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2024-03-07 09:22:540 升压型DC-DC转换器(Boost DC-DC Converter)是一种常见的电源管理电路,用于将较低的直流输入电压转换为较高的输出电压。这种转换器通常使用一个开关器件(如MOSFET),通过
2024-02-26 10:48:23172 升压转换器(Boost Converter)是一种DC-DC转换器,用于将较低的输入电压转换为较高的输出电压。它的工作原理基于电感器(也称为扼流器)的储能和释放能量过程。
2024-02-18 17:16:27510 如何抑制电源转换器中的浪涌电压? 电源转换器是电子设备中常见的组件,其主要功能是将电源输入转换成稳定的输出电压和电流。然而,在电源转换过程中,常常会产生浪涌电压,这可能对电子设备及其周围的电路产生
2024-02-04 09:17:00322 升压转换器是一种电力电子转换器,用于将低电压转换为高电压。它是DC-DC(直流-直流)转换器的一种,通常用于各种应用,包括电源管理、电池充电、LED驱动等。
2024-02-02 17:26:28792 在电源管理领域,升压型直流-直流(DC-DC)转换器,也称为Boost转换器,是至关重要的组成部分。它的主要功能是将低电压提升至所需的更高电压水平。这种转换器特别适用于电池供电的系统,其中电池电压
2024-02-01 16:34:29228 降压-升压转换器是一种DC-DC转换器,使用降压和升压转换器的相同原理,采用简化的组合电路。
2024-02-01 14:51:41737 升压转换器的工作原理、优点和应用 升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换器。 升压转换器的简化原理图
2024-02-01 14:08:17329 负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42848 LTC3108升压模块的功率损耗除了和本身有关和输入电压的关系是什么样的?是不是输入电压越大损耗越小?例如:输出电压为3.7V时,输入电压为30mV和300mV的功率损耗哪个大些?
2024-01-15 07:31:42
今天给大家分享的是:如何抑制电源转换器中浪涌电压?
2024-01-09 09:50:06841 和升压稳压器有什么区别?
3.我想给击穿电压在120V-200V的雪崩二极管施加反向电压,想采用LTC3862-1提供反向偏压,是否可以呢?或者对于120-200V的APD供电有其他的建议吗?
4.如果我不采用LTC3862-1这个芯片,采用两个LT3571串联供电是否可以呢?有什么需要注意的吗?
2024-01-05 06:57:34
频率电压转换器是一种能够将输入电源的交流电频率和电压进行调整的装置。它可以将电源提供的固定频率和电压转换为可变频率和可变电压的输出信号。通过改变输出信号的频率和电压,频率电压转换器能够满足不同设备对电力供应的要求,并且实现能量的高效利用。
2024-01-04 16:46:12468 您好!我们使用LTC3108-1对20mV的输入电压进行升压,当我们使用电阻为5Ω的器件时,它可以很好的进行升压,但当我们换成300Ω或者更大内阻的器件时,LTC 3108-1就不能很好的工作了,请问这个时什么原因呢,有什么办法解决吗?
谢谢!期待收到您的回复。
2024-01-04 07:10:42
一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
降压-升压转换器相当于使用单个电感器的反激式转换器,它们具备两种主要拓扑结构:反相和同相。反相型的输出电压极性与输入相反,而同相型的输出与输入电压极性相同。这种拓扑结构使得降压-升压转换器能够在不同应用中灵活使用,尤其是在需要负输出电压的场景中。
2023-11-24 13:40:14262 40mV,与曲线最低电压基本一致。
现在尝试用LTC6268来构建,但是并未在数据手册上找到相应的最低输出电压的参数。请问在5V单电源供电下电路能否满足上述需求?
另外还有什么能满足上述需求的放大器推荐么?能使用单电源供电的运放优先。
2023-11-14 07:26:21
一般说明
FP6730 是电流模式、脉冲宽度调制、升压型直流/直流转换器。内置的高压 N 沟道 MOSFET 允许 FP6730 用于输出电压高达24V的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC
2023-11-11 11:49:32
一般说明
FP67380是一种电流模式,脉宽调制,升压DC/DC转换器。内置的高压n通道MOSFET允许FP67380用于高达24V输出电压的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC)。
高开关
2023-11-08 16:49:43
使用ADI公司制造的ADP1612升压DC-DC转换器可以设计出非常简单的升压转换器。
2023-10-06 16:37:00378 该直流电源转换器电路LTC3601凌力尔特设计,能够在 1.5V 电压下提供高达 3.3A 的输出电流。
2023-10-06 16:02:00264 降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00973 PW5300是一种电流模式升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率MOSFET的PWM电路使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络也减少了多达6个外部元件的计数。误差放大器的非逆变输入连接0.6V
2023-09-22 07:09:11
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:061337 TMI3108是恒定频率、电流模式PWM降压转换器。该设备集成主开关和同步开关整流器,无需外部即可实现高效率肖特基二极管。它是为便携式供电的理想选择由单节锂离子电池驱动的设备(Li+)电池。输出电压
2023-09-12 09:24:22725 PowerPath™管理器、一个独立的电池充电器、两个高效同步降压稳压器和按钮控制。
引脚可选的待机模式可在所有输出开启时将电池漏电流降至仅 10uA。
LTC3554的 PowerPath 管理器具有自动
2023-09-11 16:59:52
电源管理(PMIC) 超低压升压转换器和电源管理器 SSOP16_150MIL
2023-09-03 09:20:23
FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片
一般说明
FP6290H是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.15Ω功率MOSFET使该转换器高功率高效。可选择的高开关频率
2023-08-24 10:46:59
今天给大家分享的是:升压转换器短路保护方法。
2023-08-06 09:14:38678 电路概述
升压转换器在一定的输出功率下可以减小输出电流和输出滤波电容的电容和体积,广泛用于开关电源和电子镇流器。常用的控制方式有电压反馈控制和电流反馈控制。电流反馈控制可以强制电感电流跟踪参考电流
2023-07-31 16:11:31
这里显示了一个非常高效的降压升压转换器电路。该电路基于凌力尔特公司的LTC3440降压升压稳压器IC。LTC3440仅需一个电感器,并提供了高达96%的效率。对于输出电压低于4.3V且IC可提供高达600mA输出电流的应用,无需肖特基二极管。
2023-07-14 17:52:30844 LTC3440是一款高效率的DC-DC转换器,可在输入电压低于、高于或等于输出电压的情况下运作。在同步整流方面,LTC3440提供了高达96%的效率,并保证了高达600mA的输出电流。该IC具有内置的可同步振荡器,其频率可在300KHz至2MHz范围内调节。
2023-07-14 17:35:59745 人们使用升压转换器,从低输入电压生成高输出电压。使用开关稳压器和升压拓扑可以轻松实现这种电压转换。但是,电压增益本身存在限制。电压增益是输出电压与输入电压的比值。如果从12V输入电压生成24V输出电压,电压增益为2。
2023-07-08 15:06:38317 许多应用需要电源提供负电压,例如LCD显示器、栅极驱动器、嵌入式应用、运算放大器电路等。本应用笔记说明如何使用MAX17291升压转换器IC从正输入电压产生负输出电压。
2023-06-25 16:25:30928 本应用笔记介绍了一种电路,该电路以最少的电路在电池电源和USB电源之间无缝切换。设计采用升压转换器架构,在USB电源线和升压转换器(MAX1792/MAX1795/MAX1796)输出之间连接LDO(MAX1797)。
2023-06-25 11:20:20687 升压转换器它接受输入电压并将升压电压作为输出提供给负载。最近,我设计了一种能够处理高负载的高功率升压转换器。让我们先来看看它的规格。
2023-06-18 16:38:39473 满足现代电子产品的功率需求是一项相当大的挑战,有时我们将无法为电路提供足够的电压。在这种情况下,我们需要像这样的直流到直流升压转换器电路,将输入电压升压到一定的可用水平。这些类型的升压转换器电路将在太阳能项目、照明系统、电池供电项目等中发挥作用。
2023-06-18 14:49:576197 特瑞仕半导体株式会社开发了400nA PWM/PFM 超低消耗电流升压型DC/DC转换器XC9145系列。
2023-06-18 11:01:20454 自举这项技术适用于大部分升压转换器,可以在转换器的电压降低时保持驱动重负载。许多便携式设计要求升压转换器将低电池电压转换为更高电压,但是,随着电池电压逐渐衰减,对升压转换器FET的驱动力会降低
2023-06-14 16:33:26478 本文探讨升压拓扑本身的限制,以及如何克服这些限制。在设计和评估升压转换器时,我们发现有时未能达到预期的输出电压,其电压要低于期望值。
2023-06-14 14:16:45320 LTC4041 是适用于 2.9V 至 5.5V 电源轨的完整超级电容器备份系统。它包含高电流降压直流/直流转换器,用于为单个超级电容器或两个串联超级电容器充电。当输入电源不可用时,降压稳压器将作
2023-06-13 16:27:45
LTC®3108 是一款高度集成的 DC/DC 转换器,非常适合于收集和管理来自诸如 TEG (热电发生器)、热电堆和小型太阳能电池等极低输入电压电源的剩余能量。该器件所采用的升压型拓扑结构可在输入
2023-06-13 15:28:21
LTC®3109 是一款高度集成的 DC/DC 转换器,非常适合于收集来自诸如 TEG (热电发生器) 和热电堆等极低输入电压电源的剩余功率。其独特、专有的自动极性拓扑结构使该器件可在输入电压低至
2023-06-13 15:02:44
LTC4020 是一款高电压电源管理器,其可在很宽的电压范围内实现 PowerPath™ 即时接通型操作和高效率电池充电。一个内置降压-升压型 DC/DC 控制器可在电池和 / 或系统电压
2023-06-13 14:50:16
LTC®3107 是一款高度集成的 DC/DC 转换器,其设计用于通过收集和管理来自极低输入电压电源 (例如:热电发生器 [TEG] 和热电堆) 的多余能量以延长低功率无线系统中主电池的寿命。升压型
2023-06-13 14:46:41
LTC®4040 是一款完整的 3.5V 至 5.5V 电源轨电池后备系统。其包含一个高电流升压型 DC/DC 稳压器,以采用单节锂离子电池或 LiFePO4 电池来为电源提供后备。当外部
2023-06-12 16:28:57
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2023-06-08 10:44:540 Buck电源转换器是一种常用的DC-DC转换器,其主要功能是将高电压的直流电源转换为低电压的直流电源。由于其高效率和低成本等优点,Buck电源转换器已经被广泛应用于各种电子设备中。然而,由于其工作过程中会产生电磁干扰(EMI),这可能会对其他设备或系统造成干扰,因此需要采取措施来消除EMI问题。
2023-06-04 14:35:002053 LTC®3330 集成了一个高电压能量收集电源和一个由主电池供电的 DC/DC 转换器,可创建一款面向可替代能源应用的单输出电源。由一个集成型全波桥式整流器和一个高电压降压型转换器组成的能量收集电源
2023-05-24 16:09:58
LTC3130 / LTC3130-1 是具有宽 VIN 和 VOUT 范围的高效率、低噪声、600mA 降压-升压型转换器。为了在轻负载时实现高效率运作,可选择突发模式操作以把
2023-05-24 15:04:09
LTC®3100 集成了一个高效率 700mA 同步升压型转换器、一个 250mA 同步降压型转换器和一个 100mA LDO 稳压器。LTC3100 具有一个 0.65V 至 5V 的宽输入电压
2023-05-15 16:21:48
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
请问CANbus至RS232协议转换器能够用30V电压的电源吗?
2023-05-09 11:03:26
LTC®4055/LTC4055-1 是专为在便携式电池供电型应用中运作而设计的 USB 电源管理器和锂离子电池充电器。这些器件可对 USB 外设用于操作和电池充电的总电流进行管理和限制。根据电流
2023-05-09 10:16:44
LTC®4066/LTC4066-1 是 USB 电源管理器和锂离子电池充电器,专为在便携式电池供电型应用中工作而设计。这些器件可控制被 USB 外设用于操作和电池充电的总电流。可以把总输入电流限制
2023-05-09 10:05:53
LTC®4089 / LTC4089-5 是 USB 电源管理器和高电压锂离子电池充电器。这些器件可控制被 USB 外设用来执行操作和电池充电的总电流。电池充电电流可自动减小,因而负载电流与充电电流
2023-05-09 09:56:55
LTC®4090 / LTC4090-5 是一款 USB 电源管理器和高电压锂离子/锂聚合物电池充电器。该器件可控制总电流 (被 USB 外设用于运作和电池充电)。电池充电电流可自动减小,因而负载
2023-05-09 09:47:28
LTC®4090 / LTC4090-5 是一款 USB 电源管理器和高电压锂离子/锂聚合物电池充电器。该器件可控制总电流 (被 USB 外设用于运作和电池充电)。电池充电电流可自动减小,因而负载
2023-05-09 09:44:47
LTC®4155 是一款 15W I2C 控制型电源管理器,具有 PowerPath™ 即时接通操作、高效率开关电池充电和 USB 兼容性。LTC4155 可无缝地管理从两个 5V 电源
2023-05-08 17:21:39
LTC®4156 是一款 15W I2C 控制型电源管理器,具有 PowerPath™ 即时接通操作、高效率开关电池充电和 USB 兼容性。LTC4156 可无缝地管理从两个 5V 电源
2023-05-08 17:11:39
理想二极管和 3 个同步开关稳压器 (两个降压型稳压器和一个降压-升压型稳压器)。LTC3556 专为 USB 应用而设计,其开关电源管理器自动地把输入电流的最大
2023-05-08 15:49:30
LTC®3557/LTC3557-1 是面向单节锂离子/锂聚合物电池应用的高集成度电源管理和电池充电器 IC。它包括一个具自动负载优选功能的 PowerPath™ 管理器、一个电池充电器
2023-05-08 15:32:05
二极管和一个高效率同步降压-升压型开关稳压器。LTC3566 系列专为 USB 应用而设计,其开关电源管理器把输入电流的最大值限制为 100mA 或 500mA
2023-05-08 15:21:06
充电器、理想二极管和 4 个同步开关稳压器 (两个降压、一个降压-升压和一个升压)。LTC3586/ LTC3586-1 专为 USB 应用而设计,其开关电源管理器自
2023-05-08 15:18:16
充电器、理想二极管和 4 个同步开关稳压器 (两个降压、一个降压-升压和一个升压)。LTC3586/ LTC3586-1 专为 USB 应用而设计,其开关电源管理器自
2023-05-08 15:15:53
™ 管理器、一个电池充电器、一个理想二极管、一个用于外部高电压开关稳压器的控制器和三个具 I2C 可调输出电压的通用降压型开关稳压器。内部开关稳压器可自动地限制输
2023-05-08 15:09:44
、一个理想二极管和一个高效率同步降压-升压型开关稳压器。LTC3567 专为 USB 应用而设计,其开关电源管理器可自动地把输入电流的最大值限制为 100mA 或
2023-05-08 15:05:06
LTC®3577-3 / LTC3577-4 是面向单节锂离子/ 锂聚合物电池应用的高集成度电源管理 IC。它包括一个具自动负载优先级处理功能的 PowerPath 管理器、一个电池充电器、一个理想
2023-05-08 14:58:51
LTC®3577-3 / LTC3577-4 是面向单节锂离子/ 锂聚合物电池应用的高集成度电源管理 IC。它包括一个具自动负载优先级处理功能的 PowerPath 管理器、一个电池充电器、一个理想
2023-05-08 14:57:03
LTC®3554 系列是微功率、高集成度电源管理和电池充电器 IC,适合单节锂离子 / 锂聚合物电池应用。它包括一个具自动负载优先级处理功能的电源通路 (PowerPath™) 管理器、一个电池
2023-05-08 14:44:45
LTC®3554 系列是微功率、高集成度电源管理和电池充电器 IC,适合单节锂离子 / 锂聚合物电池应用。它包括一个具自动负载优先级处理功能的电源通路 (PowerPath™) 管理器、一个电池
2023-05-08 14:42:42
LTC®3554 系列是微功率、高集成度电源管理和电池充电器 IC,适合单节锂离子 / 锂聚合物电池应用。它包括一个具自动负载优先级处理功能的电源通路 (PowerPath™) 管理器、一个电池
2023-05-08 14:40:45
LTC®3554 系列是微功率、高集成度电源管理和电池充电器 IC,适合单节锂离子 / 锂聚合物电池应用。它包括一个具自动负载优先级处理功能的电源通路 (PowerPath™) 管理器、一个电池
2023-05-08 14:30:23
LTC®3553 是一款微功率、高集成度电源管理和电池充电器 IC,适合单节锂离子 / 锂聚合物电池应用。它包括一个具自动负载优先级处理功能的 PowerPath 管理器、一个电池充电器、一个理想
2023-05-08 14:16:33
LTC®3553-2 是一款微功率、高集成度电源管理和电池充电器 IC,适合单节锂离子 / 锂聚合物电池应用。该器件包括一个具自动负载优先级处理功能的 PowerPath 管理器、一个电池充电器、一
2023-05-08 14:14:06
管理器、电池充电器、理想二极管和 4 个同步开关稳压器 (两个降压、一个降压-升压和一个升压)。LTC3586-2 / LTC3586-3 专为 USB 应用而设计
2023-05-08 14:11:12
LTC®3106 是一款高度集成的超低电压降压-升压型 DC/DC 转换器,其具有专为多电源、低功率系统而优化的自动 PowerPath 管理功能。在无负载条件下,LTC3106 仅吸收 1.6μA
2023-05-08 14:01:04
LTC®4091 是一款 36V 锂离子电池充电器和电源备份管理器。集成的降压型开关稳压器可在给负载供电的同时采用一个主电源为电池充电。如果失去了主电源,则负载无缝地切换至备份锂离子
2023-05-08 13:46:52
超宽电压输入/超低微功耗/非隔离DC-DC直流转换器选型参考:1)PE-12V-B4: 输入15-380V,输出12V 150mA;功耗小于6mW(带载100uA时),2)PI-05V-B4: 输入
2023-05-03 16:31:30
LTC3118 通过将一个双通道、低损耗 PowerPath 控制器与一个高效率降压-升压型转换器相结合来解决这些问题,如图 1 所示。独特的架构允许从输入源 VIN1 或 VIN2 转换为稳压输出
2023-04-21 11:27:42443 解决这个问题的一种方法是使用两级升压转换器。第一级产生中间电压轨,然后由第二级将其提升到所需的高压电平。LTC3788 非常适合在单个控制器上实现此拓扑。LTC®3788 是一款高性能两相双通道同步
2023-04-20 11:16:25560 型应用。4.5V至38V输入电源范围涵盖各种系统架构和电池化学组成。当从升压型转换器的输出或另一个辅助电源进行偏置时,LTC3786 能够在启动之后采用一个低至 2.5V 的输入电源运作。55μA 的空载静态电流延长了电池供电型系统中的工作运行时间。
2023-04-20 11:14:52698 ®3129-1 是具有一个输入电压的单片式降压-升压型 DC/DC 转换器 范围为 2.42V 至 15V。LTC3129 具有一个 1.4V 至 15.75V 的输出电压范围, 而 LTC
2023-04-15 10:39:43872 使用TPS63025 降压-升压转换器系列可以在这些情况下提供更高效率。通过将效率大于95%的降压转换器与效率在90%以上的升压转换器组合在一起,基于不同的电池电压,转换效率可以达到95%或90
2023-04-15 09:10:40601 不同的芯片,与线性稳压器LDO相比较,效率高是DC/DC的显著优势。通常效率在70%以上,效率高的可达到95%以上。DC/DC常见三种拓扑结构为Buck(降压型DC/DC转换器),Boost(升压型DC
2023-04-04 14:58:34
LTC®2974 是一款 4 通道电源系统管理器,用于排序、修整 (伺服)、裕度调节、监控、管理故障、提供远端采样和创建故障记录。PMBus 命令支持电源排序、精准负载点电压调节和裕度调节。DAC
2023-03-31 17:26:47
LTC2975 是一款 4 通道电源系统管理器,用于排序、修整 (伺服)、裕度调节、监控、管理故障、提供远端采样和创建故障记录。PMBus 命令支持电源排序、精准负载点电压调节和裕度调节。DAC
2023-03-31 17:20:35
LTC2980 是一款 16 通道电源系统管理器,其用于排序、修整 (伺服)、裕度调节、监控、管理故障、提供远端采样和创建故障记录。PMBus 命令支持电源排序、精准负载点电压调节和裕度调节。DAC
2023-03-31 16:54:35
LTC2971、LTC2971-1、LTC2971-2和LTC2971-3是双通道高压电源系统管理器,用于时序控制、调整(伺服)、裕量调节、监控、故障管理,提供遥测和故障日志。DAC采用专有的软连接
2023-03-31 15:22:30
VBSTDIS 设置为1 以禁用升压并且没有升压电路?4. 不使用升压转换器时,是否需要进行其他OTP或MCU配置?
2023-03-24 07:51:31
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