网络模块NM7010B 数据手册

        NM7010B是WIZnet生产的一款网络模块产品。内嵌W3150A全硬件TCP/IP芯片,物理层为以太网PHY,MAG-Jack接口,支持4个同时的独立连接。今天给大家提供NM7010B数据手册,供参考。

1.简介

NM7010B是一款包含W3150A(硬件TCP/IP协议栈芯片),以太网PHY(RTL820BL),MAG-JACK(带有X’FMR RJ45)和其他胶合逻辑的网络模块。它可以作为一个组件使用,没有必要在W3150A和PHY芯片上添加接口。对于那些想快速开发他们的互联网系统的用户们,NM7010B绝对是一个理想的选择。
NM7010B由W3150A,以太网PHY和MAG-JACK组成的。

  • TCP/IP, MAC层协议:W3150A
  • 物理层:以太网PHY
  • 接口:MAG-JACK

1.1. 特点

  • 支持 10/100 Base TX
  • 支持半/全双工模式
  • 支持自动协商
  • 支持IEEE 802.3/802.3u 协议
  • 工作电压3.3V,容忍 5V I/O 信号
  • 支持网络状态指示灯LEDs
  • 包含硬件会联网协议: TCP, IP Ver.4, UDP, ICMP, ARP, PPPoE, IGMP
  • 包含硬件以太网协议: DLC, MAC
  • 支持4个同时的独立连接
  • 支持 Intel/Motorola 单片机总线接口
  • 支持直接/简介模式总线接入
  • 支持API接口以便于开发应用
  • 2.0mm 间距 2 * 14 排针接口

 

 2.引脚分配 & 说明

2.1. 引脚分配

 1.2. 模块图

 

 I : 输入                                       O : 输出

I/O : 双极性输入和输出                          P : 电源

2.2. 电源 & 地

2.3. 单片机接口

2.4. 网络状态 & LEDs

你可以使用MAC-JACK的LED来观察网络状态。LED接口可以扩展到主板上的LED。

2.5. 杂项信号

 3.时序图

NM7010B提供W3150A的如下接口

-.直接/间接模式总线访问

 请参考 W3150A 数据手册以查阅NM7010B的时序。

4.尺寸

5.接口规格

感谢关注!

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### ### TSAL6200 数据手册介绍 TSAL6200 是 Vishay Semiconductors 推出的一款红外发射二极管,主要用于红外遥控、数据通信和传感器应用。该器件工作在近红外波段(典型波长为 940nm),适用于需要高效率发射的场合[^1]。 #### 主要参数与特性 - **发射波长**:峰值波长为 940nm,适合大多数红外接收器的响应范围。 - **工作电压**:典型正向电压为 1.3V 至 1.8V,在 100mA 脉冲电流下工作,整体功耗较低。 - **最大额定值**: - 正向电流(连续):100mA - 峰值正向电流:1A(脉冲宽度 ≤ 100μs,占空比 ≤ 1/10) - 反向电压:5V - **封装形式**:TO-39 金属封装,具有良好的热稳定性和机械强度。 - **辐射强度**:典型值为 1.2W/sr(Steradian),确保远距离传输能力[^1]。 #### 典型应用电路 TSAL6200 通常配合红外接收模块(如 VS1838B、HS0038B 等)使用,构成完整的红外通信系统。其驱动电路一般采用 NPN 晶体管或 MOSFET 控制,以实现调制信号的高效发射。以下是一个典型的驱动电路示例: ```circuit // 使用 NPN 晶体管驱动 TSAL6200 的基本电路 +5V | [R1] | Base ——→ 控制信号(例如来自微控制器的 PWM 输出) | BJT (NPN) Emitter → GND Collector ——→ IR LED (TSAL6200) 的阳极 | GND ``` 其中 R1 为限流电阻,用于控制基极电流,防止晶体管过载;LED 的阴极连接至集电极,通过脉冲调制实现红外信号发射[^1]。 #### 工作原理 TSAL6200 是一个标准的 GaAlAs 红外发光二极管,当施加正向电流时,会发出特定波长的红外光。由于其响应速度快和调制能力强,常用于 36kHz~38kHz 载波频率的红外遥控系统中。为了提高发射效率,通常会在其外部添加红外滤波罩或聚焦透镜,以增强方向性和有效传输距离。 #### 设计注意事项 - **限流电阻选择**:应根据电源电压和期望的驱动电流计算合适的限流电阻值,避免 LED 过载损坏。 - **散热设计**:虽然 TO-39 封装具备一定散热能力,但在高频率脉冲驱动下仍需考虑 PCB 布局中的散热路径。 - **电磁干扰抑制**:在高速开关过程中,可能会产生电磁干扰(EMI),建议在电源输入端加入去耦电容和磁珠滤波电路。 ---
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