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基于STM32CubeMX的USB鼠标例程

单片机爱好者 ? 2020-05-06 14:21 ? 次阅读

大家好,我是MCU起航。

最近在玩STM32CUBE的USB功能,用起来还是挺方便的。只要配置一下,设备描述符、配置描述符、接口描述符什么的,都能给你自动生成,其中还包括比较复杂的报告描述符。

这次给大家演示一下如何用STM32CUBE的配置,自动生成一个USB鼠标的过程。这里多说一句,USB是一套比较复杂的协议,单靠一两个例程是不可能完全理解的。至少要找本书,再配着USB官网的各种协议啃几天,才算入门。

所以这个例子起到的是一个抛砖引玉的过程,如果你真的感兴趣,就去找相关资料学习。STM32CubeMX的便利,在很多方面都给了我们很大的帮助!当然,如果有感兴趣的想继续学的,可以留言,我会试着写一些这方面的文章。

首先,软件版本我用的是STM32CubeMX的5.3.0,并不是最新版。为什么没用最新的?最新版有个很恶心的bug,好像是打不开工程,记不清了。

打开STM32CUBE,选择一个芯片。这里我选的是STM32F103C8T6。

其次,RCC这里外部高速时钟,外部默认都接8MHZ。

第三,SYS这里,调试接口选择Serial Wire。我个人习惯用SW接口,你们随意。

第四,GPIO这里,我把PA15设置为推挽输出,默认高电平。这是和我的硬件电路相关的。首先要明确的一点是,STM32F103C8的这个片子,只支持USB的FS模式,也就是全速(FULL SPEED)模式。

USB主机(也就是电脑)如何知道USB设备支持全速模式?只要在USB设备的D+数据线上接一个1.5K的上拉电阻即可。而我这里这个上拉电阻的电源端是接到了STM32的PA15上面。如图:

所以,如果你的板子上,上拉电阻默认接到VCC,这一步就不用管了。没有的话,自己想办法~~~

第五,Connectivity选项里,选择USB,然后右侧Device(FS)前面打勾,下面不用管。

第六,中间件(Middleware)这里,选择USB。右侧上面选择Human Interface Device Class,也就是俗称的HID。

下面要注意几个地方!

VID和PID分别代表厂商(Vender?)编号和产品(PID)编号,VID不能随便用,要花钱向USB协会申请,所以这里仅供学习使用。PID还好,由厂商自己定义。

manufacturer_string是厂商字符串,product_string是产品字符串,configuration_string是配置字符串,interface_string是接口字符串,这四个是可以手动修改的。放心改,不要钱。我随便改了两个。

还有一个LANGID_STRING,它表示USB设备支持什么语言。我这里没有动,默认选择英语。

7、修改时钟。USB那里需要48M的时钟,别的无所谓。照着改吧!

8、生成工程。工程名称和路径,不用说了,那个是基本的。主要是框住的这两个位置,根据你的代码习惯和编译器(KEIL还是IAR)来进行选择。

9、修改代码。打开工程,找到main.c,添加一些代码。

/* Private includes ----------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN Includes */

#include "usbd_hid.h"

/* USER CODE END Includes */

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN PTD */

uint8_t MouseData01[4] = {0,0,0,0};

extern USBD_HandleTypeDef hUsbDeviceFS;

/* USER CODE END PTD */

主函数里:

while (1)

{

/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */

MouseData01[0] = 0x01;

USBD_HID_SendReport(&hUsbDeviceFS,(uint8_t*)&MouseData01,sizeof(MouseData01));

HAL_Delay(1000);

MouseData01[0] = 0x00;

USBD_HID_SendReport(&hUsbDeviceFS,(uint8_t*)&MouseData01,sizeof(MouseData01));

HAL_Delay(1000);

}

好了,保存、编译、下载、上电。你会发现,板子上电的时候电脑右下角弹出一个“发现新设备”的提示框。

然后你的屏幕上的光标位置,每隔1秒,自动点一下鼠标左键。

很多人到这里,其实是蒙的!!!

为什么?

自始至终,STM32CubeMX里,和主函数里没出现鼠标相关的函数(除了我们自定义的一个带鼠标字符的数组),怎么就出来一个鼠标?

为什么不是键盘?

为什么不是优盘? 这个我可以回答,因为你选的是HID,而不是存储类设备。

为什么不是游戏手柄

其实,你可以理解为,这是官方提供给我们的一个鼠标例程。这里简单说下USB设备上电的过程:

1、设备插入后,USB主机自动对设备进行复位,使设备地址为零。

2、USB主机对地址为零的设备提问:你是个什么东西?

3、USB设备说:我的PID是XX,VID是XX,USB协议是2.0等等。

4、USB主机再次对设备进行复位,然后给复位后的设备分配一个地址。

5、USB主机向新地址提问:你是个什么东西? USB设备回答:…

6、两次回答一样,说明USB设备的地址分配成功。USB主机继续提问,获取其它描述符。

7、USB设备,在向主机回复配置集合的时候,表明自己的身份:你好,我是个鼠标!

也就是说,在配置集合中,有信息说明这个设备是鼠标,我们看下。在usb_hid.c文件中,有一个数组:USBD_HID_CfgFSDesc,其中一行:

单是这个还不够,还要结合报告描述符。也在这个文件内,名字是HID_MOUSE_ReportDesc。内容如下:

__ALIGN_BEGIN?static?uint8_t?HID_MOUSE_ReportDesc[HID_MOUSE_REPORT_DESC_SIZE]?__ALIGN_END?=

{

0x05,?0x01,

0x09,?0x02,

0xA1,?0x01,

0x09,?0x01,

0xA1,?0x00,

0x05,?0x09,

0x19,?0x01,

0x29,?0x03,

0x15,?0x00,

0x25,?0x01,

0x95,?0x03,

0x75,?0x01,

0x81,?0x02,

0x95,?0x01,

0x75,?0x05,

0x81,?0x01,

0x05,?0x01,

0x09,?0x30,

0x09,?0x31,

0x09,?0x38,

0x15,?0x81,

0x25,?0x7F,

0x75,?0x08,

0x95,?0x03,

0x81,?0x06,

0xC0,?0x09,

0x3c,?0x05,

0xff,?0x09,

0x01,?0x15,

0x00,?0x25,

0x01,?0x75,

0x01,?0x95,

0x02,?0xb1,

0x22,?0x75,

0x06,?0x95,

0x01,?0xb1,

0x01,?0xc0

};

是不是很懵逼?这都是啥?怎么没有注释?

别问我,我也不知道。可能是研发人员懒,也可能是他们忘了。

无论是配置集合,还是报告描述符,这里都不做解释,因为一两篇文章根本说不完。这里只说一点,由于报告描述符的规定,鼠标设备向电脑发送数据的时候,一般是发送4个字节的数据。

字节1:无符号字符型,低三位分别表示鼠标的左、右、中键是否被按下,1按下,0抬起。

字节2:有符号字符型,表示鼠标在x方向的移动。

字节3:有符号字符型,表示鼠标在y方向的移动。

字节4:有符号字符型,表示鼠标滚轮的移动。

所以,我在上面的代码中循环将第一个字节的值设为0和1,就能看到屏幕上的光标每隔一秒,触发一下鼠标左键。

好了,不知不觉说的有点多。还好大部分都是图片,看起来不难理解。总结起来,就是个发送数据的过程。

还是那句话,USB协议比较复杂,只靠一两篇文章是学不会的。完整例程我放到了公众号后台(单片机爱好者),回复关键词:USB鼠标例程,即可获取下载链接。

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NB7NPQ7041M USB 3.1四通道/双端口线性转接驱动器 3.3 V

7041M是一款3.3 V四通道/双端口线性转接驱动器,适用于支持5 Gbps和10 Gbps数据速率的USB 3.1 Gen 1和USB 3.1 Gen 2应用。信号完整性因PCB走线,传输电缆和符号间干扰(ISI)而降低。 NB7NPQ7041M通过在输入接收器上实现不同的均衡电平和输出发送器上的平坦增益放大来补偿这些损耗。平坦增益和均衡由四级控制引脚控制。每个通道都有一组独立的控制引脚,可以实现信号优化。上电后,NB7NPQ7041M定期检查每个端口的两个TX输出对,以进行接收器连接。当在两个通道上检测到接收器时,RX端接变为相应端口的启用,并设置为执行转接驱动器功能。一旦TX输出检测到50欧姆端接,端口变为活动状态,并且NB7NPQ7041M设置为执行转接功能。端口AB(通道A和B)和端口CD(通道C和D)彼此独立.NB7NPQ7041M采用3.1 x 4.3 mm小型X2QFN34封装,可在整个工业温度范围内工作, - 40°C至85°C。 特性 3.3 V±5%电源 支持USB 3.1 Gen 1和USB 3.1 Gen 2数据速率 集成输入和输出端接 独立,可选均衡和平坦增益 易于PCB布局的流通式设计 工作温度范围:-40°C至85°C ...
发表于 07-31 19:02 ? 60次 阅读
NB7NPQ7041M USB 3.1四通道/双端口线性转接驱动器 3.3 V

NB7NPQ7042M 3.3 V USB 3.1四通道/双端口线性转接驱动器

7042M是一款3.3 V四通道/双端口线性转接驱动器,适用于支持5 Gbps和10 Gbps数据速率的USB 3.1 Gen 1和USB 3.1 Gen 2应用。信号完整性因PCB走线,传输电缆和符号间干扰(ISI)而降低。 NB7NPQ7042M通过在输入接收器上实现不同的均衡电平和输出发送器上的平坦增益放大来补偿这些损耗。平坦增益和均衡由四级控制引脚控制。每个通道都有一组独立的控制引脚,可以实现信号优化。上电后,NB7NPQ7042M定期检查每个端口的TX输出对是否有接收器连接。当在两个通道上检测到接收器时,RX终端变为相应端口的启用,并设置为执行重定向驱动器功能。一旦TX输出检测到50欧姆终止,端口变为活动状态,并且NB7NPQ7042M设置为执行转接功能。端口AB(通道A和B)和端口CD(通道C和D)彼此独立.NB7NPQ7042M采用3.1 x 4.3 mm小型X2QFN34封装,可在整个工业温度范围内工作, - 40°C至85°C。 特性 3.3 V±5%电源 支持USB 3.1 Gen 1和USB 3.1 Gen 2数据速率 自动接收器终端检测 集成输入和输出终端 独立,可选择的均衡和平坦增益 具有热插拔功能 易于PCB布局的流...
发表于 07-31 19:02 ? 66次 阅读
NB7NPQ7042M 3.3 V USB 3.1四通道/双端口线性转接驱动器

NB7VPQ904M 1.8V USB Type-C?DisplayPort?ALT模式10Gbps线性转接驱动器

904M是1.8 V USB Type-C?DisplayPort?备用模式线性转接驱动器,完全支持DisplayPort 1.4(8.1 Gbps)和USB 3.1 Gen 1 / Gen 2(5/10 Gbps)协议。信号完整性因PCB走线,传输电缆和符号间干扰(ISI)而降低。 NB7VPQ904M通过使用不同级别的用户可选平坦增益来补偿这些损失。均衡,为输出数据信号创建最佳眼图。 特性 1.8 V +/- 5%电源 4通道线性转接驱动器,支持高达10Gbps的数据速率 支持USB Type-C USB3.1 Gen 1 / Gen 2和DP1.4作为具有设备操作模式的备用模式 支持已集成USB3.1&的SOC。 DP1.4 MUX over USB Type-C 可用于USB Type-C电缆,以减少电缆损耗 用于DP AUX通道的USB Type-C SBU信号的集成开关 深度省电模式的芯片使能引脚 具有热插拔功能 ESD保护±4kV HBM 应用 终端产品 移动电话 计算:台式机,笔记本电脑和笔记本电脑平板电脑 带USB-C,USB或DP连接器的扩展坞 游戏控制台&智能电视 USB Type-C有源线 手机 计算:台式机,笔记本电脑和平板电脑 带US...
发表于 07-31 17:02 ? 677次 阅读
NB7VPQ904M 1.8V USB Type-C?DisplayPort?ALT模式10Gbps线性转接驱动器

NB7NPQ1104M 3.3 V USB 3.1 Gen-2 10Gbps四通道/双端口线性转接驱动器

1104M是一款高性能2端口线性转接驱动器,专为支持5 Gbps和10 Gbps数据速率的USB 3.1 Gen 1和USB 3.1 Gen 2应用而设计。信号完整性因PCB走线,传输电缆和符号间干扰(ISI)而降低。 NB7NPQ1104M通过在输入接收器上实现不同的均衡电平和输出发送器上的平坦增益放大来补偿这些损耗。 NB7NPQ1104M为每个独立通道提供可编程均衡和平坦增益,以优化各种物理介质的性能。 NB7NPQ1104M包含一个自动接收器检测功能,用于确定输出是否有效。如果相应通道的信号检测器空闲一段时间,接收器检测环路将处于活动状态。如果未检测到负载,通道将移至“拔出模式”,或者由于不活动而返回低功耗模式(睡眠模式)。 NB7NPQ1104M采用3.5 x 9 mm WQFN42封装,工作温度范围为-40°C至85°C。 特性 3.3 V±0.3 V电源 5 Gbps&带线性放大器的10 Gbps串行链路 设备支持USB 3.1 Gen 1和USB 3.1 Gen 2数据速率 自动接收器检测 集成输入和输出端接 引脚可调节接收器均衡和平坦增益 100-差异CML I / O 自适应电源管理的自动休眠模式 热插拔功能 ESD...
发表于 07-31 17:02 ? 87次 阅读
NB7NPQ1104M 3.3 V USB 3.1 Gen-2 10Gbps四通道/双端口线性转接驱动器

FPF2895C 限流负载开关含OVP和TRCB 28 V 5 A.

2895C具有28 V和5A额定电流限制电源开关,提供过流保护(OCP),过压保护(OVP)和真正反向电流模块(TRCB)来保护系统。具有典型值为27mΩ的低导通电阻,WL-CSP可在4 V至22 V的输入电压范围内工作.FPF2895C支持±10%的电流限制精度,500 mA至2 A的过流范围和± 5%的限流精度,2 A至5 A的过流范围,可选择的OVP,可选择的ON极性和可选的OCP行为等灵活操作,可根据系统要求进行优化。 FPF2895C可用于一个24焊球,1.67 mm x 2.60 mm晶圆级芯片级封装(WL-CSP),间距为0.4 mm。“ 特性 28V / 5A能力 宽输入电压范围:4V~22V 超低导通电阻 Typ。在5V和25°C时为27mΩ 外部RSET的可调电流限制: - 500 mA~5 A 带OV1和OV2逻辑输入的可选OVLO: - 5.95 V±50 mV - 10 V±100 mV - 16.8 V±300 mV - 23 V±460 mV 可选ON极性 可选择的过流行为: - 自动重启模式 - 当前来源模式 真实反向当前阻止 热关机 应用 终端产品 带OVP的USB Vbus电源开关和OCP整合 笔记本 平板电脑 PAD 监视器 ...
发表于 07-31 14:02 ? 143次 阅读
FPF2895C 限流负载开关含OVP和TRCB 28 V 5 A.

FPF2895V 符合AEC Q100标准(2级)限流负载开关 带OVP和TRCB 28 V 5 A

2895V具有28 V和5A额定电流限制电源开关,提供过流保护(OCP),过压保护(OVP)和真正反向电流模块(TRCB)来保护系统。具有低导通电阻,典型值为27 m,WL-CSP可在4 V至22 V的输入电压范围内工作。 FPF2895V支持±10%的电流限制精度,过电流范围为500 mA至2 A和±5%的电流限制精度,2 A至5 A的过流范围,灵活的操作,如可选择的OVP,可选择的ON极性和可选择的OCP行为,可根据系统要求进行优化。 FPF2895V提供24焊球,1.67 mm x 2.60 mm晶圆级芯片级封装(WL-CSP),0.4 mmpitch。“ 特性 AEC- Q100合格(2级) 28V / 5A能力 超低导通电阻:典型值。在5V和25°C时为27mΩ 宽输入电压范围:4V~22V 外部RSET的可调电流限制: - 500 mA~5 A 具有OV1和OV2逻辑输入的可选OVLO: - 5.95 V±50 mV - 10 V±100 mV - 16.8 V±300 mV - 23 V±460 mV 可选ON极性 可选择的过电流行为: - 自动重启模式 - 电流源模式 真正的反向电流阻断 热关断 打开排水故障FLAGB输出 UL60950-1& IEC 6095...
发表于 07-31 08:02 ? 134次 阅读
FPF2895V 符合AEC Q100标准(2级)限流负载开关 带OVP和TRCB 28 V 5 A

NCP6922C LDO稳压器 双通道 4通道PMIC 双DC-DC转换器

2C是安森美半导体迷你电源管理IC系列的一部分。它经过优化,可提供电池供电的便携式应用子系统,如相机功能,微处理器等。该器件集成了两个高效率800 mA降压DC-DC转换器,具有DVS(动态电压调节)和两个低压差(LDO)稳压器在4x4 mm 20引脚WQFN封装中。 特性 优势 超低静态电流(典型值82 uA) 节省电池寿命 I 2完全可编程 C 提供设计灵活性 两个低噪声,低压差稳压器,可编程输出电压1.0 V至3.3 V,50 mV步进,2 x 150 mA和输出电流能力,50 uVrms典型低输出噪声 提供设计灵活性 两个DC-DC转换器,效率95%,可编程输出电压0.6 V至3.3 V,12.5 mV步进,800 mA输出电流能力 应用 终端产品 电池供电应用电源管理 核心电压低的处理器电源 相机模块 外围子系统 USB供电设备 游戏系统 数码相机 机顶盒框 GPS 车载信息娱乐 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 09:02 ? 221次 阅读
NCP6922C LDO稳压器 双通道 4通道PMIC 双DC-DC转换器

NCP6324 同步降压转换器 3 MHz 2.0 A.

4B / C是一系列同步降压转换器,经过优化,可为一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供不同子系统。这些器件能够在外部可调电压下提供高达2 A的电流。采用3 MHz开关频率工作可以采用小尺寸电感和电容。输入电源电压前馈控制用于处理宽输入电压范围。同步整流和自动PWM / PFM省电模式可提高系统效率。 NCP6324B / C采用节省空间的2.0 x 2.0 x 0.75 mm WDFN-8封装。 特性 优势 2.5 V至5.5 V输入电压范围 支持最新电池 3 MHz开关频率 降低输出电感和电容尺寸 自动省电模式(NCP6324B)或操作模式选择(NCP6324C) 降低静态电流,节省电池寿命 应用 终端产品 Portable&无线应用 计算与安全外围设备应用 消费类应用 移动电话,智能手机和PDA 便携式媒体播放器 数码相机 USB供电设备 游戏及娱乐系统 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 05:02 ? 85次 阅读
NCP6324 同步降压转换器 3 MHz 2.0 A.

FAN53880 一个降压 一个升压和四个LDO PMIC

80是一款用于移动电源应用的低静态电流PMIC。 PMIC包含一个降压,一个升压和四个低噪声LDO。 特性 晶圆级芯片级封装(WLCSP) 可编程输出电压 软启动(SS)浪涌电流限制 可编程启动/降压排序 中断报告的故障保护 低电流待机和关机模式 降压转换器:1.2A,VIN范围: 2.5V至5.5V,VOUT范围:0.6V至3.3V 升压转换器:1.0A,VIN范围:2.5V至5.5V,VOUT范围:3.0V至5.7V 四个LDO:300mA,VIN范围:1.9V至5.5V,VOUT范围:0.8V至3.3V 应用 终端产品 电池和USB供电设备 智能手机 平板电脑 小型相机模块 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 04:02 ? 259次 阅读
FAN53880 一个降压 一个升压和四个LDO PMIC

NCP1597B 同步降压转换器 1 MHz 2.0 A.

7B是一款固定的1 MHz,高输出电流,同步PWM转换器,集成了低电阻,高侧P沟道MOSFET和低侧N沟道MOSFET。 NCP1597B利用电流模式控制提供快速瞬态响应和出色的环路稳定性。它将输入电压从4.0 V调节至5.5 V,输出电压低至0.8 V,最高可提供2 A. NCP1597B具有固定内部开关频率(FSW)和内部软启动等功能。限制浪涌电流。使用EN引脚,关断电源电流最大降至3μA。其他功能包括逐周期电流限制;短路保护,低压差模式,省电模式和热关断。该器件还采用NCP1597A下的6引脚3x3mm DFN封装。 特性 优势 输入电压范围:4.0 V至5.5 V 优化用于+ 5V输入 内部140mΩ高侧开关P-FET和90mΩ低侧N-FET 高效率运作 固定1 MHz开关频率 小输出电感和输出电容 逐周期电流限制 保护功能 过热保护 保护功能 使用预偏置输出负载启动 与uP核心和I / O要求兼容 0.8 V +/- 1.5%参考电压 能够输出低输出电压 轻载时的省电模式 轻载时提高效率 应用 终端产品 + 5V DC-DC稳压器 机顶盒 液晶电视/数字电视/等离子电...
发表于 07-30 04:02 ? 40次 阅读
NCP1597B 同步降压转换器 1 MHz 2.0 A.

NCP1599 同步降压转换器 1 MHz 3.0 A.

9是一款固定的1 MHz,高输出电流,同步PWM转换器,集成了低电阻,高侧P沟道MOSFET和低侧N沟道MOSFET。 NCP1599利用内部补偿电流模式控制,提供良好的瞬态响应,易于实现和出色的环路稳定性。它可将输入电压从3.0 V调节至5.5 V,输出电压低至0.8 V,并可提供高达3.0 A的负载电流。 NCP1599包括一个内部固定的开关频率(FSW)和一个内部软启动,以限制浪涌电流。其他功能包括逐周期电流限制,短路保护,省电模式和热关断。 特性 优势 输入电压范围为2.7 V至5.5 V 能够与3.3 V或5 V电压轨一起使用 内部140mΩ/90mΩMOSFET 满负荷时的高效率 逐周期电流限制 保护功能 过温保护 保护功能 使用预偏置输出负载启动 兼容uP核心和I / O要求 0.8 V +/- 1.5%参考电压 能够输出低输出电压 轻载期间的省电模式 提高效率在轻载时 应用 终端产品 + 5V DC-DC稳压器 机顶盒 液晶电视/数字电视/等离子电视 USB供电设备 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 03:02 ? 45次 阅读
NCP1599 同步降压转换器 1 MHz 3.0 A.

NCP1529 降压转换器 DC-DC 高效率 可调节输出电压 低纹波 1.7 MHz 1 A.

9降压型DC-DC转换器是一款单片集成电路,适用于由一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用。该器件可在外部可调范围为0.9 V至3.9 V或固定为1.2 V或1.35 V的输出范围内提供高达1.0 A的电流。它使用同步整流来提高效率并减少外部元件数量。该器件还内置1.7 MHz(标称)振荡器,通过允许使用小型电感器和电容器来减小元件尺寸。自动切换PWM / PFM模式可提高系统效率。 其他功能包括集成软启动,逐周期电流限制和热关断保护。 NCP1529采用节省空间的扁平2x2x0.5 mm UDFN6封装和TSOP-5封装。 特性 优势 96%效率,28 uA静态电流,0.3 uA关断电流 延长电池续航时间和'播放时间' 1.7 MHz开关频率 允许使用更小的电感和电容器 在轻负载条件下自动切换PWM和PFM模式 轻载时的低功耗 可调输出电压0.9V至3.9V 即使在PFM模式下,同类最佳低纹波 应用 终端产品 电池供电应用电源管理 核心电压低的处理器电源 USB供电设备 低压直流电源电源管理 手机,智能手机和掌上电脑 MP3播放器和便携式音频系统 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 02:02 ? 327次 阅读
NCP1529 降压转换器 DC-DC 高效率 可调节输出电压 低纹波 1.7 MHz 1 A.

NCV6334 3.0 MHz 2.0 A PFM / PWM同步降压转换器 具有良好的功率

4B是一款同步降压转换器,经过优化,可为由一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供不同的子系统。该器件能够在外部可调电压下提供高达2 A的电流。采用3 MHz开关频率工作可以采用小尺寸电感和电容。输入电源电压前馈控制用于处理宽输入电压范围。同步整流可提高系统效率。 NCV6354采用节省空间的扁平2.0x2.0x0.75 mm WDFN-8封装。 特性 优势 2.3 V至5.5 V输入电压范围 支持最新电池 3 MHz开关频率 降低输出电感和电容尺寸 自动省电模式 降低静态当前 应用 终端产品 消费者应用 计算与技术外围设备应用 游戏和娱乐系统 USB供电设备 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 01:02 ? 78次 阅读
NCV6334 3.0 MHz 2.0 A PFM / PWM同步降压转换器 具有良好的功率

NCP6924 6通道电源管理IC(PMIC) 带有2个DC-DC转换器和4个LDO

4是安森美半导体迷你电源管理IC系列的一部分。它经过优化,可提供电池供电的便携式应用子系统,如相机模块,微处理器或任何外围设备。该器件集成了两个高效1000 mA降压DC-DC转换器,带有DVS(动态电压调节)和四个低压差(LDO)稳压器,采用WLCSP-30 2.46 x 2.06mm封装。 特性 优势 非常小的封装2.46 x 2.06 mm 减少PCB空间 超低静态电流(典型值105 uA) 节省电池寿命 I 2 C可访问的先前启用设备允许在启动系统之前更改设置 提供设计灵活性 两个DC-DC转换器,效率95%,可编程输出电压0.6 V至3.3 V,12.5 mV步进,1000 mA输出电流能力 四个低噪声,低压差稳压器,可编程输出电压1.0 V至3.3 V,50 mV步进,2 x 150 mA和2 x 300mA输出电流能力,50 uVrms典型低输出噪声 应用 终端产品 电池供电的应用电源管理 核心电压低的处理器的电源 相机模块 外围子系统 USB供电设备 智能手机 平板电脑 可穿戴设备 MP3播放器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 01:02 ? 115次 阅读
NCP6924 6通道电源管理IC(PMIC) 带有2个DC-DC转换器和4个LDO

NCV6323 同步降压转换器 3 MHz 2 A.

3是一款同步降压转换器,经过优化,可为一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供不同的子系统。这些器件能够在外部可调电压下提供高达2 A的电流。采用3 MHz开关频率工作可以采用小尺寸电感和电容。输入电源电压前馈控制用于处理宽输入电压范围。同步整流可提高系统效率。 NCV6323采用节省空间的2.0 x 2.0 x 0.75 mm WDFN-8封装。 特性 优势 2.5 V至5.5 V输入电压范围 支持最新电池 3 MHz开关频率 降低输出电感和电容尺寸 最多2 A输出电流 应用 终端产品 计算&外围设备应用 消费类应用 USB供电设备 游戏和娱乐系统 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 00:02 ? 102次 阅读
NCV6323 同步降压转换器 3 MHz 2 A.

NCP6925 电源管理IC(PMIC) 7通道 带2个DC-DC转换器和5个LDO

5是安森美半导体迷你电源管理IC系列的一部分。它经过优化,可提供电池供电的便携式应用子系统,如相机模块,微处理器或任何外围设备。该器件集成了两个高效1000 mA降压DC-DC转换器和DVS(动态电压调节)以及五个低压差(LDO)稳压器,采用WLCSP-36 2.36 x 2.36 mm封装。 特性 优势 2.36 x 2.36 mm WLCSP 0.4 mm间距 小空间应用 超低静态电流(典型值140μA) 节省电池寿命 Id检测能力 附件检测 2一般用途I / O引脚 可以控制内部或外部稳压器,或者可以用作内部序列触发输入 两个DC-DC转换器,效率95%,程序可输出电压0.6 V至3.3 V,12.5 mV步进,1000 mA输出电流能力 四个低噪声,低压差稳压器,可编程输出电压0.8 V至3.5 V,25 mV步进,300 mA输出电流能力,50μVrms典型低输出噪声 灵活的上电和下电顺序可通过I2C编程 三输入10位ADC 2个DC-DC转换器,95%效率,1 A输出电流能力,可编程输出电压0.6 V至3.3 V×12.5 mV步骤 5个低压差稳压器,300 mA输出电流能力,0.8 V至3.5 V,25 mV步进的可编程...
发表于 07-30 00:02 ? 235次 阅读
NCP6925 电源管理IC(PMIC) 7通道 带2个DC-DC转换器和5个LDO

LV5683P LDO稳压器 4通道

P是一款多线性稳压器,适用于USB硅调谐器汽车音响系统。该IC具有4个输出,VDD5V(3.3V),AUDIO(8.5V),SWU(3.3V)和USB5V(CD 8V:可用)。关于保护电路,它具有过流保护,过压保护和热关断功能。 VCC1(SWU和USB电源)是VCC的独立端子,接受较低的电压(例如来自DC / DC转换器),可以降低功耗。 特性 4系统稳压器 VDD5V(3.3V),AUDIO(8.5V),SWU(3.3V)和USB5V(CD 8V:可用) 过电流保护 过电压保护:典型21(除VDD外) 热关断Typ 175°C 应用Pch-LDMOS用于输出阶段 应用 汽车音响和信息娱乐系统 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 23:02 ? 681次 阅读
LV5683P LDO稳压器 4通道

NCP81231 降压控制器 USB供电和C型应用

31 USB供电(PD)控制器是一款针对USB-PD C型解决方案进行了优化的同步降压控制器。它们是扩展坞,车载充电器,台式机和显示器应用的理想选择。 NCP81231采用I2C接口,可与uC连接,以满足USB-PD时序,压摆率和电压要求。 NCP81231工作在4.5V至28V 特性 优势 I2C可配置性 允许电压曲线,转换速率控制,定时等 带驱动程序的同步降压控制器 提高效率和使用标准mosfet 符合USB-PD规范 支持usb-pd个人资料 过压和过流保护 应用 终端产品 USB Type C 网络配件 消费者 停靠站 车载充电器s 网络中心 桌面 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 19:02 ? 229次 阅读
NCP81231 降压控制器 USB供电和C型应用

NCP6992 AIRFUEL-MR无线电源发送器ASIC

2是一款无线电源ASIC,可提供符合AirFuel MR标准的非接触式6.78 MHz电力传输单元(PTU)所需的电源,测量和支持功能。 NCP6992与蓝牙信令协议(BLE)相结合,通过管理功率传输(包括效率和故障条件管理),有助于调整和优化发送器线圈的功率。 特性 输入电压范围4.5V至22V 提供小型7x7mm2可湿性侧翼电镀QFN-56封装,间距0.4mm 直接从墙上适配器或USB端口供电 可通过3.4 MHzI2C接口进行广泛编程 50 W功率升压控制器,具有可在9V至55.2V(200mV步进)下编程的转换器,具有OVP和自动控制输入选项 可配置的睡眠模式和使用直接输入控制的快速唤醒循环 In集成式降压转换器5V& 500mA 2通用GPIO可用于逻辑I / O,ADC输入或时钟输出 系统LDO可编程为1.2V至3.6V,100 mV步进,带动态电压调节(DVS) USB BC 1.2检测的前端 具有OCP的四相可选6.78MHz PA驱动器 用于天线切换的PWM控制继电器驱动器 用于PA电源电压,电流和温度测量的10位ADC 一个阻抗控制检测器 具有ADC读数的差分...
发表于 07-29 18:02 ? 138次 阅读
NCP6992 AIRFUEL-MR无线电源发送器ASIC
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