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電子發(fā)燒友網(wǎng)>今日頭條>0-24V轉(zhuǎn)0-5V電平/TTL PNP/集電極開路信號(hào)高速轉(zhuǎn)換器

0-24V轉(zhuǎn)0-5V電平/TTL PNP/集電極開路信號(hào)高速轉(zhuǎn)換器

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2025-11-22 14:06:001087

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2025-11-21 16:10:20389

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DAC7716 12 位四通道高精度數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)產(chǎn)品手冊(cè)總結(jié)

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2025-11-21 14:19:06536

?ADS1243-HT 24位模數(shù)轉(zhuǎn)換器技術(shù)文檔總結(jié)

。 輸入通道是多路復(fù)用的。內(nèi)部緩沖可以選擇,以提供非常高的輸入阻抗,以便直接連接到換能器或低電平電壓信號(hào)。燒壞 提供電流源,以便檢測傳感開路或短路。8位數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)提供偏移校正,范圍為FSR(全尺度范圍)的50%。
2025-11-18 09:55:31398

物聯(lián)網(wǎng)部署:RS232轉(zhuǎn)485/422轉(zhuǎn)換器(寬壓30V+全隔離)實(shí)操指南

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2025-11-11 15:34:27649

從參數(shù)到應(yīng)用:工業(yè)級(jí)全隔離三合一轉(zhuǎn)換器(RS232/485/TTL)使用手冊(cè)

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2025-11-10 17:29:18950

關(guān)于光模塊TTL電平你知道多少?

TTL電平是? TTL電平信號(hào)規(guī)定,+5V等價(jià)于邏輯“1”,0V等價(jià)于邏輯“0”(采用二進(jìn)制來表示數(shù)據(jù)時(shí))。這樣的數(shù)據(jù)通信及電平規(guī)定方式,被稱做TTL(晶體管-晶體管邏輯電平信號(hào)系統(tǒng)。這是計(jì)算機(jī)
2025-11-10 15:02:52222

SiLM27531HAC-AQ 30V, 5A/5A單通道高欠壓保護(hù)閾值的高速低邊門極驅(qū)動(dòng)

18V的情況下,輸出具備5A的拉電流和灌電流能力。 SiLM27531HAC-AQ優(yōu)勢特性: 低成本的門極驅(qū)動(dòng)方案可用于替代NPN和PNP分離器件方案 TTL和CMOS兼容輸入邏輯閥值 反向和非反向輸入
2025-11-04 08:48:24

TXG1020 ±10V,2位固定方向接地電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊(cè)

TXG102x 是一款 2 位、固定方向、非電流基電壓和接地電平轉(zhuǎn)換器,可支持 1.71V 至 5.5V 之間的邏輯電平轉(zhuǎn)換和高達(dá) ±10V 的接地電平轉(zhuǎn)換。與傳統(tǒng)的電平轉(zhuǎn)換器相比,TXG102x
2025-09-28 14:58:27993

?TXG102x系列2位±10V電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)文檔摘要

TXG102x 是一款 2 位、固定方向、非電流基電壓和接地電平轉(zhuǎn)換器,可支持 1.71V 至 5.5V 之間的邏輯電平轉(zhuǎn)換和高達(dá) ±10V 的接地電平轉(zhuǎn)換。與傳統(tǒng)的電平轉(zhuǎn)換器相比,TXG102x
2025-09-28 14:54:121132

?TXG402x系列2位±40V接地電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)文檔總結(jié)

TXG402x 是一款 2 位、固定方向、非電流基電壓和接地電平轉(zhuǎn)換器,可支持 1.71V 至 5.5V 之間的邏輯電平轉(zhuǎn)換和高達(dá) ±40V 的接地電平轉(zhuǎn)換。與傳統(tǒng)的電平轉(zhuǎn)換器相比,TXG402x
2025-09-28 11:35:11896

LMR436x0系列36V降壓轉(zhuǎn)換器技術(shù)解析

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2025-09-19 15:44:00625

Texas Instruments CDCBT1001時(shí)鐘緩沖電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)解析

Texas Instruments CDCBT1001時(shí)鐘緩沖電平轉(zhuǎn)換器是一款1.2V至1.8V時(shí)鐘緩沖電平轉(zhuǎn)換器,用于個(gè)人電子、服務(wù)和附加卡。VDD_IN引腳電源電壓定義輸入LVCMOS
2025-09-15 11:32:40676

?CDCBT1001 1.2V至1.8V時(shí)鐘緩沖電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)文檔總結(jié)

該CDCBT1001是1.2 V至1.8 V時(shí)鐘緩沖電平轉(zhuǎn)換器。VDD_IN引腳電源電壓定義輸入LVCMOS時(shí)鐘電平。VDD_OUT引腳電源電壓定義輸出LVCMOS時(shí)鐘電平。VDD_IN
2025-09-11 13:54:53691

推出可調(diào)型模擬量電容隔離放大器IC

選型舉例 例1:??信號(hào)輸入:0-5V; 信號(hào)輸出:0-5V; 輔助電源:24VDC;模塊式PCB板焊接模塊封裝。 產(chǎn)品型號(hào):?ISO EC U1-P1-O4-T 例2
2025-09-08 16:02:56566

LMR514x0系列36V同步降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器技術(shù)解析

Texas Instruments LMR514x0/LMR514x0-Q1同步降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器是寬V~IN~ 、易于使用的同步降壓轉(zhuǎn)換器,能夠驅(qū)動(dòng)高達(dá)4A或5A的負(fù)載電流。該器件具有4V
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德州儀器LMQ664x0系列同步降壓轉(zhuǎn)換器技術(shù)解析

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2025-08-29 11:10:50730

光模塊TTL電平是什么?

TTL電平信號(hào)規(guī)定,+5V等價(jià)于邏輯“1”,0V等價(jià)于邏輯“0”(采用二進(jìn)制來表示數(shù)據(jù)時(shí))。這樣的數(shù)據(jù)通信及電平規(guī)定方式,被稱做TTL(晶體管-晶體管邏輯電平信號(hào)系統(tǒng)。這是計(jì)算機(jī)處理控制的設(shè)備
2025-08-27 18:13:57856

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Texas Instruments LMR664x0/LMR664x0-Q1降壓轉(zhuǎn)換器有2A和1A型號(hào)可供選擇,采用增強(qiáng)型HotRod QFN封裝。小型LMR664x0/-Q1簡單易用,具有2.7V至36V(啟動(dòng)或工作后)寬輸入電壓范圍,瞬態(tài)電壓高達(dá)42V。
2025-07-31 15:08:48933

Texas Instruments LM708x0/LM708x0-Q1 直流-直流降壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊(cè)

、5V和12V固定輸出電壓下提供高達(dá)8A的輸出電流或提供0.8V至55V之間的可調(diào)輸出??梢栽诮诲e(cuò)模式設(shè)置一對(duì)LM708x0-Q1轉(zhuǎn)換器(并聯(lián)輸出),通過精確電流共享滿足需要高達(dá)16A輸出電流
2025-07-28 11:37:32523

高集成、低成本PWM轉(zhuǎn)0-10V集成方案

50Hz請(qǐng)聯(lián)系客益電子),輸入PWM信號(hào)電平:2.7-5.5V;輸出電壓誤差: 優(yōu)勢:單芯片0-5V/0-10V電壓接口輸出;外圍器件簡單;精度高,線性度好;單片機(jī)PWM輸出無需RC積分處理,即可輸入芯片
2025-07-24 11:32:13901

Texas Instruments TXS0104V/TXS0104V-Q1 4位電壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊(cè)

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2025-07-18 11:20:49650

Texas Instruments TXS0102V/TXS0102V-Q1 2位電壓轉(zhuǎn)換器特性/應(yīng)用/框圖

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。LM706x0/LM706x0-Q1低I~Q~ 、寬V~IN~ 同步降壓轉(zhuǎn)換器采用峰值電流模式控制架構(gòu),可輕松實(shí)現(xiàn)環(huán)路補(bǔ)償、快速瞬態(tài)響應(yīng)以及出色的負(fù)載和線路調(diào)節(jié)??蓪⒁粚?duì)LM706A0-Q1轉(zhuǎn)換器設(shè)置
2025-07-17 14:28:10664

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TPS546D24 是一款高度集成的非隔離式直流/直流轉(zhuǎn)換器,能夠從 7mm × 5mm 封裝實(shí)現(xiàn)高頻作和 40A 電流輸出。兩個(gè)、三個(gè)和四個(gè) TPS546D24 設(shè)備可以互連,在單個(gè)輸出上提供高達(dá)
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如何為電路選型?MDDNPN與PNP三極管的應(yīng)用區(qū)別與選用要點(diǎn)

接口匹配。 低邊驅(qū)動(dòng)負(fù)載:如LED、電機(jī)或繼電器等負(fù)載接在集電極與正電源之間,開關(guān)由基極控制。 常用于TTL邏輯系統(tǒng):NPN更容易滿足05V或03.3V控制信號(hào)的驅(qū)動(dòng)需求。 2.PNP型三極管的典型
2025-06-09 13:56:45

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2025-06-06 16:34:04668

LMR66410 具有 1.5uA IQ 和低 EMI 的 36V、1A 同步降壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊(cè)

LMR664x0 是一款小型 36V、3A(提供 2A 和 1A 型號(hào))同步降壓直流/直流轉(zhuǎn)換器,采用增強(qiáng)型 HotRod QFN 封裝。這款易于使用的轉(zhuǎn)換器支持 2.7 V 至 36 V(啟動(dòng)后或運(yùn)行后)的寬輸入電壓范圍,瞬態(tài)電壓高達(dá) 42 V。
2025-06-04 10:01:59617

LM70840 高密度、4.5V 至 80V 輸入、4A 低 EMI 同步 DC/DC 降壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊(cè)

LM708x0 是低 IQ、寬 VIN 同步降壓轉(zhuǎn)換器系列,專為 4.5V 至 80V 的輸入電壓范圍而設(shè)計(jì),可在 3.3V、5V、12V 的固定輸出電壓或可調(diào)輸出下提供高達(dá) 8A 的輸出電流
2025-05-29 17:34:45693

LM706A0-Q1 汽車級(jí)、高密度、4.5V 至 65V 輸入、10A 低 EMI 同步 DC/DC 降壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊(cè)

LM706A0-Q1 是一款低 IQ、寬 VIN 同步降壓轉(zhuǎn)換器,設(shè)計(jì)用于 4.5V 至 65V 的輸入電壓范圍,并在 3.3V、5V、12V 的固定輸出電壓或可調(diào)輸出下提供高達(dá) 10A 的輸出電流
2025-05-29 17:18:29659

LM70880 高密度、4.5V 至 80V 輸入、8A 低 EMI 同步 DC/DC 降壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊(cè)

LM708x0 是低 IQ、寬 VIN 同步降壓轉(zhuǎn)換器系列,專為 4.5V 至 80V 的輸入電壓范圍而設(shè)計(jì),可在 3.3V、5V、12V 的固定輸出電壓或可調(diào)輸出下提供高達(dá) 8A 的輸出電流
2025-05-29 17:06:55738

LM706A0 高密度、4.5V 至 65V 輸入、10A 低 EMI 同步 DC/DC 降壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊(cè)

LM706x0 是低 IQ、寬 VIN 同步降壓轉(zhuǎn)換器系列,專為 4.5V 至 65V 的輸入電壓范圍而設(shè)計(jì),可在 3.3V、5V、12V 的固定輸出電壓或可調(diào)輸出下提供高達(dá) 10A 的輸出電流
2025-05-29 16:47:33561

LM70660 高密度、4.5V 至 65V 輸入、6A 低 EMI 同步 DC/DC 降壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊(cè)

LM706x0 是低 IQ、寬 VIN 同步降壓轉(zhuǎn)換器系列,專為 4.5V 至 65V 的輸入電壓范圍而設(shè)計(jì),可在 3.3V、5V、12V 的固定輸出電壓或可調(diào)輸出下提供高達(dá) 10A 的輸出電流
2025-05-29 16:02:07576

LM704A0-Q1 汽車級(jí)、高密度、4.5V 至 45V 輸入、10A 低 EMI 同步 DC/DC 降壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊(cè)

LM704A0-Q1 是一款低 IQ、寬 VIN 同步降壓轉(zhuǎn)換器,設(shè)計(jì)用于 4.5V 至 45V 的輸入電壓范圍,并在 3.3V5V、12V 的固定輸出電壓或可調(diào)輸出下提供高達(dá) 10A 的輸出電流
2025-05-29 15:14:44535

USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器:USB轉(zhuǎn)TTL/232/485,光電隔離

、RS485數(shù)據(jù)傳輸 全隔離,USB供電; 內(nèi)含RS232、485、TTL芯片; USB-TTL、232、485三合一轉(zhuǎn)換器; 波特率支持2400, 4800, 9600, 19200, 38400
2025-05-29 14:59:171313

GP9301B將0V到10V的模擬電壓輸入,線性轉(zhuǎn)換0%-100%占空比PWM信號(hào)輸出

? GP9301B將0V到10V的模擬電壓輸入,線性轉(zhuǎn)換0%-100%占空比的PWM信號(hào)輸出。? GP9301BM將0V到10V的模擬電壓輸入,線性轉(zhuǎn)換0%-100%占空比的PWM信號(hào),并且將
2025-05-29 10:15:070

廣州郵科220V轉(zhuǎn)48V轉(zhuǎn)換器:電力轉(zhuǎn)換技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用

在現(xiàn)代電力技術(shù)領(lǐng)域,電壓轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用廣泛且至關(guān)重要。廣州郵科,作為電力設(shè)備行業(yè)的佼佼者,其220V轉(zhuǎn)48V轉(zhuǎn)換器憑借卓越的性能和穩(wěn)定的表現(xiàn),贏得了市場的廣泛認(rèn)可。
2025-05-27 15:35:21599

MAX31910 8通道、工業(yè)數(shù)字輸入信號(hào)電平轉(zhuǎn)換器/串行技術(shù)手冊(cè)

MAX31910是一款工業(yè)接口串行,對(duì)傳感、開關(guān)的24V數(shù)字輸出進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換、調(diào)理和串行化處理,產(chǎn)生微控制能夠接受的5V CMOS兼容信號(hào),適用于工業(yè)、過程控制和樓宇自動(dòng)化。器件提供可編程邏輯控制(PLC)數(shù)字輸入模塊前端接口電路。
2025-05-21 14:30:14647

MAX9370/MAX9371/MAX9372 LVTTL/TTL至差分LVPECL/PECL轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊(cè)

MAX9370/MAX9371/MAX9372是LVTTL/TTL到差分LVPECL/PECL電平轉(zhuǎn)換器,設(shè)計(jì)應(yīng)用于高速通信信號(hào)和時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)。MAX9370/MAX9372是雙路LVTTL/TTL
2025-05-19 10:22:12844

MAX3013 +1.2V至+3.6V、0.1μA、100Mbps、8通道電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊(cè)

MAX3013 8通道電平轉(zhuǎn)換器提供系統(tǒng)所需的電平轉(zhuǎn)換,允許多電壓系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)100Mbps的數(shù)據(jù)傳輸。外部電壓,V~CC~和V ~L~ ,用于設(shè)置器件兩側(cè)的邏輯電平。器件V~L~側(cè)的邏輯信號(hào)在器件的V~CC~側(cè)被轉(zhuǎn)換為較高的電壓邏輯信號(hào),反之亦然。
2025-05-16 14:52:35832

MAX13013/MAX13014/MAX3023 +1.2V至+3.6V、0.1μA、100Mbps、單/雙/四路電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊(cè)

MAX13013/MAX13014/MAX3023是單/雙/四路電平轉(zhuǎn)換器,在多電壓系統(tǒng)中提供必需的電平轉(zhuǎn)換,實(shí)現(xiàn)100Mbps數(shù)據(jù)傳輸。外加電壓V~CC~和V~L~設(shè)置器件兩側(cè)的邏輯電平V~L~側(cè)的邏輯信號(hào)轉(zhuǎn)換V~CC~側(cè)更高電壓的邏輯信號(hào),反之亦然。
2025-05-16 14:45:56681

ADG3231單通道電平轉(zhuǎn)換器,具有1.65 V至3.6 V雙向電平轉(zhuǎn)換功能技術(shù)手冊(cè)

ADG3231是一款電平轉(zhuǎn)換器,采用亞微米工藝制造,電源電壓低至1.65 V。保證工作電壓范圍為1.65 V至3.6 V。它采用兩個(gè)電源電壓工作,可進(jìn)行雙向電平轉(zhuǎn)換,即低壓轉(zhuǎn)高壓和高壓轉(zhuǎn)低壓。信號(hào)路徑為單向,數(shù)據(jù)只能從A1流向Y1。
2025-05-16 14:30:53684

ADG3301 1.15 V至5.5 V低壓、單通道雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊(cè)

ADG3301是一款單通道雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器,可用于多電壓數(shù)字系統(tǒng),如低壓DSP/控制與高壓器件之間的數(shù)據(jù)傳輸?shù)?。該器件的?nèi)部結(jié)構(gòu)允許執(zhí)行雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換,且無需借助額外的信號(hào)來設(shè)置轉(zhuǎn)換方向。
2025-05-16 11:43:07780

ADG3233低壓1.65 V至3.6 V、(向上/向下)邏輯電平轉(zhuǎn)換旁路開關(guān)技術(shù)手冊(cè)

ADG3233是一款旁路開關(guān),采用亞微米工藝制造,電源電壓低至1.65 V。保證工作電壓范圍為1.65 V至3.6 V。它采用兩個(gè)電源電壓工作,可進(jìn)行雙向電平轉(zhuǎn)換,即低壓轉(zhuǎn)高壓和高壓轉(zhuǎn)低壓。信號(hào)路徑為單向,數(shù)據(jù)只能從A流向Y。
2025-05-16 11:36:26757

ADG3300 1.15 V至5.5 V低壓、8通道雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊(cè)

ADG3300是一款雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器,內(nèi)置8個(gè)雙向通道,可用于多電壓數(shù)字系統(tǒng),如低壓DSP/控制與高壓器件之間的數(shù)據(jù)傳輸?shù)?。該器件的?nèi)部結(jié)構(gòu)允許執(zhí)行雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換,且無需借助額外的信號(hào)來設(shè)置轉(zhuǎn)換方向。
2025-05-16 10:18:00895

MAX14595高速、漏極開路邏輯電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊(cè)

MAX14595為雙通道、雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器,設(shè)計(jì)用于手持設(shè)備和電池供電等低功耗應(yīng)用。 外部電壓V~CC~和V~L~設(shè)置器件兩側(cè)的邏輯電平。 將V~L~側(cè)的邏輯信號(hào)轉(zhuǎn)換V~CC~側(cè)相同的邏輯信號(hào),反之亦然。
2025-05-15 15:37:46719

MAX14591高速、漏極開路邏輯電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊(cè)

MAX14591為雙通道、雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器,為多電壓供電系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸提供必要的電平轉(zhuǎn)換。外部電壓V~CC~和V~L~設(shè)置器件兩側(cè)的邏輯電平。V~L~側(cè)的邏輯信號(hào)轉(zhuǎn)換V~CC~側(cè)相同的邏輯信號(hào),反之亦然。
2025-05-15 15:28:19712

MAX14611 4通道雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊(cè)

MAX14611為4通道雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器,在多電壓系統(tǒng)中提供數(shù)據(jù)傳輸所需的電平轉(zhuǎn)換。外部電壓V~CC~和V~L~設(shè)置器件每一側(cè)的邏輯電平,器件V~L~側(cè)的低壓邏輯信號(hào)轉(zhuǎn)換成器件V~CC~側(cè)的高壓
2025-05-15 15:22:31676

MAX31915八通道、工業(yè)數(shù)字輸入電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊(cè)

MAX31915對(duì)傳感24V數(shù)字開關(guān)輸出進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換和調(diào)整,產(chǎn)生微控制能夠接受的5V CMOS兼容信號(hào),適用于工業(yè)過程控制和樓宇自動(dòng)化應(yīng)用。器件提供可編程邏輯控制(PLC)數(shù)字輸入模塊的前端
2025-05-15 15:14:45670

LP87744-Q1 汽車,三個(gè) 3A 低噪聲降壓轉(zhuǎn)換器5V 升壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊(cè)

LP8774x-Q1 器件旨在滿足各種汽車和工業(yè)雷達(dá)應(yīng)用中 AWR 和 IWR MMIC 的電源管理要求。該器件具有三個(gè)降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器、一個(gè) 5V 升壓轉(zhuǎn)換器和一個(gè) 1.8V 或 3.3V LDO。LDO 由升壓供電,用于 xWR I/O 電源。SPI 串行接口和使能信號(hào)控制該器件。
2025-04-23 16:32:42666

國產(chǎn)多通道同步采樣24位模數(shù)轉(zhuǎn)換器替換ADS131E0X系列電池測試系統(tǒng)解決方案

國產(chǎn)多通道同步采樣24位模數(shù)轉(zhuǎn)換器替換ADS131E0X系列電池測試系統(tǒng)解決方案
2025-04-22 09:46:56634

0-10V模擬量或RS485轉(zhuǎn)PWM輸出隔離轉(zhuǎn)換器V1

0-10V模擬量或RS485轉(zhuǎn)PWM輸出隔離轉(zhuǎn)換器
2025-04-07 15:49:532

24V轉(zhuǎn)12V~3V降壓芯片和線性LDO選型

大貨車的電箱電池電量是24V,小轎車的電箱電池電量是12V,在車充中,就需要用到24V轉(zhuǎn)5V給手機(jī)充電的芯片。還有是24V的適配器,穩(wěn)壓降壓到更低電壓,根據(jù)不同的應(yīng)用,需要不同的電壓和不同的電流。需要選擇搭配的IC也會(huì)很多。
2025-04-02 09:25:502672

硬件基礎(chǔ)篇——TTL與CMOS電平

TTL 驅(qū)動(dòng) 3.3V CMOS可以直接驅(qū)動(dòng)。 2、3.3V/5V TTL 驅(qū)動(dòng) 5V CMOS 高電平輸出大于2.4V,如果落在2.4V至3.5V之間,CMOS電路不能檢測到高電平,需要進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換。 純分享貼,有需要可以直接下載附件獲取完整資料! (如果內(nèi)容有幫助可以關(guān)注、點(diǎn)贊、評(píng)論支持一下哦~)
2025-03-22 15:21:36

一個(gè)芯片出來的是0--5V的AD信號(hào),AD采集電壓要求0.1--0.9V,這個(gè)電壓該怎么線性轉(zhuǎn)換啊?

一個(gè)芯片出來的是0--5V的AD信號(hào),但是我的AD采集電壓要求0.1--0.9V,這個(gè)電壓該怎么線性轉(zhuǎn)換啊?求一個(gè)思路
2025-03-06 06:45:42

【「典型電子電路設(shè)計(jì)與測試」閱讀體驗(yàn)】信號(hào)轉(zhuǎn)換電路

。 4-20mA轉(zhuǎn)0-5V典型應(yīng)用 4-20mA轉(zhuǎn)0-5V典型應(yīng)用電路由雙運(yùn)算放大器、PNP型晶體管、電阻和電容構(gòu)成,電路如下圖所示。U1A及其附屬電路提供偏置電壓,使得輸入電流為4mA時(shí)輸出電壓為0V;電阻
2025-03-04 15:53:59

ADS1251輸入限制到0-5v怎么做?

ADS1251輸入限制到0-5v怎么做?
2025-02-13 07:24:49

DAC7571輸出電壓不為0是什么原因?

最近在用DAC7571 IIC總線DA轉(zhuǎn)換器,寫數(shù)據(jù)范圍為0~4095對(duì)應(yīng)0-5V,調(diào)試中發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,開機(jī)后輸出電壓0.008mV,這個(gè)正常,當(dāng)寫入0時(shí)輸出為162mV,當(dāng)寫入819時(shí)輸出電壓為1.162mV。正常情況下當(dāng)我寫入0時(shí),輸出電壓應(yīng)該與開機(jī)時(shí)一樣為0.008mV,有人知道這是什么原因?
2025-02-10 08:05:59

HTN77A0同步降壓轉(zhuǎn)換器中文手冊(cè)

? ? HTN77A0是一個(gè)同步降壓轉(zhuǎn)換器,具有從5V到130V的寬輸入電壓,集成了1.8?高側(cè)MOSFET和0.7?低端MOSFET。器件帶有0.84A峰值限流,可輸出持續(xù)0.7A
2025-02-07 17:34:232

想把ADS805設(shè)置成可以測量0-5V,求指導(dǎo)電路連接方式?

想把ADS805設(shè)置成可以測量0-5V,求指導(dǎo)電路連接方式。謝謝。
2025-02-06 08:41:49

怎樣測量TTL電平電壓 TTL電平信號(hào)的特性分析

一、測量TTL電平電壓的方法 測量TTL電平電壓通常需要使用示波器,以下是具體步驟: 設(shè)置示波器 : 將示波器設(shè)置為直流耦合模式(DC Coupling),以確保能夠準(zhǔn)確測量直流信號(hào)電平
2025-01-31 10:05:002715

參考設(shè)計(jì)#9V - 24v到雙輸出5v / 3.3 V同步降壓轉(zhuǎn)換器

一個(gè)9- 24v到雙輸出5v / 3.3 V, 15a同步降壓變換。EPC9160具有EPC2055 eGaN?FET和LTC7890兩相模擬降壓控制,集成柵極驅(qū)動(dòng)。*附件:9V - 24v
2025-01-20 20:27:051395

高帶寬的24位工業(yè)用模數(shù)轉(zhuǎn)換器

ADS1271是高帶寬的24位工業(yè)用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),它實(shí)現(xiàn)了DC精度與AC性能的突破性結(jié)合ADS1271擁有51 kHz的帶寬,105 kSPS的轉(zhuǎn)換速率,1.8μV/℃的失調(diào)漂移以及高達(dá)
2025-01-20 09:00:31

TTL電平信號(hào)降噪技術(shù)的區(qū)別

。 功耗 :TTL電路的功耗相對(duì)較高,因?yàn)樗鼈兪褂秒p極型晶體管(BJT)。 速度 :TTL電路的速度相對(duì)較慢,因?yàn)榫w管的開關(guān)速度有限。 兼容性 :TTL電平與其他類型的邏輯電平(如CMOS)不兼容,需要使用電平轉(zhuǎn)換器。 信號(hào)降噪技術(shù) 信號(hào)降噪技術(shù)是一系列用于減少信號(hào)
2025-01-16 10:34:041134

使用TTL電平時(shí)的常見問題

問題 問題描述: 在不同TTL電路或TTL與CMOS電路之間進(jìn)行接口時(shí),可能會(huì)出現(xiàn)電平不兼容的問題。 解決方案: 使用電平轉(zhuǎn)換器或邏輯緩沖來匹配不同邏輯電平。例如,TTL到CMOS的電平轉(zhuǎn)換可以通過專門的芯片來實(shí)現(xiàn),這些芯片可以將TTL的輸出電平
2025-01-16 10:31:121602

TTL電平與高電平信號(hào)轉(zhuǎn)換

和特點(diǎn) TTL電平是一種數(shù)字邏輯電平標(biāo)準(zhǔn),最初由德州儀器(Texas Instruments)開發(fā)。它定義了邏輯“0”(低電平)和邏輯“1”(高電平)的電壓范圍。在TTL電平中,邏輯“0”通常在0V到0.8V之間,而邏輯“1”在2.0V5V之間。TTL電平的優(yōu)點(diǎn)包括簡單的設(shè)
2025-01-16 10:28:421597

TTL電平噪聲容忍度分析

定了高電平和低電平的具體范圍。在計(jì)算機(jī)處理控制的設(shè)備內(nèi)部的數(shù)據(jù)傳輸中,TTL電平信號(hào)是理想的,其電平標(biāo)準(zhǔn)通常如下: 輸出高電平(H):大于2.4V,典型值為3.5V(室溫下)。 輸出低電平(L):小于0.4V,典型值為0.2V(室溫下)。 輸入高電平(VIH):
2025-01-16 10:26:582325

TTL電平在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用

晶體管來實(shí)現(xiàn)邏輯門的功能。TTL電平因其簡單、可靠和成本效益高而在嵌入式系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用。 TTL電平的定義和特性 TTL電平是一種數(shù)字信號(hào)電平標(biāo)準(zhǔn),它定義了高電平和低電平的具體電壓值。在TTL電平中,一個(gè)邏輯“1”(高電平)通常對(duì)應(yīng)于2.4V5V的電壓范圍,而一個(gè)邏輯“
2025-01-16 10:22:311653

TTL電平與低電平信號(hào)的區(qū)別

在數(shù)字電子學(xué)中,信號(hào)的傳輸和處理依賴于電壓水平來表示邏輯狀態(tài)。TTL電平和低電平信號(hào)是兩種常見的電壓水平,它們?cè)跀?shù)字電路中扮演著重要的角色。 TTL電平 TTL電平是一種廣泛使用的數(shù)字邏輯標(biāo)準(zhǔn),由
2025-01-16 10:21:082016

TTL電平的傳輸距離限制

。 1. TTL電平的定義 TTL電平是一種雙極型晶體管邏輯,它使用雙極型晶體管作為開關(guān)元件。在TTL電路中,邏輯高(1)通常定義為至少2.7V,而邏輯低(0)則定義為小于0.8V。這種電平標(biāo)準(zhǔn)允許電路在不同的電壓下穩(wěn)定工作,同時(shí)保持足夠的噪聲
2025-01-16 10:15:171999

TTL電平與RS-232接口的聯(lián)系

揮著重要作用。 TTL電平簡介 TTL電平是一種數(shù)字電路的電壓標(biāo)準(zhǔn),它基于晶體管-晶體管邏輯(TTL)技術(shù)。TTL電平通常使用5V供電,其邏輯“0”(低電平)約為0.8V,邏輯“1”(高電平)約為2.4V。這種電平
2025-01-16 10:13:331513

TTL電平的工作原理詳解

1. TTL電平簡介 TTL電平是一種數(shù)字信號(hào)標(biāo)準(zhǔn),它定義了邏輯高(1)和邏輯低(0)的電壓范圍。在TTL電路中,邏輯高通常是指+5V(或接近+5V)的電壓,而邏輯低是指0V(或接近0V)的電壓
2025-01-16 09:57:595426

TTL電平在數(shù)字電路中的作用

電平是一種雙極型晶體管邏輯電平,它由兩個(gè)晶體管構(gòu)成,一個(gè)是輸入晶體管,另一個(gè)是輸出晶體管。TTL電平的標(biāo)準(zhǔn)電壓定義如下: 低電平(邏輯0):電壓范圍在0V到0.8V之間。 高電平(邏輯1):電壓范圍在2.0V5V之間。 這些電壓范圍確保了數(shù)字信號(hào)的清晰
2025-01-16 09:56:253456

TTL電平標(biāo)準(zhǔn)的介紹與解析

逐漸成熟,并成為數(shù)字電路設(shè)計(jì)中的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。 TTL電平標(biāo)準(zhǔn)的定義 TTL電平標(biāo)準(zhǔn)定義了數(shù)字信號(hào)的高低電平電壓范圍。在TTL電平標(biāo)準(zhǔn)中,高電平(邏輯1)通常定義為2.7V5V,而低電平(邏輯0)則定義為0V至0.8V。這些電壓范圍確保了數(shù)字信號(hào)的清晰區(qū)
2025-01-16 09:46:443504

TTL電平與CMOS電平的區(qū)別是什么

(Bipolar Junction Transistor, BJT)的,它定義了邏輯“0”和邏輯“1”的電壓范圍。在TTL電路中,邏輯“0”通常對(duì)應(yīng)于0V到0.8V的電壓范圍,而邏輯“1”則對(duì)應(yīng)于2V5V。這種電平標(biāo)準(zhǔn)使得TTL電路在電壓變化時(shí)能夠提供清晰的邏輯狀態(tài)區(qū)分。 CMOS電平標(biāo)準(zhǔn)則是基于金屬氧化
2025-01-16 09:43:592840

ads1274前端4522的輸入電壓范圍搞錯(cuò)成0-5V了,怎么變?yōu)?-2.5V差分輸出?

輸入信號(hào)范圍+-2.5V原以為4522的輸入電壓范圍是0-5V了 ,加了抬升電路。現(xiàn)在要改回來,能把原來4522的輸入負(fù)端改為2.5V 嗎??
2025-01-15 06:55:07

AN58-用于微處理系統(tǒng)的5V至3.3V轉(zhuǎn)換器

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《AN58-用于微處理系統(tǒng)的5V至3.3V轉(zhuǎn)換器.pdf》資料免費(fèi)下載
2025-01-09 13:50:120

將一個(gè)3.3V信號(hào)和一個(gè)0-3.3的方波信號(hào)通過74CBTD3384后,出來后是什么樣子呢?

大家好,我最近想自己動(dòng)手做一塊dsp_f28335,在電平轉(zhuǎn)換芯片的選擇的時(shí)候有些疑惑,求助大家,謝謝。 參考相關(guān)資料,dsp引腳3.3V,qep信號(hào)輸入為5V,所以想在這之間加一個(gè)
2025-01-09 06:43:46

24V 500MA TP2063低壓差線性穩(wěn)壓 12V轉(zhuǎn)3.3V 5V LDO

24V 500MA TP2063低壓差線性穩(wěn)壓 ,12V轉(zhuǎn)3.3V 5V LDO
2025-01-08 11:39:201405

HCPL-2601 一款高 CMR、高速 TTL 兼容光電耦合

描述HCPL-2601 光電耦合為結(jié)合 GaAsP 發(fā)光二極管和高增益光檢測的光學(xué)耦合邏輯門器件。使能輸入允許檢測可以被選通。檢測芯片輸出為集電極開路肖特基箝位晶體管。檢測輸出為集電極開路
2025-01-06 11:06:37

DS90CF384AMTD LVDS轉(zhuǎn)TTL,出現(xiàn)低位(LSB)無信號(hào)輸出怎么解決?

最近有個(gè)項(xiàng)目需要將LVDS轉(zhuǎn)TTL 數(shù)據(jù)。調(diào)試過程中出現(xiàn)如下問題: 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換芯片采用 DS90CF384AMTD ,就用需求:將LVDS信號(hào)經(jīng)DS90CF384AMTD轉(zhuǎn)換TTL(RGB 888
2025-01-06 08:14:43

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