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 08:05:003611 1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC 不发烫解决方案
2020-12-30 06:08:25
一、DC-DC与LDO的区别LDO低压差线性稳压器(low dropout voltage regulator),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。优点:稳定性好,负载响应快
2021-11-16 06:53:25
LDO电路(Low Dropout Regulaor),全名低压差线性稳压器。基本特点是:输入和输出电流相等。该电路优点是输出信号干净,噪声小。缺点主要为不能升压,不能承受大压差(压差大会造成来不及散热)。DC-DC电路:电源适配器:...
2021-11-17 06:16:54
BCD工艺制造。PW6206提供过电流限制、软启动和过温保护,确保设备正常工作情况。PW6206稳压器有标准SOT89-3L和SOT23-3L封装。标准产品无铅无卤。在24V输入中,比较合适的DC-DC
2021-01-13 17:09:17
。。优点:效率高,输入电压范围较宽。缺点:负载响应比LDO差,输出纹波比LDO大。 LDO :LOW DROPOUT VOLTAGE低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在
2009-11-14 09:34:11
文末下载完整资料 摘要:本设计应用隔离型回扫式DC-DC电源变换技术完成开关稳压电源的设计及制作。系统主要由整流滤波电路,DC-DC变换电路,单片机显示与控制电路三部分组成。开关电源的集成控制由
2021-10-28 07:17:35
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,损耗比较大,即转换效率不高。因此使用集成稳压器的电源电路功率都不会很大,一般只有2-3W,这种设计方案仅
2018-10-12 16:50:57
AP15014.高效率无电感DC-DC电源转换器FAN56605.小功率极性反转电源转换器ICL76606.高效率DC-DC电源转换控制器IRU30377.高性能降压式DC-DC电源转换器ISL64208.单片降压式开关稳压器L49609.大功率
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
* 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转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。本文描述了电源内阻的对效率的影响,介绍了如何计算效率
2021-12-28 08:08:07
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
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
损耗的计算结果。了解这些损耗是非常重要的,因为这可以帮助选择正确的元件和DC/DC稳压器,以保持良好的效率。现在,总传导损耗可以用公式6表示:有了上述所有损耗,公式7对其进行加总得到总损耗:公式8
2018-08-30 14:59:56
关注的,以避免打样回来或后期出现产品不能正工作,不稳定、效率低等问题。在现实中有接触到产品设计时没有细看芯片规格书,选用的DC-DC作为一级稳压后再经LDO稳压给整个系统供电,DC-DC输入电压是由电池
2021-01-28 17:14:15
(升/降压)和反相结构,具有高效率、高输出电流、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
2018-10-23 16:10:19
低噪声 LDO(低压差)稳压器为 GSPS(或 RF 采样)ADC 供电,以便达到最高性能。然而,这种方式的输电网络 (PDN) 效率不高。设计人员对于使用开关稳压器直接为GSPS ADC 供电且不
2018-05-28 10:31:11
意味着能用于数字处理的采样带宽更宽。出于环境和成本方面的考虑,系统设计人员不断尝试降低总功耗。一般而言,ADC 制造商建议采用低噪声 LDO(低压差)稳压器为 GSPS(或 RF 采样)ADC 供电,以便
2018-10-29 16:53:14
的几种DCDC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,损耗比较大,即转换效率不高。因此使用集成稳压器的电源电路功率都不会很大,一般只有
2018-10-09 10:37:53
的挑战性要大得多。现在,您必需考虑运用更加高效的电源技术。 为了提高系统效率,可以使用 LDO 或开关稳压器。输入电压越接近输出电压,LDO 的效率改善幅度越大。开关稳压器专为提升效率而特别设计,但是
2018-08-30 14:43:20
ADP2139CB-1.8EVALZ,ADP2138评估板,800 mA,输出电压1.8 V,3 MHz降压稳压器。 ADP2139是高效率,低静态电流,同步降压DC-DC转换器,alos ADP2139具有内部放电开关的附加功能
2019-07-18 08:52:08
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?ARG81800DC/DC稳压器增加了哪些新功能?
2021-07-30 08:07:24
,系统设计人员不断尝试降低总功耗。一般而言,ADC 制造商建议采用低噪声 LDO(低压差)稳压器为 GSPS(或 RF 采样)ADC 供电,以便达到最高性能。然而,这种方式的输电网络 (PDN) 效率不高
2018-10-30 11:52:25
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,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。 近几年来,随著半导体
2018-08-17 01:17:39
/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,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大
2018-10-18 09:38:05
LDO和DC-DC电路LDO:Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器,用于将大的直流电压转换成小的直流电压;DC-DC:可以将大电压转成小电压,也可以将小电压转成大电压。...
2021-11-17 07:06:15
LDO是low dropout voltage regulator的缩写,就是低压差线性稳压器。 DC-DC,其实内部是先把DC直流电源转变为交流电电源AC。通常是一种自激震荡电路,所以
2017-03-03 14:03:39
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
DC-DC 1、什么是LDO LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容
2019-03-06 14:23:16
同步DC/DC降压稳压器。该芯片具备可调输出电压型和固定输出电压型(1.2V、1.8V、3.3V)版本。内置PWM/PFM自动切换功能,在全负载范围内具有低纹波、高效率特性。内部开关频率高达1.2MHz
2018-12-18 13:02:55
PWM/PFM 控制DC-DC 降压稳压器 LN3406 是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM 控制电路等构成的CMOS 降压DC/DC 调整器。利用PWM/PFM 自动切换控制电路
2019-11-16 13:50:26
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
东莞市惠海半导体热销DC-DC宽电压输入7-120V非隔离开关降压型稳压器H62XX,支持大电流3.5A输出,低待机功耗1mA以内,转换效率高,外围元器件少,高性能,高恒压精度,高稳定性,性价比
2021-06-23 11:39:34
应用。 LMR22007电源稳压器支持3V至75V的输入电压范围,提供0.9V至5.5 V的输出电压,能够应对高达24V的VIN瞬态;其集成型同步MOSFET提供达94.6%的峰值效率;在2.56
2018-09-27 15:16:02
日前,Vicor宣布扩展其Picor Cool-Power ZVS降压稳压器产品线,推出12 V(8 V至18 Vin)高效率的负载点DC-DC稳压器。这PI34XX降压稳压器系列, 提高在
2018-09-26 16:00:55
Vicor DCM3623是一种隔离稳压DC-DC转换器,可从宽泛的未稳压输入生成隔离式稳压输出。凭借其高频零电压开关 (ZVS) 拓扑结构,DCM3623转换器可在整个输入电压范围内始终提供高效率
2018-08-06 10:33:03
描述具有自动转换到备用电源的 DC-DC 转换器该项目是一个从 5 V 到 4 V 的 DC-DC 转换器,在主电源与备用电源(例如锂离子电池)断开的情况下具有消费者切换功能。最大电流高达 2 A
2022-07-07 07:27:55
、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
问题:为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?答案:效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳
2021-12-01 09:38:22
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器性能有什么区别?快跟随英飞凌工程师一起来了解吧~本文作者 英飞凌汽车电子工程师 颜荣宏DC-DC直流电源转换器从字面上来看便可大致得知其主要作用是要作为
2021-07-30 06:00:49
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
系统的未抑制的抛负载脉冲(此处由ISO7637-2:2004 [1] -5定义)的典型值。(图片来源:德州仪器)因此,本地DC / DC稳压器必须处理这些现实,在宽输入电压(V IN)范围内工作,并且
2018-09-11 16:52:37
来为电池充电。本文使用电池备份系统应用来说明转换器的工作原理。全新高效率隔离式双向DC-DC转换器图2显示了这种全新隔离式双向DC-DC转换器的拓扑结构。它包含3个功能区块:区块1、区块2和区块3
2021-11-23 06:30:00
DC2066A,演示电路是一款双输出,高效率,高密度模块稳压器,具有4.5V至16V输入范围。每个输出可提供18A的最大负载电流,并可编程为0.5V至1.8V之间的电压。演示板有一个LTM4677
2020-03-17 09:59:52
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
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
,输入电流为1A,7W的压降功率全部给内部电阻发热了,那电路板你还敢用吗?是的,如果你思考到这里,下面就好说了,这时聪明的人类就发明了DC-DC开关稳压器,所以你发现在你的开发板上只要是12V转5V的芯片
2022-07-21 14:49:10
基于MIC24085的DC-DC降压稳压器电路设计,最大电流可达3A...
2015-03-25 20:01:35
。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
求大佬分享一款具备超低Iq和低EMI的DC/DC稳压器ARG81800
2021-06-15 08:43:20
一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。 LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP
2019-03-11 11:19:44
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
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。 立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
LDO VS DC-DC? DC-DC:即开关电源,效率高,噪声大。 LDO:即低压差线性稳压器(lowdropout regulator),噪声低,静态电流小。 LDO低压差线性稳压器
2020-12-09 14:34:16
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
2020-05-01 13:36:09
问题都是DC问题…”,在考虑DC-DC转换器时了解这一点,可以为良好的电路设计奠定基础。线性调节器线性调节器是所有DC-DC转换器最基础的器件。线性调节器是一种稳压器,相对于在“非线性”开关模式区域工作
2014-04-08 14:50:51
这可以帮助选择正确的元件和DC/DC稳压器,以保持良好的效率。现在,总传导损耗可以用公式6表示:有了上述所有损耗,公式7对其进行加总得到总损耗:公式8是得到的DC/DC稳压器设计效率:图1是LM2673
2018-06-07 10:17:46
regulator的简称,即低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器来说的,传统的稳压器,输入比输出要高出很多,否则无法工作,LDO可能输入比输出高1~2V即可。LDO低压差,主要是内部使用PMOS管,普通的线性稳压器使用的是PNP三极管,PMOS是电压驱动,无需电流,大大减少LDO本身消耗的电流;普
2021-11-17 07:13:13
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一。负载
2021-12-14 07:00:00
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?答案:效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一
2021-12-07 08:00:00
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
的DC-DC转换器。PRM是一个稳压和非隔离的DC-DC转换器。 在上一段已经提到,隔离和稳压并没有由DC-DC转换的每个级,或电源链中的具体DC-DC转换器进行重复,为的是获得更高的效率。 因此,通过
2018-10-09 14:25:47
IR推出新型集成稳压器,成就DC/DC应用最大系统效率
国际整流器公司(IR)推出IR3870M SupIRBuck集成稳压器,适用于笔记本和台式电脑、游戏机以及消费电子应用,如机顶盒、
2010-01-13 08:35:49670 在系统中成功运用DC-DC降压升压稳压器
2016-01-04 18:04:140 在系统中成功运用DC-DC升压稳压器 pdf
2016-01-04 18:04:250 什么是线性稳压器?
•线性稳压器是一种无需使用开关元件而能提供一个恒定电压输出的 DC-DC 转换器。
•线性稳压器因其低成本、低噪声及简单易用等特性而在众多应用中得到了非常广泛的使用。
•但是,线性稳压器也存在着效率有限以及不能提升电压(使 Vout > Vin)的缺点。
2018-04-16 11:24:1212 什么是开关稳压器?
•开关稳压器是一种采用开关组件输送功率的 DC-DC 转换器。
•它可提供高电源转换效率和设计灵活性
2018-04-16 11:30:0421 效输出固定电压的电压转换器。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。 LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如
2022-11-17 11:43:37747 DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。
1. LDO是什么
LDO是low dropout
2021-02-04 06:10:2015 ADP2442: 集成外部时钟同步功能的36 V、1 A同步降压DC-DC稳压器
2021-03-19 10:24:133 ADP5070:具有独立正输出1 A和负输出0.6 A的DC-DC开关稳压器
2021-03-20 08:00:514 ADP2119/ADP2120:2 A/1.25 A、1.2 MHz同步降压DC-DC稳压器
2021-03-20 08:23:533 ADP2384: 20 V、4 A同步降压DC-DC稳压器
2021-03-21 07:04:197 ADP5071:2 A/1.2 A正负独立输出DC-DC开关稳压器数据表
2021-04-19 14:43:538 UG-1157:评估ADP5073/ADP5074 DC-DC开关稳压器
2021-04-21 16:08:3912 UG-1029:ADP2443 3 A、36 V同步降压型DC-DC稳压器评估板
2021-04-24 12:05:0113 UG-786:ADP2387 20 V、6 A同步降压式DC-DC稳压器评估板
2021-05-10 20:22:029 UG-930:评估ADP2360 DC-DC开关稳压器
2021-05-15 18:31:530 PWM/PFM 控制 DC-DC 降压稳压器
2022-06-17 16:43:421663 DC-DC 转换器通常用于电池供电设备和其他节能应用。与线性稳压器一样,DC-DC转换器可以调节到较低的电压。然而,与线性稳压器不同的是,DC-DC转换器可以升压或反相输入电压以产生负电压。另外,DC-DC转换器在最佳条件下的效率高于95%。然而,这种效率受到耗散元件的限制。主要原因是电源中的电阻。
2023-03-15 11:44:483587 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 17:15:02421 DC/DC转换器之所以比电压稳压器效率高,是因为控制输出电压的方式不同。
2023-10-10 09:38:47466 德赢Vwin官网
网站提供《基于DC-DC稳压器的大功率LED恒流驱动设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:17:280 CS5503低功耗DC-DC降压稳压器,电压范围3-18V,最大输出电流1A,SOT23-6封装CS5513低功耗DC-DC降压稳压器,电压范围2.5-8.5V,最大输出电流1A,SOT23-5封装
2022-08-11 18:10:463 用开关稳压器设计您自己的DC-DC转换器
2023-11-24 15:46:18265 DC-DC 转换器在现代电子产品中扮演着不可或缺的角色。这是因为与线性稳压器相比,它们具有多项优势。尤其是线性稳压器会散发大量热量,与 DC-DC 转换器中的开关稳压器相比,它们的效率非常低。
2024-01-12 16:28:38218 CS5503低功耗DC-DC降压稳压器,电压范围3-18V,最大输出电流1A,SOT23-6封装CS5513低功耗DC-DC降压稳压器,电压范围2.5-8.5V,最大输出电流1A,SOT23-5封装
2022-08-11 18:11:30
评论
查看更多