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[方案分享]单电源的锂电多串平衡充电路设计
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时间:2020.04.01
上传者:quw431979_163.com
多种设计方案单电源的锂电多串平衡充电路设计通常的多串平衡充方案都是用4.2V充电板与锂电一对一使用,结构比较复杂。小编无意间看见一位电源爱好者原创的单电源的锂电多串平衡充设计方案,方案简单但功能强大,
单电源
锂电充电
电路设计
空载能耗小于16mW的超低待机能耗设计原理
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时间:2020.04.01
上传者:givh79_163.com
安森美半导体推出的NCP1246的空载能耗小于16mW,利用NCP1246+NCP4354实现的低待机能耗解决方案可轻松满足“能源之星”要求,适用于功率65W的电源适配器,并能实现20mW以下的极低待
空载
超低功耗
设计原理
基于MPPT技术的高效太阳能充电设计概述
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时间:2020.04.01
上传者:16245458_qq.com
典型应用电路设计及注意事项IV0300应用电路设计如图所示,在具体设计中需注意以下问题。1.两个串联的LED用于显示不同的状态,可以选用不同的颜色,但两端电压要高于电池电压,否则电池将通过指示灯放电。
高效太阳能
充电
MT-050:二阶系统的运算放大器总输出噪声计算
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时间:2020.04.01
上传者:238112554_qq
“指南MT-049”中分析了单极点系统的总输出噪声。下面图1所示的电路表示一个二阶系统,其中电容C1表示源电容、反相输入的杂散电容、运算放大器的输入电容或这些电容的任意组合。C1会导致噪声增益出现断点
放大器
噪声
MT-042:运算放大器共模抑制比(CMRR)
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时间:2020.04.01
上传者:238112554_qq
如果信号均等施加至运算放大器的两个输入端,使差分输入电压不受影响,则输出也不应受影响。实际上,共模电压的变化会引起输出变化。运算放大器共模抑制比(CMRR)是指共模增益与差模增益的比值。例如,如果YV
放大器
共模
抑制比
MT-040:运算放大器输入阻抗
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时间:2020.04.01
上传者:16245458_qq.com
电压反馈(VFB)运算放大器通常具有差模和共模两种指定的输入阻抗。电流反馈(CFB)运算放大器通常在每个输入端将阻抗接地。不同的模型可用于不同的电压反馈运算放大器,在缺少其它信息时,使用如下图1的模型
放大器
输入阻抗
MT-038:运算放大器输入偏置电流
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时间:2020.04.01
上传者:quw431979_163.com
由于市场需求,单电源供电已成为一项日益重要的要求。汽车、机顶盒、照相机/摄像机、PC和笔记本电脑应用要求IC供应商提供各种采用单电源轨供电,而性能则与双电源器件相同的线性器件。功耗现已成为线路或电池供
放大器
偏置电流
OV2640_DS(1.6)摄像头资料
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时间:2024.11.21
上传者:小手凉凉
OV2640_DS(1.6)摄像头资料
OV2640DS16
摄像头
资料
MT-037:运算放大器输入失调电压
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时间:2020.04.01
上传者:238112554_qq
理想状态下,如果运算放大器的两个输入端电压完全相同,输出应为0V。实际上,还必须在输入端施加小差分电压,强制输出达到0。该电压称为输入失调电压VOS。输入失调电压可以看成是电压源VOS,与运算放大器的
放大器
失调
电压
利用MEMS惯性传感器改善控制
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时间:2020.04.01
上传者:quw431979_163.com
运动信息不仅能改善性能,而且能提高可靠性、安全性并降低成本。最近的传感器技术发展使得机器人和其他工业系统设计实现了革命性的进步。除了机器人以外,惯性传感器有可能改善其系统性能或功能的应用还包括:平台稳
mems
传感器
惯性
模数转换器时钟优化——测试工程观点
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时间:2020.04.01
上传者:givh79_163.com
系统时钟优化可以提升系统的性能,但也颇具挑战性。为模数转换器设计抖动为350飞秒(fs)的编码电路是相对容易的,但这是否能够满足当今的高速需求?例如,测试AD9446-1001(16bit100MHz
模数
转换器
时钟
自动校准程序节省ACDC电源变换器设计和制造的时间和成本
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大小:422.3KB
时间:2020.04.01
上传者:978461154_qq
如果四个电阻器的阻值全都不精确会使问题扩大。如果这些阻值误差导致高端输入低于低端输入,情况会进一步复杂化。ADM1041允许改变斜率调整的极性以处理这个问题。输入放大器也有与自身相关的误差。为此,AD
校准
变换器
电源
利用DCDC开关调节器延长DSP系统的电池寿命
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时间:2020.04.01
上传者:quw431979_163.com
长期以来,设计师一直面临着使MP3播放器、个人媒体播放器、数码相机和其它便携式消费电子设备满足高性能和低功耗的艰巨挑战。这些电池供电系统通常使用嵌入式数字信号处理器(DSP),以便在处理多媒体应用时提
开关
调节器
电池
高效率电源的设计
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时间:2020.04.01
上传者:微风DS
效率是电源设计的关键参数。来自各个方面的压力都迫使新电源的设计者努力提高其效率。本文将讨论对更高的效率的需求,并展示设计一个电源时可采用的针对效率的优化方法。本文还将研究不同的电路拓扑结构,并研究开关
高效率
电源
设计
修整引脚在哪里
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时间:2020.04.01
上传者:quw431979_163.com
我的同事Soufiane最近发表了一篇题为“提高精密度极限”的文章。文章中,他讨论了我们用于“修整”或者调整放大器补偿电压至极低值所使用的各种技术。这让我想到了补偿电压修整引脚—它们到哪里去了呢?修整
修整
引脚
立锜在网通产品的电源解决方案
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时间:2020.04.01
上传者:16245458_qq.com
本文档将重点介绍大联大旗下诠鼎集团诠鼎科技代理RICHTEK产品线,立锜科技近期推出一系列新产品,为客户提供更具性价比的电源解决方案。诠鼎科技将完整介绍立锜在网通产品上的全套电源解决方案,从传统的PW
电源
大联大
立锜
多电源系统的监控和时序控制
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时间:2020.04.01
上传者:wsu_w_hotmail.com
现今,电子系统往往具有许多不同的电源轨。在采用模拟电路和微处理器、DSP、ASIC、FPGA的系统中,尤其如此。为实现可靠、可重复的操作,必须监控各电源电压的开关时序、上升和下降速率、加电顺序以及幅度
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