雙向邏輯電平轉換器是一種電子器件,用于在不同電壓邏輯電平之間進行轉換。它可以將一個邏輯電平轉換為另一個邏輯電平,從而確保在不同電壓環境下的設備之間能夠正常通信和協作。
2024-02-19 16:54:00465 描述PMP9431 參考設計是一種采用 LM5122 控制器 IC 的高效單相同步升壓轉換器。此設計接受 12Vin 至 50Vin 輸入電壓,可實現 54Vout 輸出,并且能夠為負載提供
2019-01-02 16:19:03
描述PMP10514 是一種采用 LM25117 控制器 IC 的高效單相同步降壓轉換器。此設計接受 30.4Vin 至 33.6Vin 輸入電壓(標稱為 32Vin),可實現 20 Vout 輸出
2018-11-12 17:07:54
48VPOE開關電源適配器測試電壓應力,開機及正常工作電壓應力沒有問題,測試輸出短路時IC電壓應力峰值高達700V,IC內置MOS耐壓650V,試了不同IC也是有這種情況,怎樣才能把短路電壓應力降低一些?附:短路時電壓應力圖
2021-12-01 07:59:25
電路顯示LTC3780 4開關降壓 - 升壓轉換器,可產生調節電壓,該電壓落在寬范圍輸入電壓的中間位置
2019-05-30 09:06:07
特性圖表、波形的看圖方法應用電路例部件選定輸入等效電路容許損耗開關穩壓器的評估輸出電壓負載調節負載瞬態響應的探討、測量方法電感電流的測量效率的測量傳遞函數DC/DC轉換器:針對各控制系統的傳遞函數共通
2018-11-27 16:40:24
(電壓模式、電流模式、遲滯控制)保護功能/可編程功能開關頻率的考慮點總結總結設計篇DC/DC轉換器的電感和電容器的選定DC/DC轉換器的電感和電容器的選型概述降壓轉換器的基本工作電感的選定輸出電容器
2018-11-27 16:38:39
時間trr快(可高速開關)?trr特性沒有溫度依賴性?低VF(第二代SBD)下面介紹這些特征在使用方面發揮的優勢。大幅降低開關損耗SiC-SBD與Si二極管相比,大幅改善了反向恢復時間trr。右側的圖表為
2019-03-27 06:20:11
基于SiC/GaN的新一代高密度功率轉換器SiC/GaN具有的優勢
2021-03-10 08:26:03
希望一種器件就能滿足其所 有應用要求,從而簡化 BOM 并降低成本。利用多電平轉換器很容 易達到 1500 VDC以上的高工作電壓(例如大規模儲能使用2000 VDC), 此類電壓對于為安全而實施
2018-10-30 11:48:08
) !important]推動SiC/GaN功率開關普及的主要應用有太陽能光伏逆變器、電動汽車充電器和儲能轉換器。這里利用了超快的小型高效功率開關的附加價值,為市場帶來了超高開關頻率和超過99%的杰出效率
2019-07-16 23:57:01
節能課題。以低功率DC/DC轉換器為例,隨著移動技術的發展,超過90 %的轉換效率是很正常的,然而高電壓、大電流的AC/DC轉換器的效率還存在改善空間。眾所周知,以EU為主的相關節能指令強烈要求電氣
2018-11-29 14:35:23
。 BM1Pxxx支持隔離和非隔離器件,可以更簡單地設計各種類型的低功耗電氣轉換器。 BM1Pxxx內置高壓啟動電路,可承受650V電壓,有助于降低功耗
2020-08-14 06:52:48
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
ROHM在全球率先實現了搭載ROHM生產的SiC-MOSFET和SiC-SBD的“全SiC”功率模塊量產。與以往的Si-IGBT功率模塊相比,“全SiC”功率模塊可高速開關并可大幅降低
2018-12-04 10:14:32
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
您可能會把模數轉換器或者數模轉換器缺少輸出穩定性的原因歸咎于實際轉換器本身。但其實轉換器周圍的電壓參考才是真正的罪魁禍首。我們將圍繞電壓參考如何改變轉換器性能作介紹?
2021-04-07 06:33:14
等于輸入,同時 或 的輸出又變為高電平。另外 和 輸出的脈沖信號又控制符號觸發器置位或清零,指出方向。 表示正向, 表示反向。圖5--32是電壓頻率轉換的波形圖。電壓頻率轉換器的輸出一方面作為工作臺
2009-05-07 00:07:34
/DC轉換器的設計案例。另外,功率開關使用SiC(Silicon Carbide:碳化硅)MOSFET。與Si半導體相比,SiC是一種損耗低且具有優異的高溫工作特性的新一代半導體材料。提起SiC半導體
2018-11-27 17:03:34
電壓。 該款 IC 的基本構建塊集成了多個組件,如線性穩壓器、RC 振蕩器、電壓電平轉換器以及四個功率 MOS 開關。為實現無閉鎖 (latch-up-free) 的操作,電路會自動感測該器件最負極
2009-10-28 14:46:23
CMOS開關電壓轉換器TL7660資料下載內容包括:TL7660引腳功能TL7660內部方框圖TL7660極限參數TL7660典型應用電路
2021-04-02 06:30:01
額定擊穿電壓器件中的半導體材料方面勝過Si.Si在600V和1200V額定功率的SiC肖特基二極管已經上市,被公認為是提高功率轉換器效率的最佳解決方案。 SiC的設計障礙是低水平寄生效應,如果內部和外部
2022-08-12 09:42:07
用于電壓轉換的每個開關模式穩壓器都會引起干擾。在電壓轉換器的輸入端和輸出端,有一部分是通過線傳輸的,但也有一部分是輻射的。這些干擾主要是由快速開關的邊緣引起的。
2019-08-02 07:14:00
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。
2019-08-07 08:10:47
不同性能的電平轉換器,有雙向和單相配置、不同電壓轉換和不同速度的,用戶根據需要選擇最好的方案。器件間板級通信(如MCU到外設)往往靠SPI或I2C.對于SPI,采用單向電平轉換器是合適的,而對于I2C
2018-09-30 16:26:58
直接影響轉換器的體積、功率密度和成本。 然而,所使用的半導體開關遠非理想,并且由于開關轉換期間電壓和電流之間的重疊而存在開關損耗。這些損耗對轉換器工作頻率造成了實際限制。諧振拓撲可以通過插入額外的電抗
2023-02-21 16:01:16
摘要 本文介紹了碳化硅(SiC)器件在高頻率 LLC 諧振 DC/DC 轉換器中的應用。此類轉換器可用于母線轉換器、電動汽車充電機、服務器電源和儲能系統。在開關頻率較高的情況下,LLC 變壓器
2023-02-27 14:02:43
降低轉換器效率,并會導致不可接受的熱應力。與基于電感的傳統降壓型轉換器相比,開關式電容轉換器 (電荷泵) 可顯著提高效率并縮小解決方案尺寸。在電荷泵中,采用飛跨電容代替電感以存儲能量并將其從輸入端傳遞到
2020-10-27 07:58:39
IC比預想中更易于使用? 開關穩壓器的優點? 制作DCDC轉換器電路? 正確使用三端穩壓器和開關IC? 總結使用開關穩壓器制作DCDC轉換器開關穩壓器IC是一種電源IC,可從某一直流電壓中獲取所需電壓
2022-07-27 11:20:39
方法,由于平均電流和飽和電流更低,電感和電感器體積都大大減小。 輸出紋波電壓輸出濾波器級中的紋波電流抵消可帶來比單相轉換器更低的輸出電容器紋波電壓。這就是多相轉換器為什么是首選的原因。方程式 1
2018-09-19 11:43:05
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
減小。 輸出紋波電壓 輸出濾波器級中的紋波電流抵消可帶來比單相轉換器更低的輸出電容器紋波電壓。這就是多相轉換器為什么是首選的原因。方程式 1 和方程式 2 計算出了每個電感中所抵消的紋波電流百分比
2018-11-26 16:52:21
裝置機器人商用空調工業用照明(路燈等)內置SiC MOSFET的AC/DC轉換器IC產品陣容產品名稱封裝電源電壓范圍MOSFET工作頻率VCC OVP *^1^FB OLP *^2^工作溫度范圍
2022-07-27 11:00:52
所增加,但其增加比例遠低于IGBT模塊。可以看出結論是:在30kHz條件下,總體損耗可降低約60%。這是前面提到的第二個優勢。可見這正如想象的一樣,開關損耗小是由組成全SiC模塊的SiC元件特性所帶來的。關于
2018-11-27 16:37:30
三電平(ThreeLevel,TL)整流器是一種可用于高壓大功率的PWM整流器,具有功率因數接近1,且開關電壓應力比兩電平減小一半的優點。文獻[1]及[2]提到一種三電平Boost電路,用于對整流橋
2012-12-27 16:57:40
介紹了采用商用1200V碳化硅(SiC)MOSFET和肖特基二極管的100KHz,10KW交錯式硬開關升壓型DC / DC轉換器的參考設計和性能。 SiC功率半導體的超低開關損耗使得開關頻率在硅實現方面顯著增加
2019-05-30 09:07:24
,與使用快速恢復二極管(FRD)的IGBT相比,可以 顯著降低損耗 。該系列產品非常適用于電氣化車輛(xEV)中的車載充電器和DC/DC轉換器、太陽能發電用的功率調節器和工業逆變器等處理大功率的汽車
2022-07-27 10:27:04
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
1700V高耐壓,還是充分發揮SiC的特性使導通電阻大幅降低的MOSFET。此外,與SiC-MOSFET用的反激式轉換器控制IC組合,還可大幅改善效率。ROHM不僅開發最尖端的功率元器件,還促進充分發揮
2018-12-04 10:11:25
描述在輸入電壓范圍為 9V 至 18V,電流為 12A 時,該汽車單相同步降壓轉換器可提供 3.3V 電壓。短時間運行的擴展輸入電壓范圍為 4.5V 至 32V。主要特色高效率緊湊的尺寸低輸入和輸出電壓紋波
2018-09-30 09:19:55
輸入電壓為較高的48 V時MOSFET開關損耗將增加。新方法新的創新型控制器設計方法將一個開關電容轉換器與一個同步降壓轉換器結合起來。開關電容電路將輸入電壓降低2倍,然后饋入同步降壓轉換器。這種技術先將
2018-10-23 11:46:22
。新供電要求中的一項獨特挑戰是如何使用一個4.5V-32V輸入電壓來提供一個5V-20V直流總線。一個4開關降壓-升壓轉換器是合適的拓撲結構,提供降壓或升壓電源轉換,因其可提供設計人員和客戶所需的寬電壓
2020-10-30 09:04:18
低Qgd/Qgs(th)比率和高閾值電壓的MOSFET也可降低dv/dt電感誤導通的可能性。欲了解更多信息,請查閱四開關降壓-升壓轉換器柵極驅動器設計注意事項。
2019-07-16 06:44:27
描述PMP9393 是一款利用 LM5122 控制器 IC 的單相同步升壓轉換器。此設計接受 18V 至 20V 的輸入電壓,可實現 48V 的輸出電壓,最高能夠為負載提供 3A 電流。已實現
2018-08-15 07:56:41
描述 PMP7933 是一款采用 LM5122 控制器 IC 的單相同步升壓轉換器。此設計接受 48V +/-5% 的輸入電壓,可實現 100V 的輸出電壓,并且最高能夠為負載提供 1A 電流。該
2022-09-20 07:11:01
電壓為較高的48 V時MOSFET開關損耗將增加。 新方法 新的創新型控制器設計方法將一個開關電容轉換器與一個同步降壓轉換器結合起來。開關電容電路將輸入電壓降低2倍,然后饋入同步降壓轉換器。這種
2018-12-03 10:58:08
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
設計方面,SiC功率模塊被認為是關鍵使能技術。 為了提高功率密度,通常的做法是設計更高開關頻率的功率轉換器。 DC/DC 轉換器和應用簡介 在許多應用中,較高的開關頻率會導致濾波器更小,電感和電容值
2023-02-20 15:32:06
開關模式功率轉換和工業控制器使用開關模式晶體管、半導體控整流器和相關晶閘管器件,通過調節輸入波形的占空比來控制功率。產生的波形非常復雜,因此要測量和監視其功率水平,設計人員必須確定電流和電壓波形的均
2021-01-20 07:29:31
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
。 LLC 轉換器和二極管類型 LLC是一種常用拓撲,可為初級側橋晶體管提供零電壓開關,如圖1所示。它允許使用高開關頻率,同時保持出色的效率水平,因為初級MOSFET中的開關損耗最小。在次級側,輸出
2023-02-21 16:27:41
工程界普遍認為,當升壓轉換器必須提供高輸出電壓、在低輸入電壓下工作、提供高升壓比或支持高負載電流時,需使用多相位功能。相比單相位設計,多相位升壓設計有多項優勢,包括:提高效率、改善瞬態響應,以及降低
2020-09-30 09:27:31
工程界普遍認為,當升壓轉換器必須提供高輸出電壓、在低輸入電壓下工作、提供高升壓比或支持高負載電流時,需使用多相位功能。相比單相位設計,多相位升壓設計有多項優勢,包括:提高效率、改善瞬態響應,以及降低
2022-07-01 09:34:22
開關轉換器包括無源器件,如電阻器、電感、電容器,也包括有源器件,如功率開關。當您研究一個功率轉換器時,這大多數器件都被認為是理想的:當開關關斷時,它們不會降低兩端的電壓,電感不具有電阻損耗等特性
2020-10-28 07:28:36
假設您有一個 SiC 晶體管應用,它需要大約 +15V 的正柵極驅動電壓和大約 -4V 的負柵極驅動電壓,以獲得最佳性能和最低開關損耗(圖 1)。您查看制造商的數據表,發現具有這種特殊非對稱輸出電壓組合的隔離式 DC/DC 轉換器不作為標準產品存在。你能做什么?
2022-04-12 17:23:13
無法實現轉換器的預期優勢[2] - [3]。隨后,DC-DC級選擇了雙向CLLC諧振轉換器[3] - [4],因為它在充電和放電模式下均提供高效率和寬輸出電壓范圍。最流行的單相PFC拓撲是傳統的PFC
2023-02-27 09:44:36
開關電源設計中,我們常常使用到一個電阻串聯一個電容構成的RC電路, RC電路性能會直接影響到產品性能和穩定性。如何設計既能降低開關管損耗,且可降低變壓器的漏感和尖峰電壓的RC電路?
2019-01-10 14:07:18
描述該參考設計是一種寬輸入電壓范圍的 SEPIC 轉換器,使用經濟高效的分立啟動電路提供高達 30W 的連續輸出功率,可提供高達 80V 的輸入。另一個分立 UVLO 電路可防止低輸入電壓下的大輸
2022-09-16 07:05:21
描述PMP21274 是采用 LM5112 控制器的單相升壓轉換器。此參考設計的輸入工作電壓為 12V 至 50V。此設計具有 54V 輸出,能夠提供 2.5A 持續電流。LM5112 具有旁路功能
2018-10-14 11:38:38
隨著相位增多而提高,交錯操作會顯著降低輕載效率。因此,與單相轉換器相比,交錯式多相轉換器具有更高的重載效率,但輕載效率則較低。轉換器的效率為(公式3):[img][/img] 對于單相轉換器,空載
2011-07-14 08:52:28
。ALD4213模擬開關內部的集成電平轉換器和邏輯門提供邏輯轉換,可將單個5V輸入轉換為±5V邏輯擺幅。該電路在時鐘控制下閉合兩個開關S 1和S 4。在一個時鐘周期的前半部分,C 1充電至等于輸入電壓V
2020-06-03 13:57:17
求推薦一個最低電壓1.3V,400MHZ以上的電平轉換器
2020-06-27 14:46:16
來減小電感器尺寸,但是這會降低轉換器效率,因為與開關相關的損耗會導致不可接受的熱應力。與傳統的基于電感的降壓轉換器相比,開關電容轉換器(電荷泵)可顯著提高效率并縮小解決方案尺寸。在電荷泵中,使用飛跨
2019-04-16 18:27:07
的繞組,該繞組的作用就像是沒有隔離的變壓器。與反激電路相比,將原邊與副邊串聯可降低所需的匝數比,同時還需要更少的引腳。圖2自耦變壓器升壓轉換器提供的輸出電壓比傳統升壓轉換器高。公式1表示對于給定的Vin
2020-08-10 14:27:34
在設計功率轉換器時,碳化硅(SiC)等寬帶隙(WBG)技術現在是組件選擇過程中的現實選擇。 在設計功率轉換器時,碳化硅(SiC)等寬帶隙(WBG)技術現在是組件選擇過程中的現實選擇。650V
2023-02-23 17:11:32
設計一個簡易的AD轉換器的采樣保持電路,要求采樣方波的上升沿采樣,高電平保持,低電平時歸零。該如何設計模擬開關呢?
2023-10-25 12:07:38
相工作是透明的。所有 4 相的限流值和開關頻率都可以非常容易地用單個電阻編程,就像在單相設計中一樣。類似地,輸出電壓設置和環路補償與其它熟悉的 DC/DC 轉換器設計也沒有不同。這種類型 POL
2019-05-13 14:11:41
SiC-MOSFET用作開關的準諧振轉換器IC。在使用電源IC的設計中,要使用SiC-MOSFET需要專用的電源IC設計中使用的電源IC是ROHM的“BD7682FJ-LB”這款IC
2018-11-27 16:54:24
DC-DC級,因為發現它在充電和放電模式下均可提供高效率和寬輸出電壓范圍。最受歡迎的單相PFC拓撲是常規PFC升壓轉換器。不幸的是,二極管橋式整流器的傳導損耗效率不高,也不支持雙向運行[5]。接下來,考慮
2019-10-25 10:02:58
我想實現2.2V的非標準ttl電平轉3.3V的cmos電平,請問有什么合適的電平轉換器或者是電壓比較器推薦嗎?
2024-03-11 09:30:08
已經有一個TTL信號,所以我可以將它降低到適當的電壓水平。當我正在尋找電平轉換器時,我注意到有電壓電平轉換器和混合信號電平轉換器。電壓轉換器似乎給了我想要的電壓變化,但混合信號移位器給了我我想要的標準
2020-08-11 09:25:10
為1.5V或更高,因此適合于至少有兩節電池的應用。最佳選擇是:電感式DC/DC變換器。五、產生的噪聲①電感式DC/DC轉換器:電感式DC/DC變換器是電源噪聲和開關輻射噪聲(EMI)的來源。寬帶PFM
2019-03-25 16:31:54
低Qgd/Qgs(th)比率和高閾值電壓的MOSFET也可降低dv/dt電感誤導通的可能性。欲了解更多信息,請查閱四開關降壓-升壓轉換器柵極驅動器設計注意事項。
2018-10-30 09:05:44
描述 PMP10503 是一款采用 LM5122 控制器 IC 的單相同步升壓轉換器。此設計接受 7Vin 至 36Vin 輸入電壓(標稱為 14Vin),可實現 48Vout 輸出,并且能
2022-09-19 06:47:00
有助于將晶體管保持在安全工作區域。圖3比較了恒流和折返限流兩種方案的VOUT與IOUT響應曲線。與恒流限流相反,輸出電流(IOUT)的減小降低了功耗,從而降低了開關轉換器的熱應力。圖3. 恒流和折返兩種
2018-10-23 11:46:36
開關轉換器包括無源器件,如電阻器、電感、電容器,也包括有源器件,如功率開關。當您研究一個功率轉換器時,這大多數器件都被認為是理想的:當開關關斷時,它們不會降低兩端的電壓,電感不具有電阻損耗等特性
2019-08-07 08:19:32
滿足其所有應用要求,從而簡化BOM并降低成本。利用多電平轉換器很容易達到1500 VDC以上的高工作電壓(例如大規模儲能使用2000 VDC),此類電壓對于為安全而實施的隔離柵是一個重大挑戰
2018-10-22 17:01:41
描述PMP8000 為單相同步降壓轉換器,在輸入電壓為 12V 時提供電流為 30A 的額定輸出電壓 5V。該設計使用 LM27403 同步降壓控制器和 CSD87350Q5D 電源塊 MOSFET
2018-12-20 09:35:56
描述PMP10691 為單相同步降壓轉換器,在輸入電壓為 12V、電流為 35A 時的額定輸出值為 3.3V。該設計使用 LM27403 同步降壓控制器。與 250nH 鐵氧體輸出電感器搭配使用時
2018-11-12 17:09:21
高頻諧振轉換器的設計考慮因素包括元件選擇,帶有寄生參數的設計,同步整流器設計和電壓增益設計。本電源技巧的重點是影響開關元件選擇的關鍵參數,以及高頻諧振轉換器中變壓器內部繞組電容的影響。在過去的十年
2022-05-11 10:17:28
零電壓開關全橋轉換器設計降低元器件電壓應力
很多電源管理應用文章都介紹過采用 ZVS(零電壓開關)技術實現無損轉換的優勢。為了實現 ZVT(零電壓轉換),漏-源電
2009-11-03 09:03:33787 電平轉換器,電平轉換器原理和相關電路分析
在新一代電子電路設計中, 隨著低電壓邏輯的引入,系統內部常常出現輸入/ 輸出邏輯不協
2010-03-24 14:41:148176 在于諧振電容吸收了開關管和續流二極管的結電容,諧振電感吸收了變壓器的漏感.使得功率器件的電壓應力大大降低,負載范圍也變寬。
2016-05-11 14:54:564 本文提出一種零電壓零電流開關PWM復合式全橋三電平變換器,該變換器的一個橋臂為三電平橋臂,其開關管的電壓應力為輸入電壓的一半,可在很寬的負載范圍內實現零電壓開關,可以選用 MOSFEI;另一個
2016-05-11 15:15:165 TXS0202是一個2位電壓電平轉換器,用于在芯片間USB(IC-USB)應用中優化。
2018-05-11 11:25:5810 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轉換器的好處,并說明電路實現時一個多相降壓轉換器能夠提供什么樣的值。
2018-07-18 15:09:204 開關電源(DC-DC轉換器)真的會降低模數轉換器的性能嗎?
2018-12-12 14:17:543793 新唐I2C電平轉換器家族產品提供I2C/SMBus接口雙向電壓電平的轉換,并同時提供高規格的ESD保護。
2019-11-19 09:40:541470 Intersil推出一系列新的電壓邏輯電平轉換器(VLT) --- ISL3034E/35E/36E。轉換器具有業界領先的ESD保護功能,100Mbps的數據速率可傳送高速數據流。
2020-08-30 08:25:00886 系統,并且可以在 H 橋單元的幫助下實現更高的電壓電平。此外,還可以計算損耗并與傳統拓撲進行比較,從而實現高效逆變器和 AC/DC/AC 轉換器。因此,可以進行研究以減少對仍面臨全電壓應力的開關的電壓影響。
2022-07-25 09:47:19593 SiC、GaN MOSFET等寬帶隙器件的進步,給電力電子領域帶來了一場革命。這些器件具有快速開關、高電荷密度和高效設計的優點。它們在高功率應用中非常有用。中性點鉗位 (NPC) 轉換器也用于高電壓
2022-08-04 10:41:261532 微控制器之間進行 DATA、RST 和 CLK 信號轉換。高速電平轉換器可支持 B 類、C 類 SIM 卡,并支持未來的 IO 電壓為 1.2 V 的主機處理器。
2022-08-11 10:49:591752 本設計筆記展示了如何通過降低振蕩器頻率來提高電壓轉換器的效率。在20mA電壓轉換器上增加一個振蕩器電容可降低振蕩器頻率,從而在降低IO值時提高電壓轉換效率。采用 ICL7660 電荷泵。
2023-01-14 11:03:11882
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