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模擬ic 文章 最新資訊

電源監控器IMP809/810及其應用

  • 1. 概述 imp809/810是imp公司新研制的一組cmos監控電路,能夠為低功耗微控制器mcu(或μc)﹑微處理器mpu(或μp)或數字系統監視 3~5v的電源電壓。在電源上電、掉電和跌落期間產生不低于140ms的復位脈沖,將該功能集成到一片3腳封裝的小芯片內,與采用分立元件或通用芯片構成的電路相比,大大減小了系統電路的復雜性和元器件的數量,顯著提高了系統可靠性和精確度。 該系列產品能提供高、低兩種復位信號電平,還能提供6種復位門限4.63v、4.38v、4.00v、3.08
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一種新的用于射頻功率放大器的預失真器

  • 在各種射頻功率放大器線性化技術中,前饋技術有很高的線性度和帶寬,但是其電路結構復雜,成本昂貴,而且效率低,他主要用于大功率放大器中,在直放站中,預失真技術就有一定優勢,他的成本低,功耗小、電路結構簡單。在機失真rf功率放大器中,放大器性能的好壞主要取決于預失真器的特性。好的預失真器可以大大提高功率放大器的線性度,更好地抑制頻譜再生。本文研究了一種能夠分別產生im3和im5的預失真器,他能很好地改善3階和5階交調分量。 1 預失真器的電路結構 基本的諧波發生器電路如圖1所示。
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戶用逆變電源系統的研究與設計

  • 1 引言 我國西北地區國土面積遼闊,太陽能和風能資源非常豐富,其中太陽能年均輻射強度為6000~8400mj/m2,年均太陽能光照時間為3000~3200h;風力平均為5~6級。西北邊遠地區經濟不發達,且住戶非常分散,若為這些用戶提供市電,則成本太高,因而,如何合理利用現有的資源——太陽能和風能就成為解決這些問題的有效途徑。 2 風、光互補型戶用電源系統 系統的結構框圖如圖1所示。 本系統既可以利用太陽能和風能對蓄電池充電,將自然能轉化為化學能儲
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輸出能驅動多個負載的立體聲放大器IC

  • 新一代直接耦合立體聲放大器 ic可以直接驅動耳機和揚聲器,省掉了體積龐大而昂貴的輸出耦合電容器。很多這類放大器還帶有一個電荷泵,用于產生內部負電壓軌,這樣在使用單一正電壓供電時,可以提供一個雙極性輸出擺幅。但是,如果應用需要在兩個或兩個以上的耳機或其它負載之間切換放大器的輸出,單用一個簡單的電子模擬開關是肯定不能實現的。很多模擬開關無法處理超過正電源電壓vdd 或低于地電平的信號。根據vdd 的最大值,可以采用下面兩種方案之一。 如果vdd低于2.8v(圖1),可為 ic2選擇一款開關,如maxim
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改善PWM電源控制器低負載運行緩沖放大器

  • 圖2 是另一種解決方法,它需要外接元件,但能保持提供給 ic1 管腳 3 的全部斜升電壓幅度,并提供參考文獻 1 所需的大約 1v dc 偏壓。圖中晶體管 q1 和 q2、電阻 r1 和 r2 以及 led d3 共同構成一個射極跟隨放大器,用于為 ic1 提供斜升電壓,管腳 7 跨接定時電容 c1。這樣用一個有直流偏壓的鋸齒波驅動 ic1 的斜波輸入,從而使電路在無負載直至滿負載輸出電流整個范圍內都能以可靠的電流模式運行。二極管 d3 是一支黃色 led,它的作用是一個 1.7v 的電
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下一代PCI底板的獨特電源管理要求

  • 速度要求 我們之所以需要速度更快的總線,原因有很多:更快的處理器、更快及容量更大的磁盤驅動器以及由這些驅動器所組成的磁盤陣列、更快的顯示適配器、更快的以太網與光纖數據通信以及更快的存儲器陣列等。 現代ic處理可產生比以往任何時候都要快的邏輯,但更快的邏輯還不足以形成更快的總線。總線架構師必須處理總線電容,由不同走線長度所導致的信號偏移,不可預測的總線負載以及系統總容差等。此外,總線速度增加還會導致電壓擺幅減小,所有這一切都與總線收發器電源(稱為i/o電源或vio)密切相關。要
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LM5021型開關電源控制器的原理與應用

  • 1 lm5021的引腳功能 lm5021采用sop-8和dip-8封裝,引腳排列如圖1所示,各個引腳的功能如下: comp:pwm控制輸入端,comp端內部接一只5kq電阻器上拉到5v電源。由輸出反饋電壓經光耦隔離后控制。 vin:內部偏置電路輸入端,該端輸入電壓達到閾值后啟動內部調節器。該引腳被內部齊納二極管箝位在36v。 vcc:內部偏置電路輸出端。該端與gnd之間必須接1只電容器。其輸出電壓通常為8.5v。 out:pwm控制輸出端。該端接:mosfet的
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通信電源、機房環境集中監控系統優化和升級

  • 課題的提出 電源、機房環境集中監控系統的出現,將原來相對分散的各個機房的電源、空調設備的運行狀態和環境數據進行了集中,方便了監控。然而隨著我國通信事業的發展,通信布局從原來的大型母局式轉變到接入設備更靠近用戶的模塊局方式,模塊局的數量逐年遞增,監控中心通信服務器及數據庫服務器的負載能力基本上已經達到了滿負荷。另外,隨著電源技術的發展,智能化的設備也要求接入到系統中,這就帶來了系統響應緩慢,查詢歷史數據時間太長以及頻繁告警等問題。因而,對電源、機房環境集中監控系統進行系統優化和升級勢在必行。 現有系
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D類音頻放大器的輸出低通濾波器設計

  • 在便攜式及小型化消費類產品中,d類音頻功率放大器的應用已非常普遍。本文介紹了d類音頻放大器的輸出低通濾波器的設計原理,給出了濾波器中電感和電容值的計算方法和選擇時的考慮因素。本文還以美國國家半導體的d類音頻放大器lm4668和lm4680為例,描述了具體的輸出濾波器的設計方法,并介紹了即將推出的lm4681的電路框圖和特性。 一直以來,電子系統中的音頻信號都是用模擬電信號來表示的。盡管數字處理和數字放大技術在當今的系統中已經得到了運用,但是音頻/聲音信號還是必須轉換回模擬信號,以滿足人的聽覺系
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高效率低諧波失真E類射頻功率放大器的設計

  • 引言 近年來,隨著無線通訊的飛速發展,無線通信里的核心部分——無線收發器越來越要求更低的功耗、更高的效率以及更小的體積,而作為收發器中的最后一級,功率放大器所消耗的功率在收發器中已占到了60%~90%,嚴重影響了系統的性能。所以,設計一種高效低諧波失真的功率放大器對于提高收發器效率,降低電源損耗,提高系統性能都有十分重大的意義。 筆者采用了sige bicmos工藝實現了集成e類功率放大器,其工作頻率為1.8ghz,工作電壓為1.5v,輸出功率為26dbm,并具有高效率和低諧波失真的特點,適用于f
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PB50型高壓功率升壓放大器及其應用

  • 1 概述 pb50是美國apex公司推出的高壓型場效應管大功率升壓放大器,具有工作電壓高(200v)、輸出電流大(2a)、高轉換速率(50v/μs)、低失真等特點。此外,pb50的限流電路可以將其內部的功率損耗限制在一個和功率晶體管的安全區幾乎相同的范圍內,良好的導熱性可以使其獲得較之普通功率晶體管更好的功率特性。 pb50采用8引腳to-3鐵盒封裝。密封性好,且內部相互絕緣,其引腳排列如圖1所示。各個引腳的功能如下: 1腳(out):輸出端; 2腳(cl):限流反
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橋式起重機矢量變頻調速電源

  • 傳統橋式起重機是通過鼓形凸輪控制器調節串接在繞線式電機轉子中的電阻,改變電機固有特性曲線,進而達到調速目的,以滿足起吊速度和保證安裝定位的要求。它存在著速度變化大、中間速不穩定,使得起重機運行效率低、功耗大、性能不穩定,另外電機滑環、碳刷磨損大,維修費用高。隨著電力電子技術的發展,具備微電腦技術、pwm技術及矢量變換技術和能量回饋技術的起重機專用變頻器的出現,使新一代橋式起重機變頻器調速系統方案完全成熟。 1調速系統方案 橋式起重機有主鉤、輔鉤、大車、小車電機,都需要調速,因而各有獨立的調速系統。其中
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MAX2640低噪聲放大器(LNA)的S參數測量和穩定性分析

  •             注:輸入功率為每音調-30dbm圖1. max2640 lna應用于315mhz時的頻率特性 s參數測量測試環境的建立對max2640進行s參數測量時使用了兩套評估板和一個網絡分析儀(hp8753d)。將第一套評估板(kit #1)的ic去掉用于校準,利用第二套評估板(kit #2)進行實際測量,該套評估板保留了ic,但無匹配元件。 對雙口網絡進行了完整的校準操作,校準范圍包括與網絡分析儀相連接的電纜。
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基于C8051F021的直流電源監控系統

  • 1c8051f021單片機簡介 1.1cip-51內核 c8051f021使用cygnal的專利cip-51內核,與mcs-51指令系統完全兼容。采用流水線結構,大大提高了指令運行的速度,最大速度可達25mips。此外,還提供22個中斷源、片內獨立工作的時鐘發生器、電源監視器、看門狗等設備,以增加soc芯片的功能。 1.2存儲器 c8051f021有64k字節的可在系統編程的flash程序存儲器,其地址為0x0000~0xffff。它有內部數據ram256字節,其中高128字節分為兩部分地
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LT6011在霍爾傳感器和DAC放大器中的應用

  • 引言 具有寬供電電壓范圍的傳統單片微功率運算放大器需要一個大芯片面積,因而導致封裝和占位面積都很大。非傳統的雙路運算放大器lt6011在一種纖巧的新型封裝內實現了25μv輸入的精準微功率操作以及2.7~36v的電源電壓范圍,這種3mm×3mm的dfn封裝非常之小,甚至沒有引線。lt6011還提供了軌至軌輸出擺幅,并采用具有超級電流增益放大系數的輸入晶體管來實現安培級的輸入電流。 霍爾傳感器放大器 圖1示出了lt6011被用作一個低功
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模擬ic介紹

模擬IC就是處理模擬信號的進程電路,比如,運算放大器,穩壓器等,其內部的主要晶體管大部分工作在放大狀態。其輸入輸出可以用外圍電路精確設定。 電子電路中的信號分為兩種,一種是數字(邏輯)信號,只有高低電平之分(1/0),另一種是模擬信號,是一種從低到高連續變化的電壓信號。前者如現在的手機和基站之間發送接收的信號、從CD/DVD光盤里讀出的信號等等;后者如半導體收音機調幅或調頻信號經解調后的音 [ 查看詳細 ]

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