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这是NV SRAM模块中电池监测的概述。
应用程序中所需的迟滞量可能会有所不同,并取决于许多因素。这个简单的电路允许您调整其他固定的滞后(V(CC)上上升和下降阈值之间的电压差),它控制3引脚微处理器复位IC的操作。
为了调整电源电压水平并根据需要调整电压裕度,该电路引入了运算放大器(MAX5481)和数字电位器(MAX4245)来控制电压调节器的反馈电压。
Maxim的微处理器监控器带有去噪的手动复位输入,减少了外部开关振铃的影响。
本文帮助您准备与非易失性SRAM (NVSRAM)一起使用的系统内存定时。参考产品数据表中的时序图和每个相关参数的最小允许延迟值。
一个I2C控制的交换机(MAX4572)在多个SFP模块中进行选择,从而允许单个I2C总线主地址最多14个模块。
您可以通过在转换器的反馈输入处添加2通道或4通道,I(2) c可调电流DAC (DS4402或DS4404),轻松地为DC/DC转换器添加余量能力(输出电压的数字调节)。因为每个DAC在上电时输出为0mA,所以在通过I(2)C总线写入命令之前,额外的电路对系统是透明的。
一个简单的电路可以反转温度传感器的输出,如MAX6607/6608,而不需要精密元件或参考。
为了在半双工模式下操作现有的全双工RS-485板,需要添加由MAX641X定时器和MAX3076E(或MAX13086)收发器组成的适配器电路。
Dallas Semiconductor的高速微控制器可以在升级旧的8051/8032设计时提高性能和功耗。DS80C320保留了指令集和目标代码的兼容性,同时在更少的时钟周期内执行相同的操作。微控制器是旧的8032和8051设计的直接替代品。本应用说明解决了关键问题,如软件循环,计时器,时钟速度,上电复位和内存接口。
本设计思想展示了如何将NPN晶体管和少数外部元件添加到分流稳压器以创建廉价的LDO。微型LDO不使用输出电容,提供高达2A的输出电流。MAX8515分流稳压器的特点。
该电路在嘈杂或其他恶劣环境中监测电阻值。通过隔离变压器的次级绕组连接,未知电阻反射到初级绕组,在那里它与2.2k欧姆电阻形成分压器。分压器产生一个幅度减小的时钟信号,该信号经电容耦合、整流和滤波以产生与所监测电阻相对应的直流输出电压。
Dallas Semiconductor的非易失性(NV) ram由内部电池备份。市场上的其他一些NV存储器,如novram,用内部EEPROM备份数据。本应用说明讨论了电池支持的NV sram和novram之间的区别。
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