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ltc1043中文资料

  • 电压/频率(正比例)转换电路图

    如图是电压/频率(正比例)转换电路。采用开关电容滤波器(scf)作为反馈元件。设开始运放a1的反相输入端为负,输出端为正。a1的输出接 到ltc1043的16脚,16脚为正电压时,其12脚与13脚短接,14脚与12脚断开,则c4接到-2.5v的(vd1)基准电压,瞬时充电。而这时a1的反相输入 端的电容c1进行充电。当a1的反相输入端电压大于零伏瞬间,a1的输出为负,则ltc1043的12脚与14脚又短接。c4为负电压充电,把c1的电压也 抑制为负电压。重复以上操作,则产生持续振荡。因ltc1043的11脚,7脚和8脚与12脚,13脚和14脚为同步开关状态,结果11脚输出频率与输入电压ui成正比例。按图中电路参数,输入电压ui为0~3v,输出频率为0~30 khz。 a1的输出端与同相输入端连接的c2和r2构成正反馈电路,把a1的反相输入抑制为负电压,保证该电路正常工作。如果无正反馈c2和r2,则反 相输入端不能为负电压,输出返回到正,有可能不持续产生振荡。 晶体管vt在正常工作时不起作用,它可防止电源接入时产生的冲击。假设电源接入时,a1的反相输入端为正电压,则输出为负,ltc10

  • 采用开关电容的湿度/电压转换电路图

    用开关电容器(scf),电路结构就比较简单。 其原理如图(a)所示。它是反相输入加法器,电阻r1~r3采用开关电容器。等效电阻为电容c与时钟频率乘积的倒数,即1/。因此各时钟频率相等,c1=c3,则输出电压u。=-u1+(c2/c3)u2,式中c2采用湿敏电容,u。相对c3为单调增加函数。若设置适当的u1值,当湿度为o%,它为c2值时,可以使输出为0,即u。=0。 如图(b)为湿度/电压转换实用电路,电路中用vd1获得2.5v的基准电压,用电阻分压获得相当于如图(a)中的电压u1。用ltc1043(a)获得相当于如图(a)中的负电压-u2。当ltc1043(a)的7a与11a,12a与13a脚短接时,电容c2进行充电,而8a与11a,12a与14a脚短接时,c2中电荷转移到c3中,可获得相当于-u2的电压。 如图(a)中的r1~r3相当于ltc1043(b)中的7b、8b、11b脚,12b、13b、14b脚以及2b、5b、6b脚的各部分电阻。如图(a)中的c1等于如图(b)中的u5=100pf,c2等于如图(b)中c7=100pf,c2为如图(b)中湿敏电容c,因为时钟采用同一组件

  • 供电轨的电流感应电路

    ltc1043可感应经过其供电轨的任何分路的电流。许多电池和太阳能系统应用都有这个功能。如果参考接地的点,电压输出被一个放大器卸载,供电轨的分路只需少量的电压就可以正常运行,将损耗降到最低。 来源:zhengyuan

  • 湿度/频率转换电路图

    如图是湿度/频率转换电路。采用上述相同湿度传感器,湿度为76%时等 效电容为500pf,电容相对湿度变化率是+1.7 pf/%。 电路中,a1是积分电路,其积分电流与湿度成比例。a2是产生基准电压电路,a3是比较电路。 ltc1043的16脚断开时,内时钟电路工作,工作频率约为150 khz。2脚与6脚短接时,湿敏电容c以负电压充电。当2脚与5脚短接时,电流流入a1的反相输入端,其输出电压上升。重复以上过程,a1输出为阶梯波电压。 实际上,当湿度为0%rh时,湿敏电容c的容量不为0,因此要进行补偿,而7、8与11脚以及12、13与14脚的开关电容就是为此设置的。 由于a2的反相作用,正电压加到a3的反相输入端,相当于a2的反相输入电 阻采用开关电容,进行温度补偿。由于电容c6(330pf),电容c4(470 pf)以及电容c5(0.01μf)的温度系数相同,所以不受温度变化的影响。另外,湿敏电容c的容量也不受温度变化的影响。 由于a3反相输入端电压恒定,若a1输出的阶梯波电压低于反相输入端电压,a3输出为低电平;若高于反相输入端电压,则a3输出为高电平,vt导

  • 用频率控制增益的放大器电路图

    如图所示为用频率控制增益的放大电路。用不同的输入时钟频率来控制放大器增益的电路称为频率增益控制电路。由图(a)可知,该电路由两部分构成:模拟开关和集成运放。模拟开关由两片精密电容开关ltc1043组成;集成运放采用了jfet输入型运放lt1056. 来源:lover

ltc1043替代型号

LTC1042 LTB2 LTA104S1-L01 LT71 LT6654 LT6600 LT660 LT6557 LT6555 LT6553

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