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NPN求解三极管电路或电容恒流放电详解

strongerHuang 2020-10-22 13:56 次阅读

转自:记得诚电子设计

三极管简介三极管是晶体管的一种,三极管的三个极分别是基极(Base)、发射极(Emitter)、集电极(Collector)。 如下是NPN三极管的等效电路,BE之间就是一个二极管,CE之间等效为一个可调电阻,阻值可以从若干欧到无穷大(开路)。

NPN的特征方程:Ic=βib,NPN的Ib是从B到E,Ic是从C到E,β是三极管自身的放大倍数,可认为是取决于生产工艺的常数,数值从几十到数百倍之间。

需要注意的是,三极管只能依靠改变CE间等效电阻Rce来实现Ic=βib 如果Rce降到最小值,都实现不了Ic=βib,称为“饱和” 如果Rce增到最大值,都实现不了Ic=βib,称为“截止” 如果三极管实现Ic=βib,称为三极管工作在放大区。NPN三极管构成的恒流源放电电路如下,给一个充好电的电容接上一个电阻,放电电流为Ic=Uc/R,由于Uc是不断降低的,所以放电电流不是恒定的。

下图所示,为电容恒流放电电路,可以计算得到IC的值为1mA,与电容的电压无关。 Ve=5-0.7V=4.3V Ic≈Ie=Ve/Re=4.3/4.3=1mA 其中Ve=5-0.7V=4.3V是一定成立的,Ic≈Ie=Ve/Re等式成立的前提条件是三极管在放大区,即Ic=βIb,由于β一般是100倍量级的,所以Ie=Ic+Ib≈Ic才成立。

求解三极管电路的步骤 

1. 先假定三极管工作在放大区,满足Ic=βIb和Ic≈Ie; 2. 然后再根据计算结果,反推Uce的取值是否合理,判断之前的假设是否合理。 如下图所示,假设电容上的电压为10V,便可以得到Uce=10-4.3=5.7V,Rce=5.7V/1mA=5.7K,也就是可以这么理解,三极管把Rce调整为5.7K,就可使电容的放电维持在1mA。

同理,假设电容的电压为8V时,可以得到Uce=8=4.3=3.7V,Uce这个电压也是合理的,Rce=3.7K,也就是可以这么理解,三极管把Rce调整为3.7K,可使电容的放电维持在1mA。

当电容上的电压降低到3V,会得到Uce=3-4.3=-1.3V,显然这是不合理的,也就是说Rce降低到0欧姆也满足不了Ic=βIb 在认为Uce可以降低到0V,可以计算出满足恒流放电的最低电容电压Ucmin=Ve=4.3V 综上,当电容电压高于4.3V,三极管可工作在放大区,可以恒流的给电容放电,当电容电压低于4.3V,三极管则工作在饱和区。 事实上,作为半导体,CE间的电阻远降不到0Ω,所以一般Uce电压只能降到约0.2V,称之为饱和管压降Uces。

总结:先假定三极管工作在放大区,满足Ic=βIb和Ic≈Ie;然后再根据计算结果,反推Uce的取值是否合理,Uce合理,原计算不用改动,如果不合理,三极管饱和了,则会多出Uce=0V或Uce=0.2V这样的条件(看是否忽略饱和管压降),同样可以重新求解电路。

PNP三极管构成的恒流源充电电路

利用NPN三极管是无法实现恒流源充电电路的,必须使用PNP三极管,如下是PNP三极管的等效电路图。

PNP的特征方程电流Ib是从E到B,Ic是从E到C。PNP三极管设计电路原则不建议直接用PNP管直接设计电路,而是先用NPN管设计电路,然后PNP管电路可以通过NPN管电路变换得来,变换原则如下: 1. 将VCC和GND对调。 2. 将电路中有方向性元件的正负方向对调。 3. N管换成P管。 如下是将NPN三极管构成的放电恒流源电路,改成PNP三极管后,得到的PNP三极管充电恒流源电路。

如下为恒流充电电路,负载为R,IC自上而下流过电阻R。可以计算得到Ic为1mA,与负载R的阻值无关,Ure=5=0.7V=4.3V,Ic≈Ie=Ure/Re=1mA。这个公式成立也需要三极管工作在放大区,负载电阻越大,这个公式越不容易成立。

如下,当负载电阻为1K,得到Vc=1V,Ve=15-Ure=15-4.3=10.7V,Uec=Ve-Vc=9.7V,这个9.7V电压正常,所以三极管处在放大区,1mA的恒流充电成立。 进一步可以算出Rec=Vec/1mA=9.7K,也就是说,PNP三极管将Rec维持在9.7K,Ic可维持在1mA。

假设负载电阻为20K,可得Vc=20V,Ve=15-Ure=15=4.3=10.7V,Uec=Ve-Vc=10.7-20=-9.3V,显然,Uec不合理,所以三极管处于饱和区,1mA不成立。 如果忽略三极管的饱和管压降Uces,此时实际电流Ic=Ve/R=10.7/20=0.5mA。

以上主要讲解了NPN设计恒流源放电电路,PNP设计恒流源充电电路和三极管电路的计算方法。
       责任编辑:PSY

原文标题:三极管与恒流源充放电电路

文章出处:【微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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CM1230 低电容ESD保护阵列

是一系列2通道,4通道和8通道,极低电容ESD保护二极管阵列,采用CSP封装。它是保护具有高数据和时钟速率的系统或需要低电容负载的电路的理想选择。每个通道由一对ESD二极管组成,这些ESD二极管用作钳位二极管,以将ESD电流脉冲引导至正或负电源轨。齐纳二极管集成在正负电源轨之间。 VCC轨道可防止ESD冲击,无需旁路电容即可吸收对地的正ESD冲击。每个通道可以安全地消除±8kV的ESD冲击,符合IEC61000-4-2国际标准的4级要求以及符合IEC61000-4-2规范的±15kV空气放电。 特性 两个,四个和八个ESD保护通道 低负载电容典型值0.8pF 通道I / O与GND电容差异典型值为0.02pF是差分信号的理想选择 随温度和电压变化的最小电容 应用 终端产品 I / O端口保护,包括USB,1394和串行ATA 使用高速串行接口的无线手机中的LCD和相机数据线。 手机,笔记本电脑,DSC,MP3播放器, PDA等 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 22:23 58次 阅读
CM1230 低电容ESD保护阵列

CM1224 低电容ESD保护阵列

系列二极管阵列旨在为需要最小电容负载的电子元件或子系统提供ESD保护。这些器件非常适用于保护具有高数据和时钟速率的系统或需要低电容负载的电路。每个ESD通道由一对串联的二极管组成,它们将正或负ESD电流脉冲引导至正(VP)或负(VN)电源轨。齐纳二极管嵌入在VP和VN之间,具有两个优点。首先,它可以保护VCC导轨免受ESD冲击,其次,它不需要旁路电容,否则需要吸收正向ESD冲击接地。 CM1224可根据IEC 61000-4-2标准防止高达±8kV的ESD脉冲。这些设备特别适用于使用高速端口保护系统,如USB 2.0,IEEE1394(Firewire®,iLink™),串行ATA,DVI,HDMI和可移动存储中的相应端口,数码摄像机以及DVD- RW驱动器和其他需要极低负载电容和ESD保护的应用。 CM1224系列器件在小封装尺寸内具有无铅精加工。 特性 两个或四个ESD保护通道,最高8kV接触放电 通用高速数据线ESD保护 典型值为0.7pF的低通道输入电容,最小电容随温度和电压变化 典型值为0.02pF的通道输入电容匹配是差分信号的理想选择 齐纳二极管保护电源轨道并消除了对外部旁路电容的需求 终...
发表于 04-18 22:23 82次 阅读
CM1224 低电容ESD保护阵列

CM1223 ESD保护阵列 低电容 带反向驱动保护

系列二极管阵列旨在为需要最小电容负载的电子元件或子系统提供ESD保护。这些器件非常适用于保护具有高数据和时钟速率的系统或需要低电容负载的电路。每个ESD通道由一对串联的二极管组成,它们将正或负ESD电流脉冲引导至正(VP)或负(VN)电源轨。齐纳二极管嵌入在VP和VN之间,用于吸收正ESD冲击并为VP轨提供ESD保护。集成了一个额外的二极管作为反向驱动电流保护。 CM1223可根据IEC 61000-4-2标准防止高达±8kV的ESD脉冲。此外,所有引脚都受到保护,免受大于±15kV的接触放电,如MIL-STD-883D(方法3015)人体模型(HBM)ESD规范所述。这些设备特别适用于使用高速端口保护系统,如USB2.0,IEEE1394(Firewire®,iLink™),串行ATA,DVI,HDMI和可移动存储中的相应端口,数码摄像机,DVD-RW驱动器,以及在小封装尺寸中需要极低负载电容和ESD保护的其他应用。 CM1223系列器件采用符合RoHS标准的无铅封装制造。 特性 两路,四路和八路ESD保护,集成反向驱动保护功能所有行 低通道输入电容1.0pF(典型值),电容随温度和电压变化最小 通道I / O与GND电...
发表于 04-18 22:23 90次 阅读
CM1223 ESD保护阵列 低电容 带反向驱动保护

CM1216 低电容ESD阵列

信息 CM1216系列二极管阵列为需要最小电容负载的电子元件或子系统提供ESD保护。这些器件非常适用于保护具有高数据和时钟速率的系统或需要低电容负载的电路。每个ESD通道由一对串联的二极管组成,它们将正或负ESD电流脉冲引导至正(VP)或负(VN)电源轨。 CM1216可根据IEC 61000-4-2标准防止高达±15kV的ESD脉冲。 六通道和八通道ESD保护 每个通道提供±15 kV ESD保护IEC 61000-4-2 ESD要求 通道负载电容典型值为1.6 pF...
发表于 04-18 22:23 59次 阅读
CM1216 低电容ESD阵列

CM1213 低电容ESD保护阵列

需要最小电容负载的电子元件或子系统。这些器件非常适用于保护具有高数据和时钟速率的系统或需要低电容负载的电路。每个ESD通道由一对串联的二极管组成,它们将正或负ESD电流脉冲引导至正(VP)或负(VN)电源轨。齐纳二极管嵌入在VP和VN之间,具有两个优点。首先,它可以保护VCC导轨免受ESD冲击,其次,它不需要旁路电容,否则需要吸收正向ESD冲击接地。根据IEC 61000-4-2标准,CM1213可防止高达±8kV的ESD脉冲。 特性 6或8通道ESD保护 通道输入电容匹配为0.02pF 典型值是差分信号的理想选择 提供SOIC和MSOP,无铅包装 应用 终端产品 通用高速数据线ESD保护,USB2.0,DVI,SATA 台式电脑,笔记本电脑,机顶盒,数字电视,液晶显示器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 22:23 70次 阅读
CM1213 低电容ESD保护阵列

CM1213A ESD保护阵列 低电容 1,2和4通道

A系列二极管阵列旨在为需要最小电容负载的电子元件或子系统提供ESD保护。这些器件非常适用于保护具有高数据和时钟速率的系统或需要低电容负载的电路。每个ESD通道由一对串联的二极管组成,它们将正或负ESD电流脉冲引导至正(VP)或负(VN)电源轨。齐纳二极管嵌入在VP和VN之间,具有两个优点。首先,它可以保护VCC导轨免受ESD冲击,其次,它不需要旁路电容,否则需要吸收正向ESD冲击接地。这些设备特别适用于使用高速端口保护系统,如USB 2.0,IEEE1394(Firewire®,iLink™),串行ATA,DVI,HDMI和可移动存储中的相应端口,数码摄像机,DVD-RW驱动器和其他应用中,在小封装尺寸中需要极低负载电容和ESD保护。电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 22:23 95次 阅读
CM1213A ESD保护阵列 低电容 1,2和4通道

TPS736 单路输出 LDO、400mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、无电容、低噪声、反向电流保护

信息描述 The TPS736xx family of low-dropout (LDO) linear voltage regulators uses a new topology: an NMOS pass element in a voltage-follower configuration. This topology is stable using output capacitors with low ESR, and even allows operation without a capacitor. It also provides high reverse blockage (low reverse current) and ground pin current that is nearly constant over all values of output current. The TPS736xx uses an advanced BiCMOS process to yield high precision while delivering very low dropout voltages and low ground pin current. Current consumption, when not enabled, is under 1 µA and ideal for portable applications. The extremely low output noise (30 µVRMS with 0.1-µF CNR) is ideal for powering VCOs. These devices are protected by thermal shutdown and foldback current limit.特性Stable with No Output Capacitor or Any Value or Type of CapacitorInput Voltage Range of 1.7 V to 5.5 VUltra-Low Dropout Voltage: 75 mV...
发表于 04-18 22:20 97次 阅读
TPS736 单路输出 LDO、400mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、无电容、低噪声、反向电流保护

NCP1729 电荷泵 开关电容电压反相器 带有关断 50 mA 35 kHz

9是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.15 V至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA。工作电流消耗仅为122μA,并提供省电关断输入,以进一步将电流降至仅0.4μA。该器件包含一个35 kHz振荡器,可驱动四个低阻MOSFET开关,产生26Ω的低输出电阻和99%的电压转换效率。该器件仅需两个外部3.3μF电容即可实现完整的逆变器,使其成为众多电池供电和板级应用的理想解决方案。 NCP1729采用节省空间的TSOP-6(SOT-23-6)封装。 特性 工作电压范围1.15 V至5.5 V 输出电流能力超过50 mA 低电流消耗122μA 省电关机输入降低电流0.4μA 35 kHz运行 低输出电阻26Ω 应用 LCD面板偏差 移动电话 寻呼机 个人数字助理 电子游戏 数码相机 可携式摄像机 手持式仪器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 21:22 100次 阅读
NCP1729 电荷泵 开关电容电压反相器 带有关断 50 mA 35 kHz

MAX1720 电荷泵 开关电容电压反相器 带有关断 50 mA 12 kHz

0是CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.15 V至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA。工作电流消耗仅为67?A,并提供省电关断输入,以进一步将电流降至仅为0.4?A。该器件包含一个12 kHz振荡器,可驱动四个低阻MOSFET开关,输出电阻低至26?电压转换效率为99%。该器件仅需两个外部10?F电容即可实现完整的逆变器,使其成为众多电池供电和板级应用的理想解决方案。 特性 工作电压范围1.15 V至5.5 V 输出电流能力超过50 mA 低电流消耗67μA 节电关断输入,降低电流0.4μA 12 kHz工作 低输出电阻26 W 应用 LCD Panel Bias 移动电话 寻呼机 个人数字助理 电子游戏 数码相机 可携式摄像机 li> 手持式仪表ments 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:46 191次 阅读
MAX1720 电荷泵 开关电容电压反相器 带有关断 50 mA 12 kHz

LC717A10PJ 用于静电电容式触摸传感器的电容数字转换器

10PJ是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性。它有16通道电容传感器输入。这使其成为需要许多开关的产品的理想选择。由于校准功能和ON / OFF的判断是在LSI内部自动执行的,因此可以使开发时间更短。每个输入的检测结果(ON / OFF)可以通过串行接口(I 2 C兼容总线或SPI)读出。此外,每个输入的测量值可以作为8位数字数据读出。此外,可以使用串行接口调整增益和其他参数。 特性 优势 检测系统:差分电容检测(互电容型) 高灵敏度性能 - 即使戴多层手套,气隙或厚材料 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 设计友好 - 可以直接连接到熟悉的MCU并执行独立操作 测量间隔(16个差分输入) : 30ms(Typ)(初始配置 6ms(典型值)(最小间隔配置) 自动内置噪音和环境变化补偿功能技术 测量的外部组件:不需要 接口:I 2 C兼容总线或SPI可选。 电流消耗:570μA(典型值)(V DD = 2.8 V),1.3 mA(典型值)(V DD = 5.5 V) 供电电压:2.6 V至5.5 V 检测操作:切换 ...
发表于 04-18 20:26 179次 阅读
LC717A10PJ 用于静电电容式触摸传感器的电容数字转换器

LC717A30UJ 用于静电电容式触摸传感器的电容数字转换器

30UJ是一款高性能,低成本,高可用电容转换器,适用于静电电容式触摸和接近传感器。 8个电容感应输入通道,适用于需要一系列开关的任何终端产品。 LC717A30J通过其自动校准功能和最少的外部元件简化了系统开发时间。每个传感器的检测结果(ON / OFF)由串行接口(I 2 C或SPI)读出。 特性 优势 检测系统:差分电容检测使用互电容 卓越的灵敏度性能 - 即使不仅戴多层手套,气隙或厚材料还有手势。 传感器输入焊盘:使用小到大电容传感器输入焊盘工作 由于无需补充灵敏度而降低成本。 输入电容分辨率:电容检测低至毫微微法拉水平 由于几乎不受寄生电容的影响,可以自由地实现布局。 8个传感器的测量时间为16 ms 高通过内部降噪和通信系统适应环境变化的适应性。 最小的外部组件 防止水故障的优势容忍度。 可选择的界面:I 2 C或SPI 电流消耗:0.8 mA(V DD = 5.5 V) 供电电压:2.6至5.5 V 符合AEC-Q100标准且支持PPAP 应用 终端产品 汽车 消费者 工业 计算 照明 智能钥匙,控制开关,汽车音响和接近 家用...
发表于 04-18 20:26 118次 阅读
LC717A30UJ 用于静电电容式触摸传感器的电容数字转换器

LC717A10AR 用于静电电容式触摸传感器的电容数字转换器

10AR是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器LSI,尤其注重可用性。它有16通道电容传感器输入。这使其成为需要许多开关的产品的理想选择。由于校准功能和ON / OFF的判断是在LSI内部自动执行的,因此可以使开发时间更短。每个输入的检测结果(ON / OFF)可以通过串行接口(I 2 C兼容总线或SPI)读出。此外,每个输入的测量值可以作为8位数字数据读出。此外,可以使用串行接口调整增益和其他参数。 特性 优势 检测系统:差分电容检测(互电容型) 高灵敏度性能 - 即使戴多层手套,气隙或厚材料 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 设计友好 - 可以直接连接到熟悉的MCU并执行独立操作 测量间隔(16个差分输入) : 30ms(典型值)(初始配置时), 6ms(典型值)(最小间隔配置) 自动内置噪音和环境变化补偿功能技术 用于测量的外部组件:不需要 接口:I 2 C兼容总线或SPI可选。 电流消耗:570μA(典型值)(V DD = 2.8 V),1.3 mA(典型值)(V DD = 5.5 V) 供电电压:2.6 V至5.5 V 检测操...
发表于 04-18 20:26 137次 阅读
LC717A10AR 用于静电电容式触摸传感器的电容数字转换器

LC717A00AR 用于静电电容式触摸传感器的电容数字转换器

00AR是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性。它有8通道电容传感器输入。内置逻辑电路可以检测每个输入的状态(ON / OFF)并输出结果。这使其成为各种开关应用的理想选择。在电源激活期间或环境发生变化时,内置逻辑电路会自动执行校准功能。此外,由于配置了参数的初始设置(例如增益),因此当应用推荐的开关模式时,LC717A00AR可以独立运行。此外,由于LC717A00AR具有与I 2 C和SPI总线兼容的串行接口,因此可以根据需要使用外部设备调整参数。此外,8输入电容数据的输出可以作为8位数据被检测和测量。 特性 优势 检测系统:差分电容检测(互电容型) 高灵敏度性能 - 即使戴多层手套,气隙或厚材料 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 设计友好 - 可以直接连接到熟悉的MCU并执行独立操作 测量间隔(8个差分输入): 18ms(典型值)(初始配置时),3ms(典型值)(最小间隔配置) 自动内置噪音和环境ch ange补偿功能技术 用于测量的外部组件:不需要 电流消耗:320μA(典型值)(V DD = 2.8 V),740μA(...
发表于 04-18 20:26 222次 阅读
LC717A00AR 用于静电电容式触摸传感器的电容数字转换器

LC717A10AJ 用于静电电容式触摸传感器的电容数字转换器

10AJ是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性。它有16通道电容传感器输入。这使其成为需要许多开关的产品的理想选择。由于校准功能和ON / OFF的判断是在LSI内部自动执行的,因此可以使开发时间更短。每个输入的检测结果(ON / OFF)可以通过串行接口(I 2 C兼容总线或SPI)读出。此外,每个输入的测量值可以作为8位数字数据读出。此外,可以使用串行接口调整增益和其他参数。 特性 优势 检测系统:差分电容检测(互电容型) 高灵敏度性能 - 即使戴多层手套,气隙或厚材料 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 设计友好 - 可以直接连接到熟悉的MCU并执行独立操作 测量间隔(16个差分输入) : 30ms(典型值)(初始配置时), 6ms(典型值)(最小间隔配置) 自动内置噪音和环境变化补偿功能技术 用于测量的外部组件:不需要 接口:I 2 C兼容总线或SPI可选。 电流消耗:570μA(典型值)(V DD = 2.8 V),1.3 mA(典型值)(V DD = 5.5 V) 供电电压:2.6 V至5.5 V 检测...
发表于 04-18 20:26 285次 阅读
LC717A10AJ 用于静电电容式触摸传感器的电容数字转换器

LC717A00AJ 用于静电电容式触摸传感器的电容数字转换器

00AJ是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性。它有8通道电容传感器输入。内置逻辑电路可以检测每个输入的状态(ON / OFF)并输出结果。这使其成为各种开关应用的理想选择。在电源激活期间或环境发生变化时,内置逻辑电路会自动执行校准功能。此外,由于配置了参数的初始设置(如增益),因此在应用推荐的开关模式时,LC717A00AJ可以独立运行。此外,由于LC717A00AJ具有与I 2 C和SPI总线兼容的串行接口,因此可以在必要时使用外部器件调整参数。此外,8输入电容数据的输出可以作为8位数据被检测和测量。 特性 优势 检测系统:差分电容检测(互电容型) 高灵敏度性能 - 即使戴多层手套,气隙或厚材料 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 设计友好 - 可以直接连接到熟悉的MCU并执行独立操作 测量间隔(8个差分输入): 18ms(典型值)(初始配置时),3ms(典型值)(最小间隔配置) 自动内置噪音和环境ch ange补偿功能技术 用于测量的外部组件:不需要 电流消耗:320μA(典型值)(V DD = 2.8 V),740μA(典...
发表于 04-18 20:26 224次 阅读
LC717A00AJ 用于静电电容式触摸传感器的电容数字转换器

TPD2E001-NM 用于高速数据接口的低电容2通道+/- 15kV ESD保护阵列

信息描述 The TPD2E001 is a two-channel Transient Voltage Suppressor (TVS) based Electrostatic Discharge (ESD) protection diode array. The TPD2E001 is rated to dissipate ESD strikes at the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 Level 4 international standard.The DRS package (3.00 mm × 3.00 mm) is also available as a non-magnetic package for medical imaging applications.See also TPD2E2U06DRLR which is p2p compatible to TPD2E001DRLR and offers higher IEC ESD Protection, lower clamping voltage, and eliminates the input capacitor requirement.特性IEC 61000-4-2 ESD Protection (Level 4) ±8-kV Contact Discharge ±15-kV Air-Gap Discharge IO Capacitance: 1.5 pF (Typ) Low Leakage Current: 1 nA (Maximum) Low Supply Current: 1 nA 0.9 V to 5.5 V Supply-Voltage Range Space-Saving DRL, DRY, and QFN Package Options Alternate 3, 4, 6-Channel options Available: TPD3E001, TPD4E001,...
发表于 04-18 20:04 95次 阅读
TPD2E001-NM 用于高速数据接口的低电容2通道+/- 15kV ESD保护阵列

LA5797MC 用于可变电容二极管的电荷泵升压电源

信息 LA5797MC是可变电容二极管的电荷泵升压电源。 使用电荷泵,无需线圈。 合并了时基发生器(140kHz)。 内置热关断电路。
发表于 04-18 19:04 66次 阅读
LA5797MC 用于可变电容二极管的电荷泵升压电源