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LM311是一种具有高灵活性的线性比较器 ,可在很宽的电源电压范围内工作,包括运算放大器的±15V电源和逻辑系统的5V电源。与普通运算放大器的操作一样,LM311成为一个真正的通用比较器。它的输入可以与系统分离,输出可以驱动以地或Vcc为参考的负载,或以Vee电源为参考。它可以灵活地驱动DTL、RTL或TTLMOS逻辑。当电流达到50mv时,其输出也可以将电压切换到50V,因此LM311可用于驱动继电器、灯或螺线管。 LM311 的特点
LM324AD由四个独立的高增益 – 输入失调电流:2 nA – 放大器组成。具有频率补偿的运算放大器 – 20 nA 输入偏置电流通常,它们由单个 MMA 运行。15 nA、15 nA、15 nA、15 nA、15 在很宽的电压范围内,典型的电源或分离电源。 特征参数
TLV3501AID线性比较器具有 4.5 ns 的快速传输延迟,可在 2.7 V 至 5.5 V 的范围内工作。超出轨输入共模范围使其成为低压应用的绝佳选择。轨到轨输出可直接控制 CMOS 和 TTL 电路。它广泛用于自动测试设备、无线基站、阈值检测器以及过零检测器。 特征参数 高速:4.5纳秒
LM2576系列稳压器是单片集成电路,可执行所有有源操作。降压开关稳压器 能够驱动 3A 负载,具有良好的线路和负载控制,有多种版本可供选择。提供 3.3V、5V、12V 和 15V 的固定输出电压以及可调输出版本。 这些调节器操作简单,包含内部频率校正和固定频率振荡器,只需要几个外部元件。
L298芯片是高压大电流双全桥驱动器,设计用于接受标准TTL逻辑电平信号,驱动感性负载,如继电器、圆柱形线圈、直流电机、步进电机等。有两个抑制输入,使设备不受输入信号的影响。每个桥下三极管的发射极相连,相应的外部端子可用于连接外围检测电阻。可安装另一个输入电源,使逻辑可以在低电压下工作。L298芯片是15个引线的多瓦直插式封装的集成芯片。它包含4通道逻辑驱动电路,是两相和四相电机的专用驱动器。为了使输入信号独立或禁用设备,提供了两个使能输入。每个点桥下晶体管的发射极管相连,相应的响应外部端子可用于控制外部检测电阻的连接。提供额外的电源输入,使逻辑在较低的电压下工作。 L298内含两片H桥高压大电流全桥驱动器,可用于驱动直流电机、步进电机、继电器 线圈等感性负载。采用标准逻辑电平信号控制,有两个使能控制端,不受输入信号
在设计各种开关电源时,SG3525A系列脉冲宽度调制器集成电路旨在提供更高的性能和更少的外部部件数量。片上 +5.1 V 基准电压降低至 1%,误差放大器的输入共模范围覆盖基准电压,无需额外的电阻。振荡器的同步输入使多个单元成为从属或单个设备与外部系统时钟同步。连接在 CT 和放电端子之间的单个电阻器允许进行广泛的死区时间调整。这些设备还包括内置软启动电路,只需要一个外部定时电容器。 SG3525AN 系列特点参数
TDA7293 是 Multiwatt15 封装的单片集成电路,主要用作 Hi-Fi 现场应用中的音频 AB 类放大器 ,例如家庭立体声、自供电扬声器和 Topclass 电视。由于电压范围宽且输出电流大,它能够为 4 Ω 和 8 Ω 负载提供最高功率。内置静音功能和开启延迟简化了远程操作,避免了开关噪音。通过连接多个设备并使用 pin11,可以实现并联模式。可以为非常低阻抗的负载提供高输出功率,从而优化系统的散热。 特征参数
STM8S105C6T6是一款8位微控制器,配备有16至32 KB的闪存程序存储器和嵌入式实际数据EEPROM。在STM8S系列参考手册(RM0016)中,该系列被归类为中等密度设备。这款微控制器的优势在于它能够降低系统成本、提高性能与弹性、缩短开发周期,并延长产品的使用寿命。 集成高达300,000次写入/擦除周期的实际数据EEPROM,加上内置时钟振荡器、
PT100 RTD 传感器是最常见的铂电阻温度计类型,适用于广泛的温度测量,包括高范围温度和管道温度。由于其坚固的设计,它能够在恶劣环境中稳定工作。今天,道合顺将为您介绍 #PT100 RTD 传感器#的相关信息,涵盖以下内容:特点、引脚定义、接线图等。通过详细介绍该传感器的各个方面,我们将帮助您更好地理解它的特性和主要应用领域。现在,就让我们开始吧。 什么是 RTD 传感器和 PT100? RTD&nbs
Atmel®PICOPOWER®ATMEGA328P-AU是一款基于 AVR® 增强型 RISC 架构的低功耗 CMOS 8 位微控制器。通过在单个 clock cycle中执行强大的指令, ATMEGA328/P 实现了接近 1 MIPS/MHz 的吞吐量。这使系统设计人员能够优化器件的功耗和处理速度。Atmel AVR® 内核结合了丰富的指令集和 32 个通用工作寄存器。所有 32 个寄存器都直接连接到算术逻辑单元 (ALU),允许在一个时钟周期内执行的单个指令中访问两个独立的寄存器。由此产生的架构实现了比传统 CISC 微控制器快十倍以上的代码效率吞吐量。
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