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FP7175平均模式恒定电流控制的低压LED驱动芯片

平均电流恒流驱动IC特性: 1输入电压:8.5V~100V,最大输出电流8A 2快速平均电流控制 3内部8到100 v线性稳压器 4线性和PWM调光功能 5输出短路保护和跳过模式 6需要一些外部组件操作 7封装:SOT23-6L 8应用:车灯,投光灯,LED照明 FP7175是一个平均电流模式控制的LED驱动器IC在一个恒定的关闭模式下运行。FP7175并没有产生一个peak

降压芯片FP7182,低压LED驱动IC

平均电流恒流驱动IC特性: 1输入电压:8V~100V,最大输出电流1.5A 2快速平均电流控制 3内部8到100 v线性稳压器 4可编程恒关井时间切换 5线性和PWM调光功能 6输出短路保护和跳过模式 7需要一些外部组件操作 8封装:SOP-8L 9应用:车灯,投光灯,LED照明 FP7182是一种平均电流模式控制的LED驱动器IC在一个恒定的非时间模式下运行。FP7182并

降压芯片FP7183,低压LED驱动IC

恒流驱动IC特性: 1输入电压:8.5V~100V,最大输出电流3A 2快速平均电流控制 3内部8.5到100 v线性稳压器 4可编程恒关井时间切换 5线性和PWM调光功能 6输出短路保护和跳过模式 7需要一些外部组件操作 8封装:SOP-8L(EP) 9应用:车灯,投光灯,LED照明 FP7183是一种平均电流模式控制的LED驱动器IC在一个恒定的非时间模式下运行。FP718

三相电能表单芯片计量IC

高精度,在输入动态工作范围(500:1)内,非线性测量误差小于0.1% 快速数字脉冲(CF)输出瞬时有功功率,用于计算机数据处理和仪表校验 慢速脉冲(F1,F2)输出,能直接驱动步进电机工作 片内集成设计精确时钟电路,有效节省外围电路成本 宽信号输入范围,可以输入±500mV峰峰值 可以进行绝对值求和的方式来计量三相平均功率 能精确测量正负两个方向的有功功率,且以同一方向计算电能 低

multisim仿真信号前置放大电路

<p>multisim仿真信号前置放大电路,可以对40mV电压信号进行三级放大</p>

LM324-D资料

<p>LM324内含4个独立的高增益、频率补偿的运算放大器,既可接单电源使用 (3~30 V),也可接双电源使用(±1.5~±15 V),驱动功耗低,可与TTL逻辑电路相容。通用型低功耗集成四运放LM324。 LM324内含4个独立的高增益、频率补偿的运算放大器,既可接单电源使用 (3~30 V),也可接双电源使用(±1.5~±15 V),驱动功耗低,可与TTL逻辑电路相容。</p>工作电压Max

电池测量模拟前端(AFE)器件MAX14920 、MAX14921 手册

<p>MAX14920/MAX14921电池测量模拟前端(AFE)器件用于</p><p>高精度采样电池电压,并提供电平转换,可支持多达16节/ </p><p>+65V (最大)的主/辅电池组。MAX14920监测多达12节电</p><p>池,MAX14921监测多达16节电池。两款器件均同时采样</p><p>所有电池电压,允许高精度确定充电状态和源阻抗。将所</p><p>有电池电压以单位增益转换成

多路输出单端反激式开关电源原理及设计

<p>多路输出单端反激式开关电源原理及设计。</p><p>本文介绍了一种基于TOPSwith系列芯片设计的小功率多路输出AC/DC开关电源的原 理及设计方法。&nbsp;</p><p>设计要求&nbsp;</p><p>本文设计的开关电源将作为智能仪表的电源,最大功率为 10 W。为了减少 PCB 的数 量和智能仪表的体积,要求电源尺寸尽量小并能将电源部分与仪表主控部分做在同一个PCB 上。&

RS485总线的远距离温度监控系统

<p>基于RS485总线的远距离温度监控系统</p><p>rs-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。rs-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。</p><p>rs-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mv的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 有些rs-48

开关电源设计的注意点

<p>开关电源设计的注意点</p><p>1.1 输入</p><p>电压:单相交流额定电压有效值220V±20%</p><p>频率:频率范围 45-65Hz</p><p>电流:在满载运行时,输入220V,小于8A。在264V时,冲击电流不大于18A</p><p>效率:负载由50%-100%为表2.1值</p><p>功率因数:大于0.90,负载在50%以上,大于0.95</p><p>谐波失真:符合IE

集成运算放大器应用电路设计资料

<p>集成运算放大器应用电路设计资料</p><p>集成运算放大器是一种具有高电压放大倍数的直接耦合放大器,主要由输入、中间、输出三部分组成。输入部分是差动放大电路,有同相和反相两个输入端;前者的电压变化和输出端的电压变化方向一致,后者则相反。中间部分提供高电压放大倍数,经输出部分传到负载。它的引出端子和功能如图所示。其中调零端外接电位器,用来调节使输入端对地电压为零(或某一预定值)时,输出端对地电

干货 经典运放电路分析

<p>运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。在分析它的工作原理时倘没有抓住核心,往往令人头大。为此本人特搜罗天下运放电路之应用,来个“庖丁解牛”,希望各位看完后有所斩获。</p><p>遍观所有模拟电子技朮的书籍和课程,在介绍运算放大器电路的时候,无非是先给电路来个定性,比如这是一个同向放大器,然后去推导它的输出与输入的关系,然后得出Vo=(1+Rf)Vi,那是一个反向

AD620与AD705构成的微弱信号放大电路仿真

<p>AD620是一款仪表放大器,在微弱信号采集方面有着优秀的性能。具体电路形式如图1所示。     图1AD620+AD705仿真电路  从图1可以看出,AD620的5脚接了一个射随器,这样可以保证高阻抗输入。实际中,AD620的输出端电压值等于输入差分信号乘以放大倍数然后加上5脚的电压值。如果5脚的参考电压值等于0,AD620的输出电压值就直接等于输入差分信号乘以放大倍数。下面通过仿真来看看A

电子秤专用模拟/数字(A/D)转换器芯片 hx711官方资料

<p style="margin-top:4px;margin-right:0;margin-bottom: 0;margin-left:8px;margin-bottom:0;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;text-indent:23px;line-height:100%">HX711 采用了海芯科技集成电路专利技术, 是一款专

NT6008D支持高通 华为快充协议识别IC

<p>NT6008是继PI SC0163D之后一颗能兼容USB智能识别的QC3.0识别芯片,打破了支持苹果识别就不能通过高通QC3.0认证的传言。</p><p>&nbsp;</p><p style="margin-left:0;text-indent:0">1、比传统的充电方式快4倍。</p><p>2、与QC 2.0相比,提高快速充电速度高达35%以上,或减少功率损耗高达45%。</p><p>3、

IT6333A 可编程直流电源手册

<p>IT6300系列为高性能的可编程三路直流电源,每<br/>路输出电压和电流均可设定为从零到最大额定输<br/>出值。提供了通道的串联、并联以及同步功能,可<br/>以给客户的测试带来多用途的解决方案。该系列<br/>具有最高可达1mV/1mA的高分辨率、高精度以及<br/>高稳定性的特征,并且配备了远端测量的功能,可<br/>以 使 测 试 更 加 精 准 。部 分 机 型 内 置 标 准

燃气灌装称重系统的设计资料

<p>介绍了基于 STC11F32XE 和 A / D 转换器 ADS1230 的燃气灌装称重系统,并提出了其硬件电路设计和软件</p><p>设计流程。该系统具有对传感器进行温度误差补偿、自动校准等功能。通过试验证明,该系统具有测量精度高、稳</p><p>定可靠等优点。</p><p>近年来,国内燃气灌装设备已部分实现智能化,</p><p>主要以微控制器为控制核心,通过称重传感器实现</p><p>对

电子秤专用模拟/数字(A/D)转换器芯片hx711中文资料

<p>HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,</p><p>该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集</p><p>成度高、响应速度快、抗干扰性强等优点。降低了电子秤的整机成本,提高了整机的性能和</p><p>可靠性。该芯片与后端MCU 芯片的接口和编程非常简单,所有控制信号由管脚驱动,无需对</p><p>芯片内部

智能称重系统的设计资料

<p>智能称重系统的设计资料</p><p>要以微控制器为控制核心,通过称重传感器实现</p><p>对灌装气体重量的自动检测及控制,但普遍存在称</p><p>重精度不高、功能不全等问题。本文旨在以高性能</p><p>STC11F32XE 单片机为控制核心,设计出高精度数</p><p>据采集、宽温度工作范围的智能燃气灌装称重系统。</p><p>1 系统硬件电路设计</p><p>1. 1 整体硬件电路设

数控电源智能仿真资料

<p>正在做0-30V、0-15A的数控电源,程序搞了很久终于差不多了,得瑟得瑟<img src="/uploads/pic/72/172/b9fb195538d3d867e9799db99e90b172-1.gif" alt="数控电源智能仿真资料" title="数控电源智能仿真资料"><br/>自己腐蚀的板子:<br/>显示器件最初用128*64的是OLED小屏:<br/>屏幕太小感觉与机壳