硬件电路设计

SCH设计、PCB设计、FPGA设计、EMI及EMC设计。

运算放大器空闲门的处理

2005-6-30 赢泽 SCH设计

在将运算放大器作为比较器使用,可将四运算放大器芯片中未用到的一路用作比较器。但当您有一路空闲的运算放大器,但又不需要比较器时,应该如何处理呢? 如果运算放大器过驱动,输出级将会饱和到其中的一个电源轨,而且将消耗过多的电能。在未用运算放大器的许多常见配置中,都会导致过驱动。 如果所有端都空置,则存在着一定风险,杂散静电电场会引起输入超出电源轨,这可能会导致闭锁,甚至损坏整个芯片。即使没有发生闭锁,直流电场也可能引起放大器饱和,并造成功率浪费。另外,放大器可能会放大交流电场,而且如果存在过驱动的话,它本身的电源电流将受到大幅度的调制,并在片上其它放大器中引起串扰。 一些用户把一个...

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常用电平标准——LVTTL、LVCMOS、LVDS等

2005-6-30 赢泽 电平接口

现在常用的电平标准有TTL、CMOS、LVTTL、LVCMOS、ECL、PECL、LVPECL、RS232、RS485等,还有一些速度比较高的 LVDS、GTL、PGTL、CML、HSTL、SSTL等。下面简单介绍一下各自的供电电源、电平标准以及使用注意事项。 TTL 全名:Transistor-Transistor Logic 三极管结构。 Vcc:5V;VOH>=2.4V;VOL<=0.5V;VIH>=2V;VIL<=0.8V。 因为2.4V与5V之间还有很大空闲,对改善噪声容限并没什么好处,又会白白增大系统功耗,还会影响速度。所以后来就把一部分“砍”掉...

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TTL和CMOS电平

2005-6-30 赢泽 电平接口

TTL——Transistor-Transistor Logic  HTTL——High-speed TTL  LTTL——Low-power TTL  STTL——Schottky TTL  LSTTL——Low-power Schottky TTL  ASTTL——Advanced Schottky TTL  ALSTTL——Advanced Low-power Schottky TTL  FAST(F)——Fairchild Advanced schottky TTL ...

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