LTC3115-1使用ADI的Buck-Boost芯片LTC3115EDHD-1設計DC/DC變換器電路,應用參數如下
輸入電壓范圍8V-30V
輸出電壓14V
輸出電流0.7A
當前設計的系統
2024-03-04 06:18:49
國芯思辰SC750x系列是軌至軌CMOS運算放大器針對低電壓單電源運行進行了優化,目前可批量供應。 SC750x系列的軌至軌輸入和輸出、低噪聲(5nV/√Hz)和高速運行(38MHz
2024-02-23 09:31:52
LTC2666CUH-12#PBFLTC2666/LTC2666CUH-12#PBF是具有集成精密基準的8通道、16/12位±10V數模轉換器系列。它們保證單調,并具有內置軌到軌輸出緩沖器。這些
2024-02-17 15:05:37
LTC3108升壓模塊的功率損耗除了和本身有關和輸入電壓的關系是什么樣的?是不是輸入電壓越大損耗越小?例如:輸出電壓為3.7V時,輸入電壓為30mV和300mV的功率損耗哪個大些?
2024-01-15 07:31:42
用LTC6228做電壓跟隨,單電源5V供電,信號發生器輸出10MHz 方波(50%占空比),信號幅值0/3.3V,輸出有過沖,除了在50歐姆后面增加一個對地電容外,還有什么解決方法?謝謝
2024-01-10 07:55:02
下圖可以看出,隨著MPPC分壓電阻的不同,太陽電池Vin, IRin工作在不同的電壓和電流下
再來看LTC3119,幾乎同樣的電路
仿真結果為:
上圖上半部分為輸入的電壓Vin
2024-01-08 08:24:55
。
問題:
1、LTC3429的SHDN接0V后,正常能否無輸出,如果不能,有具備此功能芯片推薦嗎,希望通過截斷輸出,關閉某些器件,節省能耗。需要封裝類似,人工焊接的。
2、現在的芯片是從淘寶多個店購買的,試了三個店的都不行,有官方指定的購買渠道嗎?
急用,謝謝!!!
2024-01-08 08:07:38
我想詢問如果 LTC2664 能覆蓋 0V 嗎? i 使用這個只有單極( V 連接到 GND 12V, V- 連接到 GND, 使用外部 LT6655-3 引用, 并修復范圍 ) 的 IC 。 在單極條件下, 最小輸出電壓是多少 ? 請參看下面的 sch, 謝謝!
2024-01-08 07:58:19
大家好,我是一名電源方面的新手,最近在使用LTC4020制作一款輸入(15-45)V,輸出(21-27)V,最大輸出電流3A的充電電路,電路的搭建基本是按照官方Demo板的參數搭建的,但是我在裝配完
2024-01-08 07:52:23
現在設計一個電源,輸入電壓:38.4~76.8VDC,不隔離;輸出電壓:48VDC,電壓調整范圍46~60VDC;功率:5KW;如果采用LTC3779來做是否合適?如果采用LTC3779,每一路是否
2024-01-08 07:21:12
按照參考電路,利用LTC3105搭建Thermoelectric Generator to 2.4V Super Capacitor Charger,輸出電壓非常小,不會上升到2.4V。發現上電
2024-01-08 06:02:43
LTC4020三段式充電,使用電子負載器對量產板測試充電曲線,發覺有些板恒壓充轉不了浮充,電流已降至0,就是轉不到浮充電壓
2024-01-05 14:20:06
當輸入電壓范圍為40-60V時,使用LTC3777或LTC3779作為控制器,能否單模塊做到48V/100A輸出?如果需多相交錯并聯工作,如何同步?
2024-01-05 13:13:13
請教下,LTC3119按照手冊上的推薦電路和外圍器件參數,輸入9--15V 輸出12V時,最大帶載電流可以達到多少?
2024-01-05 12:48:50
。LTC6754手冊上顯示為軌對軌輸入,同樣的TTL輸入,當閾值小于150mV時,輸出信號出現抖動,出現多個差分信號。比較閾值設置較大時,沒有抖動。是需要增加下圖的遲滯回路?該如何保持信號的完整性不展寬信號。
2024-01-05 12:06:25
在使用LTC3115-1過程中,PWM/SYNC這個引腳老是燒掉,與地導通,同時輸出電壓為零。外圍電路是根據datasheet上的電路進行設計的,請問是什么原因導致的呢?
在
2024-01-05 10:39:01
采用LTC3862-1進行升壓,最多只能將電壓升到47V再就無法提升了,并且還會發出很響的尖叫聲音,并且在將該電路接入電源時,將學生電源15V電壓拉低到了8.4V,測試了FB引腳電壓0.32V,看
2024-01-05 09:58:47
使用LTC3703設計一個60V輸入,24V/10A輸出的DC,因為VCC和DRVcc最高只可以15V,請問這個情況下如何解決VCC和DRVcc所需電壓的問題?謝謝!
2024-01-05 09:48:42
我在使用LTC3805-5設計flyback converter時,發現通電后LTC3805-5的GATE引腳沒有輸出驅動信號。VCC和RUN上有電壓,都是5V;FS引腳上沒有看到任何波形
2024-01-05 09:16:56
LTC4020的回路補償怎么計算,,ITH腳和Vsout腳和Vc腳怎么連接比較好,還有LTC4020能不能仿真。
2024-01-05 09:13:09
最近要做一些高電壓轉低壓,大電流的方案,有個疑問:
1、控制器(LTC3829、LTC3869等這樣的芯片)有個輸入電壓,看了一下這些芯片的內部結構圖,這個電壓進來后只是給內部提供控制、配置等,那么
2024-01-05 08:25:47
用LTC3862-2做了一個2相的BOOST 電源,電壓由12V升到90V。輸出接線性電阻時輸入紋波很小,當輸出接音頻功率放大器時,且功率很小時,輸入的紋波很高,輸出的電壓很穩定,且紋波很小。想請問下這是哪里的問題?
2024-01-05 08:23:13
修復,請幫忙分析下是什么可能導致了LTC4215芯片損壞。
不良時具體量測值如下:
1. pin1 (UV)電壓為1.4v
2. pin2 (OV)電壓為1.03v
3. pin17(INTVCC
2024-01-05 08:03:26
LTC3777 設計24V輸入,輸出80V,10A,實際測試只能輸出50V電壓,平均電流環已取消,輸出電壓提不上去,找不到原因。更換過電感、提高頻率、提高電流濾波電容等參數,幾乎起不到提高電壓的效果。
2024-01-05 07:57:12
你好,我再做一個電池充電項目,我對LTC4020的規格書中的VSOUT和ITH還有VC引腳的補償有疑問。按照官網給的資料在AN19筆記中沒有看到如何設置LTC4020的環路補償的內容。我想咨詢一下怎么設置那個電流的環路補償,電壓的環路補償。
2024-01-05 07:27:55
電路參考淘寶買的一個Ltc3780模塊,可以實現恒流控制,是這么實現恒流控制的:
輸出回路上有個電流采樣電阻,這個電阻兩端的電壓,經過運放放大后,再經過一個二極管,連接到Ltc3780的6腳
2024-01-05 07:21:17
LTC3891IFE這款芯片的參考電路有輸出3.3V電流達到5A,輸出12V或者8.5v電流達到3A。我們現在需要調整電阻使輸出電壓為5V,輸出電流可以達到多少?這個輸出電流和什么有關系?請您指點一下
2024-01-05 07:18:10
我產品輸入是交流電(100K)經整流濾波后給LTC7801進行降壓輸出,輸入電壓在60-85V之間,輸出是42V/5;目前測試輸出3,5A負載時,C31和Q2處的溫度就達到了85.7°C,如果帶5A輸出,溫度會更高,我在此處加大塊錫,效果不明顯,請問有什么辦法可以解決?
2024-01-05 07:08:10
主電源是24v,用兩個1k電阻分壓成12v給LTC3245供電,LTC3245會把分壓出來電壓拉低,是因為分壓出來的電流不夠嗎
2024-01-05 06:31:31
6811的C腳后電壓(對地絕對電壓)就錯誤了。這到底是什么原因啊?LTC6811的C腳會輸出一個電壓疊加上去嗎?程序里面已經把被動均衡關了的。
2024-01-05 06:05:20
你好!
請問LTC3551輸出充電電壓可以調到15V嗎?單節電容電壓可以用5V嗎?
2024-01-04 07:25:25
LTC3863的VFBN管腳或者SS管腳能否用運放或者DAC驅動,實現輸出電壓動態調節?
如果可以,貴公司能否提供相關資料或者應用方案給參考一下?
2024-01-04 07:16:29
您好!我們使用LTC3108-1對20mV的輸入電壓進行升壓,當我們使用電阻為5Ω的器件時,它可以很好的進行升壓,但當我們換成300Ω或者更大內阻的器件時,LTC 3108-1就不能很好的工作了,請問這個時什么原因呢,有什么辦法解決嗎?
謝謝!期待收到您的回復。
2024-01-04 07:10:42
LTC6811在進行斷線探測時是否影響細胞電壓的獲取?LTC6811收集了11串單電池。
6811號衛星使用電池弦電源,即C0連接到V-,C11連接到V。
2024-01-04 06:55:57
我們在測試從板采樣精度的時候發現從板LTC6811的菊花鏈電流配置如果和主板LTC6820菊花鏈電流配置不同會出現通信校驗位報錯且個別電芯采樣數據跳動劇烈,LTC6811發送數據是3個電芯的數據為
2024-01-04 06:27:31
LTC3810輸出5V5A的電流,測量輸出沒有問題,但是在測量FB端口的電壓時,出現滋~的聲音,請問是什么問題
2024-01-03 10:56:59
你好,在項目使用LTC4236IIUFD-2PBF作為理想二極管電路過程中,發現輸出電壓有間隔地出現微小凹陷,如下圖所示:
且隨著電流增高,輸出電壓下降較快,當從0-2.5A,電壓由11.9V下降
2024-01-03 10:42:51
我們在一款產品的研發中用到了LTC1067-50做帶通濾波器,帶通的中心頻點設計為10k,由MCU產生輸入CLK信號500k。現在調試時遇到一個問題,將帶通的輸入接地,開啟CLK時鐘,在帶通的輸出
2024-01-03 10:03:17
左右時,輸出電壓直線下降至輸入電壓,且正脈沖寬度僅提高至300nS左右,這個應該從哪方面入手排查問題呢?
說明:預期輸出電流為15A,電流采樣電阻使用了5mR的合金電阻。
2024-01-03 08:48:28
)與電容,LTC3588串聯使用;在TENG低頻時,模塊可以正常運行;但我們提高前端TENG(電壓來源)輸入電壓的頻率時,TENG與LTC3588之間串聯的電容就無法充電,LTC3588也沒有輸出(感覺
2024-01-03 07:04:53
我想生成2MHz以下高精度的正弦信號,現在在AD9744和LTC1668之間糾結,兩者都提供了很不錯的評估板,尤其是LTC1668于2016年推出的DC2459A系列評估板,很不錯!并且現在市場上
2023-12-13 08:53:15
使用LTC2226采樣負電壓的噪聲明顯比采樣正電壓的噪聲大,大概大8,9db,想問一下正常嗎
2023-12-05 06:28:12
的工作模式是standard LVDS,輸入時鐘由FPGA提供,采用交流耦合,輸出信號直接進入FPGA,采用直流耦合,(選用的FPGA是XILINX的XCVU13P,我看LTC2209的輸出共模
2023-12-01 11:35:25
請問一下,LTC2753未帶緩沖器,它的輸出阻抗是多大呢?現在關注的是電壓值,如果我的負載是一個變化值,如300Ω-150KΩ,會有什么影響?
2023-12-01 08:30:46
運放的軌到軌是什么意思?
2023-11-27 07:14:21
小弟利用ADA4841-2,VS+為5V,VS-為GND,當輸入電壓大于4.3V以上時,輸出只能到4.3V;當VS+為6V,輸出就可以突破4.3V,
這樣不就沒有軌對軌功效了,難道還是有0.7V的壓
2023-11-24 07:54:52
近期做了一款AD8226儀表放大(軌對軌的),如圖5V單電源供電。我差分1mv輸入,頻率1khz,放大1000倍,波形是正常的。當我逐漸增大輸入電壓后,芯片最大輸出只能到2.8V這樣就失真了,不論
2023-11-20 07:38:04
我用的是AD8666軌到軌芯片,電源供電10.6V,該電源是由MC33063出來的電壓供電的。當調整Vin的輸入時,Vout最大只能到9.2V,與電源電壓差了1.4V,我看文檔里面寫的運放輸出最大值與電源電壓就差幾十mV,為何會偏差這么大?
2023-11-20 06:26:20
請問軌到軌放大器同相輸入端和光電探測器正端可以接地嗎?還是要接一個偏置。
2023-11-17 09:24:10
AD824輸出至軌還有2V的余度,可以通過什么樣的外部連接縮短這個范圍嗎?使其盡量至軌,比如3V供電,輸出只能達到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
用到ltc2057hv,+40v供電,但是輸出最大只能達到13.3V,是什么原因?謝謝
2023-11-16 07:32:02
使用ltc2057Hv,+40v單電源供電,同相放大G=11,輸出只能達到13.3V,請問是什么原因?謝謝
2023-11-16 07:17:20
是通過儀表放大器放大后輸出0.2-3.1V的電壓,再通過下圖的分壓電路降低電壓至約50mV,之后通過LTC5400和LTC6362進行單端轉差分信號的輸出。儀表放大器使用的是INA826,電壓跟隨器使
2023-11-15 06:03:43
為什么找不到LTC6269的SPICE模型
2023-11-14 07:26:36
AD8691使用3.3V供電,同向輸入端偏置電壓為1.65V,反相輸入端為振幅0.1V,直流偏置0.1V,25k的正弦波
放大倍數2倍,但是輸出不對,AD8691是軌到軌運放為什么不能輸出放大2倍的波形呢
輸入端的波形
C1右端的波形
2023-11-14 07:00:01
描述 LTC?6261 / LTC6262 / LTC6263 是單 / 雙/ 四路運算放大器,具有低噪聲、低功率、低電源電壓、以及軌至軌輸入和輸出。這些器件可在驅動高達 1nF 電容性
2023-11-10 14:12:24
請問下各位大佬,凌力爾特LTC4020芯片CSOUT無輸出是什么原因,能充電,且CSP/CSN有差值,之前出現過小電流充電,后來確認受到干擾,增加電容濾波后能大電流充電。
2023-10-08 11:42:45
這款微功耗多功能電源管理集成電路 (PMIC) 采用凌力爾特公司制造的LTC3554設計,是便攜式鋰離子聚合物電池應用的解決方案。
這款微功耗多功能電源管理集成電路集成了一個USB兼容的線性
2023-09-11 16:59:52
LTC?2686是一款8通道、16位、±15 V數模轉換器(DAC),集成了一個精密基準電壓源。The LTC2686保證單調性,并內置軌到軌輸出緩沖器可供應或吸收高達 55 mA 的電流
2023-08-14 18:13:351 LTC?6754 是一款具 LVDS 兼容型輸出的高速軌至軌比較器。LTC6754 擁有 1.8ns 的傳播延遲、僅 1ns 的離散 (10mV 至 125mV 過驅動) 和一個高達 890Mbps
2023-06-30 09:55:56
LTC?1042 是一款單片式 CMOS 窗口比較器,其采用凌力爾特的先進 LTCMOS? 硅柵工藝制造。兩個高阻抗電壓輸入 CENTER 和 WIDTH/2 規定了比較窗口的中央和寬度
2023-06-30 09:31:58
LTC?1040 是一款單片式 CMOS 雙通道比較器,其采用凌力爾特的先進 LTCMOS? 硅柵工藝制造。通過在內部短暫地接通比較器實現了極低的工作功率電平。CMOS 輸出邏輯電路可在
2023-06-29 09:16:56
LTC3892 系列控制器可以在高輸入/輸出電壓、高功率應用中成功使用。LTC3892 和 LTC3892-1 具備設計全功能型 DC/DC 轉換器所需的各種保護特性。LTC3892-2 是高功率充電器應用的理想選擇。
2023-06-25 10:34:10544 LTC?1044 是一款單片式 CMOS 開關式電容器電壓轉換器,其采用凌力爾特 (現隸屬 ADI) 的增強型 LTCMOSTM 硅柵工藝制造。LTC1044 可提供多種電壓轉換功能:可以
2023-06-12 14:16:52
EXTVCC 引腳的應用中,LTC3878 與 LTC1778 引腳兼容,并且提供了更佳的效率。如欲驗證兼容性,請與凌力爾特查詢。該器件的工作頻率由一
2023-06-06 11:27:53
為24~25A,是否可以使用LTC3877的單通道來利用LTC3877的30A。
在以前的 T4241 設計中,處理器電流為 56A,使用了 LTC3877 雙通道組合輸出(支持 60A 雙通道組合)。
請確認,在我們的案例中可以使用 LTC3877 的單通道嗎?
2023-05-10 08:47:19
重磅推新專注于高性能模擬密集型芯片和先進的傳感器解決方案的高新技術企業先積集成推出車規級精密運放。LTC726Q/LTC728QAEC-Q100Grade1認證LTC726Q為雙運放,LTC
2023-04-28 10:24:14778 LTC1261L 是一款開關電容器電壓負輸出轉換器,專為采用單個正電源提供一個穩定的負電壓而設計。LTC1261L 依靠單個 2.7V 至 5.25V 電源運作,并提供一個 -1.23V 至 -5V
2023-04-11 15:19:00479 LTC2632是一個雙12位、10位和8位電壓輸出dac家族,在8引腳TSOT-23包中集成了高精度、低漂移參考。它有軌對軌輸出緩沖器,并保證單調。
2023-03-23 08:12:06
LTC2632是一個雙12位、10位和8位電壓輸出dac家族,在8引腳TSOT-23包中集成了高精度、低漂移參考。它有軌對軌輸出緩沖器,并保證單調。
2023-03-23 08:12:06
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