推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:22
ATmega64 外部复位
外部复位由外加于RESET 引脚的低电平产生。当复位低电平持续时间大于最小脉冲宽度 时( 参见Table 19) 即触发复位过程,即使此时并没有时钟信号在运行。当外加信号达到 复位门限电压VRST( 上升沿) 时, tTOUT 延时周期开始。延时结束后MCU 即启动。
[单片机]
适用于宽电源电压幅度的高精度双极带隙基准电路
设计并实现了一种bipolar工艺下的高精度带隙基准电路,通过Hspice验证,具有2.28×10-6 K-1的温度系数,在△V=10V的宽电源电压幅度范围作用下,具有1.2mV/V电源抑制特性及直流PSRR=79dB的高电源抑制比。 引言 电压基准广泛地应用在模拟电路中,在A/D、D/A的集成电路设计中,也需要基准来确定其输入或输出的全程范围。随着电路系统的不断复杂化,对基准源的要求也越来越高。尽管MOS器件的许多参数已被考虑用于基准产生,但双极电路,因其晶体管的特征参数具有最好的重复性,并能提供正温度系数和负温度系数的、严格定义的量,形成了此类电路的核心。由于基准源的精度与温度有关,提高精度必须降低温度系数。因此本
[电源管理]
打破电压基准传统壁垒 带隙电压基准“后来居上”
经过几十年的IC和应用开发,以及一代又一代的性能优化,让现代数据采集和信号发生系统变得复杂又精细,ADC、DAC、滤波器等电路的性能已经推向了极限。其中作为关键电路单元的电压基准常常因为追求更高的性能,必须在众多特性之间做出设计上的权衡优化选择,难免可能缺乏灵活性和兼容性,如何提出更具针对性的产品是解决方案提供商需要考虑的。 产生基准电压的目的是建立一个与电源和工艺无关,具有确定温度特性的直流电压。要实现基准电压源所需解决的主要问题是如何提高其温度抑制与电源抑制,即如何实现与温度有确定关系且与电源基本无关的结构。由于在现实中半导体几乎没有与温度无关的参数,因此只有找到一些具有正温度系数和负温度系数的参数,通过合适的组合,可以得
[电源管理]