LTC4425 是一款恒定电流 / 恒定电压线性充电器,专为从一个锂离子 / 锂聚合物电池、一个 USB 端口或一个 2.7V 至 5.5V 电流限制电源对一个两节超级电容器电池组进行充电而设计。该器件起一个理想二极管的作用,并具有一个极低的 50mΩ 接通电阻,从而使其成为高峰值功率 / 低平均功率应用的合适之选。LTC4425 能够以一个恒定充电电流将输出电容器充电至一个外部设置的输出电压 (在 LDO 模式),或者运用一种智能充电电流模式将输出电容器充电至 VIN (在标准模式) 以限制浪涌电流,直到 VIN 至 VOUT 之差少于 250mV 为止。此外,也可把 LTC4425 设定以将输出电压箝位于 4.9V 或 5.4V。
采用两个超级电容器并具输入电压监视功能的 12V 输入至 5V 输出高峰值功率和后备电源
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支持超级电容器快速充电的132W 4开关同步降压/升压设计
描述PMP20660 是一款采用 LM5175 控制器 IC 的同步 4 开关降压/升压转换器参考设计。该转换器接受 5V 至 13V 的输入电压,并提供 12V 和约 11A 的恒定电压/恒定电流
2018-10-08 08:51:18
替代蓄电池的超级电容储能模块设计
,具有较高的功率比、能量比和较低的等效串联电阻(ESR(DC)=1mΩ)。为了构成替代12V蓄电池的超级电容模块,我们采用8个2400F/2.7V的电容构成模块,采用4个超级电容单体串联,两组并联
2012-11-29 12:08:29
替代蓄电池的超级电容储能模块设计
,具有较高的功率比、能量比和较低的等效串联电阻(ESR(DC)=1mΩ)。为了构成替代12V蓄电池的超级电容模块,我们采用8个2400F/2.7V的电容构成模块,采用4个超级电容单体串联,两组并联
2012-12-07 16:31:20
有奖答题:输入 5V或者12V 输出 用一个灯代表5V 另一个灯代表12V
有奖答题 输入 5V或者12V输出 用一个灯代表5V另一个灯代表12V 请设计一个电路电路实验成功可留下微信号 会有红包送上!!!!
2016-11-02 23:29:34
满足高达7.5V 电压需求的超级电容
, 新推出的两款超级电容同样具有卓越的性能、可靠性和多功能性,而且能够满足更高电压应用要求,彻底改变能源供应和储能。
Abracon的超级电容器利用行业最新的双层技术实现高能量和高功率密度。通过这两种特性
2023-11-06 14:18:58
用两节电池产生+5V、+12V的电路
电流可达40mA,AH805及FP106都是一个电平控制的关闭电源控制端。两节1.5V碱性电池输出的3V电压输入AH805,AH805输出+5V电压,其一路作5V输出,另一路输入FP106使其产生28
2011-10-13 16:44:10
电路集结号 #2:6V 至 15V 输入、1.0V 和 1.2V 输出并具跟踪功能
的输入电压范围内运作,支持一个 0.6V 至 1.8V 的输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。仅需要少量的输入和输出电容器。 数据表下载:
2018-12-14 10:23:59
能量收集系统的超级电容器的选择
V 100 Fhv1860-2r7107-r更像一个小圆柱电池与硬币电池。这部分采用超12米ΩESR。更高的电压超级电容器我们已经讨论了到目前为止所有目标嵌入式系统处理器和逻辑电压。然而,还有另一个
2016-03-08 11:52:11
芯品推荐:用于自动驾驶汽车12V-12V 冗余电池系统的 98% 效率双向降压-升压型控制器
电压可以高于、低于或等于输出电压,这使其十分适合电动汽车和混合动力汽车中常见的两个各为 12V、24V 或 48V 的电池。该器件在两个电池之间运行,可避免在其中一个电池出现故障的情况下发生系统停机
2020-01-13 10:00:49
详解超级电容器特性
放电条件下放电到端电压为零所需的时间与电流的乘积再除以额定电压值,即:由于等效串联电阻(ESR)比普通电容器大,因而充放电时ESR产生的电压降不可忽略,如2.7V/5 000F超级电容器的ESR为
2011-11-17 14:45:26
请问正电压输入12V/24V如何产生正负电压输出或只产生负电压?
1、一个正电压输入12V或者/24V如何产生正负5V电压输[size=13.3333px]出?或者如何产生负5V输出?[size=13.3333px]2、一个正电压输入12V或者/24V如何产生正负
2019-02-22 12:53:49
通用高压降压型开关电容器转换器的设计与实现
充电泵。它运用开关电容器分数转换方法,以在 2.7V 至 38V 的宽输入电压范围内保持稳压,并产生 3.3V、5V 或 2.5V 至 5V 可调的稳定输出。内部电路自动选择转换率 (2:1、1:1 或
2018-10-18 16:15:23
针对小尺寸低输出电压优化的4.5V至17V10A同步降压转换器
适合为低电压、高电流 DSP 和 FPGA 供电,可与另一个 TPS54020 进行 180 度相移同步,以减少输入纹波。特性总电源面积为 264mm2仅 2 个 100uF 陶瓷输出电容器12V
2015-05-06 10:32:35
高效率的降压-升压型超级电容器充电器LTC3128
的主动电荷平衡功能。 据了解,Linear的LTC3128能够在准确度为±2%的平均输入电流限值可编程至高达3A,很好的的缩短电容器再充电时间并避免电源遭受过载。其具备的高效主动电荷平衡能够确保在
2018-09-27 15:15:43
采用两个超级电容器的 12V 至 5V / 3.3V 高峰值功率电源
计。该器件起一个理想二极管的作用,并具有一个极低的 50mΩ 接通电阻,从而使其成为高峰值功率 / 低平均功率应用的合适之选。LTC4425 能够以一个恒定充电电流将输出电容器充电至一个外部设置的输出电压
2018-06-29 18:38:53253
基于超级电容器的后备电源
在该应用中,于正常操作期间将两个串联超级电容器充电至 5V,以在主电源出现故障时提供所需的后备电源。只要主电源接入,LTC3536 就将处于静态电流非常低的突发模式 (Burst Mode) 操作
2018-06-29 18:41:51322
采用两个超级电容器从 5V 峰值功率和后备电源提供 3.3V/1.5A 输出
计。该器件起一个理想二极管的作用,并具有一个极低的 50mΩ 接通电阻,从而使其成为高峰值功率 / 低平均功率应用的合适之选。LTC4425 能够以一个恒定充电电流将输出电容器充电至一个外部设置的输出电压
2018-06-29 18:48:01240
采用超级电容器的低功耗后备供电
方案介绍采用超级电容器的供电系统输入电压范围宽,为 3V 到 40V,输出为 2.5A。 可采用超级电容器来取代传统电池(存在电解液泄漏等缺陷)作为后备电源。 在升压模式下,ISL85403 升降
2022-12-28 16:16:294
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