相关推荐
当运算放大器输入端子电压小于下侧电源电压(VEE/VSS/GND)时的(施加负电压等)情况及注意点。
所有运算放大器从下侧电源端子(VEE/VSS/GND)到输入端子均具有静电保护二极管。由于输入端子电压接近“下侧电源电压-0.6V”时,二极管就会ON而产生电流,从而造成劣化及损坏,因此请注意不要低于“绝对最大额定同相输入电压”的下限值“下侧电源电压-0.3V”。如果低于“下侧电源电压-0.3V”,请采取措施,将电阻和输入端子串联,将二极管的电流限制在10mA以下。关于IC的情况,当施加负电压时,由于不在“电气特性的同相输入电压范围”内,因此不会正常工作,并发生意外输出(被固定为High或Low)。
关于接地检测比较器,请告知输入电压(两个或一个端子)超过电气特性的同相输入电压范围或电源电压(VCC)时的情况及注意点。[例] ・在电源未施加/OFF/0V状态下施加输入电压 ・输入端子电压超过电源时(稳态/暂态)
两个输入端子的施加电压不在电气特性的同相输入电压范围内或超过电源电压时,输出固定为Low。另外,单个输入端子的施加电压在同相输入范围内,另一个端子不在电气特性的同相输入范围内或超过电源电压时,变为与正常输入时相同的逻辑输出。如果输入电压再次进入同相输入电压范围,则恢复正常工作。有关注意事项,由于接地检测比较器从输入端子到电源端子基本上都没有静电保护二极管,因此即使输入端子电压大于电源电压(VCC),也不会有电流流入,只要输入电压不超过“绝对最大额定同相输入电压”,就不会发生劣化和损坏。但是,部分型号(BA10393F、BA10339F、BA10339FV)由于元件耐压方面的原因,有可能会发生劣化和损坏,因此要将“绝对最大额定同相输入电压”限制到VCC。
接地检测运算放大器2904、2902、10358、358、10324、324、3404系列构成电压跟随器及非反相放大器,请告知将输入电压高于同相输入电压范围时的输出情况。
当=+输入端子超过同相输入电压范围,输出就会饱和成最大输出电压High。
运算放大器Datasheet中记载同相输入电压范围参数数据的位置。
请确认Datasheet图表中的“(输入偏置电压)-同相输入电压特性”。输入偏置电压几乎恒定的范围为同相输入电压范围,突变点表示同相输入电压范围的极限。
运算放大器作为比较器使用时,输入电压在同相输入电压范围外时也能正常工作吗?
和作为运算放大器使用时一样,作为比较器使用时,如果+输入端子和-输入端子的电压不在同相输入电压范围内,不能保证正常工作。另外,由于内置相位补偿电容,作为比较器使用时,延迟时间会大于专用比较器。
用于磁性开关和用于拨盘、轨迹球的工作方式有何不同?
磁开闭开关用是检测有无磁场。检测出磁场后,输出从High变为Low。在磁场消失后便恢复High。而滚轮键、轨迹球用则是检测磁场的极性变化。检测出N极的磁场后,输出变为High,在下一次检测出S极之前输出保持High不变,检测出S极后即变为Low。
请推荐一款工作电压±35V,输出电流能达到5A的功率运放,用于驱动电磁阀。
电磁阀驱动推荐Rohm的单通道高边开关BD1HD500EFJ-C,其耐压最高40V,电流限值1.45A,具备在线诊断对地短路,对电源短路,开路故障功能,同时具备过热,过流及欠压保护功能。参考链接:1ch High-side switch BD1Hx500 Series数据手册
For Analog Audio Processors, Why is the noise level higher when EQ is on than when EQ is off?
When the EQ is off, the signal does not pass through the equalizer circuit.
1、我购买罗姆的2SD2142K元件实物,丝印是”1M“。 2、卖家淘宝页写明封装是:“SOT-23“。 3、而查罗姆2SD2142K技术资料的PDF文件,丝印是“R1M”;封装是“SMT3“。 我现在设计印制板,为避免出错。特请贵公司帮助。问题出在哪里??????
您好,我们查询该料号2SD2142K丝印应该是R1M,封装ROHM封装SMT3,与SOT-346和SC-59是同一种封装。您购买的很大可能不是ROHM的。您可以在这里申请免费样品或者小批量快购: 2SD2142KT146。资料链接:2SD2142K High-gain Amplifier Transistor (30V, 300mA) Datasheet
求推荐封装为SOT23-6的同步整流控制芯片,VCC电压要能承受25V以上!
推荐采用ROHM的同步整流控制芯片BM1R00146F,其Vcc电压最高可承受32V,但封装为SOP8,参考链接:High Efficiency and Low Standby Power,CCM corresponding Secondary Side Synchronous Rectification Controller IC BM1R00146F BM1R00147F BM1R00148F BM1R00149F BM1R00150F Datasheet
For BD37513~515FS,BD37522~524FS,BD37531~534FS,BD37541~BD37543FS, Can the characteristics of the low and high frequency side be symmetrical like BD37034FV?
This is not possible because the circuit is different..
运算放大器最大输出电压High是否会因电源电压而发生变化?
最大输出电压High虽然以VEE(VSS)为基准,但VCC(VDD)和最大输出电压High之间的电压恒定,因此如果电源电压发生变化,最大输出电压High也会随之变化。
关于CMOS运算放大器,请告知当电源电压(VDD/V+)小于输入端子电压时的情况及注意点。如・在电源未施加/OFF/0V状态下施加输入电压 ・电源接通时序按输入→电源的顺序 ・输入端子电压超过电源时(稳态/暂态)
输入电压高于电源电压时,CMOS运算放大器有从输入端子到电源端子的静电保护二极管。由于输入端子电压接近“电源电压+0.6V”时,二极管就会ON而产生电流,从而造成劣化及损坏,因此请注意不要超过“绝对最大额定同相输入电压”的最大值“电源电压+0.3V”。如果超过“电源电压+0.3V”,请采取措施,将电阻和输入端子串联,将二极管的电流限制在10mA以下。关于IC的情况,当电源电压小于输入端子电压时,由于不在“电气特性的同相输入电压范围”内,因此不会正常工作,并发生意外输出(被固定为High或Low)。
Does the port enter a high-impedance output state when it is set to the high-impedance output mode regardless of a value of the port data register (PnD)?
Yes. The port enters the high-impedance output state. Related Products: ML610(Q)40x, ML610(Q)42x, ML610(Q)47x, ML610(Q)48x, ML610Q10x, ML610Q11x, ML610Q17x, ML610Q30x, ML610Q35x, ML610Q36x, ML610Q38x, ML610Q41x, ML610Q43x, ML610Q46x, ML620Q13x, ML620Q15x, ML620Q416/ML620Q418, ML620Q503H/ML620Q504H/ML620Q506H, ML62Q12xx, ML62Q13xx, ML62Q14xx, ML62Q15xx/ML62Q18xx, ML62Q16xx, ML62Q17xx
关于比较器,请告知将+输入端子和-输入端子短接时的输出情况。
短接的输入端子连接对象为开路时,双极型的BA型号被固定为输出Low,CMOS型的BU型号输出则会变得不稳定。连接到电气特性的同相输入电压范围内的电压时,输出的输入偏置电压会以开环增益倍被放大,输出则会输出High或Low。
电子商城
现货市场