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高分辨率视频数字记录设备的设计与实现

归档日期:05-27       文本归类:多分辨率分析      文章编辑:爱尚语录

  随着显示技术的发展,显示精度越来越高,高分辨率监视器应用在各个领域。伴随显示精度的提高,产生了高分辨率视频记录的需求。笔者研制的高分辨率视频数字记录设备是一个独立的、菜单控制的设备,它将高分辨率监视器上(1280×1024并向下兼容)能观察到的所有信息(包括人工操作的痕迹)记录下来,存储在大容量载体上。该设备具备显示和信息回放功能,主要用于需要事后分析的场合,如空中管理、飞行、航海记录等;由于记录内容已为数字化信息,易于编辑整理,也可用于有针对性的模拟训练,使训练达到逼真的效果。该设备已经完成了相关试验并在某系统中得到应用。

  为保证系统的独立性和灵活性,笔者按照“黑匣子”的原则进行设计。就是说设备输入和输出均为标准的R、G、B视频信号,所有的信息处理(包括信息的存储)集中在设备内部进行。记录时设备的输入信号是拟记录视频源的R、G、B信号,在需要回放时只需将输出的视频信号接任一高分辨率监视器即可。这样,信息的记录、回放不必局限于某一特定的工作系统,也不再需要另外的信息处理设备。系统结构框图如图1所示。

  输出视频信号可以通过编程设置为三线、四线、五线制。三线制设计的同步信号可以分别复合在R、G、B信号中。输出的R、G、B为标准的视频信号。

  高分辨率视频数字记录设备由硬件和软件两部分组成。从图1可看出,硬件设计可分为:输入视频提取模块、数据压缩模块、数据记录模块、视频回放模块等几个部分。

  高分辨率视频数字记录设备采用了数字处理,这意味着第一步工作就是要把模拟的R、G、B视频量化为数字视频。现在高分辨率监视器常用的显示模式有:SGA(800×600)、XGA(1024×768)、SXGA(1280×1024),显示刷新频率60Hz~85Hz,视频信号的点时钟频率40MHz~157.5MHz。

  锁相环是闭环反馈系统,通过参考分频器、反馈分频器、输出分频器的参数设置,可以在较低振荡频率输入的情况下,产生高达数百兆的输出频率,同时自动跟随输入参考频率相位的变化。

  在此,以行同步为输入参考频率,设置相应的分频参数,得出与行同步信号相位相关的采样点时钟,并保证采样时钟实时、自动跟随输入行频的变化。

  何时为有效的视频数据也是视频提取时需要判断的问题。在输入视频的行、场同步的基础上,按照图3的设计原则,设计出与输入视频相对应的消隐信号,图3所示各参数的含义对照图4。由于行、场的设计原理上是一致的,所以图4中的X代表着H(行)或V(场)。

  根据行、场同步设计出行、场消隐信号后,在消隐信号高电平期间为有效视频区。视频信号数字化后存储在视频存储区,但要保证视频的相关性。即同一帧视频的内容存储在连续存储区,不同帧的内容需要有帧间标志加以区别。

  要实现高分辨率视频数字化记录,关键是要解决视频数据的压缩问题。其意义有两个方面:节省信息存储所需的空间;降低数据率、减小信息传输所需的带宽。

  由于设计是针对高分辨率的视频信息,所以在选择压缩算法上必须考虑视频的失真度。对包含有文本信息的高分辨率视频,笔者曾试验过多种有损压缩算法,如MPEG2、小波变换等。这些算法对图像信息的处理比较好,压缩比大,视频回放时人眼可辨的失真度较小;但对字符等文本信息不适合,视频回放时失真度很大甚至无法分辨字符内容。鉴于此,选择了改进型的LZW无损数据压缩方法,以较低的压缩比换取视频信息的高保线是该压缩算法针对不同图例的压缩比。

  由此可见,此无损压缩算法虽然针对色彩丰富、灰度变化范围较大的图像内容压缩比较低(如Image3),但针对高分辨率监视器上显示的大部分图形内容压缩比还是可以接受的并有实际意义。

  经过压缩处理后的数据流经过PCI总线传输给主机存储,在高速PCI总线前设置了大容量的存储空间,作为数据缓冲区,实现两种数据总线的速度匹配,充分利用PCI总线的带宽。

  该数据存储空间分为上、下体结构,两个体交替工作。一个体由压缩芯片实时写入或读出数据时,主机通过PCI总线从另一个体批量读出存储的内容。这样即保证了数据记录的实时性,又充分利用了总线的带宽。

  要注意的是在数据写入和读出过程中,必须保证两个体内数据的完整性和连续性。写入的数据不能覆盖尚未读出的数据,读数据时同样必须判断是否为有效数据,否则在数据回放时,解压缩工作无法正确进行。基本原则是:上、下体的交替时刻利用压缩芯片写入或读出数据的地址与批量传输的地址进行比较,必须控制批量传输的地址小于压缩芯片写入或读出数据的地址。

  视频的回放是X、Y、T的三维空间。也就是说,解压缩不能简单地被认为是数据恢复的过程,数据的(接上页)

  恢复必须伴随着正确的显示时序。这包含了显示时序设计和解压缩设计两项技术。

  解压缩的设计原则上是2.3和2.2节所述的逆过程,解压缩出来的数据为以帧为单位的视频数据,在显示时应按照正确的显示顺序和分辨率、刷新频率进行。

  在视频回放时,没有任何外来的视频源,也就是说没有外来的行、场同步信号,需要自行产生。在2.1节的消隐生成图例中,包含了行、场同步的设计,通过主机接口,可以按照不同的分辨率和刷新频率灵活设置同步头的宽度和同步信号的周期,并在此基础上按照同样的原则生成行、场消隐信号。消隐信号的高电平为有效视频区,在有效视频区以点时钟频率进行数字视频的D/A变换并在高分辨率监视器上显示(此处的数字视频为解压缩出来的数据)。

  需要注意的是显示时序的设计原则。虽然此处显示时序是完全独立的设计,但考虑到视频显示的正确性,必须按照记录时视频的显示分辨率设计回放时的分辨率,否则分辨率的累积误差会导致回放视频的扭曲、变形以致无法分辨。但显示刷新频率的设计则可完全独立,只要高分辨率监视器支持即可。

  (3)自动跟踪输入视频分辨率及刷新频率的变化,实现多分辨率、多刷新频率视频信号的实时跟踪;

  7在1280×1024分辨率下可实现15帧/秒的实时无损记录及60帧/秒的回放(分辨率向下兼容),数据处理速度较快,运动信息平滑程度较好;

  高分辨率视频数字记录设备如实记录了监视器上显示的所有内容,包括操作员的实时操作痕迹,可用于模拟训练系统,将记录的内容,根据需要加以编辑以满足有针对性的模拟训练;并可用于需要事后分析、评估场合的记录,如空管、航管等,有广泛的应用前景。

  一路视频信号对应一台监视器或录像机,若想一台摄像机的图像送给多个管理者看,建议选择视频分配器,因为并联视频信号衰减较大,...

  INA226是一款分流/功率监视器,具有I2C™或SMBUS兼容接口。 该器件监视分流压降和总线电源....

  高温老化试验一般分几个等级进行,工业的一般用70度,4个小时,15度一个等级,一般有40度,55度7....

  用于ADM1186-2四电压序列发生器和监视器的微评估板EVAL-ADM1186-2MBZ

  EVAL-ADM1186-2MBZ,用于ADM1186-2四电压序列发生器和监视器的微评估板。 ADM1186-2可用于在状态机的控...

  用于ADM1186-1四电压序列发生器和监视器的微评估板EVAL-ADM1186-1MBZ

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  EVAL-ADM1186-1EBZ,ADM1186-1四电压序列发生器和监视器评估板

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  此外ColorEdge CS2731还支持EIZO的ColorNavigator 7色彩管理软件,可....

  信息 CM2006连接VGA或DVI-I端口连接器和内部模拟或数字平板控制器逻辑。 CM2006为所有信号提供ESD保护,为DDC信号提供电平转换,为SYNC信号提供缓冲。视频,DDC和SYNC线路的ESD保护采用低电容电流控制二极管实现。所有连接器接口引脚均设计用于安全处理IEC-61000-4-2 Level 4(±8kV接触放电)规定的高电流尖峰。 DDC,SYNC和VIDEO信号引脚的ESD保护旨在防止器件在连接到上电视频源时断电时出现“反向驱动电流”。为VIDEO / SYNC信号和DDC信号提供单独的正电源轨,以便于与低压视频控制器IC和微控制器连接,从而在多电压电压环境中提供设计灵活性。两个施密特触发的非反相缓冲器重新驱动并调节来自视频连接器(SYNC1,SYNC2)的HSYNC和VSYNC信号。这些缓冲器接受符合VESA VSIS标准的TTL输入信号,并将它们转换为在地和V 之间摆动的CMOS输出电平。当DDC控制器或EDID EEPROM以低于监视器的电源电压工作时,两个N沟道MOSFET提供所需的电平转换功能。这些MOSFET的栅极端子(V )应连接到电源轨(通常为3.3V,2.5V等),为DDC控制器的收...

  信息 MAX809 / NCV809和MAX810是经济高效的系统监控电路,用于监控数字系统中的V ,并在必要时向主机处理器提供复位信号。无需外部元件。复位输出在V 10μsec内通过复位电压阈值下降时被驱动。在超时复位阈值超过复位阈值后,复位在超时时间内保持有效,该超时时间由工厂调整。 MAX810具有高电平有效RESET输出,而MAX809具有低电平有效RESETbar输出。两款器件均采用SOT-23和SC-70封装。 MAX809 / 810经过优化,可抑制V 线上的快速瞬态毛刺。低电源电流0.5μA(V = 3.3 V)使这些器件适用于电池供电应用。 NCV汽车版 精密V 监视1.5 V,1.8V,2.5 V,3.0 V,3.3 V和5.0 V电源 精密监视电压,1.2 V至4.9 V,步长为100 mV 四保证最小RESET输出持续时间 (1ms,20ms,100ms和140ms) RESET输出保证为VCC = 1.0 V 低1.0μA电源电流 V 瞬态抗扰度 小型SOT-23和SC-70封装 无外部元件 宽工作温度:-40°C至105°C 电路图、引脚图和封装图...

  信息 NCT80是一款双线串行可编程硬件监视器。它可以通过本地传感器,7个模拟输入监测其片上温度,并测量两个风扇的速度。每个测量值都与可编程限值进行比较,如果任何通道超出编程限值,则通过INT输出引脚产生中断。它还有一个机箱入侵检测输入引脚,它可以锁定在入侵事件中。

  UCD9090A UCD9090A 支持 ACPI 的 10 轨电源序列发生器和监视器

  信息描述 UCD9090A 是一款 10 轨 PMBus/I2C 可寻址电源排序器和监视器。该器件集成一个 12 位 ADC,用于监视多达 10 个电源电压输入。通用输入输出 (GPIO) 引脚共有 23 个,分别可用于电源使能、上电复位信号、外部中断、级联或者其他系统功能。其中的 10 个 GPIO 引脚提供 PWM 功能。利用这些引脚,UCD9090A 支持裕度调节以及通用 PWM 功能。 运用引脚选定电压轨状态功能可实现特定的电源状态。该功能允许使用多达3个GPI来启用和停用任意电压轨。对于执行系统低功耗模式及用于硬件设备的高级配置和电源接口 (ACPI) 规范而言,这一点是很有用处的。这个TI的 融合数字电源设计人员软件用于器件配置。这款基于PC的图形用户界面 (GUI) 提供了一种用于配置,存储和监视所有系统操作参数的直观界面。特性 监视及排序 10 个电压轨所有电压轨每 400μs 采样一次 带有 2.5V、0.5% 内部 VREF 的 12 位模数转换器 (ADC)排序基于时间,电压轨及引脚相关性 每个监视器具有4个可编程欠压及过压阈值每个监视器可提供非易失性错误及峰值日志记录 (最多 26 个故障详细条目) 针对10个电压轨的闭环裕度调节能力裕度输出可调节轨电压以...

  UCD90124A 具有风扇控制和 ACPI 支持的 12 轨序列发生器和系统安全监视器

  信息描述此UCD90124A是一款12电压轨PMBus/I2C可寻址电源排序器和监视器。 该器件集成了一个12位ADC, 此ADC可监视多达 12个电源电压输入。  26个GPIO引脚可被用于电源启用,加电复位信号,外部中断,级联,或者其它系统功能。 这些引脚中的12个引脚提供PWM功能。  通过使用这些引脚,UCD90124A支持风扇控制,裕度调节,和通用PWM功能。 运用引脚选定电压轨状态功能可实现特定的电源状态。 该功能允许使用多达3个GPI来启用和停用任意电压轨。 对于执行系统低功耗模式及用于硬件设备的高级配置和电源接口 (ACPI) 规范而言,这一点是很有用处的。这个TI的 融合数字电源 设计人员软件用于器件配置。 这款基于PC的图形用户界面 (GUI) 提供了一种用于配置,存储和监视所有系统操作参数的直观界面。特性可对12个电压轨进行监视及排序所有电压轨每400μs进行一次采样具有2.5V,0.5% 内部 VREF 的12位模数转换器(ADC) 排序基于时间,电压轨及引脚相关性每个监视器具有4个可编程欠压及过压阈值每个监视器可提供非易失性误差及峰值日志记录 (多达12个故障详细表目)针对10个电压轨的闭环裕度调节能力 裕度输出可调节轨电压以与...

  UCD90120A 具有 ACPI 支持的 12 轨电源序列发生器和监视器

  信息描述 UCD90120A 是一款 12 轨 PMBus/I2C 可寻址电源排序器和监视器。该器件集成了一个12位ADC, 此ADC可监视多达 12个电源电压输入。 26个GPIO引脚可被用于电源启用,加电复位信号,外部中断,级联,或者其它系统功能。这些引脚中的12个引脚提供PWM功能。凭借这些引脚,UCD90120A 支持裕度调节以及通用 PWM 功能。 运用引脚选定电压轨状态功能可实现特定的电源状态。该功能允许使用多达3个GPI来启用和停用任意电压轨。对于执行系统低功耗模式及用于硬件设备的高级配置和电源接口 (ACPI) 规范而言,这一点是很有用处的。这个TI的 融合数字电源设计人员软件用于器件配置。这款基于PC的图形用户界面 (GUI) 提供了一种用于配置,存储和监视所有系统操作参数的直观界面。特性 可对12个电压轨进行监视及排序所有电压轨每400μs进行一次采样 具有2.5V,0.5% 内部 VREF 的12位模数转换器(ADC)排序基于时间,电压轨及引脚相关性 每个监视器具有4个可编程欠压及过压阈值每个监视器可提供非易失性误差及峰值日志记录 (多达12个故障详细表目) 针对10个电压轨的闭环裕度调节能力裕度输出可调节轨电压以与用户规定的裕度门限...

  信息描述 TPS3702 是一款集成型过压和欠压窗口检测器,其采用小型 SOT-6 封装。 这款高精度电压监视器非常适合电源容限较窄且由低压电源轨供电运行的系统。 该器件提供有 0.55% 和 1.0% 两个低阈值滞后选项,可防止在受监视电源电压处于其标称工作范围内时出现错误的复位信号。 并且内置有毛刺抑制功能和噪声滤波器,进一步消除了错误信号所导致的错误复位。TPS3702 无需使用任何外部电阻即可设置过压和欠压复位阈值,因此进一步提高了总体精度、减小了解决方案尺寸并降低了解决方案的成本。 每款器件的两种可用阈值电压可使用 SET 引脚进行选择。 独立的 SENSE 输入引脚和 VDD 引脚可满足安全关键型和高可靠性系统对于冗余的需求。 该器件还为 OV 和 UV 引脚提供了独立复位输出;可采用开漏配置将 UV 和 OV 引脚连接在一起。 该器件的静态电流典型值较低 (7µA),经测试能够在工业温度范围(–40°C 至 125°C)内工作。特性 输入电压范围:2V 至 18V 高阈值精度:0.25%(典型值)0.9%(–40°C 至 125°C)已针对 1V 和 5V 之间的标称电源轨优化的固定窗口阈值用于过压和欠压指示的开漏输出 内部毛刺抑制功能可使用 SET 引脚调...

  在最终工厂测试期间(部署到现场之前)测量系统的功耗是任何产品测试程序的一个谨慎部分。但是越来越强调将....

  来自MPEG编解码器等来源的数字视频信号必须经过适当编码并转换为模拟信号才能通过模拟电视和VCR显示....

  在开始使用Arduino之前,需要在电脑上安装Arduino的集成开发环境(此后简称IDE)。

  对于可靠和高效节能 (绿色) 的系统设计而言,功率的准确测量是必不可少的一部分。测量低电压 (1.8....

  视频简介:在本视频中,您将了解Microchip带累加器的4通道直流电源监视器PAC1934。这款上....

  嗨大家,最近我遇到了Unix版本5.21的一个问题。 当运行testh为1时,选择测试程序并键入夹具锁监视器显示将要求按下脚踏开关...

  你好, 通过关注XAPP495,我实现了一个HDMI接口。 现在, 我有一个问题,因为它没有在监视器上显示任何东西....我可以...

  和特点 2.5V 至 5.5V 工作电压 过压保护高达 28V 内部 40mΩ N 沟道 MOSFET 和 31mΩ RSENSE 对于大多数应用,雪崩额定 MOSFET 无需使用输入电容器或 TVS (瞬态电压抑制器) 1μs 的过压关断时间,渐渐逐步地停机 准确度为 2% 的 5.8V 过压门限 准确度为 20% 的 1.5A 过流门限 采用 ≧1μF COUT 时,输入可承受高达 ±25kV HBM ESD 受控的上电 dV/dt 限制浪涌电流 反向电压保护驱动器 低电流停机模式 在过流之后锁断 (LTC4362-1) 或自动重试 (LTC4362-2) 采用 8 引脚 2mm x 3mm DFN 封装 产品详情 LTC®4362 单片式过压/过流保护控制器可保护 2.5V 至 5.5V 系统免遭输入电源过压的损坏。它专为具有多种电源选项 (包括墙上适配器、汽车电池适配器和 USB 端口) 的便携式设备而设计。 LTC4362 用于控制一个与输入电源串联的内部 40mΩ N 沟道 MOSFET。在过压瞬变期间,LTC4362 能在 1μs 的时间之内关断 MOSFET,从而将下游的组件与输入电源隔离开来。在大多数应用中,LTC4362 可安全地经受电感性电缆瞬变,而无需使用瞬态电压抑制器或其他外部组件。一个内部电流检测电阻器...

  ADM1818 提供手动按钮选项的微处理器监控电路,采用SOT-23封装

  和特点 可靠的低成本电压监控器,具有复位输出 适合监控2.5 V、3 V、3.3 V、5 V电源电压 复位阈值电平:4.62 V、4.35 V、3.06 V、2.88 V、2.55 V、2.31 V、2.18 V(典型值) 提供高/低电平有效推挽输出选择(ADM1810、ADM1812、ADM1815、ADM1817) 提供开漏输出选择(ADM1811、ADM1813、ADM1816、ADM1818) 可以结合手动按钮产生复位信号(ADM1813、ADM1818) 微处理器系统初始化更安全 提供3引脚SOT-23和SC70封装产品详情 ADM181x系列电压监控电路可以用于电压高于或低于预定值时需要复位的电子系统的任何应用。ADM181x系列内置“复位延迟时间”特性,因此这些器件能够针对电子系统提供安全启动。系统初始化之前,电源必须稳定下来。利用ADM181x系列,可以确保系统复位并开始安全初始化系统之前,电源具有150 ms(典型值)的稳定时间。ADM181x系列微处理器复位电路采用低成本、节省空间的SOT-23封装。 方框图...

  和特点 8 个低电压可调输入 (0.5V) 保证门限准确度:±1.5% 输入干扰抑制 引脚可选输入极性实现了负电压和 OV 监视 缓冲 1V 基准输出 具超时停用功能的可调复位超时 50μA 静态电流: 漏极开路 RST 和 RST 输出 保证的 RST 和 RST (对于 VCC ≥ 1V) 采用 16 引脚 SSOP 和 16 引脚 (5mm x 3mm) DFN 封装 产品详情 LTC®2910 是一款 8 路输入电压监视器,面向各种应用中的多电压监视用途。每个输入具有一个 0.5V 标称值门限,并在整个工作温度范围内保持了 1.5% 的严格门限准确度。干扰滤波处理确保了可靠的复位操作,而不会发生误触发或噪声触发现象。 极性选择和一个缓冲基准使得能够监视多达两个单独的负电压。一个三态输入引脚可在无需任何外部元件的情况下设定两个输入的极性。 LTC2910 提供了一款面向电压监视的精准、通用且具有节省空间意识的微功耗型解决方案。应用 台式电脑和笔记本电脑 网络服务器 内核、I/O 电压监视器 方框图...

  和特点 宽工作电压范围:4V 至 80V利用 VCC 箝位可承受超过 80V 的浪涌可调输出箝位电压理想二极管控制器可在输入欠压期间保持输出电压反向输入保护至 -40V反向输出保护至 -20V过流保护低停机电流:10μA (在 12V)可调故障定时器故障期间的重试占空比为 0.1% (LTC4364-2)采用 4mm x 3mm 14 引脚 DFN 封装、16 引脚 MSOP 封装和 16 引脚 SO 封装 产品详情 LTC®4364 浪涌抑制器具有理想二极管控制器,可保护负载免遭高电压瞬变的损坏。通过控制一个外部 N 沟道 MOSFET 传输器件两端的电压降,该器件可在过压过程 (例如:汽车中的负载突降) 中限制和调节输出。另外,LTC4364 还包括一个定时的电流限制电路断路器。在故障情况下,一个可调故障定时器必须在传输器件关断之前结束。LTC4364-1 将锁断传输器件,而 LTC4364-2 则在一个延迟之后自动重新起动。LTC4364 可精确地监视输入电源的过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况。外部 MOSFET 在欠压状况下保持关断,自动重试在过压状态下停用。一个集成型理想二极管控制器负责驱动第二个 MOSFET,以替代一个用于实现反向输出保护和输出电压保持的肖特基二极管。LTC4364 可...

  和特点 保证复位置为有效 (在 VCC = 1V)1.5mA 最大电源电流SO-8 封装4.65V 高精度电压监视器电源正常 / 复位时间延迟:200ms极少的外部组件数目性能规格在整个温度范围MAX699 的绝佳升级产品 产品详情 LTC699 提供了针对基于微处理器之系统的电源监视。其特性包括微处理器复位和看门狗定时。高精度内部电压基准和比较器电路负责监视电源线路。当出现某种超容差情况时,RESET 输出被强制为低电平有效。此外,即使在 VCC 低至 1V 时也保证 RESET 输出处于逻辑低电平。 而且,该器件还提供了一个内部看门狗定时器,当看门狗输入在 1.6 秒的超时周期结束之前切换时,该定时器将强制 RESET 输出至低电平有效。 LTC699 可提供 DIP 封装和表面贴装型封装。应用 关键性的微处理器电源监视 智能仪器 计算机和控制器 汽车系统 方框图...

  和特点 按钮接通 / 关断控制 DC 电源之间的自动低损耗切换 宽工作电压范围:2.7V 至 28V 25μA 的低停机电流 保证门限准确度:在整个温度范围内的监视电压为 ±1.5% 可调按钮接通 / 关断定时器 简单的接口提供了适度的微处理器停机 停机之前的可延长内务处理等待时间 200ms 复位延迟和 1.6s 看门狗超时 在 PB 输入端上提供 ±8kV HBM ESD 20 引脚 TSSOP 封装和 (4mm x 4mm) QFN 封装 产品详情 LTC®2952 是一款电源管理器件,具有三项主要功能:系统电源的按钮接通 / 关断控制、理想二极管 PowerPath™ 控制器和系统监视。LTC2952 的按钮输入 (负责提供系统电源接通 / 关断控制) 具有独立可调的 ON 和 OFF 防反跳时间。包含一个中断信号的简单微处理器接口在断电之前提供了正确的系统内务处理。 通过调节两个外部 P 沟道 MOSFET 使其具有一个 20mV 的小幅正向压降,理想二极管 PowerPath 控制器在两个 DC 电源之间提供了自动低损耗切换。 高可靠性系统可以运用 LTC2952 的监视功能以确保系统完整性。这些功能包括:电源故障、电压监视和微处理器看门狗。 LTC2952 可在一个很宽的工作电压范围内运作,以适应多种输入...

  ADM6321 内置看门狗、手动复位功能的监控电路,推挽高电平有效/开漏低电平有效

  和特点 26 种复位阈值选项:2.5 V至5 V(以100 mV递增) 4 种复位超时选项:1 ms、20 ms、140 ms、1120 ms(最小值) 4 种看门狗超时选项:6.3 ms、102 ms、1600 ms、25.6 s(典型值) 手动复位输入 复位输出级推挽低电平有效开漏低电平有效推挽高电平有效 低功耗:5 μA 保证复位输出有效(VCC = 1 V) 电源毛刺抑制 额定温度范围为工业温度范围 5引脚SOT-23封装产品详情 ADM6316/ADM6317/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ ADM6321/ADM6322均为电源监控电路,用来监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。片内看门狗定时器不仅能提供上电复位信号,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,还能复位微处理器。复位信号也可以由外部按钮,通过手动复位输入引脚置位。这七款器件具有不同的看门狗输入、手动复位输入和输出级配置组合,如表1所示。每款器件均提供26种复位阈值选项,在2.5 V至5 V范围内,以100 mV递增。另外还有四个复位超时选项:1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms(最小值),以及四个看门狗超时选项:6.3 ms、102 ms、1600 ms和25.6 s(典型值)。ADM6316/ADM6317/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ ADM6321...

  和特点 26种复位阈值选项:2.5 V至5 V(以100 mV递增) 4个复位超时选项:1 ms, 20 ms, 140 ms, 1120 ms(最小值) 4种看门狗超时选项:6.3 ms, 102 ms, 1600 ms, 25.6 s(典型值) 手动复位输入 复位输出级推挽低电平有效开漏低电平有效推挽高电平有效 低功耗:5 μA 保证复位输出有效(VCC = 1 V) 电源毛刺抑制 额定温度范围为工业温度范围 5引脚SOT-23封装产品详情 ADM6316/ADM6317/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ ADM6321/ADM6322均为电源监控电路,用来监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。片内看门狗定时器不仅能提供上电复位信号,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,还能复位微处理器。复位信号也可以由外部按钮,通过手动复位输入引脚置位。这七款器件具有不同的看门狗输入、手动复位输入和输出级配置组合,如表1所示。每款器件均提供26种复位阈值选项,在2.5 V至5 V范围内,以100 mV递增。另外还有四个复位超时选项:1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms(最小值),以及四个看门狗超时选项:6.3 ms、102 ms、1600 ms和25.6 s(典型值)。ADM6316/ADM6317/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ ADM6321/AD...

  ADUM4121-1 集成内部米勒箝位的高压、隔离式栅极驱动器,2 A输出

  和特点 峰值输出电流:2 A (2 Ω RDSON) 2.5 V至6.5 V输入 4.5 V至35 V输出 欠压闭锁(UVLO):2.5 V VDD1 VDD2上提供多个UVLO选项 A级:VDD2上的UVLO:4.4 V(典型值) B级:VDD2上的UVLO:7.3 V(典型值) C级:VDD2上的UVLO:11.3 V(典型值) 精密时序特性 隔离器和驱动器传播延迟:53 ns(最大值) CMOS输入逻辑电平 高共模瞬变抗扰度:150 kV/µs 工作结温最高可达:125°C 默认低电平输出 内部米勒箝位 安全和法规认证(申请中) UL认证符合UL 1577 1分钟5 kV rms,SOIC长封装 CSA元件验收通知5A 符合VDE标准证书(申请中) DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 VIORM = 849 V峰值 8引脚宽体SOIC封装 产品详情 ADuM4121/ADuM4121-1为2 A隔离式、单通道驱动器,采用ADI公司的iCoupler®技术提供精密隔离。ADuM4121/ADuM4121-1提供5 kV rms隔离,采用8引脚宽体SOIC封装。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于脉冲变压器和栅极驱动器组合等替代器件的出色性能特征。ADuM4121/ADu...

  和特点 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作可控制 0V 至 6V 的负载电压快速响应限制了峰值故障电流可调模拟电流限值具浪涌电流限制功能的可调软起动用于过流保护的可调响应时间低的电路断路器跳变门限:25mV无需外部栅极电容器用于 N 沟道 MOSFET 的内部充电泵可调的输出电源电压上电速率RESET 和 FAULT 输出10 引脚 MSOP 和 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装 产品详情 LTC®4216 是一款低电压正电源热插拔 (Hot Swap™) 控制器,允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。该器件可控制 0V 至 6V 的负载电压,并利用瞬时模拟电流限制来隔离严重的故障。一个内部高端开关驱动器负责控制一个外部 N 沟道 MOSFET。可调软起动功能用于限制启动期间针对大负载电容器的浪涌电流变化速率。通过与一个模拟限流放大器配合使用,具可调响应时间的电子电路断路器可提供双电平过流保护。模拟电流限制环路补偿不需要外部栅极电容器。FB 引脚负责监视输出电源电压并向 RESET 输出引脚发出指示信号。一个 ON 引脚用于提供接通 / 关断控制,而一个 FAULT 引脚则用于指示故障状态。LTC4216 采用 10 引脚 MSOP 封装...

  LTC4425 具电流限制理想二极管和电压 / 电流 (V/I) 监视器的线性超级电容器充电器

  和特点 50mΩ 理想二极管 (从 VIN 至 VOUT) 智能充电电流模式可限制浪涌电流 内部电池平衡器 (无外部电阻器) 可编程输出电压 (LDO 模式) 可编程 VIN 至 VOUT 电流限值 可通过 PROG 引脚连续监视 VIN 至 VOUT 电流 低静态电流:20μA VIN 电源故障、PGOOD 指示器 2.45V/2.7V 电池保护分路 (4.9V/5.4V 超级电容器最大 Top-Off 电压) 3A 峰值电流限值,热限制 纤巧型应用电路,3mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装和 12 引脚 MSOP 封装  产品详情 LTC®4425 是一款恒定电流/恒定电压线性充电器,专为从一个锂离子/锂聚合物电池、一个 USB 端口或一个 2.7V 至 5.5V 电流限制电源对一个两节超级电容器电池组进行充电而设计。该器件起一个理想二极管的作用,并具有一个极低的 50mΩ 接通电阻,从而使其成为高峰值功率/低平均功率应用的合适之选。LTC4425 能够以一个恒定充电电流将输出电容器充电至一个外部设置的输出电压 (在 LDO 模式中),或者运用一种智能充电电流模式将输出电容器充电至 VIN (在标准模式中) 以限制浪涌电流,直到 VIN 至 VOUT 之差少于 250mV 为止。此外,也可把 LTC4...

  和特点 可对 1 ~ 4 节串联超级电容器进行高效同步降压型恒流/恒压 (CC/CV) 充电后备模式中的升压模式可提供更高的超级电容器储能利用率14 位 ADC 用于监视系统电压 / 电流、电容值和 ESR主动过压保护分路内部有源平衡器 ── 无需平衡电阻VIN:4.5V ~ 35V,VCAP(n):每个电容器高达 5V,充电 / 后备电流:10+A可编程输入电流限制将系统负载的优先级确定为高于电容器充电电流双通道理想二极管电源通路 (PowerPath™) 控制器全 N-FET 充电器控制器和 PowerPath 控制器紧凑型 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装 产品详情 LTC®3350 是一款后备电源控制器,能够对一个含有 1 至 4 个超级电容器的串联堆栈进行充电和监视。LTC3350 的同步降压型控制器负责驱动 N 沟道 MOSFET,利用可编程输入电流限值实现恒流 / 恒压充电。此外,降压转换器还可作为一个升压转换器反向运行以从超级电容器组向后备电源轨输送电能。内部平衡器免除了增设外部平衡电阻的需要,而且每个电容具有一个用于提供过压保护的分路调节器。LTC3350 可监视系统电压、电流、电容组电容和电容组 ESR,这些信息均可通过 I2C / SMBus 读取。双通道理想二极管控...

  和特点 具电路断路器的集成化热插拔控制器可对 1 至 4 节串联超级电容器进行高效率同步降压型恒定电流 / 恒定电压 (CC/CV) 充电后备模式中的升压模式可提供更高的超级电容器储能利用率16 位 ADC 用于监视系统电压 / 电流、电容和 ESR可编程欠压和过压门限至 35VVIN:4.5V 至 35V,VCAP(n):每个电容器高达 5V,充电 / 后备电流:10A可编程输入电流限制把系统负载的优先级确定为高于电容器充电电流全 N-FET 充电器控制器和 PowerPath 控制器紧凑型 44 引脚 4mm x 7mm QFN 封装 产品详情 LTC®3351 是一款后备电源控制器,其能够对一个含有 1~4 个超级电容器的串联堆栈进行充电和监察。LTC3351 的同步降压型控制器负责驱动 N 沟道 MOSFET,以利用可编程输入电流限值实现恒定电流 / 恒定电压充电。此外,降压转换器还可作为一个升压转换器反向运行,以从超级电容器组向后备电源轨输送电能。内部平衡器免除了增设外部平衡电阻器的需要,而且每个电容器具有一个用于提供过压保护的分路调节器。LTC3351 可监视系统电压、电流、电容器组电容和电容器组 ESR,这些信息均可通过 I2C / SMBus 端口读取。热插拔控制器采用...

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