摘要:RF衰減是無線設計中的常見電路,本應用筆記詳細描述了幾種采用PIN二極管和電流源DAC控制RF衰減的方法。 PIN二極管通常作為TV調諧器中的RF信號以及固定通信設備中寬帶RF的可變衰減器。這類二極管可以作為分立
最近幾年由于人們對環(huán)保的重視,市場上開始關注節(jié)能低碳的電子產品,對家電等電子產品的低功耗性能也提高了要求,低功耗MCU在家庭的各種電器產品上將占據重要地位?!≡谥悄芗译姰a品通電后,MCU就開始啟動,由于MCU
LT®3597 是一款 60V、三通道降壓型 LED 驅動器,能夠在 100Hz 頻率條件下實現(xiàn) 10,000:1 的數字 PWM 調光,并可在每個通道中運用快速 NPN 電流源來驅動多達 10 個 LED。另外,也可以利用 CTRL1-3 引腳的模擬控制來實施 LED 調光操作。
對于由μA741組成的運算放大電路,當輸出電流大于10~35mA左右時,其輸出電壓將出現(xiàn)限幅現(xiàn)象,即此時的輸出電壓將出現(xiàn)較大的失真。當需要輸出較大電流時,可采用由2SC503和2SA503組成的對管。這個電路的輸出電流可
(1)簡化方案設計?! 》桨冈O計時,在確保設備滿足技術、性能指標的前提下,應盡量簡化設計,簡化電路和結構設計,使每個部件都成為最簡設計。當今世界流行的模塊化設計方法是提高設備可靠性的有效措施。塊功能相對單
LT®3597 是一款 60V、三通道降壓型 LED 驅動器,能夠在 100Hz 頻率條件下實現(xiàn) 10,000:1 的數字 PWM 調光,并可在每個通道中運用快速 NPN 電流源來驅動多達 10 個 LED。另外,也可以利用 CTRL1-3 引腳的模擬控制來實施 LED 調光操作。
1 引言 太陽能路燈系統(tǒng)在道路照明中有很高的價值。使用超級電容的太陽能LED路燈系統(tǒng)屬于復合能源系統(tǒng),該系統(tǒng)中的電能傳輸需要在線控制以保證系統(tǒng)的正常運行。圖1為超級電容的太陽能LED路燈的系統(tǒng)結構??刂破髯?/p>
日前,Vishay Intertechnology宣布,推出采用3232外形尺寸的新款低高度、高電流IHLP®電感器--- IHLP-3232DZ-01,電感器具有8.18mmx8.64mm的尺寸和4.0mm的超低高度。IHLP-3232DZ-01的最大DCR低至1.68mΩ,具
多年來可編程控制器(以下簡稱PLC)從其產生到現(xiàn)在,實現(xiàn)了接線邏輯到存儲邏輯的飛躍;其功能從弱到強,實現(xiàn)了邏輯控制到數字控制的進步;其應用領域從小到大,實現(xiàn)了單體設備簡單控制到勝任運動控制、過程控制及集散控
在這篇《電源設計小貼士》中,我們將確定SEPIC 拓撲中耦合電感的一些漏電感要求。在不要求主級電路和次級電路之間電氣隔離且輸入電壓高于或者低于輸出電壓時,SEPIC 是一種非常有用的拓撲。在要求短路電路保護時,我
QC七工具之直方圖
1~3W手電筒LED應用中既有升壓型,也有降壓型。升壓型應用的輸入電壓范圍為1至2.5 Vdc,工作頻率達1.2MHz;降壓型應用的輸入電壓范圍為4至5.5 Vdc,頻率達1.7MHz。兩類應用都需支持350mA或600mA恒流輸出,能效高于90
太陽能電池成為研究的熱門課題,但一直未曾徹底得到改進,硅太陽能電池一直在太陽能電池中占主導,其“壽命短”的困擾一直揮之不去。日前,廈門大學半導體光子學中心的專家們成功研發(fā)了一種新型太陽能電池,將氧化鋅
1~3W手電筒LED應用中既有升壓型,也有降壓型。升壓型應用的輸入電壓范圍為1至2.5 Vdc,工作頻率達1.2MHz;降壓型應用的輸入電壓范圍為4至5.5 Vdc,頻率達1.7MHz。兩類應用都需支持350mA或600mA恒流輸出,能效高于90
1~3W手電筒LED應用中既有升壓型,也有降壓型。升壓型應用的輸入電壓范圍為1至2.5 Vdc,工作頻率達1.2MHz;降壓型應用的輸入電壓范圍為4至5.5 Vdc,頻率達1.7MHz。兩類應用都需支持350mA或600mA恒流輸出,能效高于90
摘要: 介紹了智能型塑料外殼式斷路器(HSM1z-160) 脫扣器的內部結構、工作原理、零件設計與制造時應注意的問題及不同結構零件中技術參數的分析比較。通過技術改進,使該結構裝置具有加工方便、成本低,性能準確、可
在工業(yè)環(huán)境中,電子系統(tǒng)通常工作在極端的溫度條件下,或處于電子噪聲環(huán)境,或是其它惡劣條件,而系統(tǒng)在這種條件下能否正常工作至關重要。舉例來說,如果發(fā)送給控制機器臂位置的DAC 的數據遭到破壞,機器臂就會按
本設計采用單片機作為主要控制部件,通過鍵盤預置輸出電流值并采用液晶模塊實時顯示。整個系統(tǒng)硬件部分由微控制器模塊、電壓-電流轉換模塊、鍵盤模塊、顯示模塊、直流穩(wěn)壓電源模塊和語音提示模塊組成。系統(tǒng)結構框圖如
本設計采用單片機作為主要控制部件,通過鍵盤預置輸出電流值并采用液晶模塊實時顯示。整個系統(tǒng)硬件部分由微控制器模塊、電壓-電流轉換模塊、鍵盤模塊、顯示模塊、直流穩(wěn)壓電源模塊和語音提示模塊組成。系統(tǒng)結構框圖如