LT8714IFE 200kHz,10V至14V輸入,雙極-5V至5V輸出同步PWM控制器的典型應用電路。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,專為四象限輸出轉換器而設計。輸出電壓通過零電壓干凈地轉換為輸出和吸收輸出電流能力
2020-04-16 06:49:25
采用LTC7801制作降壓電路,輸入電源電壓范圍為40-140V; 在40-50V時工作正常,輸出為設計的37V;當輸入電壓高于50V時,無輸出,經檢查,發現PIN19 連接VIN的2.2ohm電阻已燒斷。
2024-01-05 06:07:58
壓電能量收集電源電路LTC35881資料下載內容包括:LTC3588-1引腳功能LTC3588-1內部方框圖LTC3588-1典型應用電路
2021-03-30 06:12:10
逐漸變化到+5 V。使用兩個LTspice? 模型,我們可以分析LT8714的性能,第一個模型顯示電源狀態良好,第二個模型使用非耦合 電感 。結論本文展示了一個使用LTC8714的簡單的雙象限電壓電源電路。該設計經過測試和驗證,證明采用LTC8714控制器具有出色的線性度。
2019-12-11 18:32:05
在直流變換中不產生電能形式變化,只產生直流電參數的變化。DC/DC變換器具有成本低、重量輕、可靠性高、結構簡單等特點,因此,在工業領域和實驗室得到了廣泛應用。單象限直流電壓變換器電路的特點是輸出電壓
2019-05-01 08:00:00
請各位高手能幫忙的盡量給點意見。。。謝謝咯!!!!制作一個單片機為核心的電源電壓電流顯示電路(1)顯示交、直流電的電壓有效值,顯示范圍0~36.0V。(2)顯示交、直流電路中的電流有效值,顯示范圍0 ~5.0A。
2011-07-23 22:06:30
我已經采用了ADE7780芯片做一個測試電路,我想用該 芯片測量4象限電能,在數據手冊中沒有看到具體的實施步驟,僅有在STATUS0的bit6-bit8位有符號變化時,其相應相位的總有功率符號可以
2023-12-26 08:31:10
LT8714EFE 200kHz,10V至14V輸入,雙極-5V至5V輸出同步PWM控制器的典型應用電路。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,專為四象限輸出轉換器而設計。輸出電壓通過零電壓干凈地轉換為輸出和吸收輸出電流能力
2020-04-16 10:02:22
用作設計簡單的二象限 MDAC 電路的參考。主要特色 帶有 0.05% 誤差的 +/-10 V 雙極輸出電壓雙電源解決方案四象限 MDAC 配置二象限 MDAC 電路
2018-12-13 11:38:24
雙象限電源可以為相同的輸出端口提供正電壓或負電壓,而采用LT8714 4象限控制器可以輕松制造出這種電源。此處所示的雙象限電源可用于多種應用,從玻璃貼膜(更改極性會改變晶體分子的排列)到測試測量設備
2020-11-03 07:07:02
LT8714IFE 200kHz,20V至30V輸入的典型應用電路產生-15V至15V輸出,提供-1A至1A的輸出電流同步PWM控制器。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,專為四象限輸出轉換器而設計。輸出電壓通過零電壓干凈地轉換為輸出和吸收輸出電流能力
2020-04-15 09:55:46
LT8714IFE 300kHz,雙向1A電流源同步PWM控制器的典型應用電路。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,專為四象限輸出轉換器而設計。輸出電壓通過零電壓干凈地轉換為輸出和吸收輸出電流能力
2020-04-16 09:00:11
什么是四象限電源? 為什么要使用四象限穩壓器
2021-02-01 07:24:34
—————————————————————————————————————N6782A 用于功能測試的 2 象限電源/測量單元,20 V、±1 A 或 6 V、±3 A,20 W 主要特性與技術指標額定輸出:電壓:高達 20 V電流:高達 3
2019-05-08 16:16:45
LT8714EFE 300kHz,雙向1A電流源同步PWM控制器的典型應用電路。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,專為四象限輸出轉換器而設計。輸出電壓通過零電壓干凈地轉換為輸出和吸收輸出電流能力
2020-04-16 10:14:10
LT8714EFE 200kHz,20V至30V輸入的典型應用電路可產生-15V至15V輸出,可提供-1A至1A的輸出電流同步PWM控制器。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,專為四象限輸出轉換器而設計。輸出電壓通過零電壓干凈地轉換為輸出和吸收輸出電流能力
2020-04-15 09:55:46
LT8714EFE 200kHz,10V至14V輸入的典型應用電路可產生-5V至5V輸出同步PWM控制器。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,專為四象限輸出轉換器而設計。輸出電壓通過零電壓干凈地轉換為輸出和吸收輸出電流能力
2020-04-15 09:55:46
LT8714IFE 300kHz,5V輸入的典型應用電路產生-2.5V至2.5V輸出,提供-5A至5A的輸出電流同步PWM控制器。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,專為四象限輸出轉換器而設計。輸出電壓通過零電壓干凈地轉換為輸出和吸收輸出電流能力
2020-04-16 10:14:10
四象限電源是:可以吸收和提供正負電流和電壓的電源。
2021-11-11 07:04:48
演示電路DC1459B-B是一款采用LTC3588-2的能量收集電源。 LTC3588-2集成了低損耗全波橋和高效率降壓轉換器,形成完整的能量收集解決方案,針對高輸出阻抗能源(如壓電傳感器)進行了優化
2020-05-08 09:47:10
如何將交流電壓電源轉換為直流電壓電源?如何獲得簡易的非磁性AC/DC電源?
2021-06-17 11:51:36
本文展示了一個使用 LTC8714 的簡單的雙象限電壓電源電路。該設計經過測試和驗證,證明采用 LTC8714 控制器具有出色的線性度。
2021-03-16 12:40:23
功能測試的 2 象限電源/測量單元,20 V、±1 A 或 6 V、±3 A,20 W主要特性與技術指標額定輸出:電壓:高達 20 V電流:高達 3 A功率:20 W編程精度(在 30 分鐘預熱后溫度為
2019-03-21 10:02:36
LT8714EFE 300kHz,5V輸入的典型應用電路產生-2.5V至2.5V輸出,提供-5A至5A的輸出電流同步PWM控制器。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,專為四象限輸出轉換器而設計。輸出電壓通過零電壓干凈地轉換為輸出和吸收輸出電流能力
2020-04-16 09:17:06
我的直流升壓電路是由 LTC3108IDE 電源管理器和 LPR6235SML 型升壓變壓器構成的,將整流電路輸出的低電壓升壓,實現低輸入功率的能量收集工作。但是實際中卻發現,整流得到的能量不能
2017-07-23 08:42:24
本文展示了一個使用LTC8714的簡單的雙象限電壓電源電路。該設計經過測試和驗證,證明采用LTC8714控制器具有出色的線性度。
2021-06-17 08:21:27
LTC1664CN微功耗四路10位DAC的典型應用,用于4通道雙極性輸出電壓電路配置
2020-04-06 10:29:42
LTC1664IGN微功耗四路10位DAC的典型應用,用于4通道雙極性輸出電壓電路配置
2020-04-06 13:40:31
LTC1664IN用于4通道雙極性輸出電壓電路配置的微功耗四路10位DAC的典型應用
2020-04-06 07:05:06
我在使用LTC3260MPMSE芯片根據它的手冊做一塊穩壓電源的時候,發現它無法正常工作。手冊鏈接為LTC3260 - Low Noise Dual Supply Inverting Charge
2023-02-06 20:53:57
組圖四象限電流模相乘器電路分析
2021-03-29 08:03:35
專家你好: 我已經采用了ADE7780芯片做一個測試電路,我想用該 芯片測量4象限電能,在數據手冊中沒有看到具體的實施步驟,僅有在STATUS0的bit6-bit8位有符號變化時,其相應相位的總有
2019-01-17 13:54:39
請問一下四象限電源有什么參考電路嗎?可否用LT8710芯片做這個電路呢?
2018-06-06 21:03:41
=oxh_wx在傳統全橋的基礎上長期使用單象限電路,這次來研究一款新電路,使設計的電源能更廣泛應用在各領域中。下面引出雙象限的概念,并詳細介紹電壓雙象限Buck、Boost、Buck-Boost電路,對開關器件
2019-06-16 08:00:00
怎么去實現一個門限電路,這個難度不大,但是如果要求門限電路的開關的電壓值不一樣,我們該怎么處理呢?我們以三極管作為開關管來進行門限電路的設計,利用三極管加上穩壓管的形式來進行電路的設計,這樣就可以
2016-08-15 11:21:53
問題:什么是四象限電源?
2021-01-07 18:45:52
本文介紹的是測量門限電壓的方法。
2009-04-20 11:32:3733 低電壓電源看門狗監視電路
2009-05-12 12:29:0820 非常適合于至正、負或 0V 電壓的調節。其應用包括四象限電源、高功率雙向電流源、有源負載、和高功率、低頻信號放大。此外,LT8714 還具有一種電源良好指示功能
2023-05-23 09:47:36
本電路適用于二極管、三極管極限電壓、氖泡、日光燈起輝電壓及電容器工作電壓、電流等測定的可調穩壓電源。
2010-06-28 14:53:17131 下限電壓報警器電路圖,電路CD4011組成,三極管和報警喇叭組成。
2007-12-20 20:49:291575
5V,2A定電壓電源電路原理圖
2008-11-03 18:55:301984
輸出電壓24V 1.55A的定電壓電源電路
2008-11-04 10:05:201142 單限電壓比較器電路圖
單限電壓比較器也是由單個集成運放構成,基本結構如圖3所示。作用是將經過差分比例運算電路放大的兩路溫度傳
2009-03-15 17:33:3610717
電源電壓電流變換器電路圖
2009-03-25 09:00:36622
額定電壓電源的保護電路
2009-04-18 11:43:39504 負參考電壓電路1
負參考電壓電路2
2009-05-12 23:13:54970 具有低輸出電壓的可調穩壓電源電路
2009-05-13 21:27:20443 高范圍輸出可調直流穩壓電源電路
本電路適用于二極管、三極管極限電壓、氖泡、日光燈起輝電壓及電容器工作電壓、電流等測
2009-05-16 00:36:511283
輸出電壓可調的DC DC倍壓電源電路圖
2009-05-20 13:40:482612
雙限電壓比較器電路圖
2009-05-20 13:41:403925
極限電壓控制1電路圖
2009-06-20 11:11:34348
極限電壓控制電路圖
2009-06-20 11:12:03498 電壓雙象限Buck?Boost電路拓撲及分析
0 引言
在直流
2009-07-04 12:13:081578
電源電路及其紋波電壓電路圖
2009-07-17 14:42:34905 高范圍高壓可調直流穩壓電源電路
本電路適用于二極管、三極管極限電壓、氖泡、日光燈起輝電壓及電容器工作電壓、電流等測
2009-08-01 23:40:551909
無須調整的固定輸出電壓電源電路圖c
2009-08-15 17:01:27554 雙象限RC帶通濾波器
2009-09-17 15:11:22862 不受輸入電壓變動影響的穩壓電源電路
2009-10-13 11:05:23573 LTC3588應用電路 (壓電式能量收集電源)
LTC3588-1 集成了一個低損失全波橋式整流器和一個高效率降壓型轉換器,以造
2010-05-02 16:39:454130 電子發燒友網為大家提供了LTC3786同步升壓電源電路,本站還有其他相關資源,希望對您有所幫助!
2011-11-02 15:50:442692 本文提出了一種高頻四象限電流乘法器。該乘法器電路結構對稱。提出的乘法器電路工作在±1.18 V的電源電壓下。由于從輸人端到地的低寄生電容,該電路可以工作在高頻條件下,實驗
2012-03-07 10:52:523516 采用 LTC3388 的易用型分離電壓電源形成了一款低靜態電流和高效率的解決方案,可用于給那些需要一個虛擬接地輸出的低電流模擬電路供電。每個器件的輸出電壓可采用數字編程的方法設置為 4 種介于 1.2 至 5.0V 之間的輸出電壓,并支持一個高達 50mA 的負載電流。
2018-07-05 09:09:00821 本文主要詳細介紹了直流穩壓電源電路圖,分別有輸出電壓5V的直流穩壓電源、輸出電壓 5V 和連續可調電壓1.5V~30V/1.5A 電源電路圖、雙組正負電壓12V的穩壓電源電路圖等。
2018-12-02 09:19:1636518 關鍵詞:NGL200 , 雙象限電源 得益于其高精度和快速負載恢復時間,RS NGL200系列電源完美適用于移動通信與物聯網(IoT)中具有挑戰性的應用。該產品的雙象限架構允許其同時作為源和接收器
2019-04-06 12:28:001140 雙象限電源可以為相同的輸出端口提供正電壓或負電壓,而采用LT8714 4象限控制器可以輕松制造出這種電源。
2019-11-15 11:40:392219 ,第二個模型使用非耦合 電感 。 結論本文展示了一個使用LTC8714的簡單的雙象限電壓電源電路。該設計經過測試和驗證,證明采用LTC8714控制器具有出色的線性度。 作者簡介Victor
2019-11-20 23:00:003136 直流源表常見問題1、 直流源表的四象限,是如何工作?典型應用是哪些?①、電源象限圖是指以電源輸出電壓為X軸、輸出電流為Y軸形成的象限圖。②、第一、三象限即電壓電流同相,設備對其它設備供電,稱為源模式;
2020-12-26 18:43:56600 Q:首先,什么是四象限電源?
A:可以吸收和提供正負電流和電壓的電源。
雖然簡單電壓轉換器可以從輸入電壓生成固定的輸出電壓,但在某些應用中,這種特性是不夠的。一個例子是控制與電容相連的電壓
2022-02-10 16:19:086991 Q:首先,什么是四象限電源?
A:可以吸收和提供正負電流和電壓的電源。
雖然簡單電壓轉換器可以從輸入電壓生成固定的輸出電壓,但在某些應用中,這種特性是不夠的。一個例子是控制與電容相連的電壓節點
2021-03-07 06:06:067 Q:首先,什么是四象限電源?A:可以吸收和提供正負電流和電壓的電源。
2021-03-17 20:51:2414 LTC7138/LT8330演示電路寬輸入電壓范圍,降壓或升壓偏壓電源(5-140V至12.5V@100 mA)
2021-03-22 22:17:293 LTC4647演示電路-高效多相降壓電源穩壓器(6-15V至1V@120A)
2021-03-23 14:24:191 LTC3786演示電路-大電流單輸出同步升壓電源(5V-24V至24V@3-5A)
2021-04-10 09:04:1316 AD5415:雙12位高帶寬乘法DAC,帶4象限電阻器和串行接口數據表
2021-04-14 14:57:100 LTC1591/LTC1597:帶4象限電阻器的14位并行低毛刺乘法DAC數據表
2021-04-18 20:58:220 AD5405:雙12位、高帶寬、帶4象限電阻器和并行接口的乘法DAC數據表
2021-05-08 09:28:010 LT8714:無縫四象限雙極性輸出同步控制器數據表
2021-05-18 10:13:539 LTC1599:帶4象限電阻器的16位字節寬、低毛刺乘法DAC數據表
2021-05-20 09:38:242 LT8714演示電路同步四象限轉換器,帶電源良好指示(10-14V至-5V@-5A至5A)
2021-06-01 20:53:202 LTC3874LTC3875演示電路-高效4相降壓電源,支持亞毫歐電感DCR檢測(4.5-14V至1V@120A)
2021-06-06 13:43:455 LTC3859演示電路-高效升壓雙降壓電源
2021-06-06 17:54:4711 LTC3388-3演示電路-納米電源分壓電源(6-12V至±5V@50 mA)
2021-06-07 10:04:225 LTC3786演示電路-大電流單輸出同步升壓電源(5V-24V至24V@3-5A)
2021-06-08 14:22:554 上下限電壓比較器電路圖免費下載。
2021-06-18 11:03:5536 四象限電源是:可以吸收和提供正負電流和電壓的電源。
2021-11-06 14:51:0128 穩壓電路穩壓電路是指在輸入電壓、負載、環境溫度、電路參數等發生變化時仍能保持輸出電壓恒定的電路。穩壓電源的主要指標:特性指標:(1)電源的容量。(2)電源的輸出電流和電壓。(3)輸出電流和電壓的調解
2021-11-07 14:36:0359 Q:首先,什么是四象限電源? A:可以吸收和提供正負電流和電壓的電源。 雖然簡單電壓 轉 換器可以從輸入電壓生成固定的輸出電壓,但在某些應用中,這種特性是不夠的。 一個例子是控制與電容相連的電壓節點
2022-11-20 11:25:10675 LT8714數據手冊描述了第一象限(正輸入、正輸出)和第三象限(正輸入、負輸出)的兩象限電源工作情況。請注意,在兩個象限中,電源都提供電流,從而產生電源,而不是電源接收器。第二象限和第四象限產生一個電源接收器。
2023-02-08 14:02:54817 雙象限電源可以為相同的輸出端口提供正電壓或負電壓,而 采用LT8714 4象限控制器可以輕松制造出這種電源。此處所 示的雙象限電源可用于多種應用,從玻璃貼膜(更改極性會改變晶體分子的排列)到測試測量設備,應用廣泛。
2023-02-09 14:15:58382 之前有工程師咨詢我們什么是雙極性四象限電源?ATA系列功率放大器雙極性四象限電源;那今天我們給大家簡單解釋一下,什么是雙極性電源?什么是四象限電源?ATA系列功率放大器又是不是雙極性四象限電源
2023-05-30 19:02:11897 之前有工程師咨詢我們什么是雙極性四象限電源?ATA系列功率放大器雙極性四象限電源;那今天我們給大家簡單解釋一下,什么是雙極性電源?什么是四象限電源?ATA系列功率放大器又是不是雙極性四象限電源。單極
2023-06-09 11:07:00464 當您從事需要多個輸入電壓范圍的項目時,電源電路非常有用。為每個單元構建專用電源單元可能是一個痛苦而乏味的過程。相反,您可以構建這種多電壓電源電路,該電路提供12,9,6,5和3.3伏范圍內的輸出。
2023-06-29 15:48:161075 LTC6101 運放可用于構建高電壓電流監視 / 檢測。該電路可以檢測 500 伏系統中的電流。
2023-07-28 15:52:461247 負電壓是怎么產生的?如何從正電壓電源獲得負電壓? 電壓是電勢差的一種表現形式,而電勢差是由正負兩個極性的電荷之間的相互作用產生的。在電路中,正電源通常會提供一個正電壓,而負電源則會提供一個負電壓
2023-10-23 10:34:395847
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