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利用同步反相SEPIC拓撲結構實現高效率降壓/升壓轉換器
許多市場對高效率同相 DC-DC 轉換器的需求都在不斷增長,這些轉換器能以降壓或升壓模式工作,即可以將輸入電壓降低或提高至所需的穩定電壓,并且具有最低的成本和最少的元件數量。反相 SEPIC(單端初級電感轉換器)也稱為 Zeta 轉換器,具有許多支持此功能的特性(圖 1)。對其工作原理及利用雙通道...
2020-02-04
SEPIC 拓撲結構 降壓/升壓轉換器
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大功率全集成同步Boost升壓變換器,可優化便攜式設備和電池供電應用
眾所周知,鋰離子電池能量密度高、重量輕、無記憶效應、自放電小,在便攜式應用領域中備受青睞。但是,由于大多數鋰離子電池的電壓范圍在 4.2V (完全充電) 至 3.0V (完全放電)之間,而后級電路的輸入電壓會高達 12V 或更高,因此在便攜式應用中需要采用升壓拓撲集成電路。市面上的便攜式應用(例如...
2020-02-04
Boost 升壓變換器 便攜式設備 電池供電
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單IC增益模塊提供?到6的精密增益
許多應用都需要利用增益模塊來放大弱信號或衰減大信號,使之與ADC的滿量程輸入范圍匹配。遺憾的是,采用分立放大器和外部電阻的典型增益模塊有很多缺點,例如低精度和漂移限制等。舉例來說,采用標準1%、100 ppm/°C增益電阻時,初始增益誤差可能達到2%,溫漂可能達到200 ppm/°C。
2020-02-04
IC 增益模塊 精密增益
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超低失真音頻Panpot放大器
圖1所示為一個音頻Panpot電路,通過在左右立體聲聲道之間連續改變單聲道音頻信號的位置來響應電位器的設置。低成本和低失真是音頻電路的重要考慮因素。雙通道低失真差動放大器AD8273利用內部增益設置電阻確保兩個通道匹配出色。它無需外部器件,每個通道均配置為兩個高性能放大器,增益為3。在音頻...
2020-02-04
音頻 Panpot電路 放大器
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電路如何把電壓一步步頂上去的?
+5V_ALWP電壓通過D32的1腳對C710、C722、C715、C719開始充電,充電完畢后電路狀態如上圖顯示(二極管壓降忽略不計)。
2020-02-04
電路 電壓 充電
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諧波?紋波?噪聲?還傻傻分不清楚嗎!
紋波是附著于直流電平之上的包含周期性與隨機性成分的雜波信號。指在額定輸出電壓、電流的情況下,輸出電壓中的交流電壓的峰值。狹義上的紋波電壓,是指輸出直流電壓中含有的工頻交流成分。
2020-02-04
諧波 紋波 噪聲 區別
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PCB疊層設計的8個原則
對于大多數的設計,PCB的性能要求、目標成本、制造技術和系統的復雜程度等因素存在許多相互沖突的要求,PCB的疊層設計通常是在考慮各方面的因素后折中決定的。高速數字電路和射須電路通常采用多層板設計。
2020-02-03
PCB 疊層設計
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