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ir2110 输入电压范围
2024-10-02
模块学习笔记-IR2110/IR2130(上)
引言 IR2110 / IR2113是高压,高速功率MOSFET和IGBT驱动器,具有独立的高端和低端参考输出通道.逻辑输入与标准CMOS或LSTTL输出兼容,低至3.3V逻辑.浮动通道可用于驱动高端配置的N沟道功率MOSFET或IGBT,其工作电压高达500或600伏. 一.关键参数 1.1 IR2110关键参数 根据上面参数可知,IR2110驱动的功率开关管最高可以工作在500V电压下,IR2113驱动的功率开关管最高可以工作在600V电压下. 二.器件特征 2.1 IR2110/IR211
LT3759 宽输入电压范围升压 / 负输出 / SEPIC 控制器 可在输入电压低至 1.6V 的情况下工作
引言当今的许多电子设备都需要一个负输出或正输出转换器,有时则是两者均需要.另外,它们还必需采用各种电源运作,包括 USB.墙上适配器.碱性电池和锂电池等. 为了从可变输入电压产生不同极性的输出,电源设计师常常采用多种稳压器 IC,因而导致库存元器件品种的增加. LT®3759 可在 1.6V 至 42V 的输入电压范围内工作,并采用同一个反馈引脚来控制正输出或负输出,从而缩减了库存清单并简化了设计. 该器件还将许多受欢迎的功能 (例如:软起动.可调频率和同步) 整合在小巧的占板面积之内.LT37
集成运放输入电压范围指标参数Uicmax,Uidmax
图中Uicmax最大共模输入电压:是运放能正常工作下的最大输入电压: Uidmax最大差模输入电压:是运放要损坏的最大输入电压
24V降压5V芯片,5A,4.5V-30V输入,同步降压调节器
PW2205开发了一种高效率的同步降压DC-DC转换器5A输出电流.PW2205在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失.PW2205采用瞬时脉宽调制(PWM)结构,实现高阶跃降的快速瞬态响应轻载时的应用和高效率.此外,它的工作频率是伪恒定的在连续导通模式下为500kHz,以使电感器和电容器的尺寸最小 芯片代理:深圳市夸克微科技 郑R 13528458039 Q : 2867714804 特征 内部整流MOS的低RDS(on)(
输入12V,输出12V的限流芯片
随着手机充电电流的提升,和设备的多样化,USB限流芯片就随着需求的增加而越来越多,同时为了更好的保护电子设备,需要进行一路或者多路的负载进行限流. USB限流芯片,5V输入 1, PW1502,常使用于0.4A-2A之间,如0.5A,1A,1.5A可以根据自己设置来调的.输入电压范围在2.5V-5.5V之间,输入电压与输出电压的压差在空载时,是相等的,随着负载电流的增加,也会增加,但是也很低,基本上对比是97%左右,基本是相通的. 芯片代理:深圳市夸克微科技 郑R 13528458039 2
USB限流IC,输入5V,输出5V,最大3A限流
USB限流芯片,5V输入,输出5V电压,限流值可以通过外围电阻进行调节,PWCHIP产品中可在限流范围0.4A-4.8A,并具有过压关闭保护功能. 过压关闭保护: 如芯片:PW1555,USB我们一半插口是5V的,但是有些玩具的产品,小孩或者大人不注意,就把原先玩具的充电器是9V或者12V的接上去时和目前快充市场的品质差的9V,12V,20V快充充电器插上供电异常时,满足了芯片过压保护阈值6V以上,隔断输入和输出,保护后面的电路系统,当重新接上5V正常电源,就能恢复正常输出5V和限流功能.同时在
USB充电限流IC,可调到4.8A,输入 6V关闭
随着手机充电电流的提升,和设备的多样化,USB限流芯片就随着需求的增加而越来越多,同时为了更好的保护电子设备,需要进行一路或者多路的负载进行限流. 一般说明 PW1503,PW1502是超低RDS(ON)开关,具有可编程的电流限制,以保护电源源于过电流和短路保护.它具有超温保护以及反向闭锁功能. PW1503,PW1502采用薄型(1毫米)5针薄型SOT23-5封装,提供可调版本. 特征 输入电压:2.4V至6V,0.4A-3A可调节负载电流能力PW1503 输入电压:2.4V至5.5V ,0.
输入5V,输出5V限流芯片,4A限流,短路保护
USB限流芯片,5V输入,输出5V电压,限流值可以通过外围电阻进行调节,PWCHIP产品中可在限流范围0.4A-4.8A,并具有过压关闭保护功能. 过压关闭保护: 如芯片:PW1555,USB我们一半插口是5V的,但是有些玩具的产品,小孩或者大人不注意,就把原先玩具的充电器是9V或者12V的接上去时和目前快充市场的品质差的9V,12V,20V快充充电器插上供电异常时,满足了芯片过压保护阈值6V以上,隔断输入和输出,保护后面的电路系统,当重新接上5V正常电源,就能恢复正常输出5V和限流功能.同时在
9V,12V输入充3.7V单节锂电池电路和芯片
锂电池充电管理电路中,普遍常用使用最多的的如PW4054这种的线性降压充电管理芯片,特点就是外围极简洁,但是只能支持USB口的输入5V了.当然也有稍微高点的PW4065,输入电压范围是4.7V-8V的.外围跟PW4054一样. 但是当我们的产品要求输入电压是更高的9V,12V时,就陷入思考了,由于线性电源IC的本身特性,效率低,导致目前都是适用于电流小的应用,特别是输入和输出电源的电压差更大时,也就效率越低了,即使有充电电流也不大,可能不到2,300MA.所以这种支持9V,12V输入,充单节锂电
同步降压DC-DC转换IC——XC9264
设计一个12V转3.3V,输出电流30mA的电源电路,由于项目对转化效率要求较高,所以不能采用低压差线性稳压LDO的方案.经过对比,TOREX的XC9264效率在此转化条件下效率可做到85%以上,比MPS等厂家同类型芯片效率做得高很多. 特性: 输入电压范围:3-18V(极限值20V) FBVoltage: 0.75V 开关频率:500kHz,1.2MHz,2.2MHz 输出最大电流:0.5A 控制模式:PWM/PFM 软启动时间:由RC调节 保护:过流保护.内部锁定机制.热关机 输出.输入采用
STM32学习笔记(七) ADC模数转换测电平(普通和DMA模式)
嵌入式系统在微控制领域(温度,湿度,压力检测,四轴飞行器)中占据着重要地位,这些功能的实现是由微处理器cpu(如stm32)和传感器以及控制器共同完成的,而连接他们,使它们能够互相正常交流的正是本小节要讲诉的模块,ADC模数转换外设.下面从最简单的实验说起,逐渐深入了解这个外设. 本次ADC模数转换设计实现并不复杂,步骤可简化为以下三步: 1. 接收板上电位器的输入电压 2. 经过A/D转换获得数字量,并传送给cpu 3. 通过串口在PC机上输出. 解析上面三个步骤,分析要求,就会发现ADC.G
TTL和CMOS
reprint from:http://blog.csdn.net/hemeinvyiqiluoben/article/details/9253249 TTL和COMS电平匹配以及电平转换的方法 一.TTL TTL集成电路的主要型式为晶体管-晶体管逻辑门(transistor-transistor logic gate),TTL大部分都采用5V电源. 1.输出高电平Uoh和输出低电平Uol Uoh≥2.4V,Uol≤0.4V 2.输入高电平和输入低电平 Uih≥2.0V,Uil≤0.8V 二.C
【转】雪崩光电二极管(APD)偏置电源及其电流监测
摘要:本文提供的参考设计用于实现APD偏置电源及其电流监测.基于MAX15031 DC-DC转换器,该电路能够将2.7V至11V范围的输入电压经过DC-DC电源转换器后得到一个70V.4mA电源. 下面列出了参考设计的主要规格.详细的原理图(图1)以及材料清单(表1). 设计规格与配置 2.7V至11V较宽的输入电压范围 70V输出电压 4mA输出电流 400kHz固定开关频率 -40°C至+125°C工作温度范围 微型.8mm x 12mm电路板尺寸 参考设计原理图 图1所示为参考设计的原理图
理解模数转换器的噪声、ENOB和有效分辨率
ADC的主要趋势之一是分辨率越来越高.这一趋势影响各种应用,包括工厂自动化.温度检测和数据采集.对更高分辨率的需求正促使设计者从传统的12位逐次逼近寄存器(SAR)ADC转至分辨率高达24位的Δ-ΣADC. 所有的ADC都会具有一定的噪声,这包括输入参考噪声(ADC固有噪声)和量化噪声(ADC转换时产生的噪声).诸如噪声.ENOB(有效位数).有效分辨率和无噪声分辨率等指标在很大程度上定义了ADC的实际精度.所以,理解与噪声相关的性能指标是从SAR过渡至Δ-ΣADC最困难的方面之一.由于当前对更
负电压基准电路(-2.5V/-5V电压基准)
运算放大器大多数都是双电源的,这就要求有正负基准电压,除了从稳压源直接输出电压外,很多时候都是一个单电源对整个电路供电,这就要求要把正电压转换成负电压,从而产生正负的电压基准,对双电源运算放大器进行供电. 电路一:一个负精确电压基准通过使用MCP1525 或MCP1541 来产生如图所示 在这个电路中使用MCP606 和两个等值的电阻实现电压隔离.MCP1525电压基准的输出电压驱动R1,R1和MCP606放大器的反向输入连接.既然放大器的输入为0,第二个10KΩ电阻器被放置在放大器的反馈回路放
选择LDO的方法(转)
http://www.micro-bridge.com/news/sort.asp?dy1=技术资料&dy2=产品相关资料&page=2 作者:LANDA PHAM 来源:德州仪器公司 关键字:LDO 在选择低压降线性调节器(LDO) 时,需要考虑的基本问题包括输入电压范围.预期输出电压.负载电流范围以及其封装的功耗能力.但是,便携式应用需要考虑更多问题.接地电流或静态电流 (IGND 或 IQ).电源波纹抑止比 (PSRR).噪声与封装大小通常是为便携式应用决定最佳 LDO 选择的要
MC34063中文资料及应用实例(转)
源:http://blog.chinaunix.net/uid-26199686-id-3207838.html MC34063A(MC33063)芯片器件简介 该器件本身包含了DC/DC变换器所需要的主要功能的单片控制电路且价格便宜.它由具有温度自动补偿功能的基准电压发生器.比较器.占空比可控的振荡器,R—S触发器和大电流输出开关电路等组成.该器件可用于升压变换器.降压变换器.反向器的控制核心,由它构成的DC/DC变换器仅用少量的外部元器件.主要应用于以微处理器(MPU)或单片机(MCU)为基
UPS对电源故障的处理能力
UPS对电源故障的处理能力 双变换在线式UPS由于其逆变器实时在线工作,因而能对所有的电源故障具有隔离和处理功能.由于目前电网情况发生了很大变化,真正的长时间断电只占所有电源故障的30%甚至更低,而非线性负载的大量使用使得电网中时刻存在着各种暂态干扰,而这些干扰正是目前威胁关键领域用电设备的主要因素.因此,对于关键应用领域,为了避免可能存在的电源故障,采用双变换在线式的UPS是最佳选择. 为了克服电网f扰对用电设备的破坏,消除形形色色的干扰对用电设备造成的影响,为用电设备提供高可靠性.ups电源
AD7928
实验室板子soc-de1自带的7928芯片,下面记录一下它的参数 吞吐速率 : 1MSPS 吞吐速率 : 是指ADC器件单位时间内能处理的任务数或输出结果的数量.单位:SPS(Samples per second) 通信协议·:SPI协议 四根线 SCLK DIN SOUT CS_N 引脚配置和功能描述: SCLK 串行时钟 DIN 数据输入,在SCLK的下降沿写入寄存器 CS_n 片选控制,在低电平时,数据有效 REFin AD7928的基准电压输入. Vin0至Vin7 模拟输入0到
ADC/DAC设计常见40问
本文章是关于ADC/DAC设计经典问答,涵盖时钟占空比.共模电压.增益误差.微分相位误差.互调失真等常见问题. 1. 什么是小信号带宽(SSBW)? 小信号带宽(Small Signal Bandwidth (SSBW))是指在指定的幅值输入信号及特定的频率下,它的输出幅值比低频时的输出幅值下降指定值时,该特定频率为小信号带宽. 2. 什么是共模电压(VCM)? 共模电压(Common Mode Voltage (VCM ))是差动输入的两个引脚上相同的直流输入电压. 3. 什么是MSB(最高有
DALI调色温
DALI调色温模块使用手册 公 司: 深圳市万秀电子有限公司 网 站: http://www.wanxiucx.com 总 机: 0755-23215689 联系人: 张先生 手 机: 13923882807 Q Q : 813267849 邮 箱: mike@wanxiucx.com 一.概述 欢迎使用本公司的DALI解码模块,拥有"DALI第一套协议" (DALI 1.0),"DALI第二套协议"(DALI 2.0),"DALI NFC&q
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