监视摄像机
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监视摄像机 内容
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- 高分辨率成像
- 准确、可靠的运动感测
- 更好的夜视能力
- 更长的检测范围
- 更好的运动控制
- 无线连接
- 防止误触发和极端天气
- 紧凑、轻巧的整体解决方案
- 大存储容量
- 嵌入式安全功能以防止系统受损
MPS的整流器、变换器、步进电机驱动器、半桥电机驱动器和LED驱动器帮助您设计高效、可靠、安全的监控摄像机,应用于安全智能家居系统。这些器件均采用超小尺寸封装,提供出色的热保护功能和EMI性能,可实现整个信号链的高性能。它们为设计下一代高效、紧凑的联网监控摄像机提供所需的一切。
MPS极具成本效益的电源解决方案可以实现安全、先进的监控摄像机设计,它简化了系统集成,可以缩短产品的上市时间。
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组件列表
资源
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PRODUCT
MP8886产品45V 输入、双路 3A/单路 6A 输出、数字、可配置、同步降压变换器
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PRODUCT
MP6603产品带内部电流采样功能的 55V、双全桥电机驱动器
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PRODUCT
MP6519A产品2.5V 至 28V、5A、全 H 桥电流调节器
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PRODUCT
MP8774C产品12A、3V 至 18V宽输入、1.4MHz、同步降压变换器,具有 FCCM并采用 QFN-16 (3mmx3mm) 封装
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PRODUCT
MP8880A产品带PMBus 接口的 60V、4.5A、高效率、数字、可配置、同步降压变换器
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PRODUCT
MP1676H产品采用 SOT583 封装的 16V、6A、1.2MHz 降压变换器
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PRODUCT
MP1676C产品采用 SOT583 封装的FCCM模式、16V、6A、800kHz降压变换器
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PRODUCT
MP1676产品采用 SOT583 封装的 16V、6A、800kHz 降压变换器
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ARTICLE
非隔离式变换器电磁干扰(EMI)的分析与建模方法(上)技术文章在设计电子系统时,确保器件满足电磁兼容性 (EMC) 标准至关重要,这不仅是因为立法机构有此要求,还因为电磁干扰 (EMI) 可能导致的不稳定和意外行为。由于 EMI 测试通常在最终设计阶段进行,因此,如果能对 EMI 进行建模与分析,将有效帮助设计人员在包括初始设计阶段在内的整个设计过程中都优化 EMI,从而帮助他们避免延期并产生意外成本。 EMI 通过两种路径在电子电路中传播:传导 EMI 和辐射 EMI。传导 EMI 通过电缆或其他有物理接触的导体传输到受影响的设备;而辐射 EMI 噪声则通过开放空间(无物理接触)传输。 根据传播路径的不同,本系列文章将在上篇讨论传导 EMI,在下篇中讨论辐射 EMI。 传导 EMI 有两种标准类型:差模 (DM) 和共模 (CM)。DM 噪声在两条线路间流动。CM噪声则在电流以位移电流的形式流到大地时产生;该电流通过设备的杂散电容流到...
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ARTICLE
直流电机:运行阶段、故障检测和保护以及直流电机驱动器应用技术文章本文将对直流 (DC) 电机进行综合性描述,并着重阐述直流电机在三个运行阶段的电气参数、异常运行情况以及直流电机的常见应用,如监控摄像机、智能门锁和螺线管驱动器。 直流电机是将电能转换为机械能的装置,其电气参数随运行状态而变化。在直流电机的常规操作中,有三个运行阶段的电气参数变化最为剧烈,其值可能比稳态运行期间高出好几倍。这三个运行阶段描述如下: 启示:在此阶段,由于电机的反电动势(EMF)较小,启动电流明显高于电机的额定工作电流。 制动:直流电机在制动时会被施加反向旋转力,从而停止原本的旋转。在此阶段,电机电流和电压的变化可能随所使用的制动方法而变化。如果采用常用的短路制动法,则会产生较大的短时制动电流,将导致电机内部绕组和电机驱动电路产生大量功耗。 反转:当电机电压反加时,电机被迫向相反方向旋转。此阶段的运行条件最为极端,电机经历的电流和电压变化最大。如...
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USE CASE
NVDC 降压充电器IC用例:智能家居设备应用案例本用例将介绍 MPS 高度集成的窄电压直流 (NVDC) 降压充电器IC在智能家居设备中的应用。 智能家居随着无线家用电器的日渐普及而不断兴起,它集成了各式各样的联网设备,例如智能恒温器、警报器、智能扬声器和门铃,以及联网摄像头等,用来实现家居的自动化、监控与能源管理功能。这些设备均由集中式系统控制并调节,因此保持稳定的电源非常重要。 联网智能家居设备中通常会内置电池组。这样,在交流电源发生故障时就可以采用备用电池供电。如果电池完全放电,插入输入源将即刻向集中式系统供电。智能家居设备常常采用USB Type-C 充电器。 MP2722是一款符合 USB Type-C 1.3 标准的5A开关模式电池充电器IC,专为单节锂离子或锂聚合物电池而设计。如果设备连接了输入源,但系统电压 (VSYS) 却降至低于电池电压 (VBATT) ,这说明系统负载较重; MP2722 提供的补充模式能让降...
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PRODUCT
MP2462产品34V、2A、800kHz 同步降压变换器
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ARTICLE
非隔离式变换器电磁干扰(EMI)的分析与建模方法(下)技术文章如果在设计初期没有考虑电磁干扰(EMI)问题,那元件在最终设计阶段将很难满足 EMI 要求。对 EMI 进行建模与分析将帮助设计人员在设计之初即优化 EMI 并预测 EMI 性能。 EMI 包括两种类型:传导 EMI 和辐射 EMI。传导 EMI 通过物理接触传播(通过电缆或其他导体到达接收设备),而辐射 EMI 噪声不需要物理接触,通过开放空间传播到接收设备。 本文将讨论辐射 EMI 以及预测辐射 EMI 的建模方法。参阅本系列之上篇可以了解传导 EMI 的更多信息。 确定辐射 EMI 的传统方法是使用电磁场理论进行推导与分析。但就工程应用和建模而言,用复杂的公式推导辐射 EMI 将导致很难透彻理解EMI,而且也无从了解如何改善 EMI 问题。相比之下,创建一个电路模型,从物理上表达辐射 EMI 将更为有用。 图 1 显示了通过偶极子天线辐射的大部分辐射 EMI。该子...
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PRODUCT
MP1653A产品17V、3A、1.2MHz、0.6V VREF、FCCM 高效率同步降压变换器,采用 SOT563 封装
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PRODUCT
MP1608产品5.5V、6A、低4.5μA IQ 同步降压变换器,采用 SOT583 封装
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PRODUCT
MP1604产品5.5V、4A 同步降压变换器,采用 SOT583 封装
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PRODUCT
MP2349产品带模式选择功能的 24V、6.5A、低静态电流( IQ)、同步降压变换器
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PRODUCT
MP6508A产品2.7V 至 18V、1.2A 双极性步进电机驱动器,采用 QFN-16 (3mmx3mm) 封装
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PRODUCT
MP1608C产品5.5V、6A、 带FCCM 同步降压变换器,采用 SOT583 封装
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MP4562产品60V、2A 降压转换器,可配置频率高达 2.5MHz,采用 TSOT23-8 封装
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ARTICLE
七步设计反激式变换器技术文章在当今众多的变换器拓扑结构中,反激式拓扑是最常用的一种。尽管很简单,但这种变换器设计却赋予很多应用巨大的优势。近年来,很多更新、更复杂的拓扑结构不断出现,但反激式变换器设计仍然很流行。 这种开关模式电源变换器在中低功率范围(约 2W 至 100W)内提供了极具竞争力的尺寸、成本与效率比。反激式变换器的操作基于耦合电感器,它实现了电源转换,同时还可以隔离变换器的输入和输出。耦合电感器还支持多个输出,这使反激式变换器成为多种应用的理想选择。 反激式变换器的基本组成元件与大多数其他开关变换器拓扑相同,唯一的不同是它采用了耦合电感器,它将变换器的输入与输出隔离(见图 1)。 反激式变换器有两个信号半周期: tON and tOFF,它们以MOSFET的开关状态命名并受其控制。 在tON期间,MOSFET处于导通状态,电流从输入端流经原边电感器并对耦合电感器进行线性充电。在t...
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步进电机基础知识:类型、用途和工作原理技术文章本文将为您介绍步进电机的基础知识,包括其工作原理、构造、控制方法、用途、类型及其优缺点。 步进电机是一种通过步进(即以固定的角度移动)方式使轴旋转的电机。其内部构造使它无需传感器,通过简单的步数计算即可获知轴的确切角位置。这种特性使它适用于多种应用。 与所有电机一样,步进电机也包括固定部分(定子)和活动部分(转子)。定子上有缠绕了线圈的齿轮状突起,而转子为 永磁体或可变磁阻铁芯。稍后我们将更深入地介绍不同的转子结构。图1显示的电机截面图,其转子为可变磁阻铁芯。 步进电机的基本工作原理为:给一个或多个定子相位通电,线圈中通过的电流会产生磁场,而转子会与该磁场对齐;依次给不同的相位施加电压,转子将旋转特定的角度并最终到达需要的位置。图2显示了其工作原理。首先,线圈A通电并产生磁场,转子与该磁场对齐;线圈B通电后,转子顺时针旋转60°以与新的磁场对齐;线圈C通电...
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VIDEO
各类直流电机的优劣势介绍视频带您了解不同直流电机的主要特性,帮助您更清楚地了解步进电机、有刷电机和无刷电机各自的优缺点。 查看电机驱动 查看智能电机驱动和评估套件
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PRODUCT
MP8770C产品具有强制 CCM 的 3V 至 17V、8A、同步降压变换器
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USE CASE
电源管理 IC 和降压变换器用例:WI-FI 6/7 路由器和接入点应用案例本用例将介绍MP5496和MP8770C在 Wi-Fi 6/7 路由器和接入点中的应用。 MP5496 是一款高度集成的电源管理 IC (PMIC),具有4个降压变换器、5个低压差 (LDO) 稳压器和灵活的逻辑接口,采用节省空间的 QFN-28 (4mmx4mm) 封装。 路由器是将计算机网络相互连接并实现数据传输的网络设备。接入点 (AP)(又称无线 AP)的功能类似于路由器,可将设备(例如计算机、平板电脑和笔记本电脑)连接到互联网,同时它也提供无线连接,从而减少了对额外电缆或连接器的需求 。具有接入点功能的路由器可以通过无线频率进行通信,并为多个设备/网络同时提供广泛的互联网连接。 如果AP 或路由器由于过载或过热而损坏,网络上的所有设备都可能立即断网。因此,对 AP 和路由器来说,拥有一个能够避免触发保护从而维持连接并保护设备的电源管理系统至关重要。 电源管理 IC...
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