IO控制28V电源通断的电路图是否可行?
相关推荐
4.5V至 28V输入、8A同步降压转换器TPS5683x数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至 28V输入、8A同步降压转换器TPS5683x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 13:47:26
0

4.5V 至 28V 输入、10A 同步降压转换器TPS56A37数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 28V 输入、10A 同步降压转换器TPS56A37数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 11:14:11
0

4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压电源模块TPSM86838数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压电源模块TPSM86838数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 11:13:05
0

请教电路图原理
这是一副别人手画的27.6V电源模块的电池充电和交流断电转电池供电电路(给24V铅酸蓄电池充电),我了解的原理是交流正常电源模块输出的27V+接设备给设备供电并通过场效应管V2、V1给蓄电池充电
2024-03-16 16:09:08
推荐!一个经典的单片机供电电路
)接地,处于截止状态。T3的基级电阻R7所连接的Test,T1都处于截止状态,所以T3也处于截止状态。
电源+9V被T3隔离,没有加载稳压芯片IC2上,IC2的输出VCC保持低电平。电路关闭状态电路图
2024-03-14 09:15:05
4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器TPS56837H数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器TPS56837H数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:31:40
0

请问MOTIX™ TLE9879QTW40内部稳压器可以被旁路吗?
我想知道如果我想从外部提供 5V 和 1.5V 电源轨,是否可以绕过MOTIX™ TLE9879QTW40 上的内部稳压器? 我的设计已经有一个 5V 和 1.5V 的电压轨,输入电压可以超过 28V,所以我不想依赖内部稳压器。
2024-03-04 07:16:57
1.5A,最高28V输出1.2MHz升压转换器MT3540英文资料
电子发烧友网站提供《1.5A,最高28V输出1.2MHz升压转换器MT3540英文资料.pdf》资料免费下载
2024-02-02 09:25:21
0

LT3763设计的驱动电源输出电流和电压不够怎么解决?
项目要求:输出28V/350W,输出12-24V电压可调,最大电流10A。
LT3763设计的驱动电源输出电流和电压不够,24-30V输入输出只能到18-20V。经过检测发现BOOST引脚电压只有
2024-01-05 08:57:45
使用LTM8048输入28V,Vout1输出3.3V和Vout2输出2.5V,Vout1现在输出27V,此组电压输出不正常的原因?
实际的电路图如下,请问是什么原因?
2024-01-05 08:29:45
CX9261 开发板电路图 电路原理图
本帖最后由 jf_00392720 于 2024-1-4 16:13 编辑
CX9261 开发板电路图 电路原理图 CX9261电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN CH-BTM163A 替代型号电路图
2024-01-04 10:39:43
LT8390输入36V,空载时输出电压先升到30V,然后慢慢降到28V这是为什么?
我按LT8390设计输入9-36V,输出28V,250W,参考250W的DEMO,现在的问题是:
1.输入36V,空载时输出电压先升到30V,然后慢慢降到28V,这是为什么?
2.带1A的负载
2024-01-04 07:48:47
Itm4609输出不接负载,上电后电源限流的原因?
紧急求助:用LTM4609实现24V输入转换28V输出,给功放供电。原理图见图片,其中采样电阻为12m欧,功率电感为2.2uH(额定电流2.6A)。芯片输出不接负载,一上电,电源限流。查找故障,拆掉
2024-01-04 07:10:59
使用LTM8067搭建28V转5V电路,电压输出是8.45V而不是5V是哪里出现故障了?
使用LTM8067搭建28V转5V电路,如下图所示。电压输出是8.45V而不是5V,查看pcb电路也没问题,不知道是哪里出现故障了。
2024-01-03 09:17:04
AD9361 开发板电路图 电路原理图
AD9361 开发板电路图 电路原理图 AD9361电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN CH-BTM163A 替代型号电路图
2024-01-02 11:46:26
SDB2F5:1.5A,最高28V输出1.2MHz升压转换器英文资料
电子发烧友网站提供《SDB2F5:1.5A,最高28V输出1.2MHz升压转换器英文资料.pdf》资料免费下载
2023-12-28 10:18:00
0

SDB21G:1.5A,最高28V输出1.2MHz升压转换器一般说明
电子发烧友网站提供《SDB21G:1.5A,最高28V输出1.2MHz升压转换器一般说明.pdf》资料免费下载
2023-12-21 11:13:59
0

ad7699评估板电路图ADC BUFFERS中R46的作用是什么?R53与C58的作用是低通滤波吗?
ad7699评估板电路图 ADC BUFFERS中 R46的作用是什么,R53与C58的作用是低通滤波吗
ad7699评估板电路图EXTERNAL REFERENCE OPTIONS中R26、C38、R28的作用是什么
2023-12-18 07:45:10
关于AD7367供电电源的问题求解
推荐电路,Vdrive = +3.3V是可以的,但实际电路测量发现,Vdrive却为4.3V左右,导致用同一3.3V电源供电的单片机工作不正常。
电路图如下,为什么会出现这种问题?用过此芯片,请帮忙分析一下电路,非常感谢!
2023-12-13 06:39:08
使用Datasheet中的外围元件,在单28V供电情况下,发热严重怎么解决?
使用Datasheet中的外围元件,在单28V供电情况下,发热严重,请达人指点,谢谢!
2023-11-30 07:05:26
使用OP1177时,将外置主电源经过简单滤波后和磁阻隔离后作为运放的模拟电源可行吗?
后和磁阻隔离后作为运放的模拟电源,这样可行吗,对运放的性能是否有影响?还是采用独立的线性稳压源产生专用的±15V模拟电源AVDD_15V和AVDD_-15。
2023-11-27 07:15:05
AD603 Datasheet的AGC电路图设计了一个AGC电路,波形出现明显的失真怎么解决?
我参照AD603的Datasheet 的AGC电路图设计了一个AGC电路,调试过程发现,当输入频率f<50Khz的时候,波形出现明显的失真(波形的下半周向左偏斜),调节了一些参数后现象
2023-11-27 07:14:41
28V, 3A恒流开关调节器:FP7103,解密LED照明的新选择
FP7103是一款专为手电筒、LED模组及摄影灯设计的恒流开关调节器。通过使用FP7103,用户可以轻松地调节和控制LED的照明效果,使其达到最佳的亮度和稳定性。此外,其28V和3A的额定电压和电流使其在不同应用领域中表现出色。
2023-11-23 10:28:37
206


PC3221单节锂电流充电管理芯片高耐压输入28V外围元件少
特性 输入耐压28V 输出耐压15V 输入过压保护7V 短路保护 高达1A可编程充电电流 精度1%的4.2V预设充电终止电压 防电池反接 无需MOSFET、检测电阻或隔离二极管 在
2023-11-08 10:12:35
FP7103 28V,3A降压,白色LED的恒流开关调节器芯片
限制和过电流保护。
特征
宽电源电压工作范围: 3.6至28V
内置P-MOSFET用于3A加载能力
精密反馈参考电压: 0.25V(2%)
低电流消耗:4 mA
内部固定振荡器频率:320
2023-10-21 11:14:07
数字电源嵌入式电路图
数字电源嵌入式电路图 数字电源嵌入式电路图可使开发者设计和实现应用程序的数字电源。它可以通过嵌入式系统实现。数字电源嵌入式电路图涉及的主要元素包括单片机、电源芯片、模拟开关、电池、电容器、电感器以及
2023-10-16 16:35:50
438

大功率数字电源电路图
大功率数字电源电路图 数字电源是一种使用数字技术来控制电压输出的电源。它具有精度高、可程控、稳定性好等优点,广泛应用于工业自动化、医疗仪器、光电子等领域。 下面介绍一种大功率数字电源的电路图
2023-10-16 16:29:41
542

28v的电压可以接24v电器吗?
28v的电压可以接24v电器吗 关于28V电压是否可以接24v电器问题的详尽分析 电器是现代社会不可或缺的一部分,它们的使用范围涉及到生活的方方面面,从小到家电,到大到工业设备,无不离开电器的帮助
2023-09-12 14:44:59
1605

基于FSEZ1307的手机充电器电路图
本手机充电器电路图电子工程是基于FSEZ1307第三代初级侧调节(PSR)PWM控制器集成电路。
FEZ1307手机充电器可用于电池充电器应用,如:手机,无绳电话,PDA,数码相机或更换线性变压器
2023-09-11 17:24:58
基于LM1040的音调控制电路图讲解
。为了使用 0V-5V信号进行开关,使用 12V 电源时需要低脱粒 FET。对于较大的开关电平,这一点不太重要。
响度控制引脚9的高阻抗PNP基极输入很容易与通用NPN晶体管进行切换。
正如您在电路图中所看到的,该电子原理图有两个独立的输入和两个输出以及一个立体声增强开关连接。
2023-08-31 17:51:44
M0516是否可以使用3.3v的电源?
请教个问题
要做一个系统需要有大量的数据存储,用到TF卡现在用的M0516做的系统,需要为TF卡降压到3.3v
问题一:M0516是否也可以使用3.3v的电源,这样就不用为TF卡再降压了
问题二
2023-08-25 08:20:45
实现5V电源通断控制(默认接通)电脑请教高手帮忙Review一下
想要实现STM32 3.3V GPIO 控制5V电源通断,默认状态为:接通。
使用如下电路图有无问题?参数是否需要调整?
2023-08-14 21:47:37
基于TL064的音频分配电路图
常有用。
TL06 它由德州仪器制造,是一款低功耗运算放大器。TL06是TL08系列运算放大器的低功耗版本。
这个电子工程电路图不需要更多的元件,而且很容易制作,需要一个双15伏电源。
2023-08-04 17:11:37
最全电源电路图汇总(稳压电源/开关电源/DCDC电源/充电电路/恒流源电路图)
本文搜罗了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为工程师提供最新鲜最全面的电路图参考资料。
2023-07-31 14:50:12
4627


充电器DP4021芯片内置60V 功率MOSFET-dp4021应用电路图
供应充电器DP4021芯片内置60V 功率MOSFET,提供dp4021应用电路图关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 17:07:28
NMOS管击穿是怎么回事,电路图如下
!2.jpg
电路是这样的,J8为24V输入,J18输出,通过控制MOS管的通断来实现输出的开和关,MOS管控制的是GND的通断,GND通过一个0.2R的采样电阻连到MOS管,当单片机输出低电平
2023-06-12 21:14:19
4308A 航电28V中功率SSPC
采用厚膜工艺制成的航电28V中功率SSPC(固态功率控制器),符合GJB2438规范。其内部主要由PMOS功率驱动电路、过流过温及欠压检测电路、过流/过温指示电路、输出指示电路和使能控制电路五部
2023-05-16 10:32:45
669


自动往返循环控制电路图
分享一例电路图,一个自动往返循环控制的电路图,由四个形成开关来实现电路控制,来看下该电路的工作原理,以及实现自动往返控制的整个过程,有需要的朋友参考下。
2023-04-27 16:11:56
5063


如何设计一个助听器的电路图呢?
电路验证,检查电路是否符合预期功能和性能要求,如果需要,进行修改和优化。 完成电路图:最后,保存电路图并将其分发给供应商或客户以供使用。 在设计助听器电路图时,需要注意以下几点: 考虑电路
2023-04-20 11:49:29
求一种电风扇电路的设计方案
设计一个电风扇的电路需要根据电风扇的类型和用途来确定具体的电路图。以下是一个简单的电风扇电路图的设计思路: 确定电风扇的电压和电流。电风扇的电压一般为220V,而电流可能会根据不同类型的电风扇
2023-04-19 11:47:36
单片机的IO口输出是3.3V怎么才能控制5V电压通断?
单片机的IO口输出是3.3V,有电路中有5V电压,问题是利用IO口的高低设置怎么才能控制某个器件5V电压通断??目标:因为单片机的IO口输出电压只有3.3V,而某器件需要的是5V,其中电路中有电压
2023-04-18 10:27:07
在实际应用中,滤波电路用于放大信号是否可行?
在学习电路设计的过程中,遇到了一个电路图将采集到的信号放大100倍后进行滤波然后再次使用放大电路放大十倍。直接使用滤波电路进行放大是否可行呢?感谢大家答疑。
2023-04-05 17:29:11
求助这个降压电路图是什么原理?能把电流降低吗?
3.3v 电流最大500ma。这个最小系统板问商家问不出来。只能看电路图问了。。我又不太懂这个。唉。我看都是串和并了电容。我不知道为什么。还有中间的模块是干嘛的现在有一个5v1a 和5v2a的电源适配器,能给这个单片机供电吗?
2023-04-04 11:30:22
MRF177 RF MOSFET 系列 100W,400MHz,28V
MRF177 RF MOSFET 系列 100W,400MHz,28V专为高达 400 MHz 频率范围的宽带商业和军事应用而设计。主要用作推挽配置中的驱动器或输出放大器。可用于手动增益
2023-03-31 11:49:05
如何控制LED灯的开关?
电路原理 上面这张图是MicroROS学习板的蓝色LED电路图和实际电路,R2是一个1K欧姆的电阻,LED1是一个蓝色的LED灯,右侧是3.3V的电压源,左侧ESP_IO2是单片机的引脚。 电流是从
2023-03-28 13:58:37
评论