大多数设计人员谈论功率调节和
DC-DC
转换时,他们专注于效率并谈论
开关调节器。比较
开关
稳压器与线性
稳压器时,这是有道理的。对于低电平电路,可以使用高效的
开关
稳压器作为IC。那么线性
稳压器在哪里适合
2021-02-13 08:05:00
3611
本文探讨了
降压型
开关电源,该电源在多个并联
工作的
稳压子电路之间分配输出电流。 多相
DC-DC
转换可以显著提高
降压型
开关
稳压器在大电流应用中的性能。在本文中,我将解释多相
降压
转换器的结构和功能,在以后
2023-05-03 09:27:00
1195
1.6A 150KHz PWM
降压
DC/
DC
转换器TD1609[/td][/td][td=378]一般说明特征TD1609是一款单片异步
降压
稳压器。该内部P沟道MOSFET器件提供1.6A的连续负载
2018-12-28 11:45:41
稳压器,但是其费用之高和解决方案占板面积之大却使这种方法令人难以承受。LT8612 / LT8613 高效率
降压
型
稳压器在单个 IC 中集成了所有必要的组件,显著地减小了
DC/
DC
转换器的尺寸
2019-07-16 06:31:09
DC-DC文章概述1、
工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、
DC-DC
工作原理3、同步或异步4、
开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、
DC-DC
降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
*
DC-DC
转换器包括升压、
降压、升/
降压和反相等电路。
DC-DC
转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型
DC-DC
转换器仅需要几只外接电感
器和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
DC-DC电源
转换器/基准电压源1.1
DC-DC电源
转换器1.低噪声电荷泵
DC-DC电源
转换器AAT3113/AAT31142.低功耗
开关
型
DC-DC电源
转换器ADP30003.高效3A
开关
稳压器
2021-10-28 08:44:26
什么是
DC-DC
转换器?线性及
开关式
稳压器的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
针对采用单片集成功率 MOSFET 的
DC/
DC
转换器解决方案上,探讨使用控制
器驱动分立式高、低侧功率 MOSFET 对的
DC/
DC
稳压器电路适用的 EMI 的抑制技术,到底有哪些具体要求?
2019-09-10 15:18:08
/
DC电源指直流
转换为直流的电源,从这个定义上看,LDO(低压差线性
稳压器)芯片也应该属于
DC/
DC电源,但一般只将直流变换到直流,且这种
转换是通过
开关方式实现的电源称为
DC/
DC电源。一、
工作原理要理解
DC/
DC的
工作原理,首先得了解一个定律和
开关电源的三种基本拓扑(不要以为开.
2021-11-11 08:49:58
DC/
DC
转换器中最令人困惑的技术规格就是它的静态电流,或者说IQ。其中一个原因是每个厂商都使用不同的专业术语和定义来指定同一件实物——至少对于那些不熟悉
开关
稳压器详细运行的人是这样的。在这两部分
2018-06-08 10:15:41
DC/
DC
转换器中最令人困惑的技术规格就是它的静态电流,或者说IQ。其中一个原因是每个厂商都使用不同的专业术语和定义来指定同一件实物——至少对于那些不熟悉
开关
稳压器详细运行的人是这样的。在这两部分
2022-11-16 07:43:39
很多
DC/
DC
转换器具有一个为
转换器内部电路供电的内部低压降
稳压器(LDO)。在目前的
稳压器
中,LDO的输入通常由这个
转换器的一个外部引脚提供。它通常被称为“偏置引脚”,不过,请先查看数据表,以
2022-11-16 06:43:54
(BOOST)、
降压(BUCK
型)两种。
降压式
DC/
DC变换
器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于输 出电流较大的场合。
降压式
DC/
DC变换
器基本
工作原理电路如下图所示。VT1为
开关管,当
2018-09-29 15:30:43
有升压(BOOST)、
降压(BUCK
型)两种。
降压式
DC/
DC变换
器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于输 出电流较大的场合。
降压式
DC/
DC变换
器基本
工作原理电路如下图所示。VT1为
开关管
2023-12-19 07:09:16
想要设计一个
dc/
dc电源
降压
型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
AOZ1232-01 2.7至6.5Vin / 6A同步EZBuck
稳压器的典型应用电路。 AOZ1232-01是一款高效,易用的
DC/
DC同步
降压
稳压器,
工作电压高达28V。该器件能够提供6A的连续输出电流,输出电压可调低至0.8V
2020-05-12 09:23:04
目前存在许多不同的
开关
稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的
降压
型
转换器,也称为
降压
转换器。然而,也有一些少为人知的
开关模式
DC-DC
转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑
2020-10-27 07:46:33
前项
中已经说明
开关
稳压器可以进行等
降压、升堥、升
降压、反转等
转换,现在接着以最广泛利用的
降压
型
开关
稳压器为例说明
工作原理。图31是
降压
DC/
DC
转换的概略电路,是借着
开关将
DC电压VIN做时间分割后
2018-11-29 14:39:42
开关
稳压器有许多种类,分类方法也视其观点而各有不同。在这里,姑且从输入电源的种类开始,以电路方式进行主要分类。首先,输入电源可以利用
DC(直流)或AC(交流)分成
DC/
DC
转换器和AC/
DC
转换器
2018-11-29 14:25:23
要理解
开关
稳压器的特性并进行评估,掌握
开关
稳压器相关基本知识非常重要。在这里,先重温一下
开关的种类、
降压
转换器的
工作原理、同步式和异步式两个主要控制方式的的区别、可提高效率的自举原理、输出稳定化即
2018-11-30 14:15:51
,并进一步说明已设计的
开关
稳压器的评估。说明有时会衔接前后项目。首先,请参考全文结构,相关项目请试着配合阅读。 <
开关
稳压器的特性和评估方法>1.
开关
稳压器的基础
开关
稳压器的种类
降压
工作原理同步式和异步
2018-11-29 14:18:43
开关
稳压器有许多种类,分类方法也视其观点而各有不同。在这里,根据输入电源的区别、电路方式以及功能和
工作的区别来分类。根据
开关
稳压器的电路方式来分类
DC/
DC
转换器▼非绝缘
型异步整流式同步整流式▼绝缘
2018-11-29 14:18:00
概述:LTC3520 把 1A
降压-升压
型
DC/
DC
转换器和 600mA 同步
降压
型
DC/
DC
转换器集成在一个纤巧的 4mm x 4mm 封装
中。可设置
开关频率允许在最大限度地缩减解决方案占板面积的同时对效...
2021-04-15 06:28:06
在进行
DC/
DC
转换器的PCB板布局时,要想了解应该考虑的事项和为什么这样做,需要先了解
降压
型
转换器
工作时的电流路径。
开关
稳压器虽然是模拟电路,但线形
工作为中心的电路不同,进行电流和电压
开关(即
2018-12-05 10:07:52
的设计进行了相关说明。本章将对不使用变压
器的AC/
DC
降压
转换器的电路
工作和设计案例进行解说。当然,AC/
DC
转换器并非全部是隔离
型的。事实上,还有许多应用是无需绝缘的,因不使用变压
器而具有尺寸、重量、成本方面
2018-11-27 17:04:42
ADP2302非同步
降压
稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,
降压
型
DC-DC
稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内
工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 12:39:03
ADP2302非同步
降压
稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,
降压
型
DC-DC
稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内
工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:21:30
ADP2302非同步
降压
稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.8V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,
降压
型
DC-DC
稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内
工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 10:20:10
ADP2302非同步
降压
稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,
降压
型
DC-DC
稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内
工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:24:07
ADP2302非同步
降压
稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,
降压
型
DC-DC
稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内
工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 07:57:20
ADP2386 20V,6A,同步
降压
DC-DC
稳压器的典型应用。 ADP2386是一款同步
降压
DC-DC
稳压器,集成44 mohm高侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效率解决方案
2020-05-05 06:16:46
ARG81800是什么?ARG81800
DC/
DC
稳压器增加了哪些新功能?
2021-07-30 08:07:24
顾名思义,Buck
型
降压
开关
稳压器是指输入电压高于输出电压,
转换原理如下图所示:①检测输出电压,与基准电压进行比较②低于设定的输出电压时,
开关ON,电流方向按照红色箭头流动③电感储存磁能④高于设定
2021-11-12 09:05:21
概述:HA16114FP是日立半导体生产的一款
开关
稳压器的斩波
型
DC/
DC
转换器。它为双列16脚封装。
工作电压4.5-40V。
2021-05-18 07:00:18
静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型
DC-DC
转换器的外围电路仅需电感和滤波电容;但该类电源控制
器的输出纹波和
开关噪声较大、成本相对较高。2、LDO:低压差线性
稳压器的突出优点是具有最低的成本
2019-03-15 05:03:46
LDO
稳压器,可达到很高的效率。所以,在把锂离子电池电压
转换为3V输出电压的应用中大多选用LDO
稳压器。虽说电池的能量最後有百分之十是没有使用,LDO
稳压器仍然能够保证电池的
工作时间较长,同时噪音较低
2019-03-06 14:23:16
LTM4639的典型应用是完整的20A输出高效
开关模式
降压
DC/
DCuModule(微型模块)
稳压器
2019-08-07 08:48:20
LTM4650EY 1.2V和1V输出
DC/
DC模块
稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款双通道25A输出
开关模式
降压
型
DC/
DC模块
稳压器。封装
中包括
开关控制
器,功率FET,电感
器和所有支持组件
2019-06-14 14:48:14
LTM4650EY 50A,1.2V输出
DC/
DC模块
稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出
开关模式
降压
型
DC/
DC模块
稳压器。封装
中包括
开关控制
器,功率FET,电感
器和所有支持组件
2019-06-14 07:28:41
LTM4650EY典型应用电路1.2V,100A输出
DC/
DC模块
稳压器。 LTM4650是一款单路50A输出
开关模式
降压
型
DC/
DC模块
稳压器。封装
中包括
开关控制
器,功率FET,电感
器和所有支持组件
2019-06-14 14:47:13
LTM4650IY 1.2V,100A输出
DC/
DC模块
稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出
开关模式
降压
型
DC/
DC模块
稳压器。封装
中包括
开关控制
器,功率FET,电感
器和所有支持组件
2019-06-14 13:05:41
LTM4650IY 1V,50A输出
DC/
DC模块
稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出
开关模式
降压
型
DC/
DC模块
稳压器。封装
中包括
开关控制
器,功率FET,电感
器和所有支持组件
2019-06-14 07:04:28
MCP16301 / H高压输入集成
开关
降压
型
稳压器(30V VIN至3.3V VOUT)电路的典型应用。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,
降压
型
DC-DC
转换器,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源
工作
2020-05-29 09:45:25
MCP16301高压输入集成
开关
降压
型
稳压器(30V VIN至3.3V VOUT)电路的典型应用。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,
降压
型
DC-DC
转换器,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源
工作
2020-05-29 14:03:55
BD9B301MUV-LB、BD9B304QWZ同步整流
降压
型
开关
稳压器的典型应用电路图BD9B301MUV-LB、BD9B304QWZ同步整流
降压
型
开关
稳压器的产品特性:●单通道同步整流
DC/
DC
转换器●采用恒定
2019-03-25 06:20:02
把控制电路,功率半导体和其他配件集成在SIP内, 只需要一个最小电容值的外部电感
器, 便可组成一个完整的
开关模式
DC-DC
降压
型
稳压器。 Vicor的Picor 半导体电源方案组副总裁Robert
2018-09-26 16:00:55
、低静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型
DC-DC
转换器的外围电路仅需电感和滤波电容;但该类电源控制
器的输出纹波和
开关噪声较大、成本相对较高。2、LDO:低压差线性
稳压器的突出优点是具有最低的成本
2020-06-10 07:51:13
目前存在许多不同的
开关
稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的
降压
型
转换器,也称为
降压
转换器。然而,也有一些少为人知的
开关模式
DC-DC
转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑
2020-08-13 08:53:59
目前存在许多不同的
开关
稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的
降压
型
转换器,也称为
降压
转换器。然而,也有一些少为人知的
开关模式
DC-DC
转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑
2022-05-31 09:52:33
目前存在许多不同的
开关
稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的
降压
型
转换器,也称为
降压
转换器。然而,也有一些少为人知的
开关模式
DC-DC
转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展
2023-03-17 17:34:16
通过
DC/
DC
转换器实现电压稳定的装置被称为电压
稳压器。按
转换方式,电压
稳压器分为线性
稳压器和
开关
稳压器2种类型。线性
稳压器因
工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性
稳压器"
2019-05-15 06:22:30
电路。来源:7.0V-36V输入,2.5A MOSFET内置
型1ch同步整流
降压
DC/
DC
转换器—BD9E301EFJ-LB (E2) | ROHM Co., Ltd.除了基本规格外,
开关
稳压器技术
2022-07-27 11:20:39
噪声的小型局部负载; 另一方面,它的效率低于MAX16930内的
开关
稳压器。为了解决占位面积,一种常见的技术是增加单个IC的不同输出的数量。的LT8603从模拟器件是其中结合了两个高输入电压
降压
型
开关
2018-09-11 16:52:37
DC2422A-A,演示电路是一款升压+
降压
型
DC/
DC
转换器,采用高性能双输出(升压+
降压)同步
DC/
DC
开关
稳压控制
器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。
DC2422A-A使用升压和
降压
转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
概述:EL7554是INTERSIL公司生产的一款单片4A
DC-DC
降压
型
稳压器.EL7554是一个具有完整功能的同步4A
降压
稳压器,效率高达96%。它
工作的输入电压VIN的范围是3V~6V。
2021-04-20 07:06:01
ADP5310评估板ADP5310READJ-EVALZM是一款双通道同步,
降压
型
DC-DC
稳压器,带有16引脚TSSOP封装的负载
开关。 ADP5310的输入电压范围为2.7 V至15.0 V
2020-03-10 09:59:36
,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。罗姆的
开关
稳压器系列产品,阵容丰富且应用广泛。从FET内置
型(
降压
型/升压
型/升
降压
型)、FET外置
型(
降压
型/升压
型/升
降压
型
2019-04-19 06:21:33
ADP2302非同步
降压
稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 3.3V,2A,可编程7.8V UVLO。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,
降压
型
DC-DC
2019-05-07 06:41:10
LTC3546的典型应用 - 双同步,3A / 1A或2A / 2A可配置
降压
型
DC/
DC
稳压器。 LTC3546是一款双通道,恒定频率,同步
降压
DC/
DC
转换器,适用于中等功率应用。该设计包括2A和1A主输出
开关
2020-06-04 14:26:52
、BD9E301EFJ-LB同步整流
降压
型
开关
稳压器的产品特性:●长期支持工业产品应用●同步整流单通道
DC/
DC
转换器●过流保护●短路保护●热关断保护●欠压保护●软启动功能BD9E300EFJ-LB、BD9E301EFJ-LB同步整流
降压
型
开关
稳压器的市场应用:●工业设备●工业自动化设备●消费类设备●分布式电源
2019-04-17 04:22:34
我们来看一下
DC/
DC
稳压器:基本上都是密封在类似IC那样的一个封装
中的完整
DC/
DC
稳压器电路。我们假定,您已经研究了对几家厂商提供的产品进行选择的问题,而且所有这些产品都或多或少地提供了电源
2021-03-04 07:49:40
目前存在许多不同的
开关
稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的
降压
型
转换器,也称为
降压
转换器。然而,也有一些少为人知的
开关模式
DC-DC
转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑
2020-07-07 08:57:21
优点,因而得到广泛应用。07
DC/
DC
转换开关
型
稳压电路设计方案上面所述的几种
DC/
DC
转换电路都属于串联反馈式
稳压电路,在此种
工作模式中集成
稳压器
中调整管
工作在线性放大状态,因此当负载电流大时,损耗
2018-12-07 17:14:44
,性能稳定,价格低廉等优点,因而得到广泛应用。07
DC/
DC
转换开关
型
稳压电路设计方案 上面所述的几种
DC/
DC
转换电路都属于串联反馈式
稳压电路,在此种
工作模式中集成
稳压器
中调整管
工作在线性放大状态
2022-05-13 23:11:08
LTM8048的典型应用 - 带有LDO后
稳压器的3.1VIN至32VIN隔离模块
DC/
DC
转换器。 LTM8048是一款带LDO后
稳压器的隔离式反激模块
DC/
DC
转换器。 LTM8048
2020-04-26 10:33:45
。在未加装散热板下,最多只能承受到2W左右。当然,损耗大代表着效率差。考虑加装AC/
DC
转换器时,线性
稳压器IC的输入,无法承受直接整流100VAC的140V电压,在采用
开关方式的AC/
DC
转换
中,替换
2018-11-28 14:23:06
升压
型PFM控制
DC/
DC
转换器的基本
工作原理PFM控制电路的实现PFM控制电路模拟结果
2021-04-22 06:31:07
噪声比PWM低且损耗也较小,因此部分应用会采用准谐振
型。在AC/
DC
转换时,
开关方式的AC/
DC
转换较常使用,还可以用变压
器方式。但是,和线性
稳压器相比,反激式的部件多且成本高,限用于必须绝缘时。反激
2017-02-14 15:40:11
不同的芯片,与线性
稳压器LDO相比较,效率高是
DC/
DC的显著优势。通常效率在70%以上,效率高的可达到95%以上。
DC/
DC常见三种拓扑结构为Buck(
降压
型
DC/
DC
转换器),Boost(升压
型
DC
2023-04-04 14:58:34
MCP***高压输入集成
开关
降压
型
稳压器(10V至16V VIN至2.5V VOUT)电路的典型应用。 MCP***是一款高度集成,高效率,固定频率,
降压
型
DC-DC
转换器,采用流行的6引脚SOT-23或8引脚2x3 TDFN封装,采用高达50V的输入电压源
工作
2019-06-19 14:50:12
电感
型
DC-DC升压电路的
工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
DC-DC:即
开关电源,直流变(到)直流(不同直流电源值的
转换); LDO:即低压差线性
稳压器(lowdropout regulator); 总的来说,升压是一定要选
DC-DC的,
降压,是选择
2020-12-09 14:34:16
电路图LTC3407是一款带有集成电源
开关的双同步
降压
DC/
DC
转换器。它为FPGA提供紧凑,高效的电源解决方案,电源电流高达600mA。
开关
稳压器的
工作输入电压范围为2.5V至5.5V,输出范围可调,范围为0.6V至5V
2019-07-22 08:44:27
总结了三个同相
工作
转换器和三个异相
工作
转换器的性能结果对比。 表1.异相方案比同相设计具有显著优点。同步
降压
稳压器( 如ISL 8018)为实现异相
工作提供了一种简单、低成本的方法。主
开关
稳压器
2018-12-03 11:26:43
DN442 - 用于重视功耗的便携式设备处理
器的紧凑 I2C 控制
型四通道同步
降压
DC/
DC
稳压器
2019-07-09 17:01:42
典型应用电路VIN = 12 V,VOUT = 1.2 V,IOUT = 6 A,fSW = 500 kHz,用于ADP2386 20V,6A,同步
降压
DC-DC
稳压器。 ADP2386是一款同步
2020-05-01 13:36:09
性集成
稳压器
中,由于三端
稳压器只有三个引出端子,具有外接元件少,使用方便,性能稳定,价格低廉等优点,因而得到广泛应用。第七条、DCDC
转换开关
型
稳压电路设计方案上面所述的几种DCDC
转换电路都属于串联反馈
2014-03-25 14:00:45
MCP16301 / H高压输入集成
开关
降压
型
稳压器(10V至16V VIN至2.5V VOUT)电路的典型应用。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,
降压
型
DC-DC
转换器,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源
工作
2020-05-29 13:01:39
适用于MCP16301 / H高压输入集成
开关
降压
型
稳压器的(12V输入,2V输出,600 mA)电路。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,
降压
型
DC-DC
转换器,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源
工作
2020-05-29 11:34:07
适用于MCP16301 / H高压输入集成
开关
降压
稳压器的(15V-30V输入,12V输出)电路的典型应用。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,
降压
型
DC-DC
转换器,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源
工作
2020-05-28 07:01:09
适用于MCP16301高压输入集成
开关
降压
型
稳压器的(4V至30V VIN至3.3V VOUT,150 mA)电路。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,
降压
型
DC-DC
转换器,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源
工作
2020-05-29 10:08:15
适用于MCP16301高压输入集成
开关
降压
稳压器的(15V-30V输入,12V输出)电路的典型应用。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,
降压
型
DC-DC
转换器,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源
工作
2020-05-28 08:56:13
适用于MCP16331高压输入集成
开关
降压
稳压器的(4V至50V VIN至3.3V VOUT,150 mA)电路的典型应用。 MCP16331是一款高度集成,高效率,固定频率,
降压
型
DC-DC
转换器,采用流行的6引脚SOT-23或8引脚2x3 TDFN封装,采用高达50V的输入电压源
工作
2019-06-13 13:42:37
DC1733A-B,LT3669-2工业收发
器演示板,集成
降压
型
稳压器和LDO。当JP7设置为L +时,电路板的
工作电压为7.5V至40V。当JP7设置为RES时,最小输入电压为16.5V。该板可
2020-05-14 09:13:52
。 图1
降压
型
DC-DC
转换器的电路结构 在一个
开关周期T
中,令S1的导通时间为ton,令导通占空比ton/T为D;令S2的导通的时间为toff,令截止占空比toff/T为D’。IL是电感电流,VL
2020-12-09 15:28:06
= 3.3 V 图3 输出电压配置电阻及计算公式图4 BD8306MUV输出3.3V/1A的典型应用电路图BD8306MUV升
降压
型
开关
稳压器特点●可用1个电感构成高效率
降压
DC/
DC
转换器●输入电压
2019-04-17 06:20:26
在系统中成功运用
DC-DC
降压升压
稳压器
2016-01-04 18:04:14
0
前项中已经说明
开关
稳压器可以进行等
降压、升堥、升
降压、反转等
转换,现在接着以最广泛利用的
降压型
开关
稳压器为例说明
工作原理。
2023-02-20 09:47:16
882
本文是“
开关
稳压器的基础”的“
降压型
开关
稳压器的
工作原理”相关的补充。在“
降压型
开关
稳压器的
工作原理”中,介绍了“
降压型异步(二极管)整流式
开关
稳压器的电路和
工作”。
2023-02-20 09:47:19
633
在进行
DC/
DC
转换器的PCB板布局时,要想了解应该考虑的事项和为什么这样做,需要先了解
降压型
转换器
工作时的电流路径。
开关
稳压器虽然是模拟电路,但线形
工作为中心的电路不同,进行电流和电压
开关(即ON/OFF)。
2023-02-23 09:32:03
713
通过使用
开关
稳压器,可以显著抑制电路的发热量,不仅更节能,还可以减小散热器尺寸,从而能够减小电路规模并设计出低发热的电源电路。 目录 用
开关
稳压器制作
DC-DC
转换器 比预期更易用的
开关
稳压器IC
2023-06-08 17:15:02
421
用
开关
稳压器设计您自己的
DC-DC
转换器
2023-11-24 15:46:18
265
降压型
开关
稳压器能够将较高的输入直流电压
转换为较低的输出直流电压。这种
稳压器得名于其输出电压通常低于输入电压,即“
降压”。
降压型
开关
稳压器的
工作原理基于能量转移和控制,主要通过脉宽调制(PWM
2024-02-25 17:19:25
238
开关
稳压器
降压
工作原理是指利用电子
开关器件对输入电压进行脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM),通过控制
开关的占空比来调节输出电压的过程。在
降压(Buck)
转换器中,输出电压总是低于输入电压
2024-02-26 16:35:57
204
评论
查看更多