现在常用的电平标准有TTL、CMOS、LVTTL、LVCMOS、ECL、PECL、LVPECL、RS232、RS485等,还有一些速度比较高的LVDS、GTL、PGTL、CML、HSTL、SSTL等。下面简单介绍一下各自的供电电源、电平标准以及使用注意事项。
TTL:Transistor-Transistor Logic 三极管结构。
Vcc:5V;VOH>=2.4V;VOL<=0.5V;VIH>=2V;VIL<=0.8V。
因为2.4V与5V之间还有很大空闲
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TTL,CMOS
医疗照明作为LED细分市场正逐步被发掘开采,未来更随着健康照明理念广泛推广,更多的LED医疗照明产品将陆续投放市场,其市场前景广阔,大有可为。
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LED 照明
通过十多年对LED设计的潜心研究和学习。本人收集了LED应用设计中一些经典性的基础问题分享给大家。其中涉及到内容有单个LED的流明效率与用LED 作光 源构成的灯具的流明效率异同分析,LED的结温原理及结温升高会对LED产生的影响问题,静电破坏的原理以及列举一些类型的LED容易受静电破坏导致失 效,探讨LED路灯防雷能用一个压敏电阻的问题,解读设计高品质LED驱动电路的方法和选择和设计LED驱动电源时要考虑哪些因素等问题。
问:单个LED的流明效率与用LED作光源构成
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LED
简介:大部分的ESD电流来自电路外部,因此ESD保护电路一般设计在PAD旁,I/O电路内部。典型的I/O电路由输出驱动和输入接收器两部分组成。ESD 通过PAD导入芯片内部,因此I/O里所有与PAD直接相连的器件都需要建立与之平行的ESD低阻旁路,将ESD电流引入电压线,再由电压线分布到芯片各个管脚,降低ESD的影响。
引言
静电放电会给电子器件带来破坏性的后果,它是造成集成电路失效的主要原因之一。随着集成电路工艺不断发展,CMOS电路的特征尺寸不断缩小,管子的栅氧 厚度越来越薄,芯片的面
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CMOS ESD
全世界五分之一的电力用于照明。LED技术为大幅降低照明能耗创造了条件。如果全面采用LED照明技术,仅德国就能减排二氧化碳1300万吨左右,相当于大约700万辆汽车的总排放量;德国写字楼的电费支出可减少5亿欧元以上。但是,我们如何让行业和最终用户更轻松地应用LED技术?英飞凌科技股份公司已开发出LED驱动电源的数字化平台.dp digital power 2.0™,借助该平台能够以智能化方式控制LED照明系统,从而最大限度降低系统能耗。
英飞凌开发的数字化控制器,以及能够让照明系统制造
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英飞凌 LED
简介:不断的思考,不断的理解,不断的总结!希望大家坚持下去!
1、CS单管放大电路
共源级单管放大电路主要用于实现输入小信号的线性放大,即获得较高的电压增益。在直流分析时,根据输入的直流栅电压即可提供电路的静态工作点,而根据MOSFET的I-V特性曲线可知,MOSFET的静态工作点具有较宽的动态范围,主要表现为MOS管在饱和区的VDS具有较宽的取值范围,小信号放大时输入的最小电压为VIN-VTH,最大值约为VDD,假设其在饱和区可以完全表现线性特性,并且实现信号的最大限度放大【理想条件下】
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CMOS MOSFET
简介:CMOS和TTL集成门电路在实际使用时经常遇到这样一个问题,即输入端有多余的,如何正确处理这些多余的输入端才能使电路正常而稳定的工作?本文给出了解决这个问题的方法,供大家参考。
CMOS门电路
CMOS门电路一般是由MOS管构成,由于MOS管的栅极和其它各极间有绝缘层相隔,在直流状态下,栅极无电流,所以静态时栅极不取电流,输入电平与外接电阻无关。由于MOS管在电路中是一压控元件,基于这一特点,输入端信号易受外界干扰,所以在使用CMOS门电路时输入端特别注意不能悬空。在使用时应采用以下
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CMOS TTL
简介: 三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。一般来说低成本场合,普通应用的先考虑用三极管。三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成辐值较大的电信号,也用作无触点开关。
在数字电路设计的中,往往需要把数字信号经过开关扩流器件来驱动一些蜂鸣器、LED、继电器等需要较大电流的器件,用得最多的开关扩流器件要数三极管。然而在使用的过程中,如果电路设计不当,三极管无法工作在正常的开关状态,就达不到预期的目的,有时就是
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三极管 LED
全世界五分之一的电力用于照明。LED技术为大幅降低照明能耗创造了条件。如果全面采用LED照明技术,仅德国就能减排二氧化碳1300万吨左右,相当于大约700万辆汽车的总排放量;德国写字楼的电费支出可减少5亿欧元以上。但是,我们如何让行业和最终用户更轻松地应用LED技术?英飞凌科技股份公司(FSE: IFX/OTCQX: IFNNY)已开发出LED驱动电源的数字化平台.dp digital power 2.0™,借助该平台能够以智能化方式控制LED照明系统,从而最大限度降低系统能耗。
英
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英飞凌 LED
并购整合成为资源整合最快捷的手段,通过收购或入股的方式可以实现资源的最优化配置和效益的最大提升。特别是在半导体领域,从集成电路到LED,随着行业的高速增长大大小小的企业间兼并重组事件频发。据统计,2015年年初至今,LED领域整合并购案已经接近30个,用于并购的资金规模近百亿元,涵盖产业链各环节,并购的形式也呈现多样化。但是在LED中下游如火如荼的并购景象下,上游的衬底芯片企业却鲜少参与。芯片环节处于LED行业“微笑曲线”的上端,具有重资产、高投入、高技术含量的特点,面对&ld
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LED 集成电路
在未来十年内,世界各地的城市应全面更换成LED路灯以节约能源和金钱,减少碳排放量,这已是迫在眉睫的事。
与企业、政府一起致力于低碳经济的气候组织(Climate Group)正敦促全球每个城市和公用事业到2025年全面更换成低功耗的LED路灯照明。该组织表示,相比当前路灯照明,此举可节省50%~70%的能源。
主办纽约气候周(Climate Week)的机构还推出一项全球低碳排放运动--LED(=Lower Emissions Delivered低碳排放),督促地方政府、城市和公用事业充分
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LED 照明
简介:本文介绍了TTL电平和CMOS电平之间的区别以及使用注意事项等内容。
TTL:双极型器件,一般电源电压 5V,速度快(数ns),功耗大(mA级),负载力大,不用端多数不用处理。
CMOS:单级器件,一般电源电压 15V,速度慢(几百ns),功耗低,省电(uA级),负载力小,不用端必须处理。
CMOS 和 TTL 电平的主要区别在于输入转换电平。
CMOS:它的转换电平是电源电压的 1/2,因为 CMOS 的输入时互补的,保证了转换电平是电源电压的 1/2。
TTL:
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TTL CMOS
一、CMOS门电路
CMOS 门电路一般是由MOS管构成,由于MOS管的栅极和其它各极间有绝缘层相隔,在直流状态下,栅极无电流,所以静态时栅极不取电流,输入电平与外接电阻无关。由于MOS管在电路中是一压控元件,基于这一特点,输入端信号易受外界干扰,所以在使用CMOS门电路时输入端特别注意不能悬空。在使用时应采用以下方法:
1、与门和与非门电路:由于与门电路的逻辑功能是输入信号只要有低电平,输出信号就为低电平,只有全部为高电平时,输出端才为高电平。而与非门电路的逻辑功能是输入信号只要有低电平
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CMOS TTL
简介:继续把我在学习数字电路过程中的一些“细枝末节”小结一下,和大家共享。
1、在数字电路中,BJT一般工作在截止区或饱和区,放大区的经历只是一个转瞬即逝的过程,这个过程越长,说明它的动态性能越差;同理,CMOS管也是只工作在截止区或可变电阻区,恒流区的经历只是一个非常短暂的过程。因为我们需要的是确切的0、1值,不能过于“含糊”,否则数字系统内门电路之间的抗干扰性能会大打折扣!
2、数字IC内部很多门电路一般都是把许多CMOS管并联起来,这样
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CMOS BJT
据台湾LED制造商消息称,2015年全球LED芯片供大于求的比例将达到22%,主要归因于大陆LED外延片及芯片厂商不断扩大产能。
据了解,2015年全球将安装3,130台MOCAD设备,其中大陆占47%,台湾占19%,日本和韩国分别占15%和13%。
消息称,在MOCAD设备总数量的基础上,2015年全球2英寸等效LED外延芯片输出量预计将达7,231万,同比增长14%,最终导致22%的LED芯片产能过剩。
据悉,三安光电和厦门乾照光电等国内LED芯片厂商已获得地方政府补贴以及从股票
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LED 三安光电
cmos-led介绍
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