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可以提供高達 1a 的連續輸出電流,輸入電壓可以高于、等于或低于輸出電壓。在需要 3.3v 輸出的單節鋰離子電池應用中,與標準降壓型轉換器相比,該降壓-升壓型拓撲可以將電池工作時間延長多于 25%。第二個通道是同步降壓型穩壓器,可以在電壓低至 0.80v 時提供高達 600ma 的連續輸出電流。一個獨立的增益部件可被配置為一個 ldo 或電池良好比較器。這種組合非常適用于為同時需要 3.3v i/o 電源軌和 0.8v 至 1.8v 內核電壓軌的 dsp/微控制器等應用供電。ltc3520 用 2.2v 至 5.5v 的輸入電壓工作,同時開關頻率在 100khz 至 2mhz 之間是用戶可編程的,使設計師能夠最大限度地提高效率,同時允許使用小的外部組件。高開關頻率加之 4mm x 4mm qfn 封裝確保為手持式應用實現占板面積非常緊湊的解決方案。 ltc3520 的 1a 通道獨特同步降壓-升壓型拓撲使其能夠在輸入電壓高于、等于或低于輸出電壓時調節恒定輸出電壓,從而能夠徹底利用鋰離子電池中存儲的電能。ltc3520 利用自動突發模式(burst mode?)工作,提供僅為 55ua(兩個通
tf)和gnd之間。該電路的輸出ref+連接到adc的ref+;adc的ref-接gnd。差分基準電壓vref按下式計算: adc在ref+端的輸入阻抗典型值為220m因此只要(rvar + r) < 1m就不會影響公式2。 max149x系列使用外部基準時的實際考慮重要的是max1447、max1491、max1493、max1495、max1496、max1498將其基準輸入引腳限制到±絕對電壓以內,以實現精確轉換。這樣,在使用圖1電路時須保證ref+的電壓不要超過±2.2v。另外,電阻的溫漂會使分壓比隨著溫度的變化而改變,須使用低溫漂電阻(如薄膜電阻),避免使用碳電阻或電位器。如果需要一個固定增益,可使用精密匹配電阻分壓器max5490,可獲得±1ppm/°c的電阻比例溫漂(見圖2)。 圖 2. 利用max5490精密分壓器配合max1447、max1491、max1493、max1495、max1496和max1498 adc工作 由于ref+和ref-不能超過±2.2v,所以使用大于2.2v的基準電壓時要使外部基準以gnd為中心點。按照圖3所示,可以利
可以提供高達 1a 的連續輸出電流,輸入電壓可以高于、等于或低于輸出電壓。在需要 3.3v 輸出的單節鋰離子電池應用中,與標準降壓型轉換器相比,該降壓-升壓型拓撲可以將電池工作時間延長多于 25%。第二個通道是同步降壓型穩壓器,可以在電壓低至 0.80v 時提供高達 600ma 的連續輸出電流。一個獨立的增益部件可被配置為一個 ldo 或電池良好比較器。這種組合非常適用于為同時需要 3.3v i/o 電源軌和 0.8v 至 1.8v 內核電壓軌的 dsp/微控制器等應用供電。ltc3520 用 2.2v 至 5.5v 的輸入電壓工作,同時開關頻率在 100khz 至 2mhz 之間是用戶可編程的,使設計師能夠最大限度地提高效率,同時允許使用小的外部組件。高開關頻率加之 4mm x 4mm qfn 封裝確保為手持式應用實現占板面積非常緊湊的解決方案。 ltc3520 的 1a 通道獨特同步降壓-升壓型拓撲使其能夠在輸入電壓高于、等于或低于輸出電壓時調節恒定輸出電壓,從而能夠徹底利用鋰離子電池中存儲的電能。ltc3520 利用自動突發模式(burst mode?)工作,提供僅為 55ua(兩個通
可以提供高達 1a 的連續輸出電流,輸入電壓可以高于、等于或低于輸出電壓。在需要 3.3v 輸出的單節鋰離子電池應用中,與標準降壓型轉換器相比,該降壓-升壓型拓撲可以將電池工作時間延長多于 25%。第二個通道是同步降壓型穩壓器,可以在電壓低至 0.80v 時提供高達 600ma 的連續輸出電流。一個獨立的增益部件可被配置為一個 ldo 或電池良好比較器。這種組合非常適用于為同時需要 3.3v i/o 電源軌和 0.8v 至 1.8v 內核電壓軌的 dsp/微控制器等應用供電。ltc3520 用 2.2v 至 5.5v 的輸入電壓工作,同時開關頻率在 100khz 至 2mhz 之間是用戶可編程的,使設計師能夠最大限度地提高效率,同時允許使用小的外部組件。高開關頻率加之 4mm x 4mm qfn 封裝確保為手持式應用實現占板面積非常緊湊的解決方案。 ltc3520 的 1a 通道獨特同步降壓-升壓型拓撲使其能夠在輸入電壓高于、等于或低于輸出電壓時調節恒定輸出電壓,從而能夠徹底利用鋰離子電池中存儲的電能。 ltc3520 利用自動突發模式(burst mode®)工作,提供僅為 5
可以提供高達 1a 的連續輸出電流,輸入電壓可以高于、等于或低于輸出電壓。在需要 3.3v 輸出的單節鋰離子電池應用中,與標準降壓型轉換器相比,該降壓-升壓型拓撲可以將電池工作時間延長多于 25%。第二個通道是同步降壓型穩壓器,可以在電壓低至 0.80v 時提供高達 600ma 的連續輸出電流。一個獨立的增益部件可被配置為一個 ldo 或電池良好比較器。這種組合非常適用于為同時需要 3.3v i/o 電源軌和 0.8v 至 1.8v 內核電壓軌的 dsp/微控制器等應用供電。ltc3520 用 2.2v 至 5.5v 的輸入電壓工作,同時開關頻率在 100khz 至 2mhz 之間是用戶可編程的,使設計師能夠最大限度地提高效率,同時允許使用小的外部組件。高開關頻率加之 4mm x 4mm qfn 封裝確保為手持式應用實現占板面積非常緊湊的解決方案。 ltc3520 的 1a 通道獨特同步降壓-升壓型拓撲使其能夠在輸入電壓高于、等于或低于輸出電壓時調節恒定輸出電壓,從而能夠徹底利用鋰離子電池中存儲的電能。ltc3520 利用自動突發模式(burst mode®)工作,
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可以提供高達 1a 的連續輸出電流,輸入電壓可以高于、等于或低于輸出電壓。在需要 3.3v 輸出的單節鋰離子電池應用中,與標準降壓型轉換器相比,該降壓-升壓型拓撲可以將電池工作時間延長多于 25%。第二個通道是同步降壓型穩壓器,可以在電壓低至 0.80v 時提供高達 600ma 的連續輸出電流。一個獨立的增益部件可被配置為一個 ldo 或電池良好比較器。這種組合非常適用于為同時需要 3.3v i/o 電源軌和 0.8v 至 1.8v 內核電壓軌的 dsp/微控制器等應用供電。ltc3520 用 2.2v 至 5.5v 的輸入電壓工作,同時開關頻率在 100khz 至 2mhz 之間是用戶可編程的,使設計師能夠最大限度地提高效率,同時允許使用小的外部組件。高開關頻率加之 4mm x 4mm qfn 封裝確保為手持式應用實現占板面積非常緊湊的解決方案。 ltc3520 的 1a 通道獨特同步降壓-升壓型拓撲使其能夠在輸入電壓高于、等于或低于輸出電壓時調節恒定輸出電壓,從而能夠徹底利用鋰離子電池中存儲的電能。ltc3520 利用自動突發模式(burst mode?)工作,提供僅為 55
新日本無線日前已經開發完成了雙電路低噪聲cmos單電源軌至軌輸出運算放大器nju7029,并開始發放樣品。該產品最適用于加速度傳感器,震蕩傳感器和光傳感器的信號處理。 nju7029是一款雙電路cmos運算放大器。該產品繼承了本公司以往以軌至軌輸出為特點的單電路低噪聲cmos運算放大器nju7009(本公司2006年6月28日發表)的特性。 nju7029實現了低噪聲(13nv/√hz typ. at f=1khz)、增益寬帶(3mhz)、低電壓工作(2.2v~),并且具有輸入偏置電流為1pa(typ.)的高輸入阻抗特性,即便是加速度、震蕩、光等各種傳感器的微小輸入信號也能準確地放大。 持有軌至軌輸出特性,實現了低噪聲和高輸入阻抗nju7029分別和加速度傳感器或震蕩傳感器組合后,都可構成電荷放大器。最適用于檢測加速度移動方向,還適于檢測和光敏二極管連接后的電流電壓變換處理等領域。 nju7029與本公司以往的cmos運算放大器相比,具有以下特征: ·噪聲特性出色,最適用于加速度傳感器和光傳感器等微小ac信號處理。 ·增益寬帶寬至3mhz,在處理檢測
凌力爾特公司(linear technology corporation)推出高輸出功率降壓型同步控制器 lt3740,該器件無需5v 輔助柵極驅動電源,用非常低的輸入電壓工作。除了 dc/dc 降壓型控制器,lt3740 還集成了一個 dc/dc 升壓型轉換器,用于為自己產生 mosfet 柵極驅動電壓。該功能允許采用廉價的現售 5v 柵極驅動 n 溝道 mosfet,與低邏輯柵極驅動 mosfet 相比,效率提升幅度高達 3%,并且免除了增設第二個電源的需要。lt3740 非常適用于將 2.2v 至 22v 的輸入電源轉換為低至 0.8v 的輸出,而且在負載電流為 2a 至 20a 時的典型效率為 93%。應用包括分布式電源系統、負載點調節和邏輯電源轉換。尤其是,lt3740 可以從 5v、3.3v 和 2.5v 電源軌降壓。 lt3740 以 300khz 的固定頻率工作,利用谷值電流模式控制實現卓越的瞬態響應和非常短的接通時間。此外,lt3740 還利用低端 mosfet 電流檢測架構實現限流和過載保護,因此無需檢測電阻同時提高了效率。通過將范圍引腳連接到地、開路或連接到輸入
8具有高增益、溫度特性優越、低電壓、低消耗電流運行、小型封裝等特點,從而使以上問題迎刃而解。 njm2288具有以下主要特點,最適用于電池驅動的小型便攜式無線設備的下變頻器。 卓越的轉換增益特性 轉換增益=9.0db(當使用輸入抗阻=870ω的mcf(monolithic crystal filter單晶體濾波器)時) 溫度特性:轉換增益偏差±2.0db(-40℃~+85℃) 低電壓運行、低消耗電流 最低工作電壓=2.0v/消耗電流=2.8ma(429mhz、2.2v時) 體積小巧,采用小型封裝(sot-23-6(mtp6),實際封裝尺寸:2.9×2.8×1.3mm),內置偏置電路可減少外部附加元件,減小了電路板占用面積。 產品功能及主要特征: 低工作電壓 2.0~5.5v 低消耗電流 2.8ma(429mhz、2.2v) 轉換增益 9.0db(429mhz、2.2v) 溫度特性卓越,轉換增益偏差 2.0db(-40℃~+85℃,429mhz、2.2v、參考值) 輸入頻率 300m ~ 500mhz(推薦范圍)
該電路摘自長虹c2588形彩電 1腳:2.1v——左聲道負反饋外接電容 2腳:2.2v——左聲道信號輸入 3腳:0v——地 4腳:2.2v——右聲道信號輸入 5腳:2.1v——右聲道負反饋外接電容 6腳:8.2v——電源濾波 7腳:12v——右聲道信號輸出 8腳:2.2v——空 9腳:24v——電源 10腳:0v——地(功放) 11腳:2.2v——空 12腳:12v——左聲道信號輸出
相關元件pdf下載:ta8211ah c2878 ta8211ah 伴音電路長虹c2588形彩電 1腳:2.1v——左聲道負反饋外接電容2腳:2.2v——左聲道信號輸入3腳:0v——地4腳:2.2v——右聲道信號輸入5腳:2.1v——右聲道負反饋外接電容6腳:8.2v——電源濾波7腳:12v——右聲道信號輸出8腳:2.2v——空9腳:24v——電源10腳:0v——地(功放)11腳:2.2v——空12腳:12v——左聲道信號輸出imgload(document.getelementbyid("bodylabel"));
盒倉時,帶盒倉的機械傳動機構會推動安裝在帶盒倉組件右側塑料支架前下方的帶盒開關。帶盒開關有a、b、c三個不同滑動接觸位置,用以監測磁帶盒在帶盒倉中的位置,并通知微處理器(cpu)發出相應的指令。當滑片從a到b位置時,微處理器ic2001的{72}腳應從0v變成5v,cpu即可送出讓主導電機正轉的命令,將螺線管吸合,并控制釋放變換桿,直到磁帶盒進入到帶盒倉內,呈半加載狀態為止。若磁帶盒已降到帶盒倉的底部,則帶盒開關的滑片滑到c位置,3秒鐘內cpu收到裝帶完成的信號,ic2001的{72}腳電位變為2.2v。 錄像機在半加載、全加載、重放、記錄等工作狀態下,ic2001的{72}腳電位始終保持2.2v。由于帶盒倉傳動不良,磁帶盒送不進去,帶盒開關不能到位,過7秒左右還不能完成裝盒動作,cpu便發出停機和自動斷電指令,機器自動進入保護狀態(自保)。 打開錄像機上機蓋,當磁帶盒稍推進一點時,用數字式萬用表測量主印制電路板上ic2001的{72}腳電位為正5v正常值,證明cpu控制電源能加上(同時說明p1508至p6002間線路正常),但因磁帶盒受阻(不要硬推),帶盒開關滑不到位,cpu不能發出讓主
該電路適應性強,甚至全部用6n1也有非常好的聲音。由于上述各管的管腳相同,可以相互換插,不同的管子有不同的最佳工作點,但電子管的適應能力很強,屏壓從60v到500v都能工作。屏壓一定時,負柵壓越小,屏流就越大,低頻和沖勁要好-些,但是噪音相對大些。但負柵壓也不能太大,如果屏流太小,則容易出現截止失真。這是因為srpp電路是并聯調整式推挽電路,管子工作在甲類才有更好聲。 為了照顧信噪比和更方便地使用各種管子,當g1和g2用6dj8時,陰極電阻r3和r4,我分別用1.2k和1.5k,這時負柵壓約-2.2v左右。對于r1的取舍因人而定。如果激光唱機輸出電平不高的,可舍去。而c1和c5最好用聚丙烯電容,沒有則用云母電容也行,但精度要準。交連電容c2、c3和c4可能只能用wima的mks,因為本電路板所留的位置有限,當然,如果碰不到電位器的套桿,把c2、c3、c4豎起來焊接也可以。高低音電位器vr3、vr2我用的是臺灣產的一種1mω大電位器,兩排腳的間距特寬、如果沒有1mω的電位潞,至少也要用500kω的,否則,高低音的提升要受影響。 每一聲道用-只50w的e型舊變壓器。高壓電源調整管最好開關管,
鋰電池快速自動充電器電路 如圖為鋰電池快速自動充電器電路。鋰電池可大電流充電,但單節鋰電池的充電電壓最大值不能超過4.2v,若超過4.5v,就可能造成永久性損壞。鋰電池的放電電壓不得低于2.2v,否則也將可能造成永久性損壞。該電路采用了lm3420—8.4專用鋰電池充電控制器。當電池組電壓低于8.4v時,lm3420輸出端①腳(out)無輸出電流,晶體管q2截止,因此,電壓可調穩壓器lm317輸出恒定電流,其電流值取決于rl的取值。 lm317額定電流為1.5a,若需要更大的充電電流,可選用lm338或lm350。充電過程中,電池電壓會不斷上升。電池電壓被lm3420的輸入腳④(in)檢測,當電池電壓升到8.4v(兩節鋰電池)時,lm3420輸出端①腳有輸出電壓,使q2控制lm317轉入恒壓充電過程,電池電壓穩定在8.4v,此后充電電流開始減小,鋰電池充足電后,充電電流下降到涓流充電。 當輸入電壓中斷后,晶體管q1截止,電池組與lm3420斷開,二極管d1的作用可避免電池通過lm317放電。 來源:zhen001
是這樣的我用霍爾元件來測量車輪的轉速,每次在霍爾元件的輸出端都會有一個脈沖出現,但霍爾元件的輸出端靜態的時候輸出是2.2v左右,在車輪轉動的時候它的輸出是在2.2v的基礎上向下產生一個脈沖,大概有180mv左右,也就是2.2v跳到2.02v左右又回來,但是這個信號輸出的時候伴隨著很大的雜波信號,我認為應該是電源的信號,我用電容將這個信號的直流濾除,然后用運放進行放大,可是在電容的輸出端總是還有30mv左右的電壓(在車輪不轉動的時候),理論上再車輪不轉時,用電容隔除后輸出應該是0v才對,我應該怎么把這個雜波濾除阿(這可是小信號,用濾波器的話可能就沒有信號了)
00開發板的jtag調試問題。(十分地困擾我)在easyarm2100開發板上,7805輸出的5v電壓變成了11.64v,不過給lpc2114供的電仍是3.3v,1.8v,我通過jtag下載程序調試的時候,jp8是斷開的,只能調試一個或者兩個語句,再進行就跳出了這個錯誤:no disassembly could be read at the requested address. 我已經通isp全片擦除芯片了,檢查jtag的電壓,分別是:nrst:3.3v;tdo:0v;tck:3.3v;tck:2.2v;tms:2.2v tdi:2.2v ntrst:3.3v。通過isp可以下載程序。請問:1. 開發板上的5v電怎么變成了11.64v了,7805是壞掉了嘛?2. jtag接口的電壓有沒有問題啊?是不是jtag仿真器壞掉了?是不是芯片lpc2114有問題?3. 對于11.64電,會不會對板子上的其他期間造成損壞?
單片機輸出腳電壓為2.2v,但不起振,為何?我做了個51串行燒寫器,單片機輸出腳電壓為2.2v,但示波器測得無波形(x2端), 會不會是電路焊接有問題? 我還用了電烙鐵燙了晶振的管腳,但還是不起振,。 請大蝦指點!!
一般大于2.2v就可以了……沒用過pic18f452,不過pic一般大于2.2v就可以了……
1.8~2.2v在1.8~2.2v左右.