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電子發(fā)燒友網(wǎng)>新品快訊>凌力爾特推出LTC2632和LTC2633軌至軌電壓輸出數(shù)模轉(zhuǎn)

凌力爾特推出LTC2632和LTC2633軌至軌電壓輸出數(shù)模轉(zhuǎn)

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2024-01-08 08:24:55

請(qǐng)問LTC3429的SHDN為低電平時(shí)能有0V輸出嗎?

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2024-01-08 08:07:38

LTC2664在單極條件下, 最小輸出電壓是多少 ?

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

LTC4020異常損壞的原因?怎么解決?

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LTC6754如何保持信號(hào)的完整性不展寬信號(hào)?

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2024-01-05 12:06:25

在使用LTC3115-1的過程中,PWM/SYNC針總是燃燒,與系統(tǒng)地面連接,輸出電壓為零的原因?

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

LTC3862-1無法升到指定電壓的原因?

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,如何解決VCC和DRVcc所需電壓的問題?

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2024-01-05 09:48:42

使用LTC3805-5設(shè)計(jì)flyback converter時(shí),通電后LTC3805-5的GATE引腳沒有輸出驅(qū)動(dòng)信號(hào)是為什么?

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請(qǐng)問ltc4020的回路補(bǔ)償怎么計(jì)算?

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

關(guān)于LTC3869輸入電壓和效率問題?

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

LTC3862-2輸入電壓紋波高是哪里的問題?

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2024-01-05 08:23:13

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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,輸出電壓提不上去是為什么?

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

LTC4020的環(huán)路補(bǔ)償如何設(shè)置?

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

ltc3780接阻性負(fù)載可以實(shí)現(xiàn)恒流輸出,輸出接鋰電池,則恒流功能失效怎么解決?

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?

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

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2024-01-05 06:31:31

LTC6811測(cè)量電池電壓數(shù)據(jù)錯(cuò)誤是什么原因???

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使用LTC3108-1對(duì)20mV的輸入電壓進(jìn)行升壓,換成300Ω或者更大內(nèi)阻的器件時(shí),LTC 3108-1不能很好工作的原因?

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請(qǐng)問LTC6811在進(jìn)行斷線探測(cè)時(shí)是否影響細(xì)胞電壓的獲取?

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2023-11-14 07:26:36

AD8691是運(yùn)放為什么不能輸出放大2倍的波形呢?

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

LTC6262HMS8#PBF 一款運(yùn)算放大器

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

LTC4020芯片CSOUT無輸出的原因?

請(qǐng)問下各位大佬,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

LTC3554電源管理集成電路分享

這款微功耗多功能電源管理集成電路 (PMIC) 采用公司制造的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

ltc2686數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)英文手冊(cè)

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

LTC6754是一款比較器

LTC?6754 是一款具 LVDS 兼容型輸出的高速比較器。LTC6754 擁有 1.8ns 的傳播延遲、僅 1ns 的離散 (10mV 125mV 過驅(qū)動(dòng)) 和一個(gè)高達(dá) 890Mbps
2023-06-30 09:55:56

LTC1042CN8#PBF是一款比較器

LTC?1042 是一款單片式 CMOS 窗口比較器,其采用的先進(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

LTC1040是一款比較器

LTC?1040 是一款單片式 CMOS 雙通道比較器,其采用的先進(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

電壓LTC3892系列控制器縮減了DC/DC轉(zhuǎn)換器成本和尺寸

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

LTC1044CS8#TRPBF是一款轉(zhuǎn)換器

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 (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

LTC3878是一款控制器

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)與查詢。該器件的工作頻率由一
2023-06-06 11:27:53

如何使用LTC3877的單通道?

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

先積重磅推出 ▏車規(guī)級(jí)高精度運(yùn)放LTC726Q/LTC728Q

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

LTC1261LIS8-4#PBF 開關(guān)電容器穩(wěn)壓負(fù)輸出轉(zhuǎn)換器

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

LTC2632CTS8-HI12%23TRPBF

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

LTC2632CTS8-LI12%23TRPBF

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

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