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  1. 电荷泵介绍以及工作原理

  2. 电荷泵电压反转器是一种DC/DC变换器,它将输入的正电压转换成相应的负电压,即VOUT= -VIN。另外,它也可以把输出电压转换成近两倍的输入电压,即VOUT≈2VIN。由于它是利用电容的充电、放电实现电荷转移的原理构成,所以这种电压反转器电路也称为电荷泵变换器(Charge Pump Converter)
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2009-06-18
    • 文件大小:90112
    • 提供者:runningstar2000
  1. 电容式感应开关原理与硬件电路设计

  2. 电容开关是一对相邻电极,在电极之间有很小的电容。当一个导体接近两个电极时,在电极与导体之间会产生一个耦合电容。在这里,手指就是这个导体,通常电容开关的形式是一边接地的电容,导体的存在增加了开关到地之间的电容。检测是否有手指靠近,也就是检测是否有按键按下,可依据电容的变化来判断。检测电容变化的方法有很多:电流与电压相位差检测、电容构成振荡器进行频率检测、电容桥电荷转换检测。因为电容桥电荷转换检测的方法较适用于大量按键扫描和PSoC的性能,所以在此采用该方法进行检测[2
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-09-19
    • 文件大小:111616
    • 提供者:knknkan
  1. 三位数字电容表说明书

  2. 课 程 设 计 任 务 书 课程设计题目 三位数电容表 功能 技术指标 设计一个电路简洁、精度高及测量范围宽的电容表,将待测电容的电容值显示到数码管,可显示 三位数字 工作量 适中 工作计划 3月8日 查资料,分析原理 3月9日 画原理图,列元器件表 3月11日 购买元器件 3月12日 安装电路 3月14日 电路调试 3月19日 结题验收 3月20日 撰写说明书 3月25日 交说明书并准备答辩 3月26日 答辩 指导教师评语 指导教师: 2010年3月 23日 目录 第1章 绪论 1 1.1设
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2010-04-13
    • 文件大小:563200
    • 提供者:shijincan
  1. 集成运放应用电路设计360例.pdf

  2. 第1章 集成运放应用电路设计须知 1.1 集成运放简介 1.1.1 集成运放的内部框图、分类和图形符号 1.1.2 集成运放的引脚功能、封装及命名方法 1.1.3 集成运放的参数 1.2 理想运算放大器 1.2.1 运放的理想参数及理想运放的电路模型 1.2.2 简化设计的基本准则 1.3 选择电阻器须知 1.3.1 电阻器系列及温度系数 1.3.2 常用电阻器的结构与特点及参数 1.4 选用电容器须知 1.4.1 电容器容量系列、损耗及绝缘电阻 1.4.2 常用电容器的类型、特点及规格 1.
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-09-07
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:biweems
  1. 电荷放大器设计与研究

  2. 电荷放大电路,适用于压电薄膜传感器采集数据后,进一步数据处理
  3. 所属分类:医疗

    • 发布日期:2013-05-08
    • 文件大小:823296
    • 提供者:justyaoming
  1. LED基础知识及恒流恒压电路汇总.pdf.pdf

  2. LED基础知识及恒流恒压电路汇总.pdfpdf,LED基础知识及恒流恒压电路汇总.pdfLED的效率提升得很快:目前大功率白光平均光输出为60~80流明每瓦(lmW),2008年底有 望达到120lmW。LED的长寿命让固态照明非常有吸引力。机械上SSL也比白炽灯和荧光灯 更坚固。目前固态照明还未能实现家用,因为丕需要电源转换,而且比较昂贵,尽管成本正 在下降。闪光LED日前已经广泛应用了。 白炽灯泡丰常便宜,但效率也很低,家用钨丝灯为6Im/W,卤素灯大约为22lmW。荧光 灯效率很高,50到
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-13
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:weixin_38743968
  1. 电容型电荷泵倍压电路和电感型DCDC升压电路的原理与应用.pdf

  2. 电容型电荷泵倍压电路和电感型DCDC升压电路的原理与应用pdf,目前,在手机应用电路吧,通常需要通过升压电路来驱动闪光灯模组的LED或者是显示屏背光的LED,并且。通常可以根据不同情况下的需求,调节LED的明暗程度。一般的LED驱动电路可以分成二种,一-种是并联驱动,采用电容型的电荷泵倍压原理,所有的LED负载是并联连接的形式:另一种是串联驱动,采用电感型DC-DC升压转换原理,所有的LED负载是串联连接的形式。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-13
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:weixin_38744375
  1. 压双通路电荷泵转换器的研究与设计.pdf

  2. 毕业论文:压双通路电荷泵转换器的研究与设计 这是一篇有关于电荷泵电路设计以及LDO线性稳压电路的设计以及参数分析的优秀毕业论文
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-05-21
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:dallashao
  1. 一种高性能CMOS电荷泵的设计

  2. 文中提出了一种基于伪差分结构的具有高输出阻抗和高充放电流匹配率的电荷泵电路。主要功能是将鉴频鉴相器(PFD)的输出信号up和down转换为模拟的连续变化的电压信号,用于控制压控振荡器(VCO)的振荡频率。当PFD的up输出信号起作用时,电荷泵的电流源对环路滤波器进行充电,VCO的压控端电压升高,VCO的振荡频率也相应改变。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-29
    • 文件大小:187392
    • 提供者:weixin_38701952
  1. 电源技术中的有负电势的反相电平转换电路

  2. 数字系统设计要求考虑使用多个核心电压。存储器工作在1.8V,I2C和FPGA器件的工作电压为3.3V,微控制器工作在5V,而电荷耦合器件图像传感器则需要-9V~8V的工作电压。每种器件的时钟必须适应于其工作电压。   可以用下图中的电平转换电路,将输入时钟信号调整到适当的逻辑高和逻辑低电平,包括负电压。这种特性对于需要负电压的器件很方便,如电荷耦合器件传感器。虽然电路的输出时钟会相对输入时钟做180°反相,但这个反相并不影响器件的功能。   这是一款简单而快速的电平转换电路,可以将输入时
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:74752
    • 提供者:weixin_38606041
  1. 数据转换/信号处理中的基于AD8601的电荷放大器的设计

  2. 压电加速度传感器输出的电荷量很小,不能用一般的测量电路测量。一般的测量电路输入阻抗较低,而压电加速度计内阻很高[1],为了阻抗匹配,要求后续测量电路输入阻抗也要很高。如果阻抗不匹配,会导致传感器上的电荷经过测量电路之后会泄露掉,造成测量误差。因此,需要设计电荷放大器,方便一般的信号处理电路来处理压电加速度传感器采集到的信号。电荷放大器是用于将电荷转换成电压的运算放大电路,从而变化的电缆分布电容不会影响电荷的测量结果[2].因此设计性能良好的电荷放大器在测量系统中具有重要的意义。   1 电荷放
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:197632
    • 提供者:weixin_38650150
  1. 基于AD8601的电荷放大器的设计

  2. 设备的冲击和振动信号常用压电加速度传感器来获取。压电加速度传感器是高内阻传感器,仅能输出微弱的电荷信号,需要使用电荷放大器对电荷进行电荷-电压转换,方便后续的放大和处理。本文对电荷放大电路进行研究,进而提出基于AD8601的电荷放大器的设计方法。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-18
    • 文件大小:195584
    • 提供者:weixin_38557370
  1. 有负电势的反相电平转换电路

  2. 数字系统设计要求考虑使用多个核心电压。存储器工作在1.8V,I2C和FPGA器件的工作电压为3.3V,微控制器工作在5V,而电荷耦合器件图像传感器则需要-9V~8V的工作电压。每种器件的时钟必须适应于其工作电压。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:77824
    • 提供者:weixin_38538021
  1. 一种用于白光LED驱动的电荷泵电路设计

  2. 本文设计了一种用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路。采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。系统结构如图1所示。主要可分为以下部分:带隙基准电路,软启动电路,振荡器,1.5倍压电荷泵,数字调光模块。当EN/SET端输入高电平时,芯片启动,Vin经过1.5倍压电荷泵升压,使输出电压稳定在5 V,如果EN/SET端输入一串脉冲后置高电平,则数字调光模块可记录下脉冲个数,然后转换成不同的输出电流,实现调光功能。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-24
    • 文件大小:338944
    • 提供者:weixin_38651450
  1. 电源技术中的负压电荷泵的工作原理

  2. 由Dickson电荷泵理论可以推广得到产生负电压的电荷泵电路,负压电荷泵的工作原理如图1所示。其基本原理与Dickson电荷泵是一致的,但是利用电容两端电压差不会跳变的特性,当电路保持充、放电状态时,电容两端的电压差将保持恒定。在这种情况下将原来的高电位端接地,就可得到负电压的输出。该电路实际上是一个由基准、比较、转换和控制电路组成的系统。具体而言,它由振荡器、反相器及四个模拟开关组成,并外接两个电容C1、C2从而构成电荷泵电压反转电路。   图1 负压电荷泵的工作原理  振荡器输出的脉冲
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-11
    • 文件大小:116736
    • 提供者:weixin_38643127
  1. 显示/光电技术中的手机中白光LED驱动电路方案

  2. 手机中白光LED驱动电路经常使用两种架构:LED以串联方式连接的电感升压转换电路和每个LED都通过稳定的电流源驱动的电荷泵驱动器。电感解决方案可以带来最佳的整体效率,而电荷泵方式由于使用小型陶瓷电容作为能量转换器件,因此体积最小。图1和图2分别给出了两种驱动架构的典型应用电路。当前,功率LED的效率不断地提高,降低了背光LED的功耗,因此可以用更少的LED提供更高的光输出。这意味着两三年前需要4个LED给1.5in(1in=25.4mm)屏幕提供背光,现在只需两个功耗只有1/2的LED就能够得到
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-11
    • 文件大小:133120
    • 提供者:weixin_38745434
  1. 电源技术中的用一个电源芯片为LCD 提供多电源解决方案(电荷泵电路)

  2. ■ 概要   近几年,LCD液晶显示屏幕不再仅限於在原来的中高档的产品上使用,而在手机和一些便携掌上游戏机上也越来越多的被普及。随着LCD在低端产品上的广泛使用,为这些产品提供一个低价位的LCD电源方案也就显得非常重要。利用本公司设计的DC/DC电源管理芯片,我们在下面列举了使用一个DC/DC转换器来实多路电压输出的电源方案。   ■ 电路原理   用DC/DC构成的电路作为主电源回路(提供低电压、大电流)。辅助电路部分的电源可以通过对主电源的开关波形进行调整处理来获得(这些电路通常有着高
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-08
    • 文件大小:163840
    • 提供者:weixin_38700320
  1. 元器件应用中的集成开关电容电路

  2. 集成开关电容电路(switched capacitor circuits,简称SC电路)是由受时钟信号控制的开关与电容组成的电路。它利用电容器中电荷的存储与转移原理来实现各种电路功能。集成开关电容电路不仅在数据采集系统中用作信号滤波器,而且广泛地应用于模拟信号的产生、放大、相乘、调制、检波以及模拟信号与数字信号地相互转换电路中。 开关电路主要是由MOS电容、时钟信号发生器、受时钟信号控制的MOS模拟开关以及运算放大电路、比较电路等组成。下面介绍几个概念: MOS电容 MOS模拟开关
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-09
    • 文件大小:28672
    • 提供者:weixin_38547532
  1. 显示/光电技术中的TFT-LCD供电电路设计方案

  2. 1 MAX1748的引脚与功能   有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)具有轻薄、省电、抗干扰能力强、有效显示面积大等特点,已被广泛应用于移动电话、PDA、数码相机等于持终端产品中。TFT-LCD的栅极驱动通常需要正、负电流供电,因此在采用TFT-LCD的便携式产品中一般需要三组供电电源,MAX1748就是针对这一应用而研制开发的。它内部包括:主电源DC-DC转换器和两个电荷泵。主电流输入电压范围为2.7~5.5V,输出电压可达13V,稳定度在±1%以内。双电荷泵电路用于提供
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-05
    • 文件大小:212992
    • 提供者:weixin_38622149
  1. 传感技术中的线阵CCD测径系统电路设计

  2. 线阵CCD测径系统电路设计 [日期:2005-12-28] 来源:电子技术应用  作者:杜琳琳 马 云 张 鹏 陈曾平 [字体:大 中 小]       摘要:研究了线阵CCD测径系统的硬件设计。从CCD传感器的电荷产生、转移原理入手,针结CCD传感器的信号特点进行系统硬件设计,完成CCD的驱动电路、信号放大电路、A/D转换电路、数据存储电路及与计算机的数据通信,将CCD表面的亮度变化再现于计算机上。测试结果表明,该系统成功实现了CCD的光电转换、串行数据输出、数据采集与显
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:110592
    • 提供者:weixin_38675970
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