0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

120v转12v芯片,8V-150V降压5v-30v电源芯片

芯片 来源:芯片 作者:芯片 2023-08-29 10:30 次阅读

AH8673芯片是一种电压降低芯片,它可以将高电压信号转换为较低电压信号。这种芯片通常被广泛应用于电子设备中,以确保设备能够正常工作并保护电路免受过高的电压损坏。

在如今的现代家居和工业设备中,许多设备需要使用较低的电压,以确保电子元件的正常运行。然而,供电网络中的电压通常是较高的(例如120V),这就需要将电压降低到设备所需的较低电压水平(如12V)。

120V转12V芯片的工作原理如下:它接收输入电压为120V的信号,并通过内部电路将输入电压降低到12V。这通常是通过使用变压器或电源调节器来实现的。变压器可以改变输入电压的比例,而电源调节器则可以根据需要调整输出电压。

为了确保芯片能够稳定地输出所需的12V电压,它通常还会配备其他保护功能,例如过流保护、过压保护和短路保护。这些保护措施可以确保芯片在异常情况下能够及时断开电路,以避免设备损坏或发生事故。

除了家居和工业设备,120V转12V芯片还可以广泛应用于汽车领域。在汽车中,电池通常会提供较高的电压,而许多电子设备(如车载音响系统和车辆电子控制单元)则需要较低的电压来正常工作。通过使用120V转12V芯片,汽车电路可以将电源电压降低到所需的电压,以满足电子设备的需求。

主要特点

宽输入电压:8V-150V

输出电压可调:5v-30v

输出时电流6A

采用SOP8封装

外挂MOS

索取样板型号:AH8673*I37*2869*7869*

最*占空比100%

多重保护:温度保护、限流保护、输出短路保护

低待机功耗

效率高:最高96%

支持恒压恒流输出(具体详询)

应用:

电动车控制器供电

USB电源适配器

大功率车充

电池充电

汽车点烟器适配器

线充适配器

POE供电

追踪器、恒压源

电动汽车、电动自行车、电瓶车、扭扭车、卡车

总之,AH8673芯片在现代电子设备中起着重要的作用。它可以将高电压信号转换为较低电压信号,并保护电路免受过高的电压损害。因此,该芯片的应用范围非常广泛,无论是在家庭生活中还是在工业和汽车领域中,都扮演着关键的角色。

审核编辑:汤梓红
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 芯片
    +关注

    关注

    453

    文章

    50299

    浏览量

    421357
  • 电子设备
    +关注

    关注

    2

    文章

    2688

    浏览量

    53646
  • 电源芯片
    +关注

    关注

    42

    文章

    1074

    浏览量

    76861
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    具有3.3V/5V输入和12V/15V输出的信号和电源隔离

    电子发烧友网站提供《具有3.3V/5V输入和12V/15V输出的信号和电源隔离.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:12 2次下载
    具有3.3<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>5V</b>输入和<b class='flag-5'>12V</b>/15<b class='flag-5'>V</b>输出的信号和<b class='flag-5'>电源</b>隔离

    AH7691D专为POE供电系统设计的48V52V12V 2A电源芯片

    12V 2A场景下的具体应用。 AH7691D芯片描述: AH7691D是一款兼容宽输入电压范围的开关降压型DC-DC控制器。AH7691D可支持输入电压可超过100V,其电压峰值是
    发表于 08-16 16:20

    电动车TFT仪表盘12-120V降压5V1A 降压恒压芯片SL3160 耐压150V

    12-120V的输入电压稳定降压5V1A,为电动车仪表盘提供稳定可靠的电源。 我们来了解一下SL3160降压恒压
    发表于 06-17 16:27

    100V宽电压H62410A恒压芯片 24V降压5V 24V降压12V电源IC

    H62410A是一款宽电压100V 内置MOS管的降压恒压芯片,适用于24V降压5V
    发表于 06-17 14:02

    惠海 H4029 同步整流降压芯片IC 支持24V/36V12V/5V/3.3V5A方案 大电流温度低

    了其他功能,如过流保护、过温保护、欠压保护等,以提高系统的稳定性和可靠性。 对于需要24V/36V12V/5V/3.3
    发表于 04-09 16:03

    惠海 H6218L 降压芯片 支持宽压24V30V36V48V60V72V120V输入,3.3V5V12V4A 大电流

    、60V、72V120V,并能够输出3.3V5V12V的电压,同时提供高达4A的大电流。
    发表于 03-27 15:27

    H4012耐压30V降压恒压芯片 30V12V5V 支持电流3A

    耐压30V降压恒压芯片的工作原理如下: 该芯片内部集成了开关管和同步整流管,通过它们进行电压的转换,将输入的30V电压降至所需的输出电压(如
    发表于 03-22 11:31

    DC-DC30V降压24V12V5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片

    电路和系统。 DC-DC30V降压24V12V5V、3.3V/1A H4110
    发表于 03-19 10:28

    H6203G 国产150V高耐压降压芯片 100V3.3V 100V5V 100V12V

    H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V3.3V 100V
    发表于 01-26 14:13

    电源输出12V5V有什么作用?

    电源输出12V5V具有不同的用途,通常用于供电不同的电子设备或电路。
    的头像 发表于 01-18 18:12 3036次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>输出<b class='flag-5'>12V</b>、<b class='flag-5'>5V</b>有什么作用?

    DCDC150V降压12V/5A、5V/5A恒压电源供电芯片FS2957

    。dc-dc150V降压12V/5A电源ICdcdc150V
    的头像 发表于 01-05 16:50 1602次阅读
    DCDC<b class='flag-5'>150V</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>12V</b>/<b class='flag-5'>5</b>A、<b class='flag-5'>5V</b>/<b class='flag-5'>5</b>A恒压<b class='flag-5'>电源</b>供电<b class='flag-5'>芯片</b>FS2957

    DC-DC30V降压24V12V5V、3.3V/3A同步FS2453降压稳压芯片IC

    DC-DC30V降压24V12V5V、3.3V/3A同步FS2453
    的头像 发表于 01-05 16:49 1994次阅读
    DC-DC<b class='flag-5'>30V</b><b class='flag-5'>降压</b>24<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>12V</b>、<b class='flag-5'>5V</b>、3.3<b class='flag-5'>V</b>/3A同步FS2453<b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>芯片</b>IC

    H6922惠海国产DC3.7V升压5V12V、24V/5A升压恒压电源芯片

    H6922惠海国产DC3.7V升压5V12V、24V/5A升压恒压电源
    的头像 发表于 12-15 09:37 1102次阅读
    H6922惠海国产DC3.7<b class='flag-5'>V</b>升压<b class='flag-5'>5V</b>、<b class='flag-5'>12V</b>、24<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>5</b>A升压恒压<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>

    DCDC输入72V20V12V5V降压电源IC

    、SL3036H、SL3041、SL9486A、SL3037B适用于DC输入200V150V120V、100V、80V、60
    发表于 12-07 16:44

    60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片

    本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压
    发表于 11-21 15:30