NCP1729外部開關(guān)的典型應(yīng)用,用于增加負(fù)輸出電流。 NCP1729是一款CMOS電荷泵電壓逆變器,設(shè)計(jì)用于在1.5至5.5 V的輸入電壓范圍內(nèi)工作,輸出電流能力超過50 mA
2020-07-23 10:35:55
兩種CMOS開關(guān)電路之直流電機(jī)控制電路圖:CMOS開關(guān)電路圖1:為CMOS輸出高電平工作的直流電機(jī)控制開關(guān),符合晶體管采用PNP型2N6285,激勵(lì)晶體管Q[sub]1[/sub]的集電極電源不接在
2011-12-16 11:09:07
本發(fā)明屬于調(diào)頻逆變器領(lǐng)域,應(yīng)用于孤島運(yùn)行的微電網(wǎng)中,具體來講為一種改進(jìn)型VSG二次調(diào)頻控制器及控制方法。背景技術(shù):微電網(wǎng)一般由多臺逆變器和負(fù)荷組成,仿照同步發(fā)電機(jī)的原理,微電網(wǎng)內(nèi)的每臺VSG也需要
2021-07-06 07:52:01
將電荷泵到電容器上而不是通過電感切換電流來產(chǎn)生輸出電壓。基于電荷泵的穩(wěn)壓是一種重要的替代方法,比較常見的電感為基礎(chǔ)的方法,電荷泵電路are simpler and less expensive; 更
2022-06-17 11:35:40
本文設(shè)計(jì)了一種低導(dǎo)通損耗的USB 電源開關(guān)電路。該電路采用自舉電荷泵為N 型功率管提供足夠高的柵壓, 以降低USB 開關(guān)的導(dǎo)通損耗。在過載情況下, 過流保護(hù)電路能將輸出電流限制在0. 3 A。 1
2011-09-20 10:42:46
LTC3204EDC-3.3)。從這個(gè)數(shù)據(jù)表中獲取的圖像圖片由 Digi-Key 提供除了太陽能電池和電荷泵之外,你所需要的就是電容: 一個(gè)輸入電容、一個(gè)電荷泵電路的電容和一個(gè)輸出電容。很高興知道,你可以把太陽光
2022-06-17 11:29:55
本文設(shè)計(jì)了一種寬頻率范圍的CMOS鎖相環(huán)(PLL)電路,通過提高電荷泵電路的電流鏡鏡像精度和增加開關(guān)噪聲抵消電路,有效地改善了傳統(tǒng)電路中由于電流失配、電荷共享、時(shí)鐘饋通等導(dǎo)致的相位偏差問題。設(shè)計(jì)了
2019-07-08 07:37:37
輸出的開關(guān)電路的效率更低,因此熱損耗更大。加之,還需要由它升壓提供3.3V/2A電源,進(jìn)一步加劇了發(fā)熱問題。如果利用如圖4-3所示的降壓型電路,由DC/DC轉(zhuǎn)換模塊提供3.3V電源,由于圖中
2016-04-13 11:31:03
開關(guān)電源、電荷泵、LDODC-DC或者電荷泵電路效率要高于LDO或者其他線性的降壓電路,有哪個(gè)了解比較深入,分析下效率高于LDO的原因
2022-10-19 19:12:36
CMOS 模擬開關(guān)對傳輸信號的影響是什么呢?如何實(shí)現(xiàn)改進(jìn)型模擬開關(guān)電路設(shè)計(jì)?
2021-04-02 07:15:27
通過了解電荷泵電路、它們是什么、它們是如何工作的、它們的優(yōu)缺點(diǎn)以及它們的應(yīng)用,進(jìn)一步深入研究開關(guān)電容電路什么是電荷泵電路?電荷泵電路,或電荷泵調(diào)節(jié)器,是一種 DC-DC 轉(zhuǎn)換器,利用開關(guān)電容技術(shù)來
2022-06-14 10:17:30
請問,電荷泵IC在充電電路中的應(yīng)用。
2021-05-28 19:07:22
我嘗試使用電荷泵,可以在紙上(AN60580)但是沒有電流的規(guī)格。所以我問你,水泵的供應(yīng)量是多少?SiO電流是25Ma,因此25Ma是最大電流。是真的嗎?如果你知道,如何增加最大電流,請回答。謝謝您
2019-05-10 09:47:43
電容器濾除。電荷泵十分適用于便攜式應(yīng)用產(chǎn)品的設(shè)計(jì),如蜂窩式電話、尋呼機(jī)、藍(lán)牙系統(tǒng)和便攜式電子設(shè)備。1、電荷泵電路工作原理分析與設(shè)計(jì)電荷泵也稱為開關(guān)電容式電壓變換器,是一種利用所謂的“快速
2018-10-22 15:20:33
電壓轉(zhuǎn)換的級聯(lián)和混合有什么區(qū)別電荷泵和降壓拓?fù)浣M合有哪些優(yōu)點(diǎn)
2021-01-29 07:05:40
電荷泵能夠產(chǎn)生高于直流輸入電壓的直流輸出電壓,甚至可以反極性輸出電壓。
電路簡化圖如上,在一個(gè)工作周期內(nèi),前半個(gè)周期輸入開關(guān)閉合時(shí),輸入電壓對電容C1充電至輸入值;在后半個(gè)周期內(nèi),輸入開關(guān)斷開,輸出
2024-01-27 14:33:33
電荷泵DC/DC轉(zhuǎn)換器將是非常有效的,特別是這種做法消除了對電感器的需要。電荷泵解決方案的一個(gè)挑戰(zhàn)就是它產(chǎn)生的噪聲要高于電感式DC/DC轉(zhuǎn)換器。某些應(yīng)用設(shè)計(jì)人員解決這個(gè)問題的方法是,在電荷泵輸出
2022-11-17 07:22:56
設(shè)計(jì)要求,所以在此類應(yīng)用中得到廣泛應(yīng)用。雖然上圖中所述的自舉型電荷泵(采用半橋的下臂作為電荷泵的一部分)使電路設(shè)計(jì)變得非常簡單,但實(shí)際使用過程中有些限制,如對橋臂的開通時(shí)序和占空比有限制等。所以,在某些
2018-10-22 15:20:58
在網(wǎng)上查看資料時(shí)看到一句關(guān)于電荷泵軟啟動問題的描述,描述如下:軟啟動可以在啟動時(shí)阻止在VIN處產(chǎn)生過多的電流流量,從而增加了可定期用于輸出電荷儲存電容器的電流量。軟啟動一般在設(shè)備被關(guān)機(jī)時(shí)激活,并在
2020-11-20 14:43:06
本文介紹了電荷泵鎖相環(huán)電路鎖定檢測的基本原理,通過分析影響鎖相環(huán)數(shù)字鎖定電路的關(guān)鍵因子,推導(dǎo)出相位誤差的計(jì)算公式。并以CDCE72010 為例子,通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了不合理的電路設(shè)計(jì)或外圍電路參數(shù)是如何影響電荷泵鎖相環(huán)芯片數(shù)字鎖定指示的準(zhǔn)確性。
2021-04-20 06:00:37
方案一參考論文LED的驅(qū)動電路研究大理 碩士 07.06三個(gè)簡單方案電荷泵驅(qū)動的典型電路CAT3604是一個(gè)工作在1x、1.5x分?jǐn)?shù)模式下的電荷泵,可調(diào)節(jié)每只LED白光管腳(共4只LED管腳)的電流
2021-12-30 06:24:47
AAT3142是ANALOGIC公司研制的電荷泵式白色LED驅(qū)動芯片,12管腳TSOPJW封裝;輸入電壓范圍2.7-5.5V;根據(jù)輸入電壓及白色LED的VF有不升壓、升1.5倍及升2倍壓的電荷泵
2021-05-20 07:06:54
)照明;可編程電流接收器;白色LED背光;數(shù)碼相機(jī)的白色閃光燈。 一般說明 AAT3155是一種低噪聲、恒定頻率電荷泵的DC / DC轉(zhuǎn)換器,使用三模式負(fù)載開關(guān)(1x)、分?jǐn)?shù)(1.5倍)和倍增
2020-07-17 15:29:01
)照明;可編程電流接收器;白色LED背光;數(shù)碼相機(jī)的白色閃光燈。 一般說明 AAT3155是一種低噪聲、恒定頻率電荷泵的DC / DC轉(zhuǎn)換器,使用三模式負(fù)載開關(guān)(1x)、分?jǐn)?shù)(1.5倍)和倍增
2020-07-20 15:41:44
AHX04A固定5V±2.5%輸出的低功耗電荷泵升壓轉(zhuǎn)換電路IC,AHX04A是一種低噪聲、固定頻率的電荷泵型轉(zhuǎn)換器,在輸入電壓范圍在 3.0V 到 4.5V該器件可以產(chǎn)生 5V 的輸出電壓,最大
2021-11-05 11:07:30
ARM32 Z1T6 如何在芯片外圍搭一個(gè)開關(guān)電路,控制5V蜂鳴器工作想用32控制5V的蜂鳴器工作,不知道該怎么辦,如果直接用32給電的話用什么芯片?MC34063,LTC3200(跟電荷泵有仇,每次用都會出問題)求推薦幾塊好用的
2014-11-18 13:27:48
BCT4157/4157B是一種高帶寬、快速單刀雙擲(SPDT)CMOS開關(guān)。它可以用作模擬開關(guān)或低延遲總線開關(guān)。BCT4157/4157B在廣泛的工作電源電壓范圍(1.65V至5.5V)下具有
2020-08-12 14:00:03
BCT4157/4157B是一種高帶寬、快速單刀雙擲(SPDT)CMOS開關(guān)。它可以用作模擬開關(guān)或低延遲總線開關(guān)。BCT4157/4157B在廣泛的工作電源電壓范圍(1.65V至5.5V)下具有
2020-08-24 10:40:26
℃。是一種可驅(qū)動6個(gè)白色LED的電荷泵式驅(qū)動器。該器件主要特點(diǎn):可分別驅(qū)動4個(gè)主LED及2個(gè)副LED;可分別控制主、副LED;輸入電壓范圍3V到5.5V;在3V供電時(shí),各LED電流可達(dá)20mA,在3.3V
2021-04-27 06:28:57
改進(jìn)型四通道CMOS模擬開關(guān)
2023-03-28 18:25:47
HMC704是電荷泵輸出,根據(jù)ADIsimPLL設(shè)計(jì)出了有源環(huán)路濾波器,仿真顯示能夠鎖相。但在實(shí)際電路測量中,我設(shè)置電荷泵輸出分別為拉高、中位和拉低輸出時(shí),環(huán)路濾波器的輸出時(shí)鐘為16V(運(yùn)放供電電壓
2018-12-06 19:30:21
,VIN=5 V,TA=25°C,除非另有規(guī)定)詳細(xì)說明概述LM2766 CMOS電荷泵電壓轉(zhuǎn)換器用作電壓范圍為1.8V至5.5V。此電路使用兩個(gè)低成本電容器和一個(gè)二極管(啟動時(shí)需要)。功能描述測試
2020-09-09 16:41:52
LT1182CS LCD對比度正升壓/電荷泵轉(zhuǎn)換器LT1182CS的典型應(yīng)用電路。 LT1182是一款雙電流模式開關(guān)穩(wěn)壓器,可為冷陰極熒光燈(CCFL)和液晶顯示器(LCD)對比提供控制功能
2019-04-09 09:27:33
LT1183CS LCD對比度正升壓/電荷泵轉(zhuǎn)換器LT1183CS的典型應(yīng)用電路。 LT1183是一款雙電流模式開關(guān)穩(wěn)壓器,可為冷陰極熒光燈(CCFL)和液晶顯示器(LCD)對比提供控制功能
2019-04-09 08:38:41
LT1184FCS LCD對比正負(fù)極/電荷泵轉(zhuǎn)換器LT1184FCS的典型應(yīng)用電路。 LT1184F提供CCFL功能。這些IC包括高電流,高效率開關(guān),振蕩器,基準(zhǔn)電壓源,輸出驅(qū)動邏輯,控制模塊和保護(hù)電路
2019-04-09 09:27:09
LTC1754-5是一款非常小的電荷泵DC / DC轉(zhuǎn)換器,能夠?yàn)槊總€(gè)15mA的四個(gè)白光LED供電
2020-07-13 06:31:53
效率很低,因?yàn)榇蟛糠帜芰慷加脕眚?qū)動電源開關(guān)了。同時(shí),這樣的開關(guān)模式轉(zhuǎn)換器噪聲特性很差,敏感電路中會遇到各種各樣的問題,線性穩(wěn)壓器也無法反向使用。問題的解決辦法就是電荷泵,它勉強(qiáng)可以算作開關(guān)模式電源
2019-10-08 15:28:56
AAT3103是ANALOGICTECH公司新推出的一款新型白光LED驅(qū)動器。它以電荷泵電路為基礎(chǔ),能驅(qū)動3個(gè)白光LED,每個(gè)LED最大驅(qū)動電流可達(dá)30mA。電荷泵電路內(nèi)部有自動控制升壓1信道或2
2021-04-19 06:12:42
請問下什么是電荷泵?電荷泵有哪些特性?
2021-07-21 09:06:55
具有正電壓倍增器的CAT661高頻100 mA CMOS電荷泵的典型應(yīng)用。 CAT661是一款電荷泵電壓轉(zhuǎn)換器。它可以將正輸入電壓反轉(zhuǎn)為負(fù)輸出。只需要兩個(gè)外部電容
2019-04-24 06:25:57
具有高電流能力的NCP1729正輸出倍壓器的典型應(yīng)用。 NCP1729是一款CMOS電荷泵電壓逆變器,設(shè)計(jì)用于在1.5至5.5 V的輸入電壓范圍內(nèi)工作,輸出電流能力超過50 mA
2020-07-22 11:46:37
小(一般都不會超過 10mA ,具體可以查閱屏體手冊),可以采用電荷泵電路。在這里我分享一種集成電荷泵的芯片方案,采用 TI 的 TPS 65140 ,以下是電路圖,此電路有一定的應(yīng)用范圍限制,下面我會
2022-03-02 07:30:51
ns,可以將充電周期設(shè)為10 ns。在這種情況下,充電周期相比于傳統(tǒng)像素的充電周期大大縮短,從而可以提高傳感器的幀率。 4 結(jié) 語 提出一種基于電荷泵電路的CMOS圖像傳感器,通過提高重置脈沖信號
2018-12-04 15:13:20
LED還具備豐富的三原色色溫與高發(fā)光效率,一般認(rèn)為非常適用于液晶顯示器的背光照明光源,而電荷泵是利用電容達(dá)到升降壓的DC/DC轉(zhuǎn)換器,非常適用于手持式系統(tǒng)中小尺寸面板的背光源。電荷泵將能量儲存在電容上
2019-05-13 14:11:28
利用電荷泵實(shí)現(xiàn)背光源的解決方案分析
2019-04-30 14:56:23
請問在無需附加外部電路的情況下利用擺幅電容電荷泵使模擬開關(guān)能連接音頻信號?
2021-04-13 06:14:44
如何利用負(fù)壓電荷泵調(diào)節(jié)同步頭電平?音/視頻應(yīng)用模擬開關(guān)怎么使用?
2021-04-12 06:22:23
如何設(shè)置電荷泵的極性?
2019-03-12 18:14:25
請問如何設(shè)計(jì)一款用于低噪聲恒流電荷泵的誤差放大器EA?
2021-04-21 06:03:58
鎖相環(huán)系統(tǒng)是什么工作原理?傳統(tǒng)電荷泵電路存在的不理想因素有哪些?設(shè)計(jì)一種高性能CMOS電荷泵鎖相環(huán)電路
2021-04-09 06:38:45
可視為一種成本經(jīng)濟(jì)且空間利用率較高的方式。然而,如果要求輸出負(fù)載電流、輸出電壓較大,那么應(yīng)使用電感開關(guān)轉(zhuǎn)換器,同步整流等 DC/DC 轉(zhuǎn)換拓?fù)洹! ?、較低的輸出紋波和噪聲 大多數(shù)的電荷泵轉(zhuǎn)換器通過
2018-11-22 21:23:00
請問如何采用集成電荷泵的軌到軌放大器改善輸入偏置精度?
2021-04-20 06:41:35
PAM8904 18Vpp輸出Peizo發(fā)聲器驅(qū)動器的典型應(yīng)用。 PAM8904是一款帶有集成電荷泵升壓轉(zhuǎn)換器的壓電發(fā)聲器驅(qū)動器。 PAM8904能夠通過5.5V電源驅(qū)動24VPP陶瓷/壓電發(fā)聲器。電荷泵可以以1x,2x或3x模式運(yùn)行
2020-08-12 09:58:27
帶正電壓倍增器的CAT660 100 mA CMOS電荷泵的典型應(yīng)用。 CAT660是一款電荷泵電壓轉(zhuǎn)換器。它將1.5 V至5.5 V輸入反相至-1.5 V至-5.5 V輸出
2019-04-23 09:22:31
帶電壓反相器的CAT660 100 mA CMOS電荷泵的典型應(yīng)用。 CAT660是一款電荷泵電壓轉(zhuǎn)換器。它將1.5 V至5.5 V輸入反相至-1.5 V至-5.5 V輸出
2019-04-23 09:21:59
帶電壓反相器的CAT661高頻100 mA CMOS電荷泵的典型應(yīng)用。 CAT661是一款電荷泵電壓轉(zhuǎn)換器。它可以將正輸入電壓反轉(zhuǎn)為負(fù)輸出。只需要兩個(gè)外部電容
2019-04-23 09:20:52
比較器失調(diào)校準(zhǔn)電路使用電荷泵,不知道如何加上去
2021-06-24 06:07:58
我看到有人把電荷泵接在NMOS的柵極,是為了提高VGS,以降低導(dǎo)通內(nèi)阻。而圖中把電荷泵接在NMOS的漏極,有什么作用呢?是用于控制VDS的電壓?小白求指導(dǎo)
2019-12-24 12:05:32
在需要價(jià)格便宜的多電源輸出的方案或者一個(gè)簡單的負(fù)電壓、高電壓輸出回路的時(shí)候,用肖特基二極管和電容組成的電荷泵很有用.在不用芯片和電感線圈的情況下,肖特基二極管電荷泵能夠高效輸出上至10mA電流
2018-12-06 11:56:24
DN243新型電荷泵提供低輸入和輸出噪聲
2019-06-27 08:22:38
設(shè)備可以調(diào)節(jié)電荷泵的輸出電壓。1.1負(fù)電荷泵圖1大多數(shù)應(yīng)用電路使用圖 1 所示的一級負(fù)電荷泵電路。可以使用一個(gè)以上的級來生成更多的負(fù)電壓,但是很少有 LCD 需要這樣的負(fù)電壓,因此這里不再討論。該電路可
2021-01-26 10:15:08
請問一下可變模式分?jǐn)?shù)電荷泵如何實(shí)現(xiàn)低功耗手機(jī)LCD背光驅(qū)動?
2021-06-04 06:09:07
串聯(lián)改進(jìn)型電容三點(diǎn)式振蕩器原理及電路
2019-09-27 08:49:57
鎖定的時(shí)候參考時(shí)鐘和反饋的時(shí)鐘沒有完全同步,鑒頻鑒相器顯示的結(jié)果是這樣的,但是電荷泵不放電,是什么原因?
2021-06-24 07:17:06
時(shí),電荷泵作為穩(wěn)壓型升壓倍壓器工作。輕載下,電荷泵僅在需要維持負(fù)載的供電能量時(shí)進(jìn)行開關(guān)操作,消耗很小的靜態(tài)電流。輕載時(shí),輸出電壓紋波不會增大。??有關(guān)電荷泵其它特性的詳細(xì)說明,請參考MAX1759數(shù)據(jù)資料
2021-07-14 07:00:00
DN310新型降壓電荷泵具有微小,高效和極低噪聲
2019-08-08 12:49:02
一種新型低電荷共享電荷泵電路趙國光 李斌(廣州市華南理工大學(xué)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院)摘要:采用GSMC0.18μm 工藝設(shè)計(jì)了性能優(yōu)良的電荷泵,與傳統(tǒng)電荷泵相比,此電荷泵具
2009-12-14 11:29:3524 簡要討論了電荷泵中的非線性問題及常用的一些結(jié)構(gòu),提出了一種改進(jìn)的基于負(fù)反饋的全差分電荷泵結(jié)構(gòu)。它由充電/ 放電模塊,共模反饋電路以及偏置電路組成。負(fù)反饋結(jié)構(gòu)使得輸入
2010-04-23 08:41:1315 一種用于APFC的改進(jìn)型ZVT-BOOST電路
摘要:介紹一種改進(jìn)型ZVT-BOOST電路,輔助管增加了無損吸收電路,進(jìn)一步提高了軟開關(guān)
電路的效率。文中分析了電路的
2009-07-21 16:30:131224 一種基于電荷泵的CMOS圖像傳感器
0 引 言 CMOS圖像傳感器(CIS)使用標(biāo)準(zhǔn)的CMOS工藝制造,與電荷耦合器件(CCD)相比,CMOS圖像傳感器具有低功耗、高集成度和
2009-11-17 17:28:13748 一種基于電荷泵的CMOS圖像傳感器
0 引 言
CMOS圖像傳感器(CIS)使用標(biāo)準(zhǔn)的CMOS工藝制造,與電荷耦合器件(CCD)相比,CMOS圖像傳感器具有低功耗、高集成度和
2009-11-21 09:43:53585 一種高性能CMOS電荷泵的設(shè)計(jì)
摘要: 設(shè)計(jì)了一種用于電荷泵鎖相環(huán)的CMOS電荷泵電路。電路中采用3對自偏置高擺幅共源共柵電流鏡進(jìn)行泵電流鏡像,增大了低電壓下電荷
2010-03-13 11:57:382930 基于交叉耦合NMOS 單元,提出了一種低壓、快速穩(wěn)定的CMOS 電荷泵電路。一個(gè)二極管連接的NMOS 管與自舉電容相并聯(lián),對電路進(jìn)行預(yù)充電,從而改善了電荷泵電路的穩(wěn)定建立特性。PMOS 串聯(lián)開
2011-11-02 11:25:4771 一種頻率穩(wěn)定的改進(jìn)型CMOS環(huán)形振蕩器參考設(shè)計(jì)。
2016-05-06 10:25:5213 一種頻率穩(wěn)定的改進(jìn)型CMOS環(huán)形振蕩器,參考資料。
2016-05-06 10:25:520 本文設(shè)計(jì)了一種寬頻率范圍的CMOS鎖相環(huán)(PLL)電路,通過提高電荷泵電路的電流鏡鏡像精度和增加開關(guān)噪聲抵消電路,有效地改善了傳統(tǒng)電路中由于電流失配、電荷共享、時(shí)鐘饋通等導(dǎo)致的相位偏差
2017-11-18 09:52:1410 本設(shè)計(jì)實(shí)例中描述的電壓倍增器是Dickson電荷泵的改進(jìn)型(圖1)。與那個(gè)電路不同的是,它不需要直流輸入電壓,只需一個(gè)數(shù)字時(shí)鐘信號,輸出端的直流電壓值在理想情況下可以達(dá)到這個(gè)時(shí)鐘信號峰值的兩倍。
2018-03-13 16:24:001362 當(dāng)前VLSI 技術(shù)不斷向深亞微米及納米級發(fā)展,模擬開關(guān)是模擬電路中的一個(gè)十分重要的原件,由于其較低的導(dǎo)通電阻,極佳的開關(guān)特性以及微小封裝的特性,受到人們的廣泛關(guān)注。模擬開關(guān)導(dǎo)通電阻的大小直接影響開關(guān)的性能,低導(dǎo)通電阻不僅可以降低信號損耗而且可以提高開關(guān)速度。
2018-11-21 08:01:003775 本設(shè)計(jì)方案中描述的倍壓器是Dickson電荷泵的改進(jìn)型。與該電路不同,它不需要直流輸入電壓,只需要一個(gè)數(shù)字時(shí)鐘,其峰值理想情況下在輸出端加倍作為直流電壓。
2019-08-09 14:55:161938 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《CMOS電荷泵鎖相環(huán)電路圖設(shè)計(jì).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-09 14:57:280
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