电子发烧友网站提供《无盖NMOS 400 mA低输出调节器TPS736xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 14:55:370 电子发烧友网站提供《无盖NMOS 400 mA低输出调节器TPS736系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:57:360 电子发烧友网站提供《无盖NMOS 400 mA低输出调节器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:45:200 我们使用的是ADP5071(20-Lead LFCSP)+ADP7142(5-Lead TSOT)+ADP7182(5-Lead TSOT),希望从正5V转换成±5V为精密运算放大电路供电,不接入
2024-01-11 07:12:13
您好,ADP7104ARDZ-5.0 的数据手册上写了最大输出500ma电流,可是经过我的测试发现ADP7104ARDZ-5.0的输出电流最多只有160ma,我的负载是阻性负载, 很想知道为什么,请大家回答。
下图是我的原理图
2024-01-09 07:43:23
想用ADP5040输出1.8V,只用第2路LDO,输入用4V,EN2接高电平,外部电阻也接好,输入4V测试管脚输入正确,但没有输出电压
2024-01-09 07:25:31
一个问题一直很困扰我,我在安装ADP1047/ADP1048 GUI 软件,发现一个非常大的问题,再安装过程中会去侦测Adobe Flash Player版本,ADP1047/ADP1048预设侦测
2024-01-09 06:06:34
,在还没有供电状况下,我要如何去设定adp50 Vout1~Vout5的输出电压呢?例如:当我的输入电压是12V,此时 adp50因为I2C还没有与MCU沟通所以Vout1~Vout5是没有电压的,所以
2024-01-09 06:00:09
我需要驱动一个5V,30mA的负载,现在选了两个LDO用来驱动负载,分别是ADP1720和ADP3300,两个都是5V输出,50mA的电流输出,我想问这两个芯片的区别在哪,我的输入也是5V,要求输出纹波小,哪个芯片更符合要求,谢谢|
2024-01-08 11:02:52
打算用ADP2300设计+6V输入,-5V输出的DC/DC转换。设计参考了应用笔记。但是实际测试时发现,外接的电源+6V会被拉低到+3V,且电流达到限制电流,而ADP2300整个的输出是-5V。当
2024-01-08 08:57:36
最近按照ADP5071评估板的电路自己画了一块,ADP7142和ADP7182并未焊接上。首先对ADP5071进行测试,输入电压为12V,输出正负13.5V。电感值是按照评估板上的,正向
2024-01-08 08:27:09
拟使用具有使能的多个ADP7118或7112,分别在不同时间段输出不同电压驱动同一个电阻。这样,具有使能的ADP7118或7112的输出端和负载电阻之间是否还需要采用模拟开关,对多个ADP7118或
2024-01-08 07:51:55
速度(用手拧旋钮的速度)决定了ADP7102的输出是否正常,K1开启的快则输出正常,K1开启的慢则输出异常,但是不管快慢,K1最后都是闭合的。 想问问ADI的工程师,难道是开关闭合慢的情况下,导致
2024-01-08 07:05:59
利用ADP5052输出多路电源,其它电压输出均正确,只有设计值输出1V0的通道2一直输出1V2,调试电阻更改为其它值均无法输出1V2低的电压值,感觉是1V2是电压输出下限?所有输出压值均是空载测量,设计值按照ADP505x_BuckDesigner.xls设计,具体电路图如下。请专家帮忙!
2024-01-08 06:40:43
我在最近一次的电路设计中使用ADP2325给FPGA供电,仔细看了ADP2325的PDF后输出电容的选择仍然有诸多不明白之处。恳请指导。
电源输入输出要求入文件“ADP2325_cn.pdf”第24
2024-01-08 06:17:06
设计一款输入24V输出12V电源,采用ADI的数字芯片,拓扑采用两级的 先BUCK稳压+全桥隔离非稳压。问题如下:
1. ADP1053的应用是支持这种拓扑的,但是是多路输出的,有没有单路输出
2024-01-08 06:15:12
如上图,我把输入端的Vin和EN连接,输出的Vout和SS连接,给一款74HC4052D和4个AD823A供电,但是输出电压只有1.228V,而且ADP7118芯片发热量很
2024-01-08 06:09:03
ADP7182 和 ADP7142 型号和输出电压的关系?
最近用了以上两款LDO,型号分别如下,输出电压写的分别为-5V和5V。
首先,我想问一下这个输出电压是固定输出电压吗?还是内部
2024-01-08 06:07:04
有人遇到稳压芯片ADP2302输出电压电流不稳的问题吗?
我使用ADP2302一段时间,输入12V输出5V,突然就输出不稳定了
是与这电感有关吗?
2024-01-05 10:22:48
ADP5090 Pin_REF 引脚输出的电压Vref是固定的吗?
2024-01-05 08:04:41
使用ADP2386设计了一个buck电源电路,系统通过MCU的DAC输出调整buck的输出电压,希望输出可以在8V到10V间调整。设计电路如下,测试结果是DAC输出对buck输出影响很小,不知道哪里的问题。
2024-01-05 06:31:02
我使用ADIsimPower设计了基于ADP5070AREZ的电路,输入12V,输出±15V,在使用直流稳压电源供电的情况下工作非常正常。但我在直流电源和ADP5070之间加入长线缆(大约三百米)后
2024-01-04 08:25:40
ADP5054输出电压范围如何得知呢,比如12V供电,降压输出最高电压能到多少呢?从手册中没有看到,这类BUCK芯片是经验值吗
2024-01-04 07:47:58
你好工程师,我的项目里需要用到正负电压,在使用ADP5071设计的工程中遇到些问题,电路不能正常工作,正负端输出电压不到1mV。VREF输出不到0.5V,VREF输出不到1mV。下面是我的原理图
2024-01-04 07:34:43
ADP2443出现了损坏,具体现象是SW侧无法输出正常的PWM波形,输出的非正常波形参见附件,请问造成该故障的可能原因是什么呢。
补充:
1.这批使用ADP2443的板卡在机柜中测试常温运行了接近一年
2024-01-03 09:07:33
关于ADP123AUJZ-R7 IC在应用中,我有些问题。
下图为我的应用图,但是VCC_ADJ端口输出电压并非0.8V而是2V,请问这个是什么原因造成的?
谢谢!
2024-01-03 08:09:40
,ADP1071-1和ADP1071-2支持同步反激式拓扑。ADI公司专有iCoupler®技术集成在控制器中,无需传统电源设计中在隔离边界上传输信号的笨重的变压器和光耦合器。...
2023-11-28 14:32:530 电子发烧友网站提供《ADP1047/ADP1048的先进功率计量功能.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:47:220 电子发烧友网站提供《利用开关调节器ADP2300和ADP2301设计反相降压/升压转换器.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:23:210 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)iH5040sm相关产品参数、数据手册,更有iH5040sm的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,iH5040sm真值表,iH5040sm管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-10-11 18:58:37
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADP7182:-28 V,-200 mA,低噪音,线性监管机构相关产品参数、数据手册,更有ADP7182:-28 V,-200 mA,低噪音,线性监管机构的引脚
2023-10-10 19:17:08
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADP7156: 1.2 A, Ultralow 噪音,高PSRR,RF 线性监管数据表相关产品参数、数据手册,更有ADP7156: 1.2
2023-10-09 19:09:24
描述 ADP124/ADP125均为低静态电流、低压差线性调节器,采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,提供高达500 mA的输出电流。驱动500 mA负载时压差仅为130 mV;低压差
2023-08-14 17:18:52
ADP3333是ADP333x系列精密低压差(LDO)anyCAP电压调节器的一员。ADP3333与MAX8860引脚兼容,可在2.6 V至12 V的更宽输入电压范围内工作,并可提供高达300 mA的负载电流。
2023-07-07 12:22:27538 ADP1712/ADP1713/ADP1714经过优化,使用小型2.2μF陶瓷输出电容器实现稳定运行,在占用最小板空间的同时实现良好的瞬态性能。
2023-07-07 12:18:27505 ADP5090是一款集成式升压调节器,可转换PV电池或TEG的直流电源。该器件可对储能元件(如可充电锂离子电池、薄膜电池、超级电容和传统电容)进行充电,并对小型电子设备和无电池系统上电
2023-06-13 14:31:55
ADP5056在一个43引脚基板栅格阵列(LGA)封装中集成了三个高性能降压调节器,可满足严苛的性能和电路板空间要求。器件可直接连接高达18 V的输入电压,无需使用前置调节器。通道均集成高端和低端
2023-06-08 17:48:49
ADP5055在一个43引脚基板栅格阵列(LGA)封装中集成了三个高性能降压调节器,可满足严苛的性能和电路板空间要求。该器件可直接连接高达18 V的输入电压,无需使用前置调节器。所有通道均集成高端
2023-06-08 17:44:49
ADP2116是一款功能多样的同步降压开关调节器,可满足各种客户负载点要求。两个PWM通道既可以配置为分别提供3 A和3 A(或3 A和2 A)电流的两路独立输出,也可以配置为提供6 A电流的单路
2023-05-30 10:28:31
ADP2300/ADP2301均为紧凑型、恒定频率、电流模式、降压DC-DC调节器,集成功率MOSFET,采用3.0 V至20 V输入电压工作,适合各种应用。这些器件内置精密、低压基准电压源,非常
2023-05-30 10:14:16
ADP2300/ADP2301均为紧凑型、恒定频率、电流模式、降压DC-DC调节器,集成功率MOSFET,采用3.0 V至20 V输入电压工作,适合各种应用。这些器件内置精密、低压基准电压源,非常
2023-05-30 10:10:36
ADP2302/ADP2303均为固定频率、电流模式控制、降压DC-DC调节器,集成功率MOSFET,采用3.0 V至20 V输入电压工作,适合各种应用。可调版本的输出电压可以低至0.8 V,固定
2023-05-30 09:52:50
ADP2302/ADP2303均为固定频率、电流模式控制、降压型DC-DC调节器,集成功率MOSFET,采用3.0 V至20 V输入电压工作,适合各种应用。可调版本的输出电压可以低至0.8 V,固定
2023-05-30 09:49:30
ADP2119/ADP2120均为低静态电流、同步降压DC-DC调节器,采用3mm x 3mm紧凑型LFCSP_WD封装。两款器件均采用电流模式、恒频脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具备出色的稳定性
2023-05-30 09:41:25
ADP2119/ADP2120均为低静态电流、同步降压DC-DC调节器,采用3mm x 3mm紧凑型LFCSP_WD封装。两款器件均采用电流模式、恒频脉宽调制(PWM)控制方案,具备出色的稳定性
2023-05-30 09:36:04
ADP2147是一款高效率、低静态电流、降压DC-DC调节器,通过可选引脚控制,可以在两种不同的设置之间切换其输出电压。整个解决方案仅需三个小型外部元件。降压调节器根据负载电流水平自动切换工作模式
2023-05-29 17:16:56
ADP2164是一款4 A、同步、降压DC-DC调节器,采用4 mm × 4 mm、紧凑型LFCSP封装。它使用电流模式、恒频脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具备出色的稳定性和瞬态响应
2023-05-29 16:47:55
调节器采用专有高速电流模式、恒频PWM控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应。这些器件内置高效率同步整流器结构,因而无需外部整流器。为确保便携式应用的电池使用寿命最长,
2023-05-29 15:54:16
调节器采用专有高速电流模式、恒频PWM控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应。这些器件内置高效率同步整流器结构,因而无需外部整流器。为确保便携式应用的电池使用寿命最长
2023-05-29 15:49:41
ADP2325是一款功能全面的双通道降压DC-DC调节器,采用电流模式架构。ADP2325集成了两个高端功率型MOSFET开关,和两个低端驱动器,可控制外部N沟道MOSFET。采用两个脉冲宽度调制
2023-05-29 15:44:46
ADP2441是恒定频率、采用电流模式控制的同步降压dc-dc调节器,可驱动最高1 A的负载,并具有出色的线路和负载调节特性。它可在宽输入电压范围内(4.5 V至36 V)工作,是调整多种类型输入源
2023-05-29 14:45:06
ADP5053在一个48引脚LFCSP封装中集成了四个高性能降压调节器、监控电路、看门狗和手动重置功能,可满足严苛的性能和电路板空间要求。器件可直接连接高达15.0 V的输入电压,无需
2023-05-29 09:40:17
ADP5051在一个48引脚LFCSP封装中集成了四个高性能降压调节器和一个带电压监控器、看门狗和手动重置功能的监控电路,可满足严苛的性能和电路板空间要求。器件可直接连接高达15.0 V的输入电压
2023-05-29 09:37:53
ADP5133在一个16引脚小型2 mm x 2 mm WLCSP封装中集成了两个高性能降压调节器,可满足严苛的性能和电路板空间要求。降压稳压器的高开关频率支持小型多层外部器件,并使电路板空间降至
2023-05-27 14:54:07
ADP2311是一款完全集成式双通道输出同步降压DC-DC调节器,该调节器支持4.5 V至18 V输入电源电压范围,输出电压可向下调节至0.6 V,每通道均可提供高达1 A的连续输出电流
2023-05-27 14:48:22
0603电容和两个2 mm × 2 mm电感时,解决方案总面积约为48 mm2,是满足各种便携式应用需求的最小尺寸方案。ADP2230降压调节器采用专有高速电流模
2023-05-27 11:23:02
ADP2166是高效率、电流模式控制、降压DC-DC调节器,集成19 mΩ高端FET和15 mΩ同步整流FET。ADP2165/ADP2166集小尺寸、4 mm × 4 mm LFCSP封装以及精确
2023-05-27 11:20:00
ADP2165是高效率、电流模式控制、降压DC-DC调节器,集成19 mΩ高端FET和15 mΩ同步整流FET。 ADP2165/ADP2166集小尺寸、4 mm × 4 mm LFCSP封装以及
2023-05-27 11:17:12
ADP5034在一个24引脚4 mm × 4 mm小型LFCSP (QFN)封装中集成了两个高性能降压调节器和两个低压差调节器(LDO),可满足严苛的性能和电路板空间要求。降压调节器的高
2023-05-15 14:53:19
ADP5033在一个16引脚小型2 mm × 2 mm WLCSP封装中集成了两个高性能降压调节器和两个低压差调节器(LDO),可满足严苛的性能和电路板空间要求。降压调节器的高开关频率
2023-05-15 14:48:25
ADP5024在一个24引脚4 mm × 4 mm小型LFCSP封装中集成了两个高性能降压调节器和一个低压差调节器(LDO),可满足严苛的性能和电路板空间要求。降压调节器的高开关频率支持小型多层外部
2023-05-15 14:42:42
ADP5023在一个24引脚4 mm × 4 mm小型LFCSP封装中集成了两个高性能降压调节器和一个低压差调节器(LDO),可满足严苛的性能和电路板空间要求。降压调节器的高开关频率支持小型多层外部
2023-05-15 14:38:03
ADP5041在一个20引脚小型LFCSP封装中集成了一个高性能降压调节器和两个低压差调节器(LDO),可满足严苛的性能和电路板空间要求。降压调节器的高开关频率支持使用小型多层外部器件,并使所需
2023-05-15 14:23:34
ADP5040在一个20引脚小型LFCSP封装中集成了一个高性能降压稳压器和两个低压差稳压器(LDO),可满足严苛的性能和电路板空间要求。降压调节器的高开关频率支持使用小型多层外部器件,并使所需
2023-05-15 14:19:45
ADP5052在一个48引脚LFCSP封装中集成了四个高性能降压调节器和一个200 mA低压差(LDO)调节器,可满足严苛的性能和电路板空间要求。器件可直接连接高达15 V的输入电压
2023-05-15 14:12:25
ADP5050在一个48引脚LFCSP封装中集成了四个高性能降压调节器和一个200 mA低压差(LDO)调节器,可满足严苛的性能和电路板空间要求。器件可直接连接高达15 V的输入电压,无需使用前置
2023-05-15 14:02:08
ADP5080 是适合多单元锂电池应用的完全集成式高效电源解决方案。该器件可以直接连接到电池,无需前置调节器,从而延长了系统的电池寿命。ADP5080 集成两个保持有效 LDO 调节器、五个同步降压
2023-05-15 13:48:03
电源管理IC (PMIC)ADP5350集成了一个用于单锂离子/锂离子聚合物电池充电的高性能降压调节器、一个燃油表、一个用于LED背光照明的高度可编程升压调节器和三个150 mA LDO调节器
2023-05-08 13:55:43
ADP5030内置两个高性能低压差(LDO)电压调节器、一个低导通电阻(RDSON)负载开关和电平转换逻辑,采用1.6 mm × 1.6 mm、16引脚小型WLCSP封装,可满足严苛的性能和电路板
2023-04-28 10:28:18
ADP150是一款超低噪声(9 μV)、低压差线性调节器,采用2.2 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为150 mA。驱动150 mA负载时压差仅为105 mV,这种低压差特性不仅可提高效率
2023-04-28 10:22:55
ADP122/ADP123均为低静态电流、低压差线性调节器,采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,能够提供高达300 mA的输出电流。驱动300 mA负载时压差仅为85 mV;低压差特性不仅
2023-04-28 10:10:50
ADP122/ADP123均为低静态电流、低压差线性调节器,采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,能够提供高达300 mA的输出电流。驱动300 mA负载时压差仅为85 mV;低压差特性不仅
2023-04-28 10:02:37
ADP125均为低静态电流、低压差线性调节器,采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,提供高达500 mA的输出电流。驱动500 mA负载时压差仅为130 mV;低压差特性不仅可提高功效,而且能使
2023-04-28 09:55:02
The ADP124为低静态电流、低压差线性调节器,采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,提供最高达500 mA的输出电流。驱动500 mA负载时压差仅为130 mV;低压差特性不仅可提高功效
2023-04-28 09:51:35
ADP151是一款超低噪声、低压差(LDO)线性稳压器,采用2.2 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为200 mA。在200 mA负载下压差仅为135 mV,不仅可提高效率,而且能使
2023-04-28 09:41:25
ADP320是一款200 mA三路输出LDO,集高电源抑制比(PSRR)、低噪声、低静态电流和低压差于一体,适合对性能和电路板空间要求严苛的无线应用。ADP320三通道LDO的低静态电流、低压差和宽
2023-04-28 09:37:46
ADP161为超低静态电流、低压差线性调节器,工作电压为2.2 V至5.5 V,输出电流最高可达150 mA。在150 mA负载下压差仅为195 mV,不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压
2023-04-28 09:35:06
ADP160/为超低静态电流、低压差线性调节器,工作电压为2.2 V至5.5 V,输出电流最高可达150 mA。在150 mA负载下仅有195 mV的低压差,有助于提高效率,使器件能在较宽的输入电压
2023-04-27 17:40:25
ADP323 是200 mA三路输出LDO,集高电源抑制比(PSRR)、低噪声、低静态电流和低压差于一体,可延长便携式设备的电池使用时间,适合对性能和电路板空间要求严苛的无线应用。在频率高达100
2023-04-27 17:35:13
ADP322是200 mA三路输出LDO,集高电源抑制比(PSRR)、低噪声、低静态电流和低压差于一体,可延长便携式设备的电池使用时间,适合对性能和电路板空间要求严苛的无线应用。在频率高达100
2023-04-27 17:28:01
ADP163 均为超低静态电流、低压差线性调节器,工作电压为2.2 V至5.5 V,输出电流最高可达150 mA。在150 mA负载下压差仅为195 mV,不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入
2023-04-27 17:24:07
ADP162为超低静态电流、低压差线性调节器,工作电压为2.2 V至5.5 V,输出电流最高可达150 mA。在150 mA负载下仅有195 mV的低压差,有助于提高效率,使
2023-04-27 17:18:45
ADP222/ADP223/ADP224/ADP225的低静态电流、低压差和宽输入电压范围可延长便携式设备的电池使用时间。在工作频率高达100 kHz时,这些器件能保持60 dB以上的电源抑制性能
2023-04-27 17:13:04
ADP222/ADP223/ADP224/ADP225 的低静态电流、低压差和宽输入电压范围可延长便携式设备的电池使用时间。在工作频率高达100 kHz时,这些器件能保持60 dB以上的电源抑制性能
2023-04-27 17:07:20
ADP222/ADP223/ADP224/ADP225 的低静态电流、低压差和宽输入电压范围可延长便携式设备的电池使用时间。在工作频率高达100 kHz时,这些器件能保持60 dB以上的电源抑制性能
2023-04-27 16:47:48
ADP222/ADP223/ADP224/ADP225的低静态电流、低压差和宽输入电压范围可延长便携式设备的电池使用时间。LDO竞争产品相比,ADP222/ADP223/ADP
2023-04-27 16:31:14
ADP165/ADP166均为超低静态电流、低压差线性调节器,工作电压为2.2 V至5.5 V,输出电流最高可达150 mA。 在150 mA负载下压差仅为120 mV,不仅可提高效率
2023-04-27 10:27:07
ADP165/ADP166均为超低静态电流、低压差线性调节器,工作电压为2.2 V至5.5 V,输出电流最高可达150 mA。 在150 mA负载下压差仅为120 mV,不仅可提高效率,而且能使器件
2023-04-27 10:24:37
ADP7102是一款CMOS、低压差线性调节器,采用3.3 V至20 V电源供电,最大输出电流为300 mA。这款高输入电压LDO适用于调节19 V至1.22 V供电的高性能模拟和混合信号电路
2023-04-24 15:05:49380 ADP-2-1W+
2023-03-29 21:51:34
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