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12位 单电源 低功耗 数据采集
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数据采集系统 运算放大器 ADC 隔离式 单电源
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电路 测试 单电源 窗口检测器
- 本篇文章主要介绍单电源供电回路中获得正负电源的电路,感兴趣的朋友可以看看。
单电源供电回路中获得正负电源的特殊方图1所示极性变换电路的核心器件为普通的非门。由于输入端与输出端被短接在一起,故非门的输出电压与输入电压相等(Vi=VO);这样,非门被强制工作在转移特性曲线的中心点处,因此输出电压被限定为门电路的阈值电平,其大小等于电源电压的一半,如果我们将非门的输出端作为直流接地端,就可以把电源电压VCC转换为±VCC/2的双电源电压;此时的非门起到了一个存储
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单电源
- 本文介绍几种单电源转换为双电源电路的例子,为电子爱好者排忧解难。
图1是最简单转换电路。其缺点是r1、r2选择的阻值小时,电路自身消耗功率大:阻值较大时带负载能力又太弱。这种电路实用性不强。
将图1中两个电阻换为两个大电容就成了图2所示的电路。这种电路功耗降为零,适用于正负电源的负载相等或近似相等的情况。
图3电路是在图l基础上增加两个三极管,加强了电路的带负载能力,其输出电流的大小取决于bg1和bg2的最大集电极电流icm。通过反馈回路可使两路负载不相同
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单电源 双电源
- 绝大多数的模拟电路设计者都知道怎么在双电源电压的条件下使用运算放大器,比如图1左边的那个电路,一个双电源是由一个正电源和一个相等电压的负电源组成。一般是正负15V,正负12V和正负5V也是经常使用的。输入电压和输出电压都是参考地给出的,还包括正负电压的摆动幅度极限Vom以及最大输出摆幅。
单电源供电的电路(图1中右)运放的电源脚连接到正电源和地。正电源引脚接到VCC+,地或者VCC-引脚连接到GND。将正电压分成一半后的电压作为虚地接到运放的输入引脚上,这时运放的输出电压也是该虚地电压,运放的输
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运放 单电源
- 在过去只使用电池的时候,单电源完全就是个行业术语。如果市场营销人员将“单电源”标签贴在放大器上,所带动的兴趣和销量将会体现出这类产品的吸引力。现在仍是如此,但您的确需要知道这个词的真正含义。
放大器通常有五个终端:非反相输入、反相输入、正电源、负电源和输出。没错,有两个输入、一个输出和两个电源引脚(图1)。注意,没有接地引脚。实际上,设计人员可将负电源连接至 50V,将正电源连接至 55V,只要产品说明书允许的电源范围是5V即可。在该配置中,如果输入引脚和输出引脚符合输入
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单电源 放大器 驱动负载
- 简介:在过去只使用电池的时候,单电源完全就是个行业术语。如果市场营销人员将“单电源”标签贴在放大器上,所带动的兴趣和销量将会体现出这类产品的吸引力。现在仍是如此,但您的确需要知道这个词的真正含义。
放大器通常有五个终端:非反相输入、反相输入、正电源、负电源和输出。没错,有两个输入、一个输出和两个电源引脚(图1)。注意,没有接地引脚。实际上,设计人员可将负电源连接至 50V,将正电源连接至 55V,只要产品说明书允许的电源范围是 5V即可。在该配置中,如果输入引脚和输出引脚
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单电源 放大器 反相输入
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AD8221 单电源 心电信号采集
单电源介绍
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