对于交流所产生的阻碍作用我们可以称这种现象叫做电抗,而符号则是用X来进行表示。电抗器是什么?在行业中也有人称之它为,是由一个导体在通电的状态下时,就会在它所占用的一定空间范围里引起磁场,因此所有能够载流的电导体都会有一般意义上的感应性能。
然而在这种情况下的通电长直导体的电感会相对的比较小,从而使得所产生的磁场也就不会那么的强,所以实际应用下的电抗器是采用了导线环绕成螺线管的结构形式,这种类型可称它为空心电抗器。同时有些特殊使用要求为了可以让螺线管具备较强的电感性能,会利用铁芯插入到管中的方式组成结构,而这种类型可称它是铁芯电抗器。
总体来讲电抗可以被分作容抗与感抗,我们要是对这些叫法用专业的角度去归类的话,那么则是感抗器也就是(电感器)以及容抗器(电容器)统称为电抗器。
由于其类型较多并且作用都各不相同,所以在这里从电路原理上来讲电抗器可分为两种大类都有串联与并联,而它们的主要作用就是可实现限流与滤波。接下来我们就详细的讲讲不同类型电抗器的作用是什么,具体情况如下:
1、并联电抗器的作用:它具有能够改变和完善电力系统无功功率相关运行状况的许多功能,常常被应用于无功补偿中。简单的来说电抗器可以起到改善长输电线路上面的电压分布作用,可实现吸收电缆线路中的充电容性无功,并且电抗器还能有效的防止发电机带长线路时会发生自励此谐振现象。
2、串联电抗器的作用:一般情况下它主要是用来起到限制的作用,不仅如此也有能够在滤波器当中和电容器实现串联或者是并联,从而可以起到限制电网中所产生的高次谐波,确切的来讲串联电抗器就是起到限流作用。
3、直流电抗器的作用:通常被安装在变频系统中的直流整流环节和逆变环节两个单位之间,主要用途就是能够把叠加到直流电流上的交流分量限制在某一项规定的数值中,可以有效的确保了整流电流的持续性并且还能降低电流脉冲数值,从而直流电抗器能促使逆变环节的运作更加的可靠与稳定,同时起到改善了变频器的功率因数的作用(具体可根据下图所示)。
4、输入电抗器的作用:主要是用于限制电网中的电压发生突变或者是操作过电压时所产生的电流冲击现象,还有就是当平滑电源电压中比如尖峰脉冲、平滑桥式整流电路换相引起电压缺陷等情况时,输入电抗器可以起到有效的保护变频器和改善功率因数的作用,并且能够防止来自电网的干扰同时做到降低整流单元产生的谐波电流对电网的污染性。
5、输出电抗器的作用:可起到补偿线米左右的部分电容影响,而且还能抑制输出谐波电流从而提升输出高频抗阻,并且抑制DV/DT降低高频漏电现象保护变频器和减少设备噪音的作用。当电抗器在处于补偿功率状态的时候,通常都会受到来自谐波电压和电流的冲击,导致电容器出现损坏与功率因数减少,因此有必要在补偿的时候对谐波进行治理。
6、限流电抗器的作用:相对来讲就简单很多,主要被应用于在电力系统之中,当发生了故障的时候会限制馈线过流(具体可根据下图所示)。
7、平波电抗器的作用:对于整流电路来讲它是属于一种十分重要的元件,在中频电源当中使用的时候主要是起到限制短路电流,也就是说当逆变晶闸管在执行换相的时候而且导通相当于整流桥负载直接发生了短路故障,因此没有电抗器就等于是会直接短路,还有就是能抑制中频分量对工频电网所产生的影响。滤波作用就是在整流电流具有交流成分的时候,导致高频交流不一样并经过了大电感使得整流输出波形持续或者断续,就会出现了电流时间为零的情况发生,这个时候的逆变桥则立刻停止工作造成整流桥开路的情况。并联逆变电路的输入功率有无功分量的吞吐,因此逆变桥的输入电路当中必须要有具备储能的效果的电抗器。
8、变频器电抗器的作用:该类型的电抗器一般情况下都是安装到变频器的直流调速器输入或者是输出端子上,主要就是起到抑制变频器所产生的三到五次谐波向电网传递动作,并且降低变频引起的谐波对其它元件的干扰性,同时改善整体电网的稳定性和提升功率因数,再有还可做到限制电网电压的异常波动,以及电网上的冲击电流、平抑波形、降低对变频器的影响作用。
除了以上所说的之外变频器电抗器还有这几项重要作用:首先可以做到轻空载或者是轻负载线路上面的电容效应,促使降低工频的暂态过电压现象。其次能改善输电线路上的电压分布,防止发电机带长线有一定概率发生的自励磁谐振现象。最后电抗器可以起到让在轻负荷的时候线路当中无功功率尽可能的做到就地平衡,同时预防无功功率不适当流动情况发生,并降低线路上的功率过多损失的作用。
9、滤波电抗器的作用:这种电抗器经常的被广泛应用到高低压滤波柜体里,在安装的时候它会和滤波电容器相形成串联,并且调谐到某一段谐振频率上起到吸收电网中出现的相应频率谐波电流,以及消除高次谐波对于主变或者是系统组成的其它电气设备危害。滤波电抗器主要起到吸收电网谐波、提升系统功率因数以及对于安全来讲都有很大的作用。
在实际的应用中电抗器通常是采用了一个没有导磁材质的空心线圈制造而成,能够按照要求来布置成垂直、水平以及品字方向位置三种形式进行装配。当电网系统出现了短路故障的时候,从而会导致产生数值较为强大的短路电流。要是对这种情况不加以限制的话同时还想要确保电气设备可持续稳定的运作是特别困难的,所以为了能够实现某种断路器遮断容量的条件要求,则就应该常在出线断路器的位置上串联电抗器做到增强短路阻抗能力和限制短路电流能力,电抗器工作原理如下图所示。
因为选择使用了电抗器那么在发生短路故障的时候,其电压降较大可以起到保持母线电压水平的作用,能特别好的让母线电压波动限制到很小的范围内,确保那些没有发生故障线路上的设备可稳定运行。
随着在该领域的大量投资开始取得成果,电池的进步开始变得迅速。自2005年以来,加利福尼亚州的Enev....
集微网消息,近年来,民用MLCC市场缺货涨价频发,国内电子产业下游厂商颇受掣肘,中国作为全球最大的消....
饱和电感是一种磁滞回线矩形比高,起始磁导率高,矫顽力小,具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作....
SDB628是一款6针SOT2 3恒频电流模式升压转换器,适用于小型、低功耗应用。SDB628开关频....
在使用绝缘子测试仪系列产品对日常运行中的绝缘子串实际巡检、维护中,我们可以根据绝缘子串的电压分布规律....
物理学家开发出了所谓的世界第一个自旋电容器,该电容器意味着需要更少能量和产生更少热量的新电子产品。
榴莲与超级电容是风牛马不相及的两事物。近日,澳大利亚悉尼大学的科学家却将这两者紧密地联系在一起。
为什么要治理谐波,谐波补偿 随着电力电子变流装置的应用日益广泛,电能得到了更加充分的利用。但非线性电....
设备:16F1824HI,在那里。几天前我刚刚把转换搞错了,一直在找原因。我想我的代码是nodefectadc.c:信道选择正确。我的算法大...
英国伦敦大学学院研究人员克服了大功率、快速充电的超级电容器面临的普遍问题,设计了一款既可快速充电又具....
电气综合监控系统整合了电气火灾监控、消防电源监控、电力监控、能耗分析管理、浪涌保护监控、防火门监控等....
杜克大学和密歇根州立大学的研究人员已经设计出一种新型超级电容器,即使被拉伸到原来大小的8倍时,它仍然....
“ AED是一种能够自动识别异常心律并给予电击除颤的急救设备,抢救心跳骤停患者的成功率远高于徒手心肺....
随着课程改革 的深入 ,课 堂教 学改革_正朝着 内涵提升 的方向发展 ,课堂教学 形式也不断创新.....
补偿电容器引出线由薄铜片制成,如果生产制造工艺不良,边缘不平有毛刺或弯曲,其尖端容易产生电晕,电晕使....
自愈式电容器采用单层聚丙烯膜作为介质,表面蒸镀了一层薄金属作为导电电极。当施加过高的电压时,聚丙烯膜....
当自愈式电容器需要更换时,应该先断开无功补偿柜的开关。因为更换自愈式电容器需要将损坏的电容器拆除,断....
选购电容器的时分都知道自个想要的是啥类型的商品,可是工程师通知收买需求收买的电容器类型,很对收买员自....
电容器好坏的区别方法首要是查看电力电容器的容值,而电容器与电容(不论是哪种电容瓷片电容、金属化电容等....
装置电容器组地点的环境温度不得超过40℃,24h内平均温度不得超过30℃,一年内平均温度不得超过20....
很多电子产品中,电容器都是必不可少的电子元器件,它在电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源和退耦、交流....
大家好,我已经开始用PIC单片机工作了。我有PIC16F628 A,我用的是PACTIT3程序员。我从闪烁的LED开始,但我想在...
高性能微型超级电容器的进步在微型电子设备的发展和应用中扮演着重要的角色。石墨烯由于其理论比表面积高、....
近日,中国科学院金属研究所李峰研究员课题组、英国伦敦大学学院(University of Colle....
金属化薄膜电容器是属于一种使用频率算是比较高的电器,它主要是被广泛的使用在模拟信号的交连以及其他电源....
HX4004是一种低噪声、恒定频率(400kHz)的开关电容电压倍增器。它产生一个从2.8伏到4.....
在电子元件中,安规陶瓷电容器的检测是至关重要的,首先就是安全标识的稳定性测试,其次则是电容放电测试,....
通常,电容器的开关掉闸后,不许强行试送电。此时值班员必须检查保护装置的动作情况,根据检查结果进行分析....
由于夏季的高温我们在使用高压电容的时候会出现一些故障,严重的话还可能会出现炸裂的情况,那么这个时候工....
电容器的等效串联阻抗很小,并且通常采用多个电容器并联使用,使得其阻抗更小;因此起动冲击电流很大。
在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非....
本文详细介绍了一种超级电容器太阳能草坪灯的设计及实现。该草坪灯由超级电容器、太阳电池、控制电路、光源....
R41T由金属化聚丙烯薄膜制成,用自熄性树脂包裹,装在符合UL 94 V–0要求的材料箱中。汽车级设....
化学电源通常称为电池,其中包括原电池、蓄电池、贮备电池和燃料电池。当今,化学电源已广泛应用于国民经济....
更换滤波电解电容器最好选择与原来相同的型号,在一时不能获得相同的型号时,必须注意以下几点:耐压、漏电....
电容器是一种储能元件,在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时。电容器通常叫做电容。按其结构可分为固定电容器、...
大家好,我需要设计高通有源滤波器(Butterworth类型)。我已经找到一些工具来使用Sallen-key原理图设计有源高通滤波器,但是为...
薄膜电容器的种类很多,但大多数耐压并不是太高,而CBB81电容算是一个例外,它不但可以耐压高,而且还....
什么是安规电容呢? 安规电容是指电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全的安全电容器。 这个定义不....
cbb电容是一系列电容器的总称,cbb60与cbb65虽然都是cbb电容,但二者在概念上、作用上均是....
近日,据台媒报道,全球第一大片式电阻生产商国巨计划把芯片电阻器价格提高七至八成,3月生效。在此之前,....
一个或多个低压配电方案(输。配。)组成,并构成相关的控制、测量、信号、保护、调节等功能的设备,简称为....
电容使用时间长了以后,内部的介质会变性,降低性能,包括降低耐压值,所以电容在一定条件下连续使用所能承....
我们用的电容器时有没遇到过开关跳闸的情况呢?而这种情况也是很常见的,小编此次为大家介绍电容器开关跳闸....
不管多好的CBB电容器使用到一定时间就难免会出现各式的故障,那么如何有效延长CBB电容的年限呢?以下....
由于电容类型居多,为了方便大家采购因此相关品牌都会对电容进行命名。假如我们掌握了这些命名的方法,就可....
电容器是与我们的生活息息相关,例如电视机,LED灯,开关电源等等。空调是外机电容器起启动作用,你们都....
我国金属化薄膜电容器的发展现状:自上世纪六十年代以手工生产的金属化薄膜电容器问世以来,我国金属化电容....
近年来,随着电子产品的快速发展,电容器的需求量也是不断的往上递增的趋势。在这种趋势下,必然带动了不同....
片式电容器是20世纪80年代随着电路板组装密集化的趋势,以及表面贴装技术SMT的发展而逐步发展起来的....
A检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否....
薄膜电容器的电极是用金属箔来做的,将它和聚乙酯、聚苯乙烯、聚丙烯等塑料相互重叠之后,把他们卷成筒状构....
最近学习制作一个开关磁阻电机的控制器,电机需要直流供电,所以需要将220VAC市电整流输出,但选...
电路设计人员在决定使用某个特定电源之前,首先会对它进行仔细测试。开关稳压器IC的数据手册提供了整个电源在实际应用中如何运...
LT3030 可用非常小和低成本陶瓷输出电容器工作,从而优化了稳定性和瞬态响应。该器件在 750mA 通道用仅为 10?F 的陶瓷输出电...
贴片二极管(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过。许多的使用是应用其整流的功能...
和特点 ESD 保护等级超过 ±10kV(对于 LT1133A、LT1137A 和 LT1141A 为 ±15kV IEC-1000-4-2) 使用小的电容器:0.1μF、0.2μF 在停机 (SHUTDOWN) 模式中电源电流为 1μA 120kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 与 CMOS 器件相似的低功率 简易的 PC 布局:直通式架构 坚固型双极性设计:绝对无闭锁现象 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 改进的保护能力:RS232 I/O 线V 而不致受损 输出过压不会强迫电流返回到电源中 可提供 SO 封装和 SSOP 封装 产品详情 LT®1130A / LT1140A 系列 RS232 收发器采用了特殊的双极型结构技术,可在故障情况超过针对 RS232 所规定的限值时保护驱动器和接收器免受损坏。驱动器输出和接收器输入可短接至 ±30V,并不会损坏器件或电源发生器。此外,RS232 I/O 引脚能安然承受多次 ±10kV ESD 冲击。一个先进的驱动器输出级在驱动重的容性负载时传输速率高达 250kbaud。电源电流通常为 12mA,这与 CMOS 器件不相上下。隶属该系列的一些器件具有灵活的操作模式控制功能。DRIVER DISA...
和特点 ESD 保护等级超过 ±10kV 低成本 使用小的电容器:0.1μF 与 CMOS 器件相似的低功率:40mW 采用单 5V 电源工作 120kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 坚固型双极性设计 当断电时输出呈高阻抗状态 绝对无闭锁现象 可提供窄体 SO 封装 产品详情 LT®1381 是一款双通道 RS232 驱动器 / 接收器对,其具有集成化充电泵,以依靠单 5V 电源产生 RS232 电压电平。该电路采用坚固型双极性设计,以提供同类竞争 CMOS 设计无可比拟的操作故障耐受力和 ESD 保护水平。此电路仅采用 0.1μF 外部电容器,消耗功率仅为 40mW,其传输速率可达 120kbaud,甚至在驱动重的容性负载时也不例外。芯片上的新型 ESD 结构使得 LT1381 能够安然承受多次 ±10kV ESD 冲击,从而免除了在 RS232 线路引脚上增设昂贵 TransZorbs® 的需要。驱动器输出得到了过载保护,并可短路至地或高达 ±25V 而不受损坏。在电源关闭的情况下,驱动器和接收器输出处于高阻抗状态,从而实现了线路共享。应用 便携式计算机 电池供电型系统 电源发生器 终端 调制解调器 方框图...
和特点 ESD 保护等级超过 ±10kV(对于 LT1133A、LT1137A 和 LT1141A 为 ±15kV IEC-1000-4-2) 使用小的电容器:0.1μF、0.2μF 在停机 (SHUTDOWN) 模式中电源电流为 1μA 120kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 与 CMOS 器件相似的低功率 简易的 PC 布局:直通式架构 坚固型双极性设计:绝对无闭锁现象 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 改进的保护能力:RS232 I/O 线V 而不致受损 输出过压不会强迫电流返回到电源中 可提供 SO 封装和 SSOP 封装 产品详情 LT®1130A / LT1140A 系列 RS232 收发器采用了特殊的双极型结构技术,可在故障情况超过针对 RS232 所规定的限值时保护驱动器和接收器免受损坏。驱动器输出和接收器输入可短接至 ±30V,并不会损坏器件或电源发生器。此外,RS232 I/O 引脚能安然承受多次 ±10kV ESD 冲击。一个先进的驱动器输出级在驱动重的容性负载时传输速率高达 250kbaud。电源电流通常为 12mA,这与 CMOS 器件不相上下。隶属该系列的一些器件具有灵活的操作模式控制功能。DRIVER DIS...
LT1280A 采用 0.1μF 电容器的低功率 5V RS232 双通道驱动器 / 接收器
和特点 10mA 最大电源电流 ESD 保护等级超过 ±10kV 使用小的电容器:0.1μF 120kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 输出可承受 ±30V 而不受损 不亚于 CMOS 器件的低功率:40mW 采用单 5V 电源工作 坚固型双极性设计 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 满足所有的 RS232 规格要求 可提供带或不带停机功能的版本 绝对无闭锁现象 采用 SO 封装 产品详情 LT®1280A / LT1281A 是双通道 RS232 驱动器 / 接收器对,其具有集成化充电泵,以依靠单 5V 电源产生 RS232 电压电平。这些电路采用坚固型双极性设计,以提供同类竞争 CMOS 设计无可比拟的操作故障耐受力和 ESD 保护水平。这些电路仅采用 0.1μF 外部电容器,消耗功率仅为 40mW,其传输速率可达 120kbaud,甚至在驱动重的容性负载时也不例外。芯片上的新型 ESD 结构使得 LT1280A / LT1281A 能够安然承受多次 ±10kV ESD 冲击,从而免除了在 RS232 线路引脚上增设昂贵 TransZorbs® 的需要。LT1280A / LT1281A 完全符合 EIA RS232 标准。驱动器输出得到了过载保护,并可短路至地或高达 ±30V...
和特点 所有的滤波器参数均在整个温度范围内得到保证 宽的中心频率范围 (0.1Hz 至 40kHz) 低噪声、宽动态范围 可实现有保证的运行性能 (对于 ±2.37V 和 ±5V 电源) 低功耗 有保证的时钟至中心频率准确度:0.8% 有保证的低偏移电压 (在整个温度范围内) 非常低的中心频率和 Q 温度系数 时钟输入可兼容 T2L 或 CMOS 单独的高通 (或者陷波或全通)、带通、低通输出 产品详情 LTC®1059 包含一个通用、高性能的有源滤波器单元式部件和一个独立的运放。滤波器单元式部件连同 2 至 5 个电阻器能够产生各种不同的二阶滤波器功能,这些功能可在其 3 个输出引脚上提供。这 3 个引脚中的 2 个始终提供低通和带通滤波功能,而第三个输出引脚则能够提供陷波或者高通或全通滤波功能。这些滤波器功能的中心频率可在 0.1Hz 至 40kHz 的范围内调谐,并且取决于一个外部时钟或一个外部时钟和电阻比。滤波器能处理高达 100kHz 的输入频率。对于增益调节或级联方法,独立的运放可用于获得额外的全通和陷波滤波功能。高于 2 阶的滤波器功能可通过级联 LTC1059 和 LTC1060 双通道通用型滤波器或 LTC1061 三通道通用型滤波器获得。可以形成任何经典的滤波器配置 (比...
和特点 具 120dB CMRR 的仪表前端精确的电荷平衡开关操作采用 3V 至 18V 电源工作内部或外部时钟可在高达 5MHz 时钟速率下工作低功率具有一个时钟的两个独立部分 产品详情 LTC®1043 是一款单片式、电荷平衡、双通道开关电容器仪表单元式部件。一对开关交替地把一个外部电容器连接至一个输入电压,然后把这个充了电的电容器连接在一个输出端口的两端。内部开关具有一个 “先断后合” 动作。该器件提供了一个内部时钟,这个时钟的频率可利用一个外部电容器进行调节。另外,LTC1043 还可利用一个外部 CMOS 时钟来驱动。当使用低时钟频率时,LTC1043 可提供超精准的 DC 功能,并不需要精确的外部组件。此类功能是差分电压至单端转换、电压倒相、电压倍增以及二分压、三分压、四分压、五分压等等。LTC1043 还可用于精确的电压–频率 (V–F) 和频率–电压 (F–V) 转换电路 (无需修整),而且,它也是一款用于开关电容滤波器、振荡器和调制器的单元式部件。LTC1043 运用凌力尔特 (现隶属 ADI) 的增强型 LTCMOS™ 硅栅工艺制造。应用精准仪表放大器超精准电压倒相器、倍增器和分压器V–F 和 F–V 转换器采样及保持开关电容滤波器 ...
和特点 Low Power, IS = 60µA(Max) Robust, Latch Up Proof Instrumentation Front End with 120dB CMRR Precise, Charge-Balanced Switching Operates from 5V to 18V Internal or External Clock Operates up to 5MHz Clock Rate Two Independent Sections with One Clock Tiny SSOP-16 Package 产品详情 The LTC®6943 is a monolithic, charge-balanced, dual switched capacitor instrumentation building block. A pair of switches alternately connects an external capacitor to an input voltage and then connects the charged capacitor across an output port. The internal switches have a break-before-make action. An internal clock is provided and its frequency can be adjusted with an external capacitor. The LTC6943 can also be driven with an external CMOS clock.The LTC6943, when used with low clock frequencies, provides ultra precision DC functions without requiring precise external components. Such functions are differential voltage to single-en...
和特点 ESD保护等级超过 ±10kV(对于 LT1133A、LT1137A 和 LT1141A 为 ±15kV IEC-1000-4-2) 使用小的电容器:0.1μF、0.2μF 在停机 (SHUTDOWN) 模式中电源电流为 1μA 120kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 与 CMOS 器件相似的低功率 简易的 PC 布局:直通式架构 坚固型双极性设计:绝对无闭锁现象 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 改进的保护能力:RS232 I/O 线V 而不致受损 输出过压不会强迫电流返回到电源中 可提供 SO 封装和 SSOP 封装 产品详情 LT®1130A / LT1140A 系列 RS232 收发器采用了特殊的双极型结构技术,可在故障情况超过针对 RS232 所规定的限值时保护驱动器和接收器免受损坏。驱动器输出和接收器输入可短接至 ±30V,并不会损坏器件或电源发生器。此外,RS232 I/O 引脚能安然承受多次 ±10kV ESD 冲击。一个先进的驱动器输出级在驱动重的容性负载时传输速率高达 250kbaud。电源电流通常为 12mA,这与 CMOS 器件不相上下。隶属该系列的一些器件具有灵活的操作模式控制功能。DRIVER DISAB...
LT1281A 采用 0.1μF 电容器的低功率 5V RS232 双通道驱动器 / 接收器
和特点 10mA 最大电源电流 ESD 保护等级超过 ±10kV 使用小的电容器:0.1μF 120kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 输出可承受 ±30V 而不受损 不亚于 CMOS 器件的低功率:40mW 采用单 5V 电源工作 坚固型双极性设计 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 满足所有的 RS232 规格要求 可提供带或不带停机功能的版本 绝对无闭锁现象 采用 SO 封装 产品详情 LT®1280A / LT1281A 是双通道 RS232 驱动器 / 接收器对,其具有集成化充电泵,以依靠单 5V 电源产生 RS232 电压电平。这些电路采用坚固型双极性设计,以提供同类竞争 CMOS 设计无可比拟的操作故障耐受力和 ESD 保护水平。这些电路仅采用 0.1μF 外部电容器,消耗功率仅为 40mW,其传输速率可达 120kbaud,甚至在驱动重的容性负载时也不例外。芯片上的新型 ESD 结构使得 LT1280A / LT1281A 能够安然承受多次 ±10kV ESD 冲击,从而免除了在 RS232 线路引脚上增设昂贵 TransZorbs® 的需要。LT1280A / LT1281A 完全符合 EIA RS232 标准。驱动器输出得到了过载保护,并可短路至地或高达 ±30V...
和特点 低电源电流:200μA无需外部组件最大失调电压:10μV最大失调电压漂移:0.1μV/°C单电源操作:4.75V 至 16V输入共模范围包括地电位输出摆动至地电位典型过载恢复时间:6ms采用 8 引脚 SO 封装和 PDIP 封装 产品详情 LTC®1049 是一款高性能、低功率零漂移运算放大器。其他斩波器稳定型放大器通常在外部需要的两个采样及保持电容器实现了片内集成。而且,LTC1049 还提供优越的 DC 和 AC 性能,标称电源电流仅为 200μA。LTC1049 具有 2μV 的典型失调电压、0.02μV/°C 的漂移、3μVP-P 的 0.1Hz 至 10Hz 输入噪声电压、和 160dB 的典型电压增益。转换速率为 0.8V/μs,增益带宽乘积为 0.8MHz。从饱和状态的过载恢复时间为 6ms,比采用外部电容器的斩波放大器有了显著的改善。LTC1049 采用标准的 8 引脚塑料双列直插式封装以及 8 引脚 SO 封装。LTC1049 可以作为大多数标准运放的插入式替代产品,其拥有改善的 DC 性能和实质性的节能效果。应用4mA 至 20mA 电流环路热电偶放大器电子衡器医疗仪表应变仪放大器高分辨率数据采集 方框图...
LTC4425 具电流限制理想二极管和电压 / 电流 (V/I) 监视器的线性超级电容器充电器
和特点 50mΩ 理想二极管 (从 VIN 至 VOUT) 智能充电电流模式可限制浪涌电流 内部电池平衡器 (无外部电阻器) 可编程输出电压 (LDO 模式) 可编程 VIN 至 VOUT 电流限值 可通过 PROG 引脚连续监视 VIN 至 VOUT 电流 低静态电流:20μA VIN 电源故障、PGOOD 指示器 2.45V/2.7V 电池保护分路 (4.9V/5.4V 超级电容器最大 Top-Off 电压) 3A 峰值电流限值,热限制 纤巧型应用电路,3mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装和 12 引脚 MSOP 封装 产品详情 LTC®4425 是一款恒定电流/恒定电压线性充电器,专为从一个锂离子/锂聚合物电池、一个 USB 端口或一个 2.7V 至 5.5V 电流限制电源对一个两节超级电容器电池组进行充电而设计。该器件起一个理想二极管的作用,并具有一个极低的 50mΩ 接通电阻,从而使其成为高峰值功率/低平均功率应用的合适之选。LTC4425 能够以一个恒定充电电流将输出电容器充电至一个外部设置的输出电压 (在 LDO 模式中),或者运用一种智能充电电流模式将输出电容器充电至 VIN (在标准模式中) 以限制浪涌电流,直到 VIN 至 VOUT 之差少于 250mV 为止。此外,也可把 LTC4...
和特点 准确度达 ±2% 的可编程 (高达 3A) 平均输入电流限值可编程最大电容器电压限值主动电荷平衡用于实现不匹配电容器的快速充电可给单个电容器或堆叠式电容器充电VIN 范围:1.73V 至 5.5VVOUT 范围:1.8V 至 5.5V当充电时从 VOUT 吸收的静态电流 2μA在停机模式中提供输出断接:1μA IQ 停机电流电源良好比较器电源故障指示器耐热性能增强型 20 引脚 (4mm x 5mm x 0.75mm) QFN 封装和 24 引脚 TSSOP 封装 产品详情 LTC®3128 是一款高效率、降压-升压型 DC/DC 超级电容器充电器。其可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下高效运作。LTC3128 具有准确的可编程平均输入电流限值、主动电荷平衡功能和可编程最大电容器电压。这种特性组合使得 LTC3128 非常适合于对后备电源系统中的大电容器进行安全的充电和保护。输入电流限值和最大电容器电压均采用单个电阻器来设置。平均输入电流可在一个 0.5A 至 3A 的可编程范围内进行准确的控制,而个别的最大电容器电压则可以设定在 1.8V 至 3.0V 之间。LTC3128 的其他特点包括在突发模式 (Burst Mode®) 操作中从VOUT 吸收的静态电流2μA、准确的电源良...
和特点 用于提供系统后备电源的双向同步升压型电容器充电器 / 降压型稳压器宽输入电压范围:3V 至 17V高达 40V 的电容器电压存储器用于提供高能量后备2A 的最大 CAP 充电电流集成型 N 沟道功率 MOSFET (150mΩ 上管和 75mΩ 下管)用于实现输出 / CAP 断接的集成型 N 沟道功率 MOSFET (50mΩ)充电期间的输入电流限制快速 1MHz 开关频率用于系统电压调节的 ±1% 基准准确度用于指示充电状态和输入电源故障的指示器输出扁平 24 引脚 3mm x 5mm QFN 封装 产品详情 LTC®3643 是一款双向同步升压型充电器和降压型转换器,其能够采用一个电压介于 3V 至 17V 之间的输入电源有效地给一个高达 40V 的电容器阵列充电。当输入电源降至低于可编程的电源故障门限时,升压型充电器作为一个同步降压型稳压器反向运作,以在这种电源中断 / 故障情况下从后备电容器来给系统电压轨供电。当给后备电容器充电时,可以采用一个外部低值检测电阻器来保持一个准确的电流限值 (针对来自输入电源的电流) 或执行电源通路 (PowerPath™) 功能。降压型转换器工作在一个 1MHz 的开关频率,因而允许使用小的外部组件。调节期间的低静态电流可最大限度地减少后备...
和特点 VCAP 工作范围:0.1V 至 5.5VVSYS 工作范围:1.71V 至 5.25V从充电模式至后备模式的自动切换准确度为 ±2% 的可编程充电输入电流限值从 125mA 至 2A±1% 后备电压准确度自动后备电容器平衡固定的 1.2MHz 开关频率突发模式 (Burst Mode®) 操作:40μA 静态电流具集电极开路输出的内置可编程通用型比较器用于指示操作方向和充电结束的集电极开路输出耐热性能增强型 TSSOP-24 封装和 4mm x 4mm QFN-24 封装 产品详情 LTC®3110 是一款具有电容器充电器和平衡器的 2A 双向降压-升压型 DC/DC 稳压器。该器件拥有很宽的 0.1V 至 5.5V 电容器 / 电池电压和 1.8V 至 5.25V 系统后备电压范围,从而使其非常适合于众多采用超级电容器或电池的后备应用。一种专有的低噪声开关算法优化了效率,且电容器 / 电池电压可高于、低于或等于系统输出电压。LTC3110 能够根据一个外部命令自主地从充电模式转换至后备模式或开关模式。引脚可选的突发模式操作可减小待机电流和改善轻负载效率,其与 1μA 的停机电流相组合,使得 LTC3110 成为后备应用的理想选择。这款器件的其他特点包括用于方向控制和充电结束的电压监控器,以及一个具有...
LTC3355 具集成型 SCAP 充电器和后备稳压器的 20V 1A 降压型 DC/DC 系统 IC
和特点 VIN 电压范围:3V 至 20VVOUT 电压范围:2.7V 至 5V1A 电流模式降压主稳压器采用单个超级电容器向 5A 升压型后备稳压器供电升压型稳压器可在低至 0.5V 的电压条件下运作,以最大限度地利用超级电容器的储能可编程超级电容器充电电流至 1A,并具过压保护功能充电器可支持单节 CC/CV 电池充电可编程 VIN 电流限值可编程升压电流限值VIN 电源故障指示器VCAP 电源良好指示器VOUT 上电复位输出紧凑型 20 引脚 4mm x 4mm QFN 封装 产品详情 LTC®3355 是一款完整的输入电源中断凌驾 DC/DC 系统。该器件可在向 VOUT 输送负载电流的同时给一个超级电容器充电,并在 VIN 电源缺失的情况下使用来自超级电容器的能量以提供连续的 VOUT 后备电源。LTC3355 包含一个异步、恒定频率、电流模式、单片 1A 降压型开关稳压器,以采用一个高达 20V 的输入电源来提供 2.7V 至 5V 的稳定输出电压。一个 1A 可编程恒定电流 / 恒定电压 (CC/CV) 线性充电器负责从 VOUT 给超级电容器充电。当 VIN 电源降至低于 PFI 门限时,该器件的恒定频率、异步、电流模式 5A 升压型开关稳压器将从超级电容器向 VOUT ...
和特点 两个串联超级电容器的高效率升压/降压充电 自动电池平衡可防止电容器在充电期间出现过压状况 高达 500mA (单个电感器)、1A (双电感器) 的可编程充电电流 VIN = 2.7V 至 5.5V 每节超级电容器可选的 2.4V/2.65V 稳压 (LTC3625) 每节超级电容器可选的 2V/2.25V 稳压 (LTC3625-1) 低的无负载静态电流:23μA 在停机模式中 IVOUT、IVIN 1μA 扁平 12 引脚 3mm x 4mm DFN 封装 产品详情 LTC®3625/LTC3625-1 是可编程超级电容器充电器,专为从一个 2.7V 至 5.5V 输入电源将两个串联超级电容器充电至一个固定输出电压 (可选择 4.8V/5.3V 或 4V/4.5V) 而设计。自动电池平衡功能可在实现充电速率最大化的同时防止任一个超级电容器遭受过压损坏。无需使用平衡电阻器。 高效率、高充电电流、低静态电流和极低的外部组件数目 (一个电感器、VIN 上的一个旁路电容器和一个编程电阻器) 使得 LTC3625/LTC3625-1 非常适合小外形的后备或高峰值功率系统。 充电电流/最大输入电流水平利用一个外部电阻器来设置。当输入电源拿掉和/或 EN 引脚为低电平时,LTC3625/LTC3625-1 将自动进入一种低电流状态,此...
和特点 可对 1 ~ 4 节串联超级电容器进行高效同步降压型恒流/恒压 (CC/CV) 充电后备模式中的升压模式可提供更高的超级电容器储能利用率14 位 ADC 用于监视系统电压 / 电流、电容值和 ESR主动过压保护分路内部有源平衡器 ── 无需平衡电阻VIN:4.5V ~ 35V,VCAP(n):每个电容器高达 5V,充电 / 后备电流:10+A可编程输入电流限制将系统负载的优先级确定为高于电容器充电电流双通道理想二极管电源通路 (PowerPath™) 控制器全 N-FET 充电器控制器和 PowerPath 控制器紧凑型 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装 产品详情 LTC®3350 是一款后备电源控制器,能够对一个含有 1 至 4 个超级电容器的串联堆栈进行充电和监视。LTC3350 的同步降压型控制器负责驱动 N 沟道 MOSFET,利用可编程输入电流限值实现恒流 / 恒压充电。此外,降压转换器还可作为一个升压转换器反向运行以从超级电容器组向后备电源轨输送电能。内部平衡器免除了增设外部平衡电阻的需要,而且每个电容具有一个用于提供过压保护的分路调节器。LTC3350 可监视系统电压、电流、电容组电容和电容组 ESR,这些信息均可通过 I2C / SMBus 读取。双通道理想二极管控...
和特点 具电路断路器的集成化热插拔控制器可对 1 至 4 节串联超级电容器进行高效率同步降压型恒定电流 / 恒定电压 (CC/CV) 充电后备模式中的升压模式可提供更高的超级电容器储能利用率16 位 ADC 用于监视系统电压 / 电流、电容和 ESR可编程欠压和过压门限至 35VVIN:4.5V 至 35V,VCAP(n):每个电容器高达 5V,充电 / 后备电流:10A可编程输入电流限制把系统负载的优先级确定为高于电容器充电电流全 N-FET 充电器控制器和 PowerPath 控制器紧凑型 44 引脚 4mm x 7mm QFN 封装 产品详情 LTC®3351 是一款后备电源控制器,其能够对一个含有 1~4 个超级电容器的串联堆栈进行充电和监察。LTC3351 的同步降压型控制器负责驱动 N 沟道 MOSFET,以利用可编程输入电流限值实现恒定电流 / 恒定电压充电。此外,降压转换器还可作为一个升压转换器反向运行,以从超级电容器组向后备电源轨输送电能。内部平衡器免除了增设外部平衡电阻器的需要,而且每个电容器具有一个用于提供过压保护的分路调节器。LTC3351 可监视系统电压、电流、电容器组电容和电容器组 ESR,这些信息均可通过 I2C / SMBus 端口读取。热插拔控制器采用...
和特点 2.5A 降压超级电容器充电器和 2.5A 升压备份电源 适用于使用一个超级电容器或两个串联超级电容器的 2.5A 备份电源的 6.5A 开关 输入电流限制将负载优先于充电电流进行处理 输入断开开关可在备份期间隔离输入 自动无缝切换到备份模式 内部超级电容器平衡器(无外部电阻器) 可编程充电电流和充电电压 输入电源故障指示器 系统电源正常指示器 可选 OVP 电路可保护器件不受 60V 电压影响 恒频运行 热增强 24 引脚 4mm × 5mm QFN 封装 产品详情 LTC4041 是适用于 2.9V 至 5.5V 电源轨的完整超级电容器备份系统。它包含高电流降压直流/直流转换器,用于为单个超级电容器或两个串联超级电容器充电。当输入电源不可用时,降压稳压器将作为升压稳压器反向运行,从超级电容器备份系统输出。LTC4041 的可调输入电流限制功能可降低充电电流,从而保护输入电源免受过载影响,同时,外部断开开关会在备份期间隔离输入电源。当输入电源降至可调 PFI 阈值以下时,2.5A 升压稳压器会从超级电容器向系统输出供电。可选的输入过压保护 (OVP) 电路可保护 LTC4041,避免在 VIN 引脚处发生高电压损坏。内部超级电容器平衡电路可在每个超级电容器...
和特点 ESD 保护等级超过 ±10kV(对于 LT1133A、LT1137A 和 LT1141A 为 ±15kV IEC-1000-4-2) 使用小的电容器:0.1μF、0.2μF 在停机 (SHUTDOWN) 模式中电源电流为 1μA 120kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 与 CMOS 器件相似的低功率 简易的 PC 布局:直通式架构 坚固型双极性设计:绝对无闭锁现象 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 改进的保护能力:RS232 I/O 线V 而不致受损 输出过压不会强迫电流返回到电源中 可提供 SO 封装和 SSOP 封装 产品详情 LT®1130A / LT1140A 系列 RS232 收发器采用了特殊的双极型结构技术,可在故障情况超过针对 RS232 所规定的限值时保护驱动器和接收器免受损坏。驱动器输出和接收器输入可短接至 ±30V,并不会损坏器件或电源发生器。此外,RS232 I/O 引脚能安然承受多次 ±10kV ESD 冲击。一个先进的驱动器输出级在驱动重的容性负载时传输速率高达 250kbaud。电源电流通常为 12mA,这与 CMOS 器件不相上下。隶属该系列的一些器件具有灵活的操作模式控制功能。DRIVER DISA...

