当前位置:维库电子市场网>IC>3.6v 更新时间:2024-04-23 08:27:04

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历史最低报价:¥0.0300 历史最高报价:¥6.3000 历史平均报价:¥0.9942

3.6v中文资料

  • 闪速存储器硬件接口和程序设计中的关键技术

    应解决的关键技术问题。 1 单片机与闪速存储器硬件接口的关键技术 生产闪速存储器的半导体公司主要有美国的intel amd公司和日本的sharp、fujitus公司,这四家公司生产的闪速存储器的市场占有份额相当大。表1列出了四家公司生产的主要型号的闪速存储器的性能指标。 从表1中可以看出,不同厂家的闪速存储器的工作电压编程擦除电压是不一样的,同数据位的长度也是不一样的。由于目前国内应用最广泛的单片机仍然是8位的mcs-51系列单片机,16位的单片机种类比较少,而且工作电压在低电压(2.7~3.6v)的单片机又是廖廖无几。能否用市场上常见的普通8位单片机来设计一个与大多数闪速存储器接口的电路呢?答案是肯定的。我们用普通的8位单片机at89c52设计了一个与闪速存储器te28f160b3的接口电路,at89c52是atmel公司生产的与mcs-51系列单片机兼容的8位单片机,它内部有一个16k的e2prom程序存储器,它的工作电压是5v.te28f160b3是intel公司生产的容量为16m位、数据总线宽度为16位的闪存存储器,它的工作电压为2.7~3.6v。需要指出的是,虽然te28f16

  • 串联型或并联型电压基准的选择

    。 如果要求获得最低的工作电流,则选择并联型电压基准。 并联型电压基准在较宽电源电压或大动态负载条件下使用时必须倍加小心。请务必计算耗散功率的期望值,它可能大大高于具有相同性能的串联型电压基准(请参考以下范例)。 对于电源电压高于40v的应用,并联型电压基准可能是唯一的选择。 构建负电压稳压器、浮地稳压器、削波电路或限幅电路时,一般考虑并联型电压基准。 例1:低电压、固定负载 在这个便携式应用中,最关键的参数是功耗。以下为相应的技术指标: vmax = 3.6v vmin = 3.0v vref = 2.5v ilmax = 1μa 我们把范围缩小到两个器件: 串联型电压基准max6029 iq = 5.75μa wc_p_ser = (vmax - vref)ilmax + (vmax x iq) wc_p_ser = (3.6v - 2.5v)1μa + (3.6v x 5.75μa) = 21.8μw 该串联型基准是电路中唯一消耗功率的器件,因此,在最差工作条件下的总功耗为21.8μw。 并联

  • 二次锂电池使用注意事项

    3.6v充电电池是我司3.7v锂电池产品系列中的一款,选用优质的18650锂电池配备专门设计的3.6v充电电池用保护板,产品具有不过充、不过放、不过流、短路安全等优点,外观简洁美观,产品标识清楚列明产品主要参数及使用注意事项,帮助用户更好的了解电池参数及使用中更好的保护锂电池。 二次锂电池使用注意事项 大家在使用锂离子电池的过程中其实没有必要了解这么多,大家只要知道如何的充电,如何的放电,如何的使用才能使电池最大限度的发挥作用和保持良好的循环性能。下面呢我就这一方面谈谈我的一些看法: 1.对于直充和座充的问题,我认为,如果时间允许的情况下最好用座充,这样既可以延长电池的使用寿命同时也可以增加单次的充电容量,当然也可以使用一些外接的应夏季,如移动电源类的! 2.如果电池长时间的不使用,那么最好是充入 40 %左右的电量在 10 ~ 30 ℃的温度下保存,并每半年左右补一次电; 3.对于刚买的新电池,有人说前三次充电必须要充十几个小时以便充分的激活电池,我认为没有这个必要,当然对于新电池来说前几次的容量可能比以后会有所减少,那是电池长期存储,活性物质表面钝化 造成

  • 正确地把电池串联和并联起来

    正确地把电池串联和并联起来 把电池串联和并联起来使用,这听起来好象很简单,但是,遵循一些简单的规则,就可以避免不必要的问题。 在电池组中是把多个电池串联起来,得到所需要的工作电压。如果所需要的是更高的容量和更大的电流,那就应该把电池并联起来。另外还有一些电池组,把串联和并联这两种方法结合起来。一个膝上型电脑的电池有可能是把四节3.6v锂离子电池串联起来,总电压达到14.4v;然后,再把两组串联在一起的电池并联起来,这样,电池组的总电量就可以从2000毫安时提高到4000毫安时。这种接法称作“四串两并”,它的意思是:把两组由四节电池串联在一起的电池组并联起来。 在手表、备份用的存储器和蜂窝电话里一般使用一节电池。一节镍基电池的标称电压是1.2v,碱性电池是1.5v,氧化银电池是1.6v,铅酸性电池是2v,锂电池是3v,而锂离子电池的标称电压则是3.6v。使用锂离子聚合物和其他类型的锂电池,它的额定电压一般为3.7v。如果要想得到像11.1v这种不常见的电压,就得把三节这种电池串联在一起。随着现代微电子技术的发展,我们已经可以用一节3.6v的锂离子电池,为蜂窝电话和低功耗的便携通讯产品供电。在上

  • 富威C8051F9XX无端医疗照护解决方案

    之病友为服务对象,提供血压、心跳、血糖、及心电图等远程生理量测、异常值提醒、健康管理、疾病风险评估分析与早期预警、远程视频、卫教与关怀、转介医疗等服务。 c8051f9xx特点 更高电压转换效率 为了增加cmos电路效能并降低其功耗,芯片设计人员通常采用最小尺寸并且实用的组件来构建整合电路。一般情况下,嵌入式处理器和rf收发器采用0.18?m、0.13?m甚至90nm设计。降低组件功率消耗的一个关键指标是降低内部工作电压,进而降低cvf开关损耗。 即使电池供电组件支持3.6v供电电压,组件通常也可以在很低的内部电压下工作。 市场上几乎所有组件内部都整合低压降稳压器(ldo),当输入电压为3.6v时,调节输出一个很低的电压值,通常为1.8v或更低。换句话说,一个输入电压为3.6v的线性稳压器输出电压为1.8v,将产生50%转换效率。显然,随着输出电压的下降,这种效率将变得更差。 更高阶的嵌入式控制器,例如图2中c8051f960 mcu,整合了比ldo控制器效率更高的开关型稳压器。大多数情况下,此组件开关效率可高达85%,可以降低来自电池的总体电流并延长电

  • 飞兆推3.6V至1.1V单比特位双向电压转换器

     

        飞兆半导体公司(FairchildSemiconductor)推出业界唯一保证工作电压范围在3.6V至1.1V的单比特位双向电压转换器FXLH1T45,可简化超便携式、计算、通信和工业应用...

  • 飞兆半导体推出3.6V至1.1V单比特位双向电压转换器

    飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出业界唯一保证工作电压范围在3.6V至1.1V的单比特位双向电压转换器FXLH1T45,可简化超便携式、计算、通信和工业应用的设计。这款单比特位双向电压转换器可在多个电压级之间提供单向和双向电压转换,从...

  • 适于高电流脉冲应用的3.6V锂电池

    锂亚硫酰氯化物(Li/SOCI2)绕线筒型电池具有简单且密封的结构、极低的自放电率及超过10年的使用寿命,它特别适合于低电流应用。然而,在高负载状态下,这种电池所能提供的有限电流限制了其性能发挥。

    • 背光驱动电路的选择策略和应用介绍

      cp2126避免了一般的串联型led驱动电路中电感和大电流开关所产生的emi干扰问题,对于诸如mp3、pmp之类的应用场合,这个问题可能影响不大,但是在手机应用中,emi干扰会造成手机的接收灵敏度变差。cp2126通过优化内部电路的设计,避免了这个问题。表1对比了两款串联驱动芯片在相同的应用情况下,对手机接收灵敏度的影响。 可以看到,cp2126的工作与否对手机接收灵敏度的指标几乎没有影响,而芯片x在工作时,由于emi的干扰造成了手机接收灵敏度的下降。同时,cp2126在输入3.6v驱动3个白光led的典型应用情况下,可以达到83%的转换效率。 pcb设计也会对电路性能有比较大的影响。一般而言高频部分的走线应该尽可能的短而粗,对地的过孔尽可能的大而多,在cp2126的相关资料中对此都有比较详细的说明。 2. 内置输出开路保护电路 在应用中,有可能出现led的开路故障情况,在这种情况下,由于cs引脚的反馈电压始终为0,如果没有保护电路,这种升压型的电路就会一直升压直到内部的开关管被击穿而损坏。所以,没有内置开路保护电路的芯片会要求外部增加一个齐纳二

    • 高输出低功耗的SAR ADC(Linear)

      凌力尔特公司(linear technology corporation) 推出 12 位逐次逼近寄存器 (sar) adc ltc2366,该器件采用 6 引线和 8 引线 tsot-23 封装,以高达 3msps 的速率输出数据。ltc2366 采用 2.35v 至 3.6v 单电源工作,在最高输出速率时仅消耗 7.2mw,比最接近的同类产品节省 20% 的功率。因其纤巧的占板面积和非常低的功耗,ltc2366 非常适用于多种便携式和空间受限应用,包括医疗设备、通信系统和工业监视器。 在采用 tsot-23 封装、引脚和软件都兼容的 5 种凌力尔特 adc 组成系列中,ltc2366 的速率是最快。ltc2365 的输出数据速率保证高达 1msps,ltc2362 则为 500ksps。就较低速率而言,ltc2361 保证高达 250ksps,ltc2360 则为 100ksps。对每种采样率功率都进行了优化,ltc2360 在 100ksps 时仅消耗 1.5mw。在停机模式时的功耗可进一步降低,电源电流降至 2ua (最大值),从而延长了电池寿命。所有 5 种 adc 都提

    • Linear推出双通道电流模式PWM降压型DC/DC转换器

      凌力尔特公司 (linear technology corporation) 推出双通道电流模式 pwm 降压型 dc/dc 转换器 lt3509,该器件具有两个内部 36v、1a 电源开关,采用 14 引线 3mm x 4mm dfn 或 msop-16e 封装。每个通道能提供高达 700ma 的输出电流,效率高达 88%。其 3.6v 至 36v 的宽输入电压范围以及达 60v 的瞬态保护使该器件非常适用于调节种类繁多的电源,包括未稳压的交流变压器、24v 工业电源和汽车电池。就汽车应用而言,lt3509 的 3.6v 最低输入电压使它能够以低于 4v 的输入工作,这对满足汽车“冷车发动”需求极为重要。类似地,该器件的 36v 连续输入能力加上 60v 瞬态保护使它能够承受在负载突降情况下出现的瞬态。lt3509 的 300khz 至 2.2mhz 开关频率是用户可编程的,使它能够最大限度地提高效率,而且可使用纤巧、低成本电感器和陶瓷电容器,从而产生低和可预测的输出纹波。 lt3509 的低 vcesat (320mv/0.9a) 内部开关提供高达 88% 的效率,最大限度地减少

    • Linear高效照相闪光灯电容充电器

      84 系列器件所采用的是纤巧扁平 2mm x 3mm dfn 封装。 lt3484-0、-1 和 -2 有现货供应,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.10 美元。 性能概要:lt3484-0、-1 和 -2 · 采用 2mm x 3mm dfn 封装的高度集成 ic · 缩小解决方案尺寸 · 使用小型变压器:5.8mm x 5.8mm x 3mm · 快速照相闪光灯充电时间: lt3484-0 为 4.6s(0v 至 320v、100uf、vin = 3.6v) lt3484-2 为 5.7s(0v 至 320v、100uf、vin = 3.6v) lt3484-1 为 5.5s(0v 至 320v、50uf、vin = 3.6v) · 用两节 aa 电池或任何 1.8v 至 16v 的电源工作 · 控制平均输入电流 500ma(lt3484-0) 350ma(lt3484-2) 225ma(lt3484-1)

    • 松下电子元件将上市在+85℃下寿命长达2000个小时的电双层电容器

      松下电子元件将上市在+85℃下确保寿命长达2000小时(电容量变化率在-30%以内)的电双层电容器“纽扣层叠式电双层电容器”的两种产品。该产品面向电子产品的时钟功能和内存备份用途准备了耐压为5.5v的“rf系列”和耐压为3.6v的“rg系列”。 电容器外壳和电解液等采用新开发的高可靠性材料,从而抑制了电容量的减少和内部电阻的增加等特性变化。通过抑制内部电阻的增加,可以在短时间内进行数十ma(20ma以下)的放电。这两种产品不仅可以用于内存备份用途,还可以用于短时间的马达驱动、点亮led以及内存的写入驱动等用途。 两种产品的外形尺寸方面,5.5v耐压品为直径21mm×高9.5mm、3.6v耐压品为直径19mm×高6.0mm。静电容量分别为0.68f和1.0f。与5.5v耐压产品相比,3.6v耐压品拥有相同性能时,尺寸小50%,且拥有1.4倍的容量。 两种产品的样品价格均为每个220日元。2008年4月开始量产。计划月产200万个。

    • 新型锂离子电池完全充电的电路图

      .2v±1%的严格容差进行充电。 然而,在过去的几年中,新一代锂离子电池技术已经进入市场。它们提供较高的功率密度,接受比先前几代电池更大的充放电率,并且依据制造商的不同,它们均配备不同的充电端电压。这种设计思路要修改一种标准的、高端ic充电器的应用电路,从而提供不同的端电压以及较高的充电电流率,与此同时,维持所有充电器的原始功能。 在这种情形下,待充电电池的型号就是由a123系统公司制造的anr26650m1。它接受工作与3a(1.3c)的标准充电模式,并能够以10a(4.34c)和3.6v的充电端电压进行快速充电。因此,它代表端电压在4.2v至3.6v范围的、新的电池类型。图1所示电路对(原先)给1至4节锂电池充电而设计的ic(max1737)的应用电路进行了修改。通过加入微功耗的双运放(max4163)以及一些电阻,这个修改让你能够给3.6v的电池充电。 图1:图中所示的双运算放大器以及相关外围元器件使这个锂离子电池充电器能够接受新型的、较高电压的锂离子电池。 此外,修改改变了电流感测电阻值(rcs),因此,增加在标准充电(3a)中对a123电池所接受的充电

    • 新型锂离子电池完全充电

      新型锂离子电池完全充电电路 新一代锂离子电池技术提供较高的功率密度,接受比先前几代电池更大的充放电率,并且依据制造商的不同,它们均配备不同的充电端电压。这种设计思路要修改一种标准的、高端ic充电器的应用电路,从而提供不同的端电压以及较高的充电电流率,与此同时,维持所有充电器的原始功能。 在这种情形下,待充电电池的型号为anr26650m1。它接受工作与3a(1.3c)的标准充电模式,并能够以10a(4.34c)和3.6v的充电端电压进行快速充电。因此,它代表端电压在4.2v至3.6v范围的、新的电池类型。图1所示电路对(原先)给1至4节锂电池充电而设计的ic(max1737)的应用电路进行了修改。通过加入微功耗的双运放(max4163)以及一些电阻,这个修改让你能够给3.6v的电池充电。 来源:阴雨

    • 300MSPS高速10位D/A转换器AD9751

      ,此时芯片内的时钟倍增器将启动。因而当锁相环失效时,可使用时钟倍增器,或者在外部提供2倍时钟并在内部进行2分频。 clk输入端(clk+clk-)能以差分方式或者单端方式驱动,这时信号压摆率可低至1v的峰峰值。由于ad9751采用分段电流源结构,因而可运用适当的开关技术去减小干扰,以使动态精度达到最了。其差分电源输出可支持单端或差分应用。每个差分输出端均可提供从2ma~20ma的标称满量程电流。 ad9751采用选进的低成本的0.35μm的cmos工艺制造。它能在单电源2.7v~3.6v下工作,其功耗小于300mw。 ad9751具有如下主要特点: ●为高速txdac+s系列成员之一,且与该系列其它芯片的引脚兼容,可提供10、12和14位的分辨率。 ●具有超高速的300msps转换速率。 ●带有双10位锁存和多路复用输入端口。 ●内含时钟倍增器,可采用差分和单端时钟输入。 ●功耗低,在2.7v~3.6v的单电源时,其功率低于300mw。 ●片内带有1.20v且具有温度补偿的带隙电压基准。 2 ad9751的引脚功能 ad975

    • 报时石英钟电源电路

      相关元件pdf下载:twh8778 市售的音乐报时石英钟有两个缺点:一是黑夜只要到点它也发出响亮的音乐报时声和打点声,影响人们睡眠,二是采用电池为电源消耗大。如图所示的石英钟电源电路可解决此问题。工作原理:报时石英钟电源电路如图所示,220v交流电压经变压器t降压,二极管vd1~vd4桥式整流,c1滤波后得到3.6v左右的直流电压,一路经三极管vt1、发光二极管led构成的稳压器后输出1.5v左右的直流电压,作石英钟内走时电源电压,另一路经开关集成电路twh8778后,为石英钟内的音乐报时打点电路提供3.6v的电源电压。白天当光线照射到光敏三极管vt2时,vt2导通并呈低阻,于是集成开关电路twh8778的5脚电位高于1.6v,twh8778导通,2、3脚有电压输出,石英钟内音乐报时打点电路电源接通,只要到整点或半点,扬声器中便发出响亮的音乐报时声和打点声。但在晚上,因vt1无光照而截止呈高阻,twh8778的5脚电位低于1.6v,twh8778截止,2、3脚无电压输出,这时即使到点,扬声器中也不发出任何响声。元器件选择:开关集成电路ic采用twh8778。光敏三极管v

    • MAX7044应用电路简介

      max7044以晶体为基准的锁相环(pll) vhf/uhf发送器设计用于在300mhz至450mhz频率范围发送ook/ask数据。max7044支持高达100kbps的数据,可以向50ω负载提供高达+13dbm的功率,同时在2.7v工作时仅消耗7.7ma电流。 max7044基于晶体的结构消除了基于saw的发送器中存在的常见问题,提供更高的调制深度、更快的频率建立时间、更高的发送频率容差以及更低的温度相关性。max7044还具有更低的电源电压(+2.1v至+3.6v)。将max7044与max1470或者max1473超外差接收器配合使用,可获得更优异的接收性能。 简单的单输入数据接口,1/16晶振频率的缓冲时钟输出,这些特性使max7044与大多数微控制器或者跳码发生器兼容。 max7044采用8引脚sot23封装,可工作在-40°c至+125°c汽车级温度范围。 +2.1v至+3.6v单电源工作 ook/ask发送数据格式 最高100kbps数据速率 可向50ω负载提供+13dbm输出功率。 来源:qick

    • 实用资料--最全的nRF系列无线数字通讯芯片选型指南

      用4m晶体;20脚ssoic封装。nrf402433m20kbps工作电压:2.7~3.3v发射电流:8~18ma休眠电流:8ua单发射芯片;最大发射功率10dbm,通讯距离100米;2个可选频道;采用4m晶体;14脚ssoic封装。nrf403315/433m20kbps工作电压:2.7~3.3v发射电流:8~18ma接收电流:10ma休眠电流:8ua最大发射功率10dbm,通讯距离约100米;2个可选频道;采用4m晶体;20脚ssoic封装。nrf902868m50kbps工作电压:2.4~3.6v发射电流:9ma休眠电流:10ua单发射芯片;最大发射功率10dbm,通讯距离100米;频道由晶体频率决定;采用13.469~13.593m晶体;8脚soic封装。nrf903433/868/915m76.8kbps工作电压:2.7~3.3v发射电流:10~20ma接收电流:18ma休眠电流:1ua最大发射功率10dbm,通讯距离约100米;169个可选频道;采用11.0592m晶体;32脚tqfp封装。nrf905433/868/915m100kbps工作电压:1.9~3.6v发射电流:10~

    • 凌阳新产品终于面世,AVR你能跟它比吗?

      凌阳新产品终于面世,avr你能跟它比吗? spmc701fm0a是凌阳科技最新推出的一款凌阳十六位单片机,工作电压为3v~3.6v,工作频率6m~48mhz,同时提供串行扩展总线和并行扩展总线,使用户更加方便的连接外围器件。应用于汽车控制系统、家电控制和网络服务设备。 1) 16位u’nsp™微处理器; 2) 在48m~6mhz下,工作电压(cpu) vdd为3.0~3.6v 。 3) cpu时钟:6mhz,12mhz,24mhz,48mhz ; 4) flash编程工作电压为3.0~3.6v。 5) 4组端口pa,pb,pc,pd的工作电压为3.0~5.0v。 6) 工作温度为0~70摄氏度 7) 内嵌ice接口 8) 内置2k字sram; 9) 内置32k字flash; 10) 保密功能、低电压监测、低电压复位、看门狗定时器、时钟源选择均可通过编程设置 11) 上电复位、 12) 低电压复位(lvr)、低电压监测(lvd)可以通过编程设置监测底限为:2.6v, 2.8v, 3.0v, 3.2v。 13) 具有watchdog功能 14) 上电保护功能 15) pll时钟

    • 如何将3.6V里电池转换成正负3.6V的双电源!高手请指教!

      如何将3.6v里电池转换成正负3.6v的双电源!高手请指教!如何将3.6v里电池转换成正负3.6v的双电源!高手请指教!电源工作电流50ma左右即可!请告知选择那种片子和电路!谢谢拉

    • 这种芯片电压到底能用多大的

      把资料看全了这种说法一般都是指该型号芯片有不同的子型号,一种电压范围是2.7v~3.6v的,一种是2.5v~3.6v的。不过这款芯片分档比较奇怪罢了,按常理应该是2.7v~3.6v一挡1.8v~3.6v一挡

    • 请教一个电源问题,谢谢

      请教一个电源问题,谢谢1节锂电池的充电电压为4.2v,锂电池的工作电压为3v~3.6v;系统的电源电压为3.3v。现要给系统供电。方法一:由充电端vbat连接一dc/dc芯片给系统供电。当给电池充电的时候,由充电电压4.2v给系统供电;当没有充电的时候,由电池(3v~3.6v)给系统供电。这需要一个dc/dc芯片,输入电压为3v~4.2v,输出为3.3v,输出功率为350mw左右,但是这种dc/dc芯片很难找,请问有这种芯片吗?方法二这种方法比较麻烦。需要一个单刀双掷开关芯片,选择外部供电或者电池供电。当充电的时候,切断电池供电,由外部电源(5v)通过一个dc/dc芯片给系统供电。当没有充电的时候,由电池(3v~3.6v)通过一个dc/dc芯片给系统供电。但是这种方法效率低,而且电源的单刀双掷开关要找到合适的很困难。系统的功耗为350mw左右,请问有这种单刀双掷芯片吗?请问有没有更好的解决办法?我的email是conquent@163.com,请各位高手帮一下,有好的方法请发动我邮箱,谢谢!

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