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三极管新闻

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适用于波长确认或监控通道(48引脚封装) 激光

发布时间:2019-03-11

  ,显示直观,设定超温报警低温报警简单方便,成本不超过20元。经过适当改动还可以作温/湿度同时显示。这种蔬菜大棚的温度计很有实用价值。

  硅二极管有正向导通电压随温度上升而下降的特性,在恒定电流偏置情况下,变化率约为-2mV/℃,也就是说负温度系数。由于恒流源制作复杂,往往用电阻与硅二极管串联接一个固定电压,形成分压电路。温度升高,硅二极管分得的电压因温度而下降,固定电压一二极管电压=电阻电压随之升高,电流增大。二极管因偏置电流增大而正向导通电压升高,在这种反作用下,温度系数小于恒流偏置。增大偏置电流,二极管动态电阻减小,这种影响会减小。过度增大偏置电流,二极管发热,测出的温度高于环境温度造成误差。两者要兼顾。

  选择R5=3.9k偏置电流约0.8mA。使用33/4位数字表,下图电路实测电压为0℃:2145mV,100℃:1630mV,估算50℃:(2145+1630)/2=1888mV。A1:LM358是一块双运放,其一半A1_1用作跟随器,另一半A1_2用作反相放大器,其倍数为-11倍。0℃时调整输出为2.15V,50℃时输出为4.97V。在测量中用同一个档位测量,如DC20V为宜。

  用电阻将2145~4972mV细分10等分,分别接比较器和输入电压相比。可以得到11种结果。小于或等于2145mV,大于2145mV(对应0℃),大于2145+283mV(对应5℃)……10个指示灯依次为不亮,1个灯亮,2个灯亮……形成光柱。为了更醒目起见,低于15℃用绿灯显示,高于35℃用红灯显示,中间用黄灯显示。LM3914的Rhi是调整上限,Rlo是调整上限。内部含有9个1kΩ分压电阻。如右图所示。2145mV、4972mV必须很稳定,不能受电源电压波动或环境温度变化影响。LM3914内部有一个基准电压为1.25V的稳压电路,位于7(Uout),8(Adj)脚之间。Uout由Rl、R2调整,计算式为Uout=(1+Rl/R2),鉴于测温50℃运算放大器输出近5V,设计Uout为5.3V。用Wl调节Rhi.W2调节Rlo,最好用多圈电位器实施细调。R2兼做灯拄电流控制用,R2为1.2kΩ时每灯电流为10×1.25V/1.2kΩ=10.4mA。LM3914的第9脚Dot/Bar接高,拄形显示,Dot/Bar接低,点状显示。

  用双列金手指接01~010。假如上限温度设45℃,09低电平经过JP2,R9到达U2的第1脚,4001是或非门,1脚输入低,门1等效为反相器,Rl0挂在2脚与3脚之间形成负反馈,2脚电压约等于1/2电源电压位于线两级放大,经过电容C2正反馈到2脚,引起自激振荡。频率由Rl0,C2决定。4脚时而高时而低控制4001门3,4的振荡,产生断续的“嘀一嘀”声。压电陶瓷偏发出报警声。这时VT1的基极因02低电平偏置,VT1截止。不影响09回路。~当温度低于5℃时,只有01一个灯不亮,02~010不亮而都输出高电平,02通过JP2,R7,R8使VT1的基极正偏,VT1导通,VT1的C极为低,4001的1脚低电平,产生报警声振荡。在5℃~ 40℃范围,VT1的基极因02-JP1低电平而截止。

  09-JP2高电平,4001的1脚高电平→3脚低→5脚低→4脚低→12脚低→11脚高→9脚低→10脚低。所有的脚都处于固定电平没有形成振荡。不报警。JP1和JP2可以人为设定,特别方便。

  把3个玻璃封装的硅二极管串联焊接,引出两条细线(最好用高温导线。然后装入一根较粗的空圆珠笔芯中,用704硅胶或装修用的所谓“玻璃胶”封死,等待自然固化。用自来水冻成冰块,和水混合放在保温杯中,保证既有冰又有水,把Dll~13放入冰水混合物中,数字表测量其端电压,等待数字稳定读出为2145mV。将探头放入开水锅中,等待数字稳定读出为1630mV。

  如果不是平原地区,水的沸点不是100℃,也可以用体温计校准。先去2份不含冰的冰水和一份开水,放在保温杯中,用体温计监视水温,然后一勺一勺加开水,直到正好40℃为止,把Dll~13放人,读出为1835mV;通过计算得到50qC的电压。焊下二极管,用一个lOkΩ多圈电位器替代。首先调到O℃的电压,调Wl,使Rlo正好等于OoC的电压。10个灯全不亮。第二步,调到50℃的电压,调W2使Rhi正好等于500C的电压。9个灯亮,第10个灯刚好在亮与不亮的临界状态,使第10个灯亮。LM358的具体放大倍数已经不太重要了。所以R3,R4不必用精密电阻,也不必调。

  没有33/4位数字表,可以用一块31/2位数字表+TLV431代替如下图接好。用2V档测测A点到地,如1.251V,再测二极管的时候,黑笔始终接A点,读数如0.896 V,实际电压为1.251+0.896=2.147V.这样就可以取得小数点后3位有效数字。

  调试中碰到的问题:发光灯电流太大,不但使芯片发热而且输出端01N010的逻辑低电平因内部的限流作用抬得很高,U2无法识别。下图用三种方法试验。①串联一只电阻,问题有:一灯亮和多灯亮得亮度不匀,多灯得灯与灯之间亮度不匀。②串联一只SV玻封稳压管,管子严重发烫③接入8050晶体管降压。效果比较好,也发热。VCC由12V改为9V,发热问题得以改善。

  做同样两套温度计,第一套温度计测干温度,第二套测湿温度,湿度越小,两者的差别越大,湿度饱和情况,两者指示相同。由于第一套温度计是5℃一个间隔,而第二套温度计指示的是水蒸发降温后的温度差别,只需1℃一个间隔。,第二个3914的R102接第一块3914的IN1。第二块3914的Rhi用一个二极管抬高0.66V,即Rhi2=R102+0.66。注意挑选6个二极管特性要一致,在室温下的正向压降相同。

  如有细微差别可以调节R253.9kΩ。水蒸发与空气流动速度有关,测湿温度的探头包一块湿纱布放在通风处。在没有严格的标定情况,只能建立经验。10个灯全亮表示湿度最小,1个或少数灯亮,表示湿度大。

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  LT3591 采用 3mm x 2mm DFN 封装、 具有集成肖特基二极管的白光 LED 驱动器

  和特点 可从一个 3V 电源来驱动多达 10 个白光 LED高端检测实现了 “单线式电流源”内部肖特基二极管可利用一个引脚来实现调光和停机功能80:1 的 True Color PWM™ 调光范围42V LED 开路保护1MHz 开关频率±5% 基准准确度VIN 范围:2.5V 至 12V只需要 2.2µF 的输出电容器扁平 8 引脚 DFN 封装 (3mm x 2mm x 0.75mm) 产品详情 LT®3591 是一款固定频率升压型 DC/DC 转换器,专为从单节锂离子电池来驱动多达 10 个串联白光 LED 而特别设计。采用 LED 串联连接可提供相等的 LED 电流,从而获得均匀的显示亮度,并免除了增设镇流电阻器的需要。该器件采用了一种独特的高端 LED 电流检测,因而令其能够起一个“单线式电流源”的作用;LED 灯串的一端可在任何位置回接至地,从而实现一种较为简单的单线式 LED 连接。传统的 LED 驱动器采用一个接地电阻器来检测 LED 电流,因而需要采用一种至 LED 灯串的双线式连接。高开关频率允许采用纤巧的电感器和电容器。单个引脚可执行停机和准确的 LED 调光控制。所需的外部组件极少:LED 开路保护和肖特基二极管均被集成在扁平的 3mm x 2mm DFN 封装中。 应用蜂窝电...

  LT3491 采用 SC70 和 2mm x 2mm DFN 封装、 具有集成肖特基二极管的 白光 LED 驱动器

  和特点 可从一个 3V 电源来驱动多达 6 个白光 LED 高端检测实现了 “单线式电流源” 内部肖特基二极管 利用一个引脚来实现调光和停机功能 27V LED 开路保护 2.3MHz 开关频率 ±5% 基准准确度 VIN  范围:2.5V 至 12V 只需要 1µF 的输出电容器 300:1 的宽 True Color PWM™  调光范围 8 引脚 SC70 封装 扁平 6 引脚 DFN 封装 (2mm x 2mm x 0.75mm) 产品详情 LT®3491 是一款固定频率升压型 DC/DC 转换器,专为从单节锂离子电池来驱动多达 6 个串联白光 LED 而设计。采用 LED 串联可提供相等的 LED 电流,从而获得均匀的显示亮度,并免除了增设镇流电阻器的需要。该器件采用了一种独特的高端 LED 电流检测,从而令其能够起一个 “单线式电流源” 的作用;LED 串的一端可在任何位置回接至地,从而实现一种较为简单的单线式 LED 连接。传统的 LED 驱动器采用一个接地电阻器来检测 LED 电流,因而需要采用一种至 LED 串的双线MHz 的开关频率允许采用纤巧的电感器和电容器。单个引脚可执行停机和准确的 LED 调光控制。所需的外部组件极少:LED 开路保护和肖特基二极管均被集成在纤巧的 SC...

  LT3465 采用 ThinSOT 封装并内置肖特基二极管的 1.2MHz / 2.4MHz 白光 LED 驱动器

  和特点 固有匹配的 LED 电流可采用一个 3.6V 电源来驱动多达 6 个 LED无需外部肖特基二极管1.2MHz 开关频率 (LT3465)高于 AM 广播频段的 2.4MHz 开关频率 (LT3465A)VIN 范围:2.7V 至 16VVOUT(MAX) = 30V自动软起动 (LT3465)LED 开路保护高效率:典型值为 81% (LT3465)、79% (LT3465A)仅需 0.22μF 输出电容器扁平 (仅高 1mm) SOT-23 封装 产品详情 LT®3465 / LT3465A 是升压型 DC/DC 转换器,专为采用一个锂离子电池驱动多达 6个串联 LED 而设计。采用 LED 串联连接方式可提供相等的 LED 电流,并免除了增设镇流电阻器的需要。这些器件集成了同类竞争产品需在外部采用的肖特基二极管。其他特点包括 LED 断接时的输出电压限制、单引脚停机和调光控制。LT3465 具有内部软起动功能电路。LTC3465 的开关频率为 1.2MHz,因而允许使用纤巧的外部组件。速度较快的 LT3465A 的开关频率则为 2.4MHz。恒定频率开关操作产生了低输入噪声,并可采用一个小的输出电容器。对于 3、4 或 5-LED 应用只需要 0.22μF。LT3465 和 LT3465A 采用扁平 (仅高 1mm) 6 引脚 SOT-23 (ThinSOT™) 封...

  和特点 可采用一个 3.6V 电源来驱动多达 20 个白光 LED (每个转换器驱动 10 个串联 LED) 两个能够驱动不对称 LED 串的独立升压型转换器 可对两个 LED 串进行单独的调光和关断控制 内部肖特基二极管 内部软起动电路消除了涌入电流 LED 开路保护 (VOUT 的最大值为 42V) 固定频率操作可高达 2MHz 在采用一个 3.6V 电源并以 15mA 电流来驱动 16 个白光 LED 时 (每个驱动器驱动 8 个 LED) 的效率达 81% 宽输入电压范围:2.7V 至 24V 纤巧型 (3mm x 3mm) 10 引脚 DFN 封装 产品详情 LT®3466 是一款双输出全功能升压型 DC/DC 转换器,它是专为以一个恒定电流来驱动多达 20 个白光 LED (每个转换器驱动 10 个串联 LED) 而设计的。采用 LED 串联可提供相等的 LED 电流,从而获得均匀的显示亮度,并免除了增设镇流电阻器以及进行代价高昂的出厂校准的需要。 两个独立的转换器能够驱动不对称的 LED 串。也可对两个 LED 串的调光操作进行独立控制。LT3466 是蜂窝电话及其它手持式设备的主和副显示屏所用背光源的理想选择。 可采用一个外部电阻器将 LT3466 的工作频率设定在 200kHz 至 2MHz 的范围内。2...

  ADL5317 雪崩光电二极管偏置控制器和宽范围(5 nA - 5 mA)电流监控器

  和特点 精确设置雪崩光电二极管偏置电压宽偏置范围:6 V至75 V,利用3 V兼容控制接口设置 60倍光电二极管电流(5:1比例)监控范围线 mA) 过流保护和过温关断 允许使用固定高压开关,从而降低电源去耦和低通滤波要求,实现低噪声收发器设计 16引脚小型芯片级封装(LFCSP 3mm × 3mm)产品详情 ADL5317是一款高压、宽动态范围偏置和电流监控器件,最适合与雪崩光电二极管一起使用。当提供最高80 V的稳定高压电源时,可以利用3 V兼容 VSET 引脚在6 V至75 V范围内设置VAPD 引脚上的偏置电压。VAPD 引脚提供5 nA至5 mA范围内的源电流,电流镜以5:1比例精确镜像该电流,并通过IPDM 监控器输出源电流。在典型应用中,监控器输出驱动一个电流输入对数放大器,产生代表光电二极管入射光功率的输出。光电二极管阳极可以与高速跨阻放大器相连,以便提取数据流。                      施加于VSET 引脚的0.2 V至2.5 V信号(相对于COMM )以固定增益30放大,在VAPD引脚产生6 V至75 V偏置。ADL5317偏置控制接口的精度很高,只需简单校准便可消除温度影响,使光电二...

  和特点 可从一个 3V 电源来驱动多达 12 个白光 LED (每个转换器驱动 6 个串联的白光 LED)两个独立的升压型转换器能够驱动不对称的 LED 灯串两个 LED 灯串的独立调光和停机控制高端检测实现了每个转换器的“单线式电流源”内部肖特基二极管开路 LED 保护 (32V)2.3MHz 开关频率±5% 基准准确度VIN 范围:2.5V 至 10V双通道 250:1 的宽 True Color PWM™ 调光每个转换器只需要 1µF 的输出电容器采用 3mm x 2mm 10 引脚 DFN 封装 产品详情 LT®3497 是一款双通道全功能升压型 DC/DC 转换器,专为依靠单节锂离子电池来驱动多达 12 个白光 LED (每个转换器驱动 6 个串联的白光 LED) 而特别设计。采用 LED 串联可提供相等的 LED 电流,从而获得均匀的显示亮度,并免除了增设镇流电阻器和进行昂贵工厂校准的需要。两个独立的转换器能够驱动不对称的 LED 灯串。另外,准确的 LED 调光和两个 LED 灯串的关断也可独立地控制。LT3497 采用了一种独特的高端 LED 电流检测,从而使该器件能够起一个“单线式电流源”的作用;LED 灯串的一端可在任何位置回接至地,从而实现一种较为简单的单线式 LED 连接。传统的...

  ADN2872 3.3 V、双环路、50 Mbps至3.3 Gbps激光二极管驱动器

  和特点 SFP/SFF和SFF-8472 MSA兼容 提供SFP参考设计 工作速率:50 Mbps至3.3 Gbps 对平均功率和消光比进行双环路控制 典型上升/下降时间:60 ps 偏置电流范围:2 mA至100 mA 调制电流范围:5 mA至90 mA 激光失效报警和自动激光关断(ALS) 偏置和调制电流监控 工作电压:3.3 V 4 mm x 4 mm LFCSP 电压设定点控制 电阻设定点控制 产品详情 与ADN2870相似,ADN2872激光二极管驱动器针对先进的SFP和SFF模块而设计,采用SFF-8472数字诊断技术。可以对平均功率和消光比(ER)进行双环路控制,以自动补偿激光特性随着温度变化和老化而发生的变动。激光器只需要在25°C进行校准,不需要进行昂贵且耗时的温度校准。ADN2872支持50 Mbps至3.3 Gbps范围内的单速率或155 Mbps至3.3 Gbps范围内的多速率。该器件采用新型报警方案,可避免因各种激光产生的系统瞬变所导致的关断问题。平均功率和ER可以利用微控制器数模转换器(DAC)或可调电阻所提供的电压进行设置。该器件提供偏置和调制电流监控、失效报警以及自动激光关断功能。作为一种SFF/SFP兼容激光二极管驱动器,ADN2872可支持ADI公司的ADuC7019、ADuC...

  ADN2841 多速率、2.7 Gbps、双环路控制激光二极管驱动器IC

  和特点 对激光二极管平均功率和消光比进行闭环控制 结合标准监控光电二极管(MPD)工作 数据格式无限制 数据速率:50 Mbps至2.7 Gbps(典型上升时间为80 ps) 80 mA调制电流和100 mA偏置电流驱动能力 双路监控光电二极管输入,适用于WDM波长控制(48引脚封装) IDTONE输入,适用于波长确认或监控通道(48引脚封装) 激光失效和激光降级报警,自动激光关断(ALS) 提供5 mm x 5 mm和7 mm x 7 mm小型LFCSP封装产品详情 ADN2841是一款任意速率(最高2.7 Gbps)激光二极管驱动器,可对平均功率和消光比进行双环路控制。这种反馈环路设计能够实现稳定不变的光性能,不会随温度、使用时间、二极管生产过程和二极管供应商而变化。平均功率和消光比控制功能均集成于该器件中,因而元件数量和PCB面积减少,制造成本降低。装配时间缩短和激光相似性要求放宽,也能进一步节省成本。                                                         ADN2841采用+5 V单电源供电,提供7 mm x 7 mm、48引脚和5 mm x 5 mm、32引脚LFCSP引脚框架芯片级封装。 方框图...

  ADN2848 3.3 V、双环路、50 Mbps至1.25 Gbps激光二极管驱动器

  和特点 数据速率:50 Mbps至1.25 Gbps 3.3 V单电源供电 偏置电流范围:2 mA至100 mA 调制电流范围:5 mA至80 mA 监控光电二极管电流:50 µA至1200 µA 电源电流:50 mA (3.3 V) 对功率和消光比进行闭环控制 全电流参数监控 激光失效和激光降级报警 自动激光关断(ALS) 可选定时数据 支持FEC速率产品详情 ADN2848经过初始工厂设置后,利用独特的控制算法,可对激光二极管(LD)平均功率和消光比进行控制。功率和消光比控制功能均完全集成,因此所需的外部元件数和PCB面积较少。针对激光失效(寿命终结)和激光降级(即将失效)这两种情况,该器件还提供可编程报警功能。                                              应用SONET OC-1/3/12/24SDH STM-0/1/4光纤通道千兆以太网 方框图...

  和特点 工作速率最高达10.7 Gbps 极低功耗:670 mW (IBIAS = 40 mA, IMOD = 40 mA) 上升/下降时间:24 ps(典型值) 输出传输线路采用完全后部端接 驱动电阻为5 Ω至50 Ω的TOSA 与XMD-MSA TOSA兼容 PECL-/CML兼容型数据输入 偏置电流范围:10 mA至100 mA 差分调制电流范围:10 mA至80 mA 自动激光关断(ALS) 3.3 V工作电压 紧凑型3 mm × 3 mm LFCSP封装产品详情 ADN2525是一款激光二极管驱动器,旨在对差分电阻为5 Ω至50 Ω的封装激光二极管进行直接调制。利用有源后部端接技术,不仅与输出传输线路匹配出色,同时还能降低输出级的功耗。ADN2525的后部端接可吸收来自输出传输线路TOSA端的信号反射,即使输出传输线路TOSA端的端接明显不妥,也能实现出色的光眼质量。激光二极管一般封装在引脚数量较少的光学子模块中,该器件的小尺寸封装为这种紧凑的模块提供了最佳解决方案。                      调制和偏置电流可通过MSET和BSET控制引脚进行编程。用户可以用控制电压驱动这些引脚,从而灵活地实施各种平均功率和消光比控制方案,包括闭环控制和查找表。该器件具有自动激...

  和特点 3.3 V电源: 工作速率最高达11.3 Gbps 上升/下降时间:26 ps(典型值) 偏置电流范围:10 mA至100 mA 差分调制电流范围:10 mA至80 mA 电压输入控制偏置和调制电流 数据输入灵敏度:150 mV p-p差分 自动激光关断(ALS) 交叉点调节(CPA) 支持VCSEL、FP和DFB激光器 兼容SFF/SFP/XFP/SFP+ MSA 提供光学评估板 紧凑型、3 mm × 3 mm LFCSP封装 产品详情 ADN2531激光二极管驱动器支持直接调制激光二极管,包括垂直腔面发射激光器(VCSEL)、法布里-珀罗(FP)激光器和分布反馈式(DFB)激光器,差分加载电阻范围为5 Ω至140 Ω。ADN2531的有源后部端接可吸收来自输出传输线路激光二极管一侧的信号反射,即使输出传输线路TOSA端明显不匹配,也能实现出色的光眼质量。ADN2531为SFP+ MSA兼容器件。激光二极管一般封装在引脚数量较少的光学子模块中,小尺寸封装和增强型ESD保护为这种紧凑的模块提供了最佳解决方案。调制和偏置电流可通过MSET和BSET控制引脚进行编程。用户可以用控制电压驱动这些引脚,从而灵活地实施各种平均光功率和消光比控制方案,包括闭环或查找表控制。该器件具有自动激...

  ADN2847 3.3 V、双环路、50 Mbps至3.3 Gbps激光二极管驱动器

  和特点 数据速率:50 Mbps至3.3 Gbps 3.3 V单电源供电 上升/下降时间:80 ps(典型值) 偏置电流范围:2 mA至100 mA 调制电流范围:5 mA至80 mA 监控光电二极管电流:50 µA至1200 µA 双通道MPD功能,适用于DWDM 电源电流:50 mA (3.3 V) 对功率和消光比进行闭环控制 全电流参数监控 激光失效和激光降级报警 自动激光关断(ALS)产品详情 ADN2847经过初始工厂设置后,利用独特的控制算法,可对激光二极管(LD)平均功率和消光比进行控制。功率和消光比控制功能均完全集成,因此所需的外部元件数和PCB面积较少。针对激光失效(寿命终结)和激光降级(即将失效)这两种情况,该器件还提供可编程报警功能。                                针对DWDM波长控制,ADN2847专门集成了可选双通道MPD电流监控功能。ADN2847的额定温度范围为−40°C至+85°C,提供48引脚和32引脚两种LFCSP封装。应用SONET OC-1/3/12/48SDH STM-0/1/4/16光纤通道千兆以太网DWDM 双通道MPD波长控制 方框图...

  ADN2870 3.3 V、双环路、50 Mbps至3.3 Gbps激光二极管驱动器

  和特点 微控制器接口 SFP/SFF 和SFF-8472兼容 数据速率:50 Mbps至3.3 Gbps 对平均功率和消光比进行闭环控制 上升/下降时间:60 ps(典型值) 偏置电流范围:2 mA至100 mA 调制电流范围:5 mA至90 mA 欲了解更多信息,请参考数据手册产品详情 ADN2870激光二极管驱动器针对先进的SFP和SFF模块而设计,采用SFF-8472数字诊断技术,可以对平均功率和消光比进行双环路控制,以自动补偿激光特性随着温度变化和老化而发生的变动。激光器只需要在25°C进行校准,不需要进行昂贵且耗时的温度校准。ADN2870支持50 Mbps至3.3 Gbps范围内的单速率或155 Mbps至3.3 Gbps范围内的多速率。平均功率和消光比可以利用微控制器DAC或可调电阻所提供的参考电压进行设置。ADN2870提供偏置和调制电流监控、失效报警以及自动激光关断功能。该器件很容易与ADuC702x系列MicroConverters®和ADN289x系列限幅放大器进行接口,构成完整的SFP/SFF收发器解决方案。同时提供SFP参考设计。这款产品采用节省空间的4 mm × 4 mm LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。应用多速率OC3至OC48-FEC SFP/SFF模块1×/2×/4×...

  和特点 高达 3000:1 的 True Color PWM™ 调光 宽输入电压范围: 工作时为 3V 至 30V 瞬变保护至 40V 轨至轨 LED 电流检测从 0V 至 45V 45V、750mA 内部开关 内部肖特基二极管 恒定电流和恒定电压调节 升压、SEPIC、降压-升压模式、或降压模式拓扑结构 开路 LED 保护和开路 LED 状态引脚 具迟滞的可编程欠压闭锁 固定频率:400kHz (LT3519)、1MHz (LT3519-1)、2.2MHz (LT3519-2) 内部补偿 CTRL 引脚提供了模拟调光功能 低停机电流:1μA 16 引脚 MSOP 封装   产品详情 LT®3519 / LT3519-1 / LT3519-2 是一款固定频率升压型 DC/DC 转换器,专为驱动 LED 而设计。它具有一个内部 45V、750mA 低端开关和肖特基二极管。通过组合一种传统的电压反馈和一种独特的轨至轨电流检测反馈,使得该转换器能够起一个恒定电压源或恒定电流源的作用。内部补偿简化了应用。该器件具有轨至轨 LED 电流检测引脚,在选择一种转换器配置来驱动 LED 的过程中,这些引脚提供了最大的灵活性。可以利用一个检测电阻器从外部设置 LED 电流。外部 PWM 提供了高达 3000:1 的 PWM 调光,而 CTR...

  ADN2871 3.3 V、50 Mbps至4.25 Gbps、单环路、激光二极管驱动器

  和特点 SFP/SFF 和SFF-8472 MSA兼容提供SFP参考设计数据速率:50 Mbps至4.25 Gbps自动平均功率控制上升/下降时间:60 ps(典型值)支持VCSEL、DFB和FP激光器偏置电流范围:2 mA至100 mA调制电流范围:5 mA至90 mA激光失效报警和自动激光关断(ALS)偏置和调制电流监控工作电压达3.3 V4 mm × 4 mm LFCSP封装 产品详情 ADN2871激光二极管驱动器针对先进的SFP和SFF模块而设计,采用SFF-8472数字诊断技术,支持50 Mbps至4.25 Gbps的数据速率。平均功率和消光比可以利用微控制器DAC、可调电阻或数字电位计所提供的电压进行设置。平均功率控制环路利用监控光电二极管的反馈来实施。ADN2871提供偏置和调制电流监控、失效报警以及自动激光关断(ALS)功能。该器件很容易与ADI公司的ADuC70xx系列MicroConverters®和ADN289x系列限幅放大器进行接口,构成完整的SFP/SFF收发器解决方案。同时提供SFP参考设计。这款产品与双环路LDD ADN2870引脚兼容,因而一个PC板布局可以配合任一款器件工作。双环路应用请参考 ADN2870 数据手册。 这款产品采用节省空间的4 mm × 4 mm LFCSP封装,...

  和特点 3.3 V工作电压工作速率最高达11.3 Gbps上升/下降时间:24 ps(典型值)输出传输线路采用完全后部端接驱动电阻为5 Ω至50 Ω的TOSA偏置电流范围:10 mA至100 mA差分调制电流范围:10 mA至80 mA电压输入控制偏置和调制电流数据输入灵敏度:150 mV峰峰值差分自动激光关断(ALS)交叉点调整(CPA)欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADN2526是一款激光二极管驱动器,旨在对差分电阻为5 Ω至50 Ω的封装激光二极管进行直接调制。ADN2526的有源后部端接可吸收来自输出传输线路TOSA端的信号反射,即使输出传输线路TOSA端的端接明显不妥,也能实现出色的光眼质量。ADN2526为SFP+ MSA-兼容器件。激光二极管一般封装在引脚数量较少的光学子模块中,该器件的小尺寸封装和增强型ESD保护为这种紧凑的模块提供了最佳解决方案。                      调制和偏置电流可通过MSET和BSET控制引脚进行编程。用户可以用控制电压驱动这些引脚,从而灵活地实施各种平均光功率和消光比控制方案,包括闭环或查找表控制。该器件具有自动激光关断(ALS)特性,用户可以用LVTTL逻辑源驱动ALS引脚,以接通...

  和特点 用于控制 N 沟道 MOSFET 可替代功率肖特基二极管 1μs 的关断时间可限制峰值故障电流 80V 工作电压 实现了无振荡的平滑切换 无反向 DC 电流 故障输出 可选的故障门限 采用 8 引脚 (3mm x 2mm) DFN 封装和 8 引脚 SO 封装 产品详情 LTC®4354 是一款负电压二极管“或”控制器,用于驱动两个外部 N 沟道MOSFET。该器件可替代两个肖特基二极管及相关联的散热器,从而节省了功率和占板面积。通过采用 N 沟道 MOSFET 作为传输晶体管,极大地降低了功率耗散。可以很容易地把电源“或”连接在一起,以提高整体系统功率和可靠性。首次上电时,MOSFET 体二极管负责传导负载电流,直到传输晶体管接通为止。LTC4354 负责维持传输晶体管两端的电压降,以确保从一个晶体管到另一个晶体管的平滑电流转换,而且并无振荡。当对应的电源发生故障或短路时,MOSFET 将在不到 1μs 的时间内关断。这种快速关断可避免反向电流达到有可能损坏传输晶体管的水平。若发生 MOSFET 短路、MOSFET 开路或电源故障时,则具有一个能够驱动 LED 或光耦合器之漏极开路输出的故障检测电路将发出指示信号。应用AdvancedTCA 系...

  和特点 宽工作电压范围:4V 至 80V利用 VCC 箝位可承受超过 80V 的浪涌可调输出箝位电压理想二极管控制器可在输入欠压期间保持输出电压反向输入保护至 -40V反向输出保护至 -20V过流保护低停机电流:10μA (在 12V)可调故障定时器故障期间的重试占空比为 0.1% (LTC4364-2)采用 4mm x 3mm 14 引脚 DFN 封装、16 引脚 MSOP 封装和 16 引脚 SO 封装 产品详情 LTC®4364 浪涌抑制器具有理想二极管控制器,可保护负载免遭高电压瞬变的损坏。通过控制一个外部 N 沟道 MOSFET 传输器件两端的电压降,该器件可在过压过程 (例如:汽车中的负载突降) 中限制和调节输出。另外,LTC4364 还包括一个定时的电流限制电路断路器。在故障情况下,一个可调故障定时器必须在传输器件关断之前结束。LTC4364-1 将锁断传输器件,而 LTC4364-2 则在一个延迟之后自动重新起动。LTC4364 可精确地监视输入电源的过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况。外部 MOSFET 在欠压状况下保持关断,自动重试在过压状态下停用。一个集成型理想二极管控制器负责驱动第二个 MOSFET,以替代一个用于实现反向输出保护和输出电压保持的肖特基二极管。LTC4364 可...

  和特点 按钮接通 / 关断控制 DC 电源之间的自动低损耗切换 宽工作电压范围:2.7V 至 28V 25μA 的低停机电流 保证门限准确度:在整个温度范围内的监视电压为 ±1.5% 可调按钮接通 / 关断定时器 简单的接口提供了适度的微处理器停机 停机之前的可延长内务处理等待时间 200ms 复位延迟和 1.6s 看门狗超时 在 PB 输入端上提供 ±8kV HBM ESD 20 引脚 TSSOP 封装和 (4mm x 4mm) QFN 封装 产品详情 LTC®2952 是一款电源管理器件,具有三项主要功能:系统电源的按钮接通 / 关断控制、理想二极管 PowerPath™ 控制器和系统监视。LTC2952 的按钮输入 (负责提供系统电源接通 / 关断控制) 具有独立可调的 ON 和 OFF 防反跳时间。包含一个中断信号的简单微处理器接口在断电之前提供了正确的系统内务处理。 通过调节两个外部 P 沟道 MOSFET 使其具有一个 20mV 的小幅正向压降,理想二极管 PowerPath 控制器在两个 DC 电源之间提供了自动低损耗切换。 高可靠性系统可以运用 LTC2952 的监视功能以确保系统完整性。这些功能包括:电源故障、电压监视和微处理器看门狗。 LTC2952 可在一个很宽的工作电压范围内运作,以适应多种输入...

  LTC4425 具电流限制理想二极管和电压 / 电流 (V/I) 监视器的线性超级电容器充电器

  和特点 50mΩ 理想二极管 (从 VIN 至 VOUT) 智能充电电流模式可限制浪涌电流 内部电池平衡器 (无外部电阻器) 可编程输出电压 (LDO 模式) 可编程 VIN 至 VOUT 电流限值 可通过 PROG 引脚连续监视 VIN 至 VOUT 电流 低静态电流:20μA VIN 电源故障、PGOOD 指示器 2.45V/2.7V 电池保护分路 (4.9V/5.4V 超级电容器最大 Top-Off 电压) 3A 峰值电流限值,热限制 纤巧型应用电路,3mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装和 12 引脚 MSOP 封装  产品详情 LTC®4425 是一款恒定电流/恒定电压线性充电器,专为从一个锂离子/锂聚合物电池、一个 USB 端口或一个 2.7V 至 5.5V 电流限制电源对一个两节超级电容器电池组进行充电而设计。该器件起一个理想二极管的作用,并具有一个极低的 50mΩ 接通电阻,从而使其成为高峰值功率/低平均功率应用的合适之选。LTC4425 能够以一个恒定充电电流将输出电容器充电至一个外部设置的输出电压 (在 LDO 模式中),或者运用一种智能充电电流模式将输出电容器充电至 VIN (在标准模式中) 以限制浪涌电流,直到 VIN 至 VOUT 之差少于 250mV 为止。此外,也可把 LTC4...

  电是推动现代生活不可或缺的元素,它提供的热、光、力被广泛应用于各种电器产品中,为我们的生活提供了极大....

  手上有AD8602这个运放,想用作比较器,不知道是否存在隐患,另外它的内部输入级带有钳位二极管吗?...

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  单高速开关二极管,封装在一个SOD33F(SC-90)非常小和扁平的铅表面安装设备(SMD)塑料封装....

  本文档的主要内容详细介绍的是单片机入门程序之发光二极管的流水灯实验和应用片外数据存储器程序资料免费下....

  为了研究FS设计和性能之间的影响,本文对三种设计的开关曲线显示了基于三种不同设计的新....

  本文给大家整理了开关电源的一些常见故障,并给出了维修方法,看完让你轻轻松松变专家。 一、保险丝或保险管烧断 主要检查...

  电源模块都是为微控制器、集成电路、数字信号处理器、模拟电路及其他数字或模拟负载供电。DC-DC电源模....

  “测量电源模块的输出电压,原本输出5V的模块,怎么只有4.8V了?输出电压变低了,模块坏了?”不是....

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  由于较新的应用和系统往往具有多种电压来为数字信号处理器(DSP),微控制器(μC),现场可编程门阵列....

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  大多数基于太阳能电池板的肖特基旁路二极管用作保护机制,当其中一个电池串被遮挡或损坏时,面板可以继续产....

  本文介绍了阶跃恢复二极管的非线性特性及其等效模型,谐波发生器的工作原理、电路组成、电路基本参数的计算....

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  经常和储能元件一起使用,防止电压电流突变,提供通路。电感可以经过它给负载提供持续的电流,以免负载电流....

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  肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管(Schott....

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  TIP145和TIP146及TIP147二极管的中文数据手册资料免费下载

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