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  • 在传统的能量供应系统中,电池作为主要的储能单元被广泛使用。随着科学技术的发展和保护环境的需求,超级电容器因其容量大、寿命长、放电速度快、工作温度范围宽、可以串并联使用等优点而备受关注。 在混合动力汽车能量供应系统中,电池储能系统存在着诸如低温特性不好,在恶劣环境下的寿命低,很难做到释放大电流等缺陷。而超级电容器恰恰具备上述优势,不仅可以提供短时间的高功率脉冲,而且还具有优良...

  • 申报企业丨先积集成 汽车行业主要业务、产品与服务: 模拟芯片在汽车各个部分均有应用,包括车身、仪表、底盘、动力总成及ADAS,主要分为信号链芯片与电源管理芯片两大板块。如今,新能源汽车在充电桩、电池管理、车载充电、动力系统等方面对模拟芯片均有需求,先积集成提供专业汽车行业模拟芯片解决方案,满足市场各方面需求。 企业整体实力: 1.研发能力: 先积汇聚了业...

  • 电池的荷电状 态 (stateofcharge,SOC)测量计算是 电池管理 系统 (BMS)中最基础重要 的部分。电池荷电状态的准确监测不仅能够为使用者提供电池能量供给状态 ,它还是电池管理系统中充放电管理、均衡控制管理的基础 ,因此准确测量电池 SOC的值意义重大。锂 电池 的均衡本质上是荷 电状态的均衡 。其数值为电池 当前容量 与额 定容量 的比值 。 目前测量 SOC...

  • 贸泽备货Analog Devices LTC2688 16通道DAC 助力光纤网络和自动化应用 2021年10月15日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始供应 Analog Devices (ADI) 的 LTC2688 SoftSpan™数模转换器 (DAC) 。LTC2688为工程师提供...

  • 1、均衡电路工作原理 本文基于LTC680221锂电池组管理芯片设计的电池组均衡电路,由取电系统、嵌入式处理器、LTC680221数据采集及均衡电路四部分构成,电路框图如图1所示。 取电系统是均衡电路的供电来源,电源取自锂电池组,并提供给低功耗嵌入式处理器与LTC680221芯片。嵌入式处理器时均衡电路的核心,一方面通过SPI接口与LTC680221进行通信,另一方面对获得...

  • 1、LTC6802—2介绍 LTC6802—2内部含有12位的AD转换器,精密电压基准,高电压输入多路转换器和SPI串行接口。每个芯片可以检测12节串联在一起的电池。同时,芯片还支持串联使用,最多可以将16个芯片串联在一起使用,即最多可以检测12x16=192节电池串联组成的电池组。每个AD的转换范同为0~5V,因此每个芯片的检测串联电池组电压可达60V。另外,LTC6802....

  • 简介:本文基于该芯片,辅以热电阻式温度传感器实现多路的温度采集,配合Ⅱ公司STM32F103单片机实现电池管理系统模块单个模块实现24个单体电池的充放电电压监控(两片LTC6804)和16路的温度采集,支持can总线。 LTC6804是Lmear公司2012年发布的第三代多电池组监视器,可几乎同时测量多达121、串接电池的电压,并具有更低的总测量误差相比LTC6803测量精...

  • 引言 数据采集技术是一种流行且实用的电子技术。它广泛应用于信号检测、信号处理、仪器仪表等领域。近年来,随着数字化技术的不断发展,数据采集技术也呈现出速度更高、通道更多、数据量更大的发展趋势。 本设计中数据采集系统的核心器件是凌力尔特公司的A/D转换芯片LTC2207.本文研究了在ARM核S3C2440芯片和FPGA的控制下对直流数据和正弦信号的采集应用,并进行了相关的仿真验...

  • 汽车电子应用网消息,专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 自8月4日起开始供应Analog Devices的LT8228和LTC7871双向升降压控制器。LT8228和LTC7871 控制器具有双向电压和电流调节以及双向反向电流保护功能,为双电池汽车和工业系统提供了简单可靠的电源解决方案。 贸泽备货的Analog...

  • 简介 LTC7803是ADI公司开发的一款同步降压型控制器,可简化高性能电源的设计。这款控制器具有以下主要特性:集成低阻抗栅极驱动器,能够切换N通道MOSFET,从而降低整体转换器成本,提高效率;极低工作静态电流(5 µA);40 V宽输入/输出电压范围;100 kHz至3 MHz的极高可编程开关频率范围;检测电阻或DCR检测可进一步提升效率;以及100%占空比。另外支持...

  • 分布式读取允许通过N个采样采集的LTC2380-24的数据一次一位或几位地在每个采样中读出,从而降低SCK的频率,从而允许相对较慢的μ控制器跟上。链模式允许多个LTC2380-24以菊花链形式连接在一起,因此无论有多少ADC与μ控制器通信,都只需要三条线CONV,SCK和SDO。这对于仅有一个SPI端口等硬件限制的应用非常有用,限制了可用的控制线数量。这也允许ADC同时转换为相...

  • LTC4125 是一款简单和高性能的单片式全桥谐振驱动器,其能够把超过 5W 的功率以无线的方式输送至一个正确调谐的接收器。该器件可控制流入串接式发送线圈 LC 网络中的,以设计一种简单、安全和多用途的无线功率发送器。 LTC4125 可自动地调节其驱动频率以与 LC 网络谐振频率相匹配。这种 AutoResonant 切换使得器件能够采用一个低电压输入 (3V 至...

  • 由于在电路设计上将SCL、SDA线拉太长导致硬件I2C时常出问题,所以考虑用模拟I2C解决,这里参考别人的代码然后自己应用到24位DAC(LTC2605)上,已移植成功。 (1).simulate_i2c.c #include stm32f10x.h #include simulate_i2c.h #define HIGH 1 #define LOW 0 #d...

  • LTC®2378-20 是一款多功能的通用型 ,其可在任何高达 1MHz 的采样速率下提供最先进的性能。在本中,我们将阐明: C 所能实现之准确度的最终限制因素是 ADC 的非线性度,而不是噪声。速度、多功能性和惊人线性度的组合可实现许多令人兴奋的应用机会。例如:在那些同时需要高准确度和高带宽的应用中,一个 20 位 SAR ADC 能够替代两个专用型 ADC。...

  • Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTC2962-LTC2964 系列,该 4 通道电压监控器系列异常精确,可提高系统电压裕量和可靠性。采用低至 1V 电源工作的 ASIC、FPGA、DSP、MCU 和 MPU 架构不能使用精度为 1%~2% 的传统电压监控器,否则会减小宝贵的系统电压裕量和缩减剩余的负载工作电...

  • Analog Devices Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTC4041 ,该器件是一款面向 2.9V 至 5.5V 电源轨的完整超级电容器后备电源管理系统,这类电源轨在主电源出现故障时必须保持有效。超级电容器的功率密度高于电池,从而使其非常适合在短时间段内需要高峰值备份功率的系统。 LTC4041 采用一个片内双向同步转换器提供...

  • 以太网供电技术(POE,Power Over Ethernet) 是指通过常用的语音、数据和视频的双纹线提供电源的技术。以太网供电技术是在现有以太网布线基础上就能保证为IP终端传输数据信号,同时为此类设备提供直流供电。借助通用以太网电缆同时传输以太网信号和直流电源,将电源和数据集成在同- -有线系统当中,在确保现有结构化布线安全的同时保证了网络的正常运作。以太网供电采用IEEE...

  • 2018年6月27日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元器件分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起开始分销 Analog Devices 的Power by Linear™ LTC7821 混合式降压型同步控制器。LTC7821把开关电容电路与一个同步降压型控制器相结合,可使DC/DC转换器解决方案尺寸...

  • ADI 旗下 凌力尔特 公司 (Linear Technology Corpora TI on) 推出宽范围 I2C 系统监视器 LTC2992,该器件无需额外的电路,就能够监视两个 0V 至 100V 轨的电流、电压和功率。LTC2992 支持灵活的电源选择,从所监视的 3V 至 100V 电源、2.7V 至 100V 辅助电源、或从内置并联稳压器供电。这些电源选择在监视任何...

  • ADI旗下 凌力尔特 公司 (Linear Technology Corpora TI on) 推出适用于 2.5V 至 40V 系统的双输入电源优先级排序器 LTC4418。为了实现便携性、在欠压期间保持存储器运作、以及在电源缺失时确保平稳的停机,电子系统采用电池和 电容器 作为备份电源。LTC4418 一般使用墙上适配器或主电池等较高优先级主电源来给负载供电,并在主电源欠压...

  • 其他参数已在图中标出,求大佬指点 LTC4013不充电 SW的波形是怎么样的? SW是bootstrap ,TG不应该跟SW一样的波形。上波形看看吧 什么类型的电池?????...

    作者:用户名不好取回复:16

  • 为啥LTC6910运放的输出一直为高电平啊!救救孩子 LTC6910可控增益放大器 楼主应该把自己实现的电路图一并分享处理啊,...

    作者:小孩彦旻旻回复:1

  • 一种ADI产品应用方案 基于LTC3105芯片的无源液晶显示电流表 耗电 绿色 化应该被养成为电子工程师用心追求的设计习惯,电子产品本身消耗越低的电能就越是接近 绿色 ,如果能做到彻底省去给本身供电的电源...

    作者:7905回复:0

  • AD原理图中 外挂电阻的阻值没修改 应该是3.3V 怎么也没到6.9V 是我的芯片坏了吗 还是我电路中哪些设计结构不对 可是仿真的输出是正常的啊 好奇怪 各位大佬帮帮忙 LTC3129芯片 设置输出为...

    作者:Guankuo回复:19

  • 而模拟量采集, 全部使用了LTC2991进行, 包括温度,电压,电流等信号的采集。每个电源管理单元,都需要采集几十路模拟信号,整个系统使用了二十多片LTC2991采集了100多路模拟信号。...

    作者:qinyunti回复:8

  • 这是LTC3872升压芯片5V升24V的电路,现在存在问题是,设置输入电压为5,电流为100mA,但是接入电路时电源电压被拉低至2.4V左右,可以升压至20V左右。...

    作者:好难好难123回复:16

  • 这是我抓取的LTC2325-16的信号,A路和B路没接,C路接了一个60khz的2V正弦波(接到了IN3+,IN3负和信号发生器共地),D路接了一个550Khz的500mv正弦波(接法与C路相同),...

    作者:xkl5599回复:16

  • 专家您好, 我看了 DC2222A (LTC2500 的评估板)的原理图,发现所有(比如在 FPGA 与 ADC 间的)数字信号传输线上无一例外都有一个 33 串联电阻(甚至包括时钟线),如下图所示...

    作者:RobertLiang回复:11

  • 大哥们帮忙看看,模电没学好,有点模糊 LTC6915的反向接地,正向接双极性信号,最后输出结果是什么样 『最后输出结果是什么样』 结果是输入的双极性信号同相放大若干倍。...

    作者:Wpzz回复:3

  • 按照你之前的帖子,sync这个信号是用10MHz输入,10MHz输出,然后相位和占空比乘2,好像是有挺大误差的,不知道我配置的对不对 LTC2325 littleshrimp...

    作者:xkl5599回复:25

  • ZYNQ采集LTC2325-16时的波形 @xkl5599 LTC2325 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1187574-1-1.html XC7Z010...

    作者:littleshrimp回复:36

  • 有谁用过LTC2941单节电量计的?LTC2941接地端是接电池负极B-还是接电路板的GND呢,电池的保护芯片在板子上。有哪些坑需要避开的? 有谁用过LTC2941单节电量计的?...

    作者:QWE4562009回复:2

  • LTC1517ES5-3.3,SOT-23封装,2-4.4V可以升降压到3.3V 这样就可以充分的利用锂电池的容量 现在是芯片荒,有没有国产芯片可以替代凌特的这款升降压芯片?...

    作者:QWE4562009回复:15

  • 凌特的升降压芯片LTC1517ES5-3.3问题 我想了解清楚电池电压在多少V的时候LTC1517ES5-3.3(凌特/ADI的升降压芯片)开始升压到3.3V或者降压到 3.3V哪个用过的...

    作者:QWE4562009回复:1

  • LTC2323-12芯片无法工作 供电正常不一定就能正常工作 CNV 下降沿的下降时间超过1ns 怀疑的理由是什么 CNV下降时间沿应该不会影响数据输出,正常时钟可以更低,不超过5MHz即可。...

    作者:1152147636回复:3

  • 按照官方的例程,我先将50 MHz倍频到110 MHz,然后参考官板的配置运行,抓取的信号如下: 发现SDO口数据始终为1,AD电路如下: 所以想请教大家问题的所在 补充一下FPGA相关的连接: LTC2325...

    作者:静风子回复:12

  • 新手弄FPGA,20天时间,才把一颗LTC2325-16成功驱动起来,目前能够实现通过PS端设置采样深度、触发阈值等功能。...

    作者:littleshrimp回复:0

  • 相关的需求和帖子 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1152499-1-1.html 非常类似 需求: 用Soc(altera/xilinx均可)驱动LTC2325...

    作者:d1023回复:1

  • LTC2325-16 是一个 4 通道 16 位 5MSPS 的 ADC ,支持串行 LVDS 输出,时序看起来并不复杂。...

    作者:littleshrimp回复:36

  • 各位老师:如图片原理图,我使用LTC4359做了一个负载开关的方案,这里使用一对背靠背的MOS管。前面的MOS是充当负载开关,后面的MOS管是充当理想二极管。...

    作者:hysdzgcsj2020回复:11

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