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RS瑞森半導體LLC恒流方案的應用市場
首先介紹芯片具有的特性:RSC6105S系列芯片是適用于LLC諧振拓撲,帶有半橋驅動恒流控制電路的芯片,最高工作頻率在130KHZ。其中內部集成的模塊包括:邏輯輸入信號處理電路、欠壓檢測電路、過壓保護電路、過溫保護電路、CS反饋信號整流電路、誤差放大器電路、壓控振蕩電路、電流過零檢測電路(ZCD)、電平位移電路等模塊,可以自動設置死區時間,防止高端和低端輸出功率管的同時導通,使方案設計更簡單可靠,同時對功率器件的選擇精度放寬,便于備料。該系列芯片還具備開路保護、短路保護、過溫保護等保護功能。
2023-02-17
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由電流源/鏡子驅動的 LED 燈串
運算放大器具有“雙重”負反饋(因為 M2 在同相輸入端反轉信號)。R1 和 R2 兩端的電壓降相等,使 LED 驅動器電流減半。MOSFET M2 以恒定的源漏電壓工作(等于 V GS1 + V GS2 ) 而M1吸收了兩個串的電壓降的不匹配,即使在LED短路的情況下也是如此。
2023-02-16
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如何使用隔離運算放大器構建電源環路補償
誤差放大器作為開關電源中的重要器件,對開關電源環路進行補償,開關電源的輸出的精度和響應速度有著重要作用。本文首先將光耦+TL431 和 CA-IS3102W 進行了對比,闡述了川土微電子CA-IS3102W在開關電源應用中的優勢,給出了典型應用中的一些方法和建議。
2023-02-08
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艾為電子:鼎鼎大名的運算放大器,你知多少?
提到運算放大器(下文簡稱:運放),很多人肯定覺得既熟悉又陌生。大家可能都在書本上或者工作中聽到過它的大名,但真正用過運放的人就相對較少。其實運放是一種十分常見的電路單元,傳感器一類的信號調理應用是它的主場,此外運放還常被用作比較器、比例放大器、積分器等,在各類電子產品中發揮著舉足輕重的作用。
2023-02-03
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負載功率監控器改善了高端電流測量
MAX4211將高端電流檢測放大器與模擬電壓倍增器相結合,可以輕松測量負載中的功耗。一個乘法器輸入連接到負載電壓,另一個連接到負載電流的內部模擬,即內部電流檢測放大器產生的比例電壓。乘法器輸出(VL我L) 是與負載功率成比例的電壓。
2023-02-02
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高壓放大器將庫侖計數器范圍擴展至±270V
庫侖計數器可以測量流入或流出電池的電荷。LTC2941 或 LTC2943 等小型專用器件可直接與高達 20V 的低至中等電池電壓接口。您可以通過使用高壓放大器作為電平轉換來擴展測量電路的輸入工作范圍。LT6375 具有一些方便的特性,使其能夠在令人驚訝的寬電壓范圍內精確工作。
2023-01-31
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取樣+放大一體化的電流采樣設計
在一些小功率的實際應用中,若要采集電流也是一件頭疼的事,要么成本高,要么取樣電阻功率消耗過大。比如一些直流無刷電機,100W以內,220V供電電流也就不到500mA。采樣電阻用1Ω的話,最大壓降0.5V,有點小。再加一級運算放大器,成本又高。若是采樣電阻6.8Ω,最大壓降3.4V,這個采集就不成問題了,但是采樣電阻的功耗是多少呢?差不多2W了,自身發熱太厲害。本文作為電流采樣的進階篇,當然得有些技術含量,否則體現不出價值來,且讓我一一道來。
2023-01-26
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如何在典型增益控制電路中配置運算放大器
本技術簡報要求了解如何在典型增益控制電路中配置運算放大器。討論了線性和非線性數字電位器應用。本文給出了將音頻和其他電位計/運算放大器應用從傳統機械電位計轉換為固態電位計所需要求的基本技術概述。還提供了實現數字電位計所需的背景知識,以替代工業控制、音頻和電信等應用中使用的校準和偏置控制中的機械電位計。
2023-01-19
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使用推挽式放大器級增加放大器輸出驅動
許多便攜式電路需要精密測量能力以及低功耗操作,以最大限度地減少電流和電池消耗。在尋找具有這些要求的放大器時,可能相對容易滿足低功耗和精度要求,但驅動電流可能不足以滿足這些低功耗器件的需求。
2023-01-16
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晶圓級封裝Bump制造工藝關鍵點解析
射頻前端(RFFE,Radio Frequency Front-End)模組國內外手機終端中廣泛應用。它將功率放大器(PA,Power Amplifier)、開關(Switch)、低噪聲放大器LNA(Low Noise Amplifier)、濾波器(Filter)、無源器件等集成為一個模組,從而提高性能,并減小封裝體積。然而,受限于國外專利以及設計水平等因素,國產濾波器的份額相當低。
2023-01-13
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高精度電流檢測放大器可實現電流檢測和均流
DC/DC 轉換器模塊之間的均流使多個模塊可以并聯。近年來,分立式電流檢測電路設計的嚴格容差使分立式電流檢測電路設計成為一項艱巨的挑戰。本應用筆記介紹了一種采用MAX4372的低成本、節省空間、高精度電流檢測和共享方案。
2023-01-13
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使用即插即用的D類放大器輕松實現可穿戴和物聯網音頻
耗電顯示器不是與電池供電的便攜式、可穿戴和物聯網設備接口的最有效媒介。因此,低功耗音頻正迅速成為一種更受歡迎的替代品。在本設計解決方案中,我們回顧了D類數字音頻放大器,并討論了一些當前解決方案的限制,然后介紹了一種巧妙封裝的IC,該IC需要最少的配置即可快速為這些應用帶來高質量的音頻。
2023-01-11
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