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RS瑞森半导体LLC恒流方案的应用市场
首先介绍芯片具有的特性:RSC6105S系列芯片是适用于LLC谐振拓扑,带有半桥驱动恒流控制电路的芯片,最高工作频率在130KHZ。其中内部集成的??榘ǎ郝呒淙胄藕糯淼缏贰⑶费辜觳獾缏?、过压?;さ缏贰⒐卤;さ缏贰S反馈信号整流电路、误差放大器电路、压控振荡电路、电流过零检测电路(ZCD)、电平位移电路等???,可以自动设置死区时间,防止高端和低端输出功率管的同时导通,使方案设计更简单可靠,同时对功率器件的选择精度放宽,便于备料。该系列芯片还具备开路?;ぁ⒍搪繁;?、过温?;さ缺;すδ堋?/p>
2023-02-17
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由电流源/镜子驱动的 LED 灯串
运算放大器具有“双重”负反?。ㄒ蛭?M2 在同相输入端反转信号)。R1 和 R2 两端的电压降相等,使 LED 驱动器电流减半。MOSFET M2 以恒定的源漏电压工作(等于 V GS1 + V GS2 ) 而M1吸收了两个串的电压降的不匹配,即使在LED短路的情况下也是如此。
2023-02-16
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如何使用隔离运算放大器构建电源环路补偿
误差放大器作为开关电源中的重要器件,对开关电源环路进行补偿,开关电源的输出的精度和响应速度有着重要作用。本文首先将光耦+TL431 和 CA-IS3102W 进行了对比,阐述了川土微电子CA-IS3102W在开关电源应用中的优势,给出了典型应用中的一些方法和建议。
2023-02-08
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艾为电子:鼎鼎大名的运算放大器,你知多少?
提到运算放大器(下文简称:运放),很多人肯定觉得既熟悉又陌生。大家可能都在书本上或者工作中听到过它的大名,但真正用过运放的人就相对较少。其实运放是一种十分常见的电路单元,传感器一类的信号调理应用是它的主场,此外运放还常被用作比较器、比例放大器、积分器等,在各类电子产品中发挥着举足轻重的作用。
2023-02-03
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负载功率监控器改善了高端电流测量
MAX4211将高端电流检测放大器与模拟电压倍增器相结合,可以轻松测量负载中的功耗。一个乘法器输入连接到负载电压,另一个连接到负载电流的内部模拟,即内部电流检测放大器产生的比例电压。乘法器输出(VL我L) 是与负载功率成比例的电压。
2023-02-02
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高压放大器将库仑计数器范围扩展至±270V
库仑计数器可以测量流入或流出电池的电荷。LTC2941 或 LTC2943 等小型专用器件可直接与高达 20V 的低至中等电池电压接口。您可以通过使用高压放大器作为电平转换来扩展测量电路的输入工作范围。LT6375 具有一些方便的特性,使其能够在令人惊讶的宽电压范围内精确工作。
2023-01-31
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取样+放大一体化的电流采样设计
在一些小功率的实际应用中,若要采集电流也是一件头疼的事,要么成本高,要么取样电阻功率消耗过大。比如一些直流无刷电机,100W以内,220V供电电流也就不到500mA。采样电阻用1Ω的话,最大压降0.5V,有点小。再加一级运算放大器,成本又高。若是采样电阻6.8Ω,最大压降3.4V,这个采集就不成问题了,但是采样电阻的功耗是多少呢?差不多2W了,自身发热太厉害。本文作为电流采样的进阶篇,当然得有些技术含量,否则体现不出价值来,且让我一一道来。
2023-01-26
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如何在典型增益控制电路中配置运算放大器
本技术简报要求了解如何在典型增益控制电路中配置运算放大器。讨论了线性和非线性数字电位器应用。本文给出了将音频和其他电位计/运算放大器应用从传统机械电位计转换为固态电位计所需要求的基本技术概述?;固峁┝耸迪质值缥患扑璧谋尘爸?,以替代工业控制、音频和电信等应用中使用的校准和偏置控制中的机械电位计。
2023-01-19
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使用推挽式放大器级增加放大器输出驱动
许多便携式电路需要精密测量能力以及低功耗操作,以最大限度地减少电流和电池消耗。在寻找具有这些要求的放大器时,可能相对容易满足低功耗和精度要求,但驱动电流可能不足以满足这些低功耗器件的需求。
2023-01-16
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晶圆级封装Bump制造工艺关键点解析
射频前端(RFFE,Radio Frequency Front-End)模组国内外手机终端中广泛应用。它将功率放大器(PA,Power Amplifier)、开关(Switch)、低噪声放大器LNA(Low Noise Amplifier)、滤波器(Filter)、无源器件等集成为一个模组,从而提高性能,并减小封装体积。然而,受限于国外专利以及设计水平等因素,国产滤波器的份额相当低。
2023-01-13
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高精度电流检测放大器可实现电流检测和均流
DC/DC 转换器??橹涞木魇苟喔瞿?榭梢圆⒘?。近年来,分立式电流检测电路设计的严格容差使分立式电流检测电路设计成为一项艰巨的挑战。本应用笔记介绍了一种采用MAX4372的低成本、节省空间、高精度电流检测和共享方案。
2023-01-13
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使用即插即用的D类放大器轻松实现可穿戴和物联网音频
耗电显示器不是与电池供电的便携式、可穿戴和物联网设备接口的最有效媒介。因此,低功耗音频正迅速成为一种更受欢迎的替代品。在本设计解决方案中,我们回顾了D类数字音频放大器,并讨论了一些当前解决方案的限制,然后介绍了一种巧妙封装的IC,该IC需要最少的配置即可快速为这些应用带来高质量的音频。
2023-01-11
- 避开繁琐!运放差分电容测量简化指南
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