升壓直流-直流轉(zhuǎn)換器。其PWM電路
內(nèi)置30mQ高壓側(cè)開關(guān)和30m2低壓側(cè)開關(guān),使該調(diào)節(jié)器具有高功率
有效率的
內(nèi)部補償網(wǎng)絡(luò)還將外部組件的數(shù)量減少到只有6個。一
內(nèi)部0.6V電壓連接到誤差放大器,非
2024-03-22 12:15:01
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《具有G類升壓轉(zhuǎn)換器的TPA2080D1 2.2W恒定輸出功率D類音頻放大器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-03-20 09:36:440 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《單電池和雙電池升壓轉(zhuǎn)換器TPS6100x 數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-03-13 10:25:090 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《帶I的2MHz同步升壓轉(zhuǎn)換器 1.2-A大功率白色LED驅(qū)動器TPS6105x數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-03-13 10:07:160 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《SOT-23封裝中的低功率DC-DC升壓轉(zhuǎn)換器TPS6104x-Q1數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-03-13 09:57:180 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《1.5A 輸出電流高功率密度降壓/升壓轉(zhuǎn)換器TPS631000數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-03-07 10:23:210 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《具有診斷功能的LP87702-Q1雙路降壓轉(zhuǎn)換器和 5V 升壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-02-28 09:42:010 升壓轉(zhuǎn)換器(Boost Converter)是一種DC-DC轉(zhuǎn)換器,用于將較低的輸入電壓轉(zhuǎn)換為較高的輸出電壓。它的工作原理基于電感器(也稱為扼流器)的儲能和釋放能量過程。
2024-02-18 17:16:27512 升壓轉(zhuǎn)換器是一種電力電子轉(zhuǎn)換器,用于將低電壓轉(zhuǎn)換為高電壓。它是DC-DC(直流-直流)轉(zhuǎn)換器的一種,通常用于各種應(yīng)用,包括電源管理、電池充電、LED驅(qū)動等。
2024-02-02 17:26:28792 降壓-升壓轉(zhuǎn)換器是一種DC-DC轉(zhuǎn)換器,使用降壓和升壓轉(zhuǎn)換器的相同原理,采用簡化的組合電路。
2024-02-01 14:51:41737 升壓轉(zhuǎn)換器的工作原理、優(yōu)點和應(yīng)用? 升壓轉(zhuǎn)換器是一種電力電子器件,用于將輸入電壓提升到較高的輸出電壓。其工作原理基于電感儲能和開關(guān)控制,是一種非常常見和重要的電源轉(zhuǎn)換器。 升壓轉(zhuǎn)換器的簡化原理圖
2024-02-01 14:08:17329 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《同步 整流器升壓轉(zhuǎn)換器G5177英文資料.pdf》資料免費下載
2024-02-01 09:22:460 負阻抗轉(zhuǎn)換器可將輸入電阻變?yōu)樨撝担斎胄盘枏倪\放電路吸收電流,實現(xiàn)了Zin=Zo,但是我還是有點不明白他的電路原理,不能只是從反饋運放的特性求出輸入輸出關(guān)系就結(jié)束了,正相解決分析這個電路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
DC-DC轉(zhuǎn)換器電路圖 Boost升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的工作原理
Boost升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器是一種常用的電源管理電路,它可以將較低的直流輸入電壓轉(zhuǎn)換成較高的直流輸出電壓。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42848 FP6293 作為一款電流模式升壓的DC-DC轉(zhuǎn)換器,首先要讓大家知道“我”的基本屬性:異步,內(nèi)置MOS,升壓,恒壓。“我”內(nèi)置了一顆0.14Ω、3.5A、18V功率的MOSFET,可以使得“我”變得更高效。
2024-01-17 15:06:39201 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《同步整流器升壓轉(zhuǎn)換器G5177A英文資料.pdf》資料免費下載
2024-01-11 16:29:590 G5177A是一款緊湊、高效、同步的嵌入功率MOSFET的NOUS升壓轉(zhuǎn)換器并具有輸出關(guān)斷和可調(diào)輸出電流-單細胞Li-ion/的折疊式租金限制萊默的兄弟。G5177a僅使用50μa(典型)靜態(tài)電流
2024-01-08 16:29:550 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《G5177A同步整流器升壓轉(zhuǎn)換器英文資料.pdf》資料免費下載
2024-01-04 14:29:560 CS8422異步立體聲采樣率轉(zhuǎn)換器CS8422 是一款 24 位、高性能、立體聲異步采樣速率轉(zhuǎn)換器,帶有集成數(shù)據(jù)音頻接口接收器,支持 AES3 和 S/PDIF 接口標準。該集成功能集無需通過系統(tǒng)
2024-01-03 15:50:131 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《SDB628升壓轉(zhuǎn)換器英文規(guī)格書.pdf》資料免費下載
2023-12-29 17:25:422 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《SDB2F5電流模式升壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊.pdf》資料免費下載
2023-12-29 11:16:360 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《SDB2F5電流模式升壓轉(zhuǎn)換器IC規(guī)格書.pdf》資料免費下載
2023-12-27 10:00:090 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《SDB2F5升壓轉(zhuǎn)換器IC規(guī)格書.pdf》資料免費下載
2023-12-27 09:56:220 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《G5177A同步升壓轉(zhuǎn)換器IC規(guī)格書.pdf》資料免費下載
2023-12-26 10:19:230 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《G5177A同步升壓轉(zhuǎn)換器英文手冊.pdf》資料免費下載
2023-12-26 10:11:580 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《電流升壓轉(zhuǎn)換器SDB628數(shù)據(jù)手冊.pdf》資料免費下載
2023-12-26 10:10:050 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《升壓轉(zhuǎn)換器IC SDB628數(shù)據(jù)手冊.pdf》資料免費下載
2023-12-26 10:09:450 該SDB842X設(shè)備是高性能,固定頻率,電流模式PWM升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器,將內(nèi)部功率MOSFET。該SDB842X包括一個集成功率MOSFET,支持高達3A/4.5A/5.5A的峰值電流
2023-12-25 09:18:340 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《SX1308電流模式升壓轉(zhuǎn)換器英文手冊.pdf》資料免費下載
2023-12-22 11:31:194 一、正確理解DC/DC轉(zhuǎn)換器
DC/DC轉(zhuǎn)換器為轉(zhuǎn)變輸入電壓后有效輸出固定電壓的電壓轉(zhuǎn)換 器。DC/DC轉(zhuǎn)換器分為三類:升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器、降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器以及升降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器
2023-12-19 07:09:16
這是使用 TPS108x 的多功能升壓轉(zhuǎn)換器電路。
2023-12-18 15:47:17331 Holtek新推出一款應(yīng)用于攜帶式按摩器、玩具及投線儀等攜帶式產(chǎn)品的同步降壓轉(zhuǎn)換器HT74173。
2023-12-15 17:21:31463 為什么電容器是降壓轉(zhuǎn)換器和升壓轉(zhuǎn)換器的重要元件?
2023-11-27 17:00:15207 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《較高升壓比升壓轉(zhuǎn)換器的新型受測拓撲結(jié)構(gòu).pdf》資料免費下載
2023-11-27 10:21:490 本文將詳細介紹PW5300原裝現(xiàn)貨電流模式升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器的特點和應(yīng)用。一、概述PW5300是一款高效、低噪聲、低失真的電流模式升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器,采用SOT23-6封裝,具有體積小、重量輕
2023-11-24 23:39:08
SD6271異步1MHz,2A升壓電流模式PWM轉(zhuǎn)換器ICSD6271是一種異步1MHz,2A升壓電流模式PWM轉(zhuǎn)換器IC,它具有高效率、低噪聲、寬輸入電壓范圍和優(yōu)異的負載響應(yīng)等特點。它適用于各種
2023-11-24 23:30:42
降壓-升壓轉(zhuǎn)換器相當于使用單個電感器的反激式轉(zhuǎn)換器,它們具備兩種主要拓撲結(jié)構(gòu):反相和同相。反相型的輸出電壓極性與輸入相反,而同相型的輸出與輸入電壓極性相同。這種拓撲結(jié)構(gòu)使得降壓-升壓轉(zhuǎn)換器能夠在不同應(yīng)用中靈活使用,尤其是在需要負輸出電壓的場景中。
2023-11-24 13:40:14262 利用升壓轉(zhuǎn)換器延長電池使用壽命
2023-11-23 16:19:59155 概述
FS2117是一顆高效同步整流升壓芯片,IC內(nèi)部集成低阻抗功率MOS管。具有短路保護功能。
內(nèi)部集成軟啟動電路,無需外部補償電容,外部反饋網(wǎng)絡(luò)。輸入 3.6V,輸出5V,輸出電流 2.4A
2023-11-23 11:30:45
最近在調(diào)一個項目,使用ADV7179輸出的PAL-D復(fù)合視頻至監(jiān)視器??偢杏X顯示效果不好。通過調(diào)整ADV7179的寄存器,使ADV7179輸出默認彩條,發(fā)現(xiàn)彩條有陰影斜紋(圖片中箭頭標示的方向
2023-11-23 07:45:01
簡介:固定頻率升壓轉(zhuǎn)換器非常適合于以恒流模式驅(qū)動LED串。這種轉(zhuǎn)換器采用不連續(xù)導(dǎo)電模式(DCM)工作,能夠有效地用于快速調(diào)光操作,提供比采用連續(xù)導(dǎo)電模式(CCM)工作的競爭器件更優(yōu)異的瞬態(tài)響應(yīng)
2023-11-09 08:31:360 一般說明
FP67380是一種電流模式,脈寬調(diào)制,升壓DC/DC轉(zhuǎn)換器。內(nèi)置的高壓n通道MOSFET允許FP67380用于高達24V輸出電壓的升壓應(yīng)用,以及單端初級電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC)。
高開關(guān)
2023-11-08 16:49:43
產(chǎn)品概述
PL7501E是一款 5V輸 入,最大 1.5A 充電電流,支持雙節(jié)鋰離子電池的升壓充電管理IC 。
PL7501E 集成功率 MOS, 采用異步開關(guān)架構(gòu),使其在應(yīng)用時僅需極少的外圍器件
2023-11-06 14:42:35
。
PL7501CL的升壓開關(guān)充電轉(zhuǎn)換器的工作頻率為 600KHz,最大 2A 輸入充電,轉(zhuǎn)換效
率為 90%。PL7501CL 輸入電壓為 5V,內(nèi)置自適應(yīng)環(huán)路,可智能調(diào)節(jié)充電電流,防止拉掛適配器輸出可匹配所有
2023-11-04 14:57:46
。
PL7501C 的升壓開關(guān)充電轉(zhuǎn)換器的工作頻率為 600KHz,最大 2A 輸入充電,轉(zhuǎn)換效
率為 90%。PL7501C 輸入電壓為 5V,內(nèi)置自適應(yīng)環(huán)路,可智能調(diào)節(jié)充電電流,防止拉掛適配器輸出可匹配所有
2023-11-04 12:12:49
使用ADI公司制造的ADP1612升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器可以設(shè)計出非常簡單的升壓轉(zhuǎn)換器。
2023-10-06 16:37:00378 采用凌力爾特制造的LT3582-12雙通道直流轉(zhuǎn)換器集成電路,可以設(shè)計出非常簡單的升壓直流轉(zhuǎn)換器。
2023-10-06 16:11:00424 降壓轉(zhuǎn)換器(Buck Converter)和升壓轉(zhuǎn)換器(Boost Converter)都是常見的直流-直流(DC-DC)轉(zhuǎn)換器,用于將直流電壓轉(zhuǎn)換為不同的電壓水平。降壓轉(zhuǎn)換器將輸入電壓降低到輸出電壓以下,而升壓轉(zhuǎn)換器將輸入電壓提高到輸出電壓以上。
2023-10-05 16:15:00974 PW5300是一種電流模式升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器。其內(nèi)置0.2Ω功率MOSFET的PWM電路使該調(diào)節(jié)器具有很高的功率效率。內(nèi)部補償網(wǎng)絡(luò)也減少了多達6個外部元件的計數(shù)。誤差放大器的非逆變輸入連接0.6V
2023-09-22 07:09:11
DC-DC轉(zhuǎn)換器分為三類:Boost升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器、BUCK降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器以及 Boost-BUCK升降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器三種,如果電路低壓采用DC-DC轉(zhuǎn)換電路,應(yīng)該是Boost
2023-09-19 11:25:061337 為什么電容器是降壓和升壓轉(zhuǎn)換器的重要元件?? 電容器作為一種普遍的被動元件,在電路中扮演著重要的角色。其中,電容器在降壓和升壓轉(zhuǎn)換器中則顯得尤為重要。在這篇文章中,我們將詳細探討電容器的特性、在降壓
2023-09-18 11:48:11547 P67380是一種電流模式,脈寬調(diào)制,升壓直流/直流轉(zhuǎn)換器。內(nèi)置的高壓n通道MOSFET允許FP67380用于高達24V輸出電壓的升壓應(yīng)用,以及單端初級電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC)。高開關(guān)頻率(1MHz)允許使用小的外部組件。軟啟動功能是可編程的與一個外部電容,它設(shè)置輸入電流斜坡率。
2023-09-13 16:14:251 本文將探討升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB布局中“接地”相關(guān)的內(nèi)容。經(jīng)常聽到“接地很重要”、“需要加強接地設(shè)計”等說法。實際上,在升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB布局中,沒有充分考慮接地、背離基本規(guī)則
2023-09-05 09:07:44498 開關(guān)電源是一個閉環(huán)的控制系統(tǒng),因此升壓轉(zhuǎn)換器也可以比喻為將低處水杯里面的水流輸送到高處的水庫里面,而降壓轉(zhuǎn)換器則是將高處的水流輸送到低處的水泵。電流和水流的原理是相通的。
2023-09-01 16:58:38512 PS7526 高效 DC-DC 同步整流升壓轉(zhuǎn)換器 概述 PS7526 是一顆高效同步升壓轉(zhuǎn)換芯片,內(nèi)部集成低阻抗功率內(nèi)部集成軟啟動電路,無需外部補償電容,外部反饋網(wǎng)絡(luò)。 PS7526 為移動電源
2023-08-31 13:19:49336 FP6290H 低噪聲升壓電流模式PWM轉(zhuǎn)換器芯片
一般說明
FP6290H是一個電流模式升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器。它的PWM電路內(nèi)置0.15Ω功率MOSFET使該轉(zhuǎn)換器高功率高效??蛇x擇的高開關(guān)頻率
2023-08-24 10:46:59
正如在“升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的電流路徑”中所提到的,升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB板布局中的電路布線會有兩種路徑,一種是會流過與輸入和輸出相關(guān)的大電流,而另一種只會流過用來實現(xiàn)控制的小電流。
2023-08-23 17:06:26370
FP6298低噪聲4.5A升壓型電流模式PWM轉(zhuǎn)換器。
FP6298是電流模式的升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器。這是PWM電路,內(nèi)置0.08Ω功率MOSFET,使該穩(wěn)壓器高節(jié)能。內(nèi)部補償網(wǎng)絡(luò)也最大
2023-08-16 11:42:52
FP6293內(nèi)置MOS升壓DC轉(zhuǎn)換器,雙節(jié)鋰電池升壓輸出8.4V1A
2023-08-09 11:51:00660 今天給大家分享的是:升壓轉(zhuǎn)換器短路保護方法。
2023-08-06 09:14:38678 電路概述
升壓轉(zhuǎn)換器在一定的輸出功率下可以減小輸出電流和輸出濾波電容的電容和體積,廣泛用于開關(guān)電源和電子鎮(zhèn)流器。常用的控制方式有電壓反饋控制和電流反饋控制。電流反饋控制可以強制電感電流跟蹤參考電流
2023-07-31 16:11:31
功率變換器是一種可以將某種電流轉(zhuǎn)換為其他類型電流的電子設(shè)備,本文將介紹功率轉(zhuǎn)換器的工作原理、功率變換器的功用以及功率轉(zhuǎn)換器是否會損壞電器。
2023-07-21 15:31:42782 供應(yīng)AP2008TCER-ADJ 恒定頻率峰值電流模式的異步PWM升壓轉(zhuǎn)換器,提供AP2008TCER-ADJ關(guān)鍵參數(shù) ,廣泛應(yīng)用于 白光LED驅(qū)動、PCI或PCI-express插槽的網(wǎng)卡電源、MID和移動電源等領(lǐng)域,更多產(chǎn)品手冊、應(yīng)用料資請向芯朋微代理商深圳市驪微電子申請。>>
2023-07-20 11:47:27
1? A/D轉(zhuǎn)換器概述 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(A/D轉(zhuǎn)換器,ADCs)是數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) (DAQs) 的組成部分,其功能是捕獲模擬信號并將其轉(zhuǎn)換為離散數(shù)字信號。ADC可將模擬電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字,以供處理器根據(jù)需要
2023-07-17 12:10:03523 LM2700是一款升壓型開關(guān)轉(zhuǎn)換器,具有3.6A、80M歐姆內(nèi)部開關(guān)。它可以在600kHz或1.25MHz開關(guān)頻率下工作。
2023-07-14 17:57:18604 HT8513內(nèi)置的同步升壓,提供6.2V輸出電壓給功放。其小音樂信號時不升壓,僅當功率較大時,才升壓給D類功放,其可大幅提高系統(tǒng)效率,延長電池續(xù)航時間。 HT8513的最大特點是防削頂失真(ACF)輸出控制功能,可檢測并抑制由于輸入音樂、語音信號幅度過大所引起的輸出信號削頂失真(破音),也能
2023-07-11 11:42:47366 輸出功率的電壓給D類功放,其可大幅提高系統(tǒng)效率,延長電池續(xù)航時間. HT8731的最大特點是防削頂失真(ACF)輸出控制功能,可檢測并抑制由于輸入音樂、語音信號幅度過大所引起的輸出信號削頂失真(破音),也能自適應(yīng)地防止在BOOST升壓電壓下降所造成的輸出削頂,顯
2023-07-11 11:38:45577 人們使用升壓轉(zhuǎn)換器,從低輸入電壓生成高輸出電壓。使用開關(guān)穩(wěn)壓器和升壓拓撲可以輕松實現(xiàn)這種電壓轉(zhuǎn)換。但是,電壓增益本身存在限制。電壓增益是輸出電壓與輸入電壓的比值。如果從12V輸入電壓生成24V輸出電壓,電壓增益為2。
2023-07-08 15:06:38317 功率轉(zhuǎn)換器有一定的功率容量限制,需要根據(jù)連接的電子設(shè)備功率需求進行合理選擇。超過功率容量可能導(dǎo)致功率轉(zhuǎn)換器無法正常工作甚至損壞。
2023-07-05 16:42:171852 壓轉(zhuǎn)換器和升壓轉(zhuǎn)換器是 DC-DC 非隔離電源轉(zhuǎn)換行業(yè)的主要產(chǎn)品。它們服務(wù)于非常不同的應(yīng)用和目的,因此,很少想到比較,可能看起來像是將蘋果與橙子進行比較。但是,精度、效率、成本、尺寸和噪聲等性能參數(shù)是一個共同點,實際上可以比較這兩種配置。對于此比較,我們將使用 Simplis模擬。
2023-06-28 09:19:43343 本應(yīng)用筆記介紹了一種電路,該電路以最少的電路在電池電源和USB電源之間無縫切換。設(shè)計采用升壓轉(zhuǎn)換器架構(gòu),在USB電源線和升壓轉(zhuǎn)換器(MAX1792/MAX1795/MAX1796)輸出之間連接LDO(MAX1797)。
2023-06-25 11:20:20687 升壓轉(zhuǎn)換器它接受輸入電壓并將升壓電壓作為輸出提供給負載。最近,我設(shè)計了一種能夠處理高負載的高功率升壓轉(zhuǎn)換器。讓我們先來看看它的規(guī)格。
2023-06-18 16:38:39473 滿足現(xiàn)代電子產(chǎn)品的功率需求是一項相當大的挑戰(zhàn),有時我們將無法為電路提供足夠的電壓。在這種情況下,我們需要像這樣的直流到直流升壓轉(zhuǎn)換器電路,將輸入電壓升壓到一定的可用水平。這些類型的升壓轉(zhuǎn)換器電路將在太陽能項目、照明系統(tǒng)、電池供電項目等中發(fā)揮作用。
2023-06-18 14:49:576208 自舉這項技術(shù)適用于大部分升壓轉(zhuǎn)換器,可以在轉(zhuǎn)換器的電壓降低時保持驅(qū)動重負載。許多便攜式設(shè)計要求升壓轉(zhuǎn)換器將低電池電壓轉(zhuǎn)換為更高電壓,但是,隨著電池電壓逐漸衰減,對升壓轉(zhuǎn)換器FET的驅(qū)動力會降低
2023-06-14 16:33:26478 步Silent Switcher?轉(zhuǎn)換器已經(jīng)為功能強大、結(jié)構(gòu)緊湊且安靜的 DC-DC轉(zhuǎn)換設(shè)定了黃金標準。在過去5年多的時間里,我們了解到了大量這些低EMI同步降壓和升壓轉(zhuǎn)換器。這些DC-DC轉(zhuǎn)換器
2023-06-14 16:20:00519 HT7179是一款高功率異步升壓轉(zhuǎn)換器,集成20mΩ功率開關(guān)管,為便攜式系統(tǒng)提供高效的小尺寸解決方案。? HT7179具有2.7V至25V寬輸入電壓范圍,可為采用單節(jié)或兩節(jié)鋰電池,或12V鉛酸電池
2023-06-14 15:00:05253 本文探討升壓拓撲本身的限制,以及如何克服這些限制。在設(shè)計和評估升壓轉(zhuǎn)換器時,我們發(fā)現(xiàn)有時未能達到預(yù)期的輸出電壓,其電壓要低于期望值。
2023-06-14 14:16:45320 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《直流升壓轉(zhuǎn)換器開源設(shè)計.zip》資料免費下載
2023-06-08 10:44:540 請問can總線以太網(wǎng)轉(zhuǎn)換器使用UDP模式通訊速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
下面顯示了一個簡單的低功耗升壓轉(zhuǎn)換器電路,該電路使用IC SG3524的內(nèi)部BJT進行開關(guān),因此最大電流限制為80 mA。
2023-04-29 16:51:00578 升壓拓撲結(jié)構(gòu)在功率電子領(lǐng)域非常重要,但是電感值的選擇并不總是像通常假設(shè)的那樣簡單。在 dc - dc 升壓轉(zhuǎn)換器中,所選電感值會影響輸入電流紋波、輸出電容大小和瞬態(tài)響應(yīng)。選擇正確的電感值有助于優(yōu)化
2023-04-28 09:07:02666 CS50363內(nèi)置MOS可升壓16V,高效率升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器
2023-04-24 21:10:35601 當高功率 LED(如 10A–40A 投影儀 LED)所需的電流會給異步轉(zhuǎn)換器中的組件帶來過大應(yīng)力時,通常使用同步降壓轉(zhuǎn)換器驅(qū)動器。同步整流可限制轉(zhuǎn)換器開關(guān)中由于高電流而導(dǎo)致的功率損耗和熱上升。同步
2023-04-21 11:30:00469 升壓型轉(zhuǎn)換器控制器,用于驅(qū)動所有 N 溝道功率 MOSFET。第一級可以利用同步整流,從而提高效率,降低功率損耗并降低熱要求。
2023-04-20 11:16:25564 LTC?3786 是一款高性能同步升壓型轉(zhuǎn)換器控制器,用于驅(qū)動所有 N 溝道功率 MOSFET。同步整流提高了效率、降低了功率損耗并放寬了熱要求,從而使 LTC3786 能夠用于高功率升壓
2023-04-20 11:14:52698 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的效率和元件溫度是高功率應(yīng)用中的重要考慮因素,在這些應(yīng)用中,高電流可能會使異步降壓或升壓拓撲中使用的箝位二極管過熱。用同步開關(guān)代替箝位二極管可以顯著提高轉(zhuǎn)換器的整體效率,并消除異步箝位二極管中產(chǎn)生的大部分熱量。
2023-04-19 11:14:191023 使用TPS63025 降壓-升壓轉(zhuǎn)換器系列可以在這些情況下提供更高效率。通過將效率大于95%的降壓轉(zhuǎn)換器與效率在90%以上的升壓轉(zhuǎn)換器組合在一起,基于不同的電池電壓,轉(zhuǎn)換效率可以達到95%或90
2023-04-15 09:10:40601 本應(yīng)用筆記介紹如何使用MAX17597和MAX17498B/C峰值電流模式控制器設(shè)計升壓轉(zhuǎn)換器。升壓轉(zhuǎn)換器可在非連續(xù)導(dǎo)通模式 (DCM) 或連續(xù)導(dǎo)通模式 (CCM) 下工作。工作模式會影響組件選擇、功率器件中的應(yīng)力水平和控制器設(shè)計。給出了用于計算組件值和額定值的公式。
2023-04-14 11:19:20824 LM5017系列產(chǎn)品等降壓轉(zhuǎn)換器或穩(wěn)壓器集成電路(IC)可以從正VIN產(chǎn)生負VOUT在DC/DC轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域是常識。乍一看,使用降壓穩(wěn)壓器IC的反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的電路圖與降壓轉(zhuǎn)換器十分相似(圖1a和1c)。但是兩個電路也存在重大差異,無論是在電壓和電流高低,切換電流流動還是在布局上。
2023-04-11 09:41:51584 了解升壓轉(zhuǎn)換器的第一件事是,平均電感電流并不等于輸出電流,后者處于降壓轉(zhuǎn)換器中。升壓調(diào)節(jié)器仍將控制電感電流,但是代表轉(zhuǎn)換器的輸入電流,而非輸出電流。由此,升壓轉(zhuǎn)換器通常指定具有最大MOSFET電流,而非最大的輸出電流。
2023-04-11 09:37:57912 本文介紹了如何構(gòu)建一個簡單的12 V至19 V升壓轉(zhuǎn)換器電路,該電路可用于從12 V汽車電池為19 V電池充電。
2023-04-02 10:01:171774 產(chǎn)品型號: ATK-三合一 USB 串口轉(zhuǎn)換器(FT232 隔離版) ,通信方式:USB,工作電壓:5V(USB 供電),工作電流:40~100mA@5V ,工作溫度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
PFM異步升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器(100mA) Vo=5V
2023-03-24 13:36:59
VBSTDIS 設(shè)置為1 以禁用升壓并且沒有升壓電路?4. 不使用升壓轉(zhuǎn)換器時,是否需要進行其他OTP或MCU配置?
2023-03-24 07:51:31
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