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    基于MAX232的正負電源設計-電子系統(tǒng)中配置5V電源基本就能滿足系統(tǒng)需要,而一些特別的儀器儀表數(shù)/模(D/A)或者模/數(shù)(A/D)變換、運算放大器又需要雙電源供電,本文根據(jù)需求設計了一種利用RS232接口的電平轉(zhuǎn)換芯片MAX232設計正負電源的方法,滿足設計的要求,具有一定的實用價值。

    2020-02-12
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    基于LTC3789芯片的高效同步升降壓電源設計-LTC3789系新研發(fā)出的高效率高性能升降壓式開關(guān)穩(wěn)壓控制器,其輸入電壓可以從4V~38V,輸出電壓可以高于輸入電壓,可以低于輸入電壓為0.8V~38V,工作頻率恒定,最高可達600KHz(200~600KHz)。為電流模式工作。輸出電流反饋環(huán)提供對電池充電的支持,滿足輸入輸出4V~38V的寬范圍。在工作區(qū)域有很低的噪聲,LTC3789系目前最理想的可升降壓的電池供電系統(tǒng)應用IC。

    2020-02-12
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    7805三端穩(wěn)壓電源內(nèi)部電路圖_7805三端穩(wěn)壓在電路運用中的注意事項-7805三端穩(wěn)壓IC內(nèi)部電路具有過壓保護、過流保護、過熱保護功能,這使它的性能很穩(wěn)定。能夠?qū)崿F(xiàn)1A以上的輸出電流。器件具有良好的溫度系數(shù),因此產(chǎn)品的應用范圍很廣泛。

    2020-02-12
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    基于LTC3789的多功能車載電源模塊設計-基于LTC3789的多功能車載電源模塊設計,多功能車載電源模塊的硬件組成分為防反接模塊、防浪涌模塊、電源變換模塊、限流保護模塊;汽車電源電路,必須做防反接保護。直流電源電壓變換,主要分為DC-DC變換即開關(guān)電源變換、充電泵式電源變換和LDO直流穩(wěn)壓變換。

    2020-02-12
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    采用UC3842的反激開關(guān)電源調(diào)試及仿真-本文主要介紹了采用UC3842的反激開關(guān)電源調(diào)試及仿真。UC3842是一種高性能、單端輸出、頻率可調(diào)的電流型PWM調(diào)制器,最大的優(yōu)點是外接元件少、外圍線路簡易、價格低,廣泛應用于工業(yè)產(chǎn)品中的開關(guān)電源。開關(guān)變換器是指利用半導體功率器件作為開關(guān),將一種電源形態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪环N形態(tài)的主電路。反激式開關(guān)電源是開關(guān)變換器的一種。

    2020-02-12
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    國內(nèi)如何選擇“常用開關(guān)電源芯片”-如何選擇常用電源開關(guān)芯片 選擇常用電源開關(guān)芯片不僅僅要考慮滿足電路性能的要求及可靠性,還要考慮它的體積、重量、延長電池壽命及成本等問題。這里給出一些選擇基本原則以及推薦 ①采用LDO的最佳條件 當要求輸出電壓中紋波、噪聲特別小的場合,輸入輸出電壓差不大,輸出電流不大于100mA時采用微功耗、低壓差(LDO)線性穩(wěn)壓器是最合適的,適合大多數(shù)便攜式產(chǎn)品應用。

    2020-02-12
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    電源轉(zhuǎn)換模塊LTC3780的工作性能仿真分析-為了獲得可應用于航天器系統(tǒng)的 穩(wěn)定的供電電源,采用高性能升壓-降壓開關(guān)穩(wěn)壓控制器LTC3780,設計在低壓、高壓和正常供電時都能實現(xiàn)預期輸出電壓的電源轉(zhuǎn)換電路;利用 LTspice軟件對該電源轉(zhuǎn)換電路進行工作性能仿真,主要對不同輸入電壓時的輸出電壓和不同負載時的帶載能力進行了仿真,通過仿真實現(xiàn)了穩(wěn)定的電壓輸出 和較強的帶載能力。

    2020-02-12
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    基于LTC3780控制器的開關(guān)電源的仿真和設計-本文介紹了基于LTC3780控制器的開關(guān)電源的仿真和設計,四開關(guān)、電流模式、Buck-Boost同步控制器LTC3780就是一款小體積、大功率、高效率的電源控制芯片,大大簡化了開關(guān)電源的設計步驟,提高了工作效率,受到日益廣泛應用。

    2020-02-12
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    基于LTC3780的開關(guān)電源模塊及蓄電池智能化開關(guān)電源模塊-介紹了基于LTC3780的開關(guān)電源模塊及蓄電池智能化開關(guān)電源模塊,LTC3780 是一款高性能的能降壓-升壓的開關(guān)型穩(wěn)壓器,為了使蓄電池能夠提供足夠大的起動電流,而不危及蓄電池壽命,可以在開關(guān)電源的輸入端,并聯(lián)一個法拉級電容,能大幅度改善蓄電池的供電能力。

    2020-02-12
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    為什么電源設計轉(zhuǎn)用48V?-為什么電源設計轉(zhuǎn)用 48V?您需要了解什么? 當前應用通過下列途徑提高性能: 增強處理能力 提高通信速率 延長運行速率 增添外設 增大扭矩 增大 LED 亮度 實現(xiàn)“更多功能”需要提供更多功率。更高功率一般受尺寸和/或重量限制的制約。這就是為什么越來越多行業(yè)從常規(guī) 12V 配電轉(zhuǎn)而采用更高電壓的 48V 配電的原因所在。

    2020-02-12
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    “數(shù)字電源”概念的科普及發(fā)展-僅僅還是幾年前,“數(shù)字電源”還只是一個概念,僅有一些做了長期評估的原型,但很少有實際應用。而到2016年,我們看到數(shù)字電源已經(jīng)成為高耗能應景場景如數(shù)據(jù)中心的標配了,如果沒有數(shù)字電源,鑒于目前可用的空間、效率要求和熱約束以及這些設施的其他復雜需求,要想以不同直流電路提供數(shù)百安培的電量是非常困難的。 數(shù)字電源在高耗能應用中大量普及有以下幾個原因: 1、以較低的運營成本便可以收獲高效率;

    2020-02-12
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    PCB設計中LDO電源的紋波情況分析-上期文章講完了[size=1em]開關(guān)電源和LDO電源效率的比較,顯然是開關(guān)電源占了上風,它普遍維持在85%以上的效率而且加上之前說的輸出電壓可升可降的屬性,看上去LDO電源已經(jīng)不是它的對手。但是實際上并非如此,至少我們看到[size=1em]PCB設計中還是很多用到LDO電源的,說明它肯定有自身的優(yōu)勢。其中,它最大的一個優(yōu)勢很多網(wǎng)友也提到了,就是紋波小。本文就展開講講它們紋波的情況。

    2020-02-12