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  • 铂RTD是市场上最稳定、最准确的温度传感器。然而,他们的 低输出电平和自热效果需要注意物理放置和电气细节 设计。RTD,虽然比热电偶更线性 和热敏电阻,有点非线性;线性化 因此应使用。在过去,这经常 通过喂食以一阶近似完...
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  • 新型 LTC1415 扩展了 LTC 的高速、低功率 12 位 ADC 系列。该器件采用 5V 单电源供电,针对 ADSL、HDSL、调制解调器、直接下变频、CCD 成像、基于 DSP 的振动分析、波形数字化仪和多路复用...
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  • 斩波运算放大器技术不断改进。具有内部采样和保持电容器的现代单通道、双通道和四通道低噪声斩波器运放 (LTC1050/51/53) 与业界标准的运放插座兼容。...
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  • 全差分放大器通常用于将单端信号转换为差分信号,这种设计需要考虑三个重要因素:单端源的阻抗必须与差分放大器的单端阻抗匹配,放大器的输入必须保持在共模电压限值内,输入信号必须电平转换为以所需输出共模电压为中心的信号。...
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  • LTC®3413 是一款单片式同步降压型 能够产生总线的开关稳压器 DDR/DDR2 内存应用的终止电压。在源出和吸收高达 3A 电流时, LTC3413 允许高达 2兆赫。提高开关频率使得紧凑的解决方案成为可能,允许使...
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  • 采用 3.3V 电源工作的微处理器芯片组和逻辑系列在台式机和便携式计算机中越来越受欢迎。计算速率,以及在大多数情况下,这些电路消耗的能量比5V技术有了很大的改进。大多数系统中的主电源仍然是5V,因此需要一个本地5V至3....
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  • 凌力尔特的四款新型采样 A/D 转换器脱颖而出。这些 新型 5V 和 3V 12 位 ADC 提供最佳速度/功耗 目前可用的性能(参见图 1)。他们还 提供精密基准、内部调整时钟、 和快速采样并保持。具有附加功能 如单电...
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  • 新型 LTC®1266 是一款同步、降压型开关稳压控制器,能够驱动两个外部、N 沟道 MOSFET 开关。N 沟道 MOSFET 的卓越性能使 LTC1266 能够在 10A 或更高的负载条件下实现高效率,而只需很少的附...
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  • 为 200+MHz 微处理器供电需要高电流、严格容差、快速瞬态响应电源。快速负载瞬变要求大容量输出电容以维持稳压,从而增加成本。表面贴装钽电容器价格昂贵,需要降额才能获得可靠的性能。电解电容器的物理尺寸很大,并且随着年龄...
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  • 几十年来,低压差(LDO)线性稳压器一直广泛用于噪声敏感型应用。然而,随着最新的精密传感器、高速和高分辨率数据转换器(ADC和DAC)以及频率合成器(PLL/VCO)对传统LDO稳压器产生超低输出噪声和超高电源纹波抑制(...
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  • 对于线性稳压器,压差(VIN - VOUT) 在维持调节的最小输入电压下测量。低压差意味着更长的电池寿命,因为负载电路继续工作,而电池放电到较低的端电压。在图1中,所示的外部晶体管有助于形成线性稳压器电路,该电路在100...
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  • 该设计思想描述了产生可编程负控制电压的简单电路。它采用单电源数模转换器(DAC)的输出,并产生可变负电压。0V至+2.5V的DAC输出在输出端转换为0V至-5V。...
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  • 一种独特的电路,用于反相温度传感器(如MAX6607和MAX6608)的输出信号,无需使用精密元件或基准。反相信号以模数转换器(ADC)基准电压为基准进行转换。只需MAX4236运算放大器和两个分立元件即可完成电路。温度...
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  • 要从1V获得8.5V电压,可以考虑使用开关模式稳压器。开关稳压器效率很高,但需要电感器。线性稳压器很简单,但效率仅为40%。该电路的效率超过70%(图2a),源出高达100 mA的电流,并且不使用电感。...
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  • 所有拓扑都使用“峰值和保持”概念,即首先使用较高(峰值)电流来激活机械电磁阀,然后降低电流(保持)以保持机械运动。第一个选项是升压拓扑,将电池电压升至60 V。尽管这种拓扑结构最节能,但是需要的器件数量最多,并且在DC-...
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