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<正> OPA549是BB公司新推出的一种高电压大电流功率运算放大器。它能提供极好的低电平信号精度,能输出高电压、大电流,可驱动各种负载。该器件的主要特点有:输出电流大,连续输出电流可达8A,峰值电流可达10A;工作电压范围宽,单电源为+8~+60V,双电源为±4~±30V;输出电压摆幅大;有过热关闭功能,电流极限可调;有使能及禁止功能;有过热关闭指示;转换率(压摆率)最高为9V/μs;工作温度范围为-40~+85℃。该器件主要应用于驱动工业控制设备(如电机、阀门、激励器和螺管线圈等)、测试设备、电源、音频功率放大器等大电流负载。 引脚功能与主要技术参数 该器件采用11引脚叉齿形封装(ZIP封装),各引脚排列如图1所示。各引脚功能如附表所示。 相似文献
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实现了一种具有超高电压输入、高精度、大调光范围、低成本的非隔离型LED恒流驱动芯片。芯片采用外接高压三极管的电压调整结构以及高精度基准电压源,以PWM峰值电流控制方式实现了高精度、高一致性的电流输出。芯片采用18 V耐压的工艺流片,实现输入电压范围从10 V达到450 V变化,电能转换效率高达92%,驱动电流可从几毫安到超过1 A间设定,电流精度和一致性可达1.5%。 相似文献
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设计了一种基于0.6 μm BiCMOS工艺的低功耗、微功率、低输入、高输出、高效率、高可调性PFM升压型DC/DC转换芯片.分别采用高低压结合、预充电和抗饱和、固定关闭时间电流模式控制结构以达到低工作电压、高效率、高可调性和稳定的电压输出.本芯片采用XFAB公司的XB06工艺流片成功.测试结果表明,芯片的工作电压可低至1 V,无负载时静态电流仅为20μA,在输入电压/负载电流分别为1.5 V/15 mA、6 V/500μA的情况下能稳定地输出3.3、35 V,最高转换效率可达85%. 相似文献
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<正> NJU7662是一种新型电压反转IC,输入正电压V_(IN),输出为负电压(-V_(IN))或两倍的正电压(2V_(IN))。该器件的特点是:工作电压范围宽(4.5~20V);电压转换率高(空载时可达99.9%);功率转换率高(可达96%);外围元件少;静态电流小(6V以下时最大值为150μA,6V以上时最大值为600μA);输出电流可达20mA;功耗为300mW;工作温度范围为-20~+70℃。 相似文献
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<正> 第八讲 CMOS模拟开关 开关在电路中起接通信号或断开信号的作用。最常见的可控开关是继电器,当给驱动继电器的驱动电路加高电平或低电平时,继电器就吸合或释放,其触点接通或断开电路。CMOS模拟开关是一种可控开关,它不象继电器那样可以用在大电流、高电压场合,只适于处理幅度不超过其工作电压、电流较小的模拟或数字信号。 相似文献
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<正> MAX9100/9101是MAXIM公司新近推出的一种超低工作电压(单电源1V)、低功耗、小尺寸封装的电压比较器。该器件主要特点有:工作电压范围为1.0~5.5V;静态工作电流低,典型值为6μA;宽的输入共模电压范围(0~Vcc-0.2V);输出摆幅接近电源电压;4μs的传播延迟;高的输出驱动能力(MAX9100能输出源电流或灌电流为5mA);过载输入时无输 相似文献
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设计了一种高效率的高输入电压,恒定电流输出的白光LED驱动芯片.采用高压工艺,以脉宽调制(PWM)峰值电流的控制方式,实现了宽范围电压输入、恒定电流输出的LED驱动芯片的设计.内部集成了带隙电压基准源,产生0.25V的参考电压.芯片设计采用了高压横向扩散金属氧化物半导体场效应管(LDDMOS),设计了电压预调整电路,实现了输入电压范围在85V-400V间变化,输出电流在1毫安到1安培间设定.芯片仿真结果显示电能转换效率最高可达90%以上. 相似文献
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电流控制模式白光LED驱动电路的频率补偿研究 总被引:2,自引:0,他引:2
白光LED由于其工作寿命长和能耗低的特点,为无线通讯产品的应用提供了完美的背光方案,其驱动芯片的设计大部分采用电压模式和电流模式两类控制方案。电流控制型白光LED驱动电路因为线性调整率和负载调整率非常好的优点成为目前设计的热点。基于1 MHz开关频率的电流控制型白光LED驱动芯片,结合相关的研究,对电流控制型白光LED驱动芯片进行了小信号分析,根据得出的回路增益提出了具体的频率补偿方案,并给出了实现频率补偿的方案.必须满足的参数设计方法。补偿方案能有效提高白光LED驱动芯片的小信号稳定性。 相似文献
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基于SMIC 0.18 μm CMOS工艺,设计了一种锁定频率范围为36~96 MHz的电荷泵锁相环。通过压控振荡器控制电压Vtune的反馈对输出电流进行动态调整,降低了电荷泵充放电流失配和漏电电流,减小了输出时钟的参考杂散。采用电压缓冲器作为VCO控制电压的输入,隔离了电荷泵开关切换产生的高频噪声,改善了输出信号的频谱纯度。测试结果表明,该锁相环的工作电流为170 μA,工作电压最低为1.5 V,芯片面积为0.04 mm2,适用于低功耗、低成本应用领域。 相似文献
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<正> LM4960是美国国家半导体公司生产的一种由两个音频放大器以桥式连接(BTL)组成的小功率放大器。它奇特之处在于此功放中还集成了升压式 DC/DC 变换器,使输入工作电压为3V 时,最大输出电压峰峰值可达24V。用这个升压后的电压(V1)作为功放的工作电压来驱动新型超薄型压电陶瓷扬声器。压电陶瓷扬声器一般的电动式扬声器(动圈式)是用电流驱动的,而压电陶瓷扬声器采用锆钛酸铅一类压电陶瓷片及金属振膜组成,利用在压电片上加音频电压,压电片产生变形而形成振动发声的,所以它是由电压来驱动的。 相似文献
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TB6539N/F是TOSHIBA新推出的三相全波无刷直流电动机正弦波控制芯片,它只需使用三个霍尔位置传感器即可按方波方式启动,并产生三相正弦波PWM电压信号,以实现无刷直流电动机的正弦波模式驱动,从而使无刷直流电动机运行在低振动和低噪声状态。 相似文献
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TC650及TC651是带有温度传感器用于无刷直流风扇速度控制的集成电路。这两个器件主要特点:根据检测的温度来控制风扇转速,达到合理的散热功能,既减小风扇噪声、延长风扇寿命,又能节省电能;工厂已在器件内设定温度控制的范围,并分成多级PWM控制,使用户无需设定及外设电阻元件,电路简洁、使用方便;从25℃到+70℃,其典型精度可达±1℃;低功耗,静态电流典型值50μA;工作电压范围2.8~5.5V;内部有超温报警信号(Tover)输出(电平信号);工作温度-40℃~+125℃。 这两种芯片主要应用于个人计算机过热保护、机顶盒、笔记本电脑、数据通信装置、电源系统里的散热风扇控制。 相似文献