稳压器

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稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。

稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。收起

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    作者:Frederik Dostal,电源管理专家 摘要 业界出现了一种新的产品类型,即数字低压差(LDO)线性稳压器。此类解决方案尺寸非常小,能够提供线性电源的遥测功能和可调性,常用于射频和仪器仪表领域的超低噪声应用。 引言 线性稳压器是一种简单的电压转换器,可将较高的输入电压转换为较低的输出电压。其行为特性就像一个动态电阻器,总是能够准确地调节至所需数值,确保在特定的电流下使设定的输出电压保持
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    榨干电池最后一滴血 矽力杰 SY87004 微型大电流旁路升压芯片深度拆解 导语: 在智能手机、平板电脑和 4G/5G 数据卡的设计中,大家经常遇到一个“要命”的痛点:系统里的某些核心大件(比如射频功放、音频功放)在瞬间需要极高的电压和巨大的电流,但随着设备使用,锂电池的电压会越来越低,根本带不动这些“电老虎”,导致信号变差或者声音劈叉。怎么才能在电池快没电时,依然能提供满血的动力? 作为矽力杰官
  • 硬件工程师必看:LDO稳压器AMS1117选型要点与热设计避坑指南
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  • 专为低EMI、小尺寸、宽电压优化的单片式稳压器
    LT8606/LT8607/LT8608是一款适用于汽车、工业、医疗和电信环境的高效、低EMI降压型稳压器系列,特别适合电池供电应用。该系列器件具有宽输入电压范围(3 V~42 V)、低静态电流(2.5 μA)和突发模式操作,能够在轻负载下保持高效率。此外,它们还具备扩展频谱操作能力,以满足超低EMI辐射要求。
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    ~极小电容亦可稳定运行~ 2026年1月27日,全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)宣布,面向车载设备、工业设备、通信基础设施等所用的12V/24V系统一级*¹电源,开发出搭载ROHM自有超稳定控制技术“Nano Cap™”、输出电流500mA的LDO稳压器*² IC“BD9xxN5系列”(共18款产品)。 近年来,电子设备正朝着小型化、高密度化方向发展。为了进一步节省空间并提高设计
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  • 工业图像传感器供电方案教程:低压差稳压器的工作原理
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  • LTC3633替代芯片AH3633E/X:20V/3A同步降压DCDC稳压器
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  • 新一代大电流、高性能降压和升压型μModule稳压器
    作者:Ling Jiang,高级产品应用经理 Wesley Ballar,高级产品应用工程师 Anjan Panigrahy,产品应用工程师 Henry Zhang,ADI公司研究员兼高级产品应用总监 摘要 本文介绍一种新型高性能升压和降压型μModule®稳压器。与上一代大电流降压-升压μModule稳压器相比,它实现了更高的能效比和更优的热性能。本文还介绍了其他一些重要特性,包括适用于更高功率
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  • 如何使电压反相
    作者:Frederik Dostal,电源管理专家 摘要 这篇关于电源管理技巧的文章介绍了两种电路,分别用于将正电压转换为负电压和将负电压转换为正电压。文章阐述了如何轻松修改降压型稳压器电路,以将正电压转换为负电压;并介绍了如何轻松修改升压转换器,以将负电压转换为正电压。 引言 电源转换器常用于从现有电压轨为电路生成稳定的电源电压。在大多数应用中,电压通过降压转换开关稳压器降低。但有时候,电压需要
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  • BL9342:1.8M,40V/600mA 降压DCDC稳压器
    BL9342是一款高频异步降压开关稳压器,输入电压范围4.2~40V,最大输出电流600mA,固定1.8MHz开关频率,适用于高压电源转换、仪器、工业电源系统、分布式电源及电池供电系统等场景。采用6引脚SOT23-6封装,工作结温范围-40℃~125℃,集成500mΩ高压侧功率MOSFET,内部补偿设计简化外围电路,最高转换效率可达90%。 芯片静态工作电流230uA,关断电流低至3~15uA,轻
  • LTC7151替代芯片7151:20V/15A同步降压DCDC稳压器,QFN30封装,低EMI,12
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  • 从正电压电源产生负电压:市场需求和解决方案
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  • 利用动态功率控制来抑制电流输出数模转换器的过热问题
    作者:Suraj Pai,产品应用工程师 Vikash Sethia,资深应用工程师 摘要 当拉/灌电流数模转换器(IDAC)驱动负载时,通道电源电压(PVDD)和输出负载电压的差值会以电压降的形式作用于负载上。这会导致片内功耗,进而造成芯片温度过高,不仅影响可靠性,还可能降低系统整体效率。为了解决上述问题,本文介绍了一种简易的动态功率控制方法。同时,通过采用集成ADI公司最新单电感多输出(SIM
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