由于比較器僅有兩個不同的輸出狀態(tài),零電平或電源電壓,具有滿電源擺幅特性的比較器輸出級為射極跟隨器,這使得其輸出信號與電源擺幅之間僅有極小的壓差。該壓差取決于比較器內(nèi)部晶體管飽和狀態(tài)下的集電極與發(fā)射極之
這一部分介紹了三種比較器的典型應用。第1 個例子是電平轉(zhuǎn)換器,可完成3V 邏輯至5V 邏輯的變換。如圖4 所示,漏極開路輸出比較器,如MAX986,提供了一個極為簡捷的實現(xiàn)方案,同樣,如果比較器供電電壓允許(如MAX972)
比較器通常用于比較一路輸入電壓和一路固定的電壓基準,為滿足這種應用需求,Maxim將基準源與比較器集成在同一芯片內(nèi),這樣不僅節(jié)省空間而且比外部基準耗電少,如,MAX9117 在全溫范圍內(nèi)的最大消耗電流只有1.3μA
摘要:以下討論驗證了一個被現(xiàn)存A/D轉(zhuǎn)換器應用所忽略的選擇:有些條件下采用分立的比較器和D/A轉(zhuǎn)換器更容易實現(xiàn)A/D轉(zhuǎn)換。這種替代方案通常采用不同的測試方法,但是具有低成本、高速度、更大靈活性以及更低功耗等優(yōu)點
許多人偶爾會把運算放大器當比較器使用。一般而言,當您只需要一個簡單的比較器,并且您在四運算放大器封裝中還有一個“多余”運算放大器時,這種做法是可行的。穩(wěn)定運算放大器運行所需的相位補償意味著把
概述圖1所示為完整的輸出鎖定過流故障檢測器電路。上電后,比較器輸出COUT的電壓接近0V。由Q2和Q3組成的同相緩沖器確保Q1 (具有非常低的導通阻抗、低門限電壓的p溝道功率MOSFET)的柵極完全導通。通過高邊檢流放大器測
很多電池供電系統(tǒng)都需要一個可視指示器,用于指示何時需要更換電池。一般用LED做這種指示燈,但它們至少要消耗10mA的電流。這個不小的電流會加速電池的放電,縮短電池的可用壽命。圖1使用了一種采樣數(shù)據(jù)技術(shù)降低了監(jiān)
ECU是ABS系統(tǒng)的控制中心,它的本質(zhì)是微型數(shù)字計算機,一般是由兩個微處理器和其它必要電路組成的、不可分解修理的整體單元,電控單元的基本輸入信號是四個輪上傳感器送來的輪速信號,輸出信號是:給液壓控制單元的控
對幾種最為常用的模數(shù)轉(zhuǎn)換技術(shù)及其特點加以比較,著重介紹最新的模數(shù)轉(zhuǎn)換技術(shù)――流水線技術(shù);闡述其工作原理、性能特點及其優(yōu)點,以助于讀者更好地選擇適合自己設(shè)計的模數(shù)轉(zhuǎn)換器。
對幾種最為常用的模數(shù)轉(zhuǎn)換技術(shù)及其特點加以比較,著重介紹最新的模數(shù)轉(zhuǎn)換技術(shù)――流水線技術(shù);闡述其工作原理、性能特點及其優(yōu)點,以助于讀者更好地選擇適合自己設(shè)計的模數(shù)轉(zhuǎn)換器。
評估數(shù)字通信鏈路質(zhì)量的有效方法之一是眼圖,眼圖給出了每一位(第N位,介于N-1位隨機數(shù)和N+1位隨機數(shù)之間)的窗口。通信系統(tǒng)工程師一般采用傳統(tǒng)的測試儀器來測量和分析信道的誤碼率。但大部分專業(yè)工程師并不這樣做。
淺談讓微控制器性能發(fā)揮極限的方法
固態(tài)照明正迅速成為機電工程與設(shè)計領(lǐng)域的熱點之一。LED實現(xiàn)了靈活性與高效性的結(jié)合,這是傳統(tǒng)照明技術(shù)無法比擬的。LED可以長時間提供穩(wěn)定可靠的照明,而且采用小型封裝,因此正在建筑和舞臺照明應用領(lǐng)域得到廣泛采用
固態(tài)照明正迅速成為機電工程與設(shè)計領(lǐng)域的熱點之一。LED實現(xiàn)了靈活性與高效性的結(jié)合,這是傳統(tǒng)照明技術(shù)無法比擬的。LED可以長時間提供穩(wěn)定可靠的照明,而且采用小型封裝,因此正在建筑和舞臺照明應用領(lǐng)域得到廣泛采用
電源設(shè)計工程師通常采用靈活的電源監(jiān)控、時序控制和調(diào)節(jié)電路對系統(tǒng)進行管理。本文主要討論電源管理的原理和方法。多年來,隨著系統(tǒng)內(nèi)電源數(shù)量的增多,為了確保其安全、經(jīng)濟、持續(xù)和正常的工作,特別是在使用微處理器
電源設(shè)計工程師通常采用靈活的電源監(jiān)控、時序控制和調(diào)節(jié)電路對系統(tǒng)進行管理。本文主要討論電源管理的原理和方法。多年來,隨著系統(tǒng)內(nèi)電源數(shù)量的增多,為了確保其安全、經(jīng)濟、持續(xù)和正常的工作,特別是在使用微處理器
電源設(shè)計工程師通常采用靈活的電源監(jiān)控、時序控制和調(diào)節(jié)電路對系統(tǒng)進行管理。本文主要討論電源管理的原理和方法。多年來,隨著系統(tǒng)內(nèi)電源數(shù)量的增多,為了確保其安全、經(jīng)濟、持續(xù)和正常的工作,特別是在使用微處理器
本設(shè)計中的電路用一只Microchip公司的12F10微控制器驅(qū)動一個倍壓梯,一只引腳輸出狀態(tài),一只引腳輸入您提供的一個觸發(fā)信號(圖1)。當觸發(fā)這個信號時,軟件接通MOSFET,將倍壓器輸出端接至一個負載。微控制器有一個0.6
運算放大器是典型的模擬集成電路。可以說有了運算放大器才算有了模擬集成電路、其歷史也就是模擬集成電路的歷史。運算放大器的設(shè)計開發(fā)不像其外特性那樣直觀明了;外特性有細微差異的運算放大器內(nèi)部差異之巨大也往往
本設(shè)計中的電路用一只Microchip公司的12F10微控制器驅(qū)動一個倍壓梯,一只引腳輸出狀態(tài),一只引腳輸入您提供的一個觸發(fā)信號(圖1)。當觸發(fā)這個信號時,軟件接通MOSFET,將倍壓器輸出端接至一個負載。微控制器有一個0.6