HV PAK™可编程混合信号矩阵,具有四个输出,工作电压可达13.2V,每次输出最多2A电流
SLG47105在一个微小的2 × 3毫米QFN封装中结合了混合信号逻辑和高压h桥功能。One time programmable (OTP) Non-Volatile Memory (NVM)以内部逻辑、I/O引脚和宏单元互连的形式存储用户定义的解决方案。
集成双h桥/四桥半桥功能,可驱动不同负载,每输出高达2A,电压高达13.2V。该SLG47105先进的PWM宏单元提供了驱动多个电机的能力与不同的PWM频率和占空比。低空闲电流消耗和紧凑的尺寸进一步扩展了可能的应用领域。雷竞技安卓下载
这种高度通用的设备允许各种混合信号功能与微小和热高效的IC内的高压功能一起设计。
生命周期状态
大电池概述
四个高电压,电流驱动GPO具有低RDS_ON
两个8位PWM宏单元,内置16字节寄存器文件
两个Oscilllators:
- 2.048 kHz振荡器
- 25兆赫振荡器
两种高速通用轨道转向轨模拟比较器,具有集成电压参考
带积分器和模拟比较器的差分放大器
两个电流检测比较器,集成电压参考
十二个组合函数宏小区:
- 三个可选择的DFF /闩锁或2位LUT;
- 一个可选可编程模式生成器或2位LUT;
- 6个可选择的DFF/Latch或3位LUTs;
- 一个可选管延迟或纹波计数器或3位LUT;
- 一个可选择的DFF /闩锁或4位LUT
一世2C串行通信宏小区
温度传感器
滤网与边缘检测器
带边缘检测器的可编程延迟
上电复位(POR)
特性
高达13.2V高电压和高达2A大电流驱动GPOs
全h桥和独立的半桥控制。
灵活的8位PWMs macrocell
恒流调节
恒压调节
两个宽范围电源输入:
- 2.5 V(±8%)to 5.0 V(±10%)VDD
- 3.3 V(±10%)to 12.0 V(±10%)VDD2
内置保护:
- 欠压锁定
- 过流保护
- 热关机
一世2C控制
工作温度范围:-40°C至85°C
一个时间可编程非易失性存储器
低电流消耗(nA级)
通过无铅认证/无卤
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智能锁和阀门
ATM和POS打印机
MOSFET司机
摄像机(视频安全,DSLRS)
玩具
机器人
个人计算机和服务器
办公设备
个人和医疗设备
其他消费类电子产品
包和订购
SLG47105V.STQFN-20:(2.0 x 3.0 x 0.55 mm, 0.4 mm间距)
产品ID后缀表示包装样式。
该产品可在一个包装:
SLG47105V.STQFN-20:(2.0 x 3.0 x 0.55 mm, 0.4 mm间距)
发展委员会选择器
为GreenPAK设备提供完整的编程、仿真和测试功能。用于SLG46xxxX-SKT插座套件。
与GreenPAK Designer软件协同工作,GreenPAK Advanced Development Board允许设计师:
- 在几分钟内程序定制样本
- 在电路中测试GreenPAK项目
- 使用任何GreenPAK设备进行开发
- 编程
- 仿真
- 信号和逻辑发生器
- USB接口
- MacOS, Windows和Linux兼容
- 编程和仿真
- 门控膨胀头用于连接外部测试设备
- 集成信号和逻辑发生器
- 用于视觉指示的led
适合面包板和快速原型。
GreenPak Dip Development Board与GreenPak Designer软件一起工作,GreenPak Dip开发板允许设计人员:
- 在几分钟内程序定制样本
- 在电路中测试GreenPAK项目
- 编程
- 仿真
- USB接口
- MacOS, Windows和Linux兼容
- 编程和仿真
- 门控膨胀头用于连接外部测试设备
用于串行调试和系统内可编程的GreenPAK开发板。
- 是否支持I²C的所有GreenPAK部件的串行调试
- SLG46824,SLG46826和SLG47004的串行编程
- 在开发的后期阶段非常有用,因为在板上调试是最容易的
GreenPAK高级发展委员会
- 编程
- 仿真
- 信号和逻辑发生器
GreenPak Dip开发板
适合面包板和快速原型。
GreenPak Dip Development Board与GreenPak Designer软件一起工作,GreenPak Dip开发板允许设计人员:
- 在几分钟内程序定制样本
- 在电路中测试GreenPAK项目
- 编程
- 仿真
GreenPAK串行调试板(GSD)
用于串行调试和系统内可编程的GreenPAK开发板。
- 是否支持I²C的所有GreenPAK部件的串行调试
- SLG46824,SLG46826和SLG47004的串行编程
- 在开发的后期阶段非常有用,因为在板上调试是最容易的
其他组件
可编程的混合信号矩阵。8-GPIO, 4 HV GPO,每输出电流高达2A, 2个PWM, 2个ACMP, 2个CCMP, Integrator, 17 LUTs (max.), 15 DFF/LATCH (max.), 5 CNT/DLY (max.)等宏单元。包装STQFN-20 (2.0 x 3.0 mm)。
价表:
QTY. | 100-8,999 | 9,000-49,999 | 50,000+ |
---|---|---|---|
价格 | 0.50美元 | 0.433美元 | 接触对话框 |
可编程的混合信号矩阵。8-GPIO, 4 HV GPO,每输出电流高达2A, 2个PWM, 2个ACMP, 2个CCMP, Integrator, 17 LUTs (max.), 15 DFF/LATCH (max.), 5 CNT/DLY (max.)等宏单元。包装STQFN-20 (2.0 x 3.0 mm)。
价表:
QTY. | 3000-8,999 | 9,000-49,999 | 50,000+ |
---|---|---|---|
价格 | 0.50美元 | 0.43美元 | 接触对话框 |
包括:SLG4SA20HV-20x30插座适配器,50 SLG47105V样品。
SLG47105V的评估板。开发用于测试具有所有功能和高电流负载的设计。
HVPAK SLG47105演示板。
基于SLG47105的测试设计,内置DCM,步进电机和LED。
20针DIP PROTO板*。适合面包板和快速原型。
*需要GreenPAK DIP适配器(SLG4SA-DIP)与GreenPAK Advanced Development Board一起使用。
用于GreenPAK高级开发板的GreenPAK DIP适配器。允许使用slg46xxxxx - dip原型板与GreenPAK高级开发板。作为Advanced和DIP开发平台之间的桥梁。
GreenPAK和GreenFET
6个月前
SLG46880V上的F(1)宏电池模拟问题
发布的马修H.0点 6个回答我正在使用SLG46880V设备上的F(1)计算宏。当使用来自专用模拟比较器引脚的输入上的电池执行计算时,它会对F(1)块的输出路由到FSM转换输入,状态在模拟中不会正确转换。
当从一般连接矩阵路由输入时,它似乎可以正常工作。请查看图片和示例文件的链接:
https://www.dropbox.com/s/l8loe30ldw3pf7g/F%281%29%20error%20example.gp6?dl=0
6个月前
嗨,希纳里再次。我仍然没有任何运气完成我正在尝试的事情,它是在Gven状态中连续监视模拟输入,使用F(1)宏电池执行运行计算,并且当a时触发状态转换满足某些计算条件。一个示例是通过与F(1)单元输入相关联的四个模拟比较器,使用堆栈机器的三位格雷码连持一个例子,然后在三位中的特定位时触发状态转换f(1)输出设置。对于f(1)代码,我有类似的东西:
LOAD4 //将LOAD4输入位推入栈顶位OUT2 //将堆栈顶位推入栈顶位OUT1, MSB LOAD2 //将LOAD2输入位推入栈顶位OUT1 //将堆栈顶位推入栈顶位OUT1,中间位LOAD1 LOAD3 INV //将堆栈顶位反转,LOAD3 AND //栈顶两位push result back to top OUT0 //将top位复制到OUT0 PUSH0 //堆栈的top位必须为0才能触发loop指令loop w DELAY //返回开始
如你所说,没有循环声明,F(1)计算只在进入状态时执行一次。对于循环和延迟,它看起来像仿真时堆栈机器进入无限循环,F(1)的输出连续更改,但是控制从未返回到ASM,过渡从未发生过渡。是否有可能做到这一点?如果是这样,你有一个工作的例子吗?谢谢
6个月前
谢谢你的例子,Shivani,抱歉我的回复延迟了,不幸的是,我正在经历的问题仍然存在。F(1)单元进入循环,连续计算ACMP输入的4输入和,在你的例子中不是问题。但是如果我说OUT0 F(1)细胞和连接状态转换输入ASM看起来从来没有触发,循环继续无限和控制不会返回给ASM在这种情况下,状态转换输入只是来自哪里F(1)的输出。
如果我将F(1)的OUT0连接到F(1)上的ASM转换输入和“中断”引脚,则在OUT0变高时触发转换,我假设返回控制并循环中断同时使用ASM接收过渡信号,但这似乎是竞争危险,而不是Partiumarly有用的配置,无论如何,该连接然后持续到所有状态和所有四种可能的F(1)配置。我假设这是正确的行为,但是,一旦F(1)以特定状态进入无限循环,就会通过外部输入到ASM或使用中断引脚来强制返回控制亚马逊?
6个月前
嗨,马修,
谢谢你伸出援手。F(1)计算宏小区将开始执行指令的唯一时间是当ASM Macrocell首次进入新状态时。(您还可以在数据表的F(1)宏单元部分中找到一些更有用的信息)
因此,当输入电压小于ACMP的参考电压时,ACMP降低,F(1)块停止,ASM保持在状态0。因此,你看不到过渡。能否在命令序列中,除了OUT0之外,尝试使用Loop with Delay命令?所以每次迭代通过循环时,阈值就会被监控,并且会有一个过渡。
请让我知道这可不可以帮你
亲切的问候,
夏天