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60V、4A同步單片式降壓型穩(wěn)壓器具有軌至軌操作能力
LTC3649 是一款高效率、同步、單片式降壓型穩(wěn)壓器,在芯片內(nèi)集成了上管和下管 N 溝道 MOSFET。該穩(wěn)壓器具有一個(gè) 3.1V 至 60V 的寬輸入電壓范圍,和一個(gè) 0V 至 (VIN – 0.5V) 的寬輸出電壓范圍。這種極寬的工作電壓范圍使 LTC3649 于工業(yè)、醫(yī)療和運(yùn)輸應(yīng)用特別富有吸引力,此類(lèi)應(yīng)用的電源軌電壓在電壓...
2021-12-15
同步單片式 降壓型穩(wěn)壓器 軌至軌
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高輸入電壓降壓型控制器的自舉偏置可提高轉(zhuǎn)換器效率
諸如 LTC?3890 (雙路輸出) 和 LTC3891 (單路輸出) 等高電壓降壓型 DC/DC 控制器憑借其極寬的輸入電壓范圍(4V至60V),因而在汽車(chē)應(yīng)用中廣受歡迎,并免除了增設(shè)吸振器和電壓抑制電路的需要。另外,這些控制器還很適合那些不需要電流隔離的48V電信應(yīng)用。
2021-12-15
控制器 自舉偏置 轉(zhuǎn)換器
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電動(dòng)汽車(chē)電池技術(shù)為可持續(xù)發(fā)展的未來(lái)注入動(dòng)力
隨著電動(dòng)汽車(chē)電池技術(shù)的不斷發(fā)展和改進(jìn),我們很容易想象未來(lái)世界的交通:無(wú)論是私家車(chē)和SUV,還是卡車(chē)行業(yè),都靠電池運(yùn)行。碳排放量將大大減少。但這僅僅是開(kāi)始。電動(dòng)汽車(chē)(EV)的舊電池如果加以再利用,將有望以更深刻的方式改變世界——把小型離網(wǎng)電源帶到世界的偏遠(yuǎn)地區(qū),這些地區(qū)的醫(yī)療、教育和經(jīng)濟(jì)...
2021-12-14
時(shí)鐘緩沖器 參數(shù)
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MOS管驅(qū)動(dòng)芯片LT1910
在 STC單片機(jī)功率控制下載板[1] 中提到使用LT1910驅(qū)動(dòng)功率MOS作為STC WiFi功率下載轉(zhuǎn)接板控制電源器。替代原來(lái)設(shè)計(jì)的MAX202(MAX3232)的方案。
2021-12-13
MOS管驅(qū)動(dòng)芯片 LT1910
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為放大器模擬輸入模塊提供強(qiáng)大的輸入過(guò)壓保護(hù)
可編程邏輯控制器中的一個(gè)關(guān)鍵子系統(tǒng)是模擬輸入模塊,它提供了一個(gè)高精度前端來(lái)測(cè)量各種傳感器。但是,在許多情況下,放大器輸入級(jí)通過(guò)長(zhǎng)電纜連接到遠(yuǎn)程傳感器,并且容易受到過(guò)壓條件的影響。在本文中,我將介紹運(yùn)算放大器(op-amp)輸入過(guò)壓保護(hù)的基本概念,并討論如何為過(guò)壓故障選擇正確的鉗位保...
2021-12-13
放大器 模擬輸入模塊 輸入過(guò)壓保護(hù)
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電池充電器的反向電壓保護(hù)
處理電源電壓反轉(zhuǎn)有幾種眾所周知的方法。最明顯的方法是在電源和負(fù)載之間連接一個(gè)二極管,但是由于二極管正向電壓的原因,這種做法會(huì)產(chǎn)生額外的功耗。雖然該方法很簡(jiǎn)潔,但是二極管在便攜式或備份應(yīng)用中是不起作用的,因?yàn)殡姵卦诔潆姇r(shí)必須吸收電流,而在不充電時(shí)則須供應(yīng)電流。
2021-12-03
電池充電器 反向電壓保護(hù)
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安森美在ASPENCORE全球電子成就獎(jiǎng)和EE Awards Asia贏得頭籌
2021年12月2日—領(lǐng)先于智能電源和智能感知技術(shù)的安森美(onsemi,美國(guó)納斯達(dá)克股票代號(hào):ON)宣布其N(xiāo)CP51561隔離SiC MOSFET門(mén)極驅(qū)動(dòng)器獲ASPENCORE全球電子成就獎(jiǎng)(WEAA)的功率半導(dǎo)體/驅(qū)動(dòng)器類(lèi)獎(jiǎng)項(xiàng)。WEAA項(xiàng)目表彰對(duì)全球電子行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展做出杰出貢獻(xiàn)的企業(yè)和個(gè)人,由ASPENCORE全球分析師及其用戶(hù)社...
2021-12-02
安森美 ASPENCORE 門(mén)極驅(qū)動(dòng)器
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使用氮化鎵(GaN)提高電源效率
如今,越來(lái)越多的設(shè)計(jì)者在各種應(yīng)用中使用基于氮化鎵的反激式AC/DC電源。氮化鎵之所以很重要,是由于其有助于提高功率晶體管的效率,從而減小電源尺寸,降低工作溫度。
2021-12-02
GaN 電源效率
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為應(yīng)用選擇合適的射頻放大器指南
為具體應(yīng)用選擇合適的射頻放大器時(shí),應(yīng)考慮增益、噪聲、帶寬和效率等特性。本文將評(píng)述最常用的射頻放大器,并說(shuō)明增益、噪聲、帶寬、效率和各種功能特性如何影響不同應(yīng)用的放大器選擇。
2021-12-01
射頻放大器 選擇指南
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