诸如智能电表或者功率监控器的离线设备都有一些要求10W以下非隔离DC电源的电子元件。到目前为止,通过一个AC电源提供低功耗DC电源的唯一实用方法仍然是在整流器后面使用一个效率极低、未经调节的电阻/电容分压器,或
21ic讯 奥地利微电子公司推出高效率、1.5MHz同步降压型DC-DC转换器AS1328。该降压型调节器效率高达96%,拥有出色的轻负载效率,静态电流仅25μA。AS1328 DC-DC的工作温度范围为-40°C至85°C,输入电压2.7V至
北京2011年8月4日电 -- 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款 50 mA、60 V 同步 SWIFT™ 降压稳压器,可在尺寸仅为125平方毫米的解决方案中提供高效率与低噪声的性能。该 TPS54062 集成高侧与低侧功率 MOSFET,
21ic讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款 50 mA、60 V 同步SWIFT™ 降压稳压器,可在尺寸仅为 125 平方毫米的解决方案中提供高效率与低噪声的性能。该 TPS54062 集成高侧与低侧功率 MOSFET,可为噪声敏感型工业
21ic讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款 50 mA、60 V 同步SWIFT™ 降压稳压器,可在尺寸仅为 125 平方毫米的解决方案中提供高效率与低噪声的性能。该 TPS54062 集成高侧与低侧功率 MOSFET,可为噪声敏感型工业
21ic讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款 50 mA、60 V 同步SWIFT™ 降压稳压器,可在尺寸仅为 125 平方毫米的解决方案中提供高效率与低噪声的性能。该 TPS54062 集成高侧与低侧功率 MOSFET,可为噪声敏感型工业
全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出带有集成降压转换器的FAB1200立体声Class-G接地参考(ground-referenced)耳机放大器,以及带有立体声Class-G耳机放大器和1.2W Cl
在通信和工业领域,板装电源通常有很多电路,需要更高的功率密度和电源效率,尤其是那些在更强电流下工作的系统。德州仪器 (TI)推出15 A 与 25 A SWIFT™ 降压转换器TPS56121和TPS56221,将其SWIFT 系列产品延伸
Maxim推出汽车级同步降压转换器MAX16903/MAX16904,电流损耗仅为25µA (空载时),可分别提供1A和600mA输出电流。这两款2.1MHz降压转换器经过优化,可工作在3.5V至28V电压范围。MAX16903/MAX16904能够承受汽车应
引言 DC-DC降压转换器已在工业领域得到了广泛应用,其中最常用到的拓扑便是降压转换器。半导体技术的发展使得现今的电子设备能在越来越低的3.3V、2.5V、1.8V甚至低至 1V电压下工作。。传统采用一个二极管的降压
引言 DC-DC降压转换器已在工业领域得到了广泛应用,其中最常用到的拓扑便是降压转换器。半导体技术的发展使得现今的电子设备能在越来越低的3.3V、2.5V、1.8V甚至低至 1V电压下工作。。传统采用一个二极管的降压
设计降压转换器并不是件轻松的工作。许多使用者都希望转换器是一个盒子,一端输入一个直流电压,另一端输出另一个直流电压。这个盒子可以有很多形式,可以是降阶来产生一个更低的电压,或是升压来产生一个更高的
设计降压转换器并不是件轻松的工作。许多使用者都希望转换器是一个盒子,一端输入一个直流电压,另一端输出另一个直流电压。这个盒子可以有很多形式,可以是降阶来产生一个更低的电压,或是升压来产生一个更高的
设计降压转换器并不是件轻松的工作。许多使用者都希望转换器是一个盒子,一端输入一个直流电压,另一端输出另一个直流电压。这个盒子可以有很多形式,可以是降阶来产生一个更低的电压,或是升压来产生一个更高的
Diodes公司推出全新1.5A额定电流降压转换器AP5101,其固定开关频率为1.4MHz,有助于设计人员减少机顶盒、调制解调器以及分布式电源系统等各种类型产品的电路占板面积。 该转换器凭借更高的工作频率,有效减少了
Diodes公司推出全新1.5A额定电流降压转换器AP5101,其固定开关频率为1.4MHz,有助于设计人员减少机顶盒、调制解调器以及分布式电源系统等各种类型产品的电路占板面积。该转换器凭借更高的工作频率,有效减少了电感器
虽然降压转换器的输入电容一般是电路中最为重要的电容,但通常其并未得到人们足够的重视。在满足严格的纹波和噪声要求时,传统电源设计方法过多地强调输出电容的选择和布局。客户愿意为高性能部件花钱,但就目前
本文将讨论各种电源拓扑,尤其是在将锂离子电池电压转换为3.3V电压 电压轨(大多数便携式设备的电源电压)时的利弊。本文还将说明降压/升压转换器的不同应用,并解释降压/升压转换器的解决方案需“量身定做”的原因。
本文将讨论各种电源拓扑,尤其是在将锂离子电池电压转换为3.3V电压 电压轨(大多数便携式设备的电源电压)时的利弊。本文还将说明降压/升压转换器的不同应用,并解释降压/升压转换器的解决方案需“量身定做”的原因。
虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱 动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路将导致输出端产生