电子器件系列56:ltc1799(定时器)

news2024/9/23 9:33:48

定时IC芯片是一种具有定时功能的集成电路,常用于计时、时钟、频率合成等应用。以下是一些常见的定时IC芯片:

1. 555定时器芯片:最常见的定时IC芯片之一,可用于产生各种定时信号和脉冲。

2. 556双555定时器芯片:由两个555定时器组成,可用于实现更复杂的定时与脉冲控制功能。

3. 74HC系列芯片:常见的逻辑门芯片,可用于实现简单的定时功能。

4. CD4000系列芯片:CMOS逻辑芯片系列,提供了一些计时器和频率分频器。

5. RTC芯片:实时时钟芯片,用于提供准确的日期和时间信息。

6. PLL芯片:相位锁定环路芯片,可用于实现频率合成和时钟同步。

除了以上常见的定时IC芯片,还有许多其他品牌和型号的定时芯片可供选择,具体选择取决于应用需求。

 

 

特点 :

一个外部电阻器即可设定频率。
快速启动时间: <1ms 

千赫至 33MHz 频率范围 
频率误差 <1.5% 5kHz 至 20MHz 

(T= 25°C) 

频率误差 <2% SkHz 至 20MHz 

(T= 0°C 至 70°C) 

+40ppm/°C 温度稳定性 

0.05%/V 电源稳定性 

50% +1% 占空比 1kHz 至 2MHz 

50% +5% 占空比 2MHz 至 20MHz 

1mA 典型电源电流 

1002 CMOS 输出驱动器 

采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电 
扁平 (1mm) SOT-23(ThinSOT™ 封装)

应用 

= 低成本精密振荡器 

= 充电泵驱动器 

= 开关电源时钟基准 

= 时钟开关电容器滤波器 

= 固定晶体振荡器替代品 

= 陶瓷振荡器替代品 

= 经济振荡器的小尺寸替代品

LTC®1799 是一款精密振荡器,使用方便,占用的 PC 板空间极小。振荡器频率由单个外部电阻器 (Rset) 进行编程。LTC1799 设计用于高精度操作(频率误差 < 1.5%),无需外部微调元件。

LTC1799 采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,提供轨至轨、占空比为 50% 的方波输出。CMOS 输出驱动器可确保快速上升/下降时间和轨至轨开关。频率设置电阻可在 3k 至 1M 之间变化,以选择 100kHz 至 33MHz 的主振荡器频率(5V 电源)。
三态 DIV 输入决定了在驱动输出之前,主时钟是被除以 1、10 还是 100,从而提供了跨越 1kHz 至 33MHz 的三个频率范围(5V 电源)。LTC1799 具有一个专有的反馈环路,可将 Rset 与频率之间的关系线性化,从而无需使用表格来计算频率。该振荡器可使用下面概述的简单公式轻松编程:

 

绝对最大额定值 

 
至 GND 的电源电压 ..... -0.3V 至 6V 
DIV 至接地 ...........-0.3V 至 (V* + 0.3V) 
SET 至 GND ... ... ... -0.3V 至 (V* + 0.3V) 
工作温度范围 
LTC1799C . .....0°C 至 70°C 
LTC1799I........-40°C 至 85°C 
LTC1799H........-40°C 至 125°C 
存储温度范围 .... -65°C 至 150°C 
引线温度(焊接,10 秒). ...300°C

摘要:LTC1799是Linear Technology公司生产的一个精密低功率振荡器,它的输出频率可在1kHz~30MHz范围内灵活调整。文中介绍了用可编程晶振LTC1799产生5kHz~20MHz方波信号的设计方法和设计过程,给出了用LTC1799和MAXIM公司的200kΩ/32阶数字电位器MAX5160组成一个5kHz~20MHz可编程方波产生器的电路原理图。

1 概述

以往产生方波信号的方法主要有RC振荡器、555定时电路和晶体振荡器。但是,用低成本的RC振荡器或555定时器与几个分离元件组成的解决方案体积较大,而且频率信号不精确;如果用晶体振荡器、陶瓷共鸣器等器件,虽然所产生的频率比较精确,但成本高、电路体积比较大。现在使用电阻可编程晶振LTC1799则可为设计准确的方波频率参考源提供一种很好的设计方法。

LTC1799是一个精密的低功率振荡器,它的输出频率fosc可在1kHz~30MH的范围内灵活变化,并可通过一个外部电阻RSET和一个三态分频器引脚进行设置,图1所示是其基本连接电路。由图可见,设计一个完整的方波频率参考源只需要一个SOT23封装的可编程晶振芯片、一个设置频率的电阻和一个旁路电容即可,而且设计极为简单且占用印制电路板面积非常少。此外,功耗也极低,在5V工作电压时,若输出频率为10MHz,则最大电源电流仅有2.4mA。与石英、陶瓷耦合器、555定时器或分离元件构成的频率参考源相比可大大减小印制板尺寸。

LTC1799的输出频率为DIV脚和V 脚间的电阻RSET成反正。由于它采用专用反馈环路来对RSET和输出频率之间的关系进行线性化处理,因此,其频率准确度很高。另外,LTC1799与其它分离的RC振荡器不同,它无需校正即可输出确定的频率。

除可通过改变RSET的数值来设置LTC1799的输出频率外,也可以通过控制SET引脚的输入或输出电流来设置该频率。

可编程晶振芯片LTC1799的主要特点如下:

*用一个电阻即可设定频率(无需定时电路)

*对振动不敏感;

*具有1kHz~33MHz的频率输出范围;

*频率精度为±1.5%;

*占空比为50%±1%;

*采用2.7~5.5V工作电压;

*上电设置时间小于1ms;

*5V电压工作时,功耗电流Is小于1.5mA。

2 LTC1799的内部结构

图2给出了LTC1799的内部结构框图。LTC1799的主控振荡器由V 和SET引脚之间的电压与流入SET引脚之电流IRES的比值来控制。只要IRES正好是流过电阻RSET的电流,则(V -VSET)/IRES这一比值与RSET相等,那么LTC1799的频率完全取决于RSET值。该技术能够确保LTC1799在室温条件下输出准确度典型值为±0.5%频率信号。

如图2所示,SET引脚的电压由一个内部偏压和PMOS晶体管的门偏置电压来控制。SET引脚电压VSET一般比V 低1.13V。

由于LTC1799对电源电压和温度变化均不敏感,因此,LTC1799具有其它晶振不具备的特点。如果Rset用数控电位器来控制,则在电路板完成后,输出频率仍可进行调整,一旦设置好,LTC1799的输出频率将非常稳定准确。而石英、陶瓷耦合器则不能调整输出频率,同时,555定时器或RC振荡器也不具有这种稳定性。

图2 LTC1799的简化框图

 

 

 小型可编程晶振芯片LTC1799及其应用

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/931369.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

OLED透明屏曲面技术:创新突破引领显示行业未来

OLED透明屏曲面技术作为一项重要的显示技术创新&#xff0c;正在成为显示行业的焦点&#xff0c;其引人注目的优势和广泛应用领域使其备受关注。 本文将详细介绍OLED透明屏曲面技术的优势、应用领域以及市场前景&#xff0c;同时展望其未来的发展趋势&#xff0c;以期带给读者…

数据工厂调研及结果展示

数据工厂 一、背景 在开发自测、测试迭代测试、产品验收的过程中&#xff0c;都需要各种各样的前置数据&#xff0c;大致分为如下几类&#xff1a; 账号&#xff08;实名、权益等级、注册等&#xff09; 货源&#xff08;优货、急走、相似、一手、普通货源等&#xff09; …

Linux下Qt配置opencv环境(ippicv,ffmpeg手动配置)

1.opencv配置使用问题 opencv在cmake的时候有两个问题&#xff0c;ippicv长时间卡住下载失败&#xff0c;ffmpeg不会卡住但是也不会配置成功。所以这两个包只能手动下载安装。 ippicv是什么 OpenCV设计用于高效的计算&#xff0c;十分强调实时应用的开发。它由C语言编写并进行了…

腾讯云服务器地域有什么区别?怎么选择合适?

腾讯云服务器地域有什么区别&#xff1f;怎么选择比较好&#xff1f;地域选择就近原则&#xff0c;距离地域越近网络延迟越低&#xff0c;速度越快。关于地域的选择还有很多因素&#xff0c;地域节点选择还要考虑到网络延迟速度方面、内网连接、是否需要备案、不同地域价格因素…

聚观早报 | 青瓷游戏上半年营收3.34亿元;如祺出行冲击IPO

【聚观365】8月26日消息 青瓷游戏上半年营收3.34亿元 如祺出行冲击IPO 索尼互动娱乐将收购Audeze 昆仑万维上半年净利润3.6亿元 T-Mobile计划在未来五周内裁员5000人 青瓷游戏上半年营收3.34亿元 青瓷游戏发布截至2023年6月30日止的中期业绩&#xff0c;财报显示&#xf…

聚类分析 | MATLAB实现基于DBSCAD密度聚类算法可视化

聚类分析 | MATLAB实现基于LP拉普拉斯映射的聚类可视化 目录 聚类分析 | MATLAB实现基于LP拉普拉斯映射的聚类可视化效果一览基本介绍程序设计参考资料 效果一览 基本介绍 基于DBSCAD密度聚类算法可视化&#xff0c;MATLAB程序。 使用带有KD树加速的dbscan_with_kdtree函数进行…

AI绘画 | Discord的最强7款AI插件整理汇总

hi&#xff0c;同学们&#xff0c;我是赤辰&#xff0c;本周起&#xff0c;我们将开启AI工具教程篇的栏目&#xff0c;每天会更新1篇AI教程或推荐实用AI工具&#xff0c;文章底部准备了粉丝福利&#xff0c;看完可以领取&#xff01; 今天给大家整理了Discord的最强7款AI插件汇…

ai课堂行为分析检测评估

ai课堂行为分析检测评估系统通过yolo网络模型算法&#xff0c;ai课堂行为分析检测评估算法利用摄像头采集学生的图像&#xff0c;视线跟踪技术的智能教学系统由情感模型、教师模型、学生模型和课程模型四个模型组成。用户端的视线及表情信息通过摄像头采集并传递到情感模型情感…

日常踩坑记录

本篇文章主要介绍一下最近的开发中用到的些小问题。问题不大&#xff0c;但有些小细节&#xff0c;记录一下&#xff0c;有遇到的朋友可以看一下&#xff0c;有更好的解决方法欢迎分享。 浏览器记住密码自动填充表单 这个问题我在火狐浏览器遇到了。我登录系统时选择了浏览器…

【MySQL系列】统计函数(count,sum,avg)详解

&#x1f490; &#x1f338; &#x1f337; &#x1f340; &#x1f339; &#x1f33b; &#x1f33a; &#x1f341; &#x1f343; &#x1f342; &#x1f33f; &#x1f344;&#x1f35d; &#x1f35b; &#x1f364; &#x1f4c3;个人主页 &#xff1a;阿然成长日记 …

SpringBoot源码剖析

SpringBoot概念 什么是SpringBoot spring官方的网站&#xff1a;https://spring.io/ 翻译&#xff1a;通过Spring Boot&#xff0c;可以轻松地创建独立的&#xff0c;基于生产级别的基于Spring的应用程序&#xff0c;并且可以“运行”它们 其实Spring Boot 的设计是为了让你…

js中?.、??、??=的用法及使用场景

上面这个错误&#xff0c;相信前端开发工程师应该经常遇到吧&#xff0c;要么是自己考虑不全造成的&#xff0c;要么是后端开发人员丢失数据或者传输错误数据类型造成的。因此对数据访问时的非空判断就变成了一件很繁琐且重要的事情&#xff0c;下面就介绍ES6一些新的语法来方便…

分布式 - 服务器Nginx:一小时入门系列之TCP反向代理和负载均衡

文章目录 1. HTTP反向代理和TCP反向代理2. http 块和 stream 块3. TCP反向代理配置4. TCP 负载均衡 1. HTTP反向代理和TCP反向代理 Nginx可以作为HTTP反向代理和TCP反向代理。 HTTP反向代理是指Nginx作为Web服务器的代理服务器&#xff0c;接收客户端的HTTP请求&#xff0c;然…

AI智能工服识别算法

AI智能工服识别算法通过yolov5python网络深度学习算法模型&#xff0c;AI智能工服识别算法通过摄像头对现场区域利用算法分析图像中的工服特征进行分析实时监测工作人员的工服穿戴情况&#xff0c;识别出是否规范穿戴工服&#xff0c;及时发现不规范穿戴行为&#xff0c;提醒相…

cortex-A7 UART总线实验---STM32MP157

实验目的&#xff1a;实现字符/字符串收发 一&#xff0c;总线相关 1&#xff0c;总线&#xff1a;各个部件之间传输的一种媒介 芯片内部总线&#xff1a;核与芯片内部控制器进行连接 A7---AHB4总线---GPIO控制器 A7---AHB4总线---RCC控制器 芯片外部总线&#xff1a;SOC…

C# winform加载yolov8模型测试(附例程)

第一步&#xff1a;在NuGet中下载Yolov8.Net 第二步&#xff1a;引用 using Yolov8Net; 第三步&#xff1a;加载模型 private IPredictor yolov8 YoloV8Predictor.Create("D:\\0MyWork\\Learn\\vs2022\\yolov_onnx\\best.onnx", mylabel); 第四步&#xff1a;图…

速卖通产品权重打造,自养号补单技术策略

跨境电商市场的竞争确实很激烈&#xff0c;中小卖家要在速卖通上获得一席之地确实有一定难度。虽然补单可以提升销量和排名&#xff0c;但是目前的测评市场确实存在一些问题&#xff0c;选择一个成熟的服务商进行补单是非常重要的。 在选择服务商时&#xff0c;确保他们的技术…

【android12-linux-5.1】【ST芯片】HAL移植后开机卡死

按照ST的官方readme移植HAL后开机一直卡在android界面&#xff0c;看logcat提示写文件时errorcode&#xff1a;-13。查下资料大致明白13错误码是权限不足&#xff0c;浏览代码在写文件的接口加日志后&#xff0c;发现是需要写iio:device*/buffer/enable这类文件的时候报错的。千…

[数据库]MYSQL之授予/查验binlog权限

1 MYSQL的binlog特性&#xff0c;需要用户具备哪些权限&#xff1f; MySQL Binlog权限需要3个权限 : SELECT 缺乏SELECT权限时&#xff0c;报错为 com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLSyntaxErrorException: Access denied for user canal% to database binlog缺乏REPLICATI…

Modelica由入门到精通——连续离散混合建模

3.Modelica由入门到精通——连续离散混合建模 本人正在整理Modelica相关知识&#xff0c;特此做博客&#xff0c;希望可以帮助到有需要的朋友 文章目录 3.Modelica由入门到精通——连续离散混合建模一、 总览二、表达混合结构的结构体三、示例 一、 总览 物理系统的动态特性可…