Mitchell Lee
此處所示的VPP發生器電路覆蓋30mA至240mA的范圍,具有3.3V或5V輸入。表1總結了這些電路,以便快速參考。
| 閃存芯片數量 |
調節器 |
優勢 |
||
| 在在= 3.3V | 在在= 5V | 在在= 12.6V 至 17V | ||
| — | 1 | — | LTC1262 | 無電感器 |
| — | 2 | — | LTC1263 | 無電感器 |
| 2 | 2 | — | LT1106 | PCMCIA I 型卡內使用。包括用于 4 個存儲芯片的 VPP 組交換 |
| 2 | 4 | — | LT1109A | 低成本 |
| 2 | 4 | — | LT1301 | 高效率 |
| — | — | 4 | LT1121 | 線性后置穩壓器 |
| 4 | 8 | — | LT1172 | 高電流 |
圖1.30mA 從 5V 輸入
電荷泵設計不使用電感器。這是一個最少的組件數量,最小尺寸的解決方案。
圖2.60mA 從 5V 輸入
電荷泵設計不使用電感器。這是一個最少的組件數量,最小尺寸的解決方案。
圖3.60mA 從 3.3V/5V 輸入
專為 PCMCIA I 型或 II 型卡內使用而設計。LT1106 包括用于多達 <> 個存儲器芯片的 VPP 組開關。
圖4.60mA/120mA,3.3V/5V輸入
全表面貼裝,元件數量最少的解決方案。
圖5.60mA/120mA,3.3V/5V輸入
滿載時效率為 84% 至 88%。
圖6.120mA,12.7V至17V輸入
該電路用作反激式轉換器或過繞的后置穩壓器。關斷時輸出自動降至零。
圖7.120mA/240mA,3.3V/5V輸入
圖8.輸出斷開
該關斷電路允許在開關轉換器禁用時輸出降至零。
審核編輯:郭婷
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。
舉報投訴
-
電感器
+關注
關注
20文章
2646瀏覽量
73713 -
存儲器
+關注
關注
39文章
7738瀏覽量
171653 -
發生器
+關注
關注
4文章
1429瀏覽量
64588
發布評論請先 登錄
相關推薦
熱點推薦
LT1109CZ,一款簡單的升壓型DC / DC轉換器,3引腳封裝閃存VPP發生器的典型應用電路
LT1109CZ 3引腳封裝閃存VPP發生器的典型應用電路。 LT1109是一款簡單的升壓型DC / DC轉換器。這些器件僅需三個外部元件即可構建完整的DC / DC轉換
發表于 10-30 08:55
LT1109CZ閃存VPP發生器的典型應用電路,簡單的升壓型DC / DC轉換器
LT1109CZ閃存VPP發生器的典型應用電路。 LT1109是一款簡單的升壓型DC / DC轉換器。這些器件僅需三個外部元件即可構建完整的DC / DC轉換
發表于 10-31 07:10
高幅度波形/ 函數發生器汽車、半導體、科學和工業應用測量剖析
一般來說,任意波形/函數發生器為50歐姆負荷提供最高10 Vpp 的幅度,為開路提供最高20 Vpp 的幅度。本應用指南描述了使用外部放大器生成高幅度信號的傳統方法,然后討論了典型應用,說明
發表于 05-27 19:15
?141次下載
什么是直流高壓發生器
本文主要介紹了什么是直流高壓發生器以及直流高壓發生器的作用。直流高壓發生器簡稱直高發,又稱高壓發生器、中頻直流高壓發生器、高壓直流
發表于 01-30 17:28
?6454次閱讀
LT1109A:微功率DC/DC轉換器閃存VPP發生器可調固定5V、12V數據表
LT1109A:微功率DC/DC轉換器閃存VPP發生器可調固定5V、12V數據表
發表于 05-08 17:30
?7次下載
什么是信號發生器 信號發生器類型總結
脈沖發生器: 顧名思義,脈沖發生器是一種產生脈沖的信號發生器。這些信號發生器通常采用邏輯脈沖發生器的形式,可以產生具有可變延遲的脈沖,有些甚
發表于 08-02 15:48
?6061次閱讀
大功率信號發生器的原理是什么
,在有的測試中需要用到大功率或者高電壓,但是一般的信號發生器都滿足不了需求,通用信號源的電壓輸出幅值只有大概10Vpp-20Vpp,如果想把信號放大而且波形還不失真,該怎么辦呢?
脈沖發生器是什么意思?脈沖發生器怎么使用?
脈沖發生器是什么意思?脈沖發生器怎么使用? 脈沖發生器是一種電子設備,可以生成不同類型的脈沖信號。這些信號可以被用于各種測試、測量和控制應用,包括電子、通信、無線電、雷達、醫療等領域。它通常由多個
函數發生器、信號發生器和波形發生器的區別
在電子測試和測量領域,函數發生器、信號發生器和波形發生器都是重要的測試儀器,它們各自具有獨特的功能和應用場景。本文將詳細介紹這三種發生器的原理、功能以及它們之間的區別。
閃存VPP發生器參考設計
評論