LTC3621:降压型稳压器
LM5118中文数据手册

EN输入低阈值 EN输入高门槛 EN输入偏置电流 EN输入偏置电流 EN输入偏置电流
UVLO待机阈值 UVLO阈值迟滞 UVLO上拉电流源 UVLO拉向下R
DS(ON)
SS电流源 SS到FB偏移 SS输出低电压
条件
VCCX = 0V VCCX = 5V EN = 0V
95
115
135
µA
65
80
95
µA
245
µA
0.095 0.14
0.23
V
0.25
V
16
ns
14
ns
2.2
A
2.7
A
0.1
0.135
0.21
V
0.25
V
14
ns
12
ns
2.2
V
3.5
V
3
V
69
75
80
%
165
°C
25
°C
40
°C/W
4
°C/W
5
LM5118 Note 1: Absolute Maximum Ratings are limits beyond which damage to the device may occur. Operating Ratings indicate conditions for which the device is intended to be functional, but does not guarantee specific performance limits. For guaranteed specifications and test conditions see the Electrical Characteristics.
TCS2102-ADJ

300mA,输出电压可调,低噪声 LDO 线性稳压器
概述
TCS2102是输出电压可调、高纹波抑制率、低功耗、低压差,具有过流和短路保护的 CMOS 降压型 电压稳压器。这些器件具有较低的静态偏置电流(45.0μA Typ.),它们能在输入、输出电压差极小 的情况下提 300mA 的输出电流,并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏 置电流很小,这些器件特别适用于希望延长有用电池寿命的电池供电类产品,如计算机、消费类产品 和工业设备等。
最小值 0
1.00 0.60 0.36 0.36 0.14 0.14 2.826 2.60 1.526
0.35
0.10 0.10 0° 3° 6°
毫米
典型值
-
-
1.10 0.65
0.38
0.15 2.926 2.80 1.626 0.95BSC 1.90BSC 0.45 0.59REF 0.25BSC
特点
输出范围:0.8V-5.0V 300mA输出电流 高电源抑制比: 70分贝1千赫 极低的静态偏置电流: 45uA (典型) 在关机模式下小于1μA 交界处的温度运作为-40 °C至+85 °C
应用
CDMA / GSM移动电话 PDAs/MP3 WLAN和蓝牙设备 无绳电话 电池供电系统
典型应用图
管脚分布图
Vout = R1+ R2 ×0.8 R2
产品信息
封装
SOT23-5
温度范围
-40℃ to 85℃
产品规格 TCS2102_E
包装方式 磁带和卷轴
最小包装 3000PCS
Rev.1.0 May.23,2012 Page 1
稳压管大全)

3.3V简易开关电源稳压器(1A)
LM1575T-5.0
5V简易开关电源稳压器(1A)
LM1575T-12
12V简易开关电源稳压器(1A)
LM1575T-15
15V简易开关电源稳压器(1A)
LM1575T-ADJ
简易开关电源稳压器(1A可调1.23 to 37)
LM1575HVT-3.3
LM2575HVT-ADJ
简易开关电源稳压器(1A可调1.23 to 37)
LM2576T-3.3
3.3V简易开关电源稳压器(3A)
LM2576T-5.0
5.0V简易开关电源稳压器(3A)
LM2576T-12
12V简易开关电源稳压器(3A)
LM2576T-15
15V简易开关电源稳压器(3A)
LM2576T-ADJ
79L08
-8V稳压器(100ma)
KA1L0380RB
Power Switch
KA5L0380R
Power Switch
KA78R05
Low Dropout Voltage Regulator(1A)
PQ05RD11
ASO保护功能低功耗稳压器(1A)[四端稳压]
PQ05RD21
ASO保护功能低功耗稳压器(2A)[四端稳压]
型号(规格)
功能简介
兼容型号
CA3130
高输入阻抗运算放大器
Intersil[DATA]
CA3140
高输入阻抗运算放大器
CD4573
四可编程运算放大器
MC14573
ICL7650
斩波稳零放大器
LF347(NS[DATA])
带宽四运算放大器
2023年全国大学生电子设计竞赛C题

目录摘要 (3)1.设计任务及规定 (4)1.1设计任务 (4)1.2设计规定 (4)2.系统方案 (5)2.1控制模块旳论证与选择 (5)2.2电源模块旳论证与选择 (5)2.3小车车体旳论证与选择 (6)2.4电机模块旳论证与选择 (6)2.5电机驱动模块旳论证与选择 (6)2.6寻迹模块旳论证与选择 (7)2.7避障模块旳论证与选择 (7)2.8显示模块旳论证与选择 (7)2.9按键模块旳论证与选择 (8)2.10通信模块旳论证与选择 (8)2.11方案选定 (9)3.系统旳理论分析与计算 (10)3.1系统旳信号检测与控制 (10)3.1.1 系统旳信号检测 (10)3.1.2 系统旳信号控制 (10)3.2 两车之间旳通信措施 (11)3.3 节能 (11)4.电路与程序设计 (12)4.1电路旳设计 (12)4.1.1 系统总体框图 (12)4.1.2 控制器旳电路设计 (13)4.1.3 稳压电源旳电路设计 (13)4.1.4 电机驱动电路旳设计 (14)4.2程序旳设计 (15)4.2.1 程序功能描述与设计 (15)4.2.2 程序流程图 (16)5.测试措施与测试成果 (19)5.1测试方案 (19)5.2测试条件与仪器 (19)5.3测试成果及分析 (19)5.3.1 测试数据 (19)5.3.2测试分析与结论 (19)参照文献 (17)附录1 (18)附录2 (19)附录3 (20)智能小车旳设计摘要: 本作品以低功耗旳ATmega16单片机为控制关键;MP2307稳压电路供电;使用光电传感器寻线和避障;LN298N驱动电机;以光电传感器来实现甲乙两车之间旳通信;结合了PWM调速等技术, 设计了一组智能小车。
该小车旳车体由控制、电源、按键、小车硬件、电机、电机驱动、寻迹、避障、显示和光电传感通信等十个模块构成, 可用于无人驾驶、自动探测等人工智能领域。
关键字: ATmega16.MP2307、光电、LN298N1.设计任务及规定1.1设计任务甲车车头紧靠起点标志线,乙车车尾紧靠边界,甲、乙两辆小车同步起动, 先后通过起点标志线, 在行车道同向而行, 实现两车交替超车领跑功能。
TT2102

300mA,输出电压可调,低噪声 LDO 线性稳压器
概述
TT2102是输出电压可调 、高纹波抑制率、低功耗、低压差,具有过流和短路保护的 CMOS 降压型 电压稳压器。这些器件具有较低的静态偏置电流(45.0μA Typ.),它们能在输入、输出电压差极小 的情况下提 300mA 的输出电流,并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏 置电流很小,这些器件特别适用于希望延长有用电池寿命的电池供电类产品,如计算机、消费类产品 和工业设备等。
符号
Vin Gnd Ce FB Vout
引脚描述
电压输入端 接地引脚
CE 端 输出反馈 电压输出端
极限参数
参数 Vin 脚电压 Vout 脚电流 Vout 脚电压 允许最大
SOT23-5 功耗
工作温度 存贮温度 焊接温度和时间
符号
VIN Iout Vout
Pd
TOpr Tstg Tsolder
极限值 8
500 Vss-0.3 ~ Vout+0.3
300
-25 ~ +85 -40 ~ +125 260℃, 10s
单位
V mA V
mW
℃ ℃
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TT2102
300mA,输出电压可调,低噪声 LDO 线性稳压器
主要参数及工作特性
TT2102 (Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1u,Ta=25OC 除特别指定)
5° 8°
最大值 1.25 0.15 1.20 0.70 0.50 0.45 0.20 0.16 3.026 3.00 1.726
0.60
0.25 8° 7° 10°
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凌力尔特最新突破性20V毫微功率开关稳压器

[】A t a Vd oa d I g rcsigS i srG ie D / 4 l r ie n mae Poes ut U e ud [ B e n e
此使用该 I P核 开 发 S P 视 频 处 理 系 统 更 加 方 便 、 oC 灵 活 , 统性 能可 得到进 一 步提升 。 系 本 文 针 对 传 统 的 视 频 处 理 系 统 ,研 究 了 一 种 基 于
作 者简 介 :
邓 超 , ,9 5年 生 , 士 研 究 生 , 要 研 究 方 向 : 入 男 18 硕 主 嵌
L C 3 8运 用 迟 滞 同 步 整 流 以 在 宽 负 载 电 流 范 围 内 优 化 效 率 。 它 可 为 1 A~ 0m 的 负 载 提 供 超 过 9 % 的 效 率 , T 38 5 5 A 0 且 在 稳 定 状 态 时 仅 需 7 0n 无 负 载 静 态 电 流 , 而 延 长 了 电 池 寿 命 。 mx m D N 封 装 ( M O 一 0 只 要 与 5 2 A 从 3m 3m F 或 S P 1) 个外 部 组 件 相结 合 , 能 为多 种 低 功 率应 用 提 供 一 个 非 常 简单 和 占板 面 积紧 凑 的解 决 方案 。 就
凌 力 尔 特 最 新 突破 性 2 毫微 功 率 开 关 稳 压 器 0V
可提 供 5 0 mA 输 出 及 仅 7 0 n 的 静 态 电 流 2 A
21 0 0年 8月 2 日 , 力 尔 特 公 司 (ier T cn l y C roao ) 出 一 款 超 低 静 态 电 流 同 步 降 压 型 转 换 器 0 凌 Lna e h o g op rtn 推 o i L C 3 8, 该 器 件 可 从 27V- 0V 输 入 电 源 提 供 高 达 5 A 的 连 续 输 出 电 流 。 L C 3 8的 无 负 载 工 作 电 流 仅 为 T 38 . 2 0m T 38 7 0n 因 而 使 其 非 常 适 合 于 众 多 的 电 池 供 电 型 和 低 静 态 功 率 应 用 , 括 “ 续 运 作 ” 能 量 收 集 和 工 业 控 制 电 源 。 2 A, 包 持 、
LTC3115宽范围输入降压升压型

新闻发布 40V IN/OUT、2A 同步降压-升压型 DC/DC 转换器提供 2.7V 至 40V 的输入和输出范围加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 11 月 21 日– 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出同步降压-升压型转换器LTC3115-1 ,该器件可使用从单节锂离子电池、24V/28V工业电源轨到 40V 汽车输入的多种电源,提供高达 2A 的连续输出电流。
LTC3115-1 具 2.7V 至 40V 的输入和输出范围,在输入高于、低于或等于输出时,可提供稳定的输出。
LTC3115-1 采用的低噪声降压-升压型拓扑在降压和升压模式之间提供连续和无抖动转换,从而非常适用于 RF 以及其他噪声敏感型应用,这类应用在使用可变输入电源时,必须保持低噪声恒定输出电压。
在许多应用中,相比于专门的降压型解决方案,这款器件可显著延长电池的运行时间。
LTC3115-1 的开关频率范围为 100kHz 至 2MHz,是用户可编程的,并可同步至一个外部时钟。
专有的第三代降压-升压型 PWM 电路确保低噪声和高效率,同时最大限度地减小了外部组件的尺寸。
纤巧的外部组件与 4mm x 5mm DFN 或 TSSOP-20E 封装相结合,可组成占板面积紧凑的解决方案。
LTC3115-1 采用 4 个内部低 R DS(ON) N 沟道 MOSFET,以提供高达 95% 的效率。
用户可选的突发模式 (Burst Mode®) 工作使静态电流降至仅为 50uA,从而提高了轻负载效率,并延长了电池运行时间。
就噪声敏感型应用而言,可禁止突发模式工作。
其他特点包括内部软启动、可编程欠压保护、短路保护以及输出断接。
LTC3115EDHD-1 采用 16 引线 4mm x 5mm DFN 封装,LTC3115EFE-1 采用耐热增强型 20 引线 TSSOP 封装。
NS6312同步降压稳压器说明书

NS63124-30V输入2.4A输出同步降压稳压器1特性●宽输入电压范围:4V至30V●宽输出电压范围:1.8V至28V●效率可高达92%以上●超高恒流精度:±5%●恒压精度:±2%●无需外部补偿●开关频率:130kHz●输入欠压/过压、输出短路和过热保护●SOP-8封装●输出电流:2.4A2应用范围●车载充电器/适配器●线性调节前置稳压器●分布式供电系统●电池充电器3说明NS6312是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V的宽输入电压范围内可实现2.4A 的连续电流输出。
通过调节FB端口的分压电阻,可以输出1.8V到28V的稳定电压。
NS6312具有优秀的恒压/恒流(CC/C)特性。
NS6312采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。
NS6312工作开关频率为130kHz,具有良好的EMI特性。
NS6312内置线电压补偿,可通过调节FB端口的分压电阻阻值来实现。
NS6312不仅可实现单芯片降压电源管理方案,还可以与QC2.0/QC3.0识别芯片构成快速充电电源管理方案。
另外,芯片包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。
NS6312采用SOP8的标准封装。
4典型应用电路SOP-8的管脚图如下图所示:6极限工作参数●VIN 电压-0.3V ~33V ●FB 电压-0.3V ~33V ●SW 电压-0.3V ~33V ●CSN 电压-0.3V ~33V ●CSP 电压-0.3V ~33V ●工作温度范围-40℃~+85℃●存储温度范围-55℃~+150℃●结温范围+150℃●焊接温度(10s 内)+265℃注1:超过上述极限工作参数范围可能导致芯片永久性的损坏。
长时间暴露在上述任何极限条件下可能会影响芯片的可靠性和寿命。
注2:NS6312可以在0℃到70℃的限定范围内保证正常的工作状态。
超过-40℃至85℃温度范围的工作状态受设计和工艺控制影响。