LTC3115-1使用ADI的Buck-Boost芯片LTC3115EDHD-1設(shè)計(jì)DC/DC變換器電路,應(yīng)用參數(shù)如下
輸入電壓范圍8V-30V
輸出電壓14V
輸出電流0.7A
當(dāng)前設(shè)計(jì)的系統(tǒng)
2024-03-04 06:18:49
國(guó)芯思辰SC750x系列是軌至軌CMOS運(yùn)算放大器針對(duì)低電壓單電源運(yùn)行進(jìn)行了優(yōu)化,目前可批量供應(yīng)。 SC750x系列的軌至軌輸入和輸出、低噪聲(5nV/√Hz)和高速運(yùn)行(38MHz
2024-02-23 09:31:52
LTC2666CUH-12#PBFLTC2666/LTC2666CUH-12#PBF是具有集成精密基準(zhǔn)的8通道、16/12位±10V數(shù)模轉(zhuǎn)換器系列。它們保證單調(diào),并具有內(nèi)置軌到軌輸出緩沖器。這些
2024-02-17 15:05:37
LTC3108升壓模塊的功率損耗除了和本身有關(guān)和輸入電壓的關(guān)系是什么樣的?是不是輸入電壓越大損耗越???例如:輸出電壓為3.7V時(shí),輸入電壓為30mV和300mV的功率損耗哪個(gè)大些?
2024-01-15 07:31:42
用LTC6228做電壓跟隨,單電源5V供電,信號(hào)發(fā)生器輸出10MHz 方波(50%占空比),信號(hào)幅值0/3.3V,輸出有過沖,除了在50歐姆后面增加一個(gè)對(duì)地電容外,還有什么解決方法?謝謝
2024-01-10 07:55:02
下圖可以看出,隨著MPPC分壓電阻的不同,太陽電池Vin, IRin工作在不同的電壓和電流下
再來看LTC3119,幾乎同樣的電路
仿真結(jié)果為:
上圖上半部分為輸入的電壓Vin
2024-01-08 08:24:55
。
問題:
1、LTC3429的SHDN接0V后,正常能否無輸出,如果不能,有具備此功能芯片推薦嗎,希望通過截?cái)?b class="flag-6" style="color: red">輸出,關(guān)閉某些器件,節(jié)省能耗。需要封裝類似,人工焊接的。
2、現(xiàn)在的芯片是從淘寶多個(gè)店購(gòu)買的,試了三個(gè)店的都不行,有官方指定的購(gòu)買渠道嗎?
急用,謝謝!!!
2024-01-08 08:07:38
我想詢問如果 LTC2664 能覆蓋 0V 嗎? i 使用這個(gè)只有單極( V 連接到 GND 12V, V- 連接到 GND, 使用外部 LT6655-3 引用, 并修復(fù)范圍 ) 的 IC 。 在單極條件下, 最小輸出電壓是多少 ? 請(qǐng)參看下面的 sch, 謝謝!
2024-01-08 07:58:19
大家好,我是一名電源方面的新手,最近在使用LTC4020制作一款輸入(15-45)V,輸出(21-27)V,最大輸出電流3A的充電電路,電路的搭建基本是按照官方Demo板的參數(shù)搭建的,但是我在裝配完
2024-01-08 07:52:23
現(xiàn)在設(shè)計(jì)一個(gè)電源,輸入電壓:38.4~76.8VDC,不隔離;輸出電壓:48VDC,電壓調(diào)整范圍46~60VDC;功率:5KW;如果采用LTC3779來做是否合適?如果采用LTC3779,每一路是否
2024-01-08 07:21:12
按照參考電路,利用LTC3105搭建Thermoelectric Generator to 2.4V Super Capacitor Charger,輸出電壓非常小,不會(huì)上升到2.4V。發(fā)現(xiàn)上電
2024-01-08 06:02:43
LTC4020三段式充電,使用電子負(fù)載器對(duì)量產(chǎn)板測(cè)試充電曲線,發(fā)覺有些板恒壓充轉(zhuǎn)不了浮充,電流已降至0,就是轉(zhuǎn)不到浮充電壓
2024-01-05 14:20:06
當(dāng)輸入電壓范圍為40-60V時(shí),使用LTC3777或LTC3779作為控制器,能否單模塊做到48V/100A輸出?如果需多相交錯(cuò)并聯(lián)工作,如何同步?
2024-01-05 13:13:13
請(qǐng)教下,LTC3119按照手冊(cè)上的推薦電路和外圍器件參數(shù),輸入9--15V 輸出12V時(shí),最大帶載電流可以達(dá)到多少?
2024-01-05 12:48:50
。LTC6754手冊(cè)上顯示為軌對(duì)軌輸入,同樣的TTL輸入,當(dāng)閾值小于150mV時(shí),輸出信號(hào)出現(xiàn)抖動(dòng),出現(xiàn)多個(gè)差分信號(hào)。比較閾值設(shè)置較大時(shí),沒有抖動(dòng)。是需要增加下圖的遲滯回路?該如何保持信號(hào)的完整性不展寬信號(hào)。
2024-01-05 12:06:25
在使用LTC3115-1過程中,PWM/SYNC這個(gè)引腳老是燒掉,與地導(dǎo)通,同時(shí)輸出電壓為零。外圍電路是根據(jù)datasheet上的電路進(jìn)行設(shè)計(jì)的,請(qǐng)問是什么原因?qū)е碌哪兀?
在
2024-01-05 10:39:01
采用LTC3862-1進(jìn)行升壓,最多只能將電壓升到47V再就無法提升了,并且還會(huì)發(fā)出很響的尖叫聲音,并且在將該電路接入電源時(shí),將學(xué)生電源15V電壓拉低到了8.4V,測(cè)試了FB引腳電壓0.32V,看
2024-01-05 09:58:47
使用LTC3703設(shè)計(jì)一個(gè)60V輸入,24V/10A輸出的DC,因?yàn)閂CC和DRVcc最高只可以15V,請(qǐng)問這個(gè)情況下如何解決VCC和DRVcc所需電壓的問題?謝謝!
2024-01-05 09:48:42
我在使用LTC3805-5設(shè)計(jì)flyback converter時(shí),發(fā)現(xiàn)通電后LTC3805-5的GATE引腳沒有輸出驅(qū)動(dòng)信號(hào)。VCC和RUN上有電壓,都是5V;FS引腳上沒有看到任何波形
2024-01-05 09:16:56
LTC4020的回路補(bǔ)償怎么計(jì)算,,ITH腳和Vsout腳和Vc腳怎么連接比較好,還有LTC4020能不能仿真。
2024-01-05 09:13:09
最近要做一些高電壓轉(zhuǎn)低壓,大電流的方案,有個(gè)疑問:
1、控制器(LTC3829、LTC3869等這樣的芯片)有個(gè)輸入電壓,看了一下這些芯片的內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖,這個(gè)電壓進(jìn)來后只是給內(nèi)部提供控制、配置等,那么
2024-01-05 08:25:47
用LTC3862-2做了一個(gè)2相的BOOST 電源,電壓由12V升到90V。輸出接線性電阻時(shí)輸入紋波很小,當(dāng)輸出接音頻功率放大器時(shí),且功率很小時(shí),輸入的紋波很高,輸出的電壓很穩(wěn)定,且紋波很小。想請(qǐng)問下這是哪里的問題?
2024-01-05 08:23:13
修復(fù),請(qǐng)幫忙分析下是什么可能導(dǎo)致了LTC4215芯片損壞。
不良時(shí)具體量測(cè)值如下:
1. pin1 (UV)電壓為1.4v
2. pin2 (OV)電壓為1.03v
3. pin17(INTVCC
2024-01-05 08:03:26
LTC3777 設(shè)計(jì)24V輸入,輸出80V,10A,實(shí)際測(cè)試只能輸出50V電壓,平均電流環(huán)已取消,輸出電壓提不上去,找不到原因。更換過電感、提高頻率、提高電流濾波電容等參數(shù),幾乎起不到提高電壓的效果。
2024-01-05 07:57:12
你好,我再做一個(gè)電池充電項(xiàng)目,我對(duì)LTC4020的規(guī)格書中的VSOUT和ITH還有VC引腳的補(bǔ)償有疑問。按照官網(wǎng)給的資料在AN19筆記中沒有看到如何設(shè)置LTC4020的環(huán)路補(bǔ)償?shù)膬?nèi)容。我想咨詢一下怎么設(shè)置那個(gè)電流的環(huán)路補(bǔ)償,電壓的環(huán)路補(bǔ)償。
2024-01-05 07:27:55
電路參考淘寶買的一個(gè)Ltc3780模塊,可以實(shí)現(xiàn)恒流控制,是這么實(shí)現(xiàn)恒流控制的:
輸出回路上有個(gè)電流采樣電阻,這個(gè)電阻兩端的電壓,經(jīng)過運(yùn)放放大后,再經(jīng)過一個(gè)二極管,連接到Ltc3780的6腳
2024-01-05 07:21:17
LTC3891IFE這款芯片的參考電路有輸出3.3V電流達(dá)到5A,輸出12V或者8.5v電流達(dá)到3A。我們現(xiàn)在需要調(diào)整電阻使輸出電壓為5V,輸出電流可以達(dá)到多少?這個(gè)輸出電流和什么有關(guān)系?請(qǐng)您指點(diǎn)一下
2024-01-05 07:18:10
我產(chǎn)品輸入是交流電(100K)經(jīng)整流濾波后給LTC7801進(jìn)行降壓輸出,輸入電壓在60-85V之間,輸出是42V/5;目前測(cè)試輸出3,5A負(fù)載時(shí),C31和Q2處的溫度就達(dá)到了85.7°C,如果帶5A輸出,溫度會(huì)更高,我在此處加大塊錫,效果不明顯,請(qǐng)問有什么辦法可以解決?
2024-01-05 07:08:10
主電源是24v,用兩個(gè)1k電阻分壓成12v給
LTC3245供電,
LTC3245會(huì)把分壓出來
電壓拉低,是因?yàn)榉謮撼鰜淼碾娏鞑粔騿?/div>
2024-01-05 06:31:31
6811的C腳后電壓(對(duì)地絕對(duì)電壓)就錯(cuò)誤了。這到底是什么原因???LTC6811的C腳會(huì)輸出一個(gè)電壓疊加上去嗎?程序里面已經(jīng)把被動(dòng)均衡關(guān)了的。
2024-01-05 06:05:20
你好!
請(qǐng)問LTC3551輸出充電電壓可以調(diào)到15V嗎?單節(jié)電容電壓可以用5V嗎?
2024-01-04 07:25:25
LTC3863的VFBN管腳或者SS管腳能否用運(yùn)放或者DAC驅(qū)動(dòng),實(shí)現(xiàn)輸出電壓動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)?
如果可以,貴公司能否提供相關(guān)資料或者應(yīng)用方案給參考一下?
2024-01-04 07:16:29
您好!我們使用LTC3108-1對(duì)20mV的輸入電壓進(jìn)行升壓,當(dāng)我們使用電阻為5Ω的器件時(shí),它可以很好的進(jìn)行升壓,但當(dāng)我們換成300Ω或者更大內(nèi)阻的器件時(shí),LTC 3108-1就不能很好的工作了,請(qǐng)問這個(gè)時(shí)什么原因呢,有什么辦法解決嗎?
謝謝!期待收到您的回復(fù)。
2024-01-04 07:10:42
LTC6811在進(jìn)行斷線探測(cè)時(shí)是否影響細(xì)胞電壓的獲取?LTC6811收集了11串單電池。
6811號(hào)衛(wèi)星使用電池弦電源,即C0連接到V-,C11連接到V。
2024-01-04 06:55:57
我們?cè)跍y(cè)試從板采樣精度的時(shí)候發(fā)現(xiàn)從板LTC6811的菊花鏈電流配置如果和主板LTC6820菊花鏈電流配置不同會(huì)出現(xiàn)通信校驗(yàn)位報(bào)錯(cuò)且個(gè)別電芯采樣數(shù)據(jù)跳動(dòng)劇烈,LTC6811發(fā)送數(shù)據(jù)是3個(gè)電芯的數(shù)據(jù)為
2024-01-04 06:27:31
LTC3810輸出5V5A的電流,測(cè)量輸出沒有問題,但是在測(cè)量FB端口的電壓時(shí),出現(xiàn)滋~的聲音,請(qǐng)問是什么問題
2024-01-03 10:56:59
你好,在項(xiàng)目使用LTC4236IIUFD-2PBF作為理想二極管電路過程中,發(fā)現(xiàn)輸出電壓有間隔地出現(xiàn)微小凹陷,如下圖所示:
且隨著電流增高,輸出電壓下降較快,當(dāng)從0-2.5A,電壓由11.9V下降
2024-01-03 10:42:51
我們?cè)谝豢町a(chǎn)品的研發(fā)中用到了LTC1067-50做帶通濾波器,帶通的中心頻點(diǎn)設(shè)計(jì)為10k,由MCU產(chǎn)生輸入CLK信號(hào)500k?,F(xiàn)在調(diào)試時(shí)遇到一個(gè)問題,將帶通的輸入接地,開啟CLK時(shí)鐘,在帶通的輸出
2024-01-03 10:03:17
左右時(shí),輸出電壓直線下降至輸入電壓,且正脈沖寬度僅提高至300nS左右,這個(gè)應(yīng)該從哪方面入手排查問題呢?
說明:預(yù)期輸出電流為15A,電流采樣電阻使用了5mR的合金電阻。
2024-01-03 08:48:28
)與電容,LTC3588串聯(lián)使用;在TENG低頻時(shí),模塊可以正常運(yùn)行;但我們提高前端TENG(電壓來源)輸入電壓的頻率時(shí),TENG與LTC3588之間串聯(lián)的電容就無法充電,LTC3588也沒有輸出(感覺
2024-01-03 07:04:53
我想生成2MHz以下高精度的正弦信號(hào),現(xiàn)在在AD9744和LTC1668之間糾結(jié),兩者都提供了很不錯(cuò)的評(píng)估板,尤其是LTC1668于2016年推出的DC2459A系列評(píng)估板,很不錯(cuò)!并且現(xiàn)在市場(chǎng)上
2023-12-13 08:53:15
使用LTC2226采樣負(fù)電壓的噪聲明顯比采樣正電壓的噪聲大,大概大8,9db,想問一下正常嗎
2023-12-05 06:28:12
的工作模式是standard LVDS,輸入時(shí)鐘由FPGA提供,采用交流耦合,輸出信號(hào)直接進(jìn)入FPGA,采用直流耦合,(選用的FPGA是XILINX的XCVU13P,我看LTC2209的輸出共模
2023-12-01 11:35:25
請(qǐng)問一下,LTC2753未帶緩沖器,它的輸出阻抗是多大呢?現(xiàn)在關(guān)注的是電壓值,如果我的負(fù)載是一個(gè)變化值,如300Ω-150KΩ,會(huì)有什么影響?
2023-12-01 08:30:46
運(yùn)放的軌到軌是什么意思?
2023-11-27 07:14:21
小弟利用ADA4841-2,VS+為5V,VS-為GND,當(dāng)輸入電壓大于4.3V以上時(shí),輸出只能到4.3V;當(dāng)VS+為6V,輸出就可以突破4.3V,
這樣不就沒有軌對(duì)軌功效了,難道還是有0.7V的壓
2023-11-24 07:54:52
近期做了一款A(yù)D8226儀表放大(軌對(duì)軌的),如圖5V單電源供電。我差分1mv輸入,頻率1khz,放大1000倍,波形是正常的。當(dāng)我逐漸增大輸入電壓后,芯片最大輸出只能到2.8V這樣就失真了,不論
2023-11-20 07:38:04
我用的是AD8666軌到軌芯片,電源供電10.6V,該電源是由MC33063出來的電壓供電的。當(dāng)調(diào)整Vin的輸入時(shí),Vout最大只能到9.2V,與電源電壓差了1.4V,我看文檔里面寫的運(yùn)放輸出最大值與電源電壓就差幾十mV,為何會(huì)偏差這么大?
2023-11-20 06:26:20
請(qǐng)問軌到軌放大器同相輸入端和光電探測(cè)器正端可以接地嗎?還是要接一個(gè)偏置。
2023-11-17 09:24:10
AD824輸出至軌還有2V的余度,可以通過什么樣的外部連接縮短這個(gè)范圍嗎?使其盡量至軌,比如3V供電,輸出只能達(dá)到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
用到ltc2057hv,+40v供電,但是輸出最大只能達(dá)到13.3V,是什么原因?謝謝
2023-11-16 07:32:02
使用ltc2057Hv,+40v單電源供電,同相放大G=11,輸出只能達(dá)到13.3V,請(qǐng)問是什么原因?謝謝
2023-11-16 07:17:20
是通過儀表放大器放大后輸出0.2-3.1V的電壓,再通過下圖的分壓電路降低電壓至約50mV,之后通過LTC5400和LTC6362進(jìn)行單端轉(zhuǎn)差分信號(hào)的輸出。儀表放大器使用的是INA826,電壓跟隨器使
2023-11-15 06:03:43
為什么找不到LTC6269的SPICE模型
2023-11-14 07:26:36
AD8691使用3.3V供電,同向輸入端偏置電壓為1.65V,反相輸入端為振幅0.1V,直流偏置0.1V,25k的正弦波
放大倍數(shù)2倍,但是輸出不對(duì),AD8691是軌到軌運(yùn)放為什么不能輸出放大2倍的波形呢
輸入端的波形
C1右端的波形
2023-11-14 07:00:01
描述 LTC?6261 / LTC6262 / LTC6263 是單 / 雙/ 四路運(yùn)算放大器,具有低噪聲、低功率、低電源電壓、以及軌至軌輸入和輸出。這些器件可在驅(qū)動(dòng)高達(dá) 1nF 電容性
2023-11-10 14:12:24
請(qǐng)問下各位大佬,凌力爾特LTC4020芯片CSOUT無輸出是什么原因,能充電,且CSP/CSN有差值,之前出現(xiàn)過小電流充電,后來確認(rèn)受到干擾,增加電容濾波后能大電流充電。
2023-10-08 11:42:45
這款微功耗多功能電源管理集成電路 (PMIC) 采用凌力爾特公司制造的LTC3554設(shè)計(jì),是便攜式鋰離子聚合物電池應(yīng)用的解決方案。
這款微功耗多功能電源管理集成電路集成了一個(gè)USB兼容的線性
2023-09-11 16:59:52
LTC?2686是一款8通道、16位、±15 V數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC),集成了一個(gè)精密基準(zhǔn)電壓源。The LTC2686保證單調(diào)性,并內(nèi)置軌到軌輸出緩沖器可供應(yīng)或吸收高達(dá) 55 mA 的電流
2023-08-14 18:13:351 LTC?6754 是一款具 LVDS 兼容型輸出的高速軌至軌比較器。LTC6754 擁有 1.8ns 的傳播延遲、僅 1ns 的離散 (10mV 至 125mV 過驅(qū)動(dòng)) 和一個(gè)高達(dá) 890Mbps
2023-06-30 09:55:56
LTC?1042 是一款單片式 CMOS 窗口比較器,其采用凌力爾特的先進(jìn) LTCMOS? 硅柵工藝制造。兩個(gè)高阻抗電壓輸入 CENTER 和 WIDTH/2 規(guī)定了比較窗口的中央和寬度
2023-06-30 09:31:58
LTC?1040 是一款單片式 CMOS 雙通道比較器,其采用凌力爾特的先進(jìn) LTCMOS? 硅柵工藝制造。通過在內(nèi)部短暫地接通比較器實(shí)現(xiàn)了極低的工作功率電平。CMOS 輸出邏輯電路可在
2023-06-29 09:16:56
LTC3892 系列控制器可以在高輸入/輸出電壓、高功率應(yīng)用中成功使用。LTC3892 和 LTC3892-1 具備設(shè)計(jì)全功能型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器所需的各種保護(hù)特性。LTC3892-2 是高功率充電器應(yīng)用的理想選擇。
2023-06-25 10:34:10544 LTC?1044 是一款單片式 CMOS 開關(guān)式電容器電壓轉(zhuǎn)換器,其采用凌力爾特 (現(xiàn)隸屬 ADI) 的增強(qiáng)型 LTCMOSTM 硅柵工藝制造。LTC1044 可提供多種電壓轉(zhuǎn)換功能:可以
2023-06-12 14:16:52
EXTVCC 引腳的應(yīng)用中,LTC3878 與 LTC1778 引腳兼容,并且提供了更佳的效率。如欲驗(yàn)證兼容性,請(qǐng)與凌力爾特查詢。該器件的工作頻率由一
2023-06-06 11:27:53
為24~25A,是否可以使用LTC3877的單通道來利用LTC3877的30A。
在以前的 T4241 設(shè)計(jì)中,處理器電流為 56A,使用了 LTC3877 雙通道組合輸出(支持 60A 雙通道組合)。
請(qǐng)確認(rèn),在我們的案例中可以使用 LTC3877 的單通道嗎?
2023-05-10 08:47:19
重磅推新專注于高性能模擬密集型芯片和先進(jìn)的傳感器解決方案的高新技術(shù)企業(yè)先積集成推出車規(guī)級(jí)精密運(yùn)放。LTC726Q/LTC728QAEC-Q100Grade1認(rèn)證LTC726Q為雙運(yùn)放,LTC
2023-04-28 10:24:14778 LTC1261L 是一款開關(guān)電容器電壓負(fù)輸出轉(zhuǎn)換器,專為采用單個(gè)正電源提供一個(gè)穩(wěn)定的負(fù)電壓而設(shè)計(jì)。LTC1261L 依靠單個(gè) 2.7V 至 5.25V 電源運(yùn)作,并提供一個(gè) -1.23V 至 -5V
2023-04-11 15:19:00479 LTC2632是一個(gè)雙12位、10位和8位電壓輸出dac家族,在8引腳TSOT-23包中集成了高精度、低漂移參考。它有軌對(duì)軌輸出緩沖器,并保證單調(diào)。
2023-03-23 08:12:06
LTC2632是一個(gè)雙12位、10位和8位電壓輸出dac家族,在8引腳TSOT-23包中集成了高精度、低漂移參考。它有軌對(duì)軌輸出緩沖器,并保證單調(diào)。
2023-03-23 08:12:06
評(píng)論
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