電子發燒友網報道(文/李彎彎)當地時間周二,模擬芯片巨頭德州儀器(TI)公布了2023年第四季度財報。財報顯示,隨著汽車芯片庫存增加,且汽車行業需求初步顯露疲弱跡象,德州儀器上一季度財報表
2024-01-25 09:03:225707 電子發燒友網站提供《用于IWR雷達傳感器、具有三個降壓轉換器、單5V升壓轉換器和單LDO的芯片LP8774x數據表.pdf》資料免費下載
2024-03-22 14:09:310 圣邦微電子推出 SGM61103,一款具有可調節的使能閾值和滯回的 3V 至 17V、300mA 降壓轉換器。該器件可應用于嵌入式處理、電池供電系統、9V 至 15V 待機電源、能量收集和逆變器。
2024-03-22 11:22:36246 電子發燒友網站提供《23VLOW、25VHIGH、20A 雙向降壓/升壓轉換器TPS61289數據表.pdf》資料免費下載
2024-03-21 10:50:440 德州儀器(TI)近日推出兩款創新的功率轉換器件產品系列,旨在幫助工程師在更緊湊的空間內實現更高的功率輸出,從而以更低的成本提供卓越的功率密度。這一突破性的技術進展,無疑將推動汽車和工業系統等領域的技術革新和性能提升。
2024-03-15 09:55:13107 降壓轉換器是一個簡單的電路。圖 1 是降壓轉換器的簡化原理圖。MOSFET 高壓側 MOSFET 導通和關斷。控制 IC(未圖示)使用閉合反饋環路來控制輸出電壓。
2024-03-14 18:26:4854 立錡推出的低壓輸入、CSP 小封裝降壓轉換器系列,不僅滿足各式小型穿戴式和 IoT 物聯網應用的需求,更在性能和尺寸上取得了絕佳平衡。
2024-03-14 15:03:10191 全球領先的半導體解決方案供應商德州儀器(TI)近日宣布推出兩個全新的功率轉換器件產品系列,旨在幫助工程師在有限的空間內實現更高的功率輸出,同時降低成本,提升功率密度。這一創新性的技術突破,無疑將為汽車和工業系統等領域的設計帶來革命性的變革。
2024-03-07 11:21:02343 電子發燒友網站提供《具有I2C接口的2.5A降壓/升壓轉換器TPS63810和TPS63811數據表.pdf》資料免費下載
2024-03-07 10:56:470 電子發燒友網站提供《75nA IQ 降壓/升壓轉換器,具有輸入電流限制和DVS TPS63900數據表.pdf》資料免費下載
2024-03-07 10:53:380 電子發燒友網站提供《具有3.6A開關電流的2V 至16V 降壓-升壓轉換器TPS63070數據表.pdf》資料免費下載
2024-03-07 10:35:090 電子發燒友網站提供《采用微型晶圓級芯片封裝的 TPS63036 高效率降壓/升壓轉換器數據表.pdf》資料免費下載
2024-03-07 10:34:040 電子發燒友網站提供《具有4A開關的 TPS6302x 高效率單電感器降壓/升壓轉換器數據表.pdf》資料免費下載
2024-03-07 10:33:050 電子發燒友網站提供《帶1-A開關的高效單電感降壓-升壓轉換器TPS6303x數據表.pdf》資料免費下載
2024-03-07 10:27:330 電子發燒友網站提供《高電流、高效單電感器降壓-升壓轉換器TPS63025x數據表.pdf》資料免費下載
2024-03-07 10:25:570 電子發燒友網站提供《高電流、高效單電感器降壓-升壓轉換器TPS63024x數據表.pdf》資料免費下載
2024-03-07 10:24:320 電子發燒友網站提供《1.5A 輸出電流高功率密度降壓/升壓轉換器TPS631000數據表.pdf》資料免費下載
2024-03-07 10:23:210 電子發燒友網站提供《開關電流為2A的高輸入電壓降壓 - 升壓轉換器TPS63060數據表.pdf》資料免費下載
2024-03-07 10:19:370 電子發燒友網站提供《高電流、高效單電感器降壓-升壓轉換器TPS63027數據表.pdf》資料免費下載
2024-03-07 10:18:270 電子發燒友網站提供《采用DFN封裝的 TPS63802 2A、高效率、低IQ降壓/升壓轉換器數據表.pdf》資料免費下載
2024-03-07 10:11:320 電子發燒友網站提供《具有小解決方案尺寸的TPS6380x高效率、低IQ 降壓/升壓轉換器數據表.pdf》資料免費下載
2024-03-07 10:10:270 電子發燒友網站提供《具有1.5A輸出電流的降壓/升壓轉換器TPS631010和TPS631011數據表.pdf》資料免費下載
2024-03-07 10:07:170 電子發燒友網站提供《具有診斷功能的LP87702-Q1雙路降壓轉換器和 5V 升壓轉換器數據表.pdf》資料免費下載
2024-02-28 09:42:010 隨著視頻技術的不斷發展,高清視頻逐漸成為了主流,但在實際應用中,我們仍然需要處理大量的標清視頻。如何實現高清與標清視頻之間的無縫對接,成為了視頻處理領域的一個重要問題。SDI轉AV轉換器作為一種重要
2024-02-22 14:40:0863 降壓轉換器(Buck Converter)也稱為降壓穩壓器或降壓模塊,是一種電力電子設備,用于將高電壓轉換為低電壓。它的主要作用是將輸入電壓降低到所需的輸出電壓,以供給負載使用。降壓轉換器廣泛應用于各種領域,如電子設備、通信設備、汽車電子、工業自動化等。
2024-02-21 15:31:06466 升壓轉換器(Boost Converter)是一種DC-DC轉換器,用于將較低的輸入電壓轉換為較高的輸出電壓。它的工作原理基于電感器(也稱為扼流器)的儲能和釋放能量過程。
2024-02-18 17:16:27510 降壓轉換器(Buck Converter)是一種常見的直流-直流(DC-DC)轉換器,用于將較高的直流輸入電壓轉換為較低的直流輸出電壓。在選擇用于降壓轉換器的二極管時,需要考慮多個關鍵參數和特性
2024-02-16 11:32:00380 降壓DC/DC電壓轉換器,又稱為降壓轉換器、低壓降轉換器或簡稱為降壓器,是一種電力轉換器,它能夠將其輸入的直流電壓轉換成一個更低的直流輸出電壓。降壓轉換器的基本工作原理是通過開關電路和能量存儲元件
2024-02-16 09:37:00284 升壓轉換器是一種電力電子轉換器,用于將低電壓轉換為高電壓。它是DC-DC(直流-直流)轉換器的一種,通常用于各種應用,包括電源管理、電池充電、LED驅動等。
2024-02-02 17:26:28792 降壓-升壓轉換器是一種DC-DC轉換器,使用降壓和升壓轉換器的相同原理,采用簡化的組合電路。
2024-02-01 14:51:41737 升壓轉換器的工作原理、優點和應用? 升壓轉換器是一種電力電子器件,用于將輸入電壓提升到較高的輸出電壓。其工作原理基于電感儲能和開關控制,是一種非常常見和重要的電源轉換器。 升壓轉換器的簡化原理圖
2024-02-01 14:08:17329 過程?負阻抗轉換器的負載只能是如圖所示的Z嗎?
由負阻抗轉換器組成的回轉器電路,實現了真正的感性負載,如圖右側的負阻抗轉換器后面只接了一個電阻是表示從輸出到兩個輸入端都有電阻R嗎,即回轉器電路是怎么得出Zin=R^2/Z的?
2024-01-23 16:43:20
DC-DC轉換器電路圖 Boost升壓型DC-DC轉換器的工作原理
Boost升壓型DC-DC轉換器是一種常用的電源管理電路,它可以將較低的直流輸入電壓轉換成較高的直流輸出電壓。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42848 YB2414高效率同步降壓轉換器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降壓DC-DC轉換器,能夠提供4A/5A電流。 YB2414可在4.5V至18V的寬輸入電壓范圍內工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
一、正確理解DC/DC轉換器
DC/DC轉換器為轉變輸入電壓后有效輸出固定電壓的電壓轉換 器。DC/DC轉換器分為三類:升壓型DC/DC轉換器、降壓型DC/DC轉換器以及升降壓型DC/DC轉換器
2023-12-19 07:09:16
這是使用 TPS108x 的多功能升壓轉換器電路。
2023-12-18 15:47:17331 Holtek新推出一款應用于攜帶式按摩器、玩具及投線儀等攜帶式產品的同步降壓轉換器HT74173。
2023-12-15 17:21:31462 YB2416D 30V 輸入,3A 輸出,CC&CV 控制,高效率同步降壓轉換器
概述:
YB2416是一款輸入耐壓超過40V,在4.5V-30V輸入電壓條件下正常工作,并且能夠實現
2023-12-13 11:53:17
碳化硅MOSFET設計雙向降壓-升壓轉換器實現97%能效
2023-12-04 16:12:20277 為什么電容器是降壓轉換器和升壓轉換器的重要元件?
2023-11-27 17:00:15207 電子發燒友網站提供《較高升壓比升壓轉換器的新型受測拓撲結構.pdf》資料免費下載
2023-11-27 10:21:490 降壓-升壓轉換器相當于使用單個電感器的反激式轉換器,它們具備兩種主要拓撲結構:反相和同相。反相型的輸出電壓極性與輸入相反,而同相型的輸出與輸入電壓極性相同。這種拓撲結構使得降壓-升壓轉換器能夠在不同應用中靈活使用,尤其是在需要負輸出電壓的場景中。
2023-11-24 13:40:14262 電子發燒友網站提供《利用開關調節器ADP2300和ADP2301設計反相降壓/升壓轉換器.pdf》資料免費下載
2023-11-24 10:23:210 利用升壓轉換器延長電池使用壽命
2023-11-23 16:19:59147 11月20日消息,去年5月,美國芯片大廠德州儀器(TI)被曝裁撤了位于中國上海研發中心的 MCU 研發團隊,并把原 MCU 研發線遷往印度。隨后德州儀器官方發布聲明回應稱,“德州儀器中國沒有裁撤任何
2023-11-21 08:35:33241 描述:
YB2502單片集成帶可設定輸出電流開關型降壓轉換器,可在寬輸入電壓范圍提供1.2安培的持續輸出電流,具有優良的負載和線性調整度。最大輸出電流可通過外接高精度取樣電阻來設定。安全保護機制包括
2023-11-16 11:15:39
電子發燒友網站提供《低功耗DC/DC轉換器概要TPS61K(升壓)、TPS62K(降壓)和TPS63K(升降壓).pdf》資料免費下載
2023-11-16 10:10:330 G2406C1.5MHz,1A高效降壓DC-DC轉換器
概述:
G2406C是一款高效的直流-直流降壓開關穩壓器,能夠提供高達1A輸出電流。G2406C在2.7V至5.5V的寬范圍輸入電壓下工作,使
2023-11-11 10:45:51
機器人的應用范圍正在從工業領域拓展到千行百業。展望未來,機器人將繼續影響人類在工作、家庭和日常生活中的體驗。在德州儀器的機器人展區,我們展示了德州儀器豐富的模擬和嵌入式處理產品、技術與專業知識,與各位一同見證德州儀器如何用“芯”助力客戶設計智能、安全的機器人。
2023-11-10 10:02:13277 簡介:固定頻率升壓轉換器非常適合于以恒流模式驅動LED串。這種轉換器采用不連續導電模式(DCM)工作,能夠有效地用于快速調光操作,提供比采用連續導電模式(CCM)工作的競爭器件更優異的瞬態響應
2023-11-09 08:31:360 進博會進入第三天 德州儀器展區科技精彩持續放送 讓我們一起攜手走進可再生能源展區 共同探索德州儀器如何以“芯”科技 助力數字化創新,共赴高質量發展 豐富的可再生能源技術與應用展示 沉浸
2023-11-08 09:18:45289 進博會進入第二天 德州儀器展位持續精彩紛呈 三度參展,依舊全“芯”全意助力客戶創新 快快準備好 繼續我們的科技“芯”旅程! 行業媒體齊聚? 共談科技真知灼見 德州儀器與行業媒體相約進博,共聚一堂
2023-11-07 09:15:27328 GC4344 是一款立體聲數模轉換芯片,內含插值濾波器、multi-bit 數模轉換器、輸出模擬濾波器。GC4344 支持大部分的音頻數據格式。GC4344 基于一個帶線性模擬低通濾波器的四階
2023-11-06 14:34:00
第六屆 進博會 To 每一位熱愛科技的有“芯”人: 作為進博會的“老朋友”,德州儀器即將正式啟動進博“三連刷”!請鎖定德州儀器展位,讓我們一起開啟沉浸式“芯”旅程吧! 時間:2023 年 11
2023-11-05 13:02:11315 YB2408CAX系列2A持續帶載,同步降壓轉換器
概述:
YB2408CAX系列是一款高效、高頻的同步降壓DC-DC轉換器,最高可帶載2A連續電流。YB2408CAX系列可在2.7V到5.5V的寬
2023-11-03 16:26:30
TPS2559DRCR,TI/德州儀器,精密可調限流配電開關TPS2559DRCR,TI/德州儀器,精密可調限流配電開關 TPS2559DRCR,TPS2559DRCR配電開關
2023-10-17 16:40:14
當輸入電壓大于輸出電壓時,降壓-升壓轉換器以降壓模式工作;輸入電壓小于輸出電壓時,在升壓模式下工作。當轉換器在輸入電壓處于輸出電壓范圍內的傳輸區域中工作時,處理這些情況有兩個概念。
2023-10-12 12:31:35273 使用ADI公司制造的ADP1612升壓DC-DC轉換器可以設計出非常簡單的升壓轉換器。
2023-10-06 16:37:00378 降壓轉換器(Buck Converter)和升壓轉換器(Boost Converter)都是常見的直流-直流(DC-DC)轉換器,用于將直流電壓轉換為不同的電壓水平。降壓轉換器將輸入電壓降低到輸出電壓以下,而升壓轉換器將輸入電壓提高到輸出電壓以上。
2023-10-05 16:15:00973 年 9 月 20 日) - 德州儀器 (TI)(NASDAQ 代碼:TXN)今日推出基于信號隔離半導體技術的全新光耦仿真器產品系列,旨在提高信號完整性、降低功耗并延長高電壓工業和汽車應用的使用壽命。這是德州儀器第一款與業內常見的光耦合器引腳對引腳兼容的光耦仿真器,
2023-09-20 11:04:22470 ) 今日推出基于信號隔離半導體技術的全新光耦仿真器產品系列,旨在提高信號完整性、降低功耗并延長高電壓工業和汽車應用的使用壽命。這是德州儀器第一款與業內常見的光耦合器引腳對引腳兼容的光耦仿真器,可無縫集成到現有設計中,同時能充分發揮基于
2023-09-20 09:25:11618 DC-DC轉換器分為三類:Boost升壓型DC-DC轉換器、BUCK降壓型DC-DC轉換器以及 Boost-BUCK升降壓型DC-DC轉換器三種,如果電路低壓采用DC-DC轉換電路,應該是Boost
2023-09-19 11:25:061337 為什么電容器是降壓和升壓轉換器的重要元件?? 電容器作為一種普遍的被動元件,在電路中扮演著重要的角色。其中,電容器在降壓和升壓轉換器中則顯得尤為重要。在這篇文章中,我們將詳細探討電容器的特性、在降壓
2023-09-18 11:48:11547 開關電源是一個閉環的控制系統,因此升壓轉換器也可以比喻為將低處水杯里面的水流輸送到高處的水庫里面,而降壓轉換器則是將高處的水流輸送到低處的水泵。電流和水流的原理是相通的。
2023-09-01 16:58:38512 正如在“升壓型DC/DC轉換器的電流路徑”中所提到的,升壓型DC/DC轉換器的PCB板布局中的電路布線會有兩種路徑,一種是會流過與輸入和輸出相關的大電流,而另一種只會流過用來實現控制的小電流。
2023-08-23 17:06:26370 今天給大家分享的是:升壓轉換器短路保護方法。
2023-08-06 09:14:38678 UC3842 是一款固定頻率電流模式 PWM 控制器。該 IC 專為離線和直流到直流轉換器應用而設計,只需極少的外部元件。
我們將進一步討論UC3842在升壓轉換電路中的應用。
升壓轉換
2023-07-31 16:11:31
OC5822 是一款內置功率 MOSFET的單片降壓型開關模式轉換器。OC5822在 6-60V 寬輸入電源范圍內實現 1.5 A 最大輸出電流,并且具有出色的線電壓和負載調整率。OC5822 采用
2023-07-29 14:13:39
LM2700是一款升壓型開關轉換器,具有3.6A、80M歐姆內部開關。它可以在600kHz或1.25MHz開關頻率下工作。
2023-07-14 17:57:18604 這里顯示了一個非常高效的降壓升壓轉換器電路。該電路基于凌力爾特公司的LTC3440降壓升壓穩壓器IC。LTC3440僅需一個電感器,并提供了高達96%的效率。對于輸出電壓低于4.3V且IC可提供高達600mA輸出電流的應用,無需肖特基二極管。
2023-07-14 17:52:30844 壓轉換器和升壓轉換器是 DC-DC 非隔離電源轉換行業的主要產品。它們服務于非常不同的應用和目的,因此,很少想到比較,可能看起來像是將蘋果與橙子進行比較。但是,精度、效率、成本、尺寸和噪聲等性能參數是一個共同點,實際上可以比較這兩種配置。對于此比較,我們將使用 Simplis模擬。
2023-06-28 09:19:43343 MAX5072/MAX5073轉換器的外部元件計算器是設置降壓或升壓轉換器的簡單易用的設計工具。該工具將計算主外部分量值、補償網絡類型(II 或 III)及其關聯的分量值。
2023-06-25 14:29:47247 本應用筆記介紹了一種電路,該電路以最少的電路在電池電源和USB電源之間無縫切換。設計采用升壓轉換器架構,在USB電源線和升壓轉換器(MAX1792/MAX1795/MAX1796)輸出之間連接LDO(MAX1797)。
2023-06-25 11:20:20687 任何降壓型DC-DC轉換器都可以用作逆變器,而無需更改工作原理圖。正常的降壓應用和反相操作之間的唯一區別是連接點的標簽。降壓型 DC-DC 轉換器的 V外節點是逆變器中的GND。降壓型 DC-DC 轉換器的 GND 節點為 -Vout在逆變器中。輸入功率,Vin,是兩個電路中的同一節點。
2023-06-25 11:15:27801 升壓轉換器它接受輸入電壓并將升壓電壓作為輸出提供給負載。最近,我設計了一種能夠處理高負載的高功率升壓轉換器。讓我們先來看看它的規格。
2023-06-18 16:38:39473 滿足現代電子產品的功率需求是一項相當大的挑戰,有時我們將無法為電路提供足夠的電壓。在這種情況下,我們需要像這樣的直流到直流升壓轉換器電路,將輸入電壓升壓到一定的可用水平。這些類型的升壓轉換器電路將在太陽能項目、照明系統、電池供電項目等中發揮作用。
2023-06-18 14:49:576202 許多市場對高效率同相 DC-DC 轉換器的需求都在不斷增長,這些轉換器能以降壓或升壓模式工作,即可以將輸入電壓降低或提高至所需的穩定電壓,并且具有最低的成本和最少的元件數量。反相 SEPIC
2023-06-17 16:51:531340 由于多相降壓轉換器的性質,靜態工作條件下的感知效率會有所不同,具體取決于負載和輸出電壓測量連接以及PCB布局的對稱性。評估多相降壓轉換器的工程師應了解本文探討的效率測量的細微差別以及PCB布局。需要
2023-06-15 16:25:32494 本文介紹隔離式降壓轉換器的工作原理以及如何選擇變壓器,這是設計隔離式降壓轉換器的關鍵步驟。它討論 要考慮哪些參數,選擇變壓器時應遵循的數學原理,以及這些參數如何影響整個電路。
2023-06-14 17:07:15782 本文探討升壓拓撲本身的限制,以及如何克服這些限制。在設計和評估升壓轉換器時,我們發現有時未能達到預期的輸出電壓,其電壓要低于期望值。
2023-06-14 14:16:45320 電子發燒友網站提供《直流升壓轉換器開源設計.zip》資料免費下載
2023-06-08 10:44:540 先看DC/DC轉換器,可以說這是工程師朋友最為熟悉的電源轉換器件,其主要作用是轉變輸入電壓并有效輸出固定電壓。在DC/DC轉換器下面,還有更細分的劃分,包括升壓型DC/DC轉換器、降壓型DC/DC轉換器以及升降壓型DC/DC轉換器。
2023-05-17 10:44:321308 需要 PF8200 的所有降壓轉換器的效率數據。請幫助曲線。
輸入電壓為5V。
輸出配置:
降壓 1&2(2 相)- 0.8V,7A
降壓 3 - 0.8V,0.1A
降壓 4
2023-05-16 09:04:11
TI德州儀器ADS1281是一款非常高性能的單芯片模數轉換器(ADC),專為能源勘探和地震監測環境的苛刻需求而設計。單芯片設計可節省板面積,以改善高密度應用。
2023-05-12 16:38:07481 LTC3118 通過將一個雙通道、低損耗 PowerPath 控制器與一個高效率降壓-升壓型轉換器相結合來解決這些問題,如圖 1 所示。獨特的架構允許從輸入源 VIN1 或 VIN2 轉換為穩壓輸出
2023-04-21 11:27:42443 LT?3790 是一款 4 開關同步降壓-升壓型 DC/DC 轉換器,其僅利用單個電感器以高達 98.5% 的效率調節恒定電壓和恒定電流。它可以提供數百瓦的功率,并具有 60V 的輸入和輸出額定值,使其成為需要升壓和降壓轉換的理想 DC/DC 穩壓器和電池充電器。
2023-04-20 11:37:101089 源位于輸出之上、下方或等于輸出。這可以通過兩個獨立的電源轉換器和兩個控制器IC來實現。更好的解決方案是使用單個降壓-升壓DC/DC轉換器,它提供了更小、更簡單、更高效的設計,這些屬性在手持設備中至關重要。
2023-04-20 11:35:01677 您是否有數控 DC/DC 降壓轉換器參考設計?我想知道數字控制電源(等 BUCK,BOOST)。有沒有PI調節應用于電源的例子?
2023-04-17 07:51:06
?3129-1 是具有一個輸入電壓的單片式降壓-升壓型 DC/DC 轉換器 范圍為 2.42V 至 15V。LTC3129 具有一個 1.4V 至 15.75V 的輸出電壓范圍, 而 LTC3129-1
2023-04-15 10:39:43872 使用TPS63025 降壓-升壓轉換器系列可以在這些情況下提供更高效率。通過將效率大于95%的降壓轉換器與效率在90%以上的升壓轉換器組合在一起,基于不同的電池電壓,轉換效率可以達到95%或90
2023-04-15 09:10:40601 LM5017系列產品等降壓轉換器或穩壓器集成電路(IC)可以從正VIN產生負VOUT在DC/DC轉換器領域是常識。乍一看,使用降壓穩壓器IC的反向降壓-升壓轉換器的電路圖與降壓轉換器十分相似(圖1a和1c)。但是兩個電路也存在重大差異,無論是在電壓和電流高低,切換電流流動還是在布局上。
2023-04-11 09:41:51584 了解升壓轉換器的第一件事是,平均電感電流并不等于輸出電流,后者處于降壓轉換器中。升壓調節器仍將控制電感電流,但是代表轉換器的輸入電流,而非輸出電流。由此,升壓轉換器通常指定具有最大MOSFET電流,而非最大的輸出電流。
2023-04-11 09:37:57912 OC5822 是一款內置功率 MOSFET的單片降壓型開關模式轉換器。OC5822在6-60V 寬輸入電源范圍內實現 1.5 A最大輸出電流,并且具有出色的線電壓和負載調整率。OC5822 采用
2023-04-07 16:52:54
OC5864 是一款內置功率 MOSFET0.6A 的峰值輸出電流的單片降壓型開關模式轉換器。OC58640.9Q 的內部功率 MOSFET在 5.5-60V 寬輸入電源范圍內實現 0.6 A峰值
2023-04-07 16:43:02
產品型號: ATK-三合一 USB 串口轉換器(FT232 隔離版) ,通信方式:USB,工作電壓:5V(USB 供電),工作電流:40~100mA@5V ,工作溫度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
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