TI电源芯片选用
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稳压电源常用芯片
稳压电源常用的芯片有很多种,以下是其中一些常见的:
LM317/LM337:这是一对经典的线性稳压器芯片,可以提供可调输出电压。
LM317用于正稳压,而LM337用于负稳压。
LM7805/LM7812/LM7912:这些是常用的三端固定输出电压的线性稳压器芯片,分别提供5V、12V和-12V的稳定输出。
LM2940/LM2941:这是一系列低压差线性稳压器芯片,适用于输入电压较高但需要稳定输出的应用。
LM317HV:这是高电压版本的LM317芯片,适用于需要更高输出电压的应用。
LM78XX/LM79XX:这是一系列具有固定输出电压的线性稳压器芯片,例如LM7805/LM7812/LM7912等。
LM431:这是一种可编程精密基准源芯片,可用于构建精密稳压器或者过压保护电路。
LT1083/LT1084/LT1085:这是一系列具有低压降和高稳定性的线性稳压器芯片,适用于高电流的应用。
TL431:这是一种可编程精密基准源芯片,类似于LM431,可以用于构建精密稳压器或者过压保护电路。
AMS1117:这是一种低压差线性稳压器芯片,具有较低的失调电流和较高的纹波抑制能力。
TPS系列(例如TPS7A05/TPS7A30):这是德州仪器(TI)公司的一系列低压差线性稳压器芯片,具有低功耗和高精度的特点。
这些芯片在不同的应用场景中具有不同的优势和特点,选择合适的稳压器芯片取决于具体的需求,如输入电压范围、输出电流要求、输出电压精度等。
(完整版)TI常用运放芯片型号CA3130 高输入阻抗运算放大器Intersil[DA TA]CA3140 高输入阻抗运算放大器CD4573 四可编程运算放大器MC14573ICL7650 斩波稳零放大器LF347(NS[DATA])带宽四运算放大器KA347LF351 BI-FET单运算放大器NS[DA TA]LF353 BI-FET双运算放大器NS[DA TA]LF356 BI-FET单运算放大器NS[DA TA]LF357 BI-FET单运算放大器NS[DA TA]LF398 采样保持放大器NS[DATA]LF411 BI-FET单运算放大器NS[DATA]LF412 BI-FET双运放大器NS[DA TA]LM124 低功耗四运算放大器( 军用档 ) NS[DATA]/TI[DATA]LM1458 双运算放大器NS[DATA]LM148 四运算放大器NS[DATA]LM224J 低功耗四运算放大器(工业档) NS[DATA]/TI[DA TA] LM2902 四运算放大器NS[DATA]/TI[DATA]LM2904 双运放大器NS[DATA]/TI[DA TA]LM301 运算放大器 NS[DATA]LM308 运算放大器 NS[DATA]LM308H运算放大器(金属封装)NS[DATA]LM318 高速运算放大器NS[DATA]LM324(NS[DATA]) 四运算放大器HA17324,/LM324N(TI)LM348 四运算放大器NS[DATA]LM358 NS[DATA]通用型双运算放大器HA17358/LM358P(TI) LM380 音频功率放大器NS[DATA]LM386-1 NS[DATA]音频放大器NJM386D,UTC386LM386-3 音频放大器NS[DATA]LM386-4 音频放大器NS[DATA]LM3886 音频大功率放大器NS[DATA]LM3900 四运算放大器LM725 高精度运算放大器NS[DATA]LM733 带宽运算放大器LM741 NS[DATA]通用型运算放大器HA17741MC34119 小功率音频放大器NE5532 高速低噪声双运算放大器TI[DATA]NE5534 高速低噪声单运算放大器TI[DATA]NE592 视频放大器OP07-CP 精密运算放大器TI[DA TA]OP07-DP 精密运算放大器TI[DATA]TBA820M小功率音频放大器ST[DATA]TL061 BI-FET单运算放大器 TI[DATA]TL062 BI-FET双运算放大器TI[DATA]TL064 BI-FET四运算放大器TI[DATA]TL072 BI-FET双运算放大器 TI[DATA]TL074 BI-FET四运算放大器 TI[DATA]TL081 BI-FET单运算放大器 TI[DATA]TL082 BI-FET双运算放大器TI[DATA]TL084 BI-FET四运算放大器TI[DATA]AD824 JFET输入,单电源,低电压, 低功耗,精密四运算放大器MC33171单电源 ,低电压 ,低功耗运算放大器AD826 低功耗 , 宽带 ,高速双运算放大器MC33172 单电源 ,低电压 ,低功耗双运算放大器AD827 低功耗 , 高速双运算放大器 MC33174 单电源 ,低电压 ,低功耗四运算放大器AD828 低功耗 , 宽带 ,高速双运算放大器MC33178 大电流 ,低功耗 ,低噪音双运算放大器AD844 电流反馈型 , 宽带 ,高速运算放大器MC33179 大电流 ,低功耗 ,低噪音四运算放大器AD846 电流反馈型 , 高速 ,精密运算放大器MC33181 JFET 输入 ,低功耗运算放大器AD847 低功耗 , 高速运算放大器 MC33182 JFET 输入 ,低功耗双运算放大器AD8531 COMS 单电源 ,低功耗 ,高速运算放大器MC33184 JFET 输入 ,低功耗四运算放大器AD8532 COMS 单电源 ,低功耗 ,高速双运算放大器MC33201 单电源 ,大电流 ,低电压运算放大器AD8534 COMS 单电源 ,低功耗 ,高速四运算放大器MC33202 单电源 ,大电流 ,低电压双运算放大器AD9617 低失真,电流反馈型,宽带,高速,精密运算放大器MC33204 单电源 ,大电流 ,低电压四运算放大器AD9631 低失真,宽带 ,高速运算放大器MC33272 单电源 ,低电压 ,高速双运算放大器AD9632 低失真,宽带 ,高速运算放大器MC33274 单电源 ,低电压 ,高速四运算放大器AN6550 低电压双运算放大器 MC33282 JFET 输入 ,宽带 ,高速双运算放大器AN6567 大电流 ,单电源双运算放大器MC33284 JFET 输入 ,宽带 ,高速四运算放大器AN6568 大电流 ,单电源双运算放大器MC33502 BIMOS, 单电源 ,大电流,低电压,双运算放大器BA718 单电源,低功耗双运算放大器MC34071A单电源 ,高速运算放大器BA728 单电源,低功耗双运算放大器MC34072A单电源,高速双运算放大器CA5160 BIMOS, 单电源 ,低功耗运算放大器MC34074A 单电源 ,高速四运算放大器CA5260 BIMOS, 单电源双运算放大器MC34081 JFET 输入 ,宽带 ,高速运算放大器CA5420 BIMOS, 单电源,低电压,低功耗运算放大器MC34082 JFET 输入 , 宽带 ,高速双运算放大器CA5470 BIMOS 单电源四运算放大器MC34084 JFET 输入 ,宽带 ,高速四运算放大器CLC400 电流反馈型 ,宽带 ,高速运算放大器MC34181 JFET 输入 ,低功耗运算放大器CLC406 电流反馈型,低功耗,宽带, 高速运算放大器MC34182 JFET 输入 ,低功耗双运算放大器CLC410 电流反馈型 ,高速运算放大器MC34184 JFET 输入 ,低功耗四运算放大器CLC415 电流反馈型 ,宽带 ,高速四运算放大器 MC35071A 单电源 , 高速运算放大器CLC449 电流反馈型 ,宽带 ,高速运算放大器MC35072A 单电源 ,高速双运算放大器CLC450 电流反馈型,单电源,低功耗,宽带,高速运算放大器MC35074A 单电源 ,高速四运算放大器CLC452 单电源 ,电流反馈型 ,大电流 ,低功耗 ,宽带 ,高速运算放大器 MC35081 JFET 输入 ,宽带,高速运算放大器CLC505 电流反馈型 ,高速运算放大器MC35082 JFET 输入 ,宽带 ,高速双运算放大器EL2030 电流反馈型 ,宽带 ,高速运算放大器MC35084 JFET 输入 ,宽带 ,高速四运算放大器EL2030C 电流反馈型 , 宽带 ,高速运算放大器MC35171 单电源 ,低电压 , 低功耗运算放大器EL2044C 单电源 , 低功耗 , 高速运算放大器MC35172 单电源 ,低电压 ,低功耗双运算放大器EL2070 电流反馈型 ,宽带 ,高速运算放大器MC35174 单电源 , 低电压 ,低功耗四运算放大器EL2070C 电流反馈型 , 宽带 ,高速运算放大器MC35181 JFET 输入 ,低功耗运算放大器EL2071C 电流反馈型 , 宽带 ,高速运算放大器MC35182 JFET 输入 ,低功耗双运算放大器EL2073 宽带 ,高速运算放大器MC35184 JFET 输入 ,低功耗四运算放大器EL2073C 宽带,高速运算放大器MM6558低电压,低失调电压,精密双运算放大器EL2130C 电流反馈型 , 宽带 ,高速运算放大器MM6559 低电压 ,低失调电压 ,精密双运算放大器EL2150C 单电源 , 宽带 ,高速运算放大器MM6560 低电压 ,低失调电压 ,精密双运算放大器EL2160C 电流反馈型 , 宽带 ,高速运算放大器MM6561 低功耗 ,低电压 ,低失调电压 ,精密双运算放大器EL2165C 电流反馈型 , 宽带 ,高速 ,精密运算放大器 MM6564单电源 ,低电压 , 低功耗 , 低失调电压, 精密双运算放大器EL2170C 单电源, 电流反馈型, 低功耗,宽带,高速运算放大器MM6572 低噪音 ,低电压 ,低失调电压 ,精密双运算放大器EL2175C 电流反馈型 , 宽带 ,高速 ,精密运算放大器 NE5230 单电源 ,低电压运算放大器EL2180C 单电源, 电流反馈型, 低功耗,宽带,高速运算放大器NE5512 通用双运算放大器EL2224 宽带 ,高速双运算放大器NE5514 通用四运算放大器EL2224C 宽带 ,高速双运算放大器NE5532 低噪音 ,高速双运算放大器EL2232 电流反馈型 ,宽带 ,高速双运算放大器NE5534 低噪音 ,高速运算放大器EL2232C 电流反馈型 , 宽带 ,高速双运算放大器NJM2059 通用四运算放大器EL2250C 单电源 , 宽带 ,高速双运算放大器 NJM2082 JFET 输入 ,高速双运算放大器EL2260C 电流反馈型 , 宽带 ,高速双运算放大器NJM2107 低电压 ,EL2270C 单电源 , 电流反馈型 , 低功耗 ,宽带 ,高速双运算放大器NJM2112 低电压 ,通用四运算放大器EL2280C 单电源 , 电流反馈型 , 低功耗 ,宽带 ,高速双运算放大器NJM2114 低噪音双运算放大器EL2424 宽带 ,高速四运算放大器NJM2115 低电压 ,通用双运算放大器EL2424C 宽带 ,高速四运算放大器NJM2119 单电源 ,精密双运算放大器EL2444C 单电源 , 低功耗 , 高速四运算放大器NJM2122 低电压 ,低噪音双运算放大器EL2450C 单电源 , 宽带 ,高速四运算放大器 NJM2130F 低功耗运算放大器EL2460C 电流反馈型 , 宽带 ,高速四运算放大器NJM2132 单电源 ,低电压 ,低功耗双运算放大器EL2470C 单电源 , 电流反馈型 , 低功耗 ,宽带 ,高速四运算放大器NJM2136 低电压 ,低功耗 ,宽带, 高速运算放大器EL2480C 单电源 , 电流反馈型 , 低功耗 ,宽带 ,高速四运算放大器NJM2137 低电压 ,低功耗 ,宽带, 高速双运算放大器HA-2640 高耐压运算放大器NJM2138 低电压 ,低功耗 ,宽带 ,高速四运算放大器HA-2645 高耐压运算放大器NJM2140 低电压双运算放大器HA-2839 宽带 ,高速运算放大器NJM2141 大电流 ,低电压双运算放大器HA-2840 宽带 ,高速运算放大器NJM2147 高耐压 ,低功耗双运算放大器HA-2841 宽带 ,高速运算放大器NJM2162 JFET 输入 ,低功耗 , 高速双运算放大器HA-2842 宽带 ,高速运算放大器NJM2164 JFET 输入 ,低功耗 , 高HA-4741 通用四运算放大器NJM3404A 单电源 ,通用双运算放大器HA-5020 电流反馈型 , 宽带 ,高速运算放大器NJM3414 单电源 ,大电流双运算放大器HA-5127 低噪音 , 低失调电压 , 精密运算放大器NJM3415 单电源 ,大电流双运算放大器HA-5134 低失调电压 , 精密四运算放大器NJM3416 单电源 ,大电流双运算放大器HA-5137 低噪音 , 低失调电压 , 高速 ,精密运算放大器NJM4556A 大电流双运算放大器HA-5142 单电源 , 低功耗双运算放大器NJM4580 低噪音双运算放大器HA-5144 单电源 , 低功耗四运算放大器 NJU7051 CMOS 单电源 ,低功耗 ,低电压 ,低失调电压运算放大器HA-5177 低失调电压 , 精密运算放大器 NJU7052 CMOS 单电源 ,低功耗 ,低电压 ,低失调电压双运算放大器HA-5221 低噪音 , 精密运算放大器 NJU7054 CMOS 单电源 ,低功耗 ,低电压 ,低失调电压四运算放大器HA-5222 低噪音 , 精密双运算放大器 NJU7061 CMOS单电源 ,低功耗 ,低电压 ,低失调电压运算放大器HA-7712 BIMOS, 单电源,低功耗,精密运算放大器NJU7062 CMOS 单电源 ,低功耗 , 低电压 ,低失调电压双运算放大器HA-7713 BIMOS, 单电源,低功耗,精密运算放大器NJU7064 CMOS 单电源 ,低功耗 , 低电压 ,低失调电压四运算放大器HA16118 CMOS 单电源 , 低电压 ,低功耗双运算放大器NJU7071CMOS 单电源 ,低功耗 ,低电压 ,低失调电压运算放大器AD704 低偏置电流, 低功耗,低失调电压,精密四运算放大器MAX430 CMOS 单电源运算放大器AD705 低偏置电流 , 低功耗 ,低失调电压,精密运算放大器MAX432 CMOS 单电源运算放大器AD706 低偏置电流 , 低功耗 ,低失调电压 ,精密双运算放大器MAX4330 单电源 ,低电压 ,低功耗运算放大器AD707低失调电压 , 精密运算放大器MAX4332 单电源 ,低电压 ,低功耗双运算放大器AD708低失调电压, 精密双运算放大器MAX4334单电源,低电压 ,低功耗四运算放大器AD711 JFET 输入,高速,精密运算放大器MAX473单电源,低电压 ,宽带 ,高速运算放大器AD712 JFET 输入 ,高速 ,精密双运算放大器MAX474单电源 , 低电压 ,宽带 ,高速双运算放大器AD713 JFET 输入 ,高速 ,精密四运算放大器MAX475单电源 , 低电压 ,宽带 ,高速四运算放大器AD744 JFET 输入 ,高速 ,精密运算放大器MAX477宽带 , 高速运算放大器AD745 JFET 输入 ,低噪音 ,高速运算放大器 MAX478单电源 , 低功耗 ,精密双运算放大器AD746 JFET 输入 ,高速 ,精密双运算放大器MAX478A单电源 ,低功耗 , 精密双运算放大器AD795 JFET 输入 ,低噪音 ,低功耗 , 精密运算放大器 MAX479 单电源 ,低功耗 ,精密四运算放大器AD797 低噪音运算放大器 MAX479A单电源 ,低功耗 ,精密四运算放大器AD8002 电流反馈型 ,低功耗 ,宽带 , 高速双运算放大器MAX480 单电源 ,低功耗 ,低电压 ,低失调电压 , 精密运算放大器AD8005 电流反馈型 ,低功耗 ,宽带 , 高速双运算放大器MAX492C 单电源 ,低功耗 ,低电压 ,精密双运算放大器AD8011 电流反馈型,低功耗,宽带, 高速运算放大器MAX492E 单电源 , 低功耗 , 低电压 ,精密双运算放大器AD8031 单电源 ,低功耗 ,高速运算放大器 MAX492M 单电源 , 低功耗 ,低电压 ,精密双运算放大器AD8032 单电源 ,低功耗 ,高速双运算放大器 MAX494C 单电源 ,低功耗 , 低电压 ,精密四运算放大器AD8041 单电源,宽带,高速运算放大器MAX494E 单电源,低功耗 , 低电压 , 精密四运算放大器AD8042 单电源 ,宽带 ,高速双运算放大器 MAX494M 单电源 , 低功耗 ,低电压 ,精密四运算放大器AD8044 单电源 ,宽带 ,高速四运算放大器MAX495C单电源 ,低功耗 ,低电压 ,精密运算放大器AD8047 宽带,高速运算放大器MAX495E单电源,低功耗,低电压 , 精密运算放大器AD8055 低功耗 ,宽带 ,高速运算放大器MAX495M 单电源 ,低功耗 ,低电压 ,精密运算放大器AD8056 低功耗 ,宽带 ,高速双运算放大器MC1458 通用双运算放大器AD8072 电流反馈型 ,宽带 ,高速双运算放大器MC1458C 通用双运算放大器AD812 电流反馈型, 低电压,低功耗,高速双运算放大器MC33071A 单电源 ,高速运算放大器AD817 低功耗 , 宽带 ,高速运算放大器MC33072A 单电源 ,高速双运算放大器AD818 低功耗 , 宽带 ,高速运算放大器MC33074A 单电源 ,高速四运算放大器AD820 JFET 输入,单电源,低电压, 低功耗,精密运算放大器MC33078 低噪音双运算放大器AD822 JFET 输入,单电源,低电压, 低功耗,精密双运算放大器MC33079 低噪音四运算放大器AD823 JFET 输入 ,单电源 ,低电压 , 低功耗 ,精密 ,高速双运算放大器 MC33102 低功耗双运算放大器HA16119 CMOS 单电源 , 低电压 ,低功耗双运算放大器NJU7072 CMOS 单电源 ,低功耗 ,低电压 ,低失调电压双运算放大器HFA1100 电流反馈型 ,宽带 ,高速运算放大器NJU7074 CMOS 单电源 ,低功耗 ,低电压 ,低失调电压四运算放大器HFA1120 电流反馈型 ,宽带 ,高速运算放大器OP-07 低漂移 ,精密运算放大器HFA1205 电流反馈型,低功耗,宽带,高速双运算放大器OP-113 BICMOS 单电源 ,低噪音 ,低失调电压 , 精密运算放大器HFA1245 电流反馈型,低功耗,宽带,高速双运算放大器OP-150 COMS, 单电源 , 低电压 ,低功耗ICL7611 CMOS 低电压 ,低功耗运算放大器OP-160电流反馈型 ,高速运算放大器ICL7612 CMOS 低电压 ,低功耗运算放大器OP-162单电源 ,低电压 ,低功耗 ,高速 ,精密运算放大器ICL7621 CMOS 低电压,低功耗双运算放大器OP-177 低失调电压 ,精密运算放大器ICL7641 CMOS 低电压四运算放大器OP-183 单电源,宽带运算放大器ICL7642 CMOS 低电压 ,低功耗四运算放大器OP-184 单电源 ,低电压 ,高速 ,精密运算放大器ICL7650S 稳压器 OP-191 单电源 ,低电压 ,低功耗运算放大器LA6500 单电源,功率OP 放大器 OP-193 单电源 ,低电压 ,低功耗 ,精密运算放大器LA6501 单电源,功率OP 放大器 OP-196 单电源 ,低电压 ,低功耗运算放大器LA6510 2 回路单电源功率 OP 放大器 OP-200 低功耗 ,低失调电压 ,精密双运算放大器 "LA6512 高压 ,功率 OP 放大器双运算放大器OP-213 BICMOS 单电源 ,低噪音 ,低失调电压 ,精密双运算放大器LA6513 高压 ,功率 OP 放大器双运算放大器OP-250 COMS, 单电源 ,低电压 ,低功耗双运算放大器LA6520 单电源 ,功率 OP 放大器三运算放大器OP-260 电流反馈型 ,高速双运算放大器LF356 JFET 输入,高速运算放大器OP-262 单电源 ,低电压 ,低功耗 ,高速 ,精密双运算放大器LF356A JFET 输入,高速运算放大器OP-27 低噪音 ,低失调电压 , 精密运算放大器LF411 JFET 输入,高速运算放大器OP-270 低噪声 ,低失调电压 ,精密双运算放大器LF411A JFET 输入,高速运算放大器OP-271 精密双运算放大器LF412 JFET 输入,高速双运算放大器OP-275 高速双运算放大器LF412A JFET 输入,高速双运算放大器OP-279 单电源 ,大电流双运算放大器LF441 低功耗, JFET 输入运算放大器OP-282 JFET 输入 ,低功耗双运算放大器LF441A 低功耗, JFET 输入运算放大器OP-283 单电源 ,宽带双运算放大器LF442 低功耗, JFET 输入双运算放大器OP-284 单电源 ,低电压 ,高速 , 精密双运算放大器LF442A低功耗,JFET 输入双运算放大器OP-290 单电源 ,低功耗 ,精密双运算放大器LF444低功耗,JFET输入四运算放大器OP-291 单电源,低电压,低功耗双运算放大器LF444A低功耗,JFET 输入四运算放大器OP-292 BICMOS单电源 ,通用双运算放大器LM2902单电源四运算放大器OP-293 单电源 ,低电压 ,低功耗 ,精密双运算放大器LM2904单电源双运算放大器OP-295 BICMOS低功耗, 精密双运算放大器LM324单电源四运算放大器OP-296 单电源 ,低电压 ,低功耗双运算放大器LM358单电源双运算放大器OP-297 低电压 ,低功耗 ,低漂移 , 精密双运算放大器LM4250 单程控、低功耗运算放大器OP-37 低噪音 ,低失调电压 ,高速 , 精密运算放大器LM607 低失调电压, 精密运算放大器OP-400 低功耗,低失调电压 , 精密四运算放大器LM6118 宽带 ,高速双运算放大器OP-413 BICMOS 单电源 ,低噪音 ,低失调电压 ,精密四运算放大器。
基准电源常用芯片
基准电源芯片(也称作电压基准源或参考电压源)是电子电路中用于提供精确、稳定且温度系数极低的固定输出电压的集成电路。
这类芯片在许多需要高精度和长期稳定的系统中扮演着重要角色,例如仪表仪器、数据转换器(ADC/DAC)、电源管理以及各类精密模拟电路。
以下是一些常见的基准电压芯片:
1. LM236系列:
LM236D-2.5, LM236DR-2.5, LM236LP-2.5:这些是Texas Instruments(TI)生产的2.5V基准电压源芯片,具有较宽的工作电流范围(400uA~10mA)。
2. LM285系列:
LM285D-1.2, LM285D-2.5, LM285LP-2.5:这些是微功耗电压基准芯片,适用于电流需求较低的应用,工作电流范围为10uA至20mA。
3. LM336系列:
LM336BD-2.5:同样是TI的一款2.5V基准电压源,具有与LM285类似的微功耗特性,工作电流也在10uA至20mA之间。
4. 其他典型基准电压芯片:
MC1403:摩托罗拉(现NXP)生产的2.5V基准电压源。
TL431:一个精密可调基准稳压源,其输出电压可在2.5V至36V范围内调节,广泛应用于各种电源控制和保护电路中。
AZ431BN-ATRE1:可能是ADI公司的一款高精度电压基准芯片。
电源芯片选择电源芯片是电子设备中的重要组成部分,负责为各个电路提供稳定的电源供应。
选择适合的电源芯片能够有效地提高整个系统的性能和稳定性。
在选择电源芯片时,需要考虑以下几个关键因素:1. 输入电压范围:不同的应用场景对输入电压的要求不同,需要根据实际情况选择适合的输入电压范围。
2. 输出电压:根据设备的需求确定所需的输出电压范围,确保电源芯片能够提供稳定的输出电压。
3. 输出电流:根据设备的功耗要求选择电源芯片的输出电流能力,确保能够满足所需的功耗。
4. 效率:高效的电源芯片能够减少能源浪费和热量产生,并提高整个系统的能量利用率。
5. 过压保护和短路保护:考虑到安全性和稳定性,选择具备过压保护和短路保护功能的电源芯片。
6. 可靠性:选择具有较高可靠性的电源芯片,能够提高整个系统的工作稳定性和寿命。
7. 封装形式:根据对尺寸和外观的要求选择适合的封装形式,确保电源芯片能够方便地集成到目标设备中。
在选择电源芯片时,可以通过以下几种途径获取信息和参考:1. 数据手册:查阅电源芯片的数据手册,了解其技术参数和性能指标,以及其适用场景和使用特点。
2. 经验分享:寻求行业内的专业人士或同行的经验和建议,了解他们在类似应用中使用的电源芯片和效果如何。
3. 供应商咨询:咨询电源芯片供应商,了解他们的产品线和技术支持,以及他们的售后服务和支持能力。
4. 实际测试和验证:根据实际需求和预算限制,选择几款符合要求的电源芯片,进行实际测试和验证,比较其性能和稳定性,选择最适合的一款。
综上所述,选择电源芯片需要考虑输入电压范围、输出电压、输出电流、效率、保护功能、可靠性和封装形式等因素,并通过查阅数据手册、经验分享、供应商咨询和实际测试等方式获取信息和参考,以选择最合适的电源芯片。
ti芯片选型在电子设备中,TI芯片是非常常见的芯片品牌之一。
TI芯片的选型是非常重要的,因为选型决定了电子设备的性能和功能。
在进行TI芯片选型时,需要考虑以下几个方面。
首先,需要考虑设备的需求。
根据设备的用途和功能要求来确定需要的芯片性能。
比如,如果需要进行数据处理和计算的话,就需要选择性能较高的芯片。
如果需要进行通信和控制的话,就需要选择具有相关通信接口和控制功能的芯片。
TI芯片有多种系列,包括DSP、微控制器、模拟芯片等,因此可以根据设备的需求来选择合适的系列。
其次,需要考虑成本和价格。
TI芯片有不同的性能和功能,因此价格也有所不同。
选型时需要根据设备预算和性能要求来确定芯片的价格范围。
有些高端芯片价格较高,但性能也更为出色,适用于对性能要求较高的设备。
而一些低端芯片则价格相对较低,适用于对性能要求不高的设备。
还需要考虑芯片的可用性和供应链。
TI芯片在全球范围内都有销售和供应链渠道,但有时可能会因为某些原因导致某些型号的芯片供应不足或停产。
选型时需要了解芯片的可用性和供应链情况,尽量选择那些供应稳定的芯片。
此外,还需要考虑芯片的功耗和热管理。
功耗是指芯片在工作时所消耗的电能,热管理是指如何有效地将芯片产生的热量散发出去,以保证芯片的正常工作和寿命。
选型时需要根据设备的功耗限制和散热条件来选择合适的芯片。
最后,还需要考虑TI芯片的技术支持和开发环境。
TI提供了丰富的技术支持和开发工具,包括参考设计、开发板、软件开发包等,这些对于设计和开发人员来说非常有帮助。
选型时需要考虑到芯片的技术支持和开发环境,以便更好地进行设计和开发工作。
总之,TI芯片选型是一个复杂的过程,需要综合考虑设备的需求、成本和价格、可用性和供应链、功耗和热管理以及技术支持和开发环境等多个方面。
选型的目的是为了选择出最适合设备需求的芯片,以保证设备的性能和功能。
271地壳构造与地壳应力文集(19) 2006年电源转换芯片TPS5430及其应用马爱虹 李海亮(中国地震局地壳应力研究所 北京 100085)摘要 TPS5430是TI(美国德州仪器公司)最新推出的一款DC/DC开关电源转换芯片。
其优越的性能使得它刚刚上市就受到广泛关注。
本文描述了该芯片的特征、参数、功能、结构,并结合实践情况对其在地震前兆观测仪器中的应用进行了介绍。
一、引 言地震前兆观测仪器是地震前兆观测的重要组成部分。
只有仪器稳定、工作可靠,才能为地震前兆分析工作提供连续的原始数据。
不断的挖掘和采用高性能的元器件替换相对性能低的、旧的元器件是改善仪器性能的一条途径。
TPS5430是TI公司最新推出的一款性能优越的DC/DC开关电源转换芯片。
我们对其进行了开发,并将其应用到了T J-2型体积式应变仪的数据采集系统。
二、TPS5430简介11TPS5430特性TPS5430具有良好的特性,其各项性能及主要参数如下:高电流输出:3A(峰值4A); 宽电压输入范围:515~36V;高转换效率:最佳状况可达95%;宽电压输出范围:最低可以调整降到11221V;内部补偿最小化了外部器件数量;固定500kHz转换速率;有过流保护及热关断功能;具有开关使能脚,关状态仅有17u A静止电流;内部软启动与其他同类型直流开关电源转换芯片相比,TPS5430的高转换效率特别值得关注。
图1为在12V输入电压、5V输出电压时TPS5430转换效率与输出电流的关系曲线图。
21功能和结构(1)管脚说明:TPS5430采取8脚S O I C PowerP AD T M封装,形式如图2。
(2)内部结构及功能:①晶振(O scillat or)频率。
固定500kHz转换速率,使得在同样的输出波纹要求下产生更小的输出电感。
②基准(Reference)电压。
通过缩放温度稳定能隙带电路的输出范围,基准电压系统产生精确的基准信号。
经测图1 TPS5430芯片的效率-电流关系曲线图图2 TPS5430封装1:BOOT脚,FET门驱动;2:空;3:空;4:VSE NSE脚,误差放大器转换节点,基准电压值;5:使能脚;6:地;7:电压输入脚;8:PH脚,相位端,与外部LC滤波器连接;9:PowerP AD脚,与过孔焊盘连接,用于散热试,在允许的温度范围内,11221V电压输出时能隙带和缩放电路保持平衡。
ti电源芯片TI(Texas Instruments)是全球领先的半导体公司之一,拥有广泛的产品线和技术领域。
TI的电源芯片是其产品线中的重要部分,用于为各种电子设备提供稳定可靠的电源。
TI的电源芯片具有以下特点和优势:1. 高效率:TI的电源芯片采用先进的转换技术和功率管理算法,可以实现高效率的能量转换,将输入电源的能量最大限度地转化为输出电源的能量。
这不仅有助于减少设备的能耗,提高系统的功率效率,还有助于延长电池寿命。
2. 稳定可靠:TI的电源芯片采用高质量的材料和制造工艺,具有良好的电压调整和稳压控制特性。
它可以使输出电压保持在所需范围内,并且在输入电压波动或负载变化时能够快速、稳定地进行调整,确保设备的正常工作和可靠性。
3. 多功能:TI的电源芯片可以提供多种输入和输出电压选项,以满足不同设备的需求。
它们还具有丰富的保护功能,如过压保护、过流保护、过温保护等,可以有效地保护设备和电源芯片自身。
4. 高集成度:TI的电源芯片采用了先进的集成电路设计和工艺技术,可以实现高度集成的功能和组件,减少了电路板的占用空间和系统的复杂性。
这使得设计师可以更容易地实现整个电源系统的集成和控制。
5. 应用广泛:TI的电源芯片广泛应用于各种电子设备和领域,包括移动设备、工业控制、汽车电子、医疗设备等。
它们可以满足不同设备对电源的需求,并且具有良好的兼容性和可扩展性。
总结起来,TI的电源芯片具有高效率、稳定可靠、多功能、高集成度和广泛应用等优点。
它们在各种电子设备中发挥着重要的作用,为设备提供稳定可靠的电源,为用户提供优质的使用体验。
随着科技的不断发展,TI将继续推出更先进、更高性能的电源芯片,满足不断增长的市场需求。
CA3130?高输入阻抗运算放大器?Intersil[DA TA]CA3140?高输入阻抗运算放大器CD4573?四可编程运算放大器?MC14573ICL7650?斩波稳零放大器LF347(NS[DA TA])?带宽四运算放大器?KA347LF351?BI-FET单运算放大器?NS[DA TA]LF353?BI-FET双运算放大器?NS[DA TA]LF356?BI-FET单运算放大器?NS[DA TA]LF357?BI-FET单运算放大器?NS[DA TA]LF398?采样保持放大器?NS[DA TA]LF411?BI-FET单运算放大器?NS[DA TA]LF412?BI-FET双运放大器?NS[DATA]LM124?低功耗四运算放大器(军用档)?NS[DA TA]/TI[DATA] LM1458?双运算放大器?NS[DA TA]LM148?四运算放大器?NS[DA TA]LM224J?低功耗四运算放大器(工业档)?NS[DA TA]/TI[DATA] LM2902?四运算放大器?NS[DA TA]/TI[DA TA]LM2904?双运放大器?NS[DA TA]/TI[DA TA]LM301?运算放大器?NS[DA TA]LM308?运算放大器?NS[DA TA]LM308H?运算放大器(金属封装)?NS[DA TA]LM318?高速运算放大器?NS[DATA]LM324(NS[DA TA])?四运算放大器?HA17324,/LM324N(TI)LM348?四运算放大器?NS[DA TA]LM358?NS[DA TA]?通用型双运算放大器?HA17358/LM358P(TI) LM380?音频功率放大器?NS[DATA]LM386-1?NS[DA TA]?音频放大器?NJM386D,UTC386LM386-3?音频放大器?NS[DA TA]LM386-4?音频放大器?NS[DA TA]LM3886?音频大功率放大器?NS[DA TA]LM3900?四运算放大器LM725?高精度运算放大器?NS[DATA]LM733?带宽运算放大器LM741?NS[DA 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1458?通用双运算放大器AD8072?电流反馈型,宽带,高速双运算放大器?MC1458C?通用双运算放大器AD812?电流反馈型,低电压,低功耗,高速双运算放大器?MC33071A?单电源,高速运算放大器AD817?低功耗,宽带,高速运算放大器?MC33072A?单电源,高速双运算放大器AD818?低功耗,宽带,高速运算放大器?MC33074A?单电源,高速四运算放大器AD820?JFET输入,单电源,低电压,低功耗,精密运算放大器?MC33078?低噪音双运算放大器AD822?JFET输入,单电源,低电压,低功耗,精密双运算放大器?MC33079?低噪音四运算放大器AD823?JFET输入,单电源,低电压,低功耗,精密,高速双运算放大器?MC33102?低功耗双运算放大器HA16119?CMOS单电源,低电压,低功耗双运算放大器?NJU7072?CMOS单电源,低功耗,低电压,低失调电压双运算放大器HFA1100?电流反馈型,宽带,高速运算放大器?NJU7074?CMOS单电源,低功耗,低电压,低失调电压四运算放大器HFA1120?电流反馈型,宽带,高速运算放大器?OP-07?低漂移,精密运算放大器HFA1205?电流反馈型,低功耗,宽带,高速双运算放大器?OP-113?BICMOS单电源,低噪音,低失调电压,精密运算放大器HFA1245?电流反馈型,低功耗,宽带,高速双运算放大器?OP-150?COMS,单电源,低电压,低功耗ICL7611?CMOS低电压,低功耗运算放大器?OP-160?电流反馈型,高速运算放大器ICL7612?CMOS低电压,低功耗运算放大器?OP-162?单电源,低电压,低功耗,高速,精密运算放大器ICL7621?CMOS低电压,低功耗双运算放大器?OP-177?低失调电压,精密运算放大器ICL7641?CMOS低电压四运算放大器?OP-183?单电源,宽带运算放大器ICL7642?CMOS低电压,低功耗四运算放大器?OP-184?单电源,低电压,高速,精密运算放大器ICL7650S?稳压器?OP-191?单电源,低电压,低功耗运算放大器LA6500?单电源,功率OP放大器?OP-193?单电源,低电压,低功耗,精密运算放大器LA6501?单电源,功率OP放大器?OP-196?单电源,低电压,低功耗运算放大器LA6510?2回路单电源功率OP放大器?OP-200?低功耗,低失调电压,精密双运算放大器"LA6512?高压,功率OP放大器双运算放大器?OP-213?BICMOS单电源,低噪音,低失调电压,精密双运算放大器LA6513?高压,功率OP放大器双运算放大器?OP-250?COMS,单电源,低电压,低功耗双运算放大器LA6520?单电源,功率OP放大器三运算放大器?OP-260?电流反馈型,高速双运算放大器LF356?JFET输入,高速运算放大器?OP-262?单电源,低电压,低功耗,高速,精密双运算放大器LF356A?JFET输入,高速运算放大器?OP-27?低噪音,低失调电压,精密运算放大器LF411?JFET输入,高速运算放大器?OP-270?低噪声,低失调电压,精密双运算放大器LF411A?JFET输入,高速运算放大器?OP-271?精密双运算放大器LF412?JFET输入,高速双运算放大器?OP-275?高速双运算放大器LF412A?JFET输入,高速双运算放大器?OP-279?单电源,大电流双运算放大器LF441?低功耗,JFET输入运算放大器?OP-282?JFET输入,低功耗双运算放大器LF441A?低功耗,JFET输入运算放大器?OP-283?单电源,宽带双运算放大器LF442?低功耗,JFET输入双运算放大器?OP-284?单电源,低电压,高速,精密双运算放大器LF442A?低功耗,JFET输入双运算放大器?OP-290?单电源,低功耗,精密双运算放大器LF444?低功耗,JFET输入四运算放大器?OP-291?单电源,低电压,低功耗双运算放大器LF444A?低功耗,JFET输入四运算放大器?OP-292?BICMOS单电源,通用双运算放大器LM2902?单电源四运算放大器?OP-293?单电源,低电压,低功耗,精密双运算放大器LM2904?单电源双运算放大器?OP-295?BICMOS低功耗,精密双运算放大器LM324?单电源四运算放大器?OP-296?单电源,低电压,低功耗双运算放大器LM358?单电源双运算放大器?OP-297?低电压,低功耗,低漂移,精密双运算放大器LM4250?单程控、低功耗运算放大器?OP-37?低噪音,低失调电压,高速,精密运算放大器LM607?低失调电压,精密运算放大器?OP-400?低功耗,低失调电压,精密四运算放大器LM6118?宽带,高速双运算放大器?OP-413?BICMOS单电源,低噪音,低失调电压,精密四运算放大器。
电源芯片选型电源芯片是一种电力管理集成电路,用于转换和调节电源电压、电流,提供稳定的电源给其他电子设备。
现代电子设备较为普遍,如智能手机、平板电脑、笔记本电脑等,它们对电源的要求越来越高,因此电源芯片的选型变得非常重要。
在选型电源芯片时,需要考虑以下几个方面:1. 输入电压范围:不同的电子设备对输入电压的要求不同,有些设备需要适应不稳定的输入电压,如汽车上的电子设备;有些则需要稳定的输入电压,如笔记本电脑。
因此,在选型电源芯片时,需要根据设备的实际需求选择合适的输入电压范围。
2. 输出电压和电流:不同的电子设备对输出电压和电流的需求也不同。
一般来说,输出电压越高,电源芯片的成本越高。
因此,在选型电源芯片时,需要根据设备的实际需求选择合适的输出电压和电流。
3. 效率和功耗:现代电子设备对电源的效率和功耗要求越来越高,因为高效率和低功耗的电源芯片可以提供更长的电池续航时间,减少充电次数。
因此,在选型电源芯片时,需要选择具有高效率和低功耗的芯片。
4. 尺寸和温度范围:不同的电子设备对尺寸和温度范围的要求也不同。
有些设备对尺寸要求较小,如智能手表;有些则对温度范围要求较大,如汽车上的电子设备。
因此,在选型电源芯片时,需要根据设备的实际需求选择合适的尺寸和温度范围。
5. 成本和可靠性:电源芯片的价格和可靠性也是选型的考虑因素之一。
一般来说,价格越高,可靠性越高。
因此,在选型电源芯片时,需要根据设备的实际需求选择合适的价格和可靠性。
综上所述,选型电源芯片需要根据设备的输入输出电压、电流要求、效率和功耗、尺寸和温度范围、成本和可靠性等多个方面进行综合考虑,以满足设备的实际需求。
只有选型合适的电源芯片,才能为电子设备提供稳定可靠的电源,保证设备的正常运行。
ti电容充放电芯片
TI(德州仪器)是一家知名的半导体公司,他们生产了许多与
电容充放电相关的芯片。
在电容充放电领域,TI的芯片通常用于电
源管理和电池管理系统。
这些芯片可以用于各种应用,包括便携式
设备、无线通信、工业自动化等。
TI的电容充放电芯片通常具有以下特点:
1. 高效能,TI的芯片设计通常具有高效能的特点,能够最大
限度地提高电容的充放电效率,从而延长电池寿命并降低能源消耗。
2. 集成度高,TI的芯片集成了许多功能模块,如充放电管理、温度监控、保护功能等,可以帮助简化电路设计并减小系统尺寸。
3. 多种保护功能,TI的芯片通常具有过压保护、过流保护、
短路保护等多种保护功能,可以保护电路免受损坏。
4. 灵活性,TI的芯片通常具有灵活的配置选项,可以根据具
体应用需求进行调整和优化。
TI的电容充放电芯片广泛应用于各种电子设备中,例如智能手机、平板电脑、便携式音频设备等。
这些芯片在提供稳定可靠的充放电管理的同时,也有助于提高设备的性能和续航能力。
总的来说,TI的电容充放电芯片具有高效能、集成度高、多种保护功能和灵活性的特点,适用于各种电子设备的电源管理和电池管理系统。
TI工程师教你如何正确选择电源IC正确选择电源的集成电路(IC)表面上看似易如反掌。
然而,随着需要多电源电压轨的消费类电子产品的推出,这项工作变得愈发复杂。
当选择实际工作中所需的IC时,必须考虑成本、解决方案的外形尺寸、电源、占空比以及所需的输出功率等诸多因素。
另外,必须根据重要性和相应选择的电源,对这些因素进行排序。
在本文中,我们将确定附图1所示电源的最佳解决方案。
示例应用中采用的是便携式电源,同时要求最大程度地降低功耗以及减小封装尺寸、并由一块单体锂离子电池供电(12V供电电源对其进行不间断充电)。
我们想最大限度的降低成本,但是,这种成本的降低只能以牺牲空间的方式为代价,而空间是最重要的要求条件。
其次,就是最大限度的提高效率来延长电池的使用寿命。
选择最佳的拓扑结构首先,我们要检查各电源轨的功率要求,以确定应采用何种DC/DC转换器(如感应式转换开关、线性调节器或充电泵)。
通常情况下,感应式转换开关是获取最高效率的最佳选择。
而感应式转换开关电路需要一个转换组件、一个整流器、一个电感器以及若干输入和输出电容器。
在很多应用中,可通过选用IC转换组件和整流器均可实现器件的高度集成以此来缩小解决方案的尺寸。
而且,上述电路的效率通常介于80%至96%之间,具体数值要视负载情况而定。
由于电感器的尺寸所致,因此开关转换器通常需要更大的空间,而且其价格一般也比较昂贵。
另外,由于转换的存在,开关转换器也会从电感器和输出端的噪声中产生电磁干扰(EMI)辐射。
低压降线性调节器(LDO)通过降低旁路组件两端的输入电压来降低直流电压。
这种拓扑结构的优点在于只需配置三种部件(旁路组件、输入/输出电容器)。
通常来说,LDO比较便宜,而且产生的噪声比感应式转换开关低得多。
由于该器件的输入电流和负载电流相同,因此采用该解决方案的效率等同于输出/输入电压的比值。
然而,该方案的不足之处就是当输入/输出电压的比值较大时,则其效率较低。
字号:大中小TI公司LDO电源芯片的选用
Written by Miracle.G,
Hebust University of S&T, Dep. of EE
2008-1-1
TPS73HD3xx:
TPS767D3xx:
二者均为线性调整电源,LDO
这两组芯片的引脚看起来是一样的,都是一路3.3V,另一路为1.8V,2.5V或可调。
经比较未发现有大的不同,后者的输出电流稍大一些,在引脚上,后者没有
2SENSE引脚。
特点:低压差,低静态功耗,关断工作模式,电源监测复位输出等功能。
在DSK5402中应用了TPS767D301,可参考其电路。
TPS763xx:
低功耗150mA电流输出,线性LDO,只有一路,种类较全:有5V,3.8V,3.3V,3.0V,2.8V,2.7V,2.5V,1.8V,1.6V及可调等。
SOT-23封装。
在TLV320AIC23B EVM2中应用了TPS76301,可参考其电路。
TPS73xx:
低功耗输出电流范围0~500mA,线性LDO,只有一路,种类包括:5V,4.85V,3.3V,3.0V, 2.5V及可调等。
比上述芯片多一个电压监测功能,当电源低于门限时,输出有固定延时的RESET信号。
TPS701xx:
双路输出,线性LDO
种类包括:3.3V/2.5V,3.3V/1.8V,3.3V/1.5V,3.3V/1.2V或双可调。
型号中的xx为两路输了电压的和,如TPS70158,TPS70151等。
比TPS73HD3xx /TPS767D3xx多了加电顺序选择功能,适用于有上电顺序要求的应用中。
TPS56300
功能较完整,适合于做智能电源。
2.8V~5.5V的输入电压,二路输出,输出电压可有几种9种不同的组合,其他功能包括:
1. POWER GOOD信号输出
2. 可编程慢启动功能
3. 过压,欠压,可预置电流保护功能。
4. 需要外加N沟道场效应管。