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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>電源設(shè)計(jì)應(yīng)用>用仿紋波模式實(shí)現(xiàn)降壓轉(zhuǎn)換

用仿紋波模式實(shí)現(xiàn)降壓轉(zhuǎn)換

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2018-03-05 10:07:218389

降壓轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn)高效的能量收集的解決方案

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2019-03-12 08:34:004358

非反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和如何實(shí)現(xiàn)應(yīng)用設(shè)計(jì)

降壓-升壓轉(zhuǎn)換器被廣泛應(yīng)用于工業(yè)個(gè)人計(jì)算機(jī) (IPC),銷售點(diǎn) (POS) 系統(tǒng),和汽車啟停系統(tǒng)。在這些應(yīng)用中,輸入電壓可以高于或低于所需的輸出電壓?;痉聪?b class="flag-6" style="color: red">降壓-升壓轉(zhuǎn)換器具有一個(gè)相對(duì)于接地的負(fù)
2020-08-30 13:42:002816

采用D-CAP控制模式芯片實(shí)現(xiàn)RCC紋波電路的應(yīng)用設(shè)計(jì)

隨著電路尺寸和使用壽命的優(yōu)化,無電解電容已經(jīng)成為未來的趨勢(shì),瓷片電容的ESR參數(shù)相對(duì)小很多,很難滿足芯片最小紋波的要求,另輸出端負(fù)載對(duì)輸出電壓紋波的要求也越來越高,因此D-CAP控制模式芯片就需要設(shè)計(jì)RCC紋波注入電路以保證整個(gè)電路的穩(wěn)定,那如何設(shè)計(jì)RCC紋波電路呢,又有哪些注意點(diǎn)呢?本文會(huì)做具體介紹。
2020-10-14 17:13:213342

什么模式下操作降壓轉(zhuǎn)換器最好

本文將解釋 PSM 和 FPWM 模式之間的差異,并比較和對(duì)比兩種降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)——一種用于光學(xué)模塊,一種用于無線耳機(jī)——以確定獲得最佳系統(tǒng)級(jí)性能的最佳工作模式。
2021-10-07 06:21:004326

174W 同步降壓轉(zhuǎn)換器,可實(shí)現(xiàn) 98% 的效率

`描述此參考設(shè)計(jì)使用 TPS40170 同步降壓模式控制器,以便將 35V - 45V 輸入步降至 29V/6A。此轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn)了全負(fù)荷時(shí) 98% 以上的效率。`
2015-04-22 16:24:30

3.3V 5A兩級(jí)降壓轉(zhuǎn)換器解決方案包括BOM和測(cè)試報(bào)告

解決方案的 750kHz 開關(guān)頻率采用電流模式控制進(jìn)行輕松補(bǔ)償此兩級(jí)降壓轉(zhuǎn)換器解決方案已組建完成并經(jīng)過全面測(cè)試。提供原理圖、BOM 和測(cè)試報(bào)告
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3.3V/5A輸出降壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

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實(shí)現(xiàn)87%以上效率的12V輸入頂部電感式降壓轉(zhuǎn)換

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2018-11-14 11:20:56

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pwm去控制超聲波模塊時(shí),借鑒的程序中:pwm的技術(shù)工作模式是one shot,每次去獲取超聲波模塊返回的值,都是一樣,肯定是cnt沒有變。但如果設(shè)置為自動(dòng)裝載mode,能連續(xù)獲取不同的值。查看
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降壓-升壓轉(zhuǎn)換器讓能量搜集更靈活

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2016-03-10 17:16:15

降壓轉(zhuǎn)換器的基本工作及不連續(xù)模式和續(xù)模式

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2018-11-30 11:39:11

降壓轉(zhuǎn)換器的導(dǎo)出示例

。對(duì)于公式4-28、4-29, ,代入后如下。然后,結(jié)合公式4-30、4-31,求和,得出如下結(jié)果。從這兩個(gè)公式可導(dǎo)出降壓轉(zhuǎn)換器的電流模式和電壓模式的傳遞函數(shù)。關(guān)鍵要點(diǎn):?各轉(zhuǎn)換器導(dǎo)出的是:Δvout
2018-11-30 11:46:57

降壓、升壓和降壓升壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)詳解

,輸出電流是連續(xù)的。結(jié)果,與輸出端的紋波相比,反射到輸入端的電壓紋波將會(huì)更大。對(duì)于占空比小且輸出電流大于3A的降壓轉(zhuǎn)換器,建議使用同步整流器。如果您的電源需要大于30A的輸出電流,建議使用多相或交錯(cuò)
2019-03-19 06:45:06

降壓型電流模式DC-DC轉(zhuǎn)換器PAM2304

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2019-03-14 14:17:05

DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器的電壓模式控制

我之前的問題是關(guān)于遲滯式降壓轉(zhuǎn)換器:降壓轉(zhuǎn)換器控制方案 - 為什么不僅僅是比較器還不夠?根據(jù)我之前的答案收集的結(jié)果,遲滯式降壓轉(zhuǎn)換器不能有效工作,因?yàn)殚_關(guān)頻率不恒定,導(dǎo)致輸出紋波。以下是標(biāo)準(zhǔn)電壓控制
2018-07-20 12:37:04

LPC1768仿SPI的時(shí)序去驅(qū)動(dòng)ADS1248,轉(zhuǎn)換不對(duì)是哪里的問題?

我以前LPC1758仿SPI的時(shí)序驅(qū)動(dòng)ADS1248,沒有問題,轉(zhuǎn)換正確;近來我LPC1768也是仿SPI的時(shí)序去驅(qū)動(dòng)ADS1248,但是轉(zhuǎn)換不對(duì)。發(fā)現(xiàn)/DRDY信號(hào)為一個(gè)100ms的方波
2025-01-10 06:42:23

TPS53355頂部電感器降壓降壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

描述TPS53355頂部電感器降壓降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)通過減小 X-Y PCB 面積來實(shí)現(xiàn)高功率密度,只需 1.8W 功率損耗便可產(chǎn)生大于 86% 的效率,僅需 5 個(gè) 100uF 陶瓷輸出電容器即可
2022-09-22 06:17:13

TPS53515頂部電感器降壓降壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

描述TPS53515 頂部電感器降壓降壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)可減小 X-Y 面積,同時(shí)實(shí)現(xiàn) 87% 以上的效率,12A 負(fù)載下的功率損耗為 2.6W,僅需 10 個(gè) 22uF 陶瓷輸出電容器即可實(shí)現(xiàn)
2022-09-28 07:44:04

TPS6224x降壓轉(zhuǎn)換器的相關(guān)資料分享

負(fù)載電流下,轉(zhuǎn)換器可以自動(dòng)進(jìn)入電源保存模式,然后以脈沖頻率調(diào)制(PFM)模式運(yùn)行。在PWM操作期間,轉(zhuǎn)換器使用獨(dú)特的快速響應(yīng)電壓模式控制方案和輸入電壓前饋可實(shí)現(xiàn)良好的線路和負(fù)載調(diào)節(jié),允許使用...
2021-11-17 07:27:42

一款同步降壓轉(zhuǎn)換器NCP/NCV6323介紹

NCV6323 3MHz,2A同步降壓轉(zhuǎn)換器的典型應(yīng)用高效率,低紋波,可調(diào)節(jié)輸出電壓。 NCP / NCV6323是一款同步降壓轉(zhuǎn)換器,經(jīng)過優(yōu)化,可為一節(jié)鋰離子電池或三節(jié)堿性/鎳鎘/鎳氫電池供電的便攜式應(yīng)用提供不同子系統(tǒng)
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一款完全集成的高頻同步整流降壓開關(guān)模式轉(zhuǎn)換器,帶有2位VID,專為V1.0A,VCCIO,PRIMCORE,EDRAM和EOPIO設(shè)計(jì),適用于IMVP8應(yīng)用

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2018-05-23 14:43:00

今日推薦-YB2414高效率同步降壓轉(zhuǎn)換

主開關(guān)和同步開關(guān),具有極低的RosoN,可最大限度地降低傳導(dǎo)損耗。低輸出電壓紋波,小型外部電感和電容尺寸可通過500 kHz開關(guān)頻率實(shí)現(xiàn)。它采用即時(shí)PWM架構(gòu),可實(shí)現(xiàn)降壓應(yīng)用的快速瞬態(tài)響應(yīng). 特性
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以低噪聲實(shí)現(xiàn)降壓-升壓電壓轉(zhuǎn)換

開關(guān)控制,從而實(shí)現(xiàn)向下轉(zhuǎn)換降壓開關(guān)穩(wěn)壓器或向上轉(zhuǎn)換的升壓開關(guān)穩(wěn)壓器。轉(zhuǎn)換效率非常高,而且此類電路的應(yīng)用相當(dāng)簡(jiǎn)單。 圖1. 四開關(guān)降壓-升壓電壓轉(zhuǎn)換架構(gòu) 開關(guān)模式降壓-升壓轉(zhuǎn)換器以一定的開關(guān)頻率工作
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轉(zhuǎn)換器的好處,并說明電路實(shí)現(xiàn)時(shí)一個(gè)多相降壓轉(zhuǎn)換器能夠提供什么樣的值。圖 1 顯示了一款二相電路。由該電路的波形(圖 2 所示)可以清楚地看到各相互相交錯(cuò)。這種交錯(cuò)可減少輸入和輸出紋波電流。另外,它還減少
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關(guān)于隔離降壓轉(zhuǎn)換器的變壓器選擇討論!

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具有雙級(jí) LC 濾波器的 3.3V 5A 降壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

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反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器布局方式概述

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2019-08-12 04:45:09

實(shí)現(xiàn) 98% 的效率的同步降壓轉(zhuǎn)換器PMP6703技術(shù)資料下載

描述此參考設(shè)計(jì)使用 TPS40170 同步降壓模式控制器,以便將 24V 標(biāo)稱(最大 35V)輸入步降至 12V/20A。外部控制信號(hào)可以允許電路在空載或接近空載時(shí)進(jìn)入滯回模式操作,從而將輸入電流降低為低于 1mA。此轉(zhuǎn)換器可實(shí)現(xiàn)全負(fù)荷時(shí)接近 98% 的效率。
2018-07-20 14:16:26

實(shí)現(xiàn)98%的效率的174W同步降壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)方案

描述此參考設(shè)計(jì)使用 TPS40170 同步降壓模式控制器,以便將 35V - 45V 輸入步降至 29V/6A。此轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn)了全負(fù)荷時(shí) 98% 以上的效率。
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同步降壓轉(zhuǎn)換器LTC3103電子資料

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新式降壓轉(zhuǎn)換設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)PWM升壓轉(zhuǎn)換

新式降壓轉(zhuǎn)換設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)PWM升壓轉(zhuǎn)換器 Christian Schimpfl
2006-04-21 00:09:532727

MAX867 升壓控制器驅(qū)動(dòng)的降壓轉(zhuǎn)換

MAX867 升壓控制器驅(qū)動(dòng)的降壓轉(zhuǎn)換
2016-08-18 18:38:390

高效、低紋波DCS_Control?實(shí)現(xiàn)無縫PWM_節(jié)能轉(zhuǎn)換

高效、低紋波DCS_Control?實(shí)現(xiàn)無縫PWM_節(jié)能轉(zhuǎn)換,中文PDF版資源,感興趣的可以瞧一瞧!
2016-12-21 15:58:1213

高輕載效率PSM紋波優(yōu)化降壓轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)_崔慶

高輕載效率PSM紋波優(yōu)化降壓轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)_崔慶
2017-01-08 14:36:352

JW5022S電流模式單片降壓轉(zhuǎn)換器的數(shù)據(jù)手冊(cè)免費(fèi)下載

JW5022S是一種電流模式單片降壓轉(zhuǎn)換器。JW5022S以4.5-24V的輸入范圍工作,通過兩個(gè)集成的N溝道MOSFET提供2A的連續(xù)輸出電流。在輕負(fù)載下,調(diào)節(jié)器工作在低頻以保持高效率和低輸出紋波
2018-12-13 08:00:0027

利用泰克示波器進(jìn)行開關(guān)轉(zhuǎn)換電源紋波測(cè)試

近期,某客戶需要測(cè)試電磁檢測(cè)設(shè)備上的開關(guān)電源電路紋波測(cè)試情況,開關(guān)電源模塊輸入端是220V,輸出轉(zhuǎn)換成直流12V,需要判斷紋波大小情況,以此去排除掉是否是電源模塊供應(yīng)的問題,但是之前測(cè)試,普通電壓探頭檢測(cè)效果并不理想,市面上以及通用標(biāo)配的探頭測(cè)試噪聲引入過大,對(duì)于紋波的測(cè)試真實(shí)度不是很樂觀。
2021-06-25 14:00:181580

峰值電流模式降壓轉(zhuǎn)換器反饋補(bǔ)償?shù)脑O(shè)計(jì)過程

峰值電流模式控制的降壓轉(zhuǎn)換器目前在消費(fèi)電子產(chǎn)品和計(jì)算機(jī)外圍電源管理中非常流行和廣泛采用。本應(yīng)用筆記介紹了峰值電流模式降壓轉(zhuǎn)換器反饋補(bǔ)償?shù)脑O(shè)計(jì)過程,還介紹了用于電路仿真的 SIMPLIS 工具和用于定量設(shè)計(jì)的 Mathcad 數(shù)學(xué)軟件,最后通過實(shí)際測(cè)量提供了驗(yàn)證結(jié)果。
2022-04-20 16:41:477827

一文詳解降壓轉(zhuǎn)換器的電流紋波系數(shù)

電感和電容構(gòu)成降壓轉(zhuǎn)換器中的低通濾波器。LC 濾波器的轉(zhuǎn)角頻率始終設(shè)計(jì)為低頻,以衰減開關(guān)紋波。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),電感的電流紋波總是設(shè)計(jì)為平均電感電流的 30% 左右。在本設(shè)計(jì)說明中,引入了紋波電流與平均電流
2022-04-20 16:45:4911430

一款電流模式COT架構(gòu)同步降壓開關(guān)穩(wěn)壓器

LN3436 是一款電流模式 COT 架構(gòu)同步降壓開關(guān)穩(wěn)壓器。輸入范圍為 2.7V-6.0V,可提供 2A 的連續(xù)輸出電流。內(nèi)部集成了低內(nèi)阻的 PMOSFET 和 NMOSFET,從而實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)高效率轉(zhuǎn)換。 在輕負(fù)載時(shí),穩(wěn)壓器以低頻運(yùn)行,以保持高效率和低輸出紋波。
2022-06-16 14:09:503234

TPS53318 DCAP模式8A降壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

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2022-09-05 16:25:244

非隔離型降壓轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)案例-何謂降壓轉(zhuǎn)換器-基本工作及不連續(xù)模式和續(xù)模式

關(guān)于非隔離型AC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì),首先介紹電路工作。舉例的AC/DC轉(zhuǎn)換器,一般是被稱為“Buck Converter(降壓轉(zhuǎn)換器)”的產(chǎn)品。本來“Buck Converter”的意思就是降壓轉(zhuǎn)換器,是在DC/DC轉(zhuǎn)換器中也使用的稱呼。
2023-02-17 09:25:042512

低輸出電壓紋波Zeta DC/DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)?/a>

怎樣降低Buck轉(zhuǎn)換器的PSM紋波?

2021 年的時(shí)候?qū)戇^一篇文章——《 PWM 和 PSM 模式的區(qū)別 》,它以最高工作電壓為 17V 的 ACOT 架構(gòu) Buck 轉(zhuǎn)換器 RT6252A/B 為例對(duì) Buck 轉(zhuǎn)換器的 PWM
2023-05-04 10:57:443785

降壓轉(zhuǎn)換器使用陶瓷輸出電容器

許多降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器 IC 都采用電壓模式控制算法。因此,為了在連續(xù)導(dǎo)通模式下穩(wěn)定工作,應(yīng)用電路的輸出電容器通常采用高 ESR 鉭電容器,原因有兩個(gè)。ESR 產(chǎn)生的輸出紋波部分提供了周期間穩(wěn)定性所需的電流模式信號(hào)。
2023-08-07 14:40:32860

dcdc電源紋波大怎么解決

一個(gè)DC-DC電源轉(zhuǎn)換,紋波有點(diǎn)大,上傳原理圖和PCB圖 AOZ1050PI設(shè)計(jì)的一款DC-DC電源轉(zhuǎn)換,輸入9~18V,輸出1.2V,AOZ1050開關(guān)頻率500KHz,現(xiàn)在用示波器測(cè)得輸出大概有100mV,Vp-p在485KHz左右的紋波。
2023-09-27 10:33:513041

電流模式降壓轉(zhuǎn)換器的建模與控制

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2023-11-23 09:27:480

帶有次級(jí)LC濾波器電流模式降壓轉(zhuǎn)換器的建模與控制

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2023-11-23 16:08:410

穩(wěn)定電源轉(zhuǎn)換紋波降低技術(shù)

穩(wěn)定電源轉(zhuǎn)換紋波降低技術(shù)
2023-11-29 12:00:161481

檢波器知識(shí)之正態(tài)檢波模式

在這種情況下,奇數(shù)號(hào)的數(shù)據(jù)點(diǎn)來顯示信號(hào)收集單元中的最大值,偶數(shù)號(hào)的數(shù)據(jù)點(diǎn)來顯示最小值。如圖 所示。正態(tài)檢波模式和取樣檢波模式在圖中比較。
2024-02-08 10:34:002317

雙通道CC/CV模式 同步降壓轉(zhuǎn)換器EUP3468A產(chǎn)品手冊(cè)

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2024-01-17 16:26:230

高效、低噪聲和低紋波電流模式同步降壓轉(zhuǎn)換器TPS6291x數(shù)據(jù)表

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2024-03-08 11:24:110

高效低噪聲和低紋波電流模式 同步降壓轉(zhuǎn)換器TPS62916E數(shù)據(jù)表

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2024-03-08 13:48:160

高效低噪聲和低紋波電流模式同步降壓轉(zhuǎn)換器TPS6291x 器件數(shù)據(jù)表

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2024-03-08 14:02:080

用于VCO電源的170μVrms零紋波開關(guān)電容降壓-升壓轉(zhuǎn)換器TPS6024x數(shù)據(jù)表

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2024-04-11 10:37:090

紋波250mA開關(guān)電容降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器LM2771數(shù)據(jù)表

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2024-04-19 09:38:030

使用自適應(yīng)模式提高降壓轉(zhuǎn)換器效率

電力電子設(shè)備中使用的降壓轉(zhuǎn)換器或降壓轉(zhuǎn)換器對(duì)于有效調(diào)節(jié)和控制輸出電壓(使其低于輸入電壓)至關(guān)重要(圖 1)。設(shè)計(jì)人員經(jīng)常在電源效率和空間限制至關(guān)重要的應(yīng)用中使用降壓轉(zhuǎn)換
2024-05-03 12:04:00964

升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的輸出紋波電壓

降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器會(huì)直接輸出受紋波電流影響而波動(dòng)的電感電流,由輸出電容器對(duì)波動(dòng)的電流進(jìn)行平滑濾波。被輸出的電流為“直流電流+電感紋波電流”,輸出電容器僅對(duì)電感紋波電流(即交流分量)進(jìn)行平滑濾波。
2024-04-22 18:04:063797

降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器與升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的輸出紋波差異

關(guān)于降壓型和升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的輸出紋波差異,我們將分“降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的輸出紋波電壓”和“升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的輸出紋波電壓”兩部分進(jìn)行說明。
2024-04-24 10:04:572865

雙通道CC/CV模式同步降壓轉(zhuǎn)換器EUP3468A數(shù)據(jù)手冊(cè)

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2024-05-06 09:33:440

OC5818內(nèi)置功率MOSFET的單片降壓型開關(guān)模式轉(zhuǎn)換器中文手冊(cè)

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2024-07-26 11:44:211

同步降壓轉(zhuǎn)換器的輸出電容對(duì)效率有什么影響

同步降壓轉(zhuǎn)換器的輸出電容對(duì)效率有著顯著的影響,主要體現(xiàn)在輸出電壓紋波、熱效應(yīng)、系統(tǒng)穩(wěn)定性以及動(dòng)態(tài)響應(yīng)等方面。
2024-08-14 10:27:341251

使用電壓紋波小于150μV、IQ低于100nA的降壓轉(zhuǎn)換器延長(zhǎng)電池壽命(采用π型濾波器設(shè)計(jì))

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2024-08-26 11:42:050

通過TPS62913低紋波和低噪聲降壓轉(zhuǎn)換器為敏感型ADC設(shè)計(jì)供電

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2024-08-26 10:58:040

通過TPS62913低紋波和低噪聲降壓轉(zhuǎn)換器為AFE7920供電

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2024-08-26 11:12:390

了解D-CAP降壓轉(zhuǎn)換器在DCM運(yùn)行模式下的輸出電壓紋波

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2024-08-29 11:24:431

通過TPS62913低紋波和低噪聲降壓轉(zhuǎn)換器為噪聲敏感型激光雷達(dá)ADC設(shè)計(jì)供電

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2024-09-12 09:13:010

使用電壓紋波小于150μV、IQ低于100nA的降壓轉(zhuǎn)換器延長(zhǎng)電池壽命

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2024-09-21 10:12:380

PCM(峰值電流模式)降壓轉(zhuǎn)換器中的功率級(jí)增益和斜率補(bǔ)償測(cè)量

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2024-09-25 09:39:580

TPS23753A實(shí)現(xiàn)降壓轉(zhuǎn)換

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2024-10-11 11:25:550

高效、超低靜態(tài)電流、超低輸出紋波降壓穩(wěn)壓器DA9232數(shù)據(jù)手冊(cè)

電流,這些器件的電池壽命顯著延長(zhǎng)。降壓穩(wěn)壓器中的動(dòng)態(tài)電壓控制(DVC)有助于優(yōu)化整個(gè)系統(tǒng)電源模式,從而進(jìn)一步提高系統(tǒng)效率和電池壽命。 *附件:高效、超低靜態(tài)電流、超低輸出紋波降壓穩(wěn)壓器DA9232數(shù)據(jù)手冊(cè).pdf 優(yōu)勢(shì) 10mV 輸出紋波可滿足為可穿戴設(shè)備中的 GPS 芯片組
2025-04-08 17:22:54756

領(lǐng)慧立芯LHP2613同步降壓轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品介紹

LHP2613是一款具有集成式鐵氧體磁珠濾波器補(bǔ)償?shù)牡驮肼暫偷?b class="flag-6" style="color: red">紋波電流模式同步降壓轉(zhuǎn)換器。
2025-04-30 15:08:08823

TPS62966 17V VIN、6A 低噪聲、低紋波降壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊(cè)

TPS6296x 器件是一系列高效率、低噪聲和低紋波電流模式同步降壓轉(zhuǎn)換器。這些器件專為通常使用 LDO 進(jìn)行后置穩(wěn)壓的噪聲敏感型應(yīng)用而設(shè)計(jì),例如高速 ADC、時(shí)鐘和抖動(dòng)消除器、串行器、解串器和雷達(dá)
2025-05-29 09:26:42615

TPS631011 1.5A 輸出電流降壓-升壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊(cè)

TPS631010 和 TPS631011 是采用微型晶圓芯片級(jí)封裝的恒頻峰值電流模式控制降壓-升壓轉(zhuǎn)換器。它們具有 3A 峰值電流限制 (典型值) 和 1.6V 至 5.5V 輸入電壓范圍,為系統(tǒng)
2025-06-05 14:15:50854

TPS62913 具有集成鐵氧體磁珠濾波器補(bǔ)償?shù)?17VIN、3A 低噪聲和低紋波降壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊(cè)

TPS6291x 器件是一系列高效、低噪聲和低紋波電流模式同步降壓轉(zhuǎn)換器。這些器件非常適合通常使用 LDO 進(jìn)行后置調(diào)節(jié)的噪聲敏感型應(yīng)用,例如高速 ADC、時(shí)鐘和抖動(dòng)消除器、串行器、解串器和雷達(dá)應(yīng)用。 這些器件以 2.2 MHz 或 1 MHz 的固定開關(guān)頻率工作,并且可以與外部時(shí)鐘同步。
2025-06-10 13:44:05870

TPS62912 具有集成鐵氧體磁珠濾波器補(bǔ)償?shù)?17VIN、2A 低噪聲和低紋波降壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊(cè)

TPS6291x 器件是一系列高效、低噪聲和低紋波電流模式同步降壓轉(zhuǎn)換器。這些器件非常適合通常使用 LDO 進(jìn)行后置調(diào)節(jié)的噪聲敏感型應(yīng)用,例如高速 ADC、時(shí)鐘和抖動(dòng)消除器、串行器、解串器和雷達(dá)應(yīng)用。 這些器件以 2.2 MHz 或 1 MHz 的固定開關(guān)頻率工作,并且可以與外部時(shí)鐘同步。
2025-06-10 14:03:34708

氮化鎵電源芯片U8722CAS打嗝模式實(shí)現(xiàn)噪音和紋波最優(yōu)化

氮化鎵電源芯片U8722CAS打嗝模式實(shí)現(xiàn)噪音和紋波最優(yōu)化打嗝模式本質(zhì)為電源保護(hù)機(jī)制(如短路保護(hù)),優(yōu)化需在保障可靠性的前提下進(jìn)行。高頻噪聲問題需協(xié)同芯片設(shè)計(jì)、封裝工藝及PCB布局綜合解決。氮化鎵
2025-06-12 15:46:16962

Texas Instruments TPS6286Axx/TPS6286Bxx降壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊(cè)

) 模式下工作,并在輕負(fù)載時(shí)自動(dòng)進(jìn)入省電模式運(yùn)行,從而在整個(gè)負(fù)載電流范圍內(nèi)保持高效率。該設(shè)備還可強(qiáng)制在PWM模式下最大限度地降低輸出電壓紋波。憑借DCS控制架構(gòu),可實(shí)現(xiàn)出色的負(fù)載瞬態(tài)性能和較高的輸出電壓精度
2025-07-05 14:59:01731

Texas Instruments TPS6296x低噪聲與低紋波降壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊(cè)

Texas Instruments TPS6296x低噪聲和低紋波降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)用于使用LDO進(jìn)行后置穩(wěn)壓的噪聲敏感型應(yīng)用。這些高效轉(zhuǎn)換器環(huán)路補(bǔ)償設(shè)計(jì)用于搭配可選的第二級(jí)鐵氧體磁珠L(zhǎng)C濾波器工作
2025-07-11 09:37:18535

TPS63810 2.5A 高效降壓-升壓轉(zhuǎn)換器,帶 I2C 接口,用于動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)數(shù)據(jù)手冊(cè)

TPS63810和TPS63811是高效率、高輸出電流降壓-升壓轉(zhuǎn)換器,可通過I完全編程^2^C. 根據(jù)輸入電壓,當(dāng)輸入電壓大致等于輸出電壓時(shí),它們會(huì)自動(dòng)在升壓、降壓或新型 4 周期降壓-升壓模式下運(yùn)行。 模式之間的轉(zhuǎn)換發(fā)生在定義的閾值上,避免模式內(nèi)不必要的切換,從而減少輸出電壓紋波。
2025-07-29 13:58:29623

TPS63811 2.5A 高效降壓-升壓轉(zhuǎn)換器,帶 I2C 接口,用于動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)數(shù)據(jù)手冊(cè)

TPS63810和TPS63811是高效率、高輸出電流降壓-升壓轉(zhuǎn)換器,可通過I完全編程^2^C. 根據(jù)輸入電壓,當(dāng)輸入電壓大致等于輸出電壓時(shí),它們會(huì)自動(dòng)在升壓、降壓或新型 4 周期降壓-升壓模式下運(yùn)行。 模式之間的轉(zhuǎn)換發(fā)生在定義的閾值上,避免模式內(nèi)不必要的切換,從而減少輸出電壓紋波
2025-07-29 14:04:48569

TPS63802 2A、高效、11μA靜態(tài)電流降壓-升壓轉(zhuǎn)換器,采用QFN/DFN封裝數(shù)據(jù)手冊(cè)

該TPS63802是一款高效、高輸出電流的降壓-升壓轉(zhuǎn)換器。根據(jù)輸入電壓,當(dāng)輸入電壓約等于輸出電壓時(shí),它會(huì)自動(dòng)在升壓、降壓或新型 4 周期降壓-升壓模式下運(yùn)行。模式之間的轉(zhuǎn)換發(fā)生在定義的閾值上,避免
2025-07-29 14:09:23805

LM2771系列 低紋波250mA開關(guān)電容降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊(cè)

電容器。 LM2771 使用穩(wěn)壓 0.5 倍電荷泵,功率轉(zhuǎn)換效率幾乎是 LDO 的兩倍。預(yù)穩(wěn)壓的1.1MHz固定頻率開關(guān)在輸入和輸出上實(shí)現(xiàn)了非常低的紋波和噪聲。當(dāng)輸出電流較低(典型值<30mA
2025-08-01 09:56:42968

低噪聲低紋波同步降壓轉(zhuǎn)換器模塊TPSM8291x的技術(shù)解析與應(yīng)用

Texas Instruments TPSM8291x同步降壓轉(zhuǎn)換器模塊是一款低噪聲、低紋波降壓模塊,集成了鐵氧體磁珠濾波器補(bǔ)償功能。該模塊是 固定頻率電流模式轉(zhuǎn)換器模塊,具有濾波內(nèi)部基準(zhǔn),可實(shí)現(xiàn)
2025-08-28 09:19:35708

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