LTC3553應(yīng)用電路(3.3V,1.2V雙通道輸出DCDC
- 應(yīng)用(34799)
- LTC3553(5579)
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187AT32F系列 DAC雙通道輸出三角波
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為什么是3.3V與1.8V?3.3V與1.8V是哪里來的?
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SI13305/SI13303非隔離5V 3.3V經(jīng)濟(jì)、緊湊的供電解決方案
色環(huán)電感| 無需π型濾波或安規(guī)電容過EMI | 輸入免高壓電解電容
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SN74LV8T540 具有三態(tài)輸出的 8 位固定方向電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊
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FS2115D 輸出3.3V,穩(wěn)壓電荷泵DC/DC轉(zhuǎn)換器英文手冊
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1德州儀器DAC82002 16位雙通道精密數(shù)模轉(zhuǎn)換器技術(shù)解析與應(yīng)用指南
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SL1585B 耐壓36V降壓5V/3.3V電源芯片降壓恒壓IC
損壞后端CMOS器件。
3.3V輔助輸出
采用電荷泵倍壓技術(shù),在輸入電壓低于6V時(shí)仍能穩(wěn)定輸出。特有的負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)增強(qiáng)電路可在100μs內(nèi)完成50mA-300mA的負(fù)載躍遷調(diào)整,特別適合為MCU核心
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替代LTC4413雙通道理想二極管負(fù)載電流2.6A
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200V高耐壓6.5A大電流24V48V60V100V120V150V降壓3.3V5V12V降壓恒壓芯片H6251L
特點(diǎn):
★支持8-200V寬輸入電壓范圍
★典型的6.5A持續(xù)電流
★輸出電壓低至3.3V(典型3.3V/5V/12V輸出)
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SN74LV6T06/SN74LV6T06-Q1六通道開漏逆變器數(shù)據(jù)手冊
電路,支持低壓CMOS輸入的升壓轉(zhuǎn)換(例如,1.2V輸入至1.8V輸出或1.8V輸入至3.3V輸出)。此外,Texas Instruments SN74LV6T06/SN74LV6T06-Q1上的5V容
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SN74LV4T86-EP 四通道雙輸入異或門技術(shù)解析
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SN74LV4T02-EP 四通道雙輸入或非門技術(shù)解析
Texas Instruments SN74LV4T02-EP四通道二輸入或非門包含四個(gè)獨(dú)立的雙輸入或非門,具有擴(kuò)展電壓操作,允許電平轉(zhuǎn)換。每個(gè)邏輯門以正邏輯執(zhí)行布爾函數(shù)Y = A + B。輸出電平支持1.2V、1.8V、2.5V、3.3V和5V CMOS電平,并以電源電壓(V ~CC~ )為基準(zhǔn)。
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TPS60300 單節(jié)電池至 3.3V、20mA 雙輸出、高效電荷泵,具有漏極開路電源良好輸出數(shù)據(jù)手冊
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TPS6030x 升壓穩(wěn)壓電荷泵在 0.9V 至 1.8V 輸入電壓(一個(gè)堿性、鎳鎘或鎳氫電池)下產(chǎn)生 3V (±4%) 或 3.3V (±4%) 輸出電壓。
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替代LTC3636高效率大電流單片式雙通道同步降壓轉(zhuǎn)換器具有輸出電壓跟蹤及芯片溫度監(jiān)控功能5V/12方案首選
概述:(替代LTC3636)PC2026是一款高效雙通道單片同步降壓調(diào)節(jié)器,采用受控導(dǎo)通時(shí)間電流模式架構(gòu),具有可鎖相的開關(guān)頻率。工作電源電壓范圍為3.3V至20V,適用于鋰離子電池堆疊以及從12V或
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雙通道大電流單片式具有可鎖相開關(guān)頻率20V/6A高效率降壓調(diào)整器5V/12V輸入負(fù)載點(diǎn)方案首先
概述:PC2066是一款高效雙通道單片同步降壓調(diào)節(jié)器,采用受控導(dǎo)通時(shí)間電流模式架構(gòu),具有可鎖相的開關(guān)頻率。工作電源電壓范圍為3.3V至20V,適用于鋰離子電池堆疊以及從12V或5V輸入的負(fù)載點(diǎn)電源
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適用于5V/12V低輸出大電流高效率20V/6A單片式雙通道同步降壓調(diào)整器
概述:PC2026是一款高效雙通道單片同步降壓調(diào)節(jié)器,采用受控導(dǎo)通時(shí)間電流模式架構(gòu),具有可鎖相的開關(guān)頻率。工作電源電壓范圍為3.3V至20V,適用于鋰離子電池堆疊以及從12V或5V輸入的負(fù)載點(diǎn)電源
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TPS62420-Q1 汽車級(jí) 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定頻率雙通道 (1A/600mA) 降壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊
器件還適合在標(biāo)準(zhǔn) 3.3V 或 5V 電壓軌下工作。
使用 EasyScale 串行接口,可以在運(yùn)行期間修改輸出電壓。因此,它支持低功耗 DSP 和處理器的動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)。
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LM3677系列 用于超低壓電路的3MHz、600mA微型降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊
LM3677 降壓直流/直流轉(zhuǎn)換器針對(duì)為超低電壓電路供電進(jìn)行了優(yōu)化 來自單節(jié)鋰離子電池和 2.7V 至 5.5V 的輸入電壓軌。它提供多達(dá) 600 個(gè) 在整個(gè)輸入電壓范圍內(nèi) mA 負(fù)載電流。LM3677 配置為不同的固定 電壓輸出選項(xiàng)以及從 1.2V 到 3.3V 的電壓。
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替代LM2596同步降壓轉(zhuǎn)換器40V/3A大電流
、 5V、 12V 電壓或輸出電壓可調(diào);? 輸出電壓可調(diào)范圍 1.2V~37V;? 輸出電流最高可達(dá) 3A;? 輸入電壓最高可達(dá) 40V;? 采用 150KHz 的內(nèi)部振蕩頻率工作;? 外圍應(yīng)用電路簡單
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替代LM2576高效率同步降壓轉(zhuǎn)換器可固定3.3V/5V/12V輸出外圍只需4個(gè)元器件
概述:(替代LM2576)PC2576HV是一款降壓型開關(guān)電壓調(diào)節(jié)芯片,可固定輸出 3.3V、 5V、 12V,也可根據(jù)需要調(diào)節(jié)輸出電壓,電壓輸出范圍在 1.23V~57V±4%,輸出電流可達(dá) 3A
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TPS62410 器件是一款同步雙通道降壓型 DC-DC 轉(zhuǎn)換器,針對(duì)電池供電的便攜式應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化。它提供兩個(gè)獨(dú)立的輸出電壓軌,由 1 節(jié) Li-Ion 或 3 節(jié) NiMH/NiCD 電池供電
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高速信號(hào)雙通道SOT-23低電容ESD防護(hù)
上海雷卯常常接到新老客戶咨詢:“有高速信號(hào)用的兩通道雙向3.3V或5V....電壓ESD二極管嗎?我們有兩個(gè)I/O口需要做靜電防護(hù),比如SOT-23封裝。”為滿足客戶需求上海雷卯研發(fā)推出以下雙通道系列ESD,封裝SOT-23,廣泛應(yīng)用于
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輸入電壓80V,輸出3.3V、5V、12V/1.2A電流降壓型恒壓電源芯片SL3048
。SL3048 作為一款8V 至 80V 寬輸入電壓的降壓型恒壓電源芯片,通過靈活的輸出配置,可精準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)3.3V、5V、12V 三檔固定電壓輸出,單路最大 1.2A 電流,為多模塊協(xié)同工作提供穩(wěn)定能源支撐
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H6253K高壓DCDC降壓恒壓IC芯片 支持24V36V48V60V150V低待機(jī)功耗
電壓范圍:支持輸出恒定電壓,最低可調(diào)至 3.3V,可通過調(diào)節(jié) VFB 采樣電阻來設(shè)置輸出電壓。
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H6259AMCU模塊供電芯片動(dòng)態(tài)響應(yīng)快48V60V72V80V150V 200V降3.3V 5V12V
、200V 等多種電壓輸入,能滿足電動(dòng)車等不同設(shè)備的供電需求。
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615TLV627432 具有超低靜態(tài)電流的 2.15V 至 5.5V、400mA 高效降壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊
TLV627432是一款高效率降壓轉(zhuǎn)換器,具有超低靜態(tài)電流特性,適用于低功耗應(yīng)用。其輸入電壓范圍為2.15V至5.5V,輸出電流可達(dá)400mA,并提供八種可選輸出電壓(1.2V至3.3V)。
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Analog Devices DC3122A演示電路包括LTC3307A Silent Switcher ^?^ ,用作2MHz、3.3V至1.2V、3A降壓穩(wěn)壓器。LTC3307A是一款緊湊、超低
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TPS2363 是一款雙插槽 PCIExpress 熱插拔控制器,具有 SMBus 控制和監(jiān)控功能。3.3V 和 12V 電源有感應(yīng)電阻器可編程電流限制。
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TPS2358 具有 Oring 的 8.5V 至 15V 雙通道熱插拔控制器數(shù)據(jù)手冊
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TPS22932B 具有輸出放電功能的 3.6V、0.5A、55mΩ、80nA 泄漏負(fù)載開關(guān)數(shù)據(jù)手冊
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MAX3665 622Mbps、超低功耗,3.3V跨阻前置放大器,用于SDH/SONET技術(shù)手冊
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OPA2170 雙通道、36V、1.2MHz、低功耗運(yùn)算放大器技術(shù)手冊
(±18V) 的電源電壓范圍內(nèi)運(yùn)行。它們在保證低靜態(tài)電流的情況下提供令人滿意的偏移、漂移和帶寬。單通道、雙通道和四通道版本均具有相同的技術(shù)規(guī)格,可最大程度地提高設(shè)計(jì)靈活性。
2025-05-07 15:49:37
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LTC6912雙通道可編程增益放大器,具有串行數(shù)字接口技術(shù)手冊
LTC6912 是雙通道、低噪聲、數(shù)字可編程增益放大器 (PGA) 系列,易于使用,占用的 PC 板空間非常小。兩個(gè)通道的增益均可使用 3 線 SPI 接口獨(dú)立編程,以選擇 0、1、2、5、10
2025-04-22 11:03:56
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LMZM23601 采用 3.8mm × 3mm 封裝的 36V、1A 降壓直流/直流電源模塊數(shù)據(jù)手冊
LMZM23601 集成電感器功率模塊專為空間受限的工業(yè)應(yīng)用而設(shè)計(jì)。該器件提供 5V 和 3.3V 兩種固定輸出電壓選項(xiàng),以及支持 1.2V 至 15V 范圍的可調(diào) (ADJ) 輸出電壓選項(xiàng)
2025-04-21 10:02:22
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IR3883MTRPBF在3.3V/3.6V時(shí)爆炸是怎么回事?
IR3883MTRPBF 在 3.3V/3.6V 時(shí)爆炸 降壓調(diào)節(jié)器
2025-04-21 07:41:49
TLV9042 雙通道、5.5V、350kHz、超低1.2V、低靜態(tài)電流(10μA)運(yùn)算放大器技術(shù)手冊
低功耗 TLV904x 系列包括單通道 (TLV9041)、雙通道 (TLV9042) 和四通道 (TLV9044) 超低壓(1.2V 至 5.5V)運(yùn)算放大器,具有軌至軌輸入和輸出擺幅功能
2025-04-09 14:05:24
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TLV9044 具有低靜態(tài)電流 (10μA) 的四通道、5.5V、350kHz、超低1.2V運(yùn)算放大器技術(shù)手冊
低功耗 TLV904x 系列包括單通道 (TLV9041)、雙通道 (TLV9042) 和四通道 (TLV9044) 超低壓(1.2V 至 5.5V)運(yùn)算放大器,具有軌至軌輸入和輸出擺幅功能
2025-04-08 11:44:05
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LM3000系列 3.3V 至 18.5V、雙通道電流模式同步降壓控制器數(shù)據(jù)手冊
LM3000 是一款雙輸出同步降壓控制器,旨在將 3.3V 至 18.5V 的輸入電壓轉(zhuǎn)換為低至 0.6V 的輸出電壓。兩個(gè)輸出以 200 kHz 至 1.5 MHz 的恒定可編程頻率切換,第二個(gè)
2025-04-02 16:30:10
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INA234 采用WCSP封裝、具有警報(bào)功能的、28V、12位、I2C輸出電流/電壓/功率監(jiān)控器技術(shù)手冊
INA234 是一款 12 位數(shù)字電流監(jiān)測器,具有兼容 I 2C/SMBus 的接口,并可與 1.2V、1.8V、3.3V 和 5.0V 等廣泛的數(shù)字總線電壓兼容。該器件可監(jiān)測外部檢測電阻上的電壓,并報(bào)告電流、總線電壓和功率值。
2025-04-02 10:30:45
1006
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LM3151系列 具有 3.3V 輸出和可調(diào)開關(guān)頻率的 42V 同步降壓控制器數(shù)據(jù)手冊
范圍內(nèi)運(yùn)行,具有 3.3V 的固定輸出電壓,開關(guān)頻率為 250kHz、500kHz 和 750kHz。synchronous architecture 提供了高效的設(shè)計(jì)。LM3151/2/3 控制器
2025-04-02 09:59:53
602
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LM3152系列 具有 3.3V 輸出和 500kHz 開關(guān)頻率的 42V 同步降壓控制器數(shù)據(jù)手冊
范圍內(nèi)運(yùn)行,具有 3.3V 的固定輸出電壓,開關(guān)頻率為 250kHz、500kHz 和 750kHz。synchronous architecture 提供了高效的設(shè)計(jì)。LM3151/2/3 控制器
2025-04-02 09:40:02
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INA236 采用WCSP封裝、具有警報(bào)功能的48V、16 位、超精密I2C輸出數(shù)字功率監(jiān)測器技術(shù)手冊
INA236 是一款 16 位數(shù)字電流監(jiān)測器,具有兼容 I 2C/SMBus 的接口,并可與 1.2V、1.8V、3.3V 和 5.0V 等廣泛的數(shù)字總線電壓兼容。該器件可監(jiān)測外部檢測電阻上的電壓,并報(bào)告電流、總線電壓和功率值。
2025-04-01 14:50:42
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LTC5569 300MHz至4GHz 3.3V雙通道有源下變頻混頻器技術(shù)手冊
LTC5569 雙通道有源下變頻混頻器專為要求低功率和小尺寸的分集和 MIMO 接收機(jī)應(yīng)用而優(yōu)化。 每個(gè)混頻器包括一個(gè)獨(dú)立的 LO 緩沖器放大器、有源混頻器內(nèi)核以及偏置電路和使能引腳。 該 IC 的對(duì)稱性可確保給每個(gè)混頻器施加一個(gè)相位和幅度相干的 LO。
2025-03-28 14:17:48
969
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TPS51225 具有 5V 和 3.3V LDO 的 5.5V 至 24V、雙同步降壓控制器數(shù)據(jù)手冊
TPS51225/B/C 是一款高性價(jià)比的雙同步降壓控制器,適用于: 筆記本電腦系統(tǒng) - 電源解決方案。它提供 5V 和 3.3V LDO,并且?guī)缀醪恍枰獠?組件。260kHz VCLK 輸出可用
2025-03-27 11:11:20
940
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INA232 具有警報(bào)功能的48V、16位、高精度I2C輸出數(shù)字功率監(jiān)測器技術(shù)手冊
INA232 是一款 16 位數(shù)字電流監(jiān)控器,具有兼容 I^2^C/SMBus 的接口,并可與 1.2V、1.8V、3.3V 和 5.0V 等廣泛的數(shù)字總線電壓兼容。該器件可監(jiān)控外部檢測電阻上的電壓,并報(bào)告電流、總線電壓和功率值。
2025-03-26 09:57:54
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TLV1812-EP 具有推挽輸出的40V雙通道比較器技術(shù)手冊
TLV1812-EP 和 TLV1822-EP 是具有多個(gè)輸出選項(xiàng)的 40V 雙通道比較器。該系列提供軌到軌輸入以及推挽或開漏輸出選項(xiàng)。這些器件具有出色的速度功率組合,傳播延遲為 420ns,整個(gè)電源電壓范圍為 2.4V 至 40V,每個(gè)通道的靜態(tài)電源電流僅為 5μA。
2025-03-19 10:27:09
956
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TLV9044-Q1 汽車級(jí)1.2V超低電壓、10μA微功耗運(yùn)算放大器技術(shù)手冊
低功耗 TLV904x-Q1 系列包括單通道、雙通道和四通道超低壓(1.2V 至 5.5V)運(yùn)算放大器,具有軌到軌輸入和輸出擺幅功能。TLV904x-Q1 憑借低靜態(tài)電流(10μA,典型值)和在低至
2025-03-18 14:05:23
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LM3940系列 用于 5V 至 3.3V 轉(zhuǎn)換的 1A 低壓差穩(wěn)壓器數(shù)據(jù)手冊
LM3940 是一款 1A 低壓差穩(wěn)壓器,旨在通過 5V 電源提供 3.3V 電壓。
LM3940 非常適合同時(shí)包含 5V 和 3.3V 邏輯的系統(tǒng),主用電源由 5V 總線提供。
2025-03-17 14:24:07
943
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LMS1587 3A、13V、線性穩(wěn)壓器數(shù)據(jù)手冊
LMS1585A 和 LMS1587 是輸出負(fù)載電流 分別為 5A 和 3A。其低壓差 (1.2V) 和快速瞬態(tài)響應(yīng)使其成為 低電壓微處理器應(yīng)用的出色解決方案。
LMS1585A/87 有可調(diào)
2025-03-14 17:38:25
1035
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LMS1585A 5A、13V、線性穩(wěn)壓器數(shù)據(jù)手冊
LMS1585A 和 LMS1587 是輸出負(fù)載電流 分別為 5A 和 3A。其低壓差 (1.2V) 和快速瞬態(tài)響應(yīng)使其成為 低電壓微處理器應(yīng)用的出色解決方案。
LMS1585A/87 有可調(diào)
2025-03-14 17:32:32
912
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HPM6E80芯片異常
的電壓為3.3V,出現(xiàn)這種現(xiàn)象是不是芯片燒掉了,我這邊打樣了3塊電路板,都出現(xiàn)這個(gè)問題。我看HPM6E80數(shù)據(jù)手冊,只要給 DCDC_IN、VPMC、VIO_Bxx供3.3V,VDD_SOC供1.2V
2025-03-13 17:52:45
AIS2DW12的VDD是3.3V,但I(xiàn)NT輸出的電壓是1.6V左右,如何讓INT電壓輸出為3.3V嗎?
您好,
目前IC的VDD是3.3V,但I(xiàn)NT輸出的電壓是1.6V左右,想確認(rèn)一下,有可以調(diào)整的地方可以讓INT電壓輸出為3.3V嗎?謝謝
2025-03-07 13:43:35
PTD08A010W想把1.8V的輸出通過軟件編程的方法來改成3.3V的輸出,怎么實(shí)現(xiàn)?
我現(xiàn)在在用VC707FPGA開發(fā)板,上面用到了PTD08A010W這款電源芯片,這里提供的是12V轉(zhuǎn)1.8V的功能,但現(xiàn)在我想把1.8V的輸出通過軟件編程的方法來改成3.3V的輸出,請(qǐng)問有誰可以提供具體的幫助嗎?下面是實(shí)際的電路以及電路原理圖,我要調(diào)的電壓為VADJ_FPGA:
2025-03-03 07:55:29
技術(shù)資料#TPS7C84-Q1 汽車級(jí)150mA 40V 低壓差線性穩(wěn)壓器,具有電源良好和寬輸出電壓范圍
3.3V 和 5V。使用可調(diào)器件,輸出可設(shè)置在 1.2V 和 39V 之間。
該器件具有電源就緒 (PG) 輸出,可監(jiān)控反饋引腳上的電壓以指示輸出電壓的狀態(tài)。EN 輸入和 PG 輸出用于對(duì)系統(tǒng)中的多個(gè)電源進(jìn)行排序。
2025-02-26 16:06:58
1180
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220v轉(zhuǎn)5v3.3v2.7v輸出緊湊型無電感設(shè)計(jì)的離線式線性穩(wěn)壓器
**WD5201芯片核心內(nèi)容概述** WD5201是一款緊湊型無電感設(shè)計(jì)的離線式線性穩(wěn)壓器,由深圳市微電半導(dǎo)體有限公司生產(chǎn)。該芯片具有高精度輸出電壓(誤差僅2%),可調(diào)節(jié)輸出電壓(5V、3.3V
2025-02-24 16:27:31
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958TPL0102的供電電源為3.3V,上電后,3.3V會(huì)被拉升到3.7V左右,為什么?
TPL0102的供電電源為3.3V,HA和HB的電源都為5V。上電后,3.3V會(huì)被拉升到3.7V左右。
我看了數(shù)據(jù)手冊,沒有找到對(duì)此處的明確說明,請(qǐng)專家?guī)兔纯础Vx謝!
2025-02-14 06:48:50
DAC8564 IOVDD和AVDD都接DSP輸出電壓3.3V,為什么上電就有1.2V的偏移?
我采用內(nèi)部參考的方式
IOVDD和AVDD都接DSP輸出電壓3.3V,為什么上電就有1.2V的偏移,而且滿量程只有1.96V?
2025-02-13 06:04:30
請(qǐng)問ADS7818可以用3.3V供電嗎?
請(qǐng)問ADS7818可以用3.3V供電嗎?手冊上說要用5V,但是我以前朋友用了3.3V也可以工作,請(qǐng)工程師幫我確認(rèn)是否可以用3.3V供電,因?yàn)槲倚枰盟?b class="flag-6" style="color: red">輸出接3.3V的FPGA,謝謝!
2025-02-12 08:14:58
使用ADS1252采集直流電壓,當(dāng)把輸入懸空或者接地,測1.2V以下的電壓就是1.多伏,為什么?
使用ADS1252采集直流電壓,采集3.3V時(shí)是正確的,當(dāng)把輸入懸空或者接地,還是顯示有1.2V的電壓,測1.2V以上的電壓是正確的,測1.2V以下的電壓就是1.多伏,不知道這是什么情況
2025-02-11 06:12:40
ADS1298采用3.3V模擬電源供應(yīng),1.8V數(shù)字電源供應(yīng),其SPI端口和其他數(shù)字端口的電平是3.3V的電平么?
1. 如果ADS1298采用3.3V模擬電源供應(yīng),1.8V數(shù)字電源供應(yīng),其SPI端口和其他數(shù)字端口的電平是3.3V的電平么?
2. 若ADS1298只作為一般的模數(shù)轉(zhuǎn)換作用,不用于ECG,芯片
2025-02-08 07:37:05
與ADS8323的時(shí)鐘引腳斷開,示波器測量CPLD輸出的時(shí)鐘高電平為3.3v,連接上后只有1v,為什么?
與ADS8323的時(shí)鐘引腳斷開,示波器測量CPLD輸出的時(shí)鐘高電平為3.3v,連接上后只有1v,片子是不是壞了??
2025-02-05 07:40:13
adc08d1020的控制線接入xilinx V5電平為3.3V的IO BANK,沒有辦法換FPGA的IO電平,怎么解決?
)或接地,這種可以通過上下拉電阻控制。
2)FPGA輸出脈沖給AD,即3.3V驅(qū)動(dòng)1.9V 如Pin 30CAL: Calibration Cycle Initiate.
3)AD輸出脈沖給FPGA,即
2025-01-22 08:20:59
SN54LVTH162245使用異常怎么解決
我用的SN54LVTH162245這顆芯片,我想把17腳2B4拉到高電平,供電用的是3.3V,連接方式是17腳串一個(gè)300歐姆的電阻,然后上拉至3.3V, 結(jié)果測得17腳的電壓是3.3V和1.2V
2025-01-21 06:56:29
參考設(shè)計(jì)#9V - 24v到雙輸出5v / 3.3 V同步降壓轉(zhuǎn)換器
一個(gè)9- 24v到雙輸出5v / 3.3 V, 15a同步降壓變換器。EPC9160具有EPC2055 eGaN?FET和LTC7890兩相模擬降壓控制器,集成柵極驅(qū)動(dòng)器。*附件:9V - 24v到
2025-01-20 20:27:05
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ADS1292R的PGA2N輸出3.3V是不是芯片出問題了?
ADS1292R大家好,今天遇到個(gè)問題,做了個(gè)ADS1292R的心電放大電路。之前可以出波形,但是工頻干擾好嚴(yán)重,今天上午再測,開始還比較正常,但是后來就不正常了,程序沒有改動(dòng),PGA2N輸出3.3V,PGA2P輸出0V,3.3是芯片工作電壓,是不是芯片出問題了?使用放大芯片的時(shí)候應(yīng)該注意哪些問題
2025-01-20 09:37:17
ADS1274接了3.3V會(huì)不會(huì)燒毀芯片?
由于原先的板子是1278的板子PWDN的8個(gè)通道全部接了3.3V,現(xiàn)在改成1274由于板子沒換,PWDN的引腳也是接了3.3V。我看芯片手冊上寫著PWDN[8..5]必須0V,我想問問如果我接了3.3V會(huì)不會(huì)燒毀芯片?這樣還能正常工作嗎
2025-01-17 07:45:18
求助,同時(shí)給ADC、運(yùn)算放大器以及FPGA供電的疑問求解
供電電源的選擇上我選擇集成SWIFT DCDC調(diào)節(jié)器,分別為FPGA和DSP 提供1.2V 內(nèi)核電壓以及3.3V IO電壓 。
目前我拿不準(zhǔn)的是,如果直接用+5V ,-5V直接給運(yùn)算放大器和ADC 供電
2025-01-15 07:40:24
ADS1251能不能也用3.3V供電?
1、問下第3管腳VDD可以直流3.3V供電,好像文檔里說5.0V的。
而我的單片機(jī)是3.3V的,所以想ADS1251能不能也用這個(gè)3.3V供電。
另外第5管腳DOUT想讓它輸出3.3V信號(hào)(單片機(jī)是3.3V)的,第4管腳CLK、第6管腳SCLK也用3.3V單片機(jī)給它提供時(shí)鐘。請(qǐng)問可行嗎?
2025-01-14 08:06:21
用AIN827做了一個(gè)直接放大壓力傳感器的電路,不接傳感器的時(shí)候,輸出為3.3v是怎么回事?
最近用AIN827做了一個(gè)直接放大壓力傳感器的電路,接上壓力傳感器,輸出達(dá)到預(yù)期結(jié)果,但是不接傳感器的時(shí)候,輸出為3.3v,不明白怎么回事,請(qǐng)TI的老師看看,是什么原因
2025-01-14 08:01:00
DAC8831的VDD是不是必須匹配DSP的3.3V供電,不能使用5V的?
DSP使用3.3V供電,DAC8831的最大電源參數(shù)如下
DAC8831的VDD是不是必須匹配DSP的3.3V供電,不能使用5V的。如果使用5V會(huì)不會(huì)導(dǎo)致SPI的通信錯(cuò)誤?
下面是DAC8831的數(shù)字輸入電平
下面是DSP的輸出電平
2025-01-14 07:55:19
DAC8311電源5V供電,sync/sclk/din引腳可否用3.3v驅(qū)動(dòng)?
專家們好:我想用DAC8311輸出0~5V電壓(電流>1mA),有以下疑問:
1.電源5V供電,sync/sclk/din 引腳可否用3.3v驅(qū)動(dòng)(從arm芯片lpc1754輸出)。
2.該輸出用以給驅(qū)動(dòng)器提供模擬信號(hào),是否需要加額外的跟隨電路。
2025-01-13 06:09:13
adc128s102 VA=5v VD=3.3v可以嗎?
adc128s102VA=5vVD=3.3v可以嗎看示例和性能指標(biāo)都是給的一樣的 要么都是5v要么都是3.3v
2025-01-10 08:29:39
AN58-用于微處理器系統(tǒng)的5V至3.3V轉(zhuǎn)換器
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《AN58-用于微處理器系統(tǒng)的5V至3.3V轉(zhuǎn)換器.pdf》資料免費(fèi)下載
2025-01-09 13:50:12
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024V 500MA TP2063低壓差線性穩(wěn)壓器 12V轉(zhuǎn)3.3V 5V LDO
24V 500MA TP2063低壓差線性穩(wěn)壓器 ,12V轉(zhuǎn)3.3V 5V LDO
2025-01-08 11:39:20
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dac8560初始化使用外部基準(zhǔn)后,一旦往dac里寫數(shù)據(jù)就輸出3.3v,為什么?
現(xiàn)在使用dac8560,電路圖如圖,使用端口模擬spi,現(xiàn)在問題是,初始化使用外部基準(zhǔn)后,此時(shí)輸出為0v,一旦往dac里寫數(shù)據(jù)就輸出3.3v,下圖是信號(hào)時(shí)序,第一個(gè)圖是寫入指令,使用外部2.5v
2025-01-08 08:20:15
TXB0108芯片1.8V轉(zhuǎn)3.3V電平異常的原因?
TXB0108芯片 1.8V轉(zhuǎn)3.3V電平異常,請(qǐng)TI專家?guī)兔纯矗x謝!
2025-01-07 07:10:15
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評(píng)論