- 设计中可能包含需要双极电源的传感器或 IC,或者您需要充分利用双极输入模数转换器 (ADC) 的动态范围。分割电压轨的另一个原因是,如果您在单电源轨设计中需要中间轨偏置电压。术语“电源轨分离器”描述了为电路创建新的 0-V 参考点,通常是单电源轨 VDD 的电源电压 (VDD) 的中点除以 2。总可用电压保持不变,但您可以将其视为在新的 0-V 参考上下分布的双极电源 ±VDD/2,这被称为“虚拟接地”。创建新虚拟接地的轨道分离器必须能够提供或吸收负载电流,并且必须在其输出端具有电容去耦负载的情况下保持稳
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运算放大器 电压轨 虚拟地
- 假设我们有一个运算放大器电路,需要+/- 12 VDC电压轨。当我们所拥有的只是如图1所示的可变24 VDC电源时,我们如何提供互补输出?在你说做不到之前,先考虑一下电源是如何构造的。台式电源,如B&K Precision的1550是专为浮动输出。在理想的情况下,地面和黑色和红色直流输出之间没有电气连接。这样的电源就像一个电池,我们可以自由地以任何我们选择的方式连接端子。技术贴士 :直流电源和电池之间的类比是不完整的。与电池不同,通用型直流电源不会接受反向充电电流。很多电源都有反向电压(
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Digikey 电压轨
- 所有超低功耗系统的设计师都非常关心电池的使用寿命。健身追踪器的电池需要多长时间充电一次? 而对于一次性电池系统而言,技术人员需要隔多久维护一次智能电表或更换电池? 显然,设计的目标是尽可能延长电池续航时间。对于健身追踪器来说,电池能够续航一周是比较理想的,而智能电表可以使用20年甚至更长的时间。为实现这一续航时间,在设计各个子系统时需要考虑哪些因素呢?许多系统往往启用一到两个电压轨,它们为系统微控制器(MCU)、关键传感器或通信总线供电。这些常开式电压轨必须保持很高的效率才能延长电池续航时间。优化设计的子
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电压轨 低静态电流 Low Iq 德州仪器
- 最近FPGA供应商推出的新型可编程器件进一步缩小了FPGA和ASIC之间的性能差别。尽管这类器件的可配置性对设计工程师很有吸引力,但使用这 些器件所涉及的复杂设计规则和接口协议,要求设计工程师经过全面的培训,并需要进行参考设计评估、设计仿真和验证工作。另一方面,FPGA应用中非常复杂 的模拟设计,例如用于内核、I/O、存储器、时钟和其它电压轨的DC/DC稳压器,也要求新的解决方案。本文讨论的高性能DC/DC转换器有助于系统设计 工程师克服这些挑战。
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电压轨 DC/DC FPGA
- 正负15V,正负26V输出电源电路
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正负 电源电路
- 引言 诸如运算放大器、驱动器或传感器等电子组件的运作通常需要双极性电源,但是在负载点却很少有一个可用的双极性电源。LTC3260 是一款具有两个低噪声 LDO 稳压器的负输出充电泵 (无电感器) DC/DC转换器,可利
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正负 电源 分析 噪声 充电 电压 输出 基于
- 引言就 DC 马达而言,通过升高电压(如果使用脉宽调制,则增加占空比),可以控制马达传动轴达到某个指定速度的快慢。但是,如果是步进马达,则改变电压不会对马达速度产生任何影响。没错,改变电压大小可以改变绕组电
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双极 步进马达 过程
- 汽车12V至正负20V的转换器电路 (音频放大器电源电路)
Bill Of Materials
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Design: 12V to 20V 100W DC-DC conv
Doc. no.: 1
Revision: 3
Author: Jonathan Filippi
Created: 29/04/05
Modi
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电路设计 转换器 20V 正负 12V
- H型双极模式PWM控制提高转台伺服系统低速特性的作用十分显著,而且简单易行。H型双极模式PWM控制能够提高伺服系统的低速特性,是因为H型双极模式PWM控制的电动机电枢回路中始终流过一个交变的电流,这个电流可以使电
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转换 电路设计 分析 功率 控制 模式 PWM 双极
- 关键词:电源、双极、驱动器、电源设计小贴士、电源管理、模拟、半导体、电源设计小贴士、Robert Kollman、德州仪器、TI在《如何处理高di/dt负载瞬态(上)》中,我们讨论了电流快速变化时一些负载的电容旁路要求。我
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双极 驱动器 电源 负载 处理 di/dt 如何
- 电路的功能来自传感器的信号与直流成分叠加时,如增大放大倍数,放大器饱和反而会造成放大倍数下降。许多情况下,得到了信号往往小于直流成分,这时若采用象本节列举的自动调零电路则很方便,它能以12位的分辨率在负
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电路 工作 原理 分析 自动 分辨率 范围 正负 10V 具有
- 图 1 所示参考设计便使用了 TPS54x60,其显示了一种更为简单的清洁电压轨生成方法。利用这种电路,通过一个开关 ...
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TPS54x60 电压轨
- Abstract— 一种用于射频和微波测试系统的高性能GaAsSb基区,InP集电区 DHBT IC 工艺被成功研发。这种GaAsSb工艺使得在工作电流为JC = 1.5 mA/micro;msup2;时fT 和 fmax分别达到了 185 GHz and 220 GHz,JC =
- 关键字:
DHBT 技术 集成电路 晶体管 异质 双极 GaAsSb
双极(正负)电压轨介绍
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