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電荷泵型LED驅動(dòng)器的CMOS誤差放大器設計

  • 結合電荷泵型LED驅動(dòng)器的工作要求,從減小輸出電壓紋波、穩定輸出電壓出發(fā),設計了一款誤差放大器。該誤差放大器具有較大的工作電壓范圍,使電荷泵型LED驅動(dòng)器高效率低噪聲工作?;贑HRT 0.35μm CMOS MIXEDSIGNAL TECHNOLOGY進(jìn)行仿真,結果表明,在2.7~5 V工作電壓范圍內,開(kāi)環(huán)電壓增益約等于72 dB,相位裕度約等于65°,單位增益帶寬約等于4.6 MHz,共模抑制比CMRR約等于113 dB,電源抑制比PSRR約等于100 dB。
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基于A(yíng)DF4117的電荷泵型鎖相環(huán)設計

  • 摘要:電荷泵型鎖相環(huán)的設計主要集中在環(huán)路濾波器。為了解決各種環(huán)路濾波器對鎖定時(shí)間要求較高,并在環(huán)路帶寬較寬的應用中對參考頻率附近雜散抑制不夠,因而致使鎖相環(huán)相位噪聲及雜散惡化的問(wèn)題。文中以ADF4117為基礎
  • 關(guān)鍵字: 設計  相環(huán)  電荷  ADF4117  基于  

基于升壓的負電荷泵白光LED驅動(dòng)器的設置

  • 概述  當前許多便攜式消費類(lèi)電子產(chǎn)品,例如手機、PDA、MP3播放器、筆記本等都帶有顯示屏,雖然不同的應用對于顯示屏的種類(lèi)以及大小會(huì )有所不同,但對于廣大設計人員來(lái)說(shuō),都需要為其設計背光電路。白光LED被認為是小
  • 關(guān)鍵字: 驅動(dòng)器  設置  LED  白光  升壓  電荷  基于  

電容式觸控電荷轉移橫向模式技術(shù)

  • 電容式觸控電荷轉移橫向模式技術(shù),目前電阻式觸控面板由于其多層材料堆棧架構的限制,使其在透光度與計算手指位置的精確度上不若電容式觸控面板來(lái)得好,電容式觸控面板若采用電荷轉移技術(shù)中的橫向模式方案,則更可解決電容式觸控屏幕噪聲與噪訊比的問(wèn)
  • 關(guān)鍵字: 模式  技術(shù)  橫向  轉移  電荷  電容  

一種基于CMOS工藝的電荷泵鎖相環(huán)芯片的設計

  • 隨著(zhù)大規模集成電路技術(shù)的發(fā)展與成熟,CMOS工藝以其低成本、低功耗、高集成度的優(yōu)點(diǎn)使得采用CMOS工藝實(shí)現高性能集成鎖相環(huán)具有十分重要的意義和廣闊的前景。
  • 關(guān)鍵字: 芯片  設計  相環(huán)  電荷  CMOS  工藝  基于  

不使用磁鐵的高性能馬達(一):可產(chǎn)生強靜電力的帶電體

  • 以往靜電常常被應用于集塵器、碳粉打印機及臭氧發(fā)生器等。但因電荷移動(dòng)導致電荷密度較低,所以應用領(lǐng)域有...
  • 關(guān)鍵字: 磁鐵  馬達  電荷  帶電體  

基于A(yíng)DP8863設計的帶電荷泵驅動(dòng)的LED驅動(dòng)技術(shù)

  • ADP8863具有先進(jìn)的自治的LED光特性的功1強大的電荷泵驅動(dòng)器,能獨立地驅動(dòng)多達7個(gè)LED,每個(gè)電流高達30mA,第7個(gè)LED的驅動(dòng)電流可高達60mA.電荷泵的自動(dòng)增益選擇有1x,1.5x 和2x,工作電壓從2.5 V 到5.5 V,可驅動(dòng)最大電流24
  • 關(guān)鍵字: 驅動(dòng)  LED  技術(shù)  電荷  ADP8863  設計  基于  

一種高性能CMOS電荷泵的設計

  • 摘要: 設計了一種用于電荷泵鎖相環(huán)的CMOS電荷泵電路。電路中采用3對自偏置高擺幅共源共柵電流鏡進(jìn)行泵電流鏡像,增大了低電壓下電荷泵的輸出電阻,實(shí)現了上下兩個(gè)電荷泵的匹配。為消除單端電荷泵存在的電荷共享問(wèn)題
  • 關(guān)鍵字: 設計  電荷  CMOS  高性能  

鋰電池組的主動(dòng)電荷平衡

  • 只有采用適當的電池管理系統,才能充分利用新型鋰電池的優(yōu)勢。主動(dòng)電荷平衡系統的性能顯著(zhù)優(yōu)于傳統的被動(dòng)方式。對簡(jiǎn)單變壓器的創(chuàng )造性使用,有效降低了材料成本。
  • 關(guān)鍵字: 平衡  電荷  主動(dòng)  鋰電池  

基于共享技術(shù)的電荷泵電路

CCD和CMOS的技術(shù)對比

DC-DC電荷泵的研究與設計

  • 本文從電荷泵的基本原理[1]出發(fā),設計開(kāi)發(fā)了一種負電壓電荷泵,詳細分析了它的工作原理,并在基本模型的基礎上針對開(kāi)關(guān)速度以及功耗和轉換率等方面提出了一定的改進(jìn)。
  • 關(guān)鍵字: 設計  研究  電荷  DC-DC  

用于便攜設備閃光燈與白光LED驅動(dòng)的智能直流/直流轉換器

  • 本文將描述閃光燈的功能通常是如何實(shí)現的,介紹ST開(kāi)發(fā)的大功率白光LED驅動(dòng)器芯片STCF02,以及如何利用這個(gè)先進(jìn)...
  • 關(guān)鍵字: 閃光燈  電壓  電荷  

能平衡串聯(lián)電容電荷的存儲器終結IC

  • 作為目前最有趣的元件家族之一,高值電容器提供的額定范圍是十分之幾法拉至數十法拉,但是工作電壓較低。
  • 關(guān)鍵字: 終結  IC  存儲器  電荷  串聯(lián)  電容  平衡  

將 -5V 轉換為 5V 的電荷泵

  • 通用的開(kāi)關(guān)電容電荷泵式電壓轉換器都能將一個(gè)正電壓源的電壓轉換為負電壓,或使之增加一倍。但是,某些完全由ECL(射極耦合邏輯)電路組成的設備。只能提供一個(gè)負電壓,如-5.2V。
  • 關(guān)鍵字: 電荷  5V  轉換  -5V  
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電荷介紹

  電荷   diànhè    某些基本粒子(如電子和質(zhì)子)的屬性,它使基本粒子互相吸引或排斥   【1】   本為古代對電的一種稱(chēng)呼。   古代人類(lèi)很早就觀(guān)察到“摩擦起電”現象,并認識到電有正負二種,同種相斥,異種相吸,但是,無(wú)論是正電荷還是負電荷,都有著(zhù)吸引輕小物體的能力。當時(shí)因不明白電的本質(zhì),認為電是附著(zhù)在物體上的,因而稱(chēng)其為“電荷”,并把顯示出這種斥力或引力的物體稱(chēng)帶電體。有時(shí) [ 查看詳細 ]

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