开关电流
共 17 篇文章
开关电流 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 17 篇文章,持续更新中。
34063电源芯片
34063是一单片双极型线性集成电路专用于直流
直流变换器控制部分片内包含有温度补偿带隙基准源
一个占空比周期控制振荡器驱动器和大电流输出开关
能输出1.5A的开关电流
isoPower器件的辐射控制建议
集成隔离电源(isoPower®)的iCoupler®数字隔离器采用开关电流约为700 mA、频率高达300 MHz的DC-DC转换器,以如此高的开关频率工作自然会引起人们关于辐射和传导噪声的担忧。对于含有isoPower器件的应用的辐射和噪声控制,PCB布局与结构是非常重要的。本应用笔记将阐明相关辐射机制,并提供解决辐射问题的具体建议。
关于辐射的标准有多种。在美国,联邦通信委员会(FCC)负
AP3012的应用
具有电流模式的PWM DC/DC转换器,具有内部过压保护OVP功能,其开关电流达到500mA,外形为SOT23-5封装。
变压器设计(经验算法)
初级电感量的计算 功率富裕量10%------20%<BR>Lp = E2 ton2 /2Tpin<BR>E:电网输入整流直流高压,E = 300V<BR>T:高频开关电流的工作周期,T = 1/
双馈电动机的控制系统研究.rar
本文以绕线型感应电机的双馈控制技术(或称双馈电机的控制技术)为研究对象,对双馈电机的数学模型、控制策略、三相高频PWM整流控制器和矩阵变换器等进行了深入研究。首先利用电机学基本原理,建立MT坐标系下电机的数学模型,以及在定子磁链定向的矢量控制策略下,电机定、转子电流的关系表达式。通过绕组折算和频率折算,导出双馈电机的等效电路。根据等效电路,导出双馈电机稳态下定、转子侧的功率关系表达式,并分析了双馈
开关电流-数字工艺的模拟技术-432页-9.4M.pdf
专辑类-开关电源相关专辑-119册-749M 开关电流-数字工艺的模拟技术-432页-9.4M.pdf
开关电流--数字工艺的模拟技术 432页 9.4M.pdf
资料->【B】电子技术->【B4】电子专题->【0】电源技术->【开关电源】->开关电流--数字工艺的模拟技术 432页 9.4M.pdf
升压6脚芯片FTB628手册
<p>是一款固定频率,电流模式升压变换器,高达1.2MHz的工作频率使得外围电感电容可以选择更小的规格。内置软启动功能减小了启动冲击电流。轻载时自动切换至PFM模式。LY1061包含了输入欠压锁定,电流限制以及过热保护功能。小尺寸的封装给PCB省下更多的空间。 ● 集成0.8欧姆的高压功率MOSFET<br style="color: rgb(68, 68, 68); fon
TPS61088升压模块PCB
TPS61088 具有 10A 开关的 13.2V 输出,同步升压转换器<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 'Open Sans', 'Segoe UI',
TPS61088升压电路
<p>TPS61088升压降压模块原理图/pcb</p><p>输入电压范围:2.7V 至 12V</p><p>输出电压范围:4.5 至 12.6V</p><p>10A 开关电流</p><p>效率高达 91%(VIN = 3.3V、VOUT = 9V 且 IOUT =</p><p>3A 时)</p><p><br/></p>
SP1220F 40V/8A 同步整流降压IC
<p class="MsoNormal">
SP1105是一款电流模式<span lang="EN-US">PWM/PSM</span>控制的<span lang="EN-US">DC/DC</span>升压控制器。它采用同步整流技术,无需外置肖特基二极管,开关电流达<span lang="EN-US">5A</span>,为单芯锂电池升压到<span lang="E
MC34063是一单片双极型线性集成电路
MC34063是一单片双极型线性集成电路,专用于直流-直流变换器控制部分。片内包含有温度补偿带隙基准源、一个占空比周期控制振荡器、驱动器和大电流输出开关,能输出1.5A的开关电流。它能使用最少的外接元件构成开关式升压变换器、降压式变换器和电源反向器。
开关电流--数字工艺的模拟技术 432页 9.4M.pdf
开关电源相关专辑 119册 749M<br/>开关电流--数字工艺的模拟技术 432页 9.4M.pdf
高等模拟集成电路
近年来,随着集成电路工艺技术的进步,电子系统的构成发生了两个重要的变化: 一个是数字信号处理和数字电路成为系统的核心,一个是整个电子系统可以集成在一个芯片上(称为片上系统)。这些变化改变了模拟电路在电子系统中的作用,并且影响着模拟集成电路的发展。 数字电路不仅具有远远超过模拟电路的集成规模,而且具有可编程、灵活、易于附加功能、设计周期短、对噪声和制造工艺误差的抗扰性强等优点,因而大多数复杂系统以数
大功率稳压逆变电源的设计与制作
<P> 采用双极型开关管的逆变器,基极驱动电流基本上为开关电流的1/β,因此大电流开关电路必须采用多级放大,不仅使电路复杂化,可靠性也变差而且随着输出功率的增大,开关管驱动电流需大于集电极电流的1/β,致使普通驱动IC无法直接驱动。虽说采用多级放大可以达到目的,但是波形失真却明显增大,从而导致开关管的导通/截止损耗也增大。目前解决大功率逆变电源及UPS的驱动方案,大多采用MOS FET管作开关器
开关电流--数字工艺的模拟技术
开关电流--数字工艺的模拟技术
开关电流-数字工艺的模拟技术-432页-9.4M.pdf
专辑类-开关电源相关专辑-119册-749M 开关电流-数字工艺的模拟技术-432页-9.4M.pdf