描述此驗證設計是一種微安電壓至電流 (V-I) 轉換器電路,可為負載提供精確的低電平電流。此設計使用單個 5V 電源工作,并使用高精度低漂移運算放大器和儀表放大器。簡單修改即可更改 V-I 轉換器
2018-11-13 16:47:22
ROHM的“BU33UV7NUX”是面向干電池驅動的電子設備開發而成的、消耗電流低至業界低級別的、內置MOSFET的升壓型DC/DC轉換器。在智能手機和可穿戴式設備等移動設備中,鋰離子電池等可充電
2018-12-04 10:25:18
的 DC/DC 轉換器功率級及控制環路設計來應對大型輸入電壓干擾以及所預見負載電流瞬態帶來的挑戰。幸運的是,經典電流模式控制非常適合寬泛 VIN 電源轉換器解決方案,可提供簡單易用、特性集成、高度電流
2022-11-21 06:06:56
的負載電流分布是完全相等的。因此,并聯DCM的行為就像單個DCM,但是有更高的輸出電流(圖4)。圖4:利用Vicor DCM轉換器,并聯的單元可作為一個轉換器使用;此外,如負載線所示,如果陣列相對最大負載
2019-03-01 06:30:00
NCP1595A是一款電流模式PWM降壓轉換器,集成了電源開關和同步整流器
2020-06-19 11:46:10
目的:檢查功率轉換器的調整速度、穩定性問題、負載調整特性、占空比極限、PCB布局問題,輸入電壓的穩定性當負載瞬變的時候,轉換器要求具有良好的階躍響應特性對于電流模式的buck轉換器,當負載階躍變化時,會因為電感和電阻ESR和ESL的存在...
2021-11-16 08:06:13
電流轉換器輸出4~20mA直流經電流轉換器轉換成0~10mA直流電流送給記錄儀或Ⅱ型執行機構,反之,Ⅱ型變送單元輸出0~10mA直流電流經電流轉換器轉換成4~20mA直流電流輸送給控制室內S型儀表。
2019-09-12 09:12:33
和低電壓,因此更需要盡可能縮短電源和負載之間的距離。高電流導致的一個明顯問題是,從轉換器到負載,線路產生的電壓會不斷下降。圖1和圖2顯示了電源和負載之間引線電阻的最小化如何使轉換器的輸出電壓降最小化——本例
2021-12-07 08:00:00
,因此更需要盡可能縮短電源和負載之間的距離。高電流導致的一個明顯問題是,從轉換器到負載,線路產生的電壓會不斷下降。圖1和圖2顯示了電源和負載之間引線電阻的最小化如何使轉換器的輸出電壓降最小化——本例中
2021-12-14 07:00:00
陣列輸出電壓的,但一般采用內置輸出放大器以低阻抗輸出。直接輸出電壓的器件僅用于高阻抗負載,由于無輸出放大器部分的延遲,故常作為高速DA轉換器使用。2)電流輸出型(如THS5661A)電流輸出型DA轉換器
2011-10-31 09:43:45
,故常作為高速DA轉換器使用. 2)電流輸出型(如THS5661A) 電流輸出型DA轉換器很少直接利用電流輸出,大多外接電流—電壓轉換電路得到電壓輸出,后者有兩種方法:一是只在輸出引腳上接負載電阻而
2012-08-11 17:08:20
導讀:日前,凌力爾特公司(以下簡稱“Linear”)專為對光接收器中的雪崩光電二極管(APD) 施加偏置而設計出新款固定頻率、電流模式升壓型DC/DC轉換器--LT3905.此款新器件可提供適合
2018-09-29 17:00:51
。BD9D322QWZ和BD9D323QWZ單通道同步降壓DC/DC轉換器在IOUT=0mA,不切換情況下工作電流的最大值均為2mA,待機電流的典型值均為2μA,最大值均為15μA。它們的高端MOSFET導通電
2019-04-22 06:20:03
DAC8805雙倍增數模轉換器(DAC)設計用于從單個2.7V到5.5V的電源。 外加外部參考輸入電壓VREF決定滿標度輸出電流。內部反饋電阻(RFB)與外部電流電壓(I/V)精密放大器結合時,為
2020-07-02 17:22:01
DAC8805雙倍增數模轉換器(DAC)設計用于從單個2.7V到5.5V的電源。 外加外部參考輸入電壓VREF決定滿標度輸出電流。內部反饋電阻(RFB)與外部電流電壓(I/V)精密放大器結合時,為
2020-07-02 09:11:28
,轉換器調節輸出電壓,不過負載電流為零。很多系統需要在待機狀態下有一個穩定電壓,而在這個情況下,你需要了解輸入電源所需要的電流大小。目前,大多數穩壓器在數據表中都會指明這個電流值。然而,請仔細確認工作條件,以確保所列出的電流值實際上是無負載工作電流。
2018-06-08 10:15:41
在第一部分的末尾,我開始談到無負載輸入電源電流的相關內容。不過,在我繼續下面的內容前,還有一個“靜態”電流需要引起你的注意。很多DC/DC轉換器具有一個為轉換器內部電路供電的內部低壓降穩壓器
2018-08-30 15:28:36
,以確保轉換器上有這個引腳。當這個輸入被連接至穩壓器的輸出上時,這個偏置電流會作為轉換器輸出上的一個額外負載。與其它所有負載一樣,這個負載按照輸入電壓與輸出電壓之間的比率向下轉換。由于它減小了輸入電流
2018-10-09 10:28:00
確保轉換器上有這個引腳。當這個輸入被連接至穩壓器的輸出上時,這個偏置電流作為轉換器輸出上的一個額外負載。與其它所有負載一樣,這個負載按照輸入電壓與輸出電壓之間的比率向下轉換。由于它減少了輸入上的電流,并
2022-11-16 06:43:54
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
2018-09-29 15:30:43
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
對電壓電流的絕對最大額定值,選擇以減少開關時的尖峰噪聲和脈沖噪聲的故障率為目的的、額定值為使用電壓的1.5倍~2倍左右、RDS和CISS引起的損失最小的產品,可構成效率好的DC/DC轉換器電路。雖然
2023-03-16 15:24:16
研究院。電容器的選擇是基于跌落電壓(等于輸出電流)的規格輸出電壓紋波,以及轉換器效率。建議使用低ESR電容器(表2)最大限度地效率高,降低輸出電壓降和電壓紋波。并聯裝置任何數量的LM2766器件可以
2020-09-09 16:41:52
電路顯示LT1617正負轉換器可以輕松轉換。一個鋰離子到15V的反相轉換器,能夠提供15mA的負載電流
2019-03-15 10:51:11
提高了其熱性能 LTC3255或者以2:1或1:1的轉換比作為通用降壓型充電泵工作,或者作為電流倍增并聯穩壓器工作?! ?)常模式時,轉換比是基于VIN、VOUT和負載情況選擇,轉換模式之間的切換
2018-09-26 15:43:26
TPS543x是什么?TPS543x高輸出電流PWM轉換器的特性有哪些?TPS543x高輸出電流PWM轉換器的功能有哪些?
2021-10-08 08:08:49
采用 2x2mm SON/TSOT23 封裝的 2.25MHz 300mA 降壓轉換器概觀TPS6224x降壓轉換器采用典型的2.25 MHz固定頻率脈沖寬度調制(PWM)在中等到重負載電流下。在輕
2021-11-17 07:27:42
,脈寬調制(PWM)控制器,此控制器通過使用同步整流來獲得最高效率。在低負載電流情況下,此轉換器進入省電模式以在寬負載電流范圍內保持高效率。轉換器可被禁用以大大減少電池消耗。在關斷期間,負載從電池上斷開
2022-01-03 06:13:50
適當地調整電流感應電阻,具有不同輸出電流能力的電源可以與為特定負載提供相同百分比輸出電流能力的每個電源并聯。 應用程序信息 必須確定五個無源組件的值,才能配置UC3902負載共享控制器。每個轉換器
2020-07-20 15:49:48
電壓,一些穩壓隔離式DC/DC POL轉換器用于向各個負載提供所需的電壓和功率。隨著通信、網絡和高端服務器系統變得越來越復雜,越來越多的負載所需的電壓和電流顯著增加。擁有大量穩壓的48 V隔離DC/DC
2019-04-04 06:20:39
和低電壓,因此更需要盡可能縮短電源和負載之間的距離。高電流導致的一個明顯問題是,從轉換器到負載,線路產生的電壓會不斷下降。圖1和圖2顯示了電源和負載之間引線電阻的最小化如何使轉換器的輸出電壓降最小化
2021-12-01 09:38:22
簡介凌力爾特的隔離器μModule ?轉換器是斷開接地環路緊湊的解決方案。這些轉換器采用反激結構,其最大輸出電流隨輸入電壓和輸出電壓而變化。雖然它們的輸出電壓范圍限制在最大12V,但可以增加輸出電壓
2018-10-22 16:50:19
引言對于電流在 25 A 左右的低壓轉換器應用而言,單相降壓控制器非常有效。若電流再大的話,功耗和效率就開始出現問題。一種較好的方法是使用多相降壓控制器。本文將簡單比較,使用多相降壓轉換器和單相
2022-11-23 06:04:49
與降壓轉換器并聯的低壓降穩壓器 (LDO) ,在系統進入輕負載/無負載狀態時從電池汲取最少的電流。最終,在系統中延長電池使用壽命的理想情況將是禁止任何可能的器件使用輸入電源。然而在某些情況下,對于系統中
2022-11-21 06:14:09
轉換器。根據需求可采用三類控制。PWM控制型效 率高并具有良好的輸出電壓紋波和噪聲。PFM控制型即使長時間使用,尤其小負載時具有耗電小的優點。PWM/PFM轉換型小負載時實行PFM控制,且在重 負載
2018-03-27 17:17:04
電路顯示LT3437,14V至3.3V降壓轉換器,具有100A無負載靜態電流。 LT3437是一款200kHz固定頻率,500mA單片降壓開關穩壓器。其3.3V至80V的輸入電壓范圍使LT3437成為惡劣汽車環境的理想選擇
2020-07-16 09:51:39
。 氮化鎵和功率轉換 在設計汽車轉換器時,尺寸、成本和可靠性是關鍵因素。為了滿足這些標準,最簡單的雙向拓撲;選擇同步降壓/反向升壓轉換器。最大化能源效率也至關重要,在這里,設計人員可以利用氮化鎵
2023-02-21 15:57:35
利用一個集成型 140V、500mA 開關、可編程頻率、超低靜態電流和輕負載突發模式 (Burst Mode?) 操作實現了上述兩個目標。高電壓應用可容易地采用一個簡單的升壓轉換器來實現,如圖 1
2018-08-23 14:22:18
耗散。使用雙向DC-DC轉換器,可將耗散的能量返回系統,從而實現電池測試充電能量的循環利用。返回的能量隨后可用于測試后續的電池單元,所產生的功耗只來自于充放電電源轉換效率的損失,不會因放電的負載而產生
2021-11-20 08:00:00
耗散。使用雙向DC-DC轉換器,可將耗散的能量返回系統,從而實現電池測試充電能量的循環利用。返回的能量隨后可用于測試后續的電池單元,所產生的功耗只來自于充放電電源轉換效率的損失,不會因放電的負載而產生
2021-11-23 06:30:00
在此前的博文中,我討論了VIN范圍、VOUT范圍和可用輸出電流IOUT最大值的區別。布局的差異源自反向降壓-升壓轉換器和降壓變換器的切換電流流動路徑的差異——雖然至關重要——不容易理解。圖1顯示了
2022-11-15 06:00:03
考慮EMC,輸入和輸出線纜是頻率范圍高達1GHz的主要天線。由于現代四開關升降壓轉換器在輸入和輸出端都具有高頻電流環路,因此必須根據工作模式對輸入和輸出進行濾波。這可以防止由于MOSFET快速開關導致
2020-09-01 14:07:07
濾波電感。有了電容濾波器,LLC轉換器還可以使用額定電壓較低的整流器,從而降低系統成本。此外,次級側整流器可實現零電流轉換,大大減少了反向恢復損耗。利用LLC拓撲結構的各項優勢,可進一步提高效率,降低輸出整流器的損耗。
2020-10-30 06:57:21
有沒有人解答該如何利用電感式轉換器去提升LED轉換效率?
2021-04-12 07:14:58
濾波電感。有了電容濾波器,LLC轉換器還可以使用額定電壓較低的整流器,從而降低系統成本。此外,次級側整流器可實現零電流轉換,大大減少了反向恢復損耗。利用LLC拓撲結構的各項優勢,可進一步提高效率,降低
2022-11-10 06:45:30
狀態時需要流耗極低。為了實現如此低的電流,你可以簡單地使用一個與降壓轉換器并聯的低壓降穩壓器 (LDO) ,在系統進入輕負載/無負載狀態時從電池汲取最少的電流。最終,在系統中延長電池使用壽命的理想情況
2018-09-12 14:34:48
和輸出濾波器。轉換器的效率如圖 3 所示,最大輸出電流為 30 A,輸出電壓 VOUT = 48 VV,輸入電壓 VIN = 24 V。負載電流應降低至低于 VIN,以限制輸入電流和熱應力。負載電流降
2020-09-30 09:27:31
和輸出濾波器。轉換器的效率如圖 3 所示,最大輸出電流為 30 A,輸出電壓 VOUT = 48 VV,輸入電壓 VIN = 24 V。負載電流應降低至低于 VIN,以限制輸入電流和熱應力。負載電流降
2022-07-01 09:34:22
電流變化,同時維持穩壓輸出電壓。當負載電流從較高值變為較低值時,輸出電壓將暫時增加,直到轉換器能夠調節占空比,以使輸出電壓返回至它的穩壓值。此暫時輸出電壓增加稱作輸出電壓過沖。當負載從最大負載過渡
2018-09-30 16:04:12
環路設計來應對大型輸入電壓干擾以及所預見負載電流瞬態帶來的挑戰。幸運的是,經典電流模式控制非常適合寬泛 VIN 電源轉換器解決方案,可提供簡單易用、特性集成、高度電流可擴展性以及更高性能等各種優勢。因此
2018-09-12 14:38:25
Power System Architecture),用小功率DC/DC轉換器模塊并聯供電的方式,來滿足大功率負載的需要。此外,為了提高供電電源系統的可靠性,要求并聯工作的模塊有功率冗余。因此分布式供電電源
2011-11-10 11:29:25
摘要Type II 補償器通常用于電流模式控制的開關轉換器回授電路,一般可獲得良好的線電壓與負載調節及瞬時響應。然而當工作點(如輸入電壓或負載電流)改變,原設計的補償器可能會有穩定度變差,或相位裕度
2019-07-23 07:27:19
在開關電源轉換器中,如何充分利用SiC器件的性能優勢?
2021-02-22 07:16:36
怎樣去制作一個電流電壓轉換器呢?怎樣去制作一個頻率電壓轉換器呢?
2021-10-15 06:47:41
時鐘和PGA 的調整,相同數據速率在性能方面會 有所不同。在優化數據轉換結果時,對于這些方方面面做到完全了解并非易事。另外一些問題還包 括輸入阻抗、濾波器響應、抗混疊,以及長期漂移。性能最大化Δ-Σ 轉換器 [hide][/hide]`
2011-10-21 11:24:17
接地負載轉換器是由哪些部分組成的?一個實際的電流放大器的傳遞特性具有哪些形式?
2021-10-11 06:09:35
)調節至最大 27V。這在需要防止接地環路時很有用,并且可以像電池一樣串聯使用多個電路以產生更高的總電壓,只要輸出端的總負載電流不會在升壓時降低 1 瓦 5v 隔離設備的負載轉換器輸入。
2022-09-05 06:16:01
,放任體二極管或并聯二極管(多數情況下是肖特基二極管)自由處理。當負載足夠低時,轉換器以斷續電流模式(DCM)工作,從而避免循環電流的問題。采用這種方案,轉換器效率比連續電流模式(CCM)高5%。此外,輕
2011-07-14 08:52:28
`描述PMP7895 是一種有源復位反激式轉換器參考設計。此設計接受 12V+/-10% 輸入電壓,可實現 12V 輸出,并且能夠為負載提供 1A 電流。特性有源復位反激式轉換器12W 功率輸出12V 輸入至 12V 輸出配置`
2015-03-23 17:02:23
轉換器內部的電路通過電感從輸出電壓吸取幾mA的靜態工作電流,會影響電池的使用時間。當然,如果/SHDN引腳為低電平,則此靜態工作電流為0。如果輸入短路,輸出電壓通過電感,內部高端的MOSFET反向并聯
2008-09-19 14:37:22
首先,DC/DC轉換器數據表中的電流限制規格與低壓差穩壓器(LDO)的規格并非代指同一內容。對于一個LDO,電流限制值是當調壓器處于過載或短路條件時,該裝置提供給輸出的最大電流。對于降壓轉換器
2022-05-06 14:14:52
DN142- 用于輕負載應用的超低靜態電流DC / DC轉換器
2019-08-19 11:12:49
曲線的一般示例 實現圖1中的電路要求將轉換器輸出設置為高于最大LDO輸出電壓的電壓。在正常操作中,當轉換器使能時,轉換器將調節輸出電壓并向負載提供電流。大多數LDO無法吸收電流,依靠來自通過器件的負載
2022-06-27 09:13:27
曲線的一般示例實現圖1中的電路要求將轉換器輸出設置為高于最大LDO輸出電壓的電壓。在正常操作中,當轉換器使能時,轉換器將調節輸出電壓并向負載提供電流。大多數LDO無法吸收電流,依靠來自通過器件的負載電流
2019-04-05 08:30:00
都處于相同溫度,陣列中的DCM上的負載電流分布是完全相等的。因此,并聯DCM的行為就像單個DCM,但是有更高的輸出電流(圖4)。圖4:利用Vicor DCM轉換器,并聯的單元可作為一個轉換器使用;此外
2018-11-30 17:05:56
電流分布是完全相等的。因此,并聯DCM的行為就像單個DCM,但是有更高的輸出電流(圖4)。圖4:利用Vicor DCM轉換器,并聯的單元可作為一個轉換器使用;此外,如負載線所示,如果陣列相對最大負載為
2018-10-19 16:48:21
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
2022-11-15 06:14:26
(LDO)的規格并非代指同一內容。對于一個LDO,電流限制值是當調壓器處于過載或短路條件時,該裝置提供給輸出的最大電流。對于降壓轉換器,數據表將在電感電流的峰值或谷指定限制。然而,正是平均電感電流代表降壓
2019-07-19 04:45:05
可以得到最大500ma 的電流。本項目中用于增強信號的穩壓器是 MC34063AP1,它將輸入信號增強到所需的電壓水平。 所需組件圖1: 直流升壓轉換器所需元件清單 電路連接本課題采用34063a 直流
2022-04-22 15:22:04
Buck轉換器是一種開關模式的降壓型轉換器,它能提供在高壓降比 (VIN/VOUT) 和高負載電流下的高效率與高彈性。在本論壇能否介紹幾種Buck架構DC-DC轉換器?
2019-09-18 16:21:14
負阻抗轉換器可將輸入電阻變為負值,輸入信號從運放電路吸收電流,實現了Zin=Zo,但是我還是有點不明白他的電路原理,不能只是從反饋運放的特性求出輸入輸出關系就結束了,正相解決分析這個電路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
的電感,就得選擇低于實際負載電流的設計負載電流。只要實際負載電流大于這一所選等級,轉換器就會在CCM下工作?! D2.LED升壓轉換器設計示例始終在CCM下工作,負載恒定 在本示例中,LED電流為
2018-10-08 09:45:10
等隔離輸出電壓為 MOSFET 柵極驅動器電路供電或者為運算放大器實現偏置。我們將在本文中探討如何使用 TPS50x01 配置降壓轉換器,提供負輸出電壓。此外,我們還將討論如何通過提供高于輸入壓的電壓
2018-09-20 15:07:57
狀態,開關穩壓器可能進入打嗝模式,導致啟動時間延長或可能根本不啟動。除負載外,輸出電容可能會引起過大的浪涌電流,導致電感電流升高并達到打嗝模式限流閾值。過流保護方案開關轉換器內部集成功率開關,使限流
2018-10-23 11:46:36
負載點電源供應系統 (POL) 或使用點電源供應系統 (PUPS) 等供電系統都廣泛采用同步降壓轉換器。這種同步降壓轉換器采用高端及低端的 MOSFET 取代傳統降壓轉換器的箝位二極管,以便降低負載
2022-01-03 07:30:24
PAM2304 3Mhz,1A降壓DC-DC轉換器的典型應用。 PAM2304是一款降壓型電流模式DC-DC轉換器。在高負載時,恒定頻率PWM控制可實現出色的穩定性和瞬態響應
2019-03-14 14:17:05
在進行DC/DC轉換器的PCB板布局時,要想了解應該考慮的事項和為什么這樣做,需要先了解降壓型轉換器工作時的電流路徑。開關穩壓器雖然是模擬電路,但線形工作為中心的電路不同,進行電流和電壓開關(即
2018-12-05 10:07:52
S1截止時,電感電流經由S2分別流向電容和負載?! ‘攲ㄕ伎毡菵<0.5時,該DC-DC轉換器是降壓的,而當D>0.5時,該DC-DC轉換器是升壓的。并且由于無論是升壓型還是降壓型,該DC-DC轉換器的輸出與輸入的電壓極性相反,因此又稱降壓-升壓型DC-DC轉換器為反向型DC-DC轉換器。
2020-12-09 15:28:06
DN371- 高效率2相升壓轉換器可最大限度地降低輸入和輸出電流紋波
2019-08-15 07:27:09
利用AD650壓頻轉換器設計頻壓轉換器:
2009-06-11 15:24:19175 A/D轉換器IC層疊并聯實現通道倍擴展的設計
1 引 言 A/D轉換器是數據采集中常用的模/數轉換器件,對于具有檢測功能的
2009-11-02 14:51:56614 利用可變負載大范圍地調節DC-DC轉換器模塊的輸出電壓
2016-01-06 18:03:550 利用Vicor的母線轉換模塊(BCM)配置低功率非隔離負載點轉換器(niPOL)
2016-01-06 17:59:230 利用可變負載大范圍地調節DC-DC轉換器模塊的輸出電壓
2016-05-24 16:45:550 設計一個DC / DC轉換器,只消耗微安培電流在無負載可以相比,以增加肌肉車與較輕的流體-你可能會得到它的工作,但它不會是容易的。在全負載電流的高效率在大多數現代DC / DC轉換器是司空見慣的,但是,實現高效率時,負載被禁用或斷開仍然是一個困難和/或昂貴的任務。
2017-05-11 10:05:554 設計功率和性能非常高的千瓦或更高功率DC/DC轉換器并不簡單,既耗時又具有挑戰性,并且由于更大的無源元件而增加了高度。并聯相同的DC/DC模塊以獲得更高的輸出功率可以加快任務,同時保持所需的性能和配置。但是,為了滿足這些要求,共享負載電流的各個轉換器必須最小化每個轉換器所需的動態響應或恢復。
2019-03-05 09:33:005028 保持兩個轉換器之間有180°的相位差,就可以減小輸入/輸出紋波。一般情況下,一個IC電流增大時,另一個IC的電流正在減小,這樣使它們的紋波電流互相抵消,從而減輕了對輸入輸出儲能電容的壓力。相反,如果
2020-04-19 11:16:006533 目的:檢查功率轉換器的調整速度、穩定性問題、負載調整特性、占空比極限、PCB布局問題,輸入電壓的穩定性當負載瞬變的時候,轉換器要求具有良好的階躍響應特性對于電流模式的buck轉換器,當負載階躍變化時,會因為電感和電阻ESR和ESL的存在...
2021-11-09 17:36:0315 使用 FSFA 系列飛兆電源開關 (FPS?) 設計具有電流倍增器和同步整流器的非對稱 PWM 半橋轉換器
2022-11-14 21:08:342 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 09:37:57913 電源轉換器到底做得好不好,要看它是否能滿足負載端的需求。實際應用中,負載端通常是另外一個電源轉換器或是某個功能芯片的主電源軌或偏置電源軌。
2023-11-08 12:31:31120
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