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终端电阻使通信线缆上电流增大产生较大压差降低接收端信号幅值

RS-485总线上的负载越大,RS-485收发器输出差分电压幅值越低,RSM485ECHT在5m,500kbps的情况下不加终端电阻和加终端电阻的波形,可以看出驱动信号在增加终端电阻后降低了2V左右。

在组建RS-485总线网络时,通常使用特性阻抗为120Ω的屏蔽双绞线,由于RS-485收发器输入阻抗一般较高(例如RSM485ECHT输入阻抗为96kΩ,最多可连接256个节点),在信号传输到总线末端时会由于受到的瞬时阻抗发生突变(以RSM485ECHT为例,阻抗由120Ω变为96kΩ),导致信号发生反射,影响信号的质量。

增加终端电阻使通信线缆上的电流增大,产生了较大的压差,降低了接收端的信号幅值。

为了提高发光效率,研究人员在提升LED内量子效率及光提取效率方面做了大量的研发工作,提出了 PSS衬底外延片、粗化外延表面、金属键合剥离、倒装芯片结构、垂直芯片结构等技术,使得LED发光效率得到了大幅提升。

LED光源器件的封装暖白发光效率已达到140lm/W左右、封装冷白发光效率已达到170lm/W左右,国际主流实验室水平已达到230lm/W。

发光效率为303lm/W的LED,实现LED技术发光效率进一步提升。

LED外延生长和芯片制造是LED生产过程中最为核心的环节,其技术发展水平决定了LED应用的渗透范围。提高发光效率(lm/W)和降低单位成本(元/lm)是LED外延芯片行业技术发展的主要目标。

TB67S581FNG和TB67S580FNG这两款新产品是2相双极步进电机驱动IC。TB67S581FNG的电机输出额定电压(绝对最大值)为50V,电机输出额定电流(绝对最大值)为2.5A,TB67S580FNG的电机输出额定电压(绝对最大值)及电流(绝对最大值)则分别为50V和1.6A。

其它两款产品TB67H481FNG和TB67H480FNG为恒流双H桥驱动IC,电机输出额定电压(绝对最大值)为50V,电机输出额定电流(绝对最大值)为2.5A。TB67H481FNG的输入接口为IN输入,TB67H480FNG则使用PHASE输入。

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