推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
TPS62200可调式降压型转换器实现动态电压缩放技术电路图
TPS62200可调式降压型转换器实现动态电压缩放技术电路图
OMAP1510处理器具有两种操作模式:AWAKE(唤醒)模式以及低功耗的DEEP-SLEEP(深睡眠)模式。在AWAKE模式时,OMAP1510处理器需要1.5伏特的输入电压。在DEEP-SLEEP模式时,OMAP1510处理器可操作在1.1或1.5伏特的输入电压下。在DEEP-SLEEP模式时,若输入电压VDDx = 1.1 伏特,OMAP1510处理器的功率消耗将会降至最低。图1为使用TPS62200可调式降压型转换器实现动态电压缩放技术之电路图。图中还包括了一个外加的回授电阻RX以及被称为低功率模式(Low Power Mode, LPM)的数字控制讯
[电源管理]
基于AD5542的D/A转换电路
D/A转换采用AD5542芯片,AD5542是ADI公司的一款单通道、16位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用5 V单电源供电。采用多功能三线式接口,并且与SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP接口标准兼容。可提供16位性能,无需进行任何调整。DAC输出不经过缓冲,可降低功耗,并减少输出缓冲所造成的失调误差。输出可以设置为单极性或双极性,上电具有复位功能,在单极性下,上电后输出为0,在双极性下,输出为一VREF.本板采用双极性输出。
输出电压与输入的16位码值之间的关系为:VO=-VREF+D/32768xVREF,其中D为输入的十进制16位码值。基于AD5542的D/A转换电路:
[模拟电子]
USB、RS232/RS422接口转换电路的设计
USB总线是一种新型的通用串行数据总线,具有传输速率高、可靠性高、即插即用、可热插拔等特点,成为当前PC机上最重要的外部设备扩展总线。因此,USB接口的设计成为实现计算机与外围硬件设备数据传输的工具之一。随着计算机技术的不断发展,计算机越来越少配置串口或不配置串口(笔记本电脑更明显),然而计算机与外围硬件设备通信时,串口仍是主要接口之一,如计算机从串口的仪器仪表中获取数据计算机对外围电路进行控制以及单片机调试等。实现USB接口的转换有两种方案可选,一种方案是从硬件底层固件开始全面开发系统,但是该方案开发成本高、难度大,加之单片机的限制,因而很少采用;另一种方案是采用USB桥接器件,计算机通过USB接口虚拟一个RS232接口与传统设备
[嵌入式]
A/D转换器芯片及接口电路
A/D转换器芯片及接口电路
1.8位A/D转换器芯片ADC0809 ADC0809是CMOS单片型逐次逼近式A/D转换器,ADC0809的主要特性: ● 它是具有8路模拟量输入、8位数字量输出功能的A/D转换器。 ● 转换时间为100μs。 ● 模拟输入电压范围为0V~+5V,不需零点和满刻度校准。 ● 低功耗,约15mW。
(1)ADC0809结构框图及引脚说明
图4.24 ADC0809的结构框图和引脚
通道选择开关 通道地址锁存和译码 逐次逼近A/D转换器 8位锁存器和三态门
(2)ADC0809的工作过程 对ADC0809的控制过程是: ① 首先确定ADDA、ADDB、ADDC三位
[模拟电子]
可线性输出10MV/°C电压的IC温度转换电路
电路 的功能
半导体 CI温度 传感器 可获得与温度变化成线性关系的输出,无须使用线性关系的输出,无须使用线性化电路,但不能作为高温 传感器 使用。由于误差较大,在实用中需作改进。本电路是一种测量设备内部温度,并有温度补偿的温度转换电路,在任何环境卫生温度下均可调零,灵敏度为正负10MA/°C。
电路工作原理
IC内部的温度传感器可以获得与10MV/°K成正比的电压输出,内部放大器的引线2、3相接后可起到缓冲的作用,用电平移位电路A1可在任意温度下使输出电压为零。传感器IC的第4、第1根引线内部有6.85V的齐纳二极管,从R1可得到1MA~5MA的置偏电流。基准电压从R2输入,它由可变 电阻 VR1分压得
[模拟电子]
DAC数模转换后缓冲低通滤波电路
第一级低通缓冲使用的运放OPA627单运放集成,频率最大可达16MHZ,转换速率可达55V/us,各个参数都相当的不错。第二级使用的是双运放OPA2134,极富胆味。这个电路主要是比较简单,方便初学者制作,只要使用的元件选料好点,都可以让你的CD机脱胎换骨。其中U1的负输入端(即2脚)接在DAC数模解码的输出端即可。这两片IC价格有点贵,经济条件一般的朋友可以选用其他的由场效应管构成输入的运放IC,例如中端的 OP275,低价的可以选用LF353或单运放LF356(注意:LF系列只有NS国半的声音还过得去,其他的不做考虑),TL082或TL072也属于这类,但用在这里就没有摩机的必要了。个人认为最少要用国半的LF353.
[电源管理]
通用开关功率转换器的电能回收电路设计方案
1.前言
最大限度地降低功率损耗,在不增加成本的前提下提高功率密度,是现代高能效开关电源面临的主要挑战。开关电源的设计目标是降低功率的通态损耗和开关损耗。
不显著影响成本和功率密度而达到优化功率通态损耗的目的是很难的,因为实现这个目标需要更多的材料,例如,晶片和铜线面积。与通态损耗不同,降低功率开关损耗而不大幅提高电源成本比较容易做到。降低功率开关损耗有两个主要方法:改进半导体技术的动态特性或电路拓扑。
采用碳化硅和氮化镓等材料的新型二极管可大幅降低开关损耗。然而,这些新产品的能效成本比并不适用于大众市场,如台式机电脑和服务器电源。
本文重点论述的专利电路[1]采用软开关法,能效/成本/功率
[电源管理]
48V-12V的DC/DC转换器电路设计
工作原理 : 本图是根据实物剖析而来,电源经D2、R1为IC1提供+12V左右的电压,6脚输出脉冲经C4和变压器耦合后驱动Q1振荡,当Q1导通后输出电流通过L经C9滤波后向负载供电,当Q1截止时,变压器式电感B3磁能转变为电能,其极性左负右正,续流二极管D4导通,电流通过二极管继续向负载供电,使负载得到平滑的直流,当输出电压过低或过高时,从电阻R11、R10、R9组成的分压电路中得到取样电压送到IC1 2脚与内部2.5V基准电压比较后控制Q1导通脉宽,从而使输出电压得到稳定。当负载电流发生短路或超过8A时,IC1 3脚电压的上升会控制脉宽使Q1截止,以确保Q1的安全。 C8和R7构成振荡时间常数,本电路的振荡频率为65KH
[电源管理]