思瑞浦推出编码器整体外围解决方案,大批量供货多年

Release time:2022-05-19
author:Ameya360
source:网络
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  编码器是一种将旋转位移转换成一串数字脉冲信号的旋转式传感器,这些脉冲信号能用来控制角位移,主要应用领域:机床、材料加工、电动机反馈系统以及测量和控制设备。

  一、光电编码器

  通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器,由光源、光栅盘和光敏元件组成。当电动机旋转时,通过计算每秒光电编码器输出脉冲的个数就能反映当前电动机的转速。

  1、增量式光电编码器

  增量式光电编码器是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲A、B和Z相,其中A、B两组脉冲相位差90?,从而判断出旋转方向,Z相用于基准点定位。

思瑞浦推出编码器整体外围解决方案,大批量供货多年

  RS422

  思瑞浦可以提供高速的RS422驱动器 TPT4031用于A/B/Z和U/V/W信号的传输(对应的Receiver为TPT4032)

  TPT4031主要参数

  供电范围:3.0~5.5V

  传输速率:50Mbps

  驱动器数量:4-ch

  ±18KV HBM、±15KV IEC-Air

  LDO

  思瑞浦提供了一系列低静态功耗、低噪声、高电源纹波抑制比的LDO 产品以适应不同应用场景。

  TPL710主要参数

  供电范围:2.4~6.0V

  最大输出电流:200mA

  静态功耗:1.4uA typical

  Low Vdropout:170 mV at 200 mA

  最小封装:DFN1x1-4

  2、绝对式光电编码器

  绝对式光电编码器可以直接输出绝对位置信息,当码盘处于不同位置时,各光敏元件根据受光照与否转换出相应的电平信号,形成二进制数,即在转轴的任意位置都可读出一个固定的与位置相对应的数字码,对于一个具有N位二进制分辨率的编码器,其码盘必须有N条码道。

思瑞浦推出编码器整体外围解决方案,大批量供货多年

  运算放大器

  运算放大器主要用来放大光电传感器输出的小信号,每个码道对应正、余弦两组信号,一般有三个码道共计六组信号,可以选择高性价比的TP10-2或者TP10-4,如果对体积有要求,还可以选择DFN封装的TP1562AL1。

  注意:为避免干扰或漏电,运放不用的通道建议同相端接固定电平,反相端接成跟随器。

  TP10-2/TP10-4主要参数

  供电范围:2.7~5.5V

  失调电压:3mV maximum

  偏置电流:1pA typical

  Rail-Rail Input & Output

  TP1562AL1主要参数

  供电范围:2.5~6.0V

  失调电压:3mV maximum

  带宽 & 压摆率:6MHz & 4.5V/us

  偏置电流:1pA typical

  最小封装:DFN2X2-8

  比较器

  运放放大后的小信号一般需要经过比较器进行方波整形,然后送给MCU计算和校准。

  LM2901A/LM2903A主要参数:

  供电范围:2.5~36V

  输出结构:Open drain

  失调电压:0.6mV typical

  RS485

  绝对光电编码器的输出一般采用RS485接口,TPT75176H为半双工结构,宽电压范围供电,支持开路、短路、过温等保护,同时具有较强的ESD能力。

  TPT75176H主要参数:

  供电范围:3.0~5.5V

  最高速率:10Mbps

  1/8单位负载,最高支持256个节点

  ±15 kV HBM、±15 kV IEC-ESD

  复位芯片

  当使用5V有源供电,在掉电后会启用备用电池,这时需要RST芯片来进行检测,思瑞浦提供包含支持watchdog、MR复位等一系列的复位芯片可供选择。

  TPV809M主要参数:

  复位门限:4.38V

  Timeout时间:200ms

  输出结构:Push-pull

  复位电平:低电平有效

  DCDC

  当系统使用24V供电时,需要先经过DCDC转到5V,然后使用LDO给整个系统供电。

  TPP36208x主要参数:

  供电范围:4.5~36V

  最大输出电流:2.0A

  同步整流,开关频率500K~2.2MHz

  封装形式:SOT23-6

  ENCODER

  二、磁电编码器

  磁电编码器主要部分由磁阻传感器、磁鼓、信号处理电路组成,将磁鼓刻录成等间距的小磁极,磁极被磁化后,旋转时产生周期分布的空间漏磁场。

  磁传感器探头通过磁电阻效应将变化着的磁场信号转化为电阻阻值的变化,在外加电势的作用下,变化的电阻值转化成电压的变化,经过后续信号处理电路的处理,模拟的电压信号转化成计算机可以识别的数字信号,实现磁旋转编码器的编码功能。

  1、磁电编码器

  RS485

  TPT487主要参数:

  供电范围:3.0~5.5V

  最高速率:500Kbps

  1/8单位负载,最高支持256个节点

  ±18 kV HBM、±12 kV IEC-Contact

  运算放大器

  对于更高精度和更低噪声要求的应用场景,思瑞浦可以提供不同精度、不同带宽、不同通道数的一系列产品。

  TP231x/TP241x主要参数:

  供电范围:2.2~5.5V

  失调电压:50uV / 1mV maximum

  带宽 & 压摆率:10MHz & 7V/us

  噪声指标:8.2nV/√Hz @1KHz

  偏置电流:0.3pA typical

  TP555x主要参数:

  供电范围:1.8~5.5V

  失调电压:5uV maximum

  温漂系数:0.006uV/℃

  带宽 & 压摆率:3.5MHz & 2.5V/us

  Rail-Rail Input & Output

  CAN

  TPT1051V主要参数:

  供电电压:4.5~5.5V

  I/O供电电压:3.0~5.5V

  总线耐压:±42V

  Latch-up:超过500mA

  支持CAN FD,最高传输速率5Mbps

  LDO

  思瑞浦提供从300mA到3A的一系列高PSRR、超低噪声的LDO,同时具有低Vdropout,适用于噪声敏感的应用场景。

  TPL9032主要参数:

  供电范围:1.75~5.5V

  最大输出电流:300mA

  PSRR @1KHz:81.9dB

  噪声指标:8.6uVrms typical

  Low Vdropout:150mV at 300mA

  思瑞浦产品聚焦工业控制领域,凭借高性能、高可靠性优势在编码器行业已大批量供货多年。思瑞浦拥有众多产品线,以编码器行业为例,从信号调理端的运放、比较器、ADC到信号传输端的RS485、RS422、CAN,以及供电相关的DCDC、LDO、基准、复位等,思瑞浦可为客户提供整体外围解决方案。如有产品升级或功能扩展需求,思瑞浦也可提供封装兼容的更高性能产品。

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电压精度0.5% @25°C!思瑞浦发布全新车规并联基准芯片TPR43xQ系列产品
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2025-07-04 10:43 reading:307
高可靠性电源管理!思瑞浦推出新一代精密可调限流负载开关TPS05S60
  聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK (股票代码:688536)推出新一代精密可调限流负载开关TPS05S60。产品凭借宽电压范围(2.5V至5.5V)、高达6A的持续负载电流能力,以及±5%的限流精度,成为高功率光模块及大容量负载应用的理想保护选择。内置多重保护机制和快速响应特性,显著提升系统安全性与效率,满足消费电子、便携式设备及智能硬件等领域对高效能电源开关的严苛需求。  01TPS05S60产品优势  超低导通电阻  TPS05S60采用高侧MOSFET13mΩ的超低导通电阻,有效降低导通损耗,提升系统效率,并支持最大6A持续电流输出,可适配高功率光模块、USB快充等高散热需求应用场景,同时减少温升对系统稳定性的影响。  高精度可调限流保护  TPS05S60集成高精度限流模块,支持5%的调节精度,通过外部电阻可自定义限流阈值。动态响应速度达微秒级,可实时监测负载电流,在过载或短路时快速切断电源,避免设备损伤。无论是应对突发的电流浪涌,还是适配不同功耗的外设(如Type-C接口、便携设备),均可通过高精度限流实现系统保护与能效优化的双重目标,让电路设计更灵活、更安全。  集成多重保护机制  TPS05S60内部集成两颗背靠背Mosfet, 可以在提供限流保护的同时,额外提供防止反向电流倒灌功能,更好的保护系统安全性。在一些电池应用或者其他需要保护输入测不受反灌电流的影响的场景下,TPS05S60能够单颗芯片提供限流+防反灌电流保护。  02TPS05S60产品特性  •输入电压范围: 2.5V 至 5.5V  •导通电阻: 13mΩ (典型值), 20mΩ(最大值)  •可调限流范围 1.2A to 6A, ±5% @4.7A  •关断电流: <2uA  •内置保护  –Overcurrent Protection  –Fast Short-to-ground Protection  –Reverse current block Protection  –Over-temperature Protection  •工业温度范围: −40°C至125°C  •封装: DFN3*3  03TPS05S60典型应用  随着5G通信网络升级,光模块速率已提升到25G/100G级别,来满足5G对高速率低时延的要求,100G光模块功率可高达9W,电流>3A。TPS05S60 5.5V/6A的规格以及软起动功能很好的保证了光模块在RRU和BBU光接口插拔时可能出现的浪涌电流等情况。内部集成了多种保护功能,包括过流保护,过温保护,反向电流阻断等,可防止短路到地引发的系统故障。  此外,该产品还可广泛应用于高功率光模块、USB PD快充、便携式设备、工业控制等场景,为高可靠性电源管理提供高效解决方案。
2025-06-19 10:40 reading:369
专为两线制变送器而生!   思瑞浦全新推出16bit高精度电流输出DAC-TPC2221
  聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出全新16位数模转换器(DAC)TPC2221。该产品采用串行输入设计,具备4mA-20mA高精度电流输出、完整环路供电实现低功耗运行,可广泛应用于工业自动化控制、变送器、Hart通信领域。  二线制变送器是通过两根导线同时传输电源和信号的工业仪表。 二线制变送器输出标准信号为电流信号(如4mA~20mA),24V供电为主,常用于远距离信号传输、本安防爆等场景。TPC2221以较低的功耗、优良的全温精度、高耐压可靠性、高集成度等优势,高度适配二线制变送器的严苛需求。  TPC2221产品优势  高精度电流输出  二线制变送器的精度决定了信号传输的准确性,直接影响控制系统的可靠性。 输出误差通常要求在±0.1%~±0.5%FS(FS为满量程),高精度场合(如实验室或精密控制)需≤±0.05%FS。  环路电压为24V,REFIN=REFOUT1,内部NMOS,内部RSET,RLOAD=250Ω条件下测试,经过两点校准测量,消除偏置误差与增益误差,TPC2221的常温精度表现优异,其精度可达到0.005%FSR。  在LOOP VOLTAGE=24V,REFIN=REFOUT1,外部NMOS,外部RSET(0.05%。2ppm/℃),RLOAD=250Ω条件下测试,TPC2221的常温精度在0.1%以内;全温精度表现优异,-40℃~85℃下, 输出精度即使未校准也可达到0.12%FSR; 校准后可达0.04%FSR。  超低静态功耗  二线制变送器在无信号输出时需较低待机功耗,因为4mA为标准信号下限,整机自身功耗一般控制在3.2mA~3.5mA以下。这对电路中每个功能的功耗都提出了很高的要求。TPC2221在16bit高精度DAC正常工作、开启了内部高精度基准和高压LDO的功能下,自身功耗较低。  环路电压为24V,工作温度为-40℃~125℃,内部基准开启,同时能够提供3.355mA电流给其它设备供电的条件下,静态电流最大仅为145μA。  支持多档位线性稳压器输出  TPC2221内部集成高压线性稳压器,最大输出电流能力7mA,能为智能变送器内的外设元件提供所需的低压电源,可有效节约系统功耗预算,有助于开发高性能、功能丰富的智能变送器。 并且减少了元件总数,有助于缩小二线制变送器的体积,提高系统可靠性。  通过配置引脚REG_SEL0,REG_SEL1,REG_SEL2可配置多个档位的电压输出(1.8V,2.5V,3.0V,3.3V,5V,9V,12V,20V(可选)): 最高支持输出20V。  TPC2221可以支持客户在稳压器后级加DC-DC,为变送器内的外设元件供电,即有效节约系统功耗预算,满足二线制变送器整体低功耗设计要求,也有助于在本安防爆场景中满足本质安全标准。 客户在稳压器后级使用DC-DC 场景带来有两个好处:1.降低DC-DC和外围电容的耐压等级;2.降低系统总电流,以放宽对前端传感器、处理器等电路的功耗限制。  环路电流长线建立(无过冲)  在环路变送器应用中,需要考虑线缆长度,线缆越长,等效电感越大,在电流建立过程中,会出现过冲现象。下图为TPC2221环路中串接47mH的电感,CIN=168nF条件下的环路电流建立,无过冲。出色的带载能力和阶跃响应,能带大电感的同时,也能保证响应平滑稳定。  温升性能出色  环路电压为24V,Loop Current=24mA,此时芯片功耗为0.5033W,TPC2221的温度为46.3℃(TA=25℃)。使用外部NMOS,此时芯片功耗降低为0.2748W,芯片温度38.5℃(TA=25℃),温升还能在原来基础上降低8℃,为客户减少散热成本。  TPC2221产品特性  •内置高精度16bitDAC及电流输出环路,引脚可选NAMUR兼容多种输出范围:  – 4mA至20mA  – 3.8mA至21mA  – 3.2mA至24mA  •免校准输出误差(Typ.):  常温为0.1%FSR以内,全温为0.17%FSR以内 (内部基准,外部RSET,-40℃~125℃)  •低静态电流:150μA(最大值)  •片内基准电压温度系数:  4ppm/°C(典型值),可以达到分立高精度基准的水平  •可选稳压器输出(最高可到20V),支持高耐压环路电压范围:5.5V至60V,大幅提升系统可靠性  •支持HART通信,温度监测与环路电压监测  •工作温度范围:−40°C至125°C ,TSSOP-28封装与QFN-32封装(Development),小封装集成化设计  TPC2221典型应用  TPC2221典型应用原理图如下:
2025-06-13 16:24 reading:375
灵活配置过流保护!思瑞浦推出电流检测专用比较器TPA170C!
  聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK (股票代码:688536)推出36V高共模输入电流检测比较器 TPA170C,该产品在-40°C至125°C全温范围内可提供高精度过流保护功能,支持多模式灵活配置,响应时间与迟滞电压可调,可广泛应用于通信设备、服务器及各类电源等过流保护场景。  TPA170C通过测量分流电阻上产生的电压,并将该电压与设置的阈值电压进行比较,输出高或低电平告警信号,实现过流检测的功能。  TPA170C产品优势  可编程阈值与灵活参数配置  通过单个外部电阻即可设置0mV至250mV的检测阈值(公式为 Vlimit=Rlimit×Ilimit,其中Ilimit固定为20μA),简化系统设计流程。  如下图所示,产品提供2mV、4mV、8mV三档迟滞电压(VHYS)选项,有效抑制输出信号抖动,增强系统稳定性;响应时间支持 10μs、50μs、100μs 三档配置,用户可根据实际需求平衡响应速度与抗干扰能力。  多模式工作机制与开漏输出设计  Transparent模式:当输入电压低于阈值时自动解除警报,适用于实时监测场景;  Latch模式:警报状态持续锁定直至手动清除,便于捕捉瞬态过流事件;  支持微秒级快速启用/禁用切换,开漏输出兼容多种逻辑电平,灵活适配不同系统架构。  低功耗设计  工作模式下静态电流最大310µA,待机禁用模式下仅2µA,适合电池供电或低功耗应用。  TPA170C产品特性  •宽共模输入电压范围:0V至36V  •高精度性能:低输入失调电压,典型值180uV;低温漂,典型值1μV/°C  •输出类型:Open-Drain(开漏输出)  •使能控制:高电平有效  •宽温工作范围:-40°C至125°C  TPA170C典型应用  在计算机、电信设备、服务器、电源设备及电池充电器等领域,实时监测电源输出电流,在过载或短路时快速切断电路,以保护器件乃至系统安全尤为关键。  TPA170C凭借高共模输入电压范围(0V~36V)、高精度低温漂特性(1μV/°C)及灵活的配置功能,可满足上述场景的过流保护需求,为系统可靠性提供有力保障;
2025-06-13 16:18 reading:386
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