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本文介绍一款小尺寸、功能强大、低噪声的单芯片同步升压转换器。文章重点介绍了该集成电路的多个特性。这些特性能够增强电路性能,并支持定制,以满足各种应用的要求。
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升压转换器
集成电路
电路
本文针对具有快速瞬态变化和噪声敏感特性的负电压轨应用,提出了一种反相降压-升压解决方案。其中采用了一款单芯片降压转换器,在反相降压-升压(IBB)拓扑结构中融入了Silent Switcher® 3(SS3)技术。此解决...
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降压转换器
电容
电感
其本质是电感、电阻或芯片引脚在高频环境下表现出的等效电容特性,通常由等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成。
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电感
电阻
芯片
在高频DC-DC转换器设计中,电感作为核心储能元件,其性能直接影响转换效率、功率密度和热稳定性。据行业数据显示,磁芯损耗占电感总损耗的60%-80%,而磁芯材料的选择是决定损耗特性的关键因素。本文从磁芯损耗机制、频率响应...
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DC-DC
铁氧体
电感
电感器是一种被动电子元件,是电路中常用的元件之一。Q值是电感器性能的一个重要指标,它表示电感器内部的耗损功率和储能功率的比值,即Q值越大,则电感器性能越好。提高电感线圈Q值可以使得电路性能更稳定,减少电路的能量消耗。提起...
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电感
Q值
上海 2025年7月14日 /美通社/ -- MPS芯源系统(NASDAQ代码:MPWR)近日发布的MP2764是新一代高集成度、高效率、带NVDC路径管理的升降压充电管理芯片,专为笔记本电脑、平板电脑、游戏掌机等应用...
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充电IC
笔记本电脑
PS
电感
在电子电路设计领域,放大器是极为关键的元件,用于增强电信号的幅度,以满足各类电子设备的需求。内置增益设置电阻的放大器和分立差动放大器是两种常见类型,它们在电路结构、性能表现、成本以及设计灵活性等方面存在诸多不同。深入了解...
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放大器
电信号
电路
低频纹波与输出电路的滤波电容容量相关,可通过增大电感、电容参数和采用前馈控制方法来降低。
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电感
电容
降压式 DC-DC 转换器是一种将较高直流输入电压转换为较低直流输出电压的电源转换电路。其基本工作原理是通过控制 MOSFET 的导通与关断,周期性地将输入电压施加到电感上。在 MOSFET 导通期间,电感存储能量,电流...
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降压式
电感
电源转换
电感饱和是指在交流电路中,当电感器中通过电流的幅值过大时,电感器的磁场达到一定强度,导致磁芯饱和,使得电感器内部电感值下降的现象。
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电感
电磁
在电子设备的保护领域,双向 TVS 管(瞬态电压抑制二极管)发挥着至关重要的作用,能有效抵御瞬态过电压对电路的损害。双向 TVS 管根据内部结构的不同,可分为共阴和共阳两种类型,它们在诸多方面存在显著差异。深入了解这些区...
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瞬态电压抑制二极管
双向
电路
在电子电路的世界里,电感是一种不可或缺的元件,它如同一个 “电惯性” 的守护者,默默影响着电路中电流的变化。电感量与流过电感的电流之间存在着复杂而精妙的关系,深入理解这种关系,对于掌握电路原理、设计电子设备以及解决实际电...
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电流
电感量
电路
电气设计领域常用的图纸包括电气原理图、电器元件布置图、电气安装接线图以及二次电路图。
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电路
原理图
对于包含电容和电感及电阻元件的无源一端口网络,其端口可能呈现容性、感性及电阻性,当电路端口的电压U和电流I,出现同相位,电路呈电阻性时。
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电容
电感
电感饱和的本质是磁芯材料达到磁化极限。当电流增大时,磁芯内部的磁场强度(H)随之增加,磁通密度(B)按非线性关系上升。一旦B达到材料的饱和磁通密度(Bm),磁导率(μ)急剧下降,电感值(L=μN²A/l)大幅降低,电感失...
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电感
电磁
电感,作为闭合回路的一种固有属性,描述了导线内电流变化时,在导线及其周边所产生的交变磁通。它定义为磁通量与生成该磁通的电流之比,用公式表示即为L=Φ/I。其中,NBS/I表示磁通量与电流的比值,而dΦ/dI则反映了磁通量...
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电感
电流
全新空气线圈电感满足当前高频应用对增强信号滤波、高效能能量传输与精密电感容差的需求
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电感
接收器
无线电发射器
一直以来,可控硅都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来可控硅的相关介绍,详细内容请看下文。
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可控硅
万用表
电路
一直以来,色环电感都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来色环电感的相关介绍,详细内容请看下文。
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电感
色环电感
在下述的内容中,小编将会对色环电感的相关消息予以报道,如果色环电感是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
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电感
色环电感