電子發(fā)燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>變流、電壓變換、逆變電路>升壓器1.5v升5v電路圖大全(五款模擬電路設(shè)計(jì)原理圖詳解)

升壓器1.5v升5v電路圖大全(五款模擬電路設(shè)計(jì)原理圖詳解)

12下一頁全文

本文導(dǎo)航

收藏

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴

評論

查看更多

相關(guān)推薦

12v升壓48v電路圖大全(五款模擬電路設(shè)計(jì)原理圖詳解

本文主要介紹了12v升壓48v電路圖大全(五款模擬電路設(shè)計(jì)原理圖詳解),直流-直流變換器(DC-DC)是一種將直流基礎(chǔ)電源轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌妷悍N類的直流變換裝置。DC/DC變換是將固定的直流電壓變換成可變
2018-02-07 10:30:5558660

3.3v升壓到12v電路圖大全(六款模擬電路設(shè)計(jì)原理圖詳解

本文主要介紹了3.3v升壓到12v電路圖大全(六款模擬電路設(shè)計(jì)原理圖詳解)。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(diào),輸出開關(guān)電流可至1.5
2018-03-26 14:18:0068141

+-5V穩(wěn)壓電源電路圖

+-5V穩(wěn)壓電源電路圖
2012-11-26 16:09:56

0105、1.5V~30V 3A可調(diào)式開關(guān)電源電路原理圖+PCB資料

0105、1.5V~30V 3A可調(diào)式開關(guān)電源電路原理圖+PCB資料
2013-08-14 19:12:39

1.2V5V電源芯片,1.2V3V的IC電路圖方案

因?yàn)殡姵啬芰拷档投鵁o法穩(wěn)定穩(wěn)壓供電,而造成整個(gè)電路板的工作不穩(wěn)定。 PW5100 是一高效率、低功耗、低紋波、高工作頻率的 PFM 同步升壓 DC/DC 變換。輸出電壓可選固定輸出值,從 3.0V
2020-12-15 09:41:45

12v鋰電池變壓成5V,3.3V方法以及電路圖

需要DIY一個(gè)小車但是12v鋰電池變壓成5V,3.3V方法以及電路圖不會(huì)啊
2019-02-02 10:47:59

18650升壓5V板的設(shè)計(jì)方案

STC51離線下載是用于電源。電路介紹紅圈1為18650鋰電池母座及濾波電容電路。紅圈2為5V輸出EN輸出開關(guān)。U1芯片的四個(gè)引腳為高電位時(shí),輸出5V電壓,低電位時(shí),5V輸出關(guān)閉。紅圈3里面是升壓功率電感。紅圈4是由于輸出電壓的調(diào)整,輸出電壓采樣的反饋。紅圈5為輸出指示二極管和濾波電容。
2022-08-17 07:38:16

1V5V芯片,1V5V電路圖規(guī)格書

的1V5V電路系統(tǒng)。 PW5100 是一高效率、低功耗、低紋波、高工作頻率的 PFM 同步升壓 DC/DC 變換。輸出電壓可選固定輸出值,從 3.0V,3.3V,5.0V 的固定輸出電壓.代理商:深圳市夸克微科技 鄭先生 :*** QQ 2867714804
2020-12-23 10:02:59

1V升壓3.3V,1V升壓5V芯片和方案分享,10uA靜態(tài)電流

。1V升壓3.3V,1V升壓5V電路圖: 1V升壓3.3V測試: 1V升壓5V測試: PW5100 是一高效率、低功耗、低紋波、高工作頻率的 PFM 同步升壓 DC/DC 變換.系統(tǒng)的工作頻率高達(dá)
2020-11-13 22:12:14

1V升壓5V1.5V升壓5V的集成電路芯片

`1.5V和1V輸入,要升壓輸出5V的集成電路芯片合適?干電池標(biāo)準(zhǔn)電壓是1.5V,放電電壓后面在0.9V-1V左右,如果要選用干電池1.5V升壓5V的合適的芯片,需要滿足低壓1V或者0.9V更好
2020-12-24 11:27:37

1V升壓5V1.5V升壓5V的集成電路芯片

`1.5V和1V輸入,要升壓輸出5V的集成電路芯片合適?干電池標(biāo)準(zhǔn)電壓是1.5V,放電電壓后面在0.9V-1V左右,如果要選用干電池1.5V升壓5V的合適的芯片,需要滿足低壓1V或者0.9V更好
2021-04-02 12:03:48

1V升壓5V1.5V升壓5V的集成電路芯片

`1.5V和1V輸入,要升壓輸出5V的集成電路芯片合適?干電池標(biāo)準(zhǔn)電壓是1.5V,放電電壓后面在0.9V-1V左右,如果要選用干電池1.5V升壓5V的合適的芯片,需要滿足低壓1V或者0.9V更好
2021-04-08 11:54:24

1V轉(zhuǎn)3.3V穩(wěn)壓供電的芯片電路圖

。 問1:想要1V轉(zhuǎn)3.3V,可以穩(wěn)壓供電的電路圖?回1:PW5100升壓芯片,可以將1V轉(zhuǎn)3.3V,升壓穩(wěn)定電壓3.3V。 問2:由于電源很小,要求待機(jī)實(shí)際長,所以芯片沒輸出時(shí),電流要很???回2
2020-12-18 15:59:49

2.4V5V芯片,8uA功耗,低功耗升壓電路圖

2.4V5V,可用于USB拔插充電,也可以用于把兩節(jié)鎳氫電池2.4V升壓5V,的固定輸出穩(wěn)壓電壓值,同時(shí)輸出電流可達(dá)1A,0.5A等 首先是先說下0.5A的這款的話,是比較低功耗的,8uA左右
2020-12-23 10:05:13

2V5V升壓芯片,兩芯片電路圖

2V的輸入電壓,是可以用來做5V輸出的升壓電路,但是2V的供電設(shè)備很少,不知道還有什么東西是2V電壓的,還需要升壓5V電路系統(tǒng)。兩2V5V的芯片電路圖:1.PW5100升壓芯片,輸出電流可達(dá)
2020-12-14 10:53:13

2V~5V轉(zhuǎn)換成0~3.3V電路設(shè)計(jì)

電路:最終轉(zhuǎn)換情況為:3.3V~1.5V(這不是我要的效果),請問大神我該如何變更設(shè)計(jì)電路,將5V~1.5V轉(zhuǎn)換為3.3V~0V謝謝大神!
2018-10-09 12:08:44

2V轉(zhuǎn)5V輸出,2.4V轉(zhuǎn)5V輸出,DC-DC同步整流升壓電路

5.0V 的固定輸出電壓.最大開關(guān)電流1.5A. PW5100是一高效率、10uA低功耗、低紋波的同步升壓IC,PW5100輸入電壓:0.7V-5VPW5100輸出電壓:3V,3.3V,5V固定值,最大開關(guān)電路1.5APW5100外圍簡潔,僅需要2個(gè)貼片電容,一個(gè)貼片電感(1uh-4.7uh)即可
2020-12-22 10:12:47

3.3V轉(zhuǎn)1.5V和3V轉(zhuǎn)1.5V的電源芯片和電路圖分享

3.3V轉(zhuǎn)1.5V和3V轉(zhuǎn)1.5V的電源芯片和電路圖,有1A,2A,3A和幾百M(fèi)A的LDO等多種選擇。3.3V和3V都是屬于常規(guī)低壓,要轉(zhuǎn)成穩(wěn)壓1.5V輸出,只需要選擇一個(gè)合適的芯片即可,如LDO
2021-11-15 08:43:13

3.7V升壓5V,3.7V轉(zhuǎn)5V電路圖芯片

電路設(shè)計(jì),由于鋰電池的供電范圍是3V-4.2V之間,無法持續(xù)提高恒定的電壓輸出,給到后級電路供電,保障穩(wěn)定性。 3.7V升壓5V的電源管理電路方式有七種:1,升壓類型,小電流250MA類型2,升壓類型
2021-03-08 11:10:01

3.7V升壓5V,3.7V轉(zhuǎn)5V電路圖芯片

電路設(shè)計(jì),由于鋰電池的供電范圍是3V-4.2V之間,無法持續(xù)提高恒定的電壓輸出,給到后級電路供電,保障穩(wěn)定性。3.7V升壓5V的電源管理電路方式有七種:1,升壓類型,小電流250MA類型2,升壓類型
2021-04-08 09:35:33

3.7V升壓5V,3.7V轉(zhuǎn)5V電路圖芯片

的電子產(chǎn)品電路設(shè)計(jì),由于鋰電池的供電范圍是3V-4.2V之間,無法持續(xù)提高恒定的電壓輸出,給到后級電路供電,保障穩(wěn)定性。 3.7V升壓5V的電源管理電路方式有七種:1,升壓類型,小電流250MA類型2,升壓
2021-04-16 15:31:07

3.7v升壓5v芯片 5v升壓12v升壓芯片

AH6901芯片是一高-效升壓芯片,能夠?qū)⑤斎?b class="flag-6" style="color: red">5V電壓升壓至12V電壓,被廣泛應(yīng)用于各種電子產(chǎn)品中。該芯片采用了先進(jìn)的策略控制技術(shù)和高壓硅管技術(shù),能夠保持電路的高-效-性和穩(wěn)定性。下面讓我們看看它
2023-06-02 14:42:00

6V轉(zhuǎn)5V USB接口電源電路圖

`6V轉(zhuǎn)5V USB接口電源電路圖`
2011-11-02 20:01:13

72轉(zhuǎn)5V芯片,72V轉(zhuǎn)12V電源芯片,72V轉(zhuǎn)15V芯片電路圖

72V轉(zhuǎn)24V芯片,72V轉(zhuǎn)20V芯片,72V轉(zhuǎn)15V芯片 ,72V轉(zhuǎn)12V芯片,72V轉(zhuǎn)9V芯片,72V轉(zhuǎn)5V芯片,72V轉(zhuǎn)3.3V芯片;72V轉(zhuǎn)24V電路圖,72V轉(zhuǎn)20V電路圖,72V轉(zhuǎn)15V
2020-10-07 22:11:29

1.5V3.3V芯片電路圖,穩(wěn)壓3.3V供電MCU模塊等

干電池1.5V可以升到3.3V,通過PW5100干電池升壓IC,于外圍3個(gè)元件:2個(gè)電容和一個(gè)電感即可組成1.5V3.3V電路系統(tǒng)。 干電池屬于低能量的電池產(chǎn)品,不過一般使用到干電池的產(chǎn)品也是
2020-12-09 09:45:06

1.5V3V200MA升壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換

系列產(chǎn)品僅需要 3 個(gè)外部元,即可完成低電壓輸入的電池電壓輸入,1.5V3V200MA升壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換AH2661】內(nèi)部含有2A功率開關(guān),在鋰 電池供電時(shí)最大輸出電流可達(dá)300mA,同時(shí)
2021-11-08 15:06:47

1.5V3V芯片和電路圖,DC-DC升壓IC

1.5V3V升壓芯片,3V給LED供電,或者單片機(jī)模塊供電等。PW5200A工作頻率為1.4MHZ。輕載時(shí)自動(dòng)PWM/PFM模式切換,提高效率。 PW5200A能夠提供2.5V5V之間的可調(diào)
2020-12-15 09:44:46

1.5V5V芯片,1.5V5V電路圖規(guī)格書

常用的 5號,7號等 1.5V 干電池滿電電壓在 1.6V 左右,干電池輸出耗電電壓在 1V。適用PW5100,在 0.9V 時(shí)還能輸出,徹底榨干干電池的電量。1.5V 5V 的芯片:PW5100
2020-12-09 09:54:41

1.5V升壓3.3V,1.5V升壓3.3V芯片

1.5V升壓3.3V,1.5V升壓5V1.5V升壓3.3V芯片,1.5V升壓5V芯片:PW5100 是一高效率、10uA低功耗、低紋波、高工作頻率1.2MHZ的 PFM 同步升壓DC/DC 變換
2020-09-21 19:25:05

1.5V升壓3V集成電路升壓芯片

干電池1.5V升壓3V升壓芯片,適用于干電池升壓產(chǎn)品輸出3V供電 1.5V輸入時(shí),輸出3V,電流可達(dá)500MA。 PW5100是一效率大、10uA低功耗PW5100輸入電壓
2021-04-06 13:41:45

1.5V升壓3V集成電路升壓芯片

干電池1.5V升壓3V升壓芯片,適用于干電池升壓產(chǎn)品輸出3V供電 1.5V輸入時(shí),輸出3V,電流可達(dá)500MA。 PW5100是一效率大、10uA低功耗PW5100輸入電壓
2020-12-24 16:29:15

1.5V升壓3V集成電路升壓芯片

干電池1.5V升壓3V升壓芯片,適用于干電池升壓產(chǎn)品輸出3V供電1.5V輸入時(shí),輸出3V,電流可達(dá)500MA。PW5100是一效率大、10uA低功耗PW5100輸入電壓
2021-04-02 11:55:34

1.5V升壓5V芯片,1.5V升壓3.3V電路圖資料

`1.5V升壓3.3V1.5V升壓5V電路圖1.5V升壓3.3V,1.5V升壓5V的PCB設(shè)計(jì):外圍僅3個(gè)元件,就可組成一個(gè)升壓電路系統(tǒng)。PW5100 是一高效率、低功耗、低紋波、高工作頻率
2020-08-11 21:08:07

1.5V~30V 3A可調(diào)式開關(guān)電源電路原理圖和PCB資料

1.5V~30V3A可調(diào)式開關(guān)電源電路原理圖+PCB資料
2023-09-20 08:11:34

1.5V電子防身電棒電路圖

1.5V電子防身電棒電路圖
2020-04-17 10:30:19

1.5V轉(zhuǎn)3.3V升壓電源芯片

1.5V轉(zhuǎn)3.3V電路圖需要材料:PW5100芯片,2個(gè)貼片電容,1個(gè)貼片電感。即可組成一個(gè)DC-DC同步升壓高效率電路圖,可提供穩(wěn)定的3.3V輸出電壓.1.5V轉(zhuǎn)3.3V的電源芯片1.5V轉(zhuǎn)
2020-12-17 10:50:30

1.5V轉(zhuǎn)3.3V電路圖相關(guān)資料推薦

1.5V轉(zhuǎn)3.3V電路圖需要材料:PW5100芯片,2個(gè)貼片電容,1個(gè)貼片電感。即可組成一個(gè)DC-DC同步升壓高效率電路圖,可提供穩(wěn)定的3.3V輸出電壓.1.5V轉(zhuǎn)3.3V的電源芯片1.5V轉(zhuǎn)
2021-12-27 07:52:46

1.5V轉(zhuǎn)3.3V1.5V轉(zhuǎn)5V芯片和電路圖

本帖最后由 kuake0618 于 2020-9-21 19:21 編輯 1.5V 轉(zhuǎn) 3.3V, 1.5V 轉(zhuǎn) 5V 電路圖: PW5100 是一高效率、低功耗、低紋波、高工作頻率
2020-08-13 16:27:17

1.5V轉(zhuǎn)3V電源芯片,1.5V轉(zhuǎn)3V穩(wěn)壓芯片

供電等等。 1.5V轉(zhuǎn)3V芯片:最簡單的低壓升壓芯片:PW5100適用于:要求低功耗,外圍簡單,效率高 PW5100 是一高效率、低功耗、低紋波、高工作頻率的 PFM 同步升壓 DC/DC 變換
2020-12-16 15:17:34

1.5V轉(zhuǎn)5V超簡潔的芯片電路圖

PW5100滿足1.5V轉(zhuǎn)5V的很簡潔芯片電路,同時(shí)達(dá)到了最少的元件即可組成DC-DC電路1.5V轉(zhuǎn)5V升壓轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。 PW5100在1.5V轉(zhuǎn)5V輸出無負(fù)載時(shí),輸入效率電流極低,典型值10uA
2020-12-17 10:57:14

1.5v轉(zhuǎn)1.3vDC-DC穩(wěn)壓電路設(shè)計(jì)

本身不是學(xué)電子這方面的,所以不是很懂,求助了解的人能設(shè)計(jì)一個(gè)最簡單的1.5v轉(zhuǎn)1.3vDC-DC穩(wěn)壓電路。謝謝 補(bǔ)充內(nèi)容 (2018-11-18 19:31): 淘寶上面的降壓都太大了,需要一個(gè)非常小的,所以希望我要自己焊接。還是想要一個(gè)電路圖之類的
2018-11-14 16:33:00

5V to轉(zhuǎn)18V電源模塊電路圖

5V to轉(zhuǎn)18V電源模塊電路圖
2019-05-09 11:29:08

5V12V大功率LED升壓驅(qū)動(dòng)icAH3103/AH1101相關(guān)資料下載

5V12V大功率LED升壓驅(qū)動(dòng)icAH3103/AH1101可替換7208\7208A 7209 高效率大功率升壓電路設(shè)計(jì)芯片AH3103/AH1101超低精度±1.5%升壓驅(qū)動(dòng)芯片AH3103
2022-02-15 06:27:41

5V升壓8.4V,5V轉(zhuǎn)8.4芯片電路圖

先生 :*** QQ 28677148045V升壓8.4V電路圖,SOT23-6封裝5V 輸入升壓型雙節(jié)鋰電池充電管理芯片PL7501C 是一 3.6V-5.5V輸入, 1A 輸出,雙節(jié)鋰電池
2021-04-16 15:39:49

5V升壓8.4V,5V轉(zhuǎn)8.4芯片電路圖

) 應(yīng)用領(lǐng)域充電器液晶顯示數(shù)碼相機(jī)手持設(shè)備便攜式產(chǎn)品5V升壓8.4V電路圖,SOT23-6封裝5V 輸入升壓型雙節(jié)鋰電池充電管理芯片PL7501C 是一 3.6V-5.5V輸入, 1A 輸出,雙節(jié)
2021-03-08 13:06:33

5V升壓8.4V,5V轉(zhuǎn)8.4芯片電路圖

)應(yīng)用領(lǐng)域充電器液晶顯示數(shù)碼相機(jī)手持設(shè)備便攜式產(chǎn)品5V升壓8.4V電路圖,SOT23-6封裝5V 輸入升壓型雙節(jié)鋰電池充電管理芯片PL7501C 是一 3.6V-5.5V輸入, 1A 輸出,雙節(jié)
2021-04-08 09:46:31

5V充12.6V三節(jié)鋰電池,5V升壓12.6V電路圖

充電電路充電。5V升壓12.6V三串鋰電池充電IC電路。5V輸入,充12.6V輸出。最大充電電流1A。主要是電路設(shè)計(jì)簡單,容易上手。5V升壓12.6V電路圖的物料BOM:電感:最低要
2020-12-10 17:24:27

5V電源電路設(shè)計(jì)

5V電源電路設(shè)計(jì)
2013-04-16 20:24:33

電路圖

新手求問,聯(lián)想電腦USB輸出的5V/100mA 如何能升壓成10V的電壓共臺燈用?求電路圖。越簡單越好。
2016-02-14 10:35:19

詳解史上最全電路圖

℃,或15W(TA=50℃);電壓調(diào)整率:η=78%;輸出紋波電壓的最大值:±60mV;工作溫度范圍:TA=0~50℃。三、DC-DC電源1、3V轉(zhuǎn)+5V、+12V電路圖由電池供電的便攜式電子產(chǎn)品一般
2020-07-28 10:06:43

DC-DC 5V升壓到30V電路圖

DC-DC 5V升壓到30V電路圖
2019-04-19 14:13:15

DCDC升壓電路,將輸入5v電壓轉(zhuǎn)換為12v,2.5A的輸出,芯片任選,求電路圖

`急?。?!求助,DCDC升壓電路,將輸入5v電壓轉(zhuǎn)換為12v,2.5A的輸出,芯片任選,求電路圖`
2017-07-11 23:15:15

LTC3407提供2.5V / 600mA和1.5V / 600mA電流

電路圖LTC3407是雙輸出穩(wěn)壓,單片,提供2.5V / 600mA和1.5V / 600mA電流,由本地3.3V5V電源供電
2019-07-22 08:48:37

MQ-9B 1.5V5V電壓切換電路

`有人用過煒盛的MQ-9B這款可燃?xì)怏w傳感嗎?規(guī)格書里說了需要1.5V5V供電,我現(xiàn)在考慮用數(shù)字電位計(jì)分壓來做,但是這樣成本有點(diǎn)高。有沒有更好的辦法控制輸出電壓?附件是MQ-9B規(guī)格書。`
2017-06-01 10:53:07

5V轉(zhuǎn)12V升壓電路圖相關(guān)資料分享

5V轉(zhuǎn)12V升壓電路圖相關(guān)資料分享
2021-05-24 07:15:09

三極管升壓電路大全

`1.2V9V電路圖1.2V轉(zhuǎn)9V電路1.5V9V電路1.5V15V電路1.5V22.5V電路圖`
2010-12-16 08:55:12

兩節(jié)5號干電池升壓3.3V,升壓5V電路圖芯片

電路1:兩節(jié)5號干電池升壓輸出3.3V電路特點(diǎn):外圍僅3個(gè)貼片電容組成的兩節(jié)干電池升壓3.3V電路 電路2:兩節(jié)5號干電池升壓輸出3.3V5V電路特點(diǎn):外圍僅2個(gè)貼片電容和一個(gè)電感組成的兩節(jié)干電池升壓電路
2020-08-13 16:25:06

介紹穩(wěn)壓電源的電路圖5v穩(wěn)壓電源電路原理圖

10-30ms的響應(yīng)速度對電壓幅值進(jìn)行補(bǔ)償,使其穩(wěn)定在±2%以內(nèi)。本文主要介紹穩(wěn)壓電源的電路圖5v穩(wěn)壓電源電路原理圖等,具體的跟隨小編一起來了解一下。穩(wěn)壓電源電路圖詳解一、由7805,7905,7812組...
2021-11-12 06:37:03

直流升壓電路相關(guān)資料分享

一、 1.2V升壓到9V電路圖 二、 1.5V升壓到15V電路圖 三、第二1.2V升壓到9V電路圖 四、 1.5V升壓到22.5V電路圖 、1.5V升壓到9V電路圖備注:L1、L2用∮0.1MM的漆包線在∮8MM的高頻磁環(huán)(從舊電子鎮(zhèn)流器或節(jié)能燈里拆用)上繞制而成。L1為6匝,L2為36匝。
2021-05-25 07:04:21

史上最全電路圖詳解!

=20W(TA=25℃,或15W(TA=50℃);電壓調(diào)整率:η=78%;輸出紋波電壓的最大值:±60mV;工作溫度范圍:TA=0~50℃。三、DC-DC電源1、3V轉(zhuǎn)+5V、+12V電路圖由電池
2017-09-07 16:01:38

實(shí)用電子電路設(shè)計(jì)電路圖原理圖設(shè)計(jì)

實(shí)用電子電路設(shè)計(jì)電路圖原理圖設(shè)計(jì)
2018-12-06 14:10:42

小弟求教解釋一個(gè)單片機(jī)電源電路圖,麻煩各位高手指點(diǎn)

小弟是單片機(jī)的初學(xué)者,對模擬電路部分不是很懂。請教一個(gè)單片機(jī)的電源電路圖,如附件所示。這個(gè)電路圖的意思是要同時(shí)外接+5V、+12V、-12V三種電源,還是只要外接+5V一種電源,另兩種電壓通過旁邊的模擬電路變換得到?旁邊的那些許多電容電路是什么意思?求詳解,小弟不勝感激~~
2012-02-11 12:00:50

干電池1.5V升壓3.3V芯片電路圖

1.5V升壓3.3V的芯片 PW5100 是一大效率、10uA低功耗、低紋波、高工作頻率1.2MHZ的 PFM 同步升壓DC/DC 變換。輸入電壓可低0.7V,輸入電壓范圍0.7V-5V之間
2020-12-24 11:29:44

干電池1.5V升壓3.3V芯片電路圖

1.5V升壓3.3V的芯片 PW5100 是一大效率、10uA低功耗、低紋波、高工作頻率1.2MHZ的 PFM 同步升壓DC/DC 變換。輸入電壓可低0.7V,輸入電壓范圍0.7V-5V之間
2021-04-23 16:18:01

干電池1.5V升壓3.3V芯片電路圖

1.5V升壓3.3V的芯片PW5100 是一大效率、10uA低功耗、低紋波、高工作頻率1.2MHZ的 PFM 同步升壓DC/DC 變換。輸入電壓可低0.7V,輸入電壓范圍0.7V-5V之間,輸出
2021-04-23 14:10:31

怎么用lm2575t芯片,由12v轉(zhuǎn)化為5v電路圖?

怎么用lm2575t芯片,由12v轉(zhuǎn)化為5v電路圖?
2015-05-13 10:57:05

怎樣制作5V升壓

怎樣制作5V升壓板,具體用什么電路圖和電子元件
2016-01-15 12:08:57

急求1.5V5V升壓模塊

急求1.5V5V升壓模塊,這個(gè)應(yīng)該用什么芯片比較好?
2014-03-03 12:30:11

手頭有一5V轉(zhuǎn)400V升壓電路,求解

小弟手頭有一5V轉(zhuǎn)400V升壓電路,電路小白百思不得其解,忘各位大佬不吝賜教,不勝感激。電路圖如下所示。。
2019-09-03 18:56:37

求3.7V升壓5V電路圖

求3.7V升壓5V電路圖
2016-02-23 16:08:25

求一升壓電路

求一升壓電路圖,要求是,當(dāng)檢測到上級電路中電流不到1A時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)用3.7V的鋰電池輸出5V電壓,并把上級不到1A的電流調(diào)到1A,
2008-12-23 16:46:37

求一個(gè)5V電源***電路圖

本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 14:04 編輯 求一個(gè)5v的***電路圖,求大神幫下忙。
2014-05-08 14:12:43

求教解釋一個(gè)電源電路圖,麻煩各位大俠指點(diǎn)

小弟是單片機(jī)的初學(xué)者,對模擬電路部分不是很懂。請教一個(gè)單片機(jī)的電源電路圖,如附件所示。這個(gè)電路圖的意思是要同時(shí)外接+5V、+12V、-12V三種電源,還是只要外接+5V一種電源,另兩種電壓通過旁邊的模擬電路變換得到?旁邊的那些許多電容電路是什么意思?求詳解,小弟不勝感激~~
2012-02-11 11:58:19

淺析1.5V轉(zhuǎn)3V電源芯片與1.5V轉(zhuǎn)3V穩(wěn)壓芯片

供電等等。1.5V轉(zhuǎn)3V芯片:最簡單的低壓升壓芯片:PW5100適用于:要求低功耗,外圍簡單,效率高PW5100 是一高效率、低功耗、低紋波、高工作頻率的 PFM 同步升壓 DC/DC 變換。PW5100 僅需要三個(gè)外圍元件,就可將低輸入電壓升壓到所需的工作電壓。系統(tǒng)的工...
2021-11-15 08:00:15

蜂鳴器驅(qū)動(dòng)電路圖大全

蜂鳴器驅(qū)動(dòng)電路圖大全蜂鳴器驅(qū)動(dòng)電路原理圖)通用定時(shí)PWM應(yīng)用例程--蜂鳴器演奏樂曲l請問大家下圖這個(gè)輸出方波信號的板子可以直接驅(qū)動(dòng)無源蜂鳴器嗎?
2021-07-19 07:57:19

要設(shè)計(jì)一個(gè)用7805芯片從5v12v的帶載boost電路,怎么弄啊

大神給個(gè)電路圖,不知道怎么5v12v
2016-05-07 09:37:46

請問有KTY84傳感5V電源測溫電路圖嗎?

KTY84傳感5V電源測溫電路圖
2019-09-11 07:59:01

跪求一升壓電路

跪求一升壓電路,要求能使1.5V升壓到9V,并且能夠用軟件仿真成功
2012-05-16 15:44:21

1.5V到9V升壓電路

1.5V到9V升壓電路
2011-05-05 08:55:0322793

水位報(bào)警器設(shè)計(jì)電路圖大全(八款模擬電路設(shè)計(jì)原理圖詳解

本文主要介紹了水位報(bào)警器設(shè)計(jì)電路圖大全(八款模擬電路設(shè)計(jì)原理圖詳解)。方案一的這種水位報(bào)警器整個(gè)電路由晶體管多諧振蕩器、放大器和報(bào)警電路構(gòu)成。可以在水槽中水位滿槽時(shí)及時(shí)發(fā)出報(bào)警聲。電路中晶體管振蕩器產(chǎn)生的方波信號經(jīng)探頭送入水中。探頭壽命很長,因?yàn)闆]有電解腐蝕。
2018-01-26 16:34:3172151

5v升壓12v電路圖大全(十款5v升壓12v電路原理圖詳解

本文主要介紹了5v升壓12v電路圖大全(十款5v升壓12v電路原理圖詳解)。方案一中的MC34063本身包含了DC/DC變換器所需要的主要功能的單片控制電路且價(jià)格便宜。它由具有溫度自動(dòng)補(bǔ)償功能的基準(zhǔn)
2018-03-26 11:13:00178766

mc34063升壓電路圖大全(十款模擬電路設(shè)計(jì)原理圖詳解

本文主要介紹了mc34063升壓電路圖大全(十款模擬電路設(shè)計(jì)原理圖詳解)。MC34063是一單片雙極型線性集成電路,專用于直流-直流變換器控制部分。片內(nèi)包含有溫度補(bǔ)償帶隙基準(zhǔn)源、一個(gè)占空比周期控制
2018-03-26 12:05:00133828

3.7伏升9伏電源電路圖大全(五款模擬電路設(shè)計(jì)原理圖詳解

本文主要介紹了3.7伏升9伏電源電路圖大全(五款模擬電路設(shè)計(jì)原理圖詳解)。電源轉(zhuǎn)換器電路是一個(gè)DC-DC轉(zhuǎn)換電路,它將1.5V直流電壓升至9V供給數(shù)字萬用表使用。電路中,三極管VT2,升壓變壓器
2018-03-26 14:35:0031287

9014制作閃燈電路圖大全(三款模擬電路設(shè)計(jì)原理圖詳解

本文主要介紹了9014制作閃燈電路圖大全(三款模擬電路設(shè)計(jì)原理圖詳解)。被控制的對象是普通燈泡(適合100W以下的燈泡),220V交流電與燈泡串聯(lián)后接整流全橋,經(jīng)整流全橋后得到脈動(dòng)直流電,提供給
2018-03-26 14:58:0049152

簡單高效1.5v升壓電路圖大全(七款1.5v升壓電路設(shè)計(jì)原理圖詳解

本文主要介紹了簡單高效1.5v升壓電路圖大全(七款1.5v升壓電路設(shè)計(jì)原理圖詳解),升壓電路工作電流較小,空載時(shí)僅6mA左右,接入工作電流為lmA~3mA數(shù)字萬用表時(shí),消耗的電池電流
2018-03-26 16:07:0089782

A/D轉(zhuǎn)換電路圖大全(五款A(yù)/D轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)原理圖詳解

本文主要介紹了A/D轉(zhuǎn)換電路圖大全(五款A(yù)/D轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)原理圖詳解)。A/D轉(zhuǎn)換就是要將模擬量V(如V=5V)轉(zhuǎn)換成數(shù)字量D(如D=255)。模/數(shù)(A/D)轉(zhuǎn)換的型式較多,如計(jì)數(shù)比較型、逐次逼近型、雙積分型等等。在集成電路器件中普遍采用逐次逼近型,現(xiàn)簡要介紹逐次逼近型A/D的基本工作原理。
2018-03-26 15:04:00157298

1V和1.5V升壓5V的芯片和方案介紹

1.5V 和 1V 輸入,要升壓輸出 5V 的集成電路芯片合適? 干電池標(biāo)準(zhǔn)電壓是 1.5V,放電電壓后面在 0.9V-1V 左右,如果要選用干電池 1.5V 升壓5V 的合適的芯片,需要滿足
2020-12-24 08:00:0021

1.5V升3V芯片和電路圖 DC-DC升壓IC

1.5V升3V芯片和電路圖 DC-DC升壓IC(電源技術(shù) 投稿)-1.5V升3V芯片和電路圖,DC-DC升壓IC
2021-08-31 10:25:2227

1.5V轉(zhuǎn)3.3V電路圖1.5V轉(zhuǎn)5V芯片和電路圖

1.5V轉(zhuǎn)3.3V電路圖1.5V轉(zhuǎn)5V芯片和電路圖(深圳市普德新星電源技術(shù)有限公司官網(wǎng))-1.5v轉(zhuǎn)5V,1.5V轉(zhuǎn)3.3v,電路圖,升壓芯片PW5100,最低輸入0.7V的IC,適合鎳氫電池,干電池等輸入升壓
2021-09-16 11:24:4467

干電池1.5V升壓5V電路圖1.5V升壓3.3V升壓芯片規(guī)格書

干電池1.5V升壓5V電路圖1.5V升壓3.3V升壓芯片規(guī)格書(現(xiàn)代電源技術(shù)基礎(chǔ)課后答案)-干電池升壓芯片,1.5V升壓芯片,1.5v升壓5V,1.5V升壓3.3V升壓IC,PW5100芯片,最低輸入0.7V,開關(guān)電路1.5A,高效率干電池升壓IC
2021-09-16 11:26:1973

已全部加載完成