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[导读] 特瑞仕半导体株式会社(Torex)开发出XC9128/XC9129系列内置1A驱动三极管升压DC/DC转换器。XC9128/XC9129系列是能使用陶瓷电容、0.2Ω内置N-沟道驱动器三极管及0.2ΩP-沟道同步整流开关三极管的升压同步整流DC/DC转

    特瑞仕半导体株式会社(Torex)开发出XC9128/XC9129系列内置1A驱动三极管升压DC/DC转换器。XC9128/XC9129系列是能使用陶瓷电容、0.2Ω内置N-沟道驱动器三极管及0.2ΩP-沟道同步整流开关三极管的升压同步整流DC/DC转换器。通过降低内置三极管的低通态开路电阻使输入电流能达到1.0A,实现了高效率、安定地驱动电流。同步整流的DC/DC转换器的产品系列中,新增了XC9128/9129系列,更进一步充实了升压DC/DC转换器产品的品种型号。与本公司的XC6371/6372系列产品相比,驱动电流提高了3倍,大幅度提高了性能。当负载为1kΩ时,输入电压从0.8V开始工作,当负载为33Ω时,输入电压从0.9V(设定为VOUT=3.3V时)开始工作,因此只需使用1组碱性电池即可工作。调谐频率高达1.2MHz,能选择小型电感,还可从低电压开始升压,最适合各种可携带产品。内置输出电压为0.45V(±0.01V)的参考电源|稳压器和外置电阻,可以在1.8V~5.3V的范围内任意设定输出电压。使用模式选择端子,可以选择PWM 控制或PWM/PFM 自动切换控制,在选择PWM/PFM 自动切换控制的情况下,当负载电流小时,调谐损耗小的PFM 控制开始工作;当负载电路大时,自动地向PWM 控制过渡,以此实现了整个负载区域的高效率。此外,内置了自动向PWM 控制和PFM 控制平稳过渡的电路,降低整个负载区域的输出纹波。XC9128/XC9129 系列的特长内置三极管的低通态电阻小,最大可以驱动1.0A 的电流,是高效率且安定输出的升压同步整流DC/DC 转换器。对于33Ω的负载,可从输入电压为0.9V(设定为VOUT=3.3V 时)的条件下开始工作,只需一个碱性电池。调谐频率高达1.2MHz,可使用小型电感,以适合限制高度、需要节省空间等条件下的应用。有效适配功能抑制电池消耗。由于可从0.8V 开始工作,最适用于各种小型可携带产品
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前几天在录制三极管放大原理的时候,发现自己在做三极管放大的时候,不能够对三极管的放大倍数进行控制。经过了几天的思考与学习,现在终于找到了解决的方案,同时也发现了三极管放大中的一些陷阱。以下为本人这几天的学习总结。总结的主...

关键字: 三极管 放大电路 偏置电路

如何设计一个无偏执电压的三极管放大电路。其中讲到,设计一个三极管放大电路的主要工作就是设计三极管的静态工作点。

关键字: 三极管 放大电路 静态工作点

主要讲解了三极管的放大电路设计(包括无偏执放大电路设计以及有偏置放大电路设计)以及三极管的工作特性(如:E极输出特性、C极输出特性、工作管脚特性等),并根据其特性对三极管进行了电路应用说明(包括反相器的设计、线性稳压电路...

关键字: 放大电路 三极管 电路应用

三极管教程是基于项目一的基础(用可调电阻来理解三极管的工作原理),对三极管的放大原理进行了更详细的说明。告诉大家三极管放大的实质是:“小信号对大信号的控能量制过程”,而并非是“小信号变为大信号的能量转换过程”。

关键字: 三极管 电容 放大原理

或许单单跟大家说震荡电路,大家会觉得这电路很简单,跟地气是零距离;缺乏科技感,一点也不高大上。但其实,震荡电路还有一个名字叫方波发生器。说到方波发生器,这是在实验室中经常看到的:

关键字: 震荡电路 方波发生器 PWM

记得我在刚刚接触三极管放大的时候,会经常想:整个三极管放大电路用的是单电源直流供电,然而在实际工作中,还会出现负电压?最近实验室中的小伙伴也开始因为这个问题而怀疑人生了。

关键字: 三极管 单电源直流供电 零点

输入端的耦合电容主要是为了与前级进行直流隔离,这点今天不详细讨论。我们今天注重看C极输出的耦合电容。在现实中,我们按图1所示接线,扬声器最终是能够放出声音的。这也就说明这时三极管能够对音频输入进行信号放大。

关键字: 耦合电容 扬声器 三极管

自动寻迹小车视频主要分为三部分:1、项目的原理分析;2、三极管的基础知识;3、电路实战设计;

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本期的三极管初级教程主要是讲解三极管的基本用途:开、关 以及 放大作用。同时还涉及到电容的充放电的工作原理讲解。另外,根据三极管其中的导通特性,举例讲解三极管在电路设计中的注意事项,同时通过举例,讲解三极管在实际的电路...

关键字: 三极管 电容 电阻参数

上周说开始盘三极管,周末我专门花时间去研究了小伙伴的留言,又去翻了模电的书,目的是寻找好的切入点。去翻课本,发现课本上总是会从三极管的发展历程讲起,谈谈三极管的物理构成,分析内部载流子的传输过程,电流的分配关系等等。这些...

关键字: 三极管 内部载流子 硬件

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