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標(biāo)簽 > 電容充電
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充電器ic U6203D高壓?jiǎn)?dòng)低損耗
充電器ic U6203D在啟動(dòng)階段,采用高壓?jiǎn)?dòng)技術(shù),芯片啟動(dòng)前2.0mA電流源為內(nèi)部偏置電路供電并給外部VDD電容充電,快速啟動(dòng)。
預(yù)充電路原理 預(yù)充電阻選型設(shè)計(jì)
預(yù)充電阻簡(jiǎn)單的描述就是向電容充電的限流電阻,如果不限流電容上電瞬間相當(dāng)于短路,較大的沖擊電流會(huì)損壞系統(tǒng)其他器件。
ADC知識(shí)—直流參數(shù)(輸入電壓參考,參考電流輸入,積分非線性誤差,差分非線性誤差)
大多數(shù)數(shù)據(jù)手冊(cè)中,將它定義為一個(gè)特定的參考電壓值,通常這個(gè)電壓作為 此轉(zhuǎn)換器最常用的參考電壓。
2023-10-17 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器濾波電容adc 4968 0
RC復(fù)位電路原理及復(fù)位時(shí)間計(jì)算方法
復(fù)位電路,就是利用它把電路恢復(fù)到起始狀態(tài)。就像計(jì)算器的清零按鈕的作用一樣,以便回到原始狀態(tài),重新進(jìn)行計(jì)算。
分享一個(gè)電動(dòng)風(fēng)扇觸電自動(dòng)停止的電路
今天給大家分享一個(gè)電動(dòng)風(fēng)扇防范身體觸碰以及觸電自動(dòng)停止的電路,并和大家一起學(xué)習(xí),分析,提升。
為什么振蕩器需要正反饋?LC振蕩器如何實(shí)現(xiàn)自激式振蕩呢?
“振蕩”(Oscillation),這個(gè)詞其實(shí)就是指“往復(fù)運(yùn)動(dòng)”的意思。在電子學(xué)領(lǐng)域,電壓、電流的來(lái)回波動(dòng),如我們熟悉的正弦波就是一種振蕩。
直流給電容充電時(shí)充電電流是如何產(chǎn)生的?
因此,在電源接通瞬間,電容兩端的電壓為零,隨后按指數(shù)規(guī)律逐漸上升,直至達(dá)到穩(wěn)態(tài)。在穩(wěn)態(tài)下,電容實(shí)際上相當(dāng)于一個(gè)短路。
單相全橋整流器的輸入是單相交流電源,輸出是直流電壓,采用雙閉環(huán)控制方式。外環(huán)為直流電壓的控制回路,用來(lái)控制輸出電壓的穩(wěn)定,內(nèi)環(huán)為電感電流回路,用來(lái)調(diào)整輸...
回顧下功耗的定義及其組成部分并總結(jié)降低功耗的常用方案
隨著工藝節(jié)點(diǎn)的不斷發(fā)展(現(xiàn)在普遍是28nm,22nm,16nm,14nm,甚至有的都在做7nm),芯片的性能需求越來(lái)越高,規(guī)模也越來(lái)越大
2023-06-29 標(biāo)簽:CMOS寄存器IC設(shè)計(jì) 3374 0
從電路來(lái)說(shuō),總是存在驅(qū)動(dòng)的源和被驅(qū)動(dòng)的負(fù)載。如果負(fù)載電容比較大,驅(qū)動(dòng)電路要把電容充電、放電,才能完成信號(hào)的跳變
反激開關(guān)電源在MOS管關(guān)斷時(shí),變壓器初級(jí)繞組漏感存儲(chǔ)的能量無(wú)法向次級(jí)繞組傳遞,初級(jí)繞組的漏感和MOS管的寄生電容產(chǎn)生了諧振電壓波形。
ADC的內(nèi)部原理是什么?如何獲得ADC最佳精度呢?
STM32微控制器中內(nèi)置的ADC使用SAR(逐次逼近)原則,分多步執(zhí)行轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換步驟數(shù)等 于ADC轉(zhuǎn)換器中的位數(shù)。每個(gè)步驟均由ADC時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)。每個(gè)ADC...
很多小伙伴都知道副邊反饋精度更高穩(wěn)定性更強(qiáng),容性負(fù)載和動(dòng)態(tài)響應(yīng)更好,但需要采用光耦隔離,需要考慮到成本問(wèn)題。今天特地給大家推薦一款成本優(yōu)勢(shì)明顯的副邊15...
2023-06-19 標(biāo)簽:電容充電開關(guān)電源芯片VDD 697 0
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