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  1. lm1117低压差线性调压器

  2. LM1117是一个低压差电压调节器系列,其压差在1.2V输出,负载电流为800mA时为1.2,提供1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、5V和可调电压的型号
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2009-08-18
    • 文件大小:758784
    • 提供者:jlgjzx333
  1. LM1117/LM1117I-800mA低压差线性调压器

  2. LM1117是一个低压差电压调节器系列。其压差在1.2V输出
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2010-04-01
    • 文件大小:758784
    • 提供者:lpanada
  1. ADI《模拟对话》杂志45卷第1期

  2. ADI《模拟对话》杂志45卷第1期,本期简介: 1、编者寄语 2、新产品简介 3、电磁干扰滤波减少精密模拟应用中的误差 4、HDMI收发器简化家庭影院系统设计 5、利用SinmaDSP减少车载音响系统的噪音和功耗 6、如何在激活手机LED指示灯的同时保持待机时间不受影响 7、循环冗余校验确保正确的数据通信 8、低压差调节器-为什么选择旁路电容很重要
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2013-04-07
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:wxj198923
  1. 低压差调节器—为什么选择旁路电容很重要

  2. 虽然人们普遍认为电容是解决噪声相关问题的灵丹妙药,但是电容的价值并不仅限于此。设计人员常常只想到添加几个电容就可以解决大多数噪声问题,但却很少去考虑电容和电压额定值之外的参数。然而,与所有电子器件一样,电容并不是十全十美的,相反,电容会带来寄生等效串联电阻和电感的问题,其电容值会随温度和电压而变化,而且电容对机械效应也非常敏感。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-27
    • 文件大小:97280
    • 提供者:weixin_38603219
  1. 低压差(LDO)调节器的噪声源.pdf

  2. 目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广 泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也 有一些少为人知的开关模式DC-DC转换器,包括Zeta拓扑。这些 拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑。基本拓扑只使用两个开关、一 个电感和两个电容。它们都属于非隔离式开关稳压器;即,未 进行电气隔离的开关稳压器。此类拓扑包括降压转换器、升压 转换器和反相降压-升压拓扑。所有其他拓扑都需要额外的元 件。例如,SEPIC转换器还需要耦合电容和第二电感。除了非隔 离式开关稳压器外,还有一些稳压器是通过
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2020-09-27
    • 文件大小:567296
    • 提供者:qweasdis123
  1. 电源技术中的在系统中成功运用DC-DC降压调节器

  2. 智能手机、平板电脑、数码相机、导航系统、医疗设备和其它低功耗便携式设备常常包含多个采用不同半导体工艺制造的集成电路。这些设备通常需要多个独立的电源电压,各电源电压一般不同于电池或外部 AC/DC电源提供的电压。   图 1 显示了一个采用锂离子电池供电的典型低功耗系统。电池的可用输出范围是 3 V到 4.2V,而IC需要 0.8 V、1.8 V、 2.5 V和 2.8 V电压。为将电池电压降至较低的直流电压,一种简单的方法是运用低压差调节器(LDO)。不过,当VIN远高于 VOUT时,未输送到
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:266240
    • 提供者:weixin_38714641
  1. 模拟技术中的低压差(LDO)调节器的噪声源

  2. 为什么噪声源很重要   噪声重要与否,取决于它对目标电路工作的影响程度。   例如,一个开关电源在3 MHz时具有显着的输出电压纹波,如果它为之供电的电路仅有几Hz的带宽,如温度传感器等,则该纹波可能不会产生任何影响。但是,如果该开关电源为RF锁相环(PLL)供电,结果可能大不相同。   为了成功设计一个鲁棒的系统,了解噪声源、其频谱特性、降噪策略以及目标电路对该噪声的敏感程度至关重要。   本应用笔记还会力图澄清电源抑制比(PSRR)与内生噪声的区别,并且说明如何应用数据手册中每个参数
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:773120
    • 提供者:weixin_38681301
  1. 成功运用DC-DC降压调节器

  2. 图1显示了一个采用锂离子电池供电的典型低功耗系统。电池的可用输出范围是3V到4.2V,而IC需要0.8V、1.8V、2.5V和2.8V电压。为将电池电压降至较低的直流电压,一种简单的方法是运用低压差调节器(LDO)。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:245760
    • 提供者:weixin_38524871
  1. LDO线性调节器电路在StrataFlash嵌入式存储器中的应用

  2. 德州仪器(TI)推出的TPS79918低压差(LDO)线性调节器为新的Intel StrataFlash嵌入式存储器(P30) 提供了所需性能。英特尔公司正从它的第三代180nm StrataFlash嵌入式存储器(J30)转向它的第四代130nm StrataFlash嵌入式存储器(P30)。这个从J3 到 P30存储器的转变可以使系统在运行中消耗更小的总电流,因为P30 VCC电压需求降低到了1.8伏。英特尔也推荐用一个LDO线性调节器来提供1.8伏的电压基准。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:165888
    • 提供者:weixin_38710557
  1. 电源技术中的深入了解开关调节器的输出纹波和开关瞬变

  2. 最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十分重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在ADC输出频谱上将表现为独特的杂散。为避免降低信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)性能,开关调节器通常以低压差调节器(LDO)代替,牺牲开关调节器的高效率,换取更干净的LDO输出。了解这些伪像可让设计人员成功将开关调节器集成到更多的高性能、噪声敏感型应用中。   本文介绍测量开关调节器中的输出纹波和开关瞬变的有效方法。对这些参数的测量要求非常仔细,因为糟糕的设置可能会导致读数错误,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:657408
    • 提供者:weixin_38717169
  1. 低压差调节器选择旁路电容

  2. 虽然人们普遍认为电容是解决噪声相关问题的灵丹妙药,但是电容的价值并不仅限于此。设计人员常常只想到添加几个电容就可以解决大多数噪声问题,但却很少去考虑电容和电压额定值之外的参数。然而,与所有电子器件一样,电容并不是十全十美的,相反,电容会带来寄生等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)的问题,其电容值会随温度和电压而变化,而且电容对机械效应也非常敏感。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:343040
    • 提供者:weixin_38750003
  1. 旁路电容在低压差调节器(LDO)中的重要作用

  2. 虽然人们普遍认为电容是解决噪声相关问题的灵丹妙药,但是电容的价值并不仅限于此。设计人员常常只想到添加几个电容就可以解决大多数噪声问题,但却很少去考虑电容和电压额定值之外的参数。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:388096
    • 提供者:weixin_38629303
  1. 模拟技术中的LDO线性电压调节器的原理及应用场所

  2. 简述:   电源电路的设计是嵌入式系统设计中一个非常重要的环节。电源的可靠性、稳定性、一致性决定了一个产品的品质。一些刚参加工作的工程师在设计产品时经常会遇见很多奇怪的问题:产品容易发烫,产品工作很不稳定,产品的某参数不能达标。很多情况下,以上问题都可能与电源电路有关。因此,如何优化产品的电源电路是很多工程师所关注的话题。   低压差线性稳压器(Low DropOut linear regulator),俗称LDO,目前在市面上用量相当巨大。大家常见的LDO有CAT6219、NCP1117、
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-05
    • 文件大小:131072
    • 提供者:weixin_38545463
  1. 电源技术中的ADP124/ADP125:低静态电流、低压差线性调节器

  2. ADP124/ADP125 均为低静态电流、低压差线性调节器,采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,提供最高达500 mA的输出电流。驱动500 mA负载时压差仅为130 mV;低压差特性不仅可提高功效,而且能使器件在较宽的输入电压范围上工作。   500 mA负载时静态电流低至210 μA,因此ADP124/ADP125非常适合电池供电的便携式设备使用。ADP124可提供1.75 V至3.3 V范围内的31种固定输出电压。ADP125是ADP124的可调版本,可通过外部分压器在0.8 V至
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-03
    • 文件大小:76800
    • 提供者:weixin_38723516
  1. 电源技术中的ADP160/ADP161/ADP162/ADP163:低压差线性调节器

  2. ADP160ADP161/ADP162/ADP163 均为超低静态电流、低压差线性调节器,工作电压为2.2 V至5.5 V,输出电流最高可达150 mA。在150 mA负载下压差仅为195 mV,不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。   ADP16x经过专门设计,利用1 μF ± 30%小陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。   ADP160可提供1.2 V至4.2 V范围内的15种固定输出电压选项。ADP160/ADP161还包括一个开关电阻
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-03
    • 文件大小:136192
    • 提供者:weixin_38732740
  1. 电源技术中的低压差调节器—为什么选择旁路电容很重要

  2. 简介   虽然人们普遍认为电容是解决噪声相关问题的灵丹妙药,但是电容的价值并不仅限于此。设计人员常常只想到添加几个电容就可以解决大多数噪声问题,但却很少去考虑电容和电压额定值之外的参数。然而,与所有电子器件一样,电容并不是十全十美的,相反,电容会带来寄生等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)的问题,其电容值会随温度和电压而变化,而且电容对机械效应也非常敏感。   虽然人们普遍认为电容是解决噪声相关问题的灵丹妙药,但是电容的价值并不仅限于此。设计人员常常只想到添加几个电容就可以解决大多数噪声问
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-03
    • 文件大小:248832
    • 提供者:weixin_38546622
  1. 元器件应用中的串联PNP型晶体管的低压线性调节器

  2. 串联PNP型晶体管的线性调节器最小压差可以降至1V,甚至0.5V。其原因结合如图说明如下。   如图a 串联NPN型晶体管的线性调节器和PNP型晶体管的线性调节器   如图a为串联NPN型晶体管的情况。晶体管基极要求注入电流,产生电流的电压必须高于(Uo+Ube),约为(Uo+1V)。若基极串联一个电阻,则电阻的输人端电压必须高于(Uo+1V)以使电流流过。而最经济易行的方法是用串接晶体管的供电电压(初始直流电压)向基极电阻供电。   但是,初始直流电压(市电电压低限输入时对应的纹波谷
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:73728
    • 提供者:weixin_38519387
  1. 电源技术中的LP2950/LP2951--100mA低压差调节器

  2. Sipex 半导体/LP2950/LP2951--100mA低压差调节器 概述   LP2950、LP2951是SIPEX公司推出的低功耗电压调节器。其非常适用于一些电池供电的系统,如无绳电话、无线控制系统、及便携式电脑。其具有低静态电流、低压差等特性(轻微负载时,压差为50mV;100mA负载时,压差为380mV)。LP2950/51具有很小的初始容限(一般0.5%),非常良好的负载及线路调节特性(一般0.05%),并具有非常低的温度系数(20ppm/℃),因此非常适合
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:54272
    • 提供者:weixin_38551376
  1. 元器件应用中的Sipex 半导体/LP2950/LP2951--100mA低压差调节器

  2. 概述   LP2950、LP2951是SIPEX公司推出的低功耗电压调节器。其非常适用于一些电池供电的系统,如无绳电话、无线控制系统、及便携式电脑。其具有低静态电流、低压差等特性(轻微负载时,压差为50mV;100mA负载时,压差为380mV)。LP2950/51具有很小的初始容限(一般0.5%),非常良好的负载及线路调节特性(一般0.05%),并具有非常低的温度系数(20ppm/℃),因此非常适合做低功耗电压源。  错误标志输出模块可以对系统电压进行监测,当系统电压不足,或者输入电压跌落
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:75776
    • 提供者:weixin_38636461
  1. 低压差(LDO)调节器的噪声源

  2. 为什么噪声源很重要   噪声重要与否,取决于它对目标电路工作的影响程度。   例如,一个开关电源在3 MHz时具有显着的输出电压纹波,如果它为之供电的电路仅有几Hz的带宽,如温度传感器等,则该纹波可能不会产生任何影响。但是,如果该开关电源为RF锁相环(PLL)供电,结果可能大不相同。   为了成功设计一个鲁棒的系统,了解噪声源、其频谱特性、降噪策略以及目标电路对该噪声的敏感程度至关重要。   本应用笔记还会力图澄清电源抑制比(PSRR)与内生噪声的区别,并且说明如何应用数据手册中每个参数
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:942080
    • 提供者:weixin_38580759
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