Jedna z Winning Combinations Renesasu ukazuje, jaké jsou výhody použití čipů jednoho výrobce. Od naprosté kompatibility, přes minimalizaci součástek až po jasnou kalkulaci spotřeby.

UPS zdroj používá několik napěťových regulátorů, které zabírají značný prostor, a jejich návrh není zrovna jednoduchý. Integrovaný buck/boost regulátor nahradí několik konvertorů najednou a celý návrh značně zjednoduší.

xG26 obsahuje multiprotokolový MG26 SoC, Bluetooth LEBG26 SoC a PG26 MCU. Všechny tři typy jsou navrženy tak, aby splnily i ty nejnáročnější IoT aplikace. Proto nabízí podporu protokolu Matter a mají dvojnásobnou velikost paměti Flash a RAM oproti jiným multiprotokolovým MCU nebo SoC od Silicon Labs.

Vysokorychlostní komunikace je základem průmyslové automatizace, kde konektory určují spolehlivost a robustnost celého systému. Konektory ix Industrial jsou ve srovnání s RJ45 čtvrtinové a mají speciální mechanickou konstrukci, která zvyšuje odolnost vůči vibracím a nepříznivému průmyslovému prostředí.

Simulace elektronických obvodů - 2. část

Program Electronics Workbench je nejvhodnější pro rychlé ověření vlastností obvodu. To znamená, že bezhlavé cvakání myší s náhodnou obměnou zapojení a hodnot součástek pravděpodobně nepovede ke kýženému výsledku. Naopak orientační návrh provedený na základě teoretických znalostí lze mírnou obměnou součástek doladit a ušetřit tak čas při vlastní realizaci obvodu. Jako příklad uvedu návrh jednoduchého obvodu zesilovače s tranzistorem. 

Simulace elektronických obvodů - 4. část

Po dlouhé době jsem .zkontroloval adresu tina.com a zjistil jsem ke svému potěšení, že nová verze TINA5.50.008DT je konečně použitelná i pro simulaci složitějších obvodů. V readme.txt je psáno: "New circuits containing more than 10 external nodes cannot be analyzed", což znamená, že do simulovaného obvodu je nově možné zapojit i integrované obvody, protože jejich vnitřní uzly se nepočítají. Výjimku tvoří nové makrosoučástky Spice Macro Models popsané klasickým SPICE netlistem. Při použití těchto prvků lze simulovat pouze připravené obvody s možností jejich modifikace. Ostatní omezení zůstávají (the Save, Save As, Print, Export, Import, and Netlist Editor commands are disabled). Výjimku tvoří Alt PrintScrn (bitmapa do programu Malování) a Ctrl C (vektorový soubor typu wmf). Nově se nepodařilo programátorům úplně zablokovat export v demoverzi.

Simulace elektronických obvodů - 3. část

Minule jsme odvodili jednoduché vzorce pro návrh zesilovače Rb = 2 * h21 * Rc a Au = 18 * Un. V následující simulaci se mění postupně napětí, zatěžovací odpor a zesílení tranzistoru a kontroluje se platnost těchto vztahů. Horní voltmetr a ampérmetr jsou stejnosměrné a kontrolují nastavení pracovního bodu (zesilovač třídy A). Pravý voltmetr je střídavý a ukazuje přímo zesílení, protože vstupní střídavé napětí je rovno 1 mV. Osciloskop zobrazuje napětí na spotřebiči a to jak ve střídavém režimu (červeně), tak i výstup se stejnosměrnou složkou. Tím je dána i odpověď na otázku v závěru minulého dílu. Nevýhodou tohoto řešení zesilovače je nežádoucí stejnosměrný proud protékající sluchátkem.

Simulace elektronických obvodů - 6. část - použití optimalizace

Program TINA (http://tina.com) má zabudovaný i optimalizační nástroj. Pomocí tohoto nástroje lze měnit vybraný parametr prvku s cílem dosažení žádané veličiny v obvodu. Jedná se o rozšíření klasických víceprůchodových simulací SPICE (Temperature stepping, Monte Carlo, Worst Case, Parameter Stepping). Optimalizovat se dá stejnosměrný pracovní bod (proud, napětí) nebo výkon a impedance a to buď pro konkrétní hodnotu, nebo pro maximum či minimum zvolené veličiny.

Stránky