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相似文献
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1.
LT1761系列LDC     
LT1761系列低压差线性稳压器是凌力尔特公司的产品,是一种微功耗、低噪声、输出100mA的低压差线性稳压器(LDO)系列。该系列主要特点:噪声低,在10Hz~100kHz时为20μVrms;静态电流低:20μA;输入电压范围宽,从1.8V-20V;输出电流可达100mA;有关闭电源控制,在关闭状态时耗电小于0.1uA;输入、输出电压差低,在输出100mA时为300mV;有固定电压输出(1.2V、1.5V、1.8V、2V、2.5V、2.8V、3V、3.3V、5V)及输出可调(1.22V到20V)的品种供用户选择;  相似文献   

2.
<正> TA58LT00F 是东芝公司推出的一种正电压输出的五引脚稳压集成电路,具有输出通/断控制功能(输出通/断控制端V_(EN)高电平通,低电平断),通过改变其电压调节引脚 V_(ADJ)的电压,输出电压可在2.5V~13.4V 之间变化,其最大输出电流为1 50mA。TA58LT00F 还具有待机电流小(只有1μA),过压、过流、过热、输入电源电压正、负极性接反和60V 瞬间过压保护功能。它采用了 HSIP5-P-1.27B 封  相似文献   

3.
Linear推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器LT3050,该器件具有精确可编程电流限制和诊断功能。LT3050提供高达100mA的输出电流,在满负载时具340mY压差电压。LT3050具有2V至45V的宽输入电压范围,提供从0.6V至44.5V的可调输出电压。在REF/BYP引脚处的单个电容器提供可编程低噪声工作(在10Hz至100kHz的宽带宽上噪声仅为30pVRMS)和基准软启动功能,从而防止输出电压在接通时过冲。在整个线路电压、负载和温度范围内,输出电压容限是高度准确的±2%。  相似文献   

4.
《今日电子》2012,(5):64-64
A4975的连续输出电流的额定输出为±1.5A,操作电压可达50V。通过内部脉宽调制(PWM)电流控制与内部三位非线性数字一模拟转换器的结合,允许器件以全步进、半步进、四分之一或八分之一步进(微步)模式控制电动机电流。非线性增量可最大限度减少微步所需的控制线路。  相似文献   

5.
图1图2零电压开关(ZVS)双向晶闸管控制器是一种专用集成电路。这类控制器在AC线路电压(200V、50Hz)过零时输出一个电流脉冲,去触发外部的双向晶闸管,控制连接在AC线路上的电阻性负载(如加热器),并消除了射频干扰。ZVS双向晶闸管控制器芯片主要用于全波功率控制、温度调节和灯光  相似文献   

6.
ST公司的STP4CMP是基于电荷泵的四路LED驱动器,设计用于RGB照明或LCD显示器背光。支持正向电压高达成3.8V的LED,工作电压2.7V~5.5V,四路电流可单独编程,最大电流30mA,输出电流精度±7%,通路间电流匹配度在±4%内。主要用在手机显示器背光和RGB LED指示器驱动器。STP4CMP是基于4通道LED驱动器(用于RGB照明或液晶显示  相似文献   

7.
电源     
双路4A或单路8A DC/DC u Module稳压器LTM4614能够调节两个在0.8~5V范围内的输出电压(各在高达4A的电流条件下),或通过对两个输出进行均流以在高达8A调节一个输出电压。由于能够从两个不同的电源轨(电压范围从2.375~5.5V,最大值为6V)或从一个输入电源(通  相似文献   

8.
●频率响应:20Hz~20kHz(±4-05dB),20Hz~8kHz(±0.5dB,超低音声道)●总谐波失真:≤0.005%(20Hz~20kHz,额定输出)●信噪比:86dB(唱头级,低于10mY输入,A计权);96dB(高电平,低于额定输出,A计权)●额定输出电压:25V单端(主输出),5.0V平衡(主输出)●最大输出电压:65V单端(8.5V超低音),13V平衡(17V超低音)●输出阻抗:50单端.1000平衡●输入阻抗:47kQ/65pf(唱头级)10kQ(单端和平衡)。  相似文献   

9.
1 引言 电动机启动器(MMS:Manual Motor Starters)适用于交流690V(主频50Hz或60Hz)或直流250V以下电路中,设置于电动机的前端,能分断因绝缘损坏、瞬时冲击电流或短路电流所引起的过电流,当故障电流发生时,对电动机系统提供保护。  相似文献   

10.
<正> LTC3025是一种微功耗、超低压差(VLDO)、低工作电压的线性稳压器。其主要特点:宽的输入电压(0 9V 到5.5V);输出仅需1μF多层陶瓷电容;很低的压差(在300mA 输出时仅为45mV);输出电压可设定(从0.4V 到3.6V);在工作温度范围及输出电流范围内输出电压精度为±2%;噪声电压低(在10Hz 到100kHz 范围为80 μV_(RMS));偏置电压范围2.5V 到5.5V);有关闭控制,在关闭状态  相似文献   

11.
经验点滴     
△若电网电压长期偏低,造成图象扭曲不稳,或受到50Hz交流、100Hz整流纹波调制(尤其六块集成电路的电视机最为明显),这时可将机内12V稳压电源的输出电压降至10.5V~11V,多数情况下可使问题得到解决。  相似文献   

12.
林金水 《UPS应用》2009,(8):51-52
大家知道,接在电网上的负载可以分为线性负载和非线性负载,线性负载如图1所示。 虚线代表电压波形,正常时为电压220V、频率50Hz的正弦交流电,当负载电流的波形也是50Hz正弦波形时,称此类负载为线性负载。当负载电流波形相位与电压一致时,称为阻性负载,  相似文献   

13.
经常会碰到50/60Hz干扰破坏电路和仪器的状态,最好的解决办法是防止这种干扰发生,通常的方法是屏蔽,或放置在没有50/60Hz场的位置。下面以惠斯登电桥传感器测量肌肉的收缩率为例来说明防止干扰的方法。 图1示出曾用过的系统。传感器的输出是很小的。用6V电池,其灵敏度因数是5μV/V/gf(1gf或  相似文献   

14.
Maxim推出高性能、双路输出、同步降压控制器MAX15034,能够驱动外部MOSFET提供2路25A输出或单路50A输出。这种灵活性可使器件用于多种设计平台,从而减少了元件种类、降低了成本。此外,器件的输入电压范围为4.5V至5.5V或5.5V至28V,可用于5V和12V总线系统。器件针对大输出电流的应用进行了优化,理想用于计算处理、电信、网络、存储和服务器设备。  相似文献   

15.
黎滨 《舰船电子对抗》2011,34(2):114-116
大型风力发电设备的智能散热风机需要电压可调的交流50 Hz正弦波电源供电.介绍了正弦脉宽调制(SP-WM)逆变器的详细设计过程,以风力发电设备输出的1 kV直流作为逆变器输入,输出为从AC 220 V到AC 110 V可调的50 Hz正弦波信号.  相似文献   

16.
1概述 MAX8563是超低输出电压LDO控制器,广泛用于计算机主板、笔记本电脑及其它领域的负载点电压变换,灵活方便、成本低廉.典型应用电路如图1所示,当VDD=12 V时,每路控制器输出可在0.5V至3.3 V之间调节;VDD=5 V时,每路控制器输出可在0.5 V至1.8 V之间调节.各路输出可独立控制,并在输出电压达到设定电压的94%时产生POK信号.每路输出都具有保护电路,当输出电压跌落到低于设定电压的80%而且持续时间大于50μs时,欠压比较器禁止输出,对电路提供短路保护.为了在短路故障下有效保护器件,当输出电压下降至设定电压的60%以下时,稳压器会被立即关断.  相似文献   

17.
李维 《今日电子》2005,(2):54-54,58
3000W NHC3011-6AC/DC电源面向RF放大器、激光器和加工机械等需要大功率和高可靠性的应用.其MTBF超过70万小时。该装置可用180V~264V输入电压,提供28V输出电压和高达107A输出电流,50℃以内额定值不下降。  相似文献   

18.
《电信技术》2012,(10):82-82
2012年10月18日,凌力尔特公司推出具有集成输出断接功能的3MHz电流模式、同步升压型DC/DC转换器LTC3122。其内部2.5A开关在启动时的18~5.5V(运行时为05V)输入电压范围内提供高达15V的输出电压,从而使该器件非常适用于电池或标准33V和5V电源。LTC3122从5V输入转换至12V时能提供高达800mA的连续输出电流。  相似文献   

19.
姜立中 《电子世界》1998,(10):21-21
<正> 为爱立信788移动电话4.8V 650mA镍镉电池充电的国产配套充电器电路如附图所示。它由两部分组成。图(a)为将90~240V 50Hz或60Hz的交流电转换成7V直流电的开关电源电路,外壳上标明的额定功率为10W。图(b)所示电路使7V直流电源提供两路(A、B)输出,同时为两块电  相似文献   

20.
<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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