推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 16:05
找出影响低电压测量稳定性的误差源
电压表是一种测量两点间电势差的仪表,以伏特为单位。 如何选择电压表 许多种仪器可以测量电压,包括数字多用表(DMM),静电计和纳伏表。要想成功测量电压,需要电压表的输入阻抗远远大于被测器件(DUT)的内部阻抗(源阻抗)。如果不是这样,电压表测量的电压会比接入表以前的电压更小。静电计有很高的输入阻抗(典型在100T 量级〔10014 〕,所以他们被用来测量高电阻的电压,DMM和纳伏表可以测量10M 或低源电阻的电压。纳伏电压表更适合测量低内阻的源的小电压(毫伏或微伏)。 低电压测量 当测量较高电压时可以忽略的偏置电压和噪声源,在低电压测量时会带来很明显的误差。固定的偏压通常可以通过输入端短路,然后用仪器的回零(相对)功能来使其为
[测试测量]
高性能音频功率放大器的制作
本文介绍的放大器以索尼公司的C1891A为核心, LM1875 为主功放,具有价格低廉、简单易制、效果明显等特点,非常适合初学都自制。 电路原理: 1、环绕声处理部分 C1891A是日本索尼公司推出的家庭影院四维环绕声处理电路。该电路采用矩阵式移相环绕声放大器。还专门设立了音乐厅、电影院、模拟立体声三种音场效果模式。具体应用电路如图10-20所示,各功能引脚简介如下:2、3脚为左、右声道输出;8、9脚为左、右声道输入、10脚为环绕输出;11、12脚为状态选择脚(接+5V电平即可改变声场模式)、利用集成电路CD4017制成单键式状态选择开关,并具有色光指示,效果良好;13脚 为效果调节端。
[模拟电子]
低电压轨-轨运算放大器AD8517/AD8517
摘要: AD8517/AD8527是美国AD公司出品的轨-轨运算放大器。它体积小,功耗低,并具有宽带轨-轨输出,故可广泛应用于便携通讯、有源滤波器及ASIC输入驱动等领域。文中介绍了AD8517/AD8527的引脚功能、工作原理和几种实际应用电路。
关键词: 轨-轨输出 宽带 低功耗 AD8517 AD8527
1 概述
AD8517/AD8527是美国AD公司的出口的轨-轨运算放大器。AD8517采用单通道SOT-23-5封装;而AD8527则为双通道8脚MSOP封装。由于AD8517/AD8527体积小巧,因此可以应用在传感器附近,以减少外部干扰的引入。
AD8517/AD8527
[半导体设计/制造]
PIC18f4520禁止低电压编程问题
PIC18f4520具有低电压编程模式,一般高压编程的电压为13V,而低压编程的电压只有5V,但是低电压编程会占用芯片的PGM/RB5,这样烧写的芯片必须PGM/RB5接低电平芯片才能工作 大部分在线编程也都是用的高压编程,特别是PIC专用编程器的在线编程,一定是用的高压编程,这时必须将低压编程使能禁止掉,否则你的PGM/RB5就要接地芯片才能正常工作了。低电压编程基本上用不到,只在一些编程器无法提供高压的情况下使用。 实际中发现低压编程会使外部中断无法正常使用,如果你还使用了RB5引脚的话会使系统运行不正常,所以在配置字_CONFIG()中会加入LVPDIS低电压禁止模式。
[单片机]
三极管低电压复位电路
三极管低电压复位电路 • 当内建的低电压复位电路的电压与应用规格不同时,可选用外部三极管低电压复位电路。 • 可提供低电压复位功能,并适用于强干扰环境。 • 低电压复位功能由RB1 与RB2 分压,或由稳压二极管电压决定。 • 当使用RB1 与RB2 分压时,其低电压复位点约为(RB1+RB2)/(2×RB1),RC 电阻值需大于RB2/30。 • 当使用稳压二极管时,其低电压复位点约为VZ+0.5V,RB1 用于设定工作点VZ,RC 电阻值最好大于100kΩ,RB3 的电阻值约为10kΩ。 • 三极管Q1 在PCB 板上的位置很重要,一般要求Q1 的集电极(C)和发射极(E)与MCU 的RES 和VDD 引脚的布线最短
[模拟电子]
Diodes推出热门发声器驱动器增强版,在低电压下提供高性能
Diodes 公司 宣布推出热门发声器驱动器的增强版,以因应小型和便携设备的需求。PAM8904E 采用轻巧封装,能够在较低电压的情况下提供更高效能。 微型压电和陶瓷发声器现在能以音频用户接口的形式,广泛用于追踪器、警报器、健康监测器、安全装置和智能传感器等产品应用。这种发声器体积小巧,能够安装在具备物联网功能的追踪器等可携式和穿戴式装置上,也能够支持监控环境的微型智慧传感器,包括安全侦测器、漏水警报器、烟雾警报器与二氧化碳警报器。PAM8904E 发声器驱动器经过精心设计,旨在满足以极低电压运作最小型应用的需求。 PAM8904E 仅需极少的外部组件,便可支持单端及差分输出模式。该装置拥有 1.5V 至 5.5V
[传感器]
采用低电压差分信号数据总线的模拟/数字转换器
在模拟/数字转换中,最理想的是能够利用最少导线便可将数字数据进行下传。有时可以采用输出串行数据的模拟/数字转换器,这当然是解决这个问题的一个办法。但这个解决方案本身存在问题需要解决。可以输出串行数据的模拟/数字转换器往往受制于传统串行总线的内部结构,以至传输速度受到一定的限制。由于这类串行总线经常进行单端信号传输,因此很易产生电磁干扰,影响邻近电路的稳定性。邻近电路产生的共模噪音也会影响串行总线的稳定性,令数据传输出现误码。 克服这些问题的其中一个办法是采用低电压差分信号 (LVDS) 数据总线。图 1 是其中一种模拟/数字转换器的结构框图,带有LVDS 输出信号,驱动专用集成电路或解串器。 图 1:结构框图
[模拟电子]
Allegro发布全新低电压双极步进或双直流电机驱动IC
Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款新型低电压双极步进或双直流电机驱动器IC。A3916器件专为低电压步进电机或双直流电机的脉冲宽度调制(PWM)控制而设计,每个通道的输出电流可达1A,工作电压范围为2.7至15V。Allegro该款全新电机驱动器IC主要面向办公室和工业自动化、零售点、3D打印、医疗、闭路电视、玩具市场以及其他使用单节锂离子电池或3AA电池的应用。 A3916集成了所有的电机控制功能,其中包括通过PWM固定关断时间来控制电机绕组中的峰值电流,该峰值电流值由外部电流检测电阻的阻值决定。单电源供电从而不需要外部LDO,集成式电荷泵只需要一个外部电容。诊断输出信号输出低有效,并能够通知用户过
[电源管理]