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相似文献
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1.
MAX4373、4374及4375是三种由电流检测放大器、比较器及基准电压源组成的微功耗、低价电流检测器IC。MAX4373内部仅有一个比较器,4374及4375内部有两个比较器。工作电压范围从2.7V到28V;工作电流典型值仅50μA;满量程精度0.66%;内部有基准电压源及比较器,可组成过流保护及欠流/过流检测电路(后者仅MAX4374、4375);比较器输出锁存;电流检测放大器有  相似文献   

2.
MAX951/952是美国MAXIM公司开发的“三合一”集成电路,它在标准8脚封装中将超低功耗运放、比较器及基准电压源三者集成在一起。这种组合在功耗上比三个器件要低十倍左右,并可减小印刷电路板面积。该器件运放、比较器及基准电压源这三部分的总静态电流典型值仅6μA,运放及比较器为单电源器件,工作电压2.4~7V,输出电压摆幅接近电源电压范围:基准电压源的精度为1.2V±1%;内部比较器有固定的±3mv的  相似文献   

3.
ND-5120A臭氧组件采用4~6V电压供电,每小时可产生100~150mg臭氧,适合开发制作各种便携式臭氧电子产品。该组件由基准电压源、电压比较器、振荡电路、功率放大管及变压器等组成(如图)。电压比较器的反相输入端及反馈输出电压与同相输入端基准电压相比较,输出高低电子控制功率管V1的导通与截止,给V2提供稳定的工作电压,经变压器T输出3100V高  相似文献   

4.
MAX4373/4/5是一种低价位、微功耗电流检测器集成电路。主要特点:该器件内部除有电流检测放大器外,还集成了电压比较器及基准电压源,提高了电流检测精度;微功耗,工作电流典型值50μA;工作电压范围宽,从2.7V到28V;输入失调电压低,最大值1mV;电流检测精度在全量程内2%(最大值);内部能隙式基准电压源精度±1.6%;比较器输出锁存;器件有三种不同增益可选择: 20V/V、 50V/V及100V/V;共模式电压范围宽,从0V到28V,并且与电源电压无关。该器件组成的电流检测器、过流保护器及电流监测器等主要应用于:笔记本电脑、便携式电池供电系统、智能电池组、充电器、蜂窝电话、电源管理系统、控制系统的电流监测、控制及精密电流源等。  相似文献   

5.
一种低温漂的欠压保护电路的设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对DC-DC电源管理系统中所必须的欠压保护功能,提出一种随温度变化很小的欠压保护电路。该电路结构简单,不需要额外的带隙基准电路,同时也省去了电压比较器电路。电路特别考虑了温度特性,减小了温度对阈值电压和迟滞量的影响。采用0.5μm OKI工艺,运用Cadence和Hspice进行仿真。结果表明,当电源电压降低到3.6 V时,输出高电平;当电压重新上升到3.79 V时,输出低电平,迟滞量为0.19 V。温度在-40℃~125℃变化时,翻转阈值电压和迟滞变化范围仅为30 mV和70 mV。在不同模型下,翻转阈值电压和迟滞变化范围均为30 mV,满足电路的设计要求。  相似文献   

6.
基于TSMC 0.18μm标准CMOS工艺,提出了一种新型无电阻低温漂电压基准源。通过采用CMOS阈值电压(Vth)和与温度成正比的电压(VPTAT)作为基础线性温度单元加权求和的方式,消除了电压基准源输出中残留的非线性温度分量,最终得到高精度的电压基准输出。其中CMOS阈值电压由无电阻结构产生,VPTAT的产生和与CMOS阈值电压的加权求和由非对称差分运放完成。实测结果证明,在-55℃~125℃温度范围内,电压基准源输出为1.23 V,温度系数为4.5 ppm/℃。在无滤波电容的情况下,基准电源抑制比可达-93 dB。  相似文献   

7.
<正> 具有强抗干扰功能的单片机复位电路如图所示,当电源电压下降至单片机工作电压允许的下限值即4.75V(偏离-5%)时,V_(RW)相似文献   

8.
ADP3810及ADP3811是美国AD公司生产的恒流充电定压控制充电控制器。该器件的特点有:恒流充电电流可根据用户要求设定;内部有高精度2.0V基准电压,可精确控制充电电池的终止充电电压并可输出;电流检测部分压差低,其最大值为300mV;工作电压范围宽,2.7~16V;静态工作电流典型值1.5mA;具有输入电压过低时锁存输出功能;8脚贴片式SO封装。  相似文献   

9.
MIC833是一种超低功耗电压检测器。该器件主要特点有:它可检测高、低两个阈值电压,阈值电压可由用户通过外设三个电阻组成的分压器设定;阈值电压检测精度可达±1%;工作电压V_(DD)范围为1.5~5.5V;但输入、输出电压可上拉到6V,并且与V_(DD)的电压大小无关;超低功耗,工作电流典型值为1μA;可抗输入电压中短暂的脉冲干扰;小尺寸SOT-23封装;工作温度范围-40℃~ 85℃。由于该器件有上述特点,它特别适用于以电池供  相似文献   

10.
为了适应物联网低功耗的应用场景,并满足低电源电压和低输入共模电压的工作要求,提出了一种适用于超低输入共模电压的双正反馈回路动态比较器。该比较器采用时序开关控制输入输出,解决了传统动态比较器在输入电压低于阈值电压时无法正常工作的问题,增大了输入动态范围;电源到地之间仅堆叠两级MOS管,降低了最小电源电压;引入两个正反馈回路,提高了分辨率。采用TSMC 180 nm CMOS工艺设计和验证,仿真结果表明,在电源电压为900 mV,差模电压为1 mV情况下,提出的比较器最低共模电压为51 m V,与传统StrongARM动态比较器和DoubleTail动态比较器相比,分别降低了374 mV和264 m V;当输入共模电压低于阈值电压时,在中等的功耗下实现了最低的延时。  相似文献   

11.
控制器的基本工作原理从控制器反馈的信号来分,可以分成两类:电压型控制及电流型控制。电压型控制的原理如图5所示。电源的输出电压V_0反馈到控制器内部的误差放大器反相端,而同相端接基准电压。误差放大器输出的误差电压与输出电压误差(即额定输出电压与实际输出电压的差值)成比例。误差电压与振荡器产生的斜坡电在同时送入电压比较器进行比较,比较器输出的调宽脉冲去控制开关管,其波形如图6所示。  相似文献   

12.
ADP3810及ADP3811是美国AD公司生产的充电控制集成电路,其主要特点有:工作电压范围宽(2.7~16V);具有输出电压过低时锁存输出功能;静态工作电流典型值为1.5mA;内设高精度2.0V基准电压源,可精确控制电池的终止充电压;恒流充电电流由用户设定;电压检测部分压差低,最大值为300mV。  相似文献   

13.
问与答     
上海吴思予问我们在检测全息摄影所需的光强时使用光电池作传感器,其信号仅0~1.5mV,希望在光强达到额定值时通过比较器输出高电平开关信号。此比较器需要一个低达0.1V左右的基准电压,如果用精密电阻分压得到电压基准,对供电电源的精度和稳定度都须达到很高的水平才能满足要求。请问,在非恒温环境用7805供电的条件下,能否得到性低比较好的稳定低电压基准?  相似文献   

14.
设计了一种CMOS集成串联稳压器,由带隙基准源、误差放大器和分电压元件等组成。内部带隙基准源电路采用带有启动电路和PATA电流的设计。仿真结果表明输出电压为2.5V,当电流从1uA到100mA变化时,输出电压能稳定在2.5V,输出纹波小于120mV,瞬态工作电流100uA,且具有较强的电流驱动能力。  相似文献   

15.
基于CSMC 0.5μm 5 V CMOS标准工艺,流片实现了一种彩色LED显示屏16位恒流驱动专用芯片的设计。采用高精度的基准电源抗失调和驱动电流输出匹配等技术,保证了在-40℃~80℃工作温度、4.5 V~7 V工作电压和负载宽幅改变情况下,芯片各通道最大输出电流达到106 mA,而相应的位间电流输出误差小于2.1%,片间电流输出误差小于3.3%。同时电源电压调整率为0.3%,输出电压调整率为0.09%。  相似文献   

16.
AIC1563是台湾沛亨半导体公司生产的高效率DC/DC变换器。它能连续输出1.5A恒流为电池充电,也可用作升压、降压及负电压变换电路。该器件的特点有;输入工作电压范围3~30V;可连续输出1.5A电流而无需散热片;转换效率高达90%;内部有±2%精度的基准电压;静态工作电流仅1.6mA;工作频率范围100Hz~100kHz;工作温度范围0~70℃。  相似文献   

17.
1.OP07非轨至轨运放,满度输出电压要比电源电压低约2V,所以如果工作电压用±5V,则满度输出电压绝对值只有两点几伏。因此运放工作电压必须大于±8V(编者:此处电源的选取原则详见后面"编者点评")。  相似文献   

18.
<正> W200型集成稳压器系正可调输出的单片集成稳压器,其输出电流可以达到2A,输出电压可以从2.8V连续调至36V。它除具有三端正稳压器的全部功能外,内部还设置了一个过电流比较器,故它具有极灵敏可靠的限流功能,利用这一功能可以设计制做很多有特殊功能的电压源和电流源。  相似文献   

19.
上期我们已经设计了用一个运放实现斜线比较的电路,而水平线的比较用简单比较器即可实现。分析图1所示折线可知,如果将斜线比较电路和U_G=6V的水平线比较电路的输出通过与门后,再与U_G=7.5V水平线比较器的输出通过或门,如图2所示,其输出即可在折线上方令指示灯亮,折线下方令指示灯灭。由于运放采用 28V单电源供电,其输出高电平将近26.5V,故需经电阻R与12V稳压管作电平转换,才能与工作电压最高仅18V的CMOS  相似文献   

20.
本人依照电子稳压器原理,制作成功了电压双限插座。它具有过压和欠压保护功能,从而达到电压双限目的。此电路工作可靠、成本低廉,有兴趣者可以一试。现介绍如下: 电路原理:电路图见图1。市电经变压器降压至AC9V后,整流滤波,经三端稳压器稳压后输出5V给电路提供电源。IC2是双运放LM358,在这里用作窗口电压比较器,A1组成过压比较器,A2组成欠压比较器。R1、RP1、R2组成取样电路,R3、PR2、R4组成基准电路。欠压时变压器次级电压下降,R1、RP1、R2组成的取样电路检测到欠压信号,即RP1的中心滑臂电位  相似文献   

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