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Energy Measurement in Split-Phase Systems Using 78M6612 APPLICATION NOTE
发布时间: 2019-04-09
类型: 应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
78M6612
该应用笔记详细阐述了利用78M6612器件在分相系统中进行能量测量的技术方案。文档深入解析了分相电力分配系统的基本原理与负载连接方式,重点说明了能量测量的具体配置及功率计算方法。除了核心的计量功能外,资料还介绍了错误检测、电压下降监测及峰值检测等增强特性,并详细描述了分相固件、结果寄存器与输入寄存器的使用逻辑,以及通过命令行界面进行数据读写操作的具体流程。此外,文中提供了分相评估板与软件的详细信息,旨在帮助用户快速熟悉78M6612及其在分相应用中的实施。基于该方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件,相关型号支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足。平台专职FAE团队提供从选型、设计验证到调试的全流程技术支持,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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技术文档 - 英文
78M6612分相固件V1.0说明文档
Rev. 1.0
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PDIP包的可靠性监控报告
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数据手册 - 英文
DS28E22 DeepCover安全认证器,具有1-Wire Sha-256和2KB用户EEPROM
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封装信息/封装结构图 - 英文
封装焊盘图形,[M102A3]EMGA封装焊盘图形图纸
REV D
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数据手册 - 英文
DS1990A序列号iButton
11/21
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产品勘误说明 - 中文
DS26303 3.3V、T1/E1/J1、短程、8通道线路接口单元
REV: 050307
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数据手册 - 英文
评估:DS28E18(DS28E18评估系统)
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DS28C16 I²C低压SHA-3认证器
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DG1208/DG1209低泄漏、单8通道和双4通道模拟多路复用器
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DS3171/DS3172/DS3173/DS3174单/双/三/四DS3/E3单芯片收发器
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DS89C440 超高速闪存微控制器勘误表
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DG441/DG442改进型四通道单刀单掷模拟开关
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MAX9860 16位、单声道音频codec
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DS28C50 DeepCover®I²C安全Sha-3身份验证器,具有ChipDNA PUF保护功能
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DS4303电子可编程电压基准
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应用/方案
78M6612 M-API库用户指南
本指南详细介绍了Maxim Integrated Products的78M6612 M-API库,用于测量和控制两个单相交流插座。该库支持测量电压、电流、功率、累计能量和线频等数据,并提供API调用以供用户应用访问。指南涵盖了库初始化、操作、输入输出、CE和MPU控制、校准和功率测量、零交叉和继电器控制、软定时器、闪存管理和串行/RS232接口等功能。此外,还提供了库参数、构建环境和软件/固件配置的详细信息。
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78M6612安全注意事项应用说明
本资料为Maxim Integrated Products品牌下的78M6612电流传感器的应用笔记,主要针对使用78M6612作为电流传感器时的安全注意事项进行说明。内容包括V3P3与中性线连接的精确能量测量准确性、地线参考差异带来的潜在安全问题、隔离测试设备的方法、78M6612评估板的使用注意事项、电路仿真器的接地参考差异处理以及通信接口的隔离措施。
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6612\u OMU\u S2\u URT\u V1\u 13固件说明文档用户指南
本文档描述了Teridian 78M6612双路功率和能源测量IC的固件6612_OMU_S2_URT_V1_13,适用于单相测量系统。固件支持窄带和宽带测量,提供电流互感器或电流分流器作为电流传感器。文档详细介绍了基本测量方程、串行通信、命令行接口、MPU测量输出、配置参数输入、地址内容总结等内容,并提供了相关命令和示例。
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6612\u OMU\u S2+2\u URT\u V1\u 14固件说明文档用户指南
本资料为Teridian Semiconductor Corporation的6612_OMU_S2+2_URT_V1_14固件描述文档,主要介绍了该固件与Teridian 78M6612功率和能量测量IC的配合使用。固件支持对单相交流负载进行测量,提供简单的方法进行校准、继电器控制和访问测量数据,如瓦特、电压、电流、累计能量和线频率。文档详细描述了基本测量方程、串行通信、命令行接口、MPU测量输出、配置参数输入、地址内容摘要等内容。
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78M6612印刷电路板布局指南应用说明
本应用笔记针对Maxim Integrated Products的78M6612 SOC芯片,提供了印刷电路板布局指南。内容涵盖多层板堆叠、晶振组件布局、线电压电阻网络、分流电流传感器、双输出分流电流传感器拓扑、V3P3去耦电容、在线仿真器连接器系统、通信接口等方面,旨在确保最佳测量精度和可靠性。
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78M6612硬件设计指南应用说明
本应用笔记提供了78M6612系统芯片(SoC)的硬件和系统设计指南,旨在帮助硬件工程师缩短设计周期。内容涵盖非隔离和隔离配置、电源连接、电阻分压器选择、分流器选择和连接、校准考虑因素、基本配置、时序参考等,并附有硬件设计清单作为快速总结。
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78M661x校准程序应用说明
本文档详细介绍了Maxim Integrated Products的78M661x系列产品的校准程序。内容涵盖测量精度考虑、校准台设备设置、使用精密功率计的设置、CLI校准程序、电流互感器校准、M-API校准命令等。文档重点阐述了如何通过校准减少传感组件的成本,并提供了详细的校准步骤和参数设置方法,旨在提高系统测量的准确性和可靠性。
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OMU和HPL解决方案与78M6610+LMU的比较
本应用笔记对比了Maxim公司78M6612、78M6613可编程系统级芯片(SoC)上的单相OMU和HPL固件解决方案,以及新的78M6610+LMU能量测量处理器。内容涵盖了传感器接口、测量参数、主机接口、命令和控制等方面的比较,旨在帮助工程师考虑将设计转换为78M6610+LMU。
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智能电表的环境效益
本文探讨了智能电表对环境带来的益处。智能电表能够帮助电力公司监测能源使用情况,并通过数据分析与消费者合作减少能源消耗,整合可再生能源。文章强调了智能电网在减少峰值负荷和分布式发电方面的作用,以及如何通过智能电表实现这些目标。此外,文章还介绍了意大利和明尼苏达州Connexus Energy的案例,展示了智能电表在实际应用中的成功。最后,文章指出,要实现智能电网的环境效益,需要精心设计的电网、消费者教育和参与。
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MAX2992智能电表的环境效益,应用说明
本文探讨了智能电表对环境带来的益处。智能电表能够帮助电力公司监测能源使用情况,并通过与消费者合作减少能源消耗和整合可再生能源。文章强调了智能电网在减少峰值负荷和分布式发电方面的作用,以及如何通过智能电表实现这些目标。此外,文章还介绍了意大利和明尼苏达州Connexus Energy的案例,展示了智能电表在实际应用中的成功。最后,文章指出,要实现智能电网的环境效益,需要精心设计的电网、消费者教育和参与。
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78M6612为LED照明应用添加智能说明
本文探讨了如何通过增加智能功能来提升LED照明系统的性能。文章强调了环境光感应、通信和能源测量在智能LED照明设计中的重要性。环境光感应可以调节LED灯的亮度,节省能源并延长灯泡寿命。通信功能允许远程控制和网络化照明系统,而能源测量则提供了系统健康和能耗信息。文章还讨论了无线和电力线通信(PLC)的应用,以及如何通过智能LED灯实现能源节约和降低运营成本。
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用Maxim镜头驱动为视障人士聚焦世界
Evergaze公司开发的seeBOOST可穿戴设备,通过集成电子视觉增强系统,帮助视力受损者改善视力。该设备采用自动对焦、对比度和亮度增强、可选颜色模式和可调节放大等功能。Evergaze与Maxim Integrated合作,使用其MAX44009镜头驱动器等组件,满足了小尺寸、低功耗和高可靠性的要求。seeBOOST眼镜为用户提供了即时的视觉改善,帮助他们完成日常任务,如阅读邮件、支付账单或玩桥牌游戏。
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电源•接口•模拟•通信•传感器嵌入式安全•iButton•微控制器
Maxim Integrated提供广泛的元器件产品,涵盖电源、接口、模拟、通信、传感器、嵌入式安全和微控制器等领域。产品包括电池管理、充电器、开关、模拟开关、宽带开关、DC-DC转换器、控制器、音频设备、电源管理IC、数字I/O、电源模块、时钟发生器、MOSFET驱动器、高速信号、充电泵、数据转换器、IO-Link、显示电源和控制、隔离IC、滤波器、保护和控制、实时时钟、电平转换器、隔离电源、传感器接口、视频产品、LED驱动器、信号线保护、电压参考、低 dropout线性稳压器、信号完整性、以太网供电、收发器、电机驱动器、监控器和序列器、USB产品。此外,还提供iButton、内存、传感器和微控制器等解决方案。
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Tecnofingers(TNFG)通过Maxim电源管理和传感器ic加速电子产品开发客户成功案例
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,开发了rhomb.io模块化系统,以加速电子产品开发。该系统提供多种预组装组件,如处理器核心和功能模块,支持设计师快速构建、设计和测试产品。Maxim的IC产品,如MAX30101脉搏血氧仪和心率传感器、MAX44005 RGB颜色、温度和红外接近传感器、MAX8814 28V线性Li+电池充电器等,满足了TNFG对小型化IC和良好技术支持的需求,支持了其产品开发。
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UnaliWear通过Maxim ModelGauge燃油表帮助人们保持独立客户成功案例
UnaliWear的Kanega智能手表旨在帮助老年人保持独立生活。该手表无需连接到家庭系统或智能手机,内置电池系统和多种通信技术(包括蜂窝、蓝牙、Wi-Fi和GPS)。为了满足严格的电源管理需求,UnaliWear选择了Maxim Integrated的多款IC产品,如MAX77818燃料计量器、MAX17201独立式燃料计量器和MAX14634双向电池开关等,以确保电池状态信息的准确性。这些解决方案有助于缩短设计周期并提高产品质量。
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HD Medical可视化记录心脏波形,使用MAX32620更好地筛选患者客户成功案例
HD Medical利用MAX32620等高性能、低功耗、小尺寸的IC,开发了ViScope电子听诊器,通过实时视觉显示心电波形,帮助医生进行更准确的初步患者筛查。随后,公司推出了集成心电图功能的智能电子听诊器HD Steth,可通过蓝牙将数据传输到智能手机,并开发了基于云的预测算法,进一步分析数据。Maxim的芯片组在性能、尺寸和功耗方面优于竞争对手,显著提高了听诊器的电池寿命和设计周期。
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Healcerion Co.利用MAX2082 AFE和MAX4968B模拟开关为偏远地区提供经济实惠的高品质医疗服务客户成功案例
Healcerion公司利用MAX2082模拟前端放大器和MAX4968B模拟开关,成功开发出便携式超声设备SONON,为偏远地区的医疗工作者提供低成本、高质量的医疗服务。该设备连接智能手机,通过云平台实现远程指导,输出高质量的超声图像,有助于非专业用户进行诊断。与市场上昂贵的超声设备相比,SONON的价格仅为十分之一。通过使用MAXIM的元器件,Healcerion实现了小型化、低功耗的设计要求,并获得了多项奖项。
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一个可定制的心电监护,您可以调用自己的设计解决方案
本文介绍了一种可定制的ECG监测器设计,旨在为健康和健身爱好者提供更精确的心脏健康监测。文章首先概述了传统可穿戴设备在测量ECG信号时面临的挑战,如电极数量、电池寿命和信号准确性。接着,介绍了基于MAX30003的超低功耗生物电模拟前端芯片的ECG监测器,该监测器只需两个电极,即可准确测量ECG信号,并通过蓝牙连接到智能设备进行控制和数据记录。此外,该平台还提供了开放API,方便开发者创建定制应用程序和算法。最后,文章强调了该监测器在健康和健身应用以及远程医疗监测中的潜力。
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晶圆级封装(WLP)及其应用
本应用笔记介绍了Maxim Integrated的晶圆级封装(WLP)技术,并提供了WLP的PCB设计和表面贴装技术(SMT)指南。内容包括WLP的优势、封装制造过程、PCB设计要求、表面处理、SMT组装流程、焊膏印刷设计、焊膏选择、自动组件拾取和放置、标记检查、回流焊接、清洗、填充材料、返工、可靠性要求以及热性能分析。
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使用MAX32664C测量SpO2和心率-快速入门指南
本指南介绍了如何使用MAX32664C传感器测量SpO2和心率。MAX32664C与MAX86141光学传感器和3轴加速度计配合,通过I2C从机接口向主设备提供原始数据和计算后的SpO2和心率数据。指南提供了与MAX32664C通信、校准、配置和接收测量数据的步骤。内容包括架构、通信、电源管理、加速度计、SpO2校准以及测量SpO2和心率的方法。
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智能工厂设计指南的电源管理
本指南探讨了智能工厂中的电源管理技术,分析了工业4.0趋势下的关键技术推动因素和挑战。内容涵盖提高能源效率、减小解决方案尺寸以及增强安全性和可靠性等方面。通过案例研究,展示了如何设计高效、小型化且可靠的电源解决方案,包括同步降压转换器、功率模块和uSLIC技术。指南还介绍了EE-Sim工具,用于设计和模拟电源管理电路。
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MAX77650/MAX77651程序员指南
本指南详细介绍了MAX77650/MAX77651电池充电和电源解决方案的编程,适用于低功耗应用。内容涵盖OTP选项、寄存器映射、系统初始化、软件管理充电器、LDO、SIMO降压升压转换器、电流源等模块的配置和管理。指南还提供了寄存器描述和配置示例,旨在帮助程序员高效地使用这些设备。
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使用SIMO设计解决方案延长智能手表的使用寿命
本文介绍了如何通过使用SIMO架构的PMIC(电源管理集成电路)来延长智能手表的电池寿命。文章强调了SIMO架构在节省空间和提高效率方面的优势,特别是在小型化可穿戴设备中的应用。文章详细讨论了SIMO转换器的特点,包括单电感多输出(SIMO)降压-升压转换器、可编程拓扑和高效能。此外,文章还比较了SIMO解决方案与传统解决方案在空间和功率效率方面的差异,并展示了如何通过使用MAX77654 PMIC实现更长的电池寿命和更小的设备尺寸。
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利用正确的ADC设计解决方案提高超声图像清晰度
本文探讨了在医疗超声应用中,如何通过使用合适的模数转换器(ADC)来提高超声图像的清晰度。文章强调了在超声接收信号路径中,ADC需要具备极高的信噪比(SNR)和极低的总谐波失真(THD)。文章详细介绍了超声系统的工作原理,包括连续波多普勒(CWD)和脉冲波(PW)模式,以及如何通过I/Q解调来提取血流速度和方向。此外,文章还讨论了MAX11905 ADC在实现高分辨率、高采样率、低总谐波失真和良好信噪比方面的优势,使其成为超声应用的理想选择。
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