- 電源作為電子產品的動力中樞,其續航能力直接決定著電子產品的使用壽命。隨著集成電路制造工藝的不斷進步,數字電路的電源電壓一直下降,但系統的供電
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DCDC 開關電源
- 隨著電子設備的尺寸越來越小,電源設計人員在設計電源時必須考慮熱限值的問題。如果一個較小的電源無法在特定的應用環境(包括環境溫度)下以高負載運行,那么它就等同于沒有用處。 降額曲線中就有一種常見的熱限值,該熱限值可以在大多數的功率模塊數據表中看到。降額曲線能夠顯示在不同環境溫度下可拉電流或功率的大小,同時仍然保持功率模塊在其溫度規格范圍內(通常低于125°C)。圖1所示為2A TPS82140功率模塊數據表的兩條降額曲線。 圖 1:2A TPS82140功率模塊的降額曲線 如圖1所示,降額曲線會隨
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功率模塊 dcdc 降壓模塊
- 分析通過INTEL平臺認證的希荻微HL7501高性能DCDC-HL7501采用“Instant Duty Cycle”專利技術實現業界最優的負載和電源瞬態響應性能,HL7501輸出持續電流可達6A,最大瞬態輸出電流可達7.5A;并且能夠實現在線電壓動態調節(DVS).
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DCDC PWM
- DC/DC轉換器中最令人困惑靜態電流解密-DC/DC轉換器中一個最令人困惑的技術規格就是它的靜態電流,或者說IQ。其中一個原因就是每個廠商都使用不同的專業術語和定義來指定同一規格—這至少對于那些不熟悉開關穩壓器詳細運行的人是這樣的。
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DCDC 轉換器 靜態電流 開關穩壓器 LM43603
- ldo與dcdc區別、原理及應用詳解-LDO低壓差線性穩壓器,故名思意,為線性的穩壓器,僅能使用在降壓應用中。也就是輸出電壓必需小于輸入電壓。C/DC:直流電壓轉直流電壓。嚴格來講,LDO也是DC/DC的一種,但目前DC/DC多指開關電源。
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ldo dcdc 開關電源
- DCDC與LDO的區別詳解-LDO:LOWDROPOUTVOLTAGELDO(是lowdropoutvoltageregulator的縮寫,整流器)低壓差線性穩壓器,故名思意,為線性的穩壓器,僅能使用在降壓應用中。也就是輸出電壓必需小于輸入電壓。
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DCDC LDO
- DCDC變換器輕載時三種工作模式是什么?-本次內容介紹DCDC輕載工作模式技術文章分享給大家,特別是其中的突發模式作為凌特的專利,很長的一段時間曾讓很多想設計輕載高效的電源IC的公司為之頭痛,如今輕載高效已經成為眾多電源IC的一個基本的要求,有些產品如AOZ3015,12V-5V/10mA的輕載效率已經達到85%以上。
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dcdc dcdc變換器 電源ic
- 具有多種電平輸出的DCDC轉換器nju7660是newjapanradio公司生產的一個帶rc振蕩器的電平轉換器(dc-dc),它具有電平移動和倍壓功能。其典型應用電路最多只需外接兩個電容、兩個電阻和一個二極管即可。它采用cmos結構,功耗...
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電平 DCDC 轉換器
- 超小型PWMDCDC升壓穩壓電源電路如圖為采用LM95XXC系列集成電路構成的超小型升壓穩壓電源。LM95XXC系列是一種低功耗、高效率、低電壓動作的DC/DC升壓變換集成電路。輸入電壓大于0.98V就可正常工作。在它的外部只需...
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超小型 PWM DCDC 升壓穩壓電源
- MAX668組成的反相四倍壓的DCDC變換穩壓電源電路如圖所示為采用IC1MAX868和CMPSH-3S組成的反相四倍壓的DCDC變換穩壓電源。其中IC1MAX868是一只穩壓型反相電荷泵集成電路,可產生最高至-2VIN的輸出電壓,輸入電壓VIN范圍...
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MAX668 反相四倍 DCDC 穩壓電源
- MC3406A升降壓DCDC集成變換器MC3406A是一種新型單片升降壓DC-DC變換器集成電路,其輸入電壓為3~40V,輸出電壓可調,輸出開關電流可至l.5A,并有溫度補償參考電壓源,有電流限制功能。該集成電路只需配用少量外部元件,就能組成升...
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MC3406A 升壓 降壓 DCDC 變換器
- 本文搜羅了穩壓電源、DCDC轉換電源、開關電源、充電電路、恒流源相關的經典電路資料,為工程師提供最新鮮的電路圖參考資料,他是電子工程師的智慧背囊。 一、穩壓電源 1、3~25V電壓可調穩壓電路圖 此穩壓電源可調范圍在3.5V~25V之間任意調節,輸出電流大,并采用可調穩壓管式電路,從而得到滿意平穩的輸出電壓。 工作原理:經整流濾波后直流電壓由R1提供給調整管的基極,使調整管導通,在V1導通時電壓經過RP、R2使V2導通,接著V3也導通,這 時V1、V2、 V3的發射極和集電
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DCDC 開關電源
- DC/DC模塊電源以其體積小巧、性能卓異、使用方便的顯著特點,在通信、網絡、工控、鐵路、軍事等領域日益得到...
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工程師 DCDC 模塊電源
- 在隔離 DC/DC 電源中經常會使用到帶浮地功能的雙通道驅動器 UCC27201。實際應用發現,某些場景中,其HO 引腳會在上電時刻產生誤脈沖。該誤脈沖導致系統有開機異常的風險。本文通過實際仿真和電路原理分析,詳細介紹了誤脈沖產生的機理,隨后提供了兩個針對該誤脈沖的解決方案,并給予了詳細解釋。
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DCDC 隔離電源 驅動器
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