简介 有些应用需要稳定的输出电压,该电压可能高于也可能低于输入电压范围。 这是常见于输入电压随时间而变化的电池供电的系统。 常规的方法包括增加电池电压然后将其降低到所需的值。 这样可从电池获取稳定电
采用 LM2623 比率自适应门控振荡器控制的 SEPIC 电路设计
对于微机电系统(MEMS)领域的开拓者VTI而言,定时设备是进入高度关注市场的自然举措。VTI消费电子部副总裁Sten Stockmann先生指出:“在一份对新兴微机电系统产品的分析中,Yole Développement将微机电系统振荡
今年年初,IDT耗资7亿美元完成收购全硅振荡器供货商Mobius Microsystem,取得该公司模拟和混合信号频率核心技术。IDT期望以两家公司的结合来扩展其在计时产品领域的领导地位。现如今,IDT带来革命性的计时产品&mdash
VTI Technologie今天在慕尼黑2010年国际电子元器件博览会上宣布将进军微机电系统定时设备市场,拓宽其产品组合并进一步扩张到消费电子市场
IDT® 公司(Integrated Device Technology,)宣布,推出业界精度最高的全硅 CMOS 振荡器,在整个温度、电压和其他因数方面实现了行业领先的 100ppm 总频率误差。 IDT3C02 振荡器采用 IDT 专利的 CMOS 振荡器技术
Fox Electronics 现提供专门针对光线通道配置进行优化的新专用 XpressO 振荡器系列。新的3.3伏 XpressO 光纤通道振荡器系列中的每个型号均有符合经过预配置专用精确标准的商业成品供应,其封装尺寸为业界的 7 mm x 5
LT156是时序控制专用集成电路,它内部含有两个功能不同的独立部分,即计数,时序译码输出和低频振荡器.计数,译码部分能按时钟脉冲顺序依次驱动四组外电路.低频振荡器则带有使能
D1031是场扫描集成电路,它的主要功能有:场同步,场振荡器,锯齿波电压形成,场输出以及回脉冲箝位等.多用于中小屏幕黑白或彩色电视机.最大输出功率约2W.应用实例如图所示.
TA7609P集成电路中行振荡与行扫描同步原理 该行振荡器直接产生2fH(31 250Hz)的脉冲, 经双稳态触发器组成的2∶1分频器后, 输出占空比为50%的行频(15 625Hz)脉冲。 这样设计可以提高隔行扫描精度, 避免并行, 使垂直清
间歇振荡器工作原理 在图8 - 9(a)中, 晶体管工作于共发射极方式, 其集电极电压通过变压器T反馈回基极, 而变压器绕组的接法应实现正反馈。 当电路一接通, 立即产生强烈的自激振荡, 晶体管迅速进入饱和工作区, 集电极
这个测试仪的基础是一个皮尔兹CMOS缓冲振荡器(图一)。这种振荡器采用单一CMOS逆变偏频在其线性区域通过电阻R1 以形成一个高增益反相放大器。由于这个高增益,这个逆变器比一个非缓冲门消耗的功率低,甚至是很小的信
摘要:使用CPLD内部的资源施密特触发器和反相器,只需外加一个RC就可以设计出一个稳定的振荡器,为CPLD或外围器件提供时钟源。灵活方便的设计及低成本的特性,使之具有很好的产品商业使用价值。 关键字:CPLD;施密
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出硅振荡器 LTC6992,该器件是 TimerBloxTM 硅定时器件系列的最新成员。LTC6992 针对 3.81Hz 至 1MHz 的输出频率提供简单和准确的脉冲宽度调制 (PWM) 功能。该器件的
SiTime Corporation针对音响,微控制器和工控医疗等高可靠性应用领先推出业界第一款编号为SiT8503的千赫(kHz)可编程全硅MEMS振荡器。SiTime具有业界最为完整的全硅MEMS兆赫(megahertz, 或MHz)频率时脉产品系列, 包括
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出硅振荡器 LTC6992,该器件是 TimerBloxTM 硅定时器件系列的最新成员。LTC6992 针对 3.81Hz 至 1MHz 的输出频率提供简单和准确的脉冲宽度调制 (PWM) 功能。该器件的
频率控制解决方案供应商 Fox Electronics 最近宣布 Fox Electronics Asia 香港总部已搬迁并扩张,目的是进一步推动该公司产品在这一地区的需求。除了扩大总部,Fox Electronics Asia 还拓展了工程、销售和物流支持
在爆破工程中,已广泛采用电子点火起爆技术,其优点起爆技术,其优点是安全、可靠。本文介绍一种简单电子起爆器。电路原理BG1、BG2组成振荡器,输出的振荡脉冲经二极管整流后,给电容器C2充电
本文以比较器为基本电路,采用恒流源充放电技术,设计了一种基于1.0μm CMOS工艺的锯齿波振荡电路,并对其各单元组成电路的设计进行了阐述。同时利用Cadence Hspice仿真工具对电路进行了仿真模拟,结果表明,锯
本文以比较器为基本电路,采用恒流源充放电技术,设计了一种基于1.0μm CMOS工艺的锯齿波振荡电路,并对其各单元组成电路的设计进行了阐述。同时利用Cadence Hspice仿真工具对电路进行了仿真模拟,结果表明,锯