Intersil公司(納斯達克全球交易代碼:ISIL)今天宣布,推出具有業內最低壓差的新型超低壓差線性穩壓器系列---ISL8011x。
2012-08-01 13:55:04891 滿足這個需求。 這個時候就需要我們的超低壓差LDO(NMOS構成)來完成這個艱巨的任務了。 在了解超低壓差LDO和傳統LDO的區別前,我們先簡單了解一下PMOS和NMOS的特性差異:NMOS使用的載流子是電子,而PMOS采用的載流子是空穴,就這導致在相同的工藝尺寸下,NMOS的導通電阻更小,
2023-08-28 09:45:37713 一般說明LP2966雙超低壓差(LDO)調節器工作從+2.70V到+7.0V輸入電源。每個輸出都提供在整個溫度范圍內為150毫安。集成電路以極低的跌落電壓和靜態電流工作非常適合電池供電和便攜式
2020-09-14 17:32:22
一.基本DC-DC變換器開關電源學習筆記0 — 初識開關電源開關電源學習筆記1 — Buck變換器的基本原理開關電源學習筆記2 — Boost變換器的基本原理開關電源學習筆記3
2021-10-29 07:53:45
將二個電壓疊加就實現的電壓的提升,這就是升壓變換器的基本原理。使用儲能元件從輸入電源獲取能量得到一個電壓,然后將它和輸入電壓順向串聯,就可以實現升壓功能。電容和電感是二種常用的儲能元件,如果使用電
2021-12-29 06:01:10
研究的另一重點。 級聯應用基本Buck和Boost變換器,即雙管Buck-Boost和Boost-Buck電路滿足簡單、高效、非隔離及寬電壓輸入范圍的要求,是光伏接口變換器的優選拓撲。兩拓撲均有兩個開關
2019-06-03 05:00:03
Boost變換器
2021-10-29 09:13:18
DN32- 一款簡單的超低壓差穩壓器
2019-05-30 16:21:55
超低壓差穩壓器AS1371資料下載內容主要介紹了:AS1371引腳功能AS1371內部方框圖AS1371典型應用電路AS1371極限參數
2021-04-02 07:44:40
超低壓降穩壓器AS1369資料下載內容主要介紹了:AS1369引腳功能AS1369內部方框圖AS1369典型應用電路
2021-03-26 06:03:28
,需要更低的壓降元件材料來提高電源轉換效率。 ASEMI-SL1550就是這樣一款超低壓降肖特基二極管型號。肖特基二極管產品在相同電源輸入電壓下,由于SL1550壓降值更低,所以能耗更小,實際電源轉換
2021-11-27 15:41:39
AZ2940 1A超低壓差線性穩壓器的典型應用。 AZ2940是一款低壓差三端穩壓器,在1A輸出電流下典型壓差為280mV
2019-04-24 09:16:40
BUCK和BOOST變換器電感的設計0 前言1 確定電流紋波比2 分清變換器的最壞工作狀態3 伏秒平衡4 計算實例5 電感選型0 前言對于電源工程師來說,設計中小功率Buck或Boost的基本任務
2021-10-29 06:35:08
Buck-Boost變換器:既可以升壓又可以降壓,其簡單電路組成如下其中的器件和Buck電路完全一致,只是開關SW,二極管和電感的位置發生了改變Buck-Boost變換器輸出的是相對地的負壓假設當前
2021-10-29 09:14:37
,則信號頻率為f=1/Ts,導通時間為Ton,關斷時間為Toff,則周期Ts=Ton+Toff,占空比Dy=、Ton/Ts。Boost變換器也稱升壓式變換器,是一種輸出電壓高于輸入電壓的單管不隔離直流變換器
2021-03-18 09:28:25
上一節提到的開關電源的系統框圖中,DC-DC變換器是其中一個重要的組成部分DC-DC變換器最基礎的主要有三種:Buck變換器,Boost變換器和Buck-Boost變換器Buck變換器:即降壓變換器
2021-10-29 06:52:05
前言DC-DC變換器的應用場景為:移動電子設備供電。其中包括,DC/DC開關電源與LDO線性電源。高興LED電源。功率優化器。如功率跟蹤器。與高頻變壓器結合。分類主要分為隔離性與非隔離型,其中從
2021-11-17 06:54:16
`優恩半導體在國內業界首推超低壓系列ESD靜電保護器,新產品具有優秀的靜電放電及瞬間脈沖浪涌防護能力且同時還擁有極低的鉗位電壓,這些優勢能使新的 ESD 防護器有效的對后面 ESD 敏感的芯片及其他相關電路提供所需的靜電放電及瞬間脈沖浪涌保護。`
2020-03-30 10:28:03
LD2980ABM30TR SOT23-5L的典型應用超低壓降穩壓器,兼容低ESR抑制輸出電容器。低壓降和超低靜態電流使其適用于低噪聲,低功耗應用和電池供電系統。當INHIBIT引腳拉低時,休眠模式
2019-03-21 11:25:14
LD2980CM18TR SOT-89的典型應用超低壓降穩壓器,兼容低ESR抑制輸出電容器。低壓降和超低靜態電流使其適用于低噪聲,低功耗應用和電池供電系統。當INHIBIT引腳拉低時,休眠模式下
2019-03-21 11:22:58
LD2980CM33TR SOT23-5L的典型應用超低壓降穩壓器,兼容低ESR抑制輸出電容器。低壓降和超低靜態電流使其適用于低噪聲,低功耗應用和電池供電系統。當INHIBIT引腳拉低時,休眠模式下
2019-03-21 10:28:41
LD39150DT33-R DPAK超低壓BiCMOS電壓調節器的典型應用。 LD39150是一款快速超低壓降線性穩壓器,采用2.5至6 V輸入電源供電。提供多種輸出選項。低壓降,低噪聲和超低靜態
2019-05-21 09:18:33
MSK5010是MSK公司生產的一款大電流、超低壓差穩壓芯片。本問講述MSK5010系列芯片家族中的一例。它為單排直插5腳封裝。輸出電流可達10A,它有3.3V、5.0V及12.0V等幾種固定電壓
2021-04-23 07:34:24
SMI公司的SM6331-BCE-S-004-000是一種超低壓數字MEMS傳感器,具有最先進的壓力傳感器技術和CMOS混合信號處理技術,這是采用雙垂直端口的JEDEC標準SOIC-16封裝
2020-07-07 09:48:37
零(即電感電流在S關斷期間是否出現斷續)也可將Boost交換器劃分為兩種模式:連續導電模式(CCM)和不連續導電模式(DCM)。對于給定的開關頻率、負載電阻及輸入和輸出電壓,Boost變換器存在一臨界
2018-08-22 14:00:53
`業內首家推出1.8V、2.5V、3.3V超低壓保護系列TVS管`
2020-05-09 14:39:07
超低壓集電器實現廢熱無線傳感器的使用
2019-07-22 09:45:19
單級BUCK-BOOST變換器實現APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST電路和反激變換器隔離實現單級功率因數校正的原理和變換過程,給出了電路的Matlab仿真分析的模型。通過對變換器工作在DCM模式下的電路仿真,驗證了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
本人在做雙半橋雙向變換器,當變換器工作與BOOST狀態時,輸出電壓值總是打不到穩態值。低壓側輸入電壓為24V,高壓側輸出電壓為100V,現在高壓側輸出電壓只有96V。不知道什么原因。跪求大俠解答,不勝感激。
2016-04-14 21:18:38
由于正激變換器的輸出功率不像反激變換器那樣受變壓器儲能的限制,因此輸出功率較反激變換器大,但是正激變換器的開關電壓應力高,為兩倍輸入電壓,有時甚至超過兩倍輸入電壓,過高的開關電壓應力成為限制正激變換器容量繼續增加的一個關鍵因素。
2019-09-17 09:02:28
反激變換器原理1.概述到目前為止,除了Boost 變換器和輸出電壓反向型變換器外,所有討論過的變換器都是在開關管導通時將能量輸送到負載的。本章討論扳激變換器與它們的工作原理不同。在反激拓樸中,開關管
2009-11-14 11:36:44
全球知名的半導體廠商羅姆(ROHM)公司推出了一款可在極低的輸入電源下工作的超低壓差線性穩壓器——BD3512MUV。該芯片能夠在低輸入至輸出電壓應用中提供理想的性能。該芯片通過使用最大導通電
2019-04-24 22:04:09
我有幾個問題要采用Boost變換器的睡眠模式:1)數據表中的表6-4(01-849 33 Rev)。*我)表示“芯片必須醒來periodicallyfor Boost有源模式刷新”。如何定義“周期性
2019-11-06 11:00:43
低壓大電流直直變換器的設計推挽正激電路應用于變換器有什么優點?
2021-04-21 06:21:35
求一種基于超低壓差CMOS線性穩壓器的設計方案
2021-04-20 06:08:11
用于LT1431超低壓差穩壓器的簡單超低壓差穩壓器
2019-06-12 11:26:12
最近面試各種電源崗 個人記錄一下DCDC:直流到直流變換器ACDC:交流到直流變換器SMPS:switching mode power supplyLDO:low dropout 低壓差線性穩壓電源
2021-10-29 08:15:07
DN44- 簡單的超低壓降穩壓器
2019-05-10 17:20:53
編輯人:LL摘要 : ASEMI專業技術工程師揭秘:為何蘋果充電器整流橋堆需要搭配ASEMI超低壓降肖特基二極管使用?一向以創新和黑科技聞名的蘋果近日曝光出一項神秘技術,就是懸浮充電!聽上去很不
2018-08-29 16:38:07
psi到100 psi的低壓傳感器產品以及0到10英寸水柱、±10英寸水差壓傳感器和±5英寸水柱等超低壓傳感器產品。
2019-09-19 07:36:47
/boost變換的主電路、控制部分中的采樣與調理濾波電路、驅動隔離電路等,最終完成雙向DC/DC變換器的硬件平臺電路設計與焊接。在設計過程中,注意器件高頻開關時存在的振蕩等問題,并找到對應的解決方法。技術
2020-04-29 14:14:35
根據電路結構、控制系統、運行狀態,本文將基本BOOST變換器分為一維離散映射和二維離散映射,系統地分析了混沌BOOST變換器李雅譜諾夫指數的計算方法,由此提出相應的李雅譜諾
2009-10-15 10:49:2016 本文通過狀態空間平均法得到了Boost變換器的占空比到輸出的傳遞函數,從而進一步得到了Boost變換器的開環傳遞函數,并初步探討了這類開關電源的穩定性分析方法,對Bost變換器的
2009-12-08 15:23:5133 Boost型高頻環節AC-AC變換器研究:首次提出了Boost 型高頻環節AC-AC 變換器電路結構與拓撲族,它是由儲能電感、輸入周波變換器、高頻變壓器、輸出周波變換器以及輸入、輸出濾波器構
2010-02-21 17:05:3327 輕松解決超低壓差5.1V到5.15V升壓變換器的設計難題:電子工程師在設計基于USB供電的電子系統的時候,考慮到USB線上的壓降,一般會采用一個升壓變換器,將電壓升到5V以上,比如5.
2010-02-26 08:33:3248 3.1概述3.2直流-直流降壓變換器(BUCK變換器)3.3直流-直流升壓變換器(BOOST變換器)3.4直流降壓-升壓變換器(BUCK-BOOST變換器)3.5直流升壓-降壓變換器(CUK變換器)3.6
2010-03-03 22:31:217 BOOST 高功率因數變換器5 電力電子仿真領域的方案探求:由于電力電子研究中相關功率變換器的非線性以及可能有的多種運行模(連續模式CCM和不連續模式D
2010-03-20 16:14:1936 分析Boost變換器工作于連續導電模式(CCM)和不連續導電模式(DCM)時的電感電流,指出當輸入電壓為最低,負載電阻為最小時,且變換器工作在CCM下的最大電感電流就是該變換器在
2010-12-25 17:03:4523 奧地利微電子發布1A超低壓差穩壓器
AS1364可在超低壓差下驅動大電流負載,以
2008-07-29 13:38:30932 超低壓差線性穩壓器的拓撲架構及應用趨勢
近年來,低壓差穩壓器(LDO)在各類電子設備,尤其是對電能有苛刻需求的消費類電子中,得到了廣泛的應用。但隨著更低壓差應用
2008-12-01 07:59:54668
超低壓個人調頻通信機
2009-03-09 22:00:40526 升壓變換器,升壓變換器輸入輸出電壓關系及公式
Boost電路:升壓斬波器,入出極性相同。利用同樣的方法,根
2009-05-12 20:53:179960
超低壓差穩壓技術
摘要:分析了線性穩壓器效率低的根本原因,針對典型的線性穩壓器存在的問題,提出一種線性超低
2009-07-10 11:48:432599 Buck-boost變換器
2009-09-23 18:32:301791 boost變換器是從BUCK變換器進行對偶變換后得到的,其原理如下:
2009-09-23 18:33:422784 奧地利微電子推出400mA低輸入電壓、超低壓差穩壓器
日前,奧地利微電子公司推出超低壓差穩壓器AS1371,擴展了旗下超低壓差(LDO)穩壓器產品線。AS1371的工作電壓可低至
2009-11-12 10:27:17591 超低壓差CMOS線性穩壓器的設計
隨著筆記本電腦、手機、PDA 等移動設備的普及,對應各種電池電源使用的集成電路的開發越來越活躍,高性能、低成本、超小型封裝產
2010-02-04 09:24:49912 摘要:提出了一種應用于Boost 變換器的新型有源箝位電路。 在Boost 變換器的主開關和升壓二極管之間串入1 個諧振電 感,由有源開關和箝位電容組成的箝位支路并聯在諧振電感 兩端。
2011-03-28 17:25:3445 在高頻PFC Boost變換器中,一種CoolMOS和碳化硅(SiC)二極管配合使用的方法已成為研究熱點。這里,以400kHz 500W PFC變換器為例,對其方法進行了研究;針對變換器低壓輸入時效率下降的情況
2011-05-23 16:37:4842 文章提出在雙向DC/DC 變換器中用到的一種推挽式Boost DC/DC 變換器,全面分析這種變換器的工作原理并闡述其缺點,利用PSPICE 仿真軟件對其進行建模仿真。
2011-08-15 09:39:4412664 Buck-Boost變換器原理升壓降壓原理
2016-04-28 16:59:59158 BOOST變換器設計
一、基本工作原理
二、Boost變換器的主要應用以及參數選擇
三、小信號模型的建立
2016-05-10 10:36:2381 固定導通時間半滯環脈沖序列控制Boost變換器研究_劉姝晗
2017-01-04 17:05:570 三態偽連續導電模式二次型Boost變換器研究_舒立三
2017-01-04 16:57:551 開關電感Boost變換器建模與仿真分析_高嵩
2017-01-08 10:30:2912 風能并網系統中雙Boost變換器的研究_張惠珍
2017-01-08 10:40:542 Boost變換器的抗擾動復合控制_徐媚媚
2017-01-08 12:03:281 Buck_Boost變換器線性與非線性復合控制_劉曉東
2017-01-08 13:38:531 Boost變換器的參數選擇與非最小相位分析_皇金鋒
2017-01-08 13:58:485 基于滑動模控制的Buck-Boost變換器及動態品質分析
2017-09-12 09:35:429 低壓大電流dcdc變換器
2017-09-14 09:32:3122 針對傳統Boost變換器升壓能力有限,而開關電容網絡輸出電壓不可調問題,提出將開關電容網絡與傳統Boost電路相結合的方法。利用開關電容網絡串聯放電、并聯充電以及傳統Boost電路輸出電壓可調的特點
2017-11-14 15:03:3010 相比于斷續導電模式(DCM) Boost功率因數校正(PFC)變換器,輸入電感L1,和儲能電感厶均工作于DCM的二次型Boost PFC變換器的輸出電壓紋波明顯減小,但其功率因數(PF)較低。首先
2018-03-06 11:12:250 與傳統電流斷續模式( DCM) Boost功率因數校正(PFC)變換器相比,定占空比控制二次型DCM-DCM Boost PFC變換器的輸出電壓紋波明顯減小,然而,其功率因數(PF)低于傳統DCM
2018-03-28 10:56:041 高增益DC-DC變換器廣泛應用于車載高壓氣體放電燈、不間斷電源、燃料電池發電系統、蓄電池儲能系統和光伏并網發電系統等領域。傳統Boost變換器具有電路結構簡單的優點,但電路寄生參數影響了其增益的提高
2018-04-24 11:16:297 文檔的主要內容詳細介紹的是Boost型變換器的結構及原理等資料免費下載。
2019-03-11 08:00:0014 升壓斬波電路(Boost Chopper)是一種通過控制開關管T的導通比,使輸出電壓等于或高于輸入電壓的單管非隔離直流變換器,又稱為Boost變換器(Boost Converter)。
2019-04-03 08:00:0028 Boost的Dc-Dc變換器的電感主要作用有2個:
一、儲能(低壓大電流)
二、向負載電容釋放能量(高壓小電流)
2020-01-04 09:58:1015335 在實際的應用中,電子系統會遇到一些超低壓差的BOOST變換器,如基于USB供電的系統,由于考慮到USB線上的壓降,會采用一個升壓的BOOST變換器,將電壓升到5V以上,如5.15V,5.2V
2020-09-15 15:50:412079 基于Buck-Boost的非隔離型雙向半橋DCDC變換器結構上比起隔離型的雙向DCDC變換器結構簡單,沒有變壓器,功率開關器件數目相對較少,操控方式較容易,通過全控型開關器件的反并聯二極管最終實現
2021-03-01 12:06:4623496 中國——全球領先的通信、工業、醫療和汽車領域模擬集成電路設計者及制造商奧地利微電子公司(SWX 股票代碼:AMS)推出的超低壓差穩壓器AS1371,擴展了旗下超低壓差(LDO)穩壓器產品線。AS1371的工作電壓可低至1.2V,卻能提供高達400mA的電流。
2020-11-11 16:40:29763 在實際的應用中,電子系統會遇到一些超低壓差的 BOOST 變換器,如基于 USB 供電的系統,由于考慮到 USB 線上的壓降,會采用一個升壓的 BOOST 變換器,將電壓升到 5V 以上
2020-12-21 22:41:007 LTC3108:超低壓升壓變換器和電源管理器產品手冊
2021-04-17 13:42:0218 LT8415:采用雙半橋開關的超低功耗Boost變換器產品手冊
2021-04-29 12:11:383 DN44-一種簡單的超低壓差穩壓器
2021-05-15 10:36:143 超低壓集能器實現利用余熱供電的無線傳感器
2021-05-15 18:07:432 LTC3107:超低壓能量收集器和一次電池壽命延長器數據表
2021-05-17 12:01:123 支持能量采集的超低壓輸入功率變換器
2021-05-17 15:03:294 LTC3109:自動極性、超低壓升壓變換器和電源管理器數據表
2021-05-17 15:36:093 LTC4216:超低壓熱插拔控制器數據表
2021-05-26 14:30:431 功率因數校正問題是許多電器設備都需要解決的問題。對此,人們提出了許多的電路拓撲和控制方案來解決它。其中運用較為廣泛的是利用BOOST型變換器來做功率因數校正。這是因為BOOST變換器具有許多其他電路拓撲所不具有的優點,例如輸入電流連續,控制簡單等。
2021-06-17 16:14:3616 Boost變換器的CCM/DCM小信號傳遞函數介紹。
2021-06-21 09:30:3933 這是傳統BOOST變換器的分析方法,現在為了提高變換器效率和減小體積,變換器將向著高頻方向發展,這里分享一個ZVZCS實現方法。
2021-06-21 16:59:032964 Boost變換器
2021-10-22 11:50:5914 Boost變換器的二極管
2023-11-27 14:57:27241
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