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dc/dc 的2 端接地,dc/dc 均不工作,±12v 和+5v 电压不输出;当控制端信号为低电平时,vt1、vt2 和vt3 均不工作,此时dc/dc 均正常工作,±12 v 和+5 v 电压输出。 图2 三个dc/dc 电路原理图。 (4)直流电压控制电路。 直流电压控制电路的原理图如图3 所示。该电路主要由过欠压保护电路和外部电压控制电路两部分组成。过欠压保护电路主要是指当输入电压过高(或过低)时产生超过(低于)300 v 一定比例的电压后,经过调理电路使电压比较器max973 电压发生跳变,从而改变控制信号的输出,致使dc/dc 的gate in 端电压跳变,进而使dc/dc 停止工作。外部电压控制电路是指当外部控制信号输入端电平发生改变时,控制信号的输出端的电压发生跳变,从而改变dc/dc 的gate in端的电压,使dc/dc 停止(或开始)工作。 当外部控制信号输入为低电平时,与非门电路中触发器输出为高电平,此时计数器清零,经过计数触发电路和反相器反相后控制信号输出为高电平,从而进一步验证三个dc-dc不工作,相应的dc/dc工作指示灯不亮。当外部控制信
此时dc/dc 的2 端接地,dc/dc 均不工作,±12v 和+5v 电压不输出;当控制端信号为低电平时,vt1、vt2 和vt3 均不工作,此时dc/dc 均正常工作,±12 v 和+5 v 电压输出。 图2 三个dc/dc 电路原理图。 (4)直流电压控制电路。 直流电压控制电路的原理图如图3 所示。该电路主要由过欠压保护电路和外部电压控制电路两部分组成。过欠压保护电路主要是指当输入电压过高(或过低)时产生超过(低于)300 v 一定比例的电压后,经过调理电路使电压比较器max973 电压发生跳变,从而改变控制信号的输出,致使dc/dc 的gate in 端电压跳变,进而使dc/dc 停止工作。外部电压控制电路是指当外部控制信号输入端电平发生改变时,控制信号的输出端的电压发生跳变,从而改变dc/dc 的gate in端的电压,使dc/dc 停止(或开始)工作。 当外部控制信号输入为低电平时,与非门电路中触发器输出为高电平,此时计数器清零,经过计数触发电路和反相器反相后控制信号输出为高电平,从而进一步验证三个dc-dc不工作,相应的dc/dc工作指示灯不亮。当外部控制信
实际比较器 比较器通常用于比较一路输入电压和一路固定的电压基准,为满足这种应用需求,maxim将基准源与比较器集成在同一芯片内,这样不仅节省空间而且比外部基准耗电少,如,max918在全温范围内的最大消耗电流只有1.6μa (包括内部其准源)。考虑环境温度的变化和基准源的类型,集成基准源的精度一般在1%至4%。对于精度要求较高的应用,可以考虑选用max9040系列产品,其内置基准源的初始精度可以达到0.4%、最大温度漂移为30ppm/°c。 双比较器max923与max933和漏极开路输出的max973、max983非常适和窗比较器应用,内部基准可以连接到这些比较器的同相输入端或反相输入端,利用三个外部电阻即可设置过压、欠压门限(图1所示)。另外,这些芯片还含有滞回输入引脚,该引脚外接两个分压电阻设置滞回电压门限。为便于使用,有些比较器(列如max912/max913)还提供互补输出,即对应于输入的变化,两路变化方向相反的输出。 典型应用 图2为一电平转换器,可完成3v逻辑至5v逻辑的变换。如图3所示,漏极开路输出比较器,如max986,提供了一个极为简捷的实现方案,同样,如果比较器供电电
Maxim Integrated Products推出2.4W、单电源、单声道、G类扬声器放大器MAX9730。采用锂离子(Li+)电池供电时,MAX9730的G类架构和内置的电荷泵电源使器件能够提供两倍于传统AB类或D类扬声器放大器的输出功率。该电荷泵工作在2.7V至5.5V电源电压范...
Maxim Integrated Products(美信)推出2.4W、单电源、单声道、G类扬声器放大器MAX9730。采用锂离子(Li+)电池供电时,MAX9730的G类架构和内置的电荷泵电源使器件能够提供两倍于传统AB类或D类扬声器放大器的输出功率。该电荷泵工作在2.7V至5.5V电源...
Maxim Integrated Products推出2.4W、单电源、单声道、G类扬声器放大器MAX9730。采用锂离子(Li+)电池供电时,MAX9730的G类架构和内置的电荷泵电源使器件能够提供两倍于传统AB类或D类扬声器放大器的输出功率。该电荷泵工作在2.7V至5.5V电源...