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天华

 cheesechi 2010-07-11

AT24C02

 

  1. 概述

  AT24C02是一个2K位串行CMOS E2PROM 内部含有2568位字节,CATALYST公司的先进CMOS技术实质上减少了器件的功耗。AT24C02有一个16字节页写缓冲器。该器件通过IC总线接口进行操作,有一个专门的写保护功能。

  2. 管脚配置

  3. 极限参数

  工作温度工业级-55 +125

  商业级0 +75

  贮存温度-65 +150

  各管脚承受电压-2.0 Vcc+2.0V

  Vcc管脚承受电压-2.0 +7.0V

  封装功率损耗(Ta=25 1.0W

  焊接温度(10 ) 300

  输出短路电流100mA

  表1 可靠性参数

  

符号

参数

最小

最大

单位

参考测试模式

NEND

耐久性

1,000,000

 

周期/字节

MIL-STD-883 测试方法1033

TDR

数据保存时间

100

 

MIL-STD-883 测试方法1008

VZAP

ESD

2000

 

V

MIL-STD-883 测试方法3015

ILTH

上拉电流

100

 

mA

JEDEC 标准17

 

  4. 功能描述

  AT24C02支持IC,总线数据传送协议IC,总线协议规定任何将数据传送到总线的器件作为发送器。任何从总线接收数据的器件为接收器。数据传送是由产生串行时钟和所有起始停止信号的主器件控制的。主器件和从器件都可以作为发送器或接收器,但由主器件控制传送数据(发送或接收)的模式,通过器件地址输入端A0A1A2可以实现将最多8AT24C02器件连接到总线上。

  5. 管脚描述

  表2 管脚描述

  

管脚名称

功能

A0 A1 A2

器件地址选择

SDA

串行数据/地址

SCL

串行时钟

WP

写保护

Vcc

+1.8V~ 6.0V 工作电压

Vss

SCL 串行时钟

  AT24C02串行时钟输入管脚用于产生器件所有数据发送或接收的时钟,这是一个输入管脚。

  SDA 串行数据/地址

  AT24C02 双向串行数据/地址管脚用于器件所有数据的发送或接收,SDA 是一个开漏输出管脚,可与其它开漏输出或集电极开路输出进行线或(wire-OR)。

  A0A1A2 器件地址输入端

  这些输入脚用于多个器件级联时设置器件地址,当这些脚悬空时默认值为0。当使用AT24C02 时最大可级联8个器件。如果只有一个AT24C02被总线寻址,这三个地址输入脚(A0A1A2 )可悬空或连接到Vss,如果只有一个AT24C02被总线寻址这三个地址输入脚(A0A1A2 )必须连接到Vss

  WP 写保护

  如果WP管脚连接到Vcc,所有的内容都被写保护只能读。当WP管脚连接到Vss 或悬空允许器件进行正常的读/写操作

 

 

AT24C02简介

AT24C02是由ATMEL公司提供的,I2C总线串行EEPROM,其容量为1KB,工作电压在1.8V5.5V之间,生产工艺是CMOS工艺,其引脚如图13.9所示。

 

13.9  AT24C02的引脚图

各引脚功能如下。

A2A0:这3个引脚是器件地址选择引脚。将这3个引脚配置成不同的编码值,在同一串行总线上最多可扩充8片同一容量或不同容量的24系列串行EEPROM芯片。

SDA:串行数据输入输出口,是一个双向的漏极开路结构的引脚,容量扩展时可以将多片24系列的SDA引脚直接相连,实际使用时该引脚必须接一个5.1k 的上拉电阻。

SCL:串行移位时钟控制端。写入时上升沿起作用,读出时下降沿起作用。

TEST:硬件写保护控制引脚。当其为低电平时,正常写操作,高电平时,对EEPROM部分存储区域提供硬件写保护功能,即对被保护区域只能读不能写。

GND:接地。

VCC:接+5V电压。

 

SOIC8=>>DIP8高档弹跳式适配器[注意是宽体的那种]采用日本原装座[1.27mm(50mil)脚距][8mm(315mil)体宽(包含引脚)]
适合25系宽体的,列:w25x80en25t80mx25l8005

 

光电式传感器工作原理
 光电传感器的构成
 光电开关是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。
 光电传感器在一般情况下,有三部分构成,它们分为:发送器,接收器和检测电路。
发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)和激光二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。接收器有光电二极管或光电三极管组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。
 此外,光电传感器的结构元件中还有发射板和光导纤维。
 三角反射板是结构牢固的反射装置。它由很小的三角锥体反射材料组成,能够使光束准确地从反射板中返回,具有实用意义。它可以在与光轴025的范围改变发射角,使光束几乎是从一根发射线,经过反射后,还是从这根反射线返回。
 光纤(又称光导纤维LWL),它扩大了光电传感器的使用范围,形成了特殊的嵌装式收发装置。它可以在特殊的环境中使用,检测微小的物体。它在非常高的外界温度中,在结构受限制的环境里,都可以获得满意的答案。
 分类和工作方式
 1 槽开光电开关
 把一个光发射器和一个接收器面对面地装在一个槽的两侧的是槽形光电。发光器能发出红外光或可见光,在无阻情况下光接收器能收到光。但当被检测物体从槽中通过时,光被遮挡,光电开关便动作。输出一个开关控制信号,切断或接通负载电流,从而完成一次控制动作。槽形开关的检测距离因为受整体结构的限制一般只有几厘米。
 2 对射式光电开光
 若把发光器和收光器分离开,就可使检测距离加大。由一个发光器和一个收光器组成的光电开关就称为以射分离式光电开光,简称对射式光电开关。它的检测距离可达几米乃至几十米。使用时把发光器和收光器分别装在检测物通过路径的两侧,检测物通过时阻挡光路,收光器就动作输出一个开关控制信号。
 3 反光板反射式光电开关
 把发光器和收光器装入同一个装置内,在它的前方装一块反光板,利用反射原理完成光电控制作用的称为反光板反射式(或反射镜反射式)光电开关。正常情况下,发光器发出的光被反光板反射回来被收光器收到;一旦光路被检测物挡住,收光器收不到光时,光电开关就动作,输出一个开关控制信号。
 4 扩散反射式光电开关
 它的检测头里也装有一个发光器和一个收光器,但前方没有反光板。正常情况下发光器发出的光收光器是收不到的;当检测物通过时挡住了光,并把光部分反射回来,收光器就收到光信号,输出一个开关控制信号。
 5 光纤式光电开关
 把发光器发出的光用光纤引导到检测点,再把检测到的光信号用光纤引导到光接收器就组成光纤式光电开关。按动作方式的不同,光纤式光电开关也可分成对射式、反光板反射式、扩散反射式等多种类型。
 术语
 距离滞后 指的是测量板接近或者移去时开关偏移的距离。距离滞后用开关距离的百分比来表示。
 参考轴
 发送器和接收器(对射型光电传感器),或者发送器和目标/反射板(反射型,反射板型光电传感器)之间构成的相对的理想轴线。在对射型光电传感器的情况下,参考轴就是透镜的光轴。在反射型和反射板型光电传感器的情况下,参考轴就是发送器和接收器透镜的光轴之间的中线。
 反射板盲区
 光束在反射的过程中,有一段区域是不能识别反射板的区域,这段区域就是反射板的盲区。
 暗通(D.on
 是指当接收装置无光束射入时光电传感器的开关接通;当反射型光电传感器接收反射光束,如果无物体出现,则开关接通,而当有物体出现在光束射线的中间时,开关就断开。
 亮动(L.on
 是指当光学接收器受到光照的时候,传感器的输出接通。对射型和反射板型光电传感器是在光线遮住的时候,输出接通;反射型光电传感器,是在目标足够接近的时候,输出接通。
 盲区
 是指反射型光电传感器不能识别目标的范围
 NAMUR

 

9013三极管

 

  9013是一种NPN型硅小功率的三极管它是非常常见的晶体三极管,在收音机以及各种放大电路中经常看到它,应用范围很广,它是NPN型小功率三极管,下面介绍s9013的引脚图参数等资料,希望大家记住。

  参数:

  集电极电流IcMax 500mA

  工作温度:-55 to +150

  集电极-基极电压Vcbo40V

  主要用途: 放大电路

    

由于三极管的基本结构是两个背靠背的PN结,根据PN结的单向导电性,也利用万用表的电阻档来判别三极管的极性或类型。

一、判断三极管基极

对于NPN型三极管,用黑表笔接某一个电极,红表笔分别接另外两个电极,若测量结果阻值都较小,交换表笔后测量结果阻值都较大,则可断定第一次测量中黑表笔所接电极为基极;如果测量结果阻值一大一小,相差很大,则第一次测量中黑表笔接的不是基极,应更换其他电极重测。

二、判断三极管发射极e和集电极c

三极管基极确定后,通过交换表笔两次测量ec极间的电阻,如果两次测量的结果应不相等,则其中测得电阻值较小的一次为红表笔接的是e极,黑表笔接的是c极。

对于PNP型三极管,方法与NPN管类似,只是红、黑表笔的作用相反。

在测量ec极间电阻时要注意,由于三极管的V(BR)CEO很小,很容易将发射结击穿。

三、判断三极管极类型

如果已知某个三极管的基极,可以用红表笔接基极,黑表笔分别碰另外两个极,如果测得的电阻都大,则该三极管是NPN型三极管,如果测得的电阻都较小,则该三极管是PNP型三极管。

参考资料:
华通仪表网:http://www.

 

下图是NPN型号8050三极管管脚排列外型和封装

 

8550三极管引脚图

三极管8550

8550是一种常用的普通三极管。

它是一种低电压,大电流,小信号的PNP型硅三极管

·  集电极-基极电压Vcbo-40V

·  工作温度:-55 to +150

·  8050NPN)相对

·  主要用途:

  • 开关应用
  • 射频放大

 

 

 

 

光耦组成的开关电路图

 

1电路中,当输入信号ui为低电平时,晶体管V1处于截止状态,光电耦合器B1中发光二极管的电流近似为零,输出端Q11Q12间的电阻很大,相当于开关“断开”;当ui为高电平时,v1导通,B1中发光二极管发光,Q11Q12间的电阻变小,相当于开关“接通”.该电路因Ui为低电平时,开关不通,故为高电平导通状态.同理,图2电路中,因无信号(Ui为低电平)时,开关导通,故为低电平导通状态.

 

 

 

 

 

一、用光电耦合器组成的多谐振荡电路

  用光电耦合器组成的多谐振荡电路见图1

  当图1a)刚接通电源Ec时,由于UFC充电而增加,直到UF≈1伏时,发光二极管达到饱和,接着三极管也饱和,输出Uo≈Ec

  三极管饱和后,C放电(由C→F→E1→Er和由C→RF→+Ec→Re两条路径放电),uo减小,二极管在C放电到一定程度后就截止,而三极管把储存电荷全部移走后,接着也截止,uo为零。三极管截止后,电源Ec又对C充电,重复上述过程,得出图示的尖峰输出波形,其周期,为(当RFRe时):

  T=CRF+ReIn2

  图1b)是原理相同的另一种形式电路。



  图1、用光电耦合的多谐振荡器

  二、用光电耦合器组成的双稳态电路

  用光电耦合器组砀双稳态电路如图2所示。

  电路接通电源后的稳态是BG截止,输出高电位。在触发正脉冲作用下,ib 增加使BG进入放大状态,形成ib↑→if↑→ib↑↑,结果BG截止,这种电路比普通的触发顺具有更高的抗干扰能力。若设BG的极限电流Ic=6毫安,则R2=取为:

  R2≥(13-1)/(6×)=24

  限流电阻R1可按下式计算

  R1≥(E-IbmRce2min)/Ibm

  式中:Ibm是晶体管的最大基极电流,Rce2min是光敏三极管集射间的最小电阻值。

 

  图2、用光电耦合的双稳态电路

  三、用光电耦合器组成的整形电路

  由于用光电耦合器组成的脉冲耦合电路,其前后沿时间都比较大,因此在耦合器后面接一级晶体管的整形放大电路。见表一列出几种整形电路的应用实例。

表一

用光电耦合器组成的整形电路

 

光电耦合-晶体管整形电路

光电耦合-固定组件整形

反相整形

快速整形

电路

说明

这是一种施密特整形电路,因为不管输入是失真方波、正弦波还是锯齿波,在输出端均得到方波

光电耦合顺的输出接一与非门时行整形

光电耦合器的输出端后面连接两级与非门,构成反相整形

光电耦合器的输出端后面连接两只晶体管,构成同相整形电路

  四、用光电耦合器组成的斩波电路

  用光电耦合器组成的斩皮电路见表二

表二

用光电耦合器组成的斩波电路

 

直接斩波电路

隔离式斩波电路(I

隔离式斩波电路(II

电路

说明

输出Ei被测电压,经斩波取样后送到编码器里进行编码测量,当A点是低电位,B点为高电位时,GD1导通,GD2截止,被测电压Ei直接送到输出端,反之,A点高电位,B点低电位,GD1截止,GD2导通,CGD2放电,输出端回到零。
比普通的晶体管或场效应管斩波器具有更高精度

当斩波脉冲输入时,BG导通,则GD导通,输入边的ui传至输出边,而uo正比于ui但相位相反,反之,斩波脉冲为零时,GD截止,uo为高电平,比普通用变压器隔离的调制器,精度高,因变压器电压不能太大,引起输出脉冲波顶不平。

用两只GD1GD2。其中GD1作开关器,当斩波脉冲输入时,GD1导通,ui反相传至GD2的输出边,使uo与输入ui及斩波脉冲隔离起来。

 

 

直流电机的结构

由直流电动机和发电机工作原理示意图可以看到,直流电机的结构应由定子和转子两大部分组成。直流电机运行时静止不动的部分称为定子,定子的主要作用是产生磁场,由机座、主磁极、换向极、端盖、轴承和电刷装置等组成。运行时转动的部分称为转子,其主要作用是产生电磁转矩和感应电动势,是直流电机进行能量转换的枢纽,所以通常又称为电枢,由转轴、电枢铁心、电枢绕组换向器和风扇等组成。

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光电传感器原理

  由光通量对光电元件的作用原理[1]不同所制成的光学测控系统是多种多样的,按光电元件(光学测控系统)输出量性质可分二类,即模拟式光电传感器和脉冲(开关)式光电传感器.模拟式光电传感器是将被测量转换成连续变化的光电流,它与被测量间呈单值关系.模拟式光电传感器按被测量(检测目标物体)方法可分为透射(吸收),漫反射式,遮光式(光束阻档)三大类.所谓透射式是指被测物体放在光路中,恒光源发出的光能量穿过被测物,部份被吸收后,透射光投射到光电元件上;所谓漫反射式是指恒光源发出的光投射到被测物上,再从被测物体表面反射后投射到光电元件上;所谓遮光式是指当光源发出的光通量经被测物光遮其中一部份,使投射刭光电元件上的光通量改变,改变的程度与被测物体在光路位置有关.

  光敏二极管是最常见的光传感器。光敏二极管的外型与一般二极管一样,只是它的管壳上开有一个嵌着玻璃的窗口,以便于光线射入,为增加受光面积,PN结的面积做得较大,光敏二极管工作在反向偏置的工作状态下,并与负载电阻相串联,当无光照时,它与普通二极管一样,反向电流很小(<µA),称为光敏二极管的暗电流;当有光照时,载流子被激发,产生电子-空穴,称为光电载流子。在外电场的作用下,光电载流子参于导电,形成比暗电流大得多的反向电流,该反向电流称为光电流。光电流的大小与光照强度成正比,于是在负载电阻上就能得到随光照强度变化而变化的电信号。

  光敏三极管除了具有光敏二极管能将光信号转换成电信号的功能外,还有对电信号放大的功能。光敏三级管的外型与一般三极管相差不大,一般光敏三极管只引出两个极——发射极和集电极,基极不引出,管壳同样开窗口,以便光线射入。为增大光照,基区面积做得很大,发射区较小,入射光主要被基区吸收。工作时集电结反偏,发射结正偏。在无光照时管子流过的电流为暗电流Iceo=1+βIcbo(很小),比一般三极管的穿透电流还小;当有光照时,激发大量的电子-空穴对,使得基极产生的电流Ib增大,此刻流过管子的电流称为光电流,集电极电流Ic=1+βIb,可见光电三极管要比光电二极管具有更高的灵敏度。

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