技术背景:高速比较器的进化之路在电子系统的核心架构中,电压比较器如同精密裁判,持续监测输入信号的微妙差异。随着5G通信、新能源汽车、工业自动化等领域的快速发展,传统比较器已难以满足现代系统对速度、精度和能效的严苛要求。典型应用场景如电池管理系统中的实时电压监控,需要比较器在10ns内完成判断;工业传感器信号链要求微伏级精度;而便携设备则追求μA级功耗。这种多维度性能需求推动着比较器技术向高速化、低功耗化、微型化方向演进。技术突破:TS3011的五大创新维度TS3011作为新一代轨到轨高速比较器,在性能参数
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意法半导体 比较器 汽车电子
意法半导体的TS3121和TS3121A轨对轨、开漏、单通道比较器具有创新的故障安全架构和启动时间保障,可以简化短时间启动过程,在低功率应用中最大限度地降低功耗。适用于工业控制、楼宇自动化、电动工具、智能表计以及汽车动力总成和车身控制模块在电源电压断开时,故障安全架构可以让输入端的模拟传感器电压保持不变,从而确保比较器具有稳健的性能,并有助于简化应用固件设计。启动时间保障功能允许频繁开关设备电源,以延长关机时间,最大限度地节省电量。新比较器的设计灵感来自工业机器人传感器,为节省电量,当主系统关闭电源时,传
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比较器 控制模块
今天给大家分享的是:比较器、比较器工作原理、比较器灵敏度。一、什么是比较器?比较器,具有两个模拟电压输入端UIN+和UIN-,一个数字状态输出端UOUT,输出端只有两种状态,用以表示两个输入端电位的高低关系:UH代表高电平,UL代表低电平,具体的电位值,取决于系统的定义。常见的数字系统中,3.3V代表高电平,0V代表低电平;也有12V/5V代表高电平,0V代表低电平。高低电平的本质:可以明显区分的电位。实现比较器的方法:专门的比较器运放实现比较器(不推荐)二、用运放实现比较器用运放实现比较器,局限性较大,
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比较器 过压保护电路 电路设计
阅读提示本文5000多字,细致阅读大约需要30分钟关键词过压保护 比较器 阈值 MOSFET 降额系数设计背景几乎所有的电子元器件,特别是半导体芯片对电压都是敏感的,也就是说当前级电源供给后级元器件或电路模块的电压超过后级所允许的最大电压值时,后级器件或电路将无法正常工作,甚至彻底被损坏。因此,通过过压保护措施限制供电电压显得非常重要。过压保护是指当被保护的电路电压超过预定的最大值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护机制。设计任务直流电源电压Us变化范围为12V~36V,负载(Load)最大工作电
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比较器 过压保护电路 电路设计
运放可以当比较器使用吗?比较器可以当运放使用吗?看完这篇文章或许你就知道答案了概述运算放大器和比较器无论外观或图纸符号都差不多,那么它们究竟有什么区别,在实际应用中如何区分?今天我来图文全面分析一下,夯实大家的基础,让工程师更上一层楼。先看一下它们的内部区别图:从内部图可以看出运算放大器和比较器的差别在于输出电路。运算放大器采用双晶体管推挽输出,而比较器只用一只晶体管,集电极连到输出端,发射极接地。比较器需要外接一个从正电源端到输出端的上拉电阻,该上拉电阻相当于晶体管的集电极电阻。运算放大器可用于线性放大
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运放 比较器
C2000系列芯片在数字电源和电机控制中有着广泛的应用,在这些应用中,过流过压保护是必不可少的。传统的方法是使用外部比较器,但是会存在滤波电路不好设计,不同版本需要不同的BOM来提供不同的保护点等问题。本文针对所有第三代C2000芯片,比如F2807x/37x,F28004x,F28002x等,介绍C2000内部比较器的具体实践方法,并提供了与传统的外部比较器方法的比较,结果表明,使用C2000内部比较器的方法在效率和成本上都具备明显的优势。1. 介绍C2000系列芯片在数字电源和电机控制中有着广泛的应用
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TI C2000 比较器
输入共模电压范围(通常缩写为 VCM 或 VICR)这一术语在模拟领域得到广泛认可,但在比较器领域却难以让人理解。对于放大器,VCM 定义为施加到两个输入端的平均电压。但是对于比较器,其含义完全不同。比较器的正常运行意味着两个输入端交叉,从而导致输出发生变化。我们来分析一下图 1 所示的同相比较器配置,其瞬态行为如图 2 所示。图 1:同相比较器配置图 2:同相比较器瞬态行为在图 2 中,如果同相端(橄榄绿色)电压大于反相端(红色)电压,则输出(绿色)为高电平。如果反相端电压大于同相端
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TI 比较器
据Gartner预测,2022年全球将出货600万辆电动汽车(包括电池电动车和插电式混合动力车),这一数字高于2021年的400万辆。在电动汽车销量增长的同时,电动汽车的电池系统也正从400V过渡到800V,这需要应用到更高效的隔离器件来实现敏感电子元器件与快速瞬变高压组件之间的安全通信。这对电源管理器件供应商而言,系统的升级也要求隔离器件的更新迭代。过去25年里,德州仪器(TI)一直在深耕隔离领域的创新,到2022年5月上旬发布了一系列新隔离产品。这些新产品有助于提高电动汽车的安全性,可将解决方案尺
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隔离式比较器 比较器
作者:Duoduo Cheng电机在工业领域具有广泛的应用,而电机驱动系统的趋势是高效率,高功率密度和高可靠性。功率半导体供应商不断在导通损耗和开关速度上实现突破,推出更高的电流等级、更小的封装尺寸以及更短的短路耐受时间的半导体器件。并且随着宽禁带半导体器件成本降低,也使得电机驱动系统逐步开始使用SiC,GaN器件。这些功率器件的发展及应用使得电机驱动系统的效率以及功率密度得到了提高,但也对驱动系统的可靠性,尤其过流及短路保护的响应时间提出了更高的要求。本文将详细介绍工业电机驱动系统中的过流现象,以及TI
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隔离比较器 电机驱动 比较器
描述:AMC22C11是一款响应时间短的AH1802-SNG-7隔离比较器。开漏输出通过高度抗磁干扰的隔离栅与输入电路隔开。根据VDE 0884-17和UL1577,此隔离栅经过认证可提供高达3 kV RMS的电流隔离,并支持高达560 V RMS的工作电压。跳闸阈值在低迟滞模式下可在20 mV至450 mV范围内调节,在高迟滞模式下可通过单个外部电阻器在600 mV至2.7 V范围内调节。器件上的开漏输出支持输出跟随输入状态的透明模式(LATCH输入连接到GND2)或锁存模式,其中输出在LATCH输入信
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隔离比较器 比较器
S-55和S-58系列SDHC/SDXC存储卡满足数据记录、IPC、HMI设备、POS/POI终端以及医疗和监控等应用的所有要求。例如,该系列的所有存储卡的设计温度范围为-40℃至+85℃,并能在这个温度范围内免受读写操作之间的温度波动的影响。这能减少维修间隔并降低总拥有成本(TCO)。 120位LDPC纠错、整页错误保护、读取干扰管理、后台数据刷新、突然断电后的数据恢复以及智能静态和动态磨损均衡都确保了产品具有最佳可靠性。带有金触点的模制SiP外壳也是可靠性的重要一环,即使在恶劣环境下也能提供最佳
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隔离比较器 比较器
比较器是一种常用的集成芯片,它可用于报警器电路、自动控制电路、测量技术,也可用于V/F变换电路、A/D变换电路、高速采样电路、电源电压监测电路、振荡器及压控振荡器电路、过零检测电路等。为了规避振铃效应,通常都采用滞回比较器的接法。本文介绍下比较器的常见参数和滞回比较器阈值的详细计算,方便工程师朋友设计电路。1、比较器的常见参数● Propagation delay 传输延时传输延时指信号输入到比较器比较大小后输出信号的时间间隔,包括Low to High和High to Low两种情况,参考图1。● Ou
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比较器 滞回比较器
大家有没有留意,在模拟电路图上,无论是运算放大器、比较器、还是仪表放大器,工程师都会用同一个图案来表达(即下图1)。图1 :同时表达运算放大器、仪表放大器或比较器的电路图符号如果我们在芯片规格书內看到“三角形”器件,在选料时是否意味着可以把它应用于任何地方?理论上是可以的。您可以强制其中之一来实现其他功能,但系统性能不会达至最佳。因此,原厂一般会在规格书內列出了其器件的建议应用。通过本文,让我们看看它们之间的区别以及选型应用时需要注意的地方,以便我们尽可能围绕它们进行设计,同时也深入了解如何使用参数筛选来
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比较器 运放 仪表放大器
许多人偶尔会把运算放大器当比较器使用。一般而言,当您只需要一个简单的比较器,并且您在四运算放大器封装中还有一个“多余”运算放大器时,这种做法是可行的。稳定运算放大器运行所需的相位补偿意味着把运算放大器用作比较器时其速度会非常的低,但是如果对速度要求不高,则运算放大器可以满足需求。但还有很多印象因素,需要慎重考虑。速度考虑因素 大多数比较器速度都很快,不过很多运算放大器速度也很快。为什么将运算放大器用作比较器时会造成低速度呢? 比较器用于大差分输入电压,而运算放大器工作时,差分输入电压一般会在负反馈
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比较器 运放电路
运算放大器和比较器无论外观或图纸符号都差不多,那么它们究竟有什么区别,在实际应用中如何区分?今天我来图文全面分析一下,夯实大家的基础,让工程师更上一层楼。 先看一下它们的内部区别图: 从内部图可以看出运算放大器和比较器的差别在于输出电路。运算放大器采用双晶体管推挽输出,而比较器只用一只晶体管,集电极连到输出端,发射极接地。 比较器需要外接一个从正电源端到输出端的上拉电阻,该上拉电阻相当于晶体管的集电极电阻。 运算放大器可用于线性放大电路(负反馈),也可用于非线性信号电压比较(开环或正反馈)。
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比较器 运放电路
比较器“ba8290xyxxx-c系列”介绍
您好,目前还没有人创建词条比较器“ba8290xyxxx-c系列”!
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