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将混合信号逻辑和高压H桥功能结合在一个小巧的2 x 3 mm QFN封装中。一次性可编程(OTP)非易失性存储器(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-Bridge /四半桥功能允许驱动不同的负载,每次输出最多2A,电压高达13.2V电压。SLG47105高级PWM Macrocells提供了驱动多个电动机的能力,具有不同的PWM频率和占空比。低空闲电流消耗与紧凑型尺寸相结合,进一步扩展了可能的应用领域。亚博国际官网平台网址
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
宏小区概述
四个高电压,电流驱动GPO具有低RDS_ON
两个内置16字节寄存器文件的8位PWM宏单元
两个振荡器:
- 2.048 kHz振荡器
- 25MHz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;
- 一个可选择的可编程模式生成器或2位LUT;
- 六个可选择的DFF/锁存器或3位LUT;
- 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
温度感应器
滤网与边缘检测器
边缘检测器的可编程延迟
打开重置(POR)
特征
高达13.2V的高压和高达2A的大电流驱动GPO
全H桥和独立半桥控制。
灵活的8位PWMs宏单元
恒定电流监管
恒压调节
两个宽范围电源输入:
- 2.5 V(±8%)至5.0 V(±10%)VDD
- 3.3 V(±10%)至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)
符合RoHS标准/无卤素
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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
机器人学
个人计算机和服务器
办公设备
个人和医疗设备
其他消费电子产品
包装和订购
SLG47105V.:STQFN-20:(2.0 x 3.0 x 0.55毫米,0.4毫米节距)
产品ID后缀表示包装样式。
该产品有一个包装:
SLG47105V.:STQFN-20:(2.0 x 3.0 x 0.55毫米,0.4毫米节距)
开发板选择器
为GreenPak设备提供完整的编程,仿真和测试功能。与SLG46xxxx-SKT插座套件一起使用。
GreenPAK Advanced Development Board与GreenPAK Designer软件协同工作,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
- 编程与仿真
- 门控扩展集管,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
- 编程与仿真
- 门控扩展集管,用于连接外部测试设备
为Select GreenPak设备提供高级仿真和测试功能。
GreenPak Pro开发板与GreenPak Designer软件一起工作,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
- 使用select GreenPAK设备进行开发
- 编程
- 仿真
- 信号和逻辑发生器
- 高速信号和逻辑发生器
- 逻辑分析仪**
- USB接口
- MacOS、Windows和Linux兼容
- 编程与仿真
- 门控扩展集管,用于连接外部测试设备
- 集成的高速信号和逻辑发生器
**此功能目前不可用,将通过软件更新添加
格林帕克高级发展委员会
- 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 Pro开发板
为Select GreenPak设备提供高级仿真和测试功能。
GreenPak Pro开发板与GreenPak Designer软件一起工作,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
- 使用select GreenPAK设备进行开发
- 编程
- 仿真
- 信号和逻辑发生器
- 高速信号和逻辑发生器
- 逻辑分析仪**
其他组件
可编程混合信号矩阵。两个电源输入:2.5 V至5.0 V和3.3 V至12.0 V。8-GPIO,4个高压GPO,每个输出电流高达2A,2个PWM,2个ACMP,2个CCMP,积分器,17个LUT(最大),15个DFF/锁存器(最大),5个CNT/DLY(最大)和其他宏单元。包装STQFN-20(2.0 x 3.0毫米)。
价格表:
QTY. | 100-8,999 | 9,000-49,999 | 50,000+ |
---|---|---|---|
价格 | 0.50美元 | $ 0.433 | 联系人对话框 |
可编程混合信号矩阵。两个电源输入:2.5 V至5.0 V和3.3 V至12.0 V。8-GPIO,4个高压GPO,每个输出电流高达2A,2个PWM,2个ACMP,2个CCMP,积分器,17个LUT(最大),15个DFF/锁存器(最大),5个CNT/DLY(最大)和其他宏单元。包装STQFN-20(2.0 x 3.0毫米)。
价格表:
QTY. | 3000-8,999 | 9,000-49,999 | 50,000+ |
---|---|---|---|
价格 | 0.50美元 | 0.43美元 | 联系人对话框 |
包括:SLG4SA20HV-20x30插座适配器,50个SLG47105V样品。
SLG47105V评估板。开发用于测试所有功能和高电流负载的设计。
HVPAK SLG47105演示板。
用于基于SLG47105的测试设计,具有内置DCM,步进电机和LED。
20针DIP PROLO板。适合面包板和快速原型。
格林帕克和格林菲特
4个月前
SLG46880V上的F(1)宏电池模拟问题
邮寄人马修H.0分 6回复我正在使用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。
当从常规连接矩阵路由输入时,它似乎正常工作。请参阅链接到图像和exaple文件:
https://www.dropbox.com/s/l8loe30ldw3pf7g/f%281%29%20Error%20example.gp6?dl=0.
三个月前
你好,希瓦尼。我仍然没有任何运气完成我试图做的事情,即在gven状态下连续监控模拟输入,使用F(1)宏单元执行运行计算,并在满足特定计算条件时触发状态转换。例如,使用堆栈机将与F(1)单元输入相关联的四个模拟比较器中的温度计代码连续转换为三位格雷码,然后在设置三位F(1)输出中的特定位时触发状态转换。对于F(1)代码,我有如下内容:
LOAD4 //将LOAD4输入位推到堆栈OUT2 //复制到OUT2的顶部位,MSB LOAD2 //将LOAD2输入位推到堆栈OUT1 //复制到OUT1中的顶部位,中间位LOAD1 LOAD3 INV //反转顶部堆栈,load3和//上的堆栈上的顶部两个位,将结果返回到顶部OUT0 //复制到OUT0 PUSH0 //顶部位必须为0触发循环指令循环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
三个月前
感谢您的榜样Shivani和Sory在我的回复中延迟,不幸的是,我遇到的问题仍然存在。F(1)单元格进入循环并连续计算4输入和ACMP输入,而不是您示例中的问题。但是,如果我要说f(1)单元的OUT0并将其连接到ASM上的状态转换,它看起来永远不会触发,则循环仍然不确定,控制从未返回到ASM,在那种情况下,在那里状态转换输入仅来自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?
4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变低,F(1)块停止,ASM保持在状态0。因此,您看不到转换。除了OUT0之外,您可以尝试在命令序列中使用Loop with Delay命令吗?因此,每次迭代通过循环时,都会监视阈值,并进行转换。
请让我知道这可不可以帮你
亲切的问候,
夏天