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  • 电流型VS电压型PHY芯片,硬件选型必看,场景适配全解析
    在物联网、工业互联、车载电子快速发展的当下,以太网接口成为硬件产品的标配,而PHY芯片作为接口核心组件,电流型与电压型的选择,成为硬件工程师选型的核心难题。两者看似仅驱动方式不同,实则在性能、应用场景、成本上差异显著,直接影响产品最终落地效果,本文结合行业应用趋势,深度解析两类PHY芯片的核心差异与选型逻辑。 PHY芯片的本质是完成数字信号与物理传输信号的转换,电流型与电压型的核心分歧在于信号驱动
  • BUCK功率参数合集(3):MOSFET功率损耗大揭秘付费
    BUCK电路中开关管功率损耗主要包括导通损耗、截止损耗、开关损耗、栅极驱动损耗、死区时间损耗、体二极管反向恢复损耗和输出电容损耗。这些损耗受到输入输出电压、电流、开关管特性、驱动电路设计、工作频率和温度的影响。降低开关管功率损耗的策略包括优化开关管选型、改进驱动电路、改善散热设计和优化电路参数。深入了解这些损耗特性有助于提高电路效率并延长设备寿命。
    BUCK功率参数合集(3):MOSFET功率损耗大揭秘
  • 替代TPS7A33低噪音-40V/1A低压差稳压电源
    概述: PCD3901 是一款微功率、低噪声、低压差负调压器。该器件能够提供 1A 的输出电流,压降为 248mV。低静态电流(1.8mA 工作和 3 µA 关机)使 PCD3901 成为电池供电应用的最佳选择, 并且静态电流在低压差工况下得到了很好的控制。PCD3901 的其他特点包括低输出噪声。在 10Hz 至 100kH 的带宽内,输出噪声降低至 17 µVRMS,因而特别适合给高性能模拟和
  • 3.5秒到瞬间启动!挖一个电容参数“拯救”电源设计的实例
    电容器在开关电源中的应用及其重要性。通过对一个BUCK电路软启动功能的研究,发现电容大小直接影响电源启动时间和稳定性。通过调整软启动电容大小,解决了小车项目中电源启动延迟的问题。这表明在开关电源设计中,即使是微小的元件变化也能显著影响整体性能。
    3.5秒到瞬间启动!挖一个电容参数“拯救”电源设计的实例
  • BUCK电路输出纹波电压的线性模型
    本文分析了BUCK电路输出端纹波电压的线性模型,通过ESL、ESR和COUT三个参数的影响,得出公式(3.208),并指出该模型适用于CCM模式下,虽然实际纹波电压分量在相位上不同步,但在工程应用中较为简便。
  • BUCK电路中有哪些电流参数?
    本文介绍了降压电路中的电流参数及其分类,包括瞬时电流、交流电流、直流电流、峰值电流、谷值电流、纹波电流、静态电流和关断电流。重点解释了瞬时电流的概念,并给出了其数学表达式。此外,还详细阐述了纹波电流或峰峰值电流的定义,包括其理论值和实际值,并指出纹波电流理论值等于电感直流电流的r倍,其中r是电流纹波系数。
  • IP2073至为芯支持2C+1A口快充的65W功率AC/DC芯片
    英集芯IP2073是一款应用于快充适配器、电源转换器、智能家居等方案的AC/DC反激转换器。内置650V高压MOSFET,直接承受输入电压,减少外部元件数量。支持连续导通模式(CCM),避免次谐波振荡,稳定输出。无需外部检流电阻,通过内部电路实现电流采样与控制。待机电流仅140μA,空载时进入间歇工作模式,待机功耗<75mW。集成自供电功能,无需辅助绕组,通过内部电路从主绕组获取能量,简化变
  • FP5207升压DCDC替代芯片CS5717:引脚兼容,可直接替代
    CS5717E异步升压DC-DC控制器,凭借出色的硬件兼容性与性能匹配度,可完美兼容替代FP5207,为各类升压电源设计提供高性价比、高灵活度的国产化方案选择,有效解决进口器件供货周期长、成本高的行业痛点。 该芯片支持2.7V~36V超宽工作电压输入,完美适配单节锂电池供电场景,可广泛覆盖手持便携设备、LCD显示器、充电器与移动电源等主流应用领域。芯片内置专用栅极驱动引脚,可直接驱动外部NMOS,
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    03/05 14:42
  • HT4928S移动电源管理芯片规格详解 | 8A大电流同步整流升降压方案
    前言:藏在角落里的“电力孤岛” 当你享受完一天的工作与生活,回到家中,可能会习惯性地将手机、手表放在无线充电板上,将平板插上充电线。但在你家中的某个抽屉、桌角或者工具包里,可能还散落着几样“嗷嗷待哺”的小东西: 一支电量告急、指示灯闪烁的电子烟。 一台陪你一下午、如今有气无力的便携式蓝牙音箱。 一个夏天必备、但电池早已老化的USB随身小风扇。 甚至是你孩子的某个电动玩具、或者是用于夜间照明的LED
  • 降压电路的导通模式有哪些?
    本文详细介绍了降压电路的基本概念及其六种导通模式:连续导通模式CCM、临界导通模式BCM、断续导通模式DCM、强迫连续导通模式FCCM和自动模式Auto Mode,并解释了每种模式的特点和适用条件。同时,文章还讨论了不同模式下的电流传导方式和应用场景。
    降压电路的导通模式有哪些?
  • 英集芯IP2366高集成140W多串锂电池充放电管理芯片
    在快充技术发展和功率需求提升的背景下,电源管理芯片对设备充电效率、续航及安全性能至关重要。英集芯推出的IP2366多串锂电池充放电管理SOC芯片,具备140W大功率、全协议兼容、高集成度等特点,可应用于移动电源、电动工具、储能设备等场景,为终端产品提供支持。 英集芯IP2366是一款集成度较高的锂电池充放电管理芯片,支持AFC、FCP、PD2.0/3.0/3.1等快充协议,内置同步升降压转换器,充
  • BUCK电路中有哪些电压参数?
    BUCK电路中包含三种主要电压类型:输入电压Vin、开关节点电压Vph和输出电压Vout。此外,还有三种导通压降:功率电感的直流电阻压降V_DCR、高边开关管导通压降V_(SW-H)和续流二极管正向导通压降V_D(非同步)或低边开关管导通压降V_(SW-L)(同步)。这些压降分别作用于不同的电路阶段,并且可以通过公式进行精确计算。
  • 同步降压控制器▪简介
    本文介绍了两种同步降压控制器的应用实例:一种是使用P-MOSFET的LM1770SMF/NOPB控制器,其内部原理框图和典型应用电路展示;另一种是使用N-MOSFET的LM5116MH/NOPB控制器,同样展示了其内部原理框图和典型应用电路。两款控制器均适用于宽输入电压范围,并具备较高的转换效率。
  • 从“快”到“稳”的能源哲学:CSP封装线性IC如何赋能下一代AIoT微型设备
    当消费电子市场热衷于宣传“分钟级快充”时,一个庞大而基础的市场需求却被悄然忽视:那些无需极致速度,但苛求安全性、稳定性、低功耗与低成本的应用场景。从数十亿计的便携设备到专业的工业领域,一颗稳健可靠的线性充电管理芯片,才是保障系统基石稳固的关键。深谙此道,其丰富的线性充电管理芯片产品线,不追求速度的喧嚣,而是专注于精密控制的艺术,以匠心精神为全球设备打造静默而强大的“能源基座”。 一、线性架构之美—
  • 国产充电管理芯片崛起:推动产业自主与技术创新
    智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子设备高度普及,一个看似简单却至关重要的问题常常困扰着用户:充电。充电慢、发热严重、电池寿命衰减快,甚至因充电不当引发的安全隐患,都直接影响了用户体验与设备安全。然而,用户可能未曾意识到,在这些问题的背后,决定充电效率、安全与智慧的核心,并非仅仅是那块看得见的电池或充电头,而是一颗颗高度集成、技术精密的“能量心脏”——充电管理芯片。本文将深入探讨这颗“隐形芯片
  • IP2036_23S至为芯支持C口快充的20W功率AC/DC芯片
    英集芯IP2036_23S是一款用于快速充电器,电源适配器等设备的AC/DC反激转换器,宽输入/输出电压范围,结合频率折返与谷底导通技术减少开关损耗。轻载或空载时进入突发模式,工作电流低至250µA。自适应开关频率范围宽广,优化最大工作频率以降低器件温度。同时最小峰值电流设计平衡待机功耗与音频噪声。提供最大频率、保护阈值等丰富定制化参数,支持根据应用需求灵活配置。内置MOSFET和谷底检测电路,减
  • 极致性价比!CS5102T异步升压充电IC:两串锂电池充电方案的成本杀手
    CS5102T是一款5V输入,最大1A充电电流,支持2节锂电池串联应用的异步升压充电管理IC。芯片集成升压主管功率MOS,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低方案成本。芯片工作频率为600KHz。 CS5102T内置三个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。 CS5102T输入
  • 功率器件“节后第一涨”,谁害的?
    引言:本轮涨价并非完全由汽车等传统功率器件需求驱动,AI 电源架构升级正在重塑供应侧需求。 谁在涨价? 2月25日,一份来自无锡新洁能(NCE Power)的调价通知,引起业内广泛关注:受上游原材料及关键贵金属价格攀升、晶圆代工与封测成本上行等因素影响,新洁能决定对 MOSFET 产品进行价格上调,幅度 10% 起,并从 2026 年 3 月 1 日起发货生效。这并不是孤立事件。 更早一些,华润微
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    02/28 17:09
  • IP2075_38D至为芯支持C口快充协议的65W功率AC/DC芯片
    英集芯IP2075_38D是一款应用于氮化镓充电器、快速充电器、电源适配器的离线式AC/DC一次侧反激控制器。结合频率折返和谷底导通技术,减少开关损耗。宽广的自适应开关频率范围,优化轻负载和满负载效率。通过光耦反馈实现高精度输出电压/电流调节,兼容多种快充协议。内置高压启动电路,省去传统启动电阻,降低待机功耗。轻载或空载时进入突发模式,工作电流低至160µA,满足CoC V5和DoE VI等能效标
  • Xiaomi YU7 onboard fast-charging module teardown
    As Xiaomi Auto's first SUV model, the Xiaomi YU7 has garnered significant attention for its outstanding intelligent configurations and rich in-vehicle ecosystem experience. We wonder how many of our r
    430
    02/28 11:36
    Xiaomi YU7 onboard fast-charging module teardown

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