[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...
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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:
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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。
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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。
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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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原理
三极管
设计
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...
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三极管
内部载流子
硬件
脉冲宽度调制(PWM) 是一种数字信号,最常用于控制电路。该信号在预定义的时间和速度中设置为高(5v或3.3v)和低(0v)。通常,我们将PWM的高电平称为1,低电平为0。
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STM32
PWM
控制
摘要:详细介绍了一种光伏路灯控制器设计方案,该方案基于Buck-Boost双向变换器结构及同步整流技术,与其他设计方案相比,电路结构简单,成本低,效率高,优势明显。经样机试制证明,性能优良,效果突出。
关键字:
同步整流
双向变换器
PWM
上海2022年7月22日 /美通社/ -- 7月21日下午,斯凯孚中国(SKF)与上海汉钟精机股份有限公司(以下简称"汉钟精机"或"汉钟")在斯凯孚上海嘉定园区签署《战略性合作伙伴...
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数字化
制冷压缩机
BSP
升压
科索有限责任公司(6905:东京)今天宣布添加一款6W强隔离DC/DC转换器,该系列转换器主要用于医疗、工业和ICT应用,采用单串联(SIP)8型包装,拥有3kVAC/4.2kVDC的增强绝缘,符合医疗隔离标准(2MOO...
关键字:
科索
DC/DC转换器
医疗
摘要:为了实现对半导体制冷系统温度的精确控制,设计了基于AD590温度传感器、STM32F407单片机和模糊PID控制算法的半导体制冷温控系统,自动实现对PWM输出波形的占空比控制,使得工作温度保持恒定。模糊PID控制算...
关键字:
半导体制冷
模糊PID控制
PWM
MOSFET作为不可替代的基础性产品,被广泛应用在各个领域。在全球节能减排大环境下, MOSFET相比于IGBT和三极管器件功耗低、工作频率高,无电流拖尾等现象产生。世强硬创平台汇聚国产知名MOSFET功率器件制造商,...
关键字:
世强硬创
MOSFET
三极管
在我之前的帖子中,我们拼凑了一个系统,找到了我们的组件,征服了强大的原理图,并进行了审查、审查和审查。许多人会称他们的设计部分完成,将原理图交给布局工程师,并在等待 PCB 时喝杯咖啡。但是,不要放弃!布局是我们物理实例...
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电机驱动
PWM
在我之前的文章中,我们拼凑了一个系统,找到了我们的组件,征服了强大的原理图并进行了审查、审查和审查。上次,我讨论了一些常见的布局错误、最佳实践以及我们如何确保印刷电路板 (PCB) 的最佳性能。由于这篇文章的受欢迎程度,...
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电机驱动
PWM
我们有我们的想法,我们有我们的电机旋转,我们找到了我们设计的主要组成部分......现在怎么办?现在我们可以从更困难的部分开始,例如原理图捕获、布局和调试/测试。我们可以在下面看到这些如何落入典型的 PCB 设计流程中。...
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电机驱动
PWM