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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>MM32F0163D7P的ADC內(nèi)部1.2V參考電壓的使用

MM32F0163D7P的ADC內(nèi)部1.2V參考電壓的使用

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2016-04-18 14:50:59

使用XL4301和SC0163D設(shè)計的兼容Quick Charge 3.0的車載充電器

5V,可通過負(fù)載結(jié)合SC0163D進(jìn)行邏輯判斷,自動調(diào)整輸出電壓,實現(xiàn)快速充電。XL4301為SOP8-EP封裝,采用標(biāo)準(zhǔn)外部元器件,應(yīng)用靈活。電源規(guī)格:電路原理圖:電路板實物圖:性能數(shù)據(jù):轉(zhuǎn)換效率線性調(diào)整率與負(fù)載調(diào)整率
2016-04-20 11:50:25

使用XL4301和SC0163D設(shè)計的兼容Quick Charge 3.0的車載充電器

調(diào)整率與負(fù)載調(diào)整率,輸入電壓最高可達(dá)40V。芯片內(nèi)部集成過流保護(hù)、過溫保護(hù)、短路保護(hù)、輸入過壓保護(hù)等可靠性模塊。此方案默認(rèn)輸出電壓為5V,可通過負(fù)載結(jié)合SC0163D進(jìn)行邏輯判斷,自動調(diào)整輸出電壓
2016-04-28 11:37:21

使用XL4301和SC0163D設(shè)計的兼容Quick Charge 3.0的車載充電器

調(diào)整率與負(fù)載調(diào)整率,輸入電壓最高可達(dá)40V。芯片內(nèi)部集成過流保護(hù)、過溫保護(hù)、短路保護(hù)、輸入過壓保護(hù)等可靠性模塊。此方案默認(rèn)輸出電壓為5V,可通過負(fù)載結(jié)合SC0163D進(jìn)行邏輯判斷,自動調(diào)整輸出電壓
2016-05-09 13:20:39

使用XL4301和SC0163D設(shè)計的兼容Quick Charge 3.0的車載充電器

調(diào)整率與負(fù)載調(diào)整率,輸入電壓最高可達(dá)40V。芯片內(nèi)部集成過流保護(hù)、過溫保護(hù)、短路保護(hù)、輸入過壓保護(hù)等可靠性模塊。此方案默認(rèn)輸出電壓為5V,可通過負(fù)載結(jié)合SC0163D進(jìn)行邏輯判斷,自動調(diào)整輸出電壓
2016-05-17 13:38:09

使用XL4301和SC0163D設(shè)計的兼容Quick Charge 3.0的車載充電器

調(diào)整率與負(fù)載調(diào)整率,輸入電壓最高可達(dá)40V。芯片內(nèi)部集成過流保護(hù)、過溫保護(hù)、短路保護(hù)、輸入過壓保護(hù)等可靠性模塊。此方案默認(rèn)輸出電壓為5V,可通過負(fù)載結(jié)合SC0163D進(jìn)行邏輯判斷,自動調(diào)整輸出電壓
2016-05-24 13:56:15

使用XL4301和SC0163D設(shè)計的兼容Quick Charge 3.0的車載充電器

調(diào)整率與負(fù)載調(diào)整率,輸入電壓最高可達(dá)40V。芯片內(nèi)部集成過流保護(hù)、過溫保護(hù)、短路保護(hù)、輸入過壓保護(hù)等可靠性模塊。此方案默認(rèn)輸出電壓為5V,可通過負(fù)載結(jié)合SC0163D進(jìn)行邏輯判斷,自動調(diào)整輸出電壓
2016-05-27 09:30:07

使用XL4301和SC0163D設(shè)計的兼容Quick Charge 3.0的車載充電器

調(diào)整率與負(fù)載調(diào)整率,輸入電壓最高可達(dá)40V。芯片內(nèi)部集成過流保護(hù)、過溫保護(hù)、短路保護(hù)、輸入過壓保護(hù)等可靠性模塊。此方案默認(rèn)輸出電壓為5V,可通過負(fù)載結(jié)合SC0163D進(jìn)行邏輯判斷,自動調(diào)整輸出電壓
2016-06-02 14:52:55

具有 1.2V/400mA 輸出的降壓轉(zhuǎn)換器

`描述此設(shè)計是一種同步降壓轉(zhuǎn)換器,基于 3.3V 輸入電壓提供 1.2V @ 400mA 輸出。`
2015-05-06 10:04:43

可否把AD584的1和6腳短接,形成參考源跟隨的方式,輸出1.2V,若這樣做輸出電壓的穩(wěn)定性如何?

可否把AD584的1和6腳短接,形成參考源跟隨的方式,輸出1.2V,若這樣做輸出電壓的穩(wěn)定性如何?
2024-01-08 14:17:44

如何使用3節(jié)1.2V AA電池來運(yùn)行NodeMCU?

我嘗試使用 3 節(jié) 1.2V AA 電池來運(yùn)行我的 NodeMCU。但是,它們很快就會用完。我正在考慮用另一個更換 AMS1117 穩(wěn)壓器。我一直在關(guān)注 HT7333 和 XC6206,但不確定這些是否是最佳選擇。另外,我將如何在板上安裝這些?
2023-05-30 06:47:04

將12V轉(zhuǎn)換為1.2V的比較三種不同電源解決方案

to 1.2V at 6-10A. The 1.2V output voltage is applicable to DDR4 memory applications. Each solution
2018-12-04 11:32:04

時鐘是1.7V輸出1.2V參考電壓, 請各位大神分析一下

如圖,AD8221 INPUT+ = 1.24v,INPUT- = 1.23v, 參考電壓1.2V,Rg=1k,按道理說,AD8221輸出應(yīng)該是:Vout = (1.24-1.23)*50+1.2
2018-08-17 15:46:58

是否給ARM9提供3.3V電源就會有1.2V的內(nèi)核電壓呢?

現(xiàn)在我的電源正常,但是ARN9沒有1.2V的輸出。還沒有跑程序,剛剛把板子焊起來的,會不會是BGA沒有焊接好?是否給ARM9提供3.3V電源,就會有1.2V的內(nèi)核電壓
2023-03-06 11:51:48

求幫忙check 1.2V輸出電壓設(shè)計是否合理@TPS73601

輸入電壓來源于PCIE插槽3.3V,EN使能端也接PCIE 3.3v ,1.2v_F為輸出電壓。1.2v_FB為磁珠隔離后的電壓
2019-04-03 14:21:50

自己做的焦耳小偷升壓電路怎么1.2v才升到33V

自己做的焦耳小偷升壓電路怎么1.2v才升到33V?電路就是網(wǎng)上標(biāo)準(zhǔn)的,電感是用的開關(guān)電源里面的高頻磁環(huán)扼流圈,原來的繞組大約50幾圈就做初級了,再纏上10圈細(xì)導(dǎo)線做基極觸發(fā)用,1.2V逆變輸出整流濾波后電壓只有3十幾伏,不是很高呢?也嘗試減少幾圈基極觸發(fā)線圈數(shù)量也沒有提高
2014-07-28 22:42:47

請問ADC測量是否有內(nèi)部精確參考電壓?

可以使用外部IC產(chǎn)生精確的1.2V或2.5V參考電壓,并使用ADC讀取。實際上我問自己是否無法擺脫這種外部參考IC并使用任何精確的內(nèi)部電壓?!有人知道是否有任何內(nèi)部電壓(例如內(nèi)部1.2V)我可以讀作
2019-06-25 07:46:24

請問F28377D的兩個電壓有沒有上電先后時序?

F28377D需要3.3V1.2V, controlsuite里用 TPS64240為芯片供電,請問這兩個電壓有沒有上電先后時序?
2018-11-23 09:42:13

請問F25M35電源的1.8V1.2V可以用片內(nèi)提供的嗎

F25M35電源的1.8V1.2V可以用片內(nèi)提供的嗎,還是需要外部提供,用片內(nèi)電源會不會有發(fā)熱量過大的問題?
2018-10-24 15:52:33

請問AD584是否可輸出1.2V

可否把AD584的1和6腳短接,形成參考源跟隨的方式,輸出1.2V,若這樣做輸出電壓的穩(wěn)定性如何?
2018-09-17 15:45:30

請問ADuC 7060的Primary ADC使用Internal reference 1.2V,量測范圍是不是由+1.2V至-1.2V ?

1.ADuC 7060 的 Primary ADC 使用 Internal reference 1.2V , 量測範(fàn)圍是不是由 +1.2V 至 -1.2V ? 2.同上述條件 , 如果可以 -1.2V是運(yùn)用何種方式量測 ?
2019-03-12 15:30:35

請問有能同時輸出3.3V、2.5V、1.2V的DC芯片

小白又來請教各位大神了。如題:求教一款DC芯片,能同時輸出3.3V、2.5V、1.2V。
2019-04-11 13:36:19

輸出電壓跟蹤設(shè)計VOUT2 (1.2V) 跟蹤VOUT1 (1.8V)

  輸出電壓跟蹤設(shè)計 VOUT2 (1.2V) 跟蹤 VOUT1 (1.8V)輸出電壓跟蹤跟蹤設(shè)計 (圖 6) 和輸出 (圖 7) 可采用 TRACK1 和 TRACK2 引腳來
2010-09-20 11:51:55

5V轉(zhuǎn)1.2V和3.7V轉(zhuǎn)1.2V的芯片選型方案詳細(xì)概述

5V 轉(zhuǎn) 1.2V 穩(wěn)壓芯片,3.7V 轉(zhuǎn) 1.2V 穩(wěn)壓芯片, 5V 轉(zhuǎn) 1.2V 降壓芯片,3.7V 轉(zhuǎn) 1.2V 降壓芯片,輸出電流 0-3A,效率可高達(dá) 95%的電源芯片。 3.7V 這個
2020-11-03 08:00:0029

1.2V轉(zhuǎn)3V芯片的方案和電路圖說明

1.2V 的鎳氫電池由于穩(wěn)定高,應(yīng)用產(chǎn)品也是很廣,但是由于電壓低,需要 1.2V 轉(zhuǎn) 3V 芯片,來將 1.2V電壓升壓轉(zhuǎn) 3V,穩(wěn)定輸出供電。一般性的 1.2V 轉(zhuǎn) 3V 芯片,都是
2020-12-24 08:00:002

AD589:雙端IC 1.2V參考數(shù)據(jù)表

AD589:雙端IC 1.2V參考數(shù)據(jù)表
2021-04-30 20:35:210

LM317M中電流1.2V至37V可調(diào)電壓調(diào)節(jié)器資料下載

LM317M中電流1.2V至37V可調(diào)電壓調(diào)節(jié)器資料下載
2021-11-19 11:48:1326

3.3V降壓1.2V,3V降壓1.2V電源芯片和LDO選型表

3.3V降壓1.2V電源芯片,3V降壓1.2V電源芯片,輸出電流1A,2A,3A和以下電流的降壓芯片表格。 3.3V和3V跟1.2V都是低壓,兩個之間的壓差效率,所以效率和工作溫度這塊都會
2022-01-05 14:42:297

5V轉(zhuǎn)1.2V電源芯片,3.7V轉(zhuǎn)1.2V電源芯片和LDO幾款電路圖

5V轉(zhuǎn)1.2V穩(wěn)壓芯片,3.7V轉(zhuǎn)1.2V穩(wěn)壓芯片, 5V轉(zhuǎn)1.2V降壓芯片,3.7V轉(zhuǎn)1.2V降壓芯片,輸出電流0-3A,效率可高達(dá)95%的電源芯片。 3.7V這個電壓是比較常見的鋰電池的標(biāo)稱電壓
2022-01-05 14:43:505

1.2V升5V電源芯片,1.2V升3V的IC電路圖方案

鎳氫電池就是典型的1.2V供電電源了,但是1.2V電壓太低,需要電源芯片來1.2V升5V輸出,或1.2V升3V輸出穩(wěn)壓,1.2V單獨難給其他芯片或者模塊供電,即使串聯(lián)1.2V*2=2.4V,也是
2022-01-11 10:27:1313

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