本文以SGM61630为例,系统阐述了将Buck变换器重构为反向Buck-Boost变换器的设计方法,以生成稳定的负电源轨。本文通过拓扑连接调整、电压电流应力分析和辅助功能设计阐述了设计流程。最后
2025-12-30 07:11:00
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MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054:工业级高速CAN收发器的卓越之选 在工业网络应用中,CAN(Control Area Network)收发器扮演着至关重要
2025-12-29 15:10:13
84 探索UJA113xA系列Buck/Boost HS - CAN/(Dual) LIN系统基础芯片的卓越性能 在汽车电子控制单元(ECU)的设计领域,系统基础芯片(SBC)的性能起着至关重要的作用
2025-12-24 14:15:03
155 深入剖析AP1509:一款高效的PWM BUCK DC - DC转换器 在电子设计领域,DC - DC转换器是一种常见且关键的元件,它能够实现电压的转换和调节,为各种电子设备提供稳定的电源。今天
2025-12-17 16:10:03
179 深入解析AP1501:一款高效的PWM BUCK DC/DC转换器 在电子工程师的日常设计工作中,DC/DC转换器是一个常见且关键的组件。今天,我们就来详细探讨一下DIODES公司的AP1501
2025-12-17 16:05:02
272 在电源电路设计中,Buck电路因高效率、小体积的优势被广泛应用于工业控制、消费电子、通信设备等领域。
2025-12-09 17:10:26
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DC/DC的buck架构,是认识电源的基础,所以,从最简单、最基础的部分入手,从感性到理性,慢慢地对硬件有所了解。
2025-11-26 14:37:47
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当声学验证需要兼顾可重复性与测量速度时,测量链中任何微小的低效环节都可能产生叠加影响。无论您正在验证移动设备、音频电子设备还是声学传感器,传声器都不应成为变量因素。GRAS40PO-L和40PO
2025-11-17 09:04:17
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文章系统阐述了多相Buck电源中贴片电容与功率电感的协同设计方法,通过参数对比分析了平尚科技产品在AI电源应用中的技术优势与实现路径。
2025-11-15 15:18:29
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Buck变换器领域获得广泛应用。然而,传统COT架构的开关频率随输入电压、负载电流及外部元件参数漂移而显著变化,导致EMI频谱难以预测、多相并联时均流精度恶化,并可能引发音频噪声干扰等工程问题。国科安芯推出的ASP4644芯片采用双锁相环(Dual-PLL)协同
2025-11-09 22:39:27
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电子发烧友网为你提供()Dual Coupler Module相关产品参数、数据手册,更有Dual Coupler Module的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,Dual
2025-10-28 18:34:44

在研发过程中为提高电源效率及可靠性.在超宽范围输入电压的直流稳压源的设计中.采用高频高效的单级Buck变换器及有效的控制方式满足全输入电压及全负载范围内电源的稳定。
2025-10-28 11:20:49
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在 BUCK 电源设计中,MOS 管的 “快开快关” 是减少损耗的关键,而实现这一需求的核心,离不开前级驱动与滞回比较器的精妙配合。今天我们就从电路搭建到参数计算,手把手教你搞定 BUCK 电源的滞回电路,即使是新手也能跟着一步步实操!
2025-10-16 11:03:33
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MAX2769ETI 是业界第一款通用的单芯片全球导航卫星系统(GNSS)接收机,用于 GPS、GLONASS 以及伽利略导航卫星系统。它采用与 MAX2771ETI 相同的先进低功率 SiGe
2025-09-29 13:45:00
在工地、在巴士、在露营地、在户外直播现场……你是否曾因网络不稳定而错失重要时刻?是否曾因设备无法承受严苛环境而影响工作进度?现在,启明智显ZX7981PO荒野猎手来了!这款专为户外严苛场景设计的5G
2025-09-23 18:03:32
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Texas Instruments INA-DUAL-2AMP-EVM INA评估模块 (EVM) 与各种双通道双放大器仪表放大器 (INA) 兼容。该评估模块与SOIC-16 (D
2025-09-23 11:05:43
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Texas Instruments TPS629206EVM转换器评估模块 (EVM) 用于评估采用小型SOT-583封装的TPS629206 600mA降压转换器。该评估模块的输出电压为3.3V,输入电压范围为3V至17V。Texas Instruments TPS629206是一款高效、低I~Q~降压转换器,适用于各种工业、企业和个人电子应用。这些应用包括工厂和楼宇自动化、IP网络摄像头、工业PC、数据中心开关、伺服驱动器、移动和嵌入式计算以及具有12V~IN~输入电压或1至4节锂电池组的任何应用。
2025-09-17 14:10:38
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Texas Instruments TPS629210EEVM转换器评估模块 (EVM) 用于评估采用小型SOT-583封装的TPS629210E 1A降压转换器,结温范围-55°C至150°C。该评估模块采用3V至17V输入电压,输出电压为3.3V。Texas Instruments TPS629210E是一款高效、低I~Q~降压转换器,适用于各种工业、企业和个人电子应用。这些应用包括工厂和楼宇自动化、IP网络摄像头、工业PC、数据中心开关、伺服驱动器、移动和嵌入式计算以及具有12V~IN~输入电压或1至4节锂电池组的任何应用。
2025-09-17 13:50:12
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Texas Instruments TPS50601ASPEVM-S转换器评估模块 (EVM) 设计用于获取TPS5061A-SP的各种特性。TPS50601A-SP是一款辐射硬化型6.3V、6A同步降压转换器,通过高效集成高侧和低侧MOSFET进行了小尺寸设计优化。通过电流模式控制进一步节省空间,从而降低元件数量,并且高开关频率减少了电感器占位面积。Texas Instruments TPS50601ASPEVM-S的布局方便客户按用户需求修改配置,并针对不同的输入、输出电容器和输出电感器进行调整。
2025-09-17 11:37:53
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Texas Instruments TPS629206-Q1EVM转换器评估模块(EVM)用于评估TPS629206-Q1 600mA降压转换器,采用小型SOT-583封装。该评估模块的输出电压为3.3 V,输入电压范围为3 V至17 V。Texas Instruments TPS629206-Q1是一款高效、低I~Q~ 降压转换器,用于各种工业、企业和个人电子应用。这些应用包括工厂和楼宇自动化、IP网络摄像头、工业PC、数据中心开关、伺服驱动器、移动和嵌入式计算,以及具有12V~IN~ 输入电压或1节至4节锂电池组的任何应用。
2025-09-17 11:27:14
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Texas Instruments TPS629203EVM评估模块用于评估TPS629203 300mA降压转换器,采用小型SOT-583封装。该评估模块的输出电压为3.3 V,输入电压范围为3 V至17 V。Texas Instruments TPS629203是一款高效、低~IQ~ 降压转换器,用于各种工业、企业和个人电子应用。这些应用包括工厂和楼宇自动化、IP网络摄像头、工业PC、数据中心开关、伺服驱动器、移动和嵌入式计算,以及具有12V~IN~ 输入电压或1节至4节锂电池组的任何应用。
2025-09-17 11:08:32
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Iso-Buck,最高 5 W)1. 器件• MAX17687AATC+ 4 mm×4 mm TQFN-202. 关键参数• 3.5–36 V 输入(可接 5 V 母线)• 隔离后 5 V→5 V/1 A 或
2025-09-08 09:30:34
现代人对网络的高度依赖与户外环境的不确定性,形成了一对难以调和的矛盾。没有网络的户外旅行计划就是一盘散沙,直到我们遇到了它——启明智显ZX7981PO荒野猎手系列5GWi-Fi6插卡无线路由器。搭载
2025-09-05 18:03:13
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我最近设计max1978调试电路时其他功能正常tec电流不变二十几ma不能变化
2025-08-27 09:50:06
双Buck+HUSB380B2C固定分配功率方案双Buck 65W2C 降功率方案,采用慧能泰HUSB380B*2。两颗HUSB380B之间,可以通过FC引脚互联,用于识别设备插入检测。该方案支持3
2025-08-13 13:22:57
你好我的项目中使用MAX14802CCM+替代继电器使用,在电路中有高电压存在,使用方式如下图:
电路中一片MAX14802CCM+使用双8路模拟开关利用软件同时切换其中2录测试1-8路负载参数,请问这样连接对器件有损伤?另外如果反向对调电源是否会烧坏芯片?
2025-08-13 07:07:40
相逆变器前级加入Buck变换器,通过转速、电感电流构成新型双闭环调速系统。理论分析和实验结果均表明,新型调速系统通过控制母线输入电压,消除了双凸极电机在非换相区内的电流纹波,有效地抑制了换相区的转矩
2025-07-22 17:15:39
芯茂微一级代理~深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP2178A 高压buck转换器概述LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC
2025-07-03 17:32:37
如何对DUAL_SENSOR_BOX_KIT 模式(BLE/蓝牙)进行编程?CYBT-263065-EVALTDA5235_868_5_BOARD
2025-07-03 07:19:53
四开关BUCK-BOOST双向DC/DC方案 (FSBB-Four Switch Buck-Boost)。
2025-06-28 11:13:53
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Analog Devices MAX20754可配置多相电源控制器,优化用于搭配Dual Powertrain™集成功率段使用,设计用于通信和网络应用。MAX20754可生成六个脉宽调制输出或“相位”,每个输出通道一个可配置数。该配置支持大电流要求和一个或两个输出电压。
2025-06-26 13:53:31
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本文介绍了基于小华HC32F334数字电源控制器的双向DC/DC双有源桥(DAB,Dual Active Bridge)参考设计,着重介绍了:- 通过HC32F334HRPWM的移相功能实现三重移相
2025-06-24 23:20:17
3 芯茂微一级代理 ~ 深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP2178A 高压buck转换器,应用干发器概述LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于
2025-06-23 17:55:58
芯茂微一级代理~深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP2178A 高压buck转换器,应用白色家电概述LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片
2025-06-23 17:54:21
芯茂微一级代理~深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP2601 高压buck转换器,应用应急灯驱动照明应用信息LP2601 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。采用恒压控制模式
2025-06-23 17:52:31
芯茂微一级代理~深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP2601 高压buck转换器,应用白色家电概述LP2601 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC
2025-06-23 17:50:20
芯茂微一级代理,粤华信科技供应 LP2601 高压buck转换器/DC-DC降压芯片,应用小家电 概述LP2601 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于
2025-06-23 13:47:48
Analog Devices MAX22420/MAX22421评估套件提供经过验证的设计,用于评估MAX22420/1和MAX22820/1超低功耗、双通道数字隔离器。MAX22420/1
2025-06-22 15:39:44
791 大家好,我用MAX13487制作的485板,AB信号是这个样子的,A信号(黄色),不能上拉到5v,B信号(蓝色)不能下拉到0V。请问是什么原因?
这是电路原理图
谢谢。
2025-06-17 12:48:43
一、平台及配置
MCU 型号 :STM32F407VG (Cortex‑M4)
ADC :ADC1 + ADC2,Dual regular simultaneous only 模式
触发
2025-06-16 07:09:07
新手求助:我现在在设计一款正弦波信号发生器,输出频率2khz左右,幅值2Vpp左右,这是我的电路图,但是按照这个接线和器件安排,焊好后MAX038在通电±5V,没有波形且发烫严重,请大家帮我分析一下,感谢!
2025-05-27 16:45:14
MAX3054/MAX3055/MAX3056是协议控制器和控制器区域网(CAN)总线物理线路之间的连接接口。这些器件能够提供差分发送能力,并且在发生某些故障时可换接到单线模式。在故障状态期间,MAX3054/MAX3055/MAX3056保证完全唤醒能力。
2025-05-27 11:32:42
849 
以我们一般考虑而言,当BUCK电路输出电流是10A或20A,Buck电感电流应该工作在连续模式。但如果考虑这Buck电路板的尺寸大小和效率一并考虑,是否应该使得Buck电感电流工作在连续模式
2025-05-18 13:51:23
MAX6675是美信(Maxim Integrated,现被ADI收购)推出的一款集成热电偶数字转换器芯片,专为K型热电偶设计。该芯片通过SPI接口与微控制器通信,可将热电偶的模拟信号转换为12位数
2025-05-09 19:02:55
DCDC开关电源原理-buck-boost型(升降压型)
2025-05-06 15:40:53
5893 
pt100和max31865测室温跳变比较大,会从23.04跳到23.47,23.75反复跳变超过了0.5的误差范围,在VDD和GND之间加上0.1和10的滤波电容也不行,该怎么解决
2025-04-30 23:34:37
。能产生对外干扰的信号有多种,比如时钟信号、电源噪声、开关噪声、射频谐波和杂波辐射等等。本文通过实例介绍一个DCDC Buck电路的EMI测试超标的解决方案。如下图,为一个BUCK电路的简要示意图,通过
2025-04-27 15:44:03
在应用的实验板中,有10%的板上的MAX16053的IN脚分压电阻损坏,其中损坏电阻为R30 470k,其余正常。
2025-04-17 08:22:32
LT1371产生负电压使用BUCK-BOOST的参考电路可以参考使用LT1170的参考电路进行原理图设计吗?但是我实际制作出来的PCB却无法产生正确的负电压,后续我更换了肖特基二极管,又能产生负电
2025-04-17 07:36:17
01Buck电路电感选型方法开关电源从储能器件类型可以分为电感型的和电容型的。针对电感型的无论是Buck还是Boost,无论是升压降压或其他类型,电感在整个电路里起着非常重要的的作用。主要作用为储能
2025-04-15 11:50:51
6747 
为提升汽车SOA架构设计开发效率,优化用户体验,我们对PAVELINK.SOA-Converter进行了全新升级。本次2.1.2新版本升级,聚焦于提升软件性能、扩展功能特性及增强用户交互体验。
2025-04-09 10:37:24
1340 
在 imx8mm-evk-*.dts 中,rohm,bd71847 buck4 的稳压器-min-microvolt 设置为 3.0v。
但是、根据 rohm、bd71847的数据表、它是 2.6v。
为什么呢?
2025-04-07 08:12:34
一前言作为常用的电源转换模块之一,BUCK降压电路在很多电子产品中都有应用,是常见的EMI辐射发射超标问题源之一,也是我们平时整改过程中经常会遇到的。今天我们一起来看下如何利用磁珠整改这类问题。二
2025-04-01 11:31:57
1141 
先简要说明一下文章会说哪些内容。1、buck的拓扑结构,工作原理2、输入输出电容取值的推导过程,电感感量的计算过程3、boost各处电压,电流波形4、buck,boost公式汇总5、实际电路应用情
2025-03-31 11:34:33
按照781的手册,改了这个配置后,对端的772或者752的锁定灯就灭了
而改回singleA或者single B时,对端的锁定灯又亮了,
所以感觉还是这个地方配置的有问题
有谁遇到过这种现象吗
2025-03-21 14:45:15
= \"okay\";regulators {compatible = \"st,stpmic1-regulators\";buck1-supply = <
2025-03-14 06:26:17
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2025-03-12 18:33:28

stm32g474 hrtim 中怎么使用 dual channel DAC trigger
2025-03-12 07:33:08
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2025-03-10 18:58:14

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2025-03-10 18:54:23

输入输出电压压差大的情况下,开关电源相比于LDO,在转换效率方面有着更为突出的优势。前面已经提到,正压 Buck 电路有专用的芯片,非常容易实现,而负压的 Buck 电路却并没有专用的芯片,下面我们将
2025-03-06 10:47:56
使用 converter.py 脚本转换 EfficientDet_D0 模型。python3 /opt/intel/openvino_2021.3.394/deployment_tools
2025-03-05 08:21:47
本帖最后由 嗳唱歌de图图 于 2025-2-26 14:42 编辑
Buck 电路又称为串联开关稳压电路,或降压斩波电路。Buck 变换器原理图如图 5-5a 所示,它 有两种基本工作模式
2025-02-26 14:39:54
使用DLPC-API示例代码中的dlpc347x_dual_samples.c时,图片投影错误,如下图所示:
[/td]
[td]上述图中,已知的错误有如下:
1、1bit横条纹黑白颠倒,如
2025-02-18 06:41:35
AD9213-DUAL-EBZ评估板是由Analog Devices(ADI)推出的一款高性能双通道模数转换器(ADC)评估工具,专为AD9213系列器件设计。该评估板旨在帮助工程师快速评估ADC
2025-02-14 21:59:03
做开关变换器的仿真时,如何将buck和boost级联起来?
2025-02-14 08:24:51
张飞电子原创分立BUCK完整原理图
完整关键节点的波形测试鉴赏
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2025-01-19 20:26:03
张飞电子原创分立BUCK完整原理图
完整关键节点的波形测试鉴赏
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2025-01-19 20:15:22
今天我们来讲一下BUCK电源的电感电流纹波率r的取值,可能有的朋友在计算BUCK电感量时()都是以r=0.4 来取值的,也有的是按照r=2来取值的,或者其他的取值。那么纹波率r的取值不同,影响到
2025-01-17 15:28:51
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2025-01-15 18:56:17

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2025-01-09 13:36:17
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