LTC4126是带有1.2 V无电感DC-DC转换器的全功能7.5 mA无线锂离子(Li-Ion)电池充电器,设计用于助听器、无线耳机和其他需要无线充电的空间受限可穿戴产品。LTC4126可与基于LTC6990的ZVS单晶体管发射器组合使用,获得完整的无线充电解决方案。
>>详情电子电路工作时都需要直流电源提供能量,电池因使用费用高,一般只用于低功耗便携式的仪器设备中。这里讨论如何把交流电源变换为直流稳压电源。一般直流电源由如下部分组成:整流电路是将工频交流电转换为脉动直流电。滤波电路将脉动直流中的交流成分滤除,减少交流成分,增加直流成分。稳压电路采用负反馈技术,对整流后的直流电压进一步进行稳定。
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比较器是一种带有反相和同相两个输入端以及一个输出端的器件,该输出端的输出电压范围一般在供电的轨到轨之间。运算放大器同样如此。乍看似乎可以互换,实际上,两者之间还是存在一些重要差异。
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UART(UniversalAnynchrONousReceiverTransmitter,通用异步接收发送器)是广泛应用的串行数据传输协议之一,其应用范围遍及计算机外设、工控自动化等场合。虽然USB传输协议比UART协议有更高的性能,但电路复杂开发难度大,并且大多数的微处理器只集成了UART,因此UART仍然是目前数字系统之间进行串行通信的主要协议。
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你是否出现过因编程器问题造成产线停工的情况,为何会烧录不良甚至故障导致产线停滞,究竟是因为未区分研发型和量产型还是因为编程器本身电源过流保护、过压保护等设计不完善?
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日常生活中,我们常见手机充电器、电脑电源等电子设备插头插入插座瞬间,插座内部出现电火花,甚至还能听到一声“啪”。产生以上现象主要原因是电子设备启动浪涌电流过大。较大的启动浪涌电流,容易损坏电子设备的器件(如整流桥、继电器),也可能干扰到周围电子设备正常工作,甚至会导致电网线路跳闸断电。有效控制电子设备启动浪涌电流不仅有利于提高电子设备使用寿命,而且能降低对周围的电子设备干扰影响,量测和改善电子设备
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物联网(IoT)正高速成长,围绕着用户体验的创新而发展,给设计人员提出了能效、尺寸、成本及跨领域专知等多方面的挑战。感知、联接、电源管理、致动等关键构建块对IoT的设计至关重要。安森美半导体不断推出支持这些构建块的创新方案、完整的原型平台及设计工具,解决上述设计挑战,推动IoT的高能效创新。
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台式电源(PS)往往有偶数个端口(忽略机箱端口):一个正端口和一个负端口。使用台式电源产生正极性输出很容易:将负输出设置为GND,将正输出电压设置为正输出。产生负电源同样容易,只需将上述设置反转。但是,如何生产双极性电源,负载可以同时使用正电压和负电压?相对而言,这也很简单——只需将一个实验室通道的正端口连接到另一个通道的负端口,并称其为GND。另外两个端口(正和负)分别就是正负电源。结果得到一个三端口双极
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灰度传感器是模拟传感器,有一只发光二极管和一只光敏电阻,安装在同一面上。灰度传感器利用不同颜色的检测面对光的反射程度不同,光敏电阻对不同检测面返回的光其阻值也不同的原理进行颜色深浅检测。在有效的检测距离内,发光二极管发出白光,照射在检测面上,检测面反射部分光线,光敏电阻检测此光线的强度并将其转换为机器人可以识别的信号。
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