NJU7662管脚配置和内部结构框图
NJU7662是一种电压反转集成芯片,输入正电压时可输出负电压或2倍正电压,工作电压范围宽4.5-20V,电压转换频率高,空载转换频率可达99.9%,静态电流小,6V以下时最大电流为150A。6V上时为600UA,输出电流20MA,功耗为300MW,工作温度范围-20-+70C,NJU7662管脚配置与内部结构框图如图中所示,它由10KHz振荡器电平移动去,逻辑网络及MOS功率管等组成。
上一篇:NJU7662应用电路
下一篇:CB950控制端应用的电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
AT89S51单片机串行口的内部结构及功能介绍
AT89S51单片机串行口的内部结构如下图所示。它有两个物理上独立的接收、发送缓冲器SBUF(属于特殊功能寄存器),可同时发送、接收数据。发送缓冲器只能写入不能读出,接收缓冲器只能读出不能写入,两个缓冲器共用一个特殊功能寄存器字节地址(99H)。 串行口的控制寄存器共有两个:特殊功能寄存器SCON和PCON。下面介绍这两个特殊功能寄存器各位的功能。 1、串行口控制寄存器SCON 串行口控制寄存器SCON,字节地址988H,可位寻址,位地址为98H~9FH。SCON的格式如下图所示。 下面介绍SCON中各位的功能。 (1) SM0、SMl:串行口4种工作方式选择位。 SM0、SM1两位的编码所对应的4种工作方式见下表。 表
[单片机]
音箱七种内部结构图及应用设计
音箱概述 音箱指可将音频信号变换为声音的一种设备。通俗的讲就是指音箱主机箱体或低音炮箱体内自带功率放大器,对音频信号进行放大处理后由音箱本身回放出声音,使其声音变大。 音箱是整个音响系统的终端,其作用是把音频电能转换成相应的声能,并把它辐射到空间去。它是音响系统极其重要的组成部分,担负着把电信号转变成声信号供人的耳朵直接聆听的任务。 音箱的工作原理 要知道音箱发声的原理,我们首先需要了解声音的传播途径。声音的传播需要介质(真空不能传声);声间要靠一切气体,液体、固体作媒介传播出去,这些作为传播媒介的物质称为介质。就好比水波,你往平静的水面上抛一个石子,水面就有波浪,再由对岸传播到4周;声波也是这样形
[家用电子]
89C51单片机内部结构深度解析二
P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。一个TTL门电流为16mA,当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的低八位。在FIASH编程时,P0 口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须被拉高。
P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH编程和校验时,P1口作为低八位地址接收。
P2口:P2口为一个内部上拉电阻的
[单片机]
MCS-51单片机内部结构
8051是MCS-51系列单片机的典型产品,我们以这一代表性的机型进行系统的讲解。 8051单片机包含中央处理器、程序存储器(ROM)、数据存储器(RAM)、定时/计数器、并行接口、串行接口和中断系统等几大单元及数据总线、地址总线和控制总线等三大总线,现在我们分别加以说明: · 中央处理器: 中央处理器(CPU)是整个单片机的核心部件,是8位数据宽度的处理器,能处理8位二进制数据或代码,CPU负责控制、指挥和调度整个单元系统协调的工作,完成运算和控制输入输出功能等操作。 · 数据存储器(RAM): 8051内部有128个8位用户数据存储单元和128个专用寄存器单元,它们是统一编址的,专用寄存器只能
[单片机]
示波器的内部结构以及FPGA在示波器中的作用
背景 示波器是我们在物理试验、电路硬件调试、智能硬件开发等领域都能见到的一种仪器,就像是医生的听诊器,作为硬件研发工程师都要用的溜溜的。那么,里面到底是怎么样的一种构造呢?比较好奇的玩家可能已经想把实验室的示波器给拆开看看了,今天小编来满足一下比较好奇的小伙伴们,我们来一起看一下一款数字荧光示波器的内部构造。 今天拆的是Uni-T Ultra Phosphor UPO2104CS型号的示波器,如图.1所示,我们打开后竟然在示波器了发现了Xilinx Spartan-6 FPGA。是不是瞬间感觉自己也能做一台示波器出来,同时好奇这FPGA在示波器中的作用是什么?接着往下看细节,此示波器中的Spartan-6 LX45 FPGA主
[测试测量]
STM32中的GPIO结构
1、GPIO内部结构 2、GPIO输入模式 (1)浮空输入模式 (2)输入上拉模式 (3)输入下拉模式 (4)模拟输入模式 3、GPIO输出模式 (1)开漏输出模式 (2)开漏复用输出模式 (3)推挽输出模式 (4)推挽复用输出模式 4、3.GPIO初始化步骤 具体寄存器需要参考STM32F1x手册 (1)确定GPIO的工作模式和工作速度 通过配置寄存器GPIOx_CRL和GPIOx_CRH (2)具体要输出的内容 置位复位寄存器:BSRR和数据输出寄存器:ODR 5、总结 (1)推挽输出 a、可以输出高低电平,用于连接数字器件,高电平由VDD决定,低电平由V
[单片机]
51单片机引脚功能图解 51单片机内部结构及功能
01 前言 51单片机是最早最基础也是目前应用很广泛的一款8位单片机,在大学阶段,它是电子信息及自动化类相关专业的学生必学的一门课程。它是一种通用型的微控制器,英文中我们通常将微控制器统称为MCU。51单片机典型产品有Intel公司的MCS-51系列(如8051/8052、8031/8032、8751/8752等)和Atmel公司的89C51、89C52、89C2051等系列。 目前在国内以上这些单片机除了在学校实验室,市场上已经很难见得到了,一方面由于国外厂家停产了,比如Intel很早就不产8位芯片了,对于他们来说这点利润还不如做电脑CPU的零头;另外的原因是应为国产替代,进口芯片在国内市场完全没有价格优势了。其中国产51单
[单片机]
RCC器件的内部结构及应用
RCC器件的内部结构 下图是RCC内部结构原理图。反激式开关电源集成电路包括振荡器、小占空比产生电路、占空比选择电路和消隐电路。振荡器与小占空比产生电路相连接,振荡器与小占空比产生电路分别与占空比选择电路相连接,占空比选择电路与消隐电路相连接,欠压锁定(UVLO)是整个反激式开关电源集成电路的启动电路,控制反激式开关电源集成电路的启动与关断,保护电路与输出驱动管VMO连接,消隐电路也控制输出驱动管VMO,二极管VD8直接连接引脚FB和引脚VCC,与反激式开关电源集成电路外围的电容(即图l中的C6)构成整流滤波电路。
RCC器件的应用电路 典型的RCC电路需要约50个分立元件,设计和调试非常困难,可靠性也不够高。为
[电源管理]