- 电源作为电子产品的动力中枢,其续航能力直接决定着电子产品的使用寿命。随着集成电路制造工艺的不断进步,数字电路的电源电压一直下降,但系统的供电
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DCDC 开关电源
- 随着电子设备的尺寸越来越小,电源设计人员在设计电源时必须考虑热限值的问题。如果一个较小的电源无法在特定的应用环境(包括环境温度)下以高负载运行,那么它就等同于没有用处。 降额曲线中就有一种常见的热限值,该热限值可以在大多数的功率模块数据表中看到。降额曲线能够显示在不同环境温度下可拉电流或功率的大小,同时仍然保持功率模块在其温度规格范围内(通常低于125°C)。图1所示为2A TPS82140功率模块数据表的两条降额曲线。 图 1:2A TPS82140功率模块的降额曲线 如图1所示,降额曲线会随
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功率模块 dcdc 降压模块
- 分析通过INTEL平台认证的希荻微HL7501高性能DCDC-HL7501采用“Instant Duty Cycle”专利技术实现业界最优的负载和电源瞬态响应性能,HL7501输出持续电流可达6A,最大瞬态输出电流可达7.5A;并且能够实现在线电压动态调节(DVS).
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DCDC PWM
- DC/DC转换器中最令人困惑静态电流解密-DC/DC转换器中一个最令人困惑的技术规格就是它的静态电流,或者说IQ。其中一个原因就是每个厂商都使用不同的专业术语和定义来指定同一规格—这至少对于那些不熟悉开关稳压器详细运行的人是这样的。
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DCDC 转换器 静态电流 开关稳压器 LM43603
- ldo与dcdc区别、原理及应用详解-LDO低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。C/DC:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源。
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ldo dcdc 开关电源
- DCDC与LDO的区别详解-LDO:LOWDROPOUTVOLTAGELDO(是lowdropoutvoltageregulator的缩写,整流器)低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。
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DCDC LDO
- DCDC变换器轻载时三种工作模式是什么?-本次内容介绍DCDC轻载工作模式技术文章分享给大家,特别是其中的突发模式作为凌特的专利,很长的一段时间曾让很多想设计轻载高效的电源IC的公司为之头痛,如今轻载高效已经成为众多电源IC的一个基本的要求,有些产品如AOZ3015,12V-5V/10mA的轻载效率已经达到85%以上。
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dcdc dcdc变换器 电源ic
- 具有多种电平输出的DCDC转换器nju7660是newjapanradio公司生产的一个带rc振荡器的电平转换器(dc-dc),它具有电平移动和倍压功能。其典型应用电路最多只需外接两个电容、两个电阻和一个二极管即可。它采用cmos结构,功耗...
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电平 DCDC 转换器
- 超小型PWMDCDC升压稳压电源电路如图为采用LM95XXC系列集成电路构成的超小型升压稳压电源。LM95XXC系列是一种低功耗、高效率、低电压动作的DC/DC升压变换集成电路。输入电压大于0.98V就可正常工作。在它的外部只需...
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超小型 PWM DCDC 升压稳压电源
- MAX668组成的反相四倍压的DCDC变换稳压电源电路如图所示为采用IC1MAX868和CMPSH-3S组成的反相四倍压的DCDC变换稳压电源。其中IC1MAX868是一只稳压型反相电荷泵集成电路,可产生最高至-2VIN的输出电压,输入电压VIN范围...
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MAX668 反相四倍 DCDC 稳压电源
- MC3406A升降压DCDC集成变换器MC3406A是一种新型单片升降压DC-DC变换器集成电路,其输入电压为3~40V,输出电压可调,输出开关电流可至l.5A,并有温度补偿参考电压源,有电流限制功能。该集成电路只需配用少量外部元件,就能组成升...
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MC3406A 升压 降压 DCDC 变换器
- 本文搜罗了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为工程师提供最新鲜的电路图参考资料,他是电子工程师的智慧背囊。 一、稳压电源 1、3~25V电压可调稳压电路图 此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。 工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这 时V1、V2、 V3的发射极和集电
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DCDC 开关电源
- DC/DC模块电源以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显著特点,在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到...
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工程师 DCDC 模块电源
- 在隔离 DC/DC 电源中经常会使用到带浮地功能的双通道驱动器 UCC27201。实际应用发现,某些场景中,其HO 引脚会在上电时刻产生误脉冲。该误脉冲导致系统有开机异常的风险。本文通过实际仿真和电路原理分析,详细介绍了误脉冲产生的机理,随后提供了两个针对该误脉冲的解决方案,并给予了详细解释。
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DCDC 隔离电源 驱动器
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