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全波段阻挡下转换器

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全波段阻挡下转换器相关的论坛

  • 【求助】dad全波段检测问题

    听说dad检测器可以进行全波段检测,我设定了光谱范围为“ALL”,测定波长为275nm,那么,在agilent 1100 chemsation中,别的波段的色谱图怎么调出来,请指点,急用!!!!

  • 全波段光度计和重金属检测仪预算

    [url=https://www.hach.com.cn/product-categories/294zhongjinshufenxiyi]重金属检测仪[/url](微量检测,最好是电极法原理的),还有全波段的分光光度计,多用来测量微量样品的DNA的纯度,上述两仪器大概需要多少预算,今天领导突然问我,一下子还真没有概念,好多年不了解仪器了,现在国产多了,是不是价格也相对下来了。

  • 检测器——光电转换器件

    光电转换器件是光电光谱仪接收系统的核心部分,主要是利用光电效应将不同波长的辐射能转化成光电流的信号。光电转换器件主要有两大类:一类是光电发射器件,例如光电管与光电倍增管,当辐射作用于器件中的光敏材料上,使发射的电子进入真空或气体中,并产生电流,这种效应称光电效应;另一类是半导体光电器件,包括固体成像器件,当辐射能作用于器件中光敏材料时,所产生的电子通常不脱离光敏材料,而是依靠吸收光子后所产生的电子—空穴对在半导体材料中自由运动的光电导(即吸收光子后半导体的电阻减小,而电导增加)产生电流的,这种效应称内光电效应。光电转换元件种类很多,但在光电光谱仪中的光电转换元件要求在紫外至可见光谱区域(160-800nm)很宽的波长范围内有很高的灵敏度和信噪比,很宽的线性响应范围,以及快的响应时间。目前可应用于光电光谱仪的光电转换元件有以下两类:即光电倍增管及固体成像器件。[b]光电倍增管[/b] 外光电效应所释放的电子打在物体上能释放出更多的电子的现象称为二次电子倍增。光电倍增管就是根据二次电子倍增现象制造的。它由一个光阴极、多个打拿极和一个阳极所组成(见下图),每一个电极保持比前一个电极高得多的电压(如100V)。当入射光照射到光阴极而释放出电子时,电子在高真空中被电场加速,打到第一打拿极上。一个入射电子的能量给予打拿极中的多个电子,从而每一个入射电子平均使打拿极表面发射几个电子。二次发射的电子又被加速打到第二打拿极上,电子数目再度被二次发射过程倍增,如此逐级进一步倍增,直到电子聚集到管子阳极为止。通常光电倍增管约有十二个打拿极,电子放大系数(或称增益)可达10[sup]8[/sup],特别适合于对微弱光强的测量,普遍为光电直读光谱仪所采用。光电倍增管的窗口可分为侧窗式和端窗式两种[b]1.光电倍增管的基本特性[/b]1.1 灵敏度和工作光谱区 光电倍增管的灵敏度和工作光谱区主要取决于光电倍增管阴极和打拿极的光电发射材料。当入射到阴极表面的光子能量足以使电子脱离该表面时才发生电子的光电发射,即1/2mv[sup]2[/sup]=hn-ф,( hn为光子能量,ф为电子的表面功函数,1/2mv[sup]2[/sup]为电子动能)。当hnф时,不会有表面光电发射,而当hn=ф时,才有可能发生光电发射,这时所对应的光的波长λ=C/n称为这种材料表面的阈波长。随着入射光子波长的减小,产生光电子发射的效率将增大,但光电倍增管窗材料对光的吸收也随之增大。显然,光电倍增管的短波响应的极限主要取决于窗材料,而长波响应的极限主要取决于阴极和打拿极材料的性能。一般用于可见-红外光谱区的光电倍增管用玻璃窗,而用于紫外光谱区的用石英窗。光阴极一般选用表面功函数低的碱金属材料,如红外谱区选用银-氧-铯阴极,可见光谱区用锑-铯阴极或铋-银-氧-铯阴极,而紫外谱区则采用多碱光电阴极或锑-碲阴极。光电倍增管的灵敏度S是指在1lm的光通量照射下所输出的光电流强度,即S=i/F,单位为µ A/lm。显然,灵敏度随入射光的波长而变化,这种灵敏度称为光谱灵敏度,而描述光谱灵敏度随波长而变化的曲线称为光谱响应曲线(见右图),由此可确定光电倍增管的工作光谱区和最灵敏波长。例如我们常用的R427光电倍增管,其曲线偏码为250S,光谱响应范围为160-320nm,峰值波长200nm,光阴极材料Cs-Te,窗口材料为熔炼石英,典型电流放大率3.3×10[sup]6[/sup]。1.2 暗电流与线性响应范围光电倍增管在全暗条件下工作时,阳极所收集到的电流称为暗电流。对某种波长的入射光,光电倍增管输出的光电流为: i= KI[sub]i[/sub]+i[sub]0 [/sub],式中,I[sub]i[/sub]对应于产生光电流i的入射光强度,k为比例系数,i[sub]0[/sub]为暗电流。由此可见,在一定的范围内,光电流与入射光强度呈线性关系,即为光电倍增管的线性响应范围。当入射光强度过大时,输出的光电流随光强的增大而趋向于饱和(见上图)。线性响应范围的大小与光阴极的材料有关。暗电流的来源主要是由于极间的欧姆漏阻、阴极或其他部件的热电子发射以及残余气体的离子发射、场致发射和玻璃闪烁等引起。当光电倍增管在很低电压下工作时,玻璃芯柱和管座绝缘不良引起的欧姆漏阻是暗电流的主要成分,暗电流随工作电压的升高成正比增加;当工作电压较高时,暗电流主要来源于热电子发射,由于光电阴极和倍增极材料的电子溢出功很低,甚至在室温也可能有热电子发射,这种热电子发射随电压升高暗电流成指数倍增;当工作电压较高时,光电倍增管内的残余气体可被光电离,产生带正电荷的分子离子,当与阴极或打拿极碰撞时可产生二次电子,引起很大的输出噪声脉冲,另外高压时在强电场作用下也可产生场致发射电子引起噪声,另外当电子偏离正常轨迹打到玻壳上会出现闪烁现象引起暗电流脉冲,这一些暗电流均随工作电压升高而急剧增加,使光电倍增管工作不稳定,因此为了减少暗电流,对光电倍增管的最高工作电压均加以限制。

  • 针对紫外线的四个波段,应用对应波段的紫外线传感器。

    紫外线传感器是传感器的一种,可以利用光敏元件通过光伏模式和光导模式将紫外线信号转换为可测量的电信号,目前紫外线传感器材料主要是GaN和SiC这两大类。GaN材质的传感器目前知名度比较高的是韩国Genicom的紫外线传感器,传感器的波段从200-510nm均有相对应的传感器来检测。针对UVA波段,主要有IIC、电流、电压输出方式的传感器。在智能穿戴以及一些要求传感器体积尽可能小或者对PCB尺寸要求比较小的场所可以使用GUVA-C32SM或者GUVA-S12SD(SMD3528封装)。针对一些要求温度稳定性比较高的场所,还有金属TO-46(GUVA-T11GD-L)、TO-39(GUVA-T21GD-U)、TO-5(GUVA-T21GH)封装产品。TO-5封装的产品里面都集成了运算放大电路,0-5V模拟量输出。方便使用。主要运用于UVA灯的检测,UV固化等。UVB传感器主要是用于检测B波段的LED灯、皮肤光疗仪以及UVI检测。UVI指数指标主要是针对B波段的紫外线而言的。主要运用到的型号有GUVB-C31SM(IIC输出)、GUVB-T11GD-L(电流输出)、GUVB-T21GH(0-5V输出)。UVC传感器由于具有日盲特性,除了用于紫外线消毒监测上,还可以用于火焰探测。火焰探测的前提条件是传感器能够检测极低辐射强度的紫外线,同时传感器的暗电流必须非常低,这样SiC材质的传感器就能满足需求目前知名度比较高的是德国Sglux的SiC紫外线传感器。该类型传感器能够耐高温以及强紫外线辐射。该厂商的传感器代表型号有SG01D,该传感器TO-5封装,带有聚光镜,在10uw/cm2辐射强度下可以输出350nA的电流。感光芯片面积可以从0.06mm2~36mm2。同时该产商TOCON-ABC系列可以在1.8pw/cm2~18w/cm2的范围内都有相对应的传感器来监测,能应对各种各样的需求。

  • 我研制出L波段10MeV工业辐照电子加速器

    替代钴源辐照 无损伤 无残毒 低能耗 操作简便2013年07月11日 来源: 中国科技网 作者: 过国忠 陆文晓 中国科技网江苏无锡7月10日电 我国科研人员历时5年多,研制出国内首台L波段10MeV/40kW工业辐照电子加速器。今天,这项由无锡爱邦辐射技术有限公司、中国科学院高能物理研究所联合承担的重大科研成果,顺利通过专家鉴定。 据了解,大功率工业辐照电子直线加速器是一类适用于综合辐照加工的当代最先进的高技术设备。用电子加速器产生的高能电子束照射可使一些物质产生物理、化学和生物学效应,并能有效地杀灭病菌、病毒和害虫,可广泛应用于工业生产中的材料改性、新材料制作、环境保护、加工生产、医疗卫生用品灭菌消毒和食品灭菌保鲜等领域。它同钴源辐照一样,具有常温、无损伤、无残毒、环保、低能耗、运行操作简便、自动化程度高、适宜于大规模工业化生产等特点。“与钴源相比,其最大优点是辐照束流集中定向,能源利用充分,辐照效率高,不产生放射性废物,具有明显的社会经济效益和不可估量的潜在价值,是目前国际上备受关注的高科技领域之一。”无锡爱邦辐射技术有限公司总经理张祥华说。 据中国科学院高能物理研究所有关科研人员透露,开发L波段10MeV/40kW工业辐照电子加速器,涉及高气压、高电压、高真空、电子学、计算机、微波技术、电气控制技术、机械设计与加工、样品机械传输装置、辐射剂量学等多学科。从2008年开始,无锡爱邦辐射技术有限公司、中国科学院高能物理研究所联合组成攻关组,在三极电子枪、L波段聚束段加速结构、恒流充电式脉冲调制器、大功率水冷系统和大功率扫描系统等关键技术获得突破,成功研制出国内首台L波段10MeV/40kW工业辐照电子加速器。经国家有关部门检测显示,束流平均功率大于45kW,微波功率到束流功率的转换效率大于75%。(记者 过国忠 通讯员 陆文晓) 《科技日报》(2013-7-11 一版)

  • 视频转换器如何将爱奇艺下载的QSV格式转换成MP4

    爱奇艺视频播放器相信大家不会陌生的吧,爱奇艺中的视频画面清晰度很高,观看体验很好,爱奇艺下载的视频格式是QSV格式的,但是QSV格式只能在爱奇艺播放器上才能播放,所以可以使用迅捷视频转换器转换QSV视频格式,那么哪个迅捷视频转换器最好用呢?以下就是使用迅捷视频转换器转换QSV格式的方法步骤了:[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-ed30399edafdf85d.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]1、首先上百度搜索迅捷视频转换器,点击链接,进入下载网站中下载安装,[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-2aa2a460be0b765b.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]2、安装成功后,点击打开迅捷视频转换器,点击添加文件或者添加文件夹按钮,打开QSV格式的视频文件,[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-420d37babb2979ae.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]3、因为QSV文件是被爱奇艺视频客户端加密了,所以首先要经过转码这个步骤,然后才可以转换视频格式,[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-6851ce75e069004d.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]4、QSV文件转码成功后,点击下方保存地址中的“自定义”按键,将MP4视频文件的输出地址设置为桌面上,[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-9e1a0f35db0f073c.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]5、输出地址设置完成后,点击右上方的输出格式中的视频选项,再点击MP4视频格式以及分辨率数值,还可以自定义设置输出视频的参数,[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-60b40be62e1aa6ef.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]6、视频格式选择完成后,点击开始转换按钮,然后只需等待一段时间,MP4视频格式就转换完成了。[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-44bb7a51a8168939.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]以上就是使用迅捷视频转换器转换QSV格式的步骤方法了。视频转换器[url]http://www.xunjieshipin.com/download-converter[/url]

  • 【原创大赛】Agilent G1390B 数模转换器的固件更新

    【原创大赛】Agilent G1390B 数模转换器的固件更新

    [align=center][size=24px]Agilent G1390B 数模转换器的固件[/size][size=24px]更新[/size][/align][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑] [b] 数模转换器又称[/b][/font][size=16px][b]D/A转换器,简称[/b][/size][/color][/font][b][url=https://link.zhihu.com/?target=https://www.yibeiic.com/info/solution/list-DAC.html][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]DAC[/font][/color][/font][/url][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑],是将数字量转换为模拟的设备。[/font]D/A转换器基本上由权电阻网络、计算功放、基准电源和模拟开关四个部分组成。模数转换器通常使用模数转换器,模数转换器是A/D转换器,简称ADC,是将连续的模拟信号转换为分散的[/color][/font][url=https://link.zhihu.com/?target=https://www.yibeiic.com/info/solution/list-==5pWw5a2X5L.h5Y.3.html][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]数字信号[/font][/color][/font][/url][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]的设备。最常见的数模转换器是将并行二进制的数字量转换成直流电压或直流电流,它常用作过程控制计算机系统的输出通道,与执行器连接,实现生产过程的自动控制。数模转换器电路还用于利用反馈技术的数模转换器设计。[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]DAC主要由数字寄存器、模拟电子开关、位权网络、功放和基准电压源(或恒流源)构成。用于数字存储器的数字数字各数字分别控制对应位置的模拟电子开关,使数字为1位置的位置权网络产生与其位置权成正比的电流值,从计算功放对各电流值的要求和转换为电压值。[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font] [font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑] 实验室最近最近为一台老旧ELSD新购直了一台数模转换器,由于LC模块固件较旧,与新购的数模转换器固件不匹配。因此需要对液相VWD固件进行更新。现将更新过程分享给大家。[/font][/color][/font][font=&] [/font][size=16px] 首先准备一个8G以上的优盘,将从安捷伦工程师哪里要来的新版固件复制到优盘里面。插入HPLC电脑的USB接口。打开电脑将新固件解压保存在电脑的硬盘里。[/size][/b][size=16px][color=#333333][b] 点击HPLC桌面的Agilent advisor软件快捷方式,进入到固件更新模块如下图所示:[/b][/color][/size][size=16px][color=#333333][img=,690,318]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111061631282998_9572_2204446_3.jpg!w690x318.jpg[/img][/color][/size][b][size=16px][color=#333333]可以看到G1311F当前固件为B.07.27[/color][/size][size=16px][color=#333333]点击,选择最新固件,点击更新,更新完成之后如下图所示[color=#333333]G1311F当前固件已经升级为C.07.30[/color][/color][/size][/b][size=16px][color=#333333][img=,690,516]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111061635132587_2405_2204446_3.jpg!w690x516.jpg[/img][/color][b]更新完成之后将处于驻留模式的数模转换器迁移到主系统。[/b][/size][img=,690,318]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111161324557766_8811_2204446_3.jpg!w690x318.jpg[/img][size=16px][b]至此固件系统更新完成[/b][/size][size=16px][b]注意事项[/b]:[/size][b][size=16px]1、刷机有风险,本文仅供参考。如单位不差钱做好找工程师上门完成刷机,如果和工程师关系好的话,可以直接在线指导按装。[/size][size=16px]新版固件需要从官网下载或直接找工程师索要,我是和工程师要的,这样省事点。[/size][/b]

  • 实验室常用插座及转换器

    最近实验室来了台生物安全柜,插座要用英标的,要不然无法转换。这个问题就提醒我们实验室存在的诸多问题,插座口有好多标准,有时候竟然很难统一。转换器是一个很有用的东西。但是要选好合适的转换器至关重要。

  • XC9223降压DC/DC转换器TOREX

    [font=Calibri]TOREX[font=宋体]的[/font][/font][url=http://www.leadwaytk.com/article/4748.html]XC9223[/url][font=Calibri][font=宋体]系列是同步整流降压[/font][font=Calibri]DC/DC[/font][font=宋体]转换器,[/font][font=Calibri]XC9223[/font][font=宋体]降压[/font][font=Calibri]DC/DC[/font][font=宋体]转换器配备有[/font][font=Calibri]0.21Ω(TYP.)P[/font][font=宋体]端面驱动三极管和同步整流[/font][font=Calibri]0.23Ω(TYP.)N[/font][font=宋体]端面开关器件。[/font][font=Calibri]XC9223[/font][font=宋体]降压[/font][font=Calibri]DC/DC[/font][font=宋体]转换器根据减少内嵌三极管的通断特性阻抗,即可获得高效率[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]相对稳定的,高至[/font][font=Calibri]1.0A[/font][font=宋体]的电流。[/font][/font][font=Calibri]XC9223[font=宋体]降压[/font][font=Calibri]DC/DC[/font][font=宋体]转换器因为工作频率高至[/font][font=Calibri]1MHz[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]2MHz[/font][font=宋体],能够选择中小型功率电感。因此,[/font][font=Calibri]XC9223[/font][font=宋体]降压[/font][font=Calibri]DC/DC[/font][font=宋体]转换器适合为有高度限制或者需要节省成本的应用。当电源电流受限不一样例如[/font][font=Calibri]USB[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]AC[/font][font=宋体]适配器,芯片电流受限值能够选择[/font][font=Calibri]1.5A(MIN.)[/font][font=宋体]当[/font][font=Calibri]LIM[/font][font=宋体]管脚置高,还可以选择[/font][font=Calibri]0.5A(MIN.)[/font][font=宋体]当[/font][font=Calibri]LIM[/font][font=宋体]管脚置低。根据[/font][font=Calibri]MODE/SYNC[/font][font=宋体]管脚,[/font][font=Calibri]XC9223[/font][font=宋体]降压[/font][font=Calibri]DC/DC[/font][font=宋体]转换器能够选择稳定[/font][font=Calibri]PWM[/font][font=宋体]控制模式或是自动选择限流[/font][font=Calibri]PFM/PWM[/font][font=宋体]控制模式。为了避免开关噪音,[/font][font=Calibri]XC9223[/font][font=宋体]降压[/font][font=Calibri]DC/DC[/font][font=宋体]转换器能够通过[/font][font=Calibri]MODE/SYNC[/font][font=宋体]管脚同步外界的时钟信号,该时钟信号的频率范围是内部时钟信号的[/font][font=Calibri]±25%[/font][font=宋体]。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]为了避免芯片被烧毁,[/font]XC9223[font=宋体]降压[/font][font=Calibri]DC/DC[/font][font=宋体]转换器配备有三种保护装置:积分保护,超温关断,过流保护。[/font][font=Calibri]XC9223[/font][font=宋体]降压[/font][font=Calibri]DC/DC[/font][font=宋体]转换器具备内置[/font][font=Calibri]UVLO[/font][font=宋体]性能,当输入电压降至[/font][font=Calibri]1.8V[/font][font=宋体]或较低的情况下,内部的[/font][font=Calibri]P[/font][font=宋体]端面开关器件能被强制性关断。[/font][/font][font=Calibri]XC9223[font=宋体]降压[/font][font=Calibri]DC/DC[/font][font=宋体]转换器的检测器性能能够通过外置式电阻检测随意电压。[/font][/font][font=宋体]特征[/font][font=宋体]工作电压范围:[/font][font=Calibri]2.5V[font=宋体]~[/font][font=Calibri]6.0V[/font][/font][font=宋体]输出电压[/font][font=宋体]范围[/font][font=宋体]:[/font][font=Calibri]0.9V[font=宋体]~[/font][font=Calibri]V[/font][/font][font=Calibri]IN([font=宋体]可通过[/font][font=Calibri]0.8V[±2%][/font][font=宋体]参考电压和分压电阻自由设定[/font][font=Calibri])[/font][/font][font=宋体]工作频段:[/font][font=Calibri]1MHz,2MHz(±15%)[/font][font=宋体]输出电流:[/font][font=Calibri]1.0A[/font][font=宋体]最大限制电流:[/font][font=Calibri]0.6A(MIN.)0.9A(MAX.)LIM[font=宋体]端子[/font][font=Calibri]=“L”[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri]1.2A(MIN.)2.0A(MAX.)LIM[font=宋体]端子[/font][font=Calibri]=“H”[/font][/font][font=宋体]控制方法:[/font][font=Calibri]PWM/PFM[font=宋体]外部切换控制[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]同步外部时钟信号[/font][/font][font=宋体]保护[/font][font=宋体]电路[/font][font=宋体]:[/font][font=Calibri][font=宋体]过热关断[/font],[font=宋体]积分闩锁方式[/font][font=Calibri]([/font][font=宋体]限定过电流[/font][font=Calibri]),[/font][font=宋体]短路保护[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]带软启动[/font][/font][font=宋体]:[/font][font=Calibri]1ms(TYP.)[/font][font=Calibri][font=宋体]电压监测器[/font] [font=宋体]:[/font]0.712V[font=宋体]检测[/font][/font][font=Calibri]TOREX[/font][font=宋体]半导体主要提供[/font][font=Calibri]COMS[/font][font=宋体]、传感器、二极管等元器件,产品以小体积、性能卓越而著名。[/font][font=宋体]深圳市立维创展科技有限公司,优势分销[/font][font=Calibri]TOREX[/font][font=宋体]电源器件,大量现货库存,欢迎合作。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]TOREX[/font][font=宋体]请点击:[/font][font=Calibri][url]http://www.leadwaytk.com/brand/62.html[/url][/font]

  • 如何提高高电压输入、低电压输出的电源转换器的效率?

    如何提高高电压输入、低电压输出的电源转换器的效率?

    电源其实就是一个由变压器和交流/ 直流转换器以及相应稳压电路所组成的“综合变电器”。本身就存在着电能的消耗,因此输入电源的能量并不能100% 转化为供主机内各部件使用的有效能量,这样就存在一个转换效率的问题。而对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V。这样的规格不仅在信息技术市场的服务器应用中很常见,在电信应用中同样常见。[align=center][img=,572,224]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805021638264398_3527_3345709_3.png!w572x224.jpg[/img][/align][align=center]图1. 通过单一转换步骤将电压从48 V降至3.3 V[/align]如果将一个降压转换器(降压器)用于此单一转换步骤,如图1所示,会出现小占空比的问题。占空比反映导通时间(当主开关导通时)和断开时间(当主开关断开时)之间的关系。降压转换器的占空比由以下公式定义:[align=center] [img]https://www.yishangm.com/upload/image/20180502/20180502155145_12854.png[/img][/align][align=center]当输入电压为48 V而输出电压为3.3 V时,占空比约为7%。[/align]这意味着在1 MHz(每个开关周期为1000 ns)的开关频率下,Q1开关的导通时间仅有70 ns。然后,Q1开关断开930 ns,Q2导通。对于这样的电路,必须选择允许最小导通时间为70 ns或更短的开关稳压器。如果选择这样一种器件,又会有另一个挑战。通常,当以非常小的占空比运行时,降压调节器的高功率转换效率会降低。这是因为可用来在电感中存储能量的时间非常短。电感器需要在较长的关断时间内供电。这通常会导致电路中的峰值电流非常高。为了降低这些电流,L1的电感需要相对较大。这是由于在导通时间内,一个大电压差会施加于图1中的L1两端。在这个例子中,导通时间内电感两端的电压约为44.7 V,开关节点一侧的电压为48 V,输出端电压为3.3 V。电感电流通过以下公式计算:[align=center][img]https://www.yishangm.com/upload/image/20180502/20180502155154_97807.png[/img][/align]如果电感两端有高电压,则固定电感中的电流会在固定时间内上升。为了减小电感峰值电流,需要选择较高的电感值。然而,更高的电感值会增加功率损耗。在这些电压条件下,ADI 的高效率 LTM8027 μModule稳压器在4 A输出电流时仅实现80%的功率效率。目前,非常常见且更高效的提高功率效率的电路解决方案是产生一个中间电压。图2显示了一个使用两个高效率降压调节器的级联设置。第一步是将48 V电压转换为12 V,然后在第二转换步骤中将该电压转换为3.3 V。当从48 V降至12 V时,LTM8027 μModule稳压器的总转换效率超过92%。第二转换步骤利用LTM4624将12 V降至3.3 V,转换效率为90%。这种方案的总功率转换效率为83%,比图1中的直接转换效率高出3%。[align=center][img=,581,124]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805021638413077_2289_3345709_3.png!w581x124.jpg[/img][/align][align=center]图2. 电压分两步从48 V降至3.3 V,包括一个12 V中间电压[/align]这可能相当令人惊讶,因为3.3 V输出上的所有功率都需要通过两个独立的开关稳压器电路。图1所示电路的效率较低,原因是占空比较短,导致电感峰值电流较高。比较单步降压架构与中间总线架构时,除功率效率外,还有很多其他方面需要考虑。但是,本文只打算讨论功率源转换效率的重要方面。这个基本问题的另一种解决方案是采用新型混合降压控制器LTC7821。它将电荷泵动作与降压调节结合在一起。这使得占空比达到2 × VIN/VOUT,因此可以在非常高的功率转换效率下实现非常高的降压比。中间电压的产生对于提高特定电源的总转换效率可能相当有用。为了提高图1中极小占空比下的转换效率,业界进行了大量开发工作。例如,可以使用非常快速的GaN开关来降低开关损耗,从而提高功率转换效率。然而,这种解决方案的成本目前还高于级联解决方案(例如图2所示)。

  • 岛津DAD氘灯更换后做全扫描波长校验202-208nm波段峰面积越来越小

    有没有遇到过这种情况:岛津DAD氘灯更换后做全扫描波长校验,进一针20ug/ml咖啡因,稀释剂是30%甲醇,202-208nm波段202nm峰面积最大,其他的随波长增加峰面积逐步减小,正常应该是205nm±2nm的波长峰面积最大;但270-276nm波段就是正常的273nm峰面积最大。用的新灯,换另一个新灯也没用,用水、异丙醇冲了系统再测也是那样, 各位老哥给分析分析啥情况,有没有类似的

  • 【求助】求助电极转换器怎么用

    我刚买了个电极转换器,不知道怎么用,我看上面有“+”“-”和测量电极,“-”写的是接地,测量电极的钮不是那种能插进“小叉子”的,而是一个小螺丝,我要用甘汞电极和银电极,怎么放啊?可以插到“+”“-”上吗?谢谢!

  • 大家都来看看,近红外定量建模中,先确定预处理还是先确定波段啊 ?

    如题,在近红外定量的建模过程中,是先固定一个波段,然后在确定预处理方法,还是先确定预处理方法在选择优化波段呢?因为不同的预处理方法,软件推荐的 波段是不同的。我用的是TQ软件。大家一起交流啊。这个在写的时候又该怎么写呢。比如说我要优选预处理方法,是先按全波段优选好预处理方法,然后在优化波段吗?

  • 如何使用视频格式转换器将QLV格式转换成MP4

    QLV视频格式大家都了解,QLV格式是在腾讯视频客户端中下载的视频文件的格式,但是QLV格式却只能在腾讯视频客户端中才能够播放,这就困扰了许多人,那么QLV视频文件可不可以在其他的视频播放器或者手机中播放呢?答案是肯定的,不过需要借助视频格式转换软件的帮助,以下是使用视频格式转换软件转换QLV格式的步骤:[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-3176ee66e4208f2b.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]1、首先打开浏览器进入百度搜索迅捷视频转换器,点击进入下载网站中,下载安装此视频格式转换软件,[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-4077f211e27983eb.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]2、安装成功后,打开此视频格式转换软件,点击左上角的添加文件或者点击添加文件夹按钮,选择QLV格式的视频文件然后将其打开,[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-b21d43f0548a01ac.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]3、因为QLV格式的视频文件是经过加密的,所以首先要进行转码,然后才能进行转换视频格式,[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-9c12459dfa6525f7.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]4、视频转码成功后,点击下方保存地址中的自定义按键,再点击旁边的文件夹图标,设置输出视频的保存地址为桌面上,如果不修改,MP4视频则会保存到与QLV相同的地方,[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-1d6bd2552845040f.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]5、然后点击右上方的输出格式中的视频,之后再点击MP4视频格式以及后面的视频分辨率,这个红色边框中的按钮可以自定义设置输出视频的参数,[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-07812b2e9c0c0336.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]6、视频格式设置完成后,点击开始转换按键,然后只需等待进度条到100%,MP4格式的视频文件就转换完成了。[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-9ce5f84c424f451d.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]以上就是使用迅捷视频转换器将QLV格式转为MP4格式的方法了。视频转换器[url]https://www.xunjieshipin.com/download-converter[/url]

  • XC9246系列降压DC/DC转换器TOREX

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/5224.html]TOREX[/url][font=宋体][font=宋体]电源[/font][font=Calibri]XC9246[/font][font=宋体]系列降压[/font][font=Calibri]DC/DC[/font][font=宋体]转换器是内嵌的[/font][font=Calibri]N-[/font][font=宋体]端面驱动晶体管,工作于[/font][font=Calibri]16V[/font][font=宋体]的降压[/font][font=Calibri]DC/DC[/font][font=宋体]转换器[/font][font=Calibri]IC[/font][font=宋体]。实现了输出电流直至[/font][font=Calibri]1.0A[/font][font=宋体]为止高效率稳定电源。负载电容[/font][font=Calibri](CL)[/font][font=宋体]能够应用陶瓷电容等低[/font][font=Calibri]ESR[/font][font=宋体]电容。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]XC9246[/font][font=宋体]系列降压[/font][font=Calibri]DC/DC[/font][font=宋体]转换器内嵌的[/font][font=Calibri]1.0V[/font][font=宋体]的基准电压源,能够通过外部电阻值任意地设置输出电压。因此开关频率高至[/font][font=Calibri]1.2MHz[/font][font=宋体],能够实现外接元器件的小型化。[/font][font=Calibri]XC9246[/font][font=宋体]系列降压[/font][font=Calibri]DC/DC[/font][font=宋体]转换器在内部设置了[/font][font=Calibri]1.5ms(TYP)[/font][font=宋体]的软启动时期,从而通过与[/font][font=Calibri]EN/SS[/font][font=宋体]接插件相连接的电阻和容量,能够任意设置比内部软启动超长的时期。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]XC9246[/font][font=宋体]系列降压[/font][font=Calibri]DC/DC[/font][font=宋体]转换器内嵌的[/font][font=Calibri]UVLO[/font][font=宋体]功能,在测试电压以下时,能够强制性地停止驱动晶体管工作。短路保护中内嵌的限制电流电路[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]超温停机电路[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]短路保护电路。[/font][/font][font=宋体]特征[/font][font=宋体][font=宋体]输入电压范围:[/font][font=Calibri]4.5V[/font][font=宋体]~[/font][font=Calibri]16V[/font][/font][font=宋体][font=宋体]输出电压范围:[/font][font=Calibri]1.2V[/font][font=宋体]~[/font][font=Calibri]5.6V(VFB=1.0V)[/font][/font][font=宋体]输出电流:[/font][font=宋体][font=Calibri]1A(VIN[/font][font=宋体]≧[/font][font=Calibri]6VandVOUT/VIN[/font][font=宋体]≦[/font][font=Calibri]50%)[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]1A(VIN6VandVOUT/VIN[/font][font=宋体]≦[/font][font=Calibri]40%)[/font][/font][font=宋体][font=宋体]工作效率:[/font][font=Calibri]90%(VIN=12V,VOUT=5V,IOUT=200mA)[/font][/font][font=宋体][font=宋体]频率范围:[/font][font=Calibri]1.2MHz[/font][/font][font=宋体][font=宋体]最高占空比:[/font][font=Calibri]80%[/font][/font][font=宋体]带软启动:[/font][font=宋体][font=宋体]内部设置[/font][font=Calibri]1.5ms[/font][/font][font=宋体][font=宋体]外部设置:适用于外接[/font][font=Calibri]RC[/font][font=宋体]任意地设置[/font][/font][font=宋体][font=宋体]控制方法:[/font][font=Calibri]PWM[/font][font=宋体]控制[/font][/font][font=宋体]短路保护:[/font][font=宋体][font=宋体]电流限制[/font][font=Calibri]([/font][font=宋体]积分闩锁方式[/font][font=Calibri])[/font][/font][font=宋体]超温关闭[/font][font=宋体]短路保护[/font][font=宋体][font=Calibri]UVLO[/font][font=宋体]:[/font][font=Calibri]4.15V,5.65V,7.65V[/font][/font][font=宋体]输出电容:陶瓷电容[/font][font=宋体][font=宋体]温度范围:[/font][font=Calibri]-40[/font][font=宋体]℃~[/font][font=Calibri]+85[/font][font=宋体]℃[/font][/font][font=宋体][font=宋体]适应环保规定:与[/font][font=Calibri]EURoHS[/font][font=宋体]规格对应、无铅[/font][/font]

  • UV-Vis分光光度计 特定波段基线大波动?

    UV-Vis分光光度计 特定波段基线大波动?

    最近遇到一个问题 用UV-Vis分光光度计进行全波段扫描时,在325nm-385nm这件总是波动很大,其他波段处是正常的,原以为是样品造成的,所以重新配置了个其他的溶液,结果还是在325nm-385nm这很波动。所以肯定是仪器哪出问题了,有遇到过这种情况的同行么?求解答。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204101841_360483_1614145_3.jpg

  • 电气转换器(I-P电流型、E-P电压型)与电气比例阀的基本原理和性能对比

    电气转换器(I-P电流型、E-P电压型)与电气比例阀的基本原理和性能对比

    [color=#ff0000]摘要:电气转换器和电气比例阀是目前常见了两类电控式气体压力调节器,尽管它们的基本功能相同,都属于电子式减压阀,但所用技术、功能和指标并不一样。本文详细介绍了这两类电子压力调节器,并做出对比,为选型和具体应用提供参考。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#ff0000][b]一、概述[/b][/color][/size]从第一性原理来看,电气转换器和电气比例阀这两类器件都属于电子控制式的气体减压阀,都是通过电信号对输入的气体压力进行自动减压调节。从历史上来看,电气转换器是上世纪五十年代发展的比较典型的电子压力调节器,且市场占有率较大。但随着近一二十年来的技术进步,新兴出现了电气比例阀,且正在快速蚕食电气转换器的市场份额。面对目前这两类电子压力调节器共存的局面,在具体应用中会面临选型的问题,因此有必要对这两类气体压力调节器有比较深刻的了解,但国内在这方面的相关资料非常稀少。本文将详细介绍这两类电子压力调节器,并做出对比,为选型和具体应用提供参考。[color=#ff0000][b][size=18px]二、基本概念[/size][size=16px]2.1 电气转换器[/size][/b][/color]电气转换器(Electro-Pneumatic Transducer)在国内外有多种称谓,最常用的术语是:(1)电流/压力转换器(I/P Transducer 或 I/P Converter)。(2)电压/压力转换器(E/P Transducer或 E/P Converter)。(3)电子压力调节器(Electronic Pressure Regulator)上述这些术语很容易理解,其中“I”代表电流,“E”代表电压,“P”代表气动压力。作为典型的电子式气体减压装置,顾名思义,这些装置通过电流(通常为4~20mA)或电压(通常为0~5VDC或0~10VDC)将较大压力的进气进行减压调节。因此,I/P 是一种将电流转换为已知输出压力的电子设备,而 E/P 是将电压转换为已知输出压力的电子设备。电气转换器的一个重要特点是成正比,即随着电流或电压的增加,减压后的输出压力也相应增加。典型的电气转换器及其内部结构如图1所示。电气转换器的基本原理是通过磁线圈(类似于扬声器线圈)在导向膜片上产生力的不平衡来进行运行。除了线圈,没有控制压力输出的电子部件。从图1可以看出,电气转换器是一个简单的力机械天平,具有可调的零点和量程弹簧偏压。操作使用人员经过精心培训,可以调整零点和量程螺钉,以获得所需的精度和重复性。[align=center][img=电气转换器及其内部结构示意图,600,315]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210311127044971_7024_3221506_3.jpg!w690x363.jpg[/img][/align][align=center]图1 电气转换器及其内部结构示意图[/align]在电气转换器中通常还包含第二个流量增压级,该增压级使用力平衡隔膜和阀座在出口处产生比第一级阀更高的流量。电气转换器作为一种传统的电子压力调节装置,如果正确维护和经常校准,这些压力调节器工作得相当好。事实上,自上世纪五十年代后,电气转换器是气动控制的基础,在世界各地的工厂中配合了无数的控制阀和气缸进行工作。[size=16px][color=#ff0000][b]2.2 电气比例阀(伺服或电磁阀机构)[/b][/color][/size]电气比例阀是国内比较常用的术语,同样,电气比例阀也有以下多种称谓:(1)电子比例调节器/阀(Electronic Proportional Regulator)(2)电气调节器/电空比例阀(Electro-Pneumatic Regulator)(3)比例压力调节器/阀(Proportional Pressure Regulator)(4)比例压力控制阀(Propportional Pressure Control Valve)(5)电子压力控制器(Electronic Pressure Controller)在过去十多年中,发展最快的电子压力调节器类型是伺服阀形式设计的电气比例阀,它使用了两个高速伺服或电磁阀来根据需要增加或降低气体压力以实现减压压力。与以前的电气转换器技术相比,这些电子压力调节器提供了更高的压力和更大的灵活性和鲁棒性。典型的电气比例阀及其工作原理如图2所示。[align=center][img=电气比例阀及其工作原理示意图,600,395]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210311127280548_153_3221506_3.jpg!w690x455.jpg[/img][/align][align=center]图2 电气比例阀及其工作原理[/align]电气比例阀的基本工作原理是一种典型的气体动态平衡法,即通过使用一个进气阀和一个排气阀使内部压力保持动态平衡,使得出口压力保持在所需的设定值。一个压力传感器监控输出压力,一个数字或模拟控制器调节伺服阀(电磁阀)的快速开启关闭以控制设定点压力。从结构上来说,电气比例阀是一个完整的闭环控制阀,包括两个高速电磁阀、一个底座、一个积分压力传感器和一个电子PID控制电路。二个高速电磁阀分别控制进气、出气。进气阀门的操控与电子电路供给的压力信号成比例。内置压力传感器测量输出压力并提供反馈信号到PID控制电路。反馈信号与压力控制设定值相比较,当二者之间不同时,使其中一个阀门打开。如果要达到系统所需的压力,就会使进气阀动作,按比例消除比较信号中的差异。典型电气比例阀通常需要直流电源和代表压力设定点的模拟信号进行工作。控制器通常接受电流(4~20mA)或电压(通常0~10或0~5VDC)输入信号。除了常见的模拟信号标准外,带数字电路的型号还可以接受串口通信(如RS-485或DeviceNet)。大多数电气比例阀还提供代表压力传感器的模拟信号输出。有些型号的电气比例阀还会包含一个小放气阀(向大气排放少量气体),以便在非常低或无流量情况下使用。[b][size=18px][color=#ff0000]三、特性比较[/color][/size][/b]从上述的基本概念内容可以看出,电气转换器和电气比例阀的基本功能相同,都是用来进行压力的减压控制,都属于电子式减压阀,但所用技术、功能和指标并不一样。表1对这两类压力调节阀进行更详细的对比。[align=center]表1 电气转换器与电气比例阀对比表[/align][align=center][img=电气比例阀和电气转换器比较表,690,519]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210311127513875_1243_3221506_3.jpg!w690x519.jpg[/img][/align][align=center][/align][b][size=16px][color=#ff0000]四、结论[/color][/size][/b]从上述对比可以看出,电气比例阀采用了更新的技术,与传统的电气转换器相比具有更优异的性能,电气比例阀正在快速对电气转换器形成升级替换,特别是随着电气比例阀的价格逐渐降低,已逐渐成为电气压力控制领域内主要产品。另外,由于电器比例阀内置了压力传感器和PID控制器,为很多压力控制应用场合提供了极其丰富的拓展应用,即采用电气比例阀可很方便的与其他物理量(如温度、位移、出力等)的探测和控制组成更复杂的串级控制回路,实现更多工业应用领域中的精密控制功能。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • TDK超小型负载点μPOL DC-DC转换器

    [url=https://www.ldteq.com/brand/102.html]TDK[/url][size=14px]推出的μPOL? DC-DC转换器,是业内最小巧、功率密度最高的负载点解决方案,适用于大数据、机器学习、人工智能(AI)、5G蜂窝、物联网和计算企业等应用场景。[/size][size=14px]FS系列不是把分立的集成电路(IC)和电感器(L)并排使用,而是将它们集成在一个紧凑的配置中。这为那些有空间限制,需要薄型电源的应用提供了高密度的解决方案。[/size][size=14px]它们的尺寸是3.3 x 3.3 x 1.5 mm,尽量减少了需要外部组件,保持高性能的同时,提供了易于集成的简化设计。这一系列产品每 mm3 提供了高密度的1瓦解决方案,而且比同类产品尺寸小了50%。因此,它极大地降低了系统解决方案成本,减小了电路板尺寸和组装成本,还有BOM和PCB成本。该器件可在-40°C至125°C的广泛结温范围内工作。FS1406有望于2019年第三季度开始量产。[/size][size=14px]多年来,TDK一直致力于开发与这些创新有关的专利(美国9,729,059号和美国10,193,442号)。μPOL?是由TDK的子公司Faraday Semi开发的。这些全新的解决方案将高性能半导体与先进的封装技术相结合,如嵌入式基板半导体(SESUB)和先进电子元件,通过3D集成实现更小的尺寸和更低的外形,从而实现独特的系统集成。这种集成使TDK能够以更低的系统总成本提供更高的效率和易用性。[/size][size=14px]μPOL?技术涵盖了一个DC-DC转换器,该转换器安置在ASIC、FPGA等复杂芯片组的附近。通过减小转换器与芯片组之间的距离,将电阻和电感分量减至最低,以实现对动态负载电流的快速响应和精准调节。[/size][size=14px]这一系列产品适用于工业应用,不含铅且符合 ROHS 标准。[/size][align=center][size=14px][img=TDK超小型负载点μPOL DC-DC转换器,301,200]https://www.ldteq.com/public/ueditor/upload/image/20240123/1705980888428265.png[/img][/size][/align][b][size=14px]主要应用:[/size][/b][size=14px]网络存储:企业级固态硬盘/存储区域网络[/size][size=14px]服务器:主流服务器、机架式和刀片式服务器、微型服务器[/size][size=14px]网络通信和电信:以太网交换机和路由器以及 5G 小基站和 5G 基站[/size][size=14px]汽车(未来)[/size][b][size=14px]主要特点和优势:[/size][/b][size=14px]尺寸:3.3 x 3.3 x 1.5 mm[/size][size=14px]输出功率为每mm3 1瓦,所需电容比现有产品减少50%[/size][size=14px]适用于-40°C至125°C的结温范围[/size][size=14px][b]选型:[/b][/size][table=980][tr][td][b]类型[/b][/td][td][b]尺寸 [mm][/b][/td][td][b]额定电流 [A][/b][/td][/tr][tr][td][url=https://www.ldteq.com/product/1933.html]FS1406型[/url][/td][td]约3.3 x 3.3 x 1.5[/td][td]6[/td][/tr][tr][td][url=https://www.ldteq.com/product/1934.html]FS1404型[/url][/td][td]约3.3 x 3.3 x 1.5[/td][td]4[/td][/tr][tr][td][url=https://www.ldteq.com/product/1935.html]FS1403型[/url][/td][td]约3.3 x 3.3 x 1.5[/td][td]3[/td][/tr][/table][size=15px][color=#ff0000][b]注:[/b][/color][/size][url=https://www.ldteq.com/brand/102.html]TDK[/url][size=15px][color=#333333] μPOL?嵌入式DC-DC电源模块型号产品可用[/color][/size][url=https://www.ldteq.com/article/3154.html]Cyntec电源模块[/url][size=15px][color=#333333]进行替代,具体替代方案可咨询[/color][/size][url=https://www.ldteq.com/]立维创展[/url][size=15px][color=#333333]。[/color][/size]

  • XC9224系列降压DC/DC转换器TOREX

    [url=http://www.leadwaytk.com/article/4784.html]TOREX[/url][font=Calibri][font=宋体]的[/font][font=Calibri]XC9224[/font][font=宋体]系列同步整流降压[/font][font=Calibri]DC/DC[/font][font=宋体]转换器,配置了[/font][font=Calibri]0.21Ω(TYP.)P[/font][font=宋体]端面驱动三极管和同步整流[/font][font=Calibri]0.23Ω(TYP.)N[/font][font=宋体]端面开关器件。通过减少内嵌三极管的通断特性阻抗,可以获得高效率[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]相对稳定的,高至[/font][font=Calibri]1.0A[/font][font=宋体]的电流量。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]由于开关频率高至[/font]1MHz[font=宋体]和[/font][font=Calibri]2MHz[/font][font=宋体],可以考虑中小型功率电感。因此,[/font][font=Calibri]XC9224[/font][font=宋体]系列降压[/font][font=Calibri]DC/DC[/font][font=宋体]转换器适用于有限高或者需要不占用空间的应用。当电源电流量限制不同比如[/font][font=Calibri]USB[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]AC[/font][font=宋体]适配器,芯片的电流量限制值可以考虑[/font][font=Calibri]1.5A(MIN.)[/font][font=宋体]当[/font][font=Calibri]LIM[/font][font=宋体]管脚置高,还可以选择[/font][font=Calibri]0.5A(MIN.)[/font][font=宋体]当[/font][font=Calibri]LIM[/font][font=宋体]管脚置低。通过[/font][font=Calibri]MODE/SYNC[/font][font=宋体]管脚,[/font][font=Calibri]XC9224[/font][font=宋体]系列降压[/font][font=Calibri]DC/DC[/font][font=宋体]转换器可以考虑稳定[/font][font=Calibri]PWM[/font][font=宋体]控制方式或者自动选择限流[/font][font=Calibri]PFM/PWM[/font][font=宋体]控制方式。为了避免开关噪声,[/font][font=Calibri]XC9224[/font][font=宋体]系列降压[/font][font=Calibri]DC/DC[/font][font=宋体]转换器能通过[/font][font=Calibri]MODE/SYNC[/font][font=宋体]管脚同步外部时钟信号,该时钟信号的工作频段是内部时钟信号的[/font][font=Calibri]±25%[/font][font=宋体]。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]为了避免芯片被烧坏,[/font]XC9224[font=宋体]系列降压[/font][font=Calibri]DC/DC[/font][font=宋体]转换器配置了[/font][font=Calibri]3[/font][font=宋体]种保护装置:积分保护,超温关闭,过流保护。具备内置[/font][font=Calibri]UVLO[/font][font=宋体](欠压锁闭)性能,当输入电压降至[/font][font=Calibri]1.8V[/font][font=宋体]或更低时候,内部的[/font][font=Calibri]P[/font][font=宋体]端面开关器件会被强制性关闭。[/font][/font][font=Calibri]XC9224[font=宋体]系列降压[/font][font=Calibri]DC/DC[/font][font=宋体]转换器能通过外置式电阻器检测任意电流电压。[/font][/font][font=宋体]特征[/font][font=宋体]工作电压范围:[/font][font=Calibri]2.5V[/font][font=宋体]~[/font][font=Calibri]6.0V[/font][font=宋体]输出电压范围:[/font][font=Calibri]0.9V[/font][font=宋体]~[/font][font=Calibri]VIN([/font][font=宋体]可通过[/font][font=Calibri]0.8V[±2%][/font][font=宋体]参考电压和分压电阻自由设定[/font][font=Calibri])[/font][font=宋体]工作频段:[/font][font=Calibri]1MHz,2MHz(±15%)[/font][font=宋体]输出电流:[/font][font=Calibri]1.0A[/font][font=宋体]最大限制电流:[/font][font=Calibri]0.6A(MIN.)0.9A(MAX.)LIM[/font][font=宋体]端子[/font][font=Calibri]=“L”[/font][font=宋体];[/font][font=Calibri]1.2A(MIN.)2.0A(MAX.)LIM[/font][font=宋体]端子[/font][font=Calibri]=“H”[/font][font=宋体]控制方法:[/font][font=Calibri]PWM/PFM[/font][font=宋体]外部切换控制[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]同步外部时钟信号[/font][font=宋体]保护电路:过热关断[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]积分闩锁方式[/font][font=Calibri]([/font][font=宋体]限定过电流[/font][font=Calibri]),[/font][font=宋体]短路保护[/font][font=宋体]带软启动:[/font][font=Calibri]1ms(TYP.)[/font][font=宋体]电压监测器[/font][font=Calibri] [/font][font=宋体]:[/font][font=Calibri]0.712V[/font][font=宋体]检测[/font][font=Calibri]TOREX[/font][font=宋体]半导体主要提供[/font][font=Calibri]COMS[/font][font=宋体]、传感器、二极管等元器件,产品以小体积、性能卓越而著名。[/font][font=宋体]深圳市立维创展科技有限公司,优势分销[/font][font=Calibri]TOREX[/font][font=宋体]电源器件,大量现货库存,欢迎合作。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]TOREX[/font][font=宋体]请点击:[/font][url=http://www.leadwaytk.com/brand/62.html][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/brand/62.html[/font][/url]

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