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半導(dǎo)體特性分析儀和脈沖產(chǎn)生器測(cè)量電荷泵

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2025-10-07 13:03:002982

反電勢(shì)輸出電荷泵原理圖

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2023-11-27 16:18:533358

鑒相電荷泵的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及優(yōu)化

鑒相+電荷泵(PFD+CP)是鎖相環(huán)內(nèi)部的重要結(jié)構(gòu),在通信系統(tǒng)、頻率合成以及時(shí)鐘信號(hào)生成中有著廣泛的應(yīng)用。鑒相器用于檢測(cè)兩個(gè)輸入信號(hào)的相位差,電荷泵把鑒相輸出的相位差轉(zhuǎn)換成電荷輸送給濾波,用于給后續(xù)的震蕩提供控制電壓。本文將對(duì)鑒相電荷泵結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)和優(yōu)化。
2025-01-02 09:39:083718

4155C 半導(dǎo)體參數(shù)分析儀

4155C 半導(dǎo)體參數(shù)分析儀=======================================深圳佳捷倫電子儀器有限公司聯(lián)系人:周玲/歐陽(yáng)璋***電話:0755-89519600傳真
2019-09-25 11:45:16

半導(dǎo)體浦激光有什么優(yōu)點(diǎn)?

半導(dǎo)體浦固體激光的種類很多,可以是連續(xù)的、脈沖的、調(diào)Q的,以及加倍頻混頻等非線性轉(zhuǎn)換的。工作物質(zhì)的形狀有圓柱和板條狀的。
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請(qǐng)問(wèn),電荷泵IC在充電電路中的應(yīng)用。
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電荷泵工作原理

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(jiǎn)化圖如上,在一個(gè)工作周期內(nèi),前半個(gè)周期輸入開(kāi)關(guān)閉合時(shí),輸入電壓對(duì)電容C1充電至輸入值;在后半個(gè)周期內(nèi),輸入開(kāi)關(guān)斷開(kāi),輸出
2024-01-27 14:33:33

電荷泵電路的基本原理

在實(shí)際應(yīng)用中都是不現(xiàn)實(shí)的。電荷泵電路中非理想行為的一些來(lái)源包括:金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)管開(kāi)關(guān)損耗電容器等效串聯(lián)電阻Charge leakage 充電泄漏這些非理想性中的每一個(gè)都可能導(dǎo)致電荷泵電路的效率
2022-06-14 10:17:30

電荷泵解決方案

電荷泵DC/DC轉(zhuǎn)換將是非常有效的,特別是這種做法消除了對(duì)電感的需要。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。某些應(yīng)用設(shè)計(jì)人員解決這個(gè)問(wèn)題的方法是,在電荷泵輸出
2022-11-17 07:22:56

電荷泵設(shè)計(jì)原理及在電路中的作用

,首先以一個(gè)升壓電荷泵將+3.3V或5V的輸入電源進(jìn)行二倍壓升壓,然后采用一個(gè)負(fù)壓電荷泵將二倍壓升壓后的電源輸出進(jìn)行轉(zhuǎn)換為負(fù)電壓。3.電荷泵為電路供電與基于電感的開(kāi)關(guān)電源變換相比,電荷泵具有尺寸
2018-10-22 15:20:58

電荷泵鎖相環(huán)電路鎖定檢測(cè)的基本原理,影響鎖相環(huán)數(shù)字鎖定電路的關(guān)鍵因子是什么?

本文介紹了電荷泵鎖相環(huán)電路鎖定檢測(cè)的基本原理,通過(guò)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(guò)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

AHX04A固定5V±2.5%輸出的低功耗電荷泵升壓轉(zhuǎn)換電路IC

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,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

HMC704電荷泵輸出怎么測(cè)量?環(huán)路濾波輸出不對(duì)的問(wèn)題如何解決?

HMC704是電荷泵輸出,根據(jù)ADIsimPLL設(shè)計(jì)出了有源環(huán)路濾波,仿真顯示能夠鎖相。但在實(shí)際電路測(cè)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)路濾波的輸出時(shí)鐘為16V(運(yùn)放供電電壓
2018-12-06 19:30:21

PCM5121電荷泵電壓異常如何解決?

PCM5121電荷泵(Charge Pump) 電壓異常,通過(guò)示波器測(cè)量芯片VNEG引腳(引腳5) 電壓為0.46V,但手冊(cè)說(shuō)明該處應(yīng)該是通過(guò)電荷泵生成-3.3V,出現(xiàn)異常, 另外,讀取寄存
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PRD1211,2 mA參考設(shè)計(jì)使用帶四倍電荷泵的升壓轉(zhuǎn)換

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2019-07-17 08:11:56

【每日電路賞析】實(shí)現(xiàn)電壓升高的電荷泵電路

效率很低,因?yàn)榇蟛糠帜芰慷加脕?lái)驅(qū)動(dòng)電源開(kāi)關(guān)了。同時(shí),這樣的開(kāi)關(guān)模式轉(zhuǎn)換噪聲特性很差,敏感電路中會(huì)遇到各種各樣的問(wèn)題,線性穩(wěn)壓也無(wú)法反向使用。問(wèn)題的解決辦法就是電荷泵,它勉強(qiáng)可以算作開(kāi)關(guān)模式電源
2019-10-08 15:28:56

一種電荷泵雙極性電源的設(shè)計(jì)

簡(jiǎn)單,更便宜;require less PCB area; 減少多氯聯(lián)苯面積;在低負(fù)載電流下提供優(yōu)異的效率;不會(huì)產(chǎn)生同樣多的輻射電磁干擾。電荷泵穩(wěn)壓的主要限制是輸出電流; 當(dāng)需要超過(guò)50-100毫安
2022-06-17 11:35:40

什么是電荷泵?電荷泵有哪些特性?

請(qǐng)問(wèn)下什么是電荷泵?電荷泵有哪些特性
2021-07-21 09:06:55

從哪幾方面去分析電荷泵鎖相環(huán)系統(tǒng)的相位噪聲特性?

需要從哪幾方面去分析電荷泵鎖相環(huán)系統(tǒng)的相位噪聲特性? 才能得出系統(tǒng)噪聲特性的分布特點(diǎn)以及與環(huán)路帶寬的關(guān)系。
2021-04-07 07:11:48

供應(yīng) Keysight B1500A 半導(dǎo)體分析儀

找不到聯(lián)系方式,請(qǐng)?jiān)跒g覽上搜索一下,旺貿(mào)通儀器儀Keysight B1500A 半導(dǎo)體器件參數(shù)分析儀/半導(dǎo)體表征系統(tǒng)主機(jī)主要特性與技術(shù)指標(biāo)測(cè)量功能在 0.1 fA - 1 A / 0.5 μV - 200
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寫配置寄存后L6480自舉電荷泵停止

寫入配置寄存后,L6480控制電荷泵頻率停止。復(fù)位引腳上的脈沖似乎什么都不做。是否有適當(dāng)?shù)捻樞蛑匦聠?dòng)電荷泵頻率?我怎樣才能解決這個(gè)問(wèn)題?控制設(shè)置:16Mhz內(nèi)部時(shí)鐘,無(wú)輸出,OSCOUT
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圖像,包括短積分時(shí)間和長(zhǎng)積分時(shí)間,但是這種方法并不能有效地獲取場(chǎng)景的明暗信息,同時(shí)很難擴(kuò)展到同時(shí)采集多于兩個(gè)圖像。在此提出了基于電荷泵的CMOS圖像傳感,使用一個(gè)簡(jiǎn)單的電荷泵抬高重置脈沖信號(hào)的幅值,使
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基于電荷泵驅(qū)動(dòng)LED

利用電荷泵實(shí)現(xiàn)背光源的解決方案分析
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請(qǐng)問(wèn)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?
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電荷泵的工作原理

電荷泵的工作原理 電荷泵電壓反轉(zhuǎn)是一種DC/DC變換,它將輸入的正電壓轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的負(fù)電壓,即VOUT= -VIN。另外,它也可以把輸出電壓轉(zhuǎn)換成近
2008-10-24 13:18:158357

9種新型電荷泵反轉(zhuǎn)倍壓

9種新型電荷泵反轉(zhuǎn)倍壓 Telcom公司在2000年8月推出三個(gè)系列9種電荷泵反轉(zhuǎn)倍壓新器件:TC1682~1684、TC2682~2684及TC3682~3684。這三個(gè)系列基本功能相同,在性能上略有差別
2009-02-08 11:18:521957

正輸入負(fù)輸出電荷泵電路圖

正輸入負(fù)輸出電荷泵電路圖
2009-04-03 08:42:471370

時(shí)序脈沖產(chǎn)生器電路圖

時(shí)序脈沖產(chǎn)生器電路圖
2009-05-08 14:38:441062

電荷泵式電子鎮(zhèn)流器基本電路的分析

電荷泵式電子鎮(zhèn)流器基本電路的分析   摘要:電荷泵式電子鎮(zhèn)流器,采用充電電容和高頻交流源,以實(shí)現(xiàn)功率因
2009-07-16 08:43:561364

一種高性能CMOS電荷泵的設(shè)計(jì)

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(duì)自偏置高擺幅共源共柵電流鏡進(jìn)行電流鏡像,增大了低電壓下電荷
2010-03-13 11:57:383531

電荷泵,電荷泵是什么意思

電荷泵,電荷泵是什么意思 背景知識(shí): 便攜式移動(dòng)設(shè)備大多以電池供電,其負(fù)載電路通常是微處理控制的設(shè)備,比如移動(dòng)電話、掌
2010-03-23 13:59:526694

采用電荷泵的驅(qū)動(dòng)電路

采用電荷泵的驅(qū)動(dòng)電路 實(shí)際應(yīng)用中可以利用電荷泵對(duì)高端VMOS管進(jìn)行控制l6 J,如圖3所示。這種電路的缺點(diǎn)是很難對(duì)上管使用PWM進(jìn)行精確控制,比較適合對(duì)上
2010-04-14 08:37:442861

安捷倫發(fā)表HDMI 1.4a協(xié)定分析儀和產(chǎn)生器U4998A

安捷倫科技(Agilent)推出高效能的HDMI 1.4a協(xié)定分析儀和產(chǎn)生器U4998A。設(shè)計(jì)工程師可透過(guò)U4998A來(lái)測(cè)試他們的裝置,以確保達(dá)到HDMI相容性測(cè)試規(guī)格1.4a版(CTS 1.4a)的要求
2011-06-09 09:12:402821

應(yīng)用于深亞微米存儲(chǔ)電荷泵設(shè)計(jì)

我們?cè)O(shè)計(jì)了一款電荷泵用以在存儲(chǔ)中傳遞外部編程高壓。這種電荷泵利用高壓NMOS器件提高了耐壓特性并保證了正常工作,且增加了襯底偏置以縮短電荷泵的穩(wěn)定時(shí)間。
2011-08-31 10:34:145938

鎖相環(huán)的低電壓高性能電荷泵電路的實(shí)現(xiàn)

該文設(shè)計(jì)采用SMIC 1.2V,0.13b~m CMOS工藝。通過(guò)對(duì)電荷泵的非線性特性分析,設(shè)計(jì)一種低電壓,高性能的電荷泵電路。這種電荷泵電路上下支路的電流失配在300m V~900mV的輸出擺幅下得到
2011-09-26 14:57:1736

電荷泵式PFC雙管正激變換

分析電荷泵電路實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)校正(PFC)的基本原理和條件;提出了一種電荷泵式PFC雙管正激變換;詳細(xì)分析了該變換的工作原理;討論了輸入限流電感和電荷泵電容的參數(shù)設(shè)計(jì);
2011-10-21 18:33:2169

CMOS電荷泵電路的設(shè)計(jì)方法

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(duì)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(kāi)
2011-11-02 11:25:4772

4階Dickson電荷泵原理圖

最早的理想電荷泵模型是Dickson J提出的,如圖所示,其基本思想就是通過(guò)電容對(duì)電荷的積累效應(yīng)而產(chǎn)生高壓。后來(lái)Witte-rs J,Toru Tranzawa等人對(duì)Dickson J的電荷泵模型進(jìn)行改進(jìn)。
2011-11-10 15:27:029399

MAX522 DAC驅(qū)動(dòng)電荷泵產(chǎn)生可調(diào)負(fù)偏壓

MAX522 DAC驅(qū)動(dòng)電荷泵產(chǎn)生可調(diào)負(fù)偏壓
2016-08-18 18:28:550

電荷泵電路設(shè)計(jì)_英版

Charge Pump Circuit Design電荷泵電路設(shè)計(jì)_英版資料。
2016-11-22 17:22:530

電荷泵解決更高的電壓應(yīng)用

在最基本的形式中,電荷泵是一種產(chǎn)生大于其工作電壓的電壓的電路。傳統(tǒng)上,電荷泵被認(rèn)為具有有限的電壓能力,提供性能,被視為在低壓差LDO和開(kāi)關(guān)調(diào)節(jié)之間的距離填補(bǔ)利基。
2017-06-22 15:52:3710

電荷泵是什么_電荷泵原理

電荷泵是什么 電荷泵,也稱為開(kāi)關(guān)電容式電壓變換,是一種利用所謂的快速(flying)或送電容(而非電感或變壓)來(lái)儲(chǔ)能的DC-DC(變換)。 定義:也稱為開(kāi)關(guān)電容式電壓變換,是一種利用所謂
2017-10-31 15:05:4738087

電荷泵電路圖_電荷泵的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)

電荷泵應(yīng)用在電路中實(shí)質(zhì)作用相當(dāng)于倍壓整流電路,在一些需用高電壓、小電流的地方,常常使用電荷泵構(gòu)成的倍壓整流電路。倍壓整流的意思就是可以把較低的交流電壓,用耐壓較低的整流二極管和電容器,整出一個(gè)較高
2017-10-31 15:22:4932290

電荷泵電路動(dòng)作原理及特點(diǎn)

本文主要介紹了電荷泵電路動(dòng)作原理及特點(diǎn)。電荷泵電路通常又叫為切換式電容轉(zhuǎn)換,包含二極管或切換開(kāi)關(guān)與電容的切換網(wǎng)路。若控制脈沖為低電平時(shí),其反向輸出為高電平。當(dāng)控制脈沖為高電平時(shí),其反向輸出為低電平。下面具體來(lái)看看電荷泵電路動(dòng)作原理及特點(diǎn)分析。
2018-01-06 14:08:3023155

電荷泵電路設(shè)計(jì)的電子書(shū)免費(fèi)下載

滿足嚴(yán)格的功率和面積要求。然而,電荷泵的設(shè)計(jì)本質(zhì)上是純模擬的,涉及高壓,需要精心的設(shè)計(jì)技術(shù)、密集的半導(dǎo)體器件分析、精心的設(shè)計(jì)布局規(guī)劃和準(zhǔn)確的寄生提取工藝,才能在硅的實(shí)際應(yīng)用中產(chǎn)生良好的效果。
2019-01-29 08:00:0039

電荷泵電路的基本原理及性能分析

斬波電路(三) 電荷泵電路
2019-04-19 06:20:006669

電荷泵輕載降頻電路發(fā)明專利解析

南芯半導(dǎo)體電荷泵輕載降頻電路發(fā)明專利,提供了一種基于電壓差控制的電荷泵輕載降頻電路,解決了現(xiàn)有電荷泵電路在無(wú)法通過(guò)功率管來(lái)檢測(cè)電流的前提下,提高電荷泵電路輕載時(shí)的轉(zhuǎn)換效率的問(wèn)題。
2020-11-09 10:10:543219

新型電荷泵電路實(shí)現(xiàn)加倍提高電荷泵的應(yīng)用性能

圖l是典型的電荷泵結(jié)構(gòu)。此處電荷泵為兩個(gè)受鑒頻鑒相(PFD)輸出信號(hào)控制的開(kāi)關(guān)電流源,它與后面的環(huán)路濾波共同作用,將PFD的邏輯信號(hào)轉(zhuǎn)化為電壓信號(hào),該電壓信號(hào)進(jìn)而調(diào)節(jié)壓控振蕩的振蕩頻率。
2021-03-11 09:30:075154

降壓電荷泵原理分析

原文來(lái)自公眾號(hào):硬件工程師看海 電荷泵電源是一種常見(jiàn)架構(gòu)的電源,與基于電感的開(kāi)關(guān)電源相比, 電荷泵尺寸小,沒(méi)有電感帶來(lái)的磁場(chǎng)和EMI干擾 。 近年來(lái),電荷泵比較熱門應(yīng)用是手機(jī)領(lǐng)域的快充。 手機(jī)行業(yè)快
2021-03-22 08:51:4119347

用模擬電荷泵產(chǎn)生高頻高壓脈沖

圖1所示的電路是受電容式電荷泵電路所啟發(fā)的[1],這種電路廣泛用于電源而產(chǎn)生高電壓或負(fù)電壓。圖1使用運(yùn)算放大器代替開(kāi)關(guān)來(lái)實(shí)現(xiàn)線性工作。這個(gè)設(shè)計(jì)使用了三個(gè)級(jí),但也可以級(jí)聯(lián)更多的級(jí)來(lái)獲得更高的輸出電壓。
2021-04-14 16:26:013098

電荷泵進(jìn)入高壓狀態(tài)

電荷泵進(jìn)入高壓狀態(tài)
2021-04-27 15:10:126

使用555定時(shí)來(lái)構(gòu)建電荷泵電路

本文將使用我們心愛(ài)的 555 定時(shí)來(lái)構(gòu)建、演示和測(cè)試帶有 555 定時(shí) IC 的正負(fù)電荷泵電路。
2022-08-15 16:11:495442

電荷泵的結(jié)構(gòu)、工作原理和應(yīng)用

電荷泵電壓反轉(zhuǎn)是一種DC/DC變換,它將輸入的正電壓轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的負(fù)電壓,即VOUT= -VIN。另外,它也可以把輸出電壓轉(zhuǎn)換成近兩倍的輸入電壓,即VOUT≈2VIN。由于它是利用電容的充電、放電
2022-12-08 14:01:484800

詳析交錯(cuò)式反相電荷泵

電荷泵 集成電路中使用IICP來(lái)生成較小的負(fù)偏置軌。ADP5600獨(dú)特地將低噪聲IICP與其他低噪聲特性和高級(jí)故障保護(hù)功能結(jié)合在一起。 ADP5600是一款交錯(cuò)式電荷泵逆變器,集成了低壓差(LDO)線性穩(wěn)壓。與傳統(tǒng)的基于電感或電容的解決方案相比,其獨(dú)特的電荷泵級(jí)具有更低的輸出
2023-03-01 16:25:031545

電荷泵分壓特性

雖然電荷泵電壓轉(zhuǎn)換在當(dāng)今許多DC-DC能量轉(zhuǎn)換中很常見(jiàn),但主要以其倍增和逆變器配置而聞名。本文重點(diǎn)介紹分壓配置,它將給定輸入電壓精確地除以二。在簡(jiǎn)要回顧了電荷泵的基本原理之后,將介紹兩種應(yīng)用:從兩節(jié)鋰電池高效產(chǎn)生穩(wěn)定的3.3V電源,以及從5V高效推導(dǎo)10V電源。
2023-03-09 16:00:282145

電荷泵倍壓輸出電路設(shè)計(jì)

電荷泵設(shè)計(jì)非常巧妙,只需要幾個(gè)簡(jiǎn)單的器件,就能實(shí)現(xiàn)倍壓或者負(fù)壓。電荷泵,也稱為開(kāi)關(guān)電容式電壓變換,它通過(guò)電容對(duì)電荷的積累效應(yīng)而產(chǎn)生高壓,使電流逆勢(shì)由低電勢(shì)流向高電勢(shì)。
2023-04-19 14:54:023387

電荷泵負(fù)壓輸出電路設(shè)計(jì)

參考電荷泵倍壓輸出電路,把參考電壓由Vcc改為GND,即可得到電荷泵負(fù)壓輸出電路。
2023-04-20 14:21:393246

何時(shí)在微控制中使用集成電荷泵

在討論8位MCUs中的電荷泵之前,讓我們快速回顧一下電荷泵是什么。電荷泵是一種電源拓?fù)?,它?b class="flag-6" style="color: red">電荷通過(guò)電容器移動(dòng),電容器在輸入和輸出之間電切換。電荷放在一側(cè)的電容器上,然后在另一側(cè)取出。根據(jù)電源的特定目標(biāo),這可用于使輸入電壓加倍或產(chǎn)生負(fù)電源。
2023-04-23 09:27:581193

白光LED電荷泵電路板布局指南

大多數(shù)白光LED電荷泵IC的印刷電路板(PCB)布局非常簡(jiǎn)單,但對(duì)于大電流電荷泵或引腳數(shù)較多的電荷泵(如MAX1576)來(lái)說(shuō),線路板布局需要遵循一些規(guī)則。本文給出了一個(gè)PCB布局實(shí)例,并討論了相關(guān)的設(shè)計(jì)規(guī)則。
2023-06-25 11:14:001395

白光LED電荷泵的電路板布局指南

對(duì)于許多白光LED電荷泵IC來(lái)說(shuō),印刷電路板(PCB)布局很簡(jiǎn)單。但大電流電荷泵和具有許多引腳的電荷泵(如MAX1576)有更嚴(yán)格的要求。討論了PCB布局和設(shè)計(jì)指南。
2023-06-25 16:15:001396

如何設(shè)置電荷泵的極性?

時(shí),需要確保正確設(shè)置電荷泵的極性,以避免電路短路或其他問(wèn)題,同時(shí)確保設(shè)備在高效運(yùn)行。 一般來(lái)說(shuō),電荷泵的極性可以通過(guò)改變其輸入和輸出之間的電流方向來(lái)設(shè)置。這些電流方向可以通過(guò)使用不同類型的半導(dǎo)體材料和構(gòu)造
2023-10-30 10:46:471216

電荷泵的轉(zhuǎn)換效率

電荷泵是一種將電荷從低電勢(shì)轉(zhuǎn)移到高電勢(shì)的裝置。它在電子學(xué)中被廣泛應(yīng)用,如用于電信號(hào)的增益、時(shí)鐘信號(hào)的產(chǎn)生和高壓電力輸送等。在本文中,我們將詳細(xì)介紹電荷泵的轉(zhuǎn)換效率以及相關(guān)的參數(shù)、設(shè)計(jì)和優(yōu)化。 首先
2023-12-18 17:47:393036

一種分立電荷泵的設(shè)計(jì)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《一種分立電荷泵的設(shè)計(jì).pdf》資料免費(fèi)下載
2024-10-11 10:53:552

電荷泵測(cè)試技術(shù)介紹

電荷泵技術(shù)(Charge Pumping)經(jīng)過(guò)四十多年的發(fā)展,通過(guò)測(cè)量MOS 晶體管中的界面電荷,已成為測(cè)量和表征 MOS 器件界面性質(zhì)的最有效、最可靠,并被廣泛接受的技術(shù)。
2025-08-05 11:51:551169

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