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Schnittstelle & Bus
Schnittstelle & Bus
Schnittstelle: Eine Schnittstelle bezieht sich im Allgemeinen auf die Art der Kommunikation zwischen Geräten oder Komponenten, einschließlich verschiedener Busse, serieller Kommunikation usw. Zu den häufigen seriellen Kommunikation gehören RS485, RS232 usw.
Bus: Ein Bus ist ein gemeinsamer Kommunikationskanal zum Übertragen von Daten, Adressen und Steuerungssignalen innerhalb eines Geräts oder zwischen Komponenten. Es bietet effiziente Datenübertragungswege für mehrere Geräte und koordiniert die Wechselwirkung zwischen Komponenten wie CPUs, Speicher und Peripheriegeräten. Gemeinsame Busformen umfassen I²C, SPI, CAN und Lin.
Ein Levelschaltchip ist ein integrierter Schaltkreis, mit dem die Signalpegel geändert werden. Seine Hauptfunktion besteht darin, die Signalumwandlung zwischen verschiedenen Spannungsdomänen zu realisieren, sodass die Signale mit unterschiedlichen Stromversorgungsspannungen korrekt zwischen Schaltungsmodulen übertragen werden können. Es hat eine gute Kompatibilität und ist mit mehreren Ebenen kompatibel. hohe Präzision, genaue Umwandlung von Pegeln; und hohe Geschwindigkeit, die Anforderungen von Hochgeschwindigkeitssignalen erfüllen. Es wird in der Kommunikation zwischen Chips mit unterschiedlichen Spannungen, Umwandlung auf Grenzflächenebene und Mischsignalsystemen angewendet, um eine genaue und effiziente Übertragung und koordinierte Arbeiten von Signalen zwischen Schaltungen mit unterschiedlichen Ebenen zu gewährleisten
Ein IO -Expansionschip ist ein integrierter Schaltkreis, der die Anzahl der IO -Anschlüsse eines Hauptgeräts wie ein Mikrocontroller erhöht. Es ist über eine Kommunikationsschnittstelle mit dem Hauptgerät verbunden und steuert die erweiterten Ports gemäß den Anweisungen zur Erreichung von Dateneingaben und Ausgaben. Die Vorteile sind offensichtlich. Es kann die Anzahl der Ports erheblich erhöhen, eine flexible Konfiguration aufweist und Ressourcen und Kosten spart. Es wird in Szenarien wie Smart Home, Industrial Automation Control und eingebettetes Systementwicklung häufig verwendet, um eine große Anzahl externer Geräte zu verbinden, um verschiedene Funktionen zu erzielen
Ein Busschalter ist ein elektronisches Gerät, das das Umschalten von Signalen zwischen verschiedenen Bussen oder Schaltungspfaden steuert. Es bestimmt die Verbindung zwischen Eingangssignalen und Ausgangsanschlüssen oder Bussen basierend auf Steuersignalen und realisiert die flexible Signalverteilung und -übertragung. Es besteht aus einem Steuerterminal und mehreren Eingangs- und Ausgangsports, die auf Transistoren basieren. Die interne Schalterschaltung wird gemäß den Steuersignalen umgeschaltet. Es hat Vorteile wie hohe Flexibilität, Hochgeschwindigkeitsumschaltung und geringem Stromverbrauch. Es wird in Computersystemarchitekturen, Kommunikationsgeräten, industrielle Automatisierungs- und Steuerungssystemen usw. angewendet, um den Datenzugriff zu optimieren, den Verkehr zu verwalten und flexible Steuerung und Datenerfassung zu erreichen.
Teilnummer | Protokoll | Versorgungsspannung (min. ~ Max.) | Max -Datenrate (MBPS) | Besonderheit | Paket |
TPT1255 | CAN, CAN FD | 4,5 bis 5.5 | 5 | Still | DFN3X3-8,SOP8 |
PT1256 | CAN, CAN FD | 4,5 bis 5.5 | 5 | Still, vio | DFN3X3-8,SOP8 |
TPT1051H | CAN, CAN FD | 4,5 bis 5.5 | 5 | Still | DFN3X3-8,SOP8 |
TPT1051HV | CAN, CAN FD | 4,5 bis 5.5 | 5 | Still, vio | DFN3X3-8,SOP8 |
TPT1042 | CAN, CAN FD | 4,5 bis 5.5 | 5 | Stehen zu | DFN3X3-8,SOP8 |
TPT1042V | CAN, CAN FD | 4,5 bis 5.5 | 5 | Standby, VIO | DFN3X3-8,SOP8 |
TPT1043 | CAN, CAN FD | 4,5 bis 5.5 | 5 | Still, Standby, Schlaf, Inh, VIO | DFN4.5X3-14,SOP14 |
TPT1051Q | CAN, CAN FD | 4,5 bis 5.5 | 5 | Still | DFN3X3-8,SOP8 |
TPT1051VQ | CAN, CAN FD | 4,5 bis 5.5 | 5 | Still, vio | DFN3X3-8,SOP8 |
TPT1042Q | CAN, CAN FD | 4,5 bis 5.5 | 5 | Stehen zu | DFN3X3-8,SOP8 |
TPT1042VQ | CAN, CAN FD | 4,5 bis 5.5 | 5 | Standby, VIO | DFN3X3-8,SOP8 |
TPT1043Q | CAN, CAN FD | 4,5 bis 5.5 | 5 | Still, Standby, Schlaf, Inh, VIO | DFN4.5X3-14,SOP14 |
TPT1145NQ | CAN, CAN FD | 4,5 bis 5.5 | 5 | Teilnetzwerke, spi | DFN4.5X3-14,SOP14 |
PT1334 | CAN, CAN FD | 3 bis 3.6 | 5 | Standby, geschlossen | SOT23-8, SOP8 |
Teilnummer | VCC (min. ~ Max.) | Treiber/Empfänger | Datenrate (max) (kbps) | ICC (max) (ma) | Paket |
TPT3232E | 3.0V/5.5V | 2/2 | 250 | 15 | SOP16,SSOP16,TSSOP16 |
Teilnummer | VCC (min. ~ Max.) | Treiber/Empfänger | Datenrate (max) (kbps) | ICC (max) (ma) | Paket |
TPT480 | 3.0V/5.5V | 1/1 | 20000 | 2.5 | SOP8,DFN3X3-8 |
TPT481 | 3.0V/5.5V | 1/1 | 20000 | 2.7 | SOP8,MSOP8,DFN3X3-8 |
TPT482 | 3.0V/5.5V | 1/1 | 20000 | 2.5 | SOP14 |
TPT485E | 3.0V/5.5V | 1/1 | 500 | 0.8 | SOP8 |
TPT485N | 3.0V/5.5V | 1/1 | 500 | 0.95 | SOP8 |
TPT486 | 3.0V/5.5V | 1/1 | 500 | 2.5 | SOP14 |
TPT487 | 3.0V/5.5V | 1/1 | 500 | 0.75 | SOP8,MSOP8,DFN3X3-8 |
TPT488 | 3.0V/5.5V | 1/1 | 500 | 2.5 | DFN3X3-8,SOP8 |
TPT4089 | 3.0V/5.5V | 1/1 | 500 oder 20,000 | 2.5 | SOP14 |
TPT4181 | 3.0V/5.5V | 1/1 | 500 oder 20,000 | 2.2 | DFN3X3-10 |
TPT75176A | 3.0V/5.5V | 1/1 | 5000 | 5 | SOP8,MSOP8,DFN3X3-8 |
TPT75176B | 3.0V/5.5V | 1/1 | 10000 | 5 | SOP8,MSOP8,DFN3X3-8 |
TPT75176H | 3.0V/5.5V | 1/1 | 10000 | 2.2 | SOP8,MSOP8,DFN3X3-8 |
TP8485E | 3.0V/5.5V | 1/1 | 250 | 0.93 | SOP8,MSOP8 |
TPT4031 | 3.0V/5.5V | 4/0 | 50000 | 0.05 | SOP16,TSSOP16 |
TPT4032 | 3.0V/5.5V | 0,4 | 50000 | 0.05 | SOP16,TSSOP16 |
Teilnummer | VCC (min. ~ Max.) | Treiber/Empfänger | Datenrate (max) (kbps) | ICC (max) (ma) | Paket |
BL3085(I47) | 3.3V, 5.0V | 500 | 0.4 | SOP8 | |
BL3085N(I56) | 5.0V | 500 | 0.4 | SOP8 | |
BL3085B | 5.0V | 250 | 0.2 | SOP8 | |
BL3085A(H) | 3.3V, 5.0V | 250 | 0.4 | SOP8 | |
BL1585B | 5.0V | 500 | 0.2 | SOP8 | |
BL1587 | 5.0V | 4Mbps | 0.9 | SOP8 | |
BL1590 | 3.3V, 5.0V | 16MPBS | 1.5 | SOP8 | |
BL3090 | 3.3V, 5.0V | 500 | 0.7 | SOP8 | |
BL3085T | 3.3V, 5.0V | 500 | 0.4 | SOP8 | |
BL3085TN | 5.0V | 500 | 0.4 | SOP8 |
Teilnummer | VCC (min. ~ Max.) | Treiber/Empfänger | Datenrate (max) (kbps) | ICC (max) (ma) | Paket |
BL13232E | 3.0~5.5V | 2/2 | 250 | SOP16 TSSOP16 |
Die Echtzeituhr (RTC) ist eine integrierte Schaltung, die Zeit und Datum genau verfolgen kann und mit Hilfe eines Sicherungsbatteros nach Stromausfall weiter ausgeführt wird. Es basiert auf einem Quarzkristalloszillator. Die stabile Schwingungsfrequenz des Quarzkristalls wird durch Schaltungen verarbeitet, um einen zweiten Impuls zu erzeugen, und dann zählt und sammelt sie jede Zeiteinheit. Es wird in Feldern wie Unterhaltungselektronik (wie Mobiltelefonen, Tablets und Smart Watches), industrielle Steuerung (Datenerfassung, zeitgesteuerter Geräte) und Automobilelektronik (die Zeit auf der Instrumententafel, Ereignisaufzeichnung) häufig verwendet. Es verfügt über Schnittstellen wie I2C und SPI zur Kommunikation mit Mikrocontrollern. Seine Genauigkeit wird durch die Eigenschaften des Quarzkristalls beeinflusst und kann durch Software (durch Vergleich mit einer genauen Zeitquelle und Änderung der Zähler oder Register) oder Hardware (durch Anpassen der Lastkapazität des Kristalls) kalibriert werden.
▏RTC Echtzeituhr
Ein Audio -Leistungsverstärker ist ein Gerät, das die Leistung von Audiosignalen verstärkt. Es vergrößert schwache Audioeingangssignale, um Lautsprecher zu treiben, um Klang zu erzeugen. Die Arbeit auf der Grundlage des Amplifikationsprinzips der Transistoren werden die Signale zunächst in Spannung verstärkt, filtriert und durch die Vorverstärkungsstufe geformt, und dann wird die Leistung durch die Leistungsverstärkungsstufe erheblich gesteigert. Die Ausgangsqualität wird durch eine geeignete Stromversorgung und Feedback -Schaltkreise gewährleistet. Es verfügt über eine starke Leistungsverstärkungsfähigkeit, eine hohe Audioqualität und die Einstellbarkeit und wird in Szenarien wie Home -Audiosystemen, Auto -Audiosystemen, Bühnenaufführungen und professionellen Klangverstärkungssystemen angewendet.
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