图1 LTC1760用于双电池系统  图2 双电池顺序电池充电时间的对比 ● LTC1760的主要特点 ① 独立3级充电器轮询电池的充电要求并监视由电池内部电量测量所确定的实际电流和电压(误差为±0.2%),实现快速、安全和彻底地充电。 ② 快速充电模式可以用来进一步缩短充电时间。 ③ 支持电池查验以实现气压计校准。 ④ 3个电源通路FET二极管允许安全和低损耗地从DCIN和两个电池同时放电。 ⑤ 两个FET二极管实现两个电池同时安全、低损耗地放电。 ⑥ 硬件可编程电流和电压安全限制以及很多其他安全功能用以补充电池的内部保护电路。  LTC1760虽然很精密,但是非常容易使用。在任何给定设计中仅需确定4个关键参数:输入限流检测电阻RICL,限流电阻RILIM和匹配充电电流检测电阻RSENSE,限压电阻RVLIM,短路保护电阻RSC。 LTC1760加上一些智能电池和一个AC适配器,就可组成一个简单系统。系统结构如图3所示。  图3 LTC1760双电池充电器/选择器系统架构 ● 输入限流检测电阻RCL
感性负载对板上输出电源的影响开关电源辅助绕组输出一路电源(12V@100mA),供用户外部使用,该外部供电电源有限流功能,所以加了一小部分控制电路。 现在发现,当用户将该电源供给继电器控制端,然后再串联一个开关,总是发现长期开关会损坏电源的控制电路。 主要是继电器控制端线圈对于供电电源为感性,而继电器内部并无吸收二极管,在开关过程中会出现很高反向电压,损坏供电电源。 请问,如何才能增加供电电源在接感性负载时的抗瞬态反向电压能力?继电器线圈的感生电动势 加吸收二极 基于GSM网络的无线显示系统设计摘要:为了能够利用现有的移动通信网控制远端的电子显示屏,提出基于GSM网络的无线控制显示屏的解决方案,该系统由单片机及TC35无线接收器构成。控制者通过手机发送短消息,短消息经GSM网络传送到接收端, 一个0-10V调光电路的分析 这是一个0-10V 可调输出电路 请老师分析电路原理,特别是运放的工作原理。
电压还不低已经被添加到社区经典图库喽
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