LTM4612两相并联12V/10A设计
2014-05-26 11:56:05
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在此大概叙述下两相双极性电机的工作原理。如下图所示,步进电机只有两相(即两组定子),双极性代表两个定子缠绕的线圈可以两个方向通电。
2023-03-01 10:19:44
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时则会导致效率下降,因为二极管中会有功率损耗。并联操作可容易地并联多个 LTM8055 以提升输出功率能力。图 1 示出了一款 12V 输出稳压器,其由两个并联的 LTM8055 (一个 CV 主控
2019-04-16 17:55:53
A4988控制逻辑主要分为哪几种模式?A4988驱动板可以驱动57电机吗?可以驱动多大的电流?A4988板子的细分如何配置?A4988可以驱动两相六线或两相无线的电机吗?
2021-06-30 07:38:21
LTM4639的典型应用是完整的20A输出高效开关模式降压DC / DC uModule(微型模块)稳压器
2019-08-07 08:48:20
演示电路DC1668A-B是一款PolyPhase电源,具有三个LTM4627高效同步降压模块稳压器。 LTM4627的输入电压范围为4.5V至20V,跳线可编程输出电压为0.6V至3.3V。演示电路可提供高达40A的负载,并具有出色的电流共享
2019-06-14 10:07:49
LTM4636IY三相0.9V典型应用电路,120A降压稳压器,带保护功能。 LTM4636是一款40A降压型开关稳压器,采用叠层电感作为散热器,可在较小的封装内实现更快的散热和更低的工作温度。 LTM4636的效率为92%,分别为1V负载(12VIN)提供15A,30A和40A电流
2019-08-07 08:48:20
LTM4644第一路输出1.9V,第二路输出1.5V,第三和第四路并联使用,输出3.3V,原理图如图片所示,实际测试发现,3,4路输出9.3V,断开反馈电阻,FB引脚电压从0.4V缓慢升到1V
2025-07-14 06:22:07
峰值电流2A。两相四线制步进电机1. 技术指标(1)相数:电机内部的线圈组数。(2)拍数:完成一个磁场周期性变化所需要脉冲数或导电状态。两相四线电机可以使用单四拍、双四拍和八拍的方式驱动。(3)步距角:磁场变化一次电机转过的角度,两相四线电机步距角为0.9°/1.8°。2. 工作原理如图所示
2021-07-08 06:19:30
求一个两相方波电源,功率大约为10W,相位差为90°,幅值26V
2020-04-13 21:15:40
AD835乘法器在输入两个相同的信号,如都输入1kHz Vpp=1v的正弦信号,根据乘法器可以实现变频,输出应该是2kH正弦波和0Hz的直流才对,但是实际输出不仅出现了2kHz信号,而且还出现了
2019-03-08 09:46:12
,并可遥测输出电压、电流、温度和功率。主要特色尺寸为 1.8 英寸 x 1.1 英寸 (45.7mm x28.6mm) 的模块化 1V/90A PoL在 1V/90A、500kHz、10Vin 时达到
2018-12-20 14:31:53
LTM4639EY 20A高效开关模式降压电源模块稳压器。输入电压范围为2.375V至7V。输出电压范围为0.6V至5.5V。降额是某些VIN,VOUT,频率和热条件所必需的。 DC2166A提供TRACK / SS引脚,允许用户编程输出跟踪或软启动周期。电路板在重负载条件下以连续导通模式工作
2019-08-08 06:53:17
500KHz两个独立的软启动/关闭精密参考电压0.8V功率良好输出外部频率同步热保护应用嵌入式网络和电信系统分布式负载点电源体系结构两相电源图形卡DDR内存应用程序绝对最大额定值Vcc,VCL电源电压
2020-10-12 17:16:29
为什么LTM4650A在12V转1V时需要接100uF*8+470uF*4这么大的电容量,而在12V转5V的情况下只需要100uF*16。再者用470uF的poscap并联有什么特殊的意义吗,比如
2025-06-20 06:32:06
您好,我现在在使用两片LTM4700并联输出0.9V@200A,但是芯片无法正常工作,芯片输出0.9V大概0.2ms后拉低,0.8ms后输出0.9V(此时芯片一直有响声,频率和上述现象一致),拆除
2024-01-04 06:07:52
要做一个两相的交错并联Buck变换器,求推荐一款控制芯片,谢谢。另,要求的工作频率为500kHz,最大占空比为87%,我看满足这两个要求的控制芯片比较少,求有经验的高手推荐一款合适的芯片,谢谢。
2019-04-16 14:55:01
1、并联 将两个相同的电源并联是建立一个冗余系统的简单方法,但两个电源并联时,输出电压高的电源会向输出电压低的电源充电,形成环流,输出电压低的电源会发生过热甚至烧毁等现象。西门子要求每个电源
2023-03-16 16:59:13
低温运行、144W、4 x 40A μModule POL 稳压器
2019-08-26 14:21:31
DN569 - 低温运行、144W、4 x 40A μModule POL 稳压器
2019-05-17 17:25:07
,就可以在DC1934A上更改LTM8053的用户可调节功能,如输出电压,开关频率,软启动和电源良好。两个或多个LTM8053可以并联,以均等地分担负载电流
2019-05-24 09:09:21
LTM®4639 是一款完整的 20A 输出、高效率、开关模式、降压型 DC/DC μModule (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和补偿组件。LTM4639 可在一
2023-04-25 11:01:57
具有两相输出的正弦波发生器
2009-04-08 09:11:42
687 
PMP20054 可使用 TPS40322 在 40A(两相)条件下将 5V 输入转换为 0.85V 输出。输出电容器为全陶瓷电容器,可提供具有成本效益的小尺寸解决方案。
2017-03-23 09:28:00
0 两相SVPWM原理及经典两相SVPWM算法
2016-03-30 18:24:14
60 两相电和三相电区别 两相电和三相电区别 两相:一般说的是其实就是单相 220V(三相中取任意一相火线,接到负载,另取一个零线,接到上边,如家用电器,电视,电扇都是属于单相,只是人们认为有两根线, 才
2017-09-11 08:27:54
10 家用电器的使用,单相电,两相电,三相电是低压三相四线(380V/220V)供电系统中的谓称。单相表示中性线(零线)与任意相线(A,B,C)组成,电压为220V。两相表示任意两相线(AC,AB,BC)组成
2017-12-05 11:55:03
128161 通过组合4 个器件的输出,LTM4641 能支持一个高达 40A 的负载。当采用两个并联的 LTM4641 µModule 稳压器时,我们证明了即使在负载瞬变的情况下输出电流也能实现良好的匹配。LTM4641 - 并行的输出
2018-06-28 00:15:00
5538 
。LTM4630 可在一个 4.5V 至 15V 的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 1.8V (各由单个外部电阻器来设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供 18A
2018-06-29 18:55:55
1114 范围内运作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 2.5V (由单个外部电阻器来设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供 13A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。
2018-06-29 18:59:22
496 。LTM8052 / LTM8052A 可在一个 6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 1.2V 至 24V 的输出电压范围。LTM8052 / LTM8052A 可吸收或供应电流以保持电压调节至正
2018-06-29 19:03:16
627
LTM4639 是一款完整的 20A 输出、高效率、开关模式、降压型 DC/DC μModule (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和补偿组件。LTM4639 可在一
2018-06-29 19:06:56
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LTM4639 是一款完整的 20A 输出、高效率、开关模式、降压型 DC/DC μModule (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和补偿组件。LTM4639 可在一
2018-06-29 19:07:31
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LTM4639 是一款完整的 20A 输出、高效率、开关模式、降压型 DC/DC μModule (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和补偿组件。LTM4639 可在一
2018-06-29 19:13:27
485 开关控制器、功率 FET、电感器和支持组件。LTM4622 可在一个 3.6V 至 20V 的输入电压范围内运作,支持一个 0.6V 至 5.5V (由单个外部电阻器来设定) 的输出电压范围。该器件
2018-06-29 19:14:53
927 通过组合4 个器件的输出,LTM4641 能支持一个高达 40A 的负载。当采用两个并联的 LTM4641 µModule 稳压器时,我们证明了即使在负载瞬变的情况下输出电流也能实现良好的匹配。
2019-07-31 06:02:00
2420 Linear的20A DC/DC 降压型微型模块 (μModule®) 稳压器 LTM4639,该器件能够以最佳效率将 2.5V 至 7V 的主电源系统电压轨转换到低至 0.6V 的负载点电压。在
2020-10-21 11:20:00
1310 
LTM4686 Demo Circuit - Dual Output µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 10A & 1.8V @ 10A)
2021-01-31 10:52:12
2 LTM4700 Demo Circuit - Single 100A µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 100A)
2021-01-31 10:53:12
1 LTM4700 Demo Circuit - Dual 50A µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 50A & 1.5V @ 50A)
2021-01-31 10:57:12
0 LTM4700 Demo Circuit - Polyphase µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 200A)
2021-01-31 11:01:12
2 LTM4700 Demo Circuit - Polyphase µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 300A)
2021-01-31 11:03:12
4 LTM4700 Demo Circuit - Polyphase µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 400A)
2021-01-31 11:07:12
1 LTM4645 Demo Circuit - High Efficiency, PolyPhase Step-Down Power µModule Regulator (6-15V to 1V @ 100A)
2021-02-01 15:04:30
2 LTM4645 Demo Circuit - High Efficiency, PolyPhase Step-Down Power µModule Regulator (6-15V to 1V @ 75A)
2021-02-01 15:08:30
0 LTM4636-1 Project - High Current Step-Down uModule Regulator (6-15V to 1V @ 40A)
2021-02-04 10:57:13
0 LTM4636 Project - High Current Step-Down uModule Regulator (6-15V to 1V @ 40A)
2021-02-04 11:01:13
0 LTM4636-1 Demo Circuit - High Current Step-Down Regulator (4.7-15V to 1V @ 40A)
2021-02-19 15:26:31
0 LTM4636 Demo Circuit - High Current Step-Down Regulator (4.7-15V to 1V @ 40A)
2021-02-19 15:29:31
8 LTM4677 Demo Circuit - High Current, Parallel µModule Buck Regulators with Power System Management (5.75-16V to 1V @ 108A)
2021-02-21 13:55:25
0 LTM4677 Demo Circuit - High Current, Parallel µModule Buck Regulators with Power System Management (5.75-16V to 1V @ 72A)
2021-02-21 13:58:25
1 LTM4677 Demo Circuit - High Current, Parallel µModule Buck Regulators with Power System Management (5.75-16V to 1V @ 144A)
2021-02-21 13:59:25
1 LTM4677 & LTM4650 Demo Circuit - High Current, Parallel µModule Buck Regulators with Power System Management (4.5-16V to 1V @186A)
2021-02-21 14:58:28
0 LTM4677 & LTM4650 Demo Circuit - High Current, Parallel µModule Buck Regulators with Power System Management (4.5-16V to 1V @ 86A)
2021-02-21 14:59:28
0 LTM4677 Project - Dual 18A μModule Regulator (4.5-15V to 1.8V & 1V @ 18A)
2021-02-22 10:33:14
2 LTM4630 Project - PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1V @ 140A)
2021-02-22 10:40:15
5 LTM4630 Project - PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1V @ 36A)
2021-02-22 10:44:15
2 LTM4676 Project - Dual Step-Down μModule Regulator (4.5-14V to 1V @ 13A & 1.8V @ 13A)
2021-02-22 10:47:15
2 LTM4675 Project - Dual Step-Down μModule Regulator (4.5-18V to 1V @ 9A & 1.8V @ 9A)
2021-02-22 10:49:15
0 LTM4630 Project - PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1V @ 105A)
2021-02-22 10:53:16
2 LTM4630-1 Project - Dual Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1.5V @ 18A & 1V @ 18A)
2021-02-22 10:59:16
1 LTM4633 Project - Triple Output Step-Down μModule Regulator (4.7-14V to 1V @ 10A, 1.2V @ 10A, 3.3V @ 10A)
2021-02-22 11:02:16
8 LTM4630 Project - Dual Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1.5V @ 18A & 1V @ 18A)
2021-02-22 11:06:17
6 LTM4676 Project - 100A PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-16V to 1V @ 100A)
2021-02-22 11:13:17
5 LTM4676 Project - 75A PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-16V to 1V @ 75A)
2021-02-22 11:17:17
0 LTM4676A Project - Dual Step-Down μModule Regulator (4.5-14V to 1V @ 13A & 1.8V @ 13A)
2021-02-22 11:34:19
0 LTM4676 Project - 50A PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-16V to 1V @ 50A)
2021-02-22 11:49:20
1 LTM4639 Project - Low Vin, 20A Step-Down μModule Regulator (2.4-7V to 1.8V @ 20A)
2021-02-22 11:52:20
1 LTM4630-1 Project - PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1V @ 36A)
2021-02-22 12:02:21
0 LTM4630-1 Project - PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1V @ 70A)
2021-02-22 12:05:21
1 LTM4631 Project - Ultrathin Dual 10A DC/DC μModule Regulator (4.5-15V to 1.2V @ 10A & 1V @ 10A)
2021-02-22 12:17:22
5 LTM4677 & LTM4650 Demo Circuit - High Current, Parallel µModule Buck Regulators with Power System Management (4.5-16V to 1V @186A)
2021-03-09 08:19:54
0 LTM4677 & LTM4650 Demo Circuit - High Current, Parallel µModule Buck Regulators with Power System Management (4.5-16V to 1V @ 86A)
2021-03-09 08:20:54
0 LTM4675 Demo Circuit - Paralleled µModule Buck Regulator with Digital Interface (10-14V to 1V @ 72A)
2021-03-24 10:43:25
6 LTM4675 Demo Circuit - Dual Output µModule Buck Regulator with Digital Interface (4.5-17V to 1V & 1.8V @ 9A)
2021-03-24 10:45:29
6 LTM4639:低压IN20A DC/DCμ模块(电源模块)降压稳压器数据表
2021-04-19 19:27:56
8 LTC3788-1:两相双输出同步升压控制器产品手册
2021-04-25 20:02:38
7 DN284高效紧凑型两相电源为英特尔移动CPU提供40A电流
2021-04-27 16:35:12
0 DN305双单片降压稳压器提供两个1.4A输出,带两相开关以降低EMI
2021-05-07 11:26:01
1 LTM4636-1:40A带过压/过热保护的μ模块稳压器数据表
2021-05-15 11:10:48
0 LTM4639项目-低电压,20A降压μ模块稳压器(2.4V至1.8V@20A)
2021-05-29 21:25:54
3 LTC3839项目-快速、两相单输出降压电源(4.5-14V至1.5V&40A)
2021-05-30 09:19:19
1 演示电路 2230A-A 采用 LTM4636EY,后者是一款 40A 高效率开关模式降压型电源 μModule® 稳压器。输入电压范围为 4.7V 至 15V。对于 4.7V 至 5.5V 输入
2021-05-30 16:12:33
0 LTC3839项目-带电感DCR电流感应的快速两相单输出降压电源(4.5-14V至1.5V&40A)
2021-05-31 14:11:45
0 LTM4627演示电路-两相并联15A DCDC模块稳压器(7-16V至0.9V@30A)
2021-06-08 10:10:48
9 LTM8026演示电路-两个2.5V系列超级电容充电器(7-36V至5V@5.6A)
2021-06-08 21:00:40
41 LTC3890演示电路-高压、大输出电流两相降压转换器(16-60V至12V@25A)
2021-06-09 19:14:31
1 压制作,定子磁极数为4极,相当于一相绕组占两个极,A相两个极在空间相差180°,B相两个极在空间也相差180°。 电流在一相绕组内正负流动(此种驱动方式称为双极性驱动),A相与B相电流的相位相差90°,两相绕组中矩形波电流交替流过。即两相电机的定子,
2021-07-20 14:51:35
11783 压制作,定子磁极数为4极,相当于一相绕组占两个极,A相两个极在空间相差180°,B相两个极在空间也相差180°。 电流在一相绕组内正负流动(此种驱动方式称为双极性驱动),A相与B相电流的相位相差90°,两相绕组中矩形波电流交替流过。即两相电机的定子,
2021-08-09 22:11:24
16849 继上一篇“两相双极步进电机的驱动”之后,本文将从两相单极步进电机的驱动电路,两相单极步进电机的两相励磁PWM驱动波形两个方面来介绍“两相单极步进电机的驱动”。如欲了解有关双极步进电机和单极步进电机之间差异的更多信息,请参考这里。
2023-02-24 09:51:11
4494 
引出线数量不同。两相电机因有两个绕组,所以有4条引出线,而三相电机因为有3个绕组,有6条引出线。
2023-03-03 17:20:20
21585 LTM4636 是一款支持 40A 的 μModule 稳压器,采用 3D 封装技术或封装上元件 (CoP) 以保持其冷却 — 参见图 1。该器件的主体是包覆成型的 16mm × 16mm ×1.91mm BGA 封装,顶部堆叠有一个电感器,使其暴露在冷却气流中。总封装高度为 7.16mm。
2023-05-01 14:19:00
1450 
两相电机的反转可能是由于电源接线错误、控制器失效等原因引起的。如果发现两相电机反转,可以采取以下措施解决:
1.更换电源接线:查看电源接线是否正确,如果发现接线错误,即更换接线或更换电源线
2023-04-24 16:38:52
34442 两个电源和两条相位相差90度的电线组成。这种电流的形式常见于某些早期的低电力要求的设备,如照明系统和小型电动机。两相电的运行原理是通过供电电源中的两个相位分别提供电流的正半周期和负半周期,从而达到持续的电流供应
2023-12-25 11:21:57
9872 三相电开关和两相电开关是电力系统中常见的两种开关装置。它们在结构和性能上有一些差异,下面将从多个方面详细说明它们之间的区别。 首先,从定义上来看,两相电开关是指具有两个输入和两个输出的电器开关,通常
2024-03-09 10:58:18
6343 两相电接三相电插座是一种特殊的用电方式,需要按照一定的规范来进行电线的接线工作。在接线之前,我们需要明确以下几个概念: 两相电和三相电:两相电是指只有两个导线的电源系统,一般是220V电压;而三相电
2024-03-09 10:59:50
24416 两相电机是一种交流电机,它使用两个交流电源相位来产生旋转磁场。这种电机通常用于需要正反转或调速的应用中。两相电机的工作原理与三相电机类似,但只有两个电源相位。 电容器的作用 在两相电机中,电容器
2024-07-19 10:50:15
4841 两相四线步进电机是一种常见的步进电机类型,其接线方法对于电机的正常运行至关重要。 一、两相四线步进电机的基本结构 两相四线步进电机通常由定子、转子和驱动器三部分组成。定子上有两个绕组,分别称为A绕组
2024-10-18 16:34:39
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