把5V電壓轉(zhuǎn)換成3V電壓,因工作壓差不大,且輸出電流只有300mA,可以用簡單的三極管穩(wěn)壓電路來實現(xiàn)。
2023-05-30 15:51:05
29676 
描述此參考設(shè)計使用 UCC2809 來控制可將標準 48V 電信輸入轉(zhuǎn)換為隔離型 80V的隔離型反激式轉(zhuǎn)換器。反激式變壓器次級上的額外繞組生成未穩(wěn)壓 12V 電壓軌。TPS40193 控制可從此 12V 電壓軌生成 3.3V/3A輸出的同步降壓。此設(shè)計的端到端總效率超過 90%。
2018-11-06 17:03:58
9V轉(zhuǎn)3V降壓芯片,9V轉(zhuǎn)3V降壓芯片,9V轉(zhuǎn)3V穩(wěn)壓芯片,12V轉(zhuǎn)3V穩(wěn)壓芯片,9V轉(zhuǎn)3V電源芯片,12V轉(zhuǎn)3V輸出的電源芯片9V轉(zhuǎn)3V和12V轉(zhuǎn)3V的典型應(yīng)用電路:LDO穩(wěn)壓ICLDO產(chǎn)品 輸入
2021-11-15 08:20:55
`3V升壓5V,3V升壓5V芯片,3V升壓5V電路圖,3V升壓芯片,3V升壓icPW5100外圍僅三個外圍元件,即可組成3V輸入輸出5V0.5A的電路系統(tǒng)。PW5100是一款高效率、10uA低功耗
2020-09-23 17:44:15
軌對軌切換的能力使設(shè)計人員能夠基于單電源供電的模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)緩沖器和其他寬動態(tài)范圍設(shè)備。PC6100/PC61002的高精度性能提高了低電壓應(yīng)用場景下的分辨率和動態(tài)范圍。如麥克風前置放大器
2024-05-10 15:33:26
普通放大器如果要用5V供電,最多也只能輸出3.8v左右,如果要輸出接近5V,可以采用8V供電;而軌到軌放大器用5V供電,可以輸出接近5V;如果我要做一個差分放大器,輸出是0-5V,那么,我是用普通放大器提供供電的方法就可以了?
2017-03-07 08:20:28
DN230- 軌到軌放大器工作在2.7V,20μV偏移
2019-07-19 12:57:14
切換點的情況下才會發(fā)生。圖2所示為另一種類型的軌到軌輸入級。內(nèi)部電荷泵將電壓提升,使得P溝道輸入級供電電壓超過正電源軌大約2V。采用這種設(shè)計只需要一個輸入級就可以實現(xiàn)從低于負電源電壓到高于正電源電壓
2018-09-21 15:19:36
近期做了一款A(yù)D8226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
DN127-3V和5V 12位軌到軌微功率DAC結(jié)合了靈活性和性能
2019-07-05 16:36:02
LM393, TLV18121輸出是否是軌到軌
2.若輸出不是軌到軌,在雙電源±5V的供電情況下,高低電平輸出分別有多大壓降?且高低電平輸出是否對稱?
3.能否采用LM339相同方案的遲滯比較器進行設(shè)計(忽略LM339輸出極OC結(jié)構(gòu)中上拉電阻計算的情況下)
2024-07-31 06:29:52
看資料輸入是軌對軌的,5V供電,但是接成跟隨器輸入大約4.9V輸出最大是4.4V 這是什么原因
2024-09-02 07:51:03
產(chǎn)品描述:MS8613/8617/8619 是微功率單運放、雙運放和四運放,具有極低功耗軌到軌輸入輸出,低的輸入電壓和低的電流噪聲。具體表現(xiàn)在可工作在幅度為1.8V 到5V 的單電源或者雙電源條件
2019-08-12 16:30:42
,無論如何選通CD4052的通路,都只能到達3.7V;也嘗試將CD4052短路掉,仍然只能到3.7V;將電源+5V提升至+7V,仍然只能到3.7或3.8V左右,不能軌至軌輸出
2024-08-07 07:51:19
±5V的方波信號?3091是軌到軌運放嗎??
還有根據(jù)數(shù)據(jù)手冊的輸出電壓范圍是最低輸出為3V還是最高輸出為3V??
2024-08-23 06:30:03
按理說TL082非軌到軌,單電源5V供電,輸出幅度最大不只有5V-1.5-1.5=2V嗎
2024-06-26 18:01:37
描述TPS54335 為直流/直流應(yīng)用(電流高達 3A)的控制和功率級提供單個 IC。PMP20566 在反向降壓-升壓拓撲中利用 TPS54335 來實施一個 -5V 穩(wěn)壓電壓軌
2018-07-13 02:43:37
LT1721的典型應(yīng)用 - 四路,4.5ns,單電源3V / 5V比較器,具有軌到軌輸出。 LT1720 / LT1721是超快雙/四通道比較器,針對單電源工作進行了優(yōu)化,電源電壓范圍為2.7V至6V
2019-03-21 09:41:43
基于LTC4224的熱插拔應(yīng)用,適用于5V和3.3V電壓軌。通常,專用DC / DC轉(zhuǎn)換器控制1.xV電壓軌并限制每個模塊的浪涌電流
2019-09-11 08:42:31
實現(xiàn)真正的零伏。主要特色單電源 +3V 至 +5V將差動放大器輸出擴展至包含 0V低噪聲(約 100dB SNR)低功耗(5V 時為 2mW)36MHz 的帶寬該參考設(shè)計已經(jīng)過實驗室測試,并具有設(shè)計文件和應(yīng)用報告支持
2018-08-02 07:54:38
有什么方法可以提高電源管理的靈活性嗎?
2021-04-23 06:24:02
實現(xiàn)汽車測功器應(yīng)用的靈活性本文將向您介紹運用National Instruments產(chǎn)品建立靈活的汽車測功器測試平臺。目錄:? 簡介? 汽車測功器應(yīng)用? 測功器技術(shù)? 應(yīng)用示例? 綜合控制系統(tǒng)
2009-10-06 15:07:23
專業(yè)音頻產(chǎn)品系統(tǒng)產(chǎn)品中會使用到多種多樣的運算放大器,ADC和DAC等器件,這些器件有時候不僅需要正電源軌進行供電,還會需要負電源軌進行供電(例如常見的負電壓值有-5V,-12V和 -15V 等),且
2022-11-08 06:55:39
實現(xiàn)真正的零伏。特性 單電源 +3V 至 +5V將差動放大器輸出擴展至包含 0V低噪聲(約 100dB SNR)低功耗(5V 時為 2mW)36MHz 的帶寬該參考設(shè)計已經(jīng)過實驗室測試,并具有設(shè)計文件和應(yīng)用報告支持
2022-09-14 09:39:34
在使用TL082C時發(fā)現(xiàn),使用0-5V單電源供電,正相輸入0-5V,反相接輸出進行電壓跟隨,輸出可以達到20mV-3.5V,這已經(jīng)遠遠超出了規(guī)格書的性能,規(guī)格書中要求為雙電源供電-5V,5V,輸出
2024-08-07 06:25:56
芯片手冊,講道理,軌對軌運放最大輸出應(yīng)該是接近供電電壓的,不能理解,求各位幫忙看看(5腳輸入實測是3V左右,6腳和7腳只有2.7V)
2023-01-11 16:09:49
運放的軌到軌是什么意思?
2023-11-27 07:14:21
DN96- 采用SO-8封裝的12位軌到軌微功率DAC
2019-08-05 06:01:00
在多電源系統(tǒng)中從5V電源得到3V電源:對于同時需要穩(wěn)定5V 和3V 電源的應(yīng)用來講,可從5V電源穩(wěn)壓得到3V電源。這樣的方案需要做出一些權(quán)衡,需要對時序和性能進行綜合考慮。本文將
2009-09-29 09:48:02
41 AD5332/AD5333/AD5342/AD5343分別是雙通道、8/10/12位DAC,采用2.5 V至5.5 V電源供電,3 V時功耗僅230 μA,具有一個省電引腳PD,可使功耗降至80
2023-03-09 09:44:50
AD5334/AD5335/AD5336/AD5344分別是四通道、8/10/12位DAC,采用2.5 V至5.5 V電源供電,3 V時功耗僅500 μA,省電模式下功耗可降至80 nA。這些器件均
2023-03-09 10:01:53
AD5302/AD5312/AD5322分別是雙通道8/10/12位、緩沖電壓輸出DAC,提供10引腳μSOIC封裝,采用+2.5 V至+5.5 V單電源供電,3 V時功耗為230 μA。這些器件
2023-03-09 10:46:47
AD5303/AD5313/AD5323分別是雙通道8/10/12位、緩沖電壓輸出DAC,提供16引腳TSSOP封裝,采用2.5 V至5.5 V單電源供電,3 V時功耗為230 μA。這些器件內(nèi)置片
2023-03-09 10:50:52
3V電池供電輸出±5V穩(wěn)壓電路圖
2009-05-13 14:58:08
3739 
具有內(nèi)部基準的四通道12 位/10 位/8 位軌至軌I2C DAC
凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出四通道 12 位、10 位和 8 位軌至軌數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC) LTC2635,該器件采用纖巧 3
2009-12-10 08:42:45
1235 
MAX5232, MAX5233 3V/5V、10位、串行電壓輸出、雙路DAC,內(nèi)置電壓基準
概述
MA
2010-01-11 18:51:57
1170 
LTC®2655 是一個 4 通道、I2C、16 位 / 12 位、軌至軌 DAC 系列,具有集成 10ppm/ºC 最大值基準。這些DAC 具有內(nèi)置的高性能、軌至軌輸出緩沖器,并保證具有單調(diào)特性。LTC2655-L
2010-09-09 18:05:30
2084 
對于能量收集應(yīng)用,提高電源電壓或提供負電源軌的能力在電路設(shè)計方面提供了極大的靈活性。
2017-06-17 10:43:36
12 本文討論的是使用TTL和CMOS的3V和5v系統(tǒng)中邏輯器件間接口的基本概念和電路實例。
2018-04-28 11:07:05
2 本文討論的是使用TTL和CMOS的3V和5v系統(tǒng)中邏輯器件間接口的基本概念和電路實例。
2018-05-08 09:25:13
2 AD5686R nanoDAC+?產(chǎn)品是業(yè)界領(lǐng)先的單電源、軌到軌精密DAC,具有同類最佳的直流性能(INL、失調(diào)誤差、增益誤差)和低漂移基準電壓,采用最小封裝。
2019-06-21 06:06:00
5083 想把電源適配器5V降壓為3V最好增加一個降壓模塊。
2020-02-12 19:44:45
38411 
36V轉(zhuǎn)5V,36V轉(zhuǎn)3.3V,36V轉(zhuǎn)3V,36V轉(zhuǎn)5V芯片,36V轉(zhuǎn)3.3V芯片,36V轉(zhuǎn)3V芯片,36V轉(zhuǎn)5V電路圖,36V轉(zhuǎn)3.3V電路圖,36V轉(zhuǎn)3V電路圖
2020-10-12 08:00:00
114 18V 轉(zhuǎn) 5V,18V 轉(zhuǎn) 3.3V,18V 轉(zhuǎn) 3V, 18V 轉(zhuǎn) 5V 穩(wěn)壓芯片,18V 轉(zhuǎn) 3.3V 穩(wěn)壓芯片,18V 轉(zhuǎn) 3V 穩(wěn)壓芯片, 18V 常降壓轉(zhuǎn)成 5V 電壓,3.3V 電壓
2020-10-14 08:00:00
23 3.7V 降壓 3V,5V 降壓 3V 高效率降壓芯片,超低功耗穩(wěn)壓芯片,的幾款降壓 IC,的降壓芯片和 LDO,芯片選型說明,降壓芯片,穩(wěn)壓芯片,電路圖芯片 3.7V 降壓 3V,5V 降壓 3V 的電路和芯片解決方案有 2 種:1,降壓芯片,2,LDO 芯片。
2020-11-30 08:00:00
21 AD5380:40通道、3V/5V單電源、14位電壓輸出DAC 數(shù)據(jù)手冊
2021-03-18 20:44:01
7 AD8230:16 V軌到軌、零漂移、精密儀表放大器
2021-03-19 01:08:33
1 AD8469:快速、軌到軌、低功耗、2.5 V至5.5 V、單電源TTL/CMOS比較器
2021-03-21 04:07:45
10 AD5383:32頻道,3V/5 V,單片機,12位,能/DAC數(shù)據(jù)Sheet
2021-04-14 12:58:06
9 LTC2630:SC70數(shù)據(jù)表中集成參考的單個12/10/8位軌到軌DAC
2021-04-16 15:06:33
11 AD7715:3V/5V,450微A,16位Sigma-Delta ADC數(shù)據(jù)Sheet
2021-04-17 12:50:44
1 LTC2657:8位I2C 16/12位軌到軌DAC,最高10ppm/°C參考數(shù)據(jù)表
2021-04-17 14:46:39
5 AN-225:適用于單電源5V和12V系統(tǒng)的12位電壓輸出DAC
2021-04-17 20:38:28
8 SO-8中的DN96-12位軌對軌微功率DAC
2021-04-18 10:41:27
7 LT1719:4.5 ns單/雙電源3V/5V比較器,帶軌對軌輸出數(shù)據(jù)表
2021-04-20 11:52:21
8 AD5624/AD5664:2.7V至5.5V,450μA,軌對軌輸出,四路,12/16位納米DAC數(shù)據(jù)表
2021-04-21 19:14:57
7 LTC2605/LTC2615/LTC2625:16引線SSOP數(shù)據(jù)表中的八位I2C 16-/14/12位軌到軌DAC
2021-04-24 20:31:13
3 AD7705/AD706:3V/5V,1 MW,2/3頻道,16位,Sigma-Delta ADC數(shù)據(jù)Sheet
2021-04-25 19:21:50
11 AD5313/AD5323:2.5V至5.5V,230μA,雙軌對軌電壓輸出8/10/12位DAC數(shù)據(jù)表
2021-04-26 09:04:11
0 LTC2655:四個I2C 16/12位軌到軌DAC,最高10ppm/°C參考數(shù)據(jù)表
2021-04-28 11:11:23
8 LTC2654:最高10ppm/°C的四個16/12位軌到軌DAC參考數(shù)據(jù)表
2021-04-28 18:44:46
18 DN127-3V和5V 12位軌對軌微功率DAC集靈活性和性能于一身
2021-05-07 14:11:15
0 AD5302/AD5312/AD5322:2.5V至+5.5V,230 A雙軌對軌,電壓輸出8/10/12位DAC數(shù)據(jù)表
2021-05-07 20:55:53
0 LTC1986:ThinSOT數(shù)據(jù)表中的3V/5V SIM電源
2021-05-08 14:05:53
8 LT1720/LT1721:雙/四,4.5 ns,單電源3V/5V比較器,帶軌對軌輸出數(shù)據(jù)表
2021-05-08 15:01:57
9 DAC8512:5V,串行輸入完整的12位DAC數(shù)據(jù)表
2021-05-08 18:15:36
7 LTC1451/LTC1452/LTC1453:SO-8數(shù)據(jù)表中的12位軌對軌微功率DAC
2021-05-08 18:29:43
4 LTC6405:2.7 GHz、5V、低噪聲、軌到軌輸入差分放大器/驅(qū)動器數(shù)據(jù)表
2021-05-13 16:40:29
0 LT6020/LT6020-1:雙微功耗、5V/μ精密軌對軌輸出放大器產(chǎn)品手冊
2021-05-14 20:48:16
1 AD7564:3.3 V/5V,低功率,Quad 12位CMOS DAC數(shù)據(jù)謝幕
2021-05-19 08:00:03
0 LTC2656:最高10ppm/°C的八進制16/12位軌到軌DAC參考數(shù)據(jù)表
2021-05-20 17:02:38
14 LTC1654:16引線SSOP封裝中的雙14位軌到軌DAC產(chǎn)品手冊
2021-05-21 10:30:58
3 LTC1450:SSOP數(shù)據(jù)表中的并行輸入12位軌對軌微功率DAC
2021-05-21 18:11:05
0 LTC2634:帶10ppm/°C的四路12/10/8位軌到軌DAC參考數(shù)據(jù)表
2021-05-24 20:09:34
6 AD5300:2.7 V至5.5 V,140μA,SOT-23數(shù)據(jù)表中的軌至軌輸出8位DAC
2021-05-25 08:31:13
8 LT1713/LT1714:單/雙,7 ns,低功耗,3V/5V/±5V軌對軌比較器數(shù)據(jù)表
2021-05-25 14:01:37
3 AD5320:2.7 V至5.5 V,140μA,SOT-23數(shù)據(jù)表中的軌至軌輸出12位DAC
2021-05-26 10:26:22
16 AD5310:+2.7 V至+5.5 V,140μA,SOT-23數(shù)據(jù)表中的軌對軌電壓輸出10位DAC
2021-05-26 12:04:22
6 LTC2609/LTC2619/LTC2629:帶I2C接口的四路16位/14位/12位軌對軌DAC產(chǎn)品手冊
2021-05-26 16:14:22
1 ADG633:CMOS,5V/5V,3V/3V,三個SPDT數(shù)據(jù)謝幕
2021-05-27 16:55:49
8 DC777A:LTC2601采用10引腳DFN封裝的16位軌到軌DAC演示板。?
2021-05-30 14:00:32
9 DC778A:LTC2602采用8引腳MSOP封裝的雙通道16位軌到軌DAC演示板。
2021-05-30 14:33:31
9 60V轉(zhuǎn)3V 3.3V 5V 12V 15V電源芯片和LDO選型(現(xiàn)代電源技術(shù)題庫)-60V轉(zhuǎn)3V,60V轉(zhuǎn)3.3V,60V轉(zhuǎn)5V,60V轉(zhuǎn)15V
2021-09-15 12:40:25
38 24V轉(zhuǎn)12V 9V 8V 6V 5V 3.3V 3V芯片.pdf(電源技術(shù)交流群)-24V轉(zhuǎn)20V,24V轉(zhuǎn)15V ,24V轉(zhuǎn)12V,24V轉(zhuǎn)9V,24V轉(zhuǎn)5V,24V轉(zhuǎn)3.3V,24V轉(zhuǎn)3V,24V轉(zhuǎn)1.8V,24V轉(zhuǎn)1.2V.
2021-09-15 13:06:09
174 20V轉(zhuǎn)12V轉(zhuǎn)9V轉(zhuǎn)5V轉(zhuǎn)3.3V轉(zhuǎn)3V降壓芯片和LDO選型(通信電源技術(shù)核心)-20V轉(zhuǎn)15V ,20V轉(zhuǎn)12V,20V轉(zhuǎn)9V,20V轉(zhuǎn)5V,20V轉(zhuǎn)3.3V,20V轉(zhuǎn)3V,20V轉(zhuǎn)1.8V,20V轉(zhuǎn)1.2V.
2021-09-15 13:34:39
43 18V 轉(zhuǎn) 12V 轉(zhuǎn) 9V 轉(zhuǎn) 5V 轉(zhuǎn) 3.3V 轉(zhuǎn) 3V 芯片,DC-DC 和 LDO(科奧信電源技術(shù)有限公司)-18V轉(zhuǎn)12V,18V轉(zhuǎn)9V,18V轉(zhuǎn)5V,18V轉(zhuǎn)3.3V,18V轉(zhuǎn)3V,18V常降壓轉(zhuǎn)成5V電壓,3.3V電壓和3V電壓給其他芯片或設(shè)備供電
2021-09-15 13:38:49
47 15V 轉(zhuǎn) 5V 轉(zhuǎn) 3.3V 轉(zhuǎn) 3V 芯片,DC-DC 和 LDO(深圳市核達中遠通電源技術(shù)股份有限公司車間環(huán)境)-15V轉(zhuǎn)5V轉(zhuǎn)3.3V轉(zhuǎn)3V芯片,15V轉(zhuǎn)5V轉(zhuǎn)3.3V轉(zhuǎn)3V芯片
2021-09-15 13:41:12
44 5V轉(zhuǎn)3.3V,3V,1.8V電路2A規(guī)格書(電源技術(shù)是干嘛的)-5V轉(zhuǎn)3.3V,3V,1.8V,電路2A規(guī)格書
2021-09-16 13:03:13
43 輸入電壓 輸出電壓 輸出電流 靜態(tài)功耗 封裝 PW6566 1.8V~5.5V 1.2V~5V多 250mA 2uA SOT23-3 PW6218 4V~18V 3V,3.3V...
2021-11-08 12:05:59
18 使用飛兆開關(guān)作為 5V 至 3V 轉(zhuǎn)換器
2022-11-15 19:33:39
0 LTC?1450 和 LTC1450L 是完整的單電源軌至軌電壓輸出、12 位 DAC,采用 24 引腳 SSOP 和 PDIP 封裝。它們包括一個輸出緩沖放大器、一個基準和一個雙緩沖并行數(shù)字接口
2023-02-08 15:16:28
1398 
超低電容四重軌到軌 ESD 保護-PRTR5V0U4D-Q
2023-02-09 19:04:42
0 超低電容四重軌到軌 ESD 保護-PRTR5V0U4D
2023-02-20 18:54:20
0 在設(shè)計混合3V/5V微處理器控制系統(tǒng)時,最佳電源芯片并不是唯一需要做出的關(guān)鍵選擇。由于越來越多的系統(tǒng)需要能夠進行低壓啟動的低功耗組件,因此也歡迎具有近乎理想規(guī)格(包括3V/5V操作)的最先進的A/D和D/A轉(zhuǎn)換器。
2023-02-25 10:47:18
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鋰電池升壓3V,3.3V,3.7V升壓5V,9V,12V大小電流方案合集,功率3W-300W可選型
2022-09-20 10:54:58
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3V 至 40V 的單電源范圍或 +1 的分離電源電壓范圍內(nèi)工作。8V/-1。2V 至 ±20V。精度和小尺寸相結(jié)合,為用戶提供了相對于同類競爭部件的卓越價值和靈活性。這些放大器的應(yīng)用包括精密儀器
2025-02-24 09:18:11
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驅(qū)動大電容負載,以實現(xiàn)出色的 ADC 驅(qū)動性能。這些器件可在 3V (±1.5V) 至 40V (±20V) 的單電源或雙電源下工作,并具有 ±5V 和 ±15V 的全面特性。與同類競爭器件相比,精度
2025-02-24 10:41:08
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范圍內(nèi)支持 ± 1.5% 的高 V OUT 精度,并通過 DCS-Control 拓撲增強了負載瞬態(tài)性能。3V 至 18V 的寬輸入電壓范圍支持各種標稱輸入,如 12V 電源軌、單節(jié)或多節(jié)鋰離子電池以及 5V 或 3.3V 電源軌。
2025-06-06 13:46:13
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DAC121S101-SEP器件是一款功能齊全的通用12位電壓輸出數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC),可在2.7V至5.5V單電源下工作,在3.6V時僅消耗177μA(典型值)電流。片內(nèi)輸出放大器允許軌到軌輸出擺
2025-10-23 11:33:05
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