dgs上怎样设置机器视觉与模式识别通过模式

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DGS-FM软件配置手册
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通化矿用巷道灯
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DGS60/127L(E)
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通化矿用巷道灯DGS60/127L(E)LED灯究竟是如何散热呢?有很多人认为LED路灯是不怎么发热的,不需要特别的散热系统。其实这是错误的。我们一般LED射灯有三种散热方式: 第一种:常规散热方式。这种常规的方式就是利用我们经常用的导热片来给LED路灯散发热量。不过就如它所用的是普通的导热片所以导热性能一般般,这种LED射灯的散热不是那么给力。
通化矿用巷道灯DGS60/127L(E)LED灯究竟是如何散热呢? 有很多人认为LED路灯是不怎么发热的,不需要特别的散热系统。其实这是错误的。我们一般LED射灯有三种散热方式:&第一种:常规散热方式。这种常规的方式就是利用我们经常用的导热片来给LED路灯散发热量。不过就如它所用的是普通的导热片所以导热性能一般般,这种LED射灯的散热不是那么给力。&第二种:液体导热方式。这是广东省一所半导体研究院研究出来没多久的一种散热方式。板式换热机组介绍这种方式为解决了LED路灯大功率小体积LED的散热问题有非常大的贡献。&第三种:用热管散热的方式。这种用热管给LED路灯散热的方式就类似于我们电脑CPU散热。但是这样LED的体积就会变得比较大,比较笨重。&通化矿用巷道灯DGS60/127L(E)产品特点:DGS60/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯◆光源采用高品质大功率正白光LED固体冷光源,能耗底,光效高,照射值高DGS60/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯◆采用直流,底压供电,无频闪和电磁干扰,无红(紫)外辐射,无荧光灯中的恭蒸汽等污染物,符合欧洲生产标准。DGS60/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯◆结构合理、根据LED性能设计,散热效果好,外形美观。隔爆、抗冲击振动、耐湿热、密封性好、免维护等特点。DGS60/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯◆外壳采用高挡铝合金压铸,玻璃透镜采用特制钢化玻璃,耐冲力,强度高,密封性强,防水冲刷.&通化矿用巷道灯DGS60/127L(E)技术参数:DGS60/127L(B)矿用隔爆型LED巷道灯执行标准:GB0、GB0、IEC60079DGS60/127L(B)矿用隔爆型LED巷道灯防爆标志:Exe IIT4/T6DGS60/127L(B)矿用隔爆型LED巷道灯额定电压:AC127VDGS60/127L(B)矿用隔爆型LED巷道灯工作电压;85-250VDGS60/127L(B)矿用隔爆型LED巷道灯额定功率;50WDGS60/127L(B)矿用隔爆型LED巷道灯外形尺寸:&320X280X200&姓名:杨朵联系方式:QQ号:微信:公司名称:浙江三乐照明有限公司
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MAX9979管脚电子IC中PMU模式操作
[导读]摘要:该应用笔记结合各种模式的等效电路图介绍了MAX9979参数测量单元(PMU)最常用的四种工作模式(FVMI、FVMV、FIMI和FIMV)。关于各种功能的详细介绍和模式操作请参考MAX9979数据资料。
简介MAX9979是一款应用于自
摘要:该应用笔记结合各种模式的等效电路图介绍了MAX9979参数测量单元(PMU)最常用的四种工作模式(FVMI、FVMV、FIMI和FIMV)。关于各种功能的详细介绍和模式操作请参考MAX9979数据资料。
MAX9979是一款应用于自动测试仪器(ATE)市场的高集成度、双通道、管脚电子(PE) IC。器件包括双通道四电平、高速驱动器/比较器/负载(DCL),并集成了钳位功能,可以工作在驱动、高阻和低泄漏模式。工作速度高于每秒1吉比特(1Gbps)。通过内部独立的16位数/模转换器(DAC)支持所有电平等级。每通道还包括完全集成的参数测量单元(PMU),具有极高的测量精度,使用户获得额外的设计价值。
PMU工作模式
MAX9979 PMU有多种工作模式,但在本应用笔记中只讨论四种模式(FVMI、FVMV、FIMI和FIMV)。
表1所示介绍了PMU四种主要模式的设置。FMODE、MMODE和低电平有效HIZFORCE通过内部串口控制,低电平有效LLEAKP是一个外部引脚。
表1. PMU模式选择
加压测流(FVMI)
FVMI模式下,内部产生的电压(VIN)直接施加到被测器件(DUT)的输出引脚。VIN可通过串口在-2.5V至+7.5V范围内设置,分辨率为16位,尽管它的有效范围为-1.5V至+6.5V,将VIN设置到有效范围以外时并不会对MAX9979造成损坏。
施加到DUT端的电压产生一个流入或流出DUT的电流。可以在MEAS引脚监测、测量该电流,通过下式进行计算:
其中ILOAD是流入或流出DUT的电流,VMEAS是测量电压,VIIOS是所设置的偏置电压。内部串行位RS0、RS1、RS2 (表2所示)选择量程电阻(RSENSE)。
表2. PMU电流量程控制
E (500k&O &2&A)
D (50k&O &20&A)
C (5k&O &200&A)
B (500&O &2mA)
A (20&O &50mA)
*量程A不能用于PMU高阻(high-Z)模式;PMU默认工作在量程B。
注意VIIOS可以设置在0至+5V范围,有效设置范围为+2V至+4V。设置在有效范围以外时并不会对MAX9979造成损坏。
在图1和表1中,VIN是输入电压,通过内部DAC设置。DUT端电压通过U1、S1、S4、U3、S3和S2闭环反馈环路跟随设定的VIN。受外部SENSE引脚控制,S4允许选择直接跟随负载点。如果S4闭合,VIN施加到负载。利用这个选择,可以消除由于电路板走线引起的偏移误差电压。
图1. 加压测流(FVMI)
U2、U4、S5、U6并不在反馈环路中,但为监测负载电流的MEAS引脚提供了一个通路。出现在MEAS引脚的电压可由式1计算。
表3列举了几个设置为FVMI模式的实例。
表3. FVMI模式设置实例
**FSR = 满量程范围。
加压测压(FVMV)
FVMV模式操作与FVMI模式类似,VIN施加到DUT端(如果S4闭合,施加到外部负载端),区别在于测量路径。开关S5闭合,MEAS端监测施加电压。MEAS端可通过外部称为VIOS的电压偏置。VIOS可在-0.75V至+3.75之间设置,但指定的有效量程为0至+1.5V。通过将VIOS设置在+1.5V,MEAS端电压偏置在+1.5V,并允许使用外部单极性ADC。按照这种方式,在MEAS管脚的DUT电压范围从-1.5V至+6.5V映射为0至+8V。
图2与图1的区别在于模式开关设置为MMODE = 1。MEAS管脚监测DUT端的电压,以及检测地电压(在DGS引脚)和VIOS。反馈环路和FVMI反馈环路相同&U1、S1、S4、U3、S3和S2。
图2. 加压测压(FVMV)
测量路径包括S4、U3、S5和U5到监测端。注意S5处于&1&位置,或者MMODE = 1。通过内部设置VIOS可偏置MEAS引脚电压,以适应单极性模/数转换器(ADC)。
通过DGS引脚也可以将MEAS引脚偏置到与地电位不同的电势。DGS引脚检测负载地,这有助于消除由于地电位偏差造成的误差。同样,SENSE引脚也可以设置用于直接检测负载。
表4列举了设置为FVMV模式的几个例子。
表4. FVMV模式设置实例
表4中的最后两个设置对应于VIOS为1.5V的设计。对于-1.5V至+6.5V编程输入,MEAS电压范围为单极性(0至8V)。该表说明了VIOS的使用,以允许任何ADC可连接到MEAS引脚。
图1和2表明用户可将多个MAX9979的MEAS引脚连接到一起,共用一个ADC。通过内部串行位,内部低电平有效HiZMEASS或外部低电平有效HiZMEASP可以将每个MEAS输出设置在高阻态。测量时用户必须将每个器件设置在高阻功能。
加流测流(FIMI)
FIMI模式下,VIN直接通过内部选定的RSENSE电阻施加。VIN通过该电阻施加电流&该电流可利用式2计算。+1V编程电压代表指定的满量程(FSR) (量程选择参见表2)。例如,假定我们选择了量程D,RSENSE电阻为50k&O,VIN为1V,VIIOS为0V,通过下式得到的施加电流(IFORCE)为20&A:
因此,20&A代表了量程D的FSR。
注意,当VIIOS与VIN相等时,施加电流为0&A。VIIOS可在0至+5V之间编程,但有效量程为+2V至+4V。类似于FVMI模式,设置值超出该量程时并不损坏MAX9979。VIIOS可以看作是施加电流为零时的电压值。典型值设置为+2.5V,与内部基准电压一致。VIIOS的主要功能是设置MEAS引脚电压,以便适合多种不同的ADC应用,例如单极性ADC。
如图3所示,FIMI模式下的反馈环路包括U1、S1、U2、U4、S3和S2。
图3. 加流测流(FIMI)
选择正确的负载时必须注意确保输出电压不超出+6.5V或-1.5V。表5列举了一些FIMI设置。
表5. FIMI模式设置实例
加流测压(FIMV)
FIMV模式与FIMI模式的反馈环路相同,施加电流的等式也相同。对于FIMV模式,MMODE置为1。如图4所示,由于S5置1,MEAS引脚监测DUT电压。
表5可作为FIMV设置实例,它们的区别在于VMEAS列和DUT电压列的数值一样。换句话说,MEAS引脚用于监测DUT输出。
图4. 加流测压(FIMV)
该应用笔记通过简单的等效电路图介绍了MAX9979 PMU的四种操作模式:FVMI、FVMV、FIMI和FIMV。PMU的这些模式使得MAX9979大大提高了用户设计的灵活性,详细信息请参考MAX9979和MAX9979EVKIT数据资料。
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