最大: 6 V
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 125 C
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: SO-24
封装: Cut Tape
封装: MouseReel
封装: Reel
功能: Latch/Decoder/Demultiplexer
高度: 2.45 mm
长度: 15.6 mm
电路数量: 1 Circuit
技术: CMOS
宽度: 7.6 mm
商标: Nexperia
电源电流—最大值: 0.008 mA
高电平输出电流: - 7.8 mA
低电平输出电流: 7.8 mA
工作电源电压: 5 V
产品类型: Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers
工厂包装数量: 1000
子类别: Logic ICs
零件号别名: 74HC4514D-T
单位重量: 614 mg
基础技术的结合是成功完成高功率密度设计的基础。您可以像查看成绩单一样查看所实现的功率密度,从而对设计人员应用最合适半导体技术的程度进行评定,以及查看他们是否选择了正确的拓扑结构、控制方法、机械设计、热管理及集成策略。
功率密度为何举足轻重,除了把它看作是电力工程的技术优势外,您还得看看整个行业和社会如何从更高的功率密度中获益。
更小的物理尺寸通常等同于更少的原材料用量,这意味着更低的材料成本。更小的尺寸和更少的材料可能会使重量减轻,这在运输领域的电力系统中是非常有价值的属性,可以节省燃料或延长运输距离。最后,随着功率密度的提高,小型化的可能性也随之增加。推动这一方面向纵深发展,使得电力转换行业能够创造出前所未有的新市场。
(素材:chinaaet和ttic.如涉版权请联系删除)
电缆线包含4根36AWG铜导线外包特氟龙FEP绝缘层和一层40AWG的铜屏蔽层。延长至15米以内的输出无需测试其是否损耗,超过15米,建议您分段测试传感器在不同振荡频率(20KHz~50KHz)的输出。如果输出没有波 动即可。通常情况下,2220的输出距离可到600米以上。但有些场合,在15~500米的距离中,加速度计的输出 会发生振荡。
更佳的热性能TI的增强封装和先进的引线框架技术在最大限度地减小外部冷却面和实际硅温度之间的温度梯度方面发挥着重要作用。这些技术以及相应的建模和优化能力提供了更佳的热性能。这不仅可以帮助实现高功率密度设计,而且可以长期、可靠地运行TI的半导体器件。
74HC4514D数据表
制造商: Nexperia
产品种类: 编码器、解码器、复用器和解复用器
RoHS: 详细信息
逻辑系列: HC
输入线路数量: 4 Input
输出线路数量: 16 Output
传播延迟时间: 50 ns
电源电压-最小: 2 V
电源电压-最大: 6 V
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 125 C
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: SO-24
封装: Cut Tape
封装: MouseReel
封装: Reel
功能: Latch/Decoder/Demultiplexer
高度: 2.45 mm
长度: 15.6 mm
电路数量: 1 Circuit
技术: CMOS
宽度: 7.6 mm
商标: Nexperia
电源电流—最大值: 0.008 mA
高电平输出电流: - 7.8 mA
低电平输出电流: 7.8 mA
工作电源电压: 5 V
产品类型: Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers
工厂包装数量: 1000
子类别: Logic ICs
零件号别名: 74HC4514D-T
单位重量: 614 mg
基础技术的结合是成功完成高功率密度设计的基础。您可以像查看成绩单一样查看所实现的功率密度,从而对设计人员应用最合适半导体技术的程度进行评定,以及查看他们是否选择了正确的拓扑结构、控制方法、机械设计、热管理及集成策略。
功率密度为何举足轻重,除了把它看作是电力工程的技术优势外,您还得看看整个行业和社会如何从更高的功率密度中获益。
更小的物理尺寸通常等同于更少的原材料用量,这意味着更低的材料成本。更小的尺寸和更少的材料可能会使重量减轻,这在运输领域的电力系统中是非常有价值的属性,可以节省燃料或延长运输距离。最后,随着功率密度的提高,小型化的可能性也随之增加。推动这一方面向纵深发展,使得电力转换行业能够创造出前所未有的新市场。
(素材:chinaaet和ttic.如涉版权请联系删除)
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