- 电路的功能使用带隙基准二极管或温度补偿式齐纳二极管,即使采用恒定电流置偏,也不可能减少因环境温度变化而产生的变动。本电路则是使用加热电路使齐纳二极管本身的温度不变,从而达到提高电路稳定度的目的,尽管电
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电路 有电子 加热器 发生 电压 稳定 基准 10V
- 电路的功能稳定度好的基准电压应用范围很广,它涉及到所有的模拟电路。本电路采用了产生基准电压。当然也可用普通齐纳二极管代替专用IC。可以说这是具有通用性的基准电压发生器。电路工作原理OP放大器采用单一电源,
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功能 原理 介绍 电路 发生 10V 基准 电压 2.5
- 电路的功能产生基准电压用的二极管,如果采用温度补偿式,就须加大偏流,如NEC公司的IS2190系列产品,必须有10MA的偏流,该偏流不是由电源供给的,而是由输出端供给的,这样即使电源变动,也能保证稳定工作,另外因为
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发生 电路 功能 原理 电压 基准 补偿 齐纳 二极管 10V
- 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
- 一直以来有不少新手在微控的QQ群和微控技术论坛中经常会问到关在用MSP430设计时碰到3V与5V之间电平互换...
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MSP430 3V-5V 转换电路
- 具有扩流和过压保护功能的5V稳压电源电路(7805)
如图所示为一种具有扩流和过压保护功能的+5V稳压电源电路,它采用在三端稳压器7805(最大电流1.5A)上跨接大功率三极管的方法扩展电流,使本电源的输出电流可达到2.5A左
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保护 功能 具有 电路 稳压电源 5V
- 设计人员要求1-Wire主机IO采用漏极开路架构,工作在1.8V。而多数1-Wire从器件无法工作在1.8V。本应用笔记介绍了实现1.8V 1-Wire主机与5V 1-Wire从器件之间电平转换的参考设计(RD)。该参考设计用于驱动典型的1-Wire从
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5V 设计 方法 1.8V 转换器 1-Wire 双向 电平 基于
- MAX1917实现2.5V电源输出的应用电路MAX1917最初设计用于双数据速率(DDR)存储器的电压跟踪端接。当基准电压作用到REFIN时,为了避免较大的输入浪涌电流,MAX1917经过5级将输出电感电流上升到预设的输出电流门限。通过
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应用 电路设计 输出 电源 MAX1917 2.5V 基于
- 摘要:以单片机MSP430F449为控制核心,设计了一个5 V单电源供电的低噪声宽带放大器。采用单位增益稳定低噪声运放OPA820作为前级放大,高速运放THS3091作为末级放大,其中利用DC—DC变换器TPS61087将5 V电压转化
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宽带 放大器 噪声 供电 电源 5V
- 摘要:大多数现代系统中的电子器件通常采用3.3V或更低的电压供电,但有时还需提供plusmn;10V的电压驱动外部负载(工业应用中非常普遍)。尽管有些数/模转换器(DAC)能够以plusmn;10V的摆幅驱动负载,但在某些场合仍然
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10V DAC 3V 中的应用
- 本文介绍了TPS24720主要特性, 方框图,10A时12V的典型应用电路图以及评估模块TPS24720EVM-001主要特性,电路图和材料清单与PCB布局图.
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方案 控制 2.5V-18V TPS24720 TI
- C1 是正反馈的作用.当 Q2 导通以后, C1 的正反馈作用,让 Q2 迅速进入饱和区. 然后 C1 放电并反向充电, 随着 Q1 基极电位的升高, Q2 的基极电流也降低, 同时 L1 上的电流不断升高, 当达到足够大使 Q2 退出饱和状态时,
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电路设计 升压 9V 1.5V
- 摘 要: 低功耗MSP430单片机与传统的LSTTL、HCMOS和CMOS接口技术,特别阐述了3V器件具有5V容限的特点,介绍两种电平移位器。 关键词: 单片机 接口电路 微机硬件 MSP430超低功耗微处理器是TI公司推出的一种
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系统 逻辑 接口 技术 混合 5V MSP430 单片机 3V 功耗
- 设计实现了一个5 V单电源供电的宽带放大器基本功能。核心部分采用高速运算放大器OPA820ID作为一级放大电路,THS3091D作为末级放大电路,利用DC-DC交换器TPS61087DRC为末级放大电路供电,在输出负载50 Omega;上实
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设计 仿真 放大器 宽带 电源 供电 5V
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