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摘 要:緊湊型電子設(shè)備中dc-dc電源系統(tǒng)效率是一個非常關(guān)鍵的問題。詳細分析了dc-dc電源系統(tǒng)各部分之間的相互作用以及影響dc-dc電源系統(tǒng)效率的主要因素,并指出:結(jié)合dc-dc轉(zhuǎn)換器的輸入特性,合理配置電源參數(shù)與選取dc-dc工作點可以有效地改善dc-dc電源系統(tǒng)效率。關(guān)鍵詞:dc-dc轉(zhuǎn)換器 系統(tǒng)效率 dc-dc工作點 電源內(nèi)阻 隨著電子設(shè)備的微型化,緊湊型電子設(shè)備的供電是一個非常重要的問題。目前dc-dc轉(zhuǎn)換器普遍地應(yīng)用于電池供電的設(shè)備和要求省電的緊湊型電子設(shè)備中。應(yīng)用dc-dc轉(zhuǎn)換器的目的一方面是要進行電壓轉(zhuǎn)換,給一些器件提供合適的工作電壓,但更重要的是在電壓轉(zhuǎn)換的同時保證有較高的系統(tǒng)效率和較小的體積。在正常情況下優(yōu)秀的dc-dc轉(zhuǎn)換器有高達95%以上的轉(zhuǎn)換效率。較高的系統(tǒng)效率不僅可以延長電池使用周期,也可以進一步減小設(shè)備體積。經(jīng)分析不難發(fā)現(xiàn),dc-dc電源的系統(tǒng)效率一方面受限于電源系統(tǒng)本身的耗能元件,如電源內(nèi)阻、濾波器阻抗、連接導(dǎo)線及接觸電阻等;另一方面與dc-dc轉(zhuǎn)換器的工作狀態(tài)和電源參數(shù)也有很大關(guān)系,合理地配置這些設(shè)計參數(shù)可以改善系統(tǒng)效率。電源內(nèi)阻
引言 dc-dc轉(zhuǎn)換器是通信系統(tǒng)的動力之源,已在通信領(lǐng)域中達到廣泛應(yīng)用。由于具有高頻率、寬頻帶和大功率密度,它自身就是一個強大的電磁干擾(emi)源,嚴重時會導(dǎo)致周圍的電子設(shè)備功能紊亂,使通信系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)錯誤、出現(xiàn)異常的停機和報警等,造成不可彌補的后果;同時,dc-dc轉(zhuǎn)換器本身也置身于周圍電磁環(huán)境中,對周圍的電磁干擾也很敏感(ems),如果沒有很好的抗電磁干擾能力,它也就不可能正常工作。因此,營造一種良好的電磁兼容(emc)環(huán)境,是確保電子設(shè)備正常工作的前提,且也成為電子產(chǎn)品設(shè)計者的重要考慮因素。 dc-dc轉(zhuǎn)換器emc特點 dc-dc轉(zhuǎn)換器具有體積小、功率密度大、工作頻率高等特點,這些特點直接導(dǎo)致電源內(nèi)部電磁環(huán)境復(fù)雜,同時也帶來了一系列高頻emi的問題,產(chǎn)生的干擾對電源本身和周圍電子環(huán)境帶來很大的影響。為滿足日趨嚴格的國際電磁兼容法規(guī),dc-dc轉(zhuǎn)換器的emc設(shè)計已經(jīng)成為電源設(shè)計中的首要問題之一。 dc-dc轉(zhuǎn)換器的emc問題主要有如下幾個特點: dc-dc轉(zhuǎn)換器作為工作于開關(guān)狀態(tài)的能量轉(zhuǎn)換裝置,產(chǎn)生的干擾強度較大;干擾源主要集中在功率開關(guān)器件以及與之相連的鋁基板和高頻變壓器;由于d
摘要:介紹了多電池組儲能系統(tǒng)中常用幾種電池充放電變換器的主電路拓撲和工作原理,并對與電池連接的雙向dc-dc 變換器的控制策略進行了研究。研制了一臺由3 路雙向dc-dc 變換器和1 路雙向pwm 變流器構(gòu)成的電池充放電系統(tǒng),功率為120 kw,能滿足3 路電池的獨立充放電要求。在鋰電池儲能系統(tǒng)中的實驗結(jié)果表明,研制的雙向dc-dc 變換器,具有電池充電、電池放電、孤島運行和電池互充放電等多種功能,而且充電電流紋波電流小于0.5%,波形平滑,可適用于多組,寬范圍電壓的電池組的充放電要求。 0 引言 在當(dāng)今全球綠色能源、節(jié)能減排戰(zhàn)略中,不僅把風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電、生物發(fā)電和核能發(fā)電技術(shù)作為優(yōu)先發(fā)展和政策扶持的對象,而且將能量儲存技術(shù)也作為今后的研究方向,特別是電池儲能系統(tǒng),它不僅猶如一家特殊"銀行",可以將夜間的"谷電"存起來白天用,或是將平日富余的電能存起來,到電力緊張甚至供電中斷時拿出來一解燃眉之急。 而且也是城市電網(wǎng)削峰填谷的"調(diào)度高手",更是風(fēng)光互補儲能系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備不管是新能源的發(fā)展、還是智能電網(wǎng)的發(fā)展都離不開它。 在電池儲能系統(tǒng)有兩個重要的組成部分,第一就是
摘要:dc-dc芯片設(shè)計中有許多內(nèi)部參數(shù)需要檢測和控制,有限的引腳數(shù)目使得直接測試內(nèi)部參數(shù)比較困難。文中提出一種通用性很強的內(nèi)建可測性設(shè)計方法,在芯片內(nèi)部設(shè)計時只需要增加規(guī)模較小的測試電路,就可以在芯片外引腳上測量芯片內(nèi)部眾多的參數(shù)。 關(guān)鍵詞:電源管理;dc-dc;可測性設(shè)計;內(nèi)建測試電路 引言 在便攜式電子和消費電子產(chǎn)品中,對基于電池供電的電源管理的指標要求越來越高,其中高效率和低成本是最主要的兩項指標。開關(guān)型集成dc-dc轉(zhuǎn)換器由于具有很高的效率使其在很多場合成為首選的電源管理方案。然而,dc-dc的設(shè)計變得日益復(fù)雜,為了滿足不同的應(yīng)用需要,要求可以在pwm和pfm之間選擇工作方式,可以在工作狀態(tài)和休眠狀態(tài)之間自動切換;為了提高可靠性,要求具有過電壓、過電流和過溫等各種保護功能;為了實現(xiàn)低噪聲,有些需將ldo線性穩(wěn)壓器集成在內(nèi)部,有些需增加抗振蕩(anti-ring)電路;為了實現(xiàn)更高的精度和輸出電壓的編程,還會將小規(guī)模的eprom集成在內(nèi)部。另外,dc-dc的電路規(guī)模也越來越大,經(jīng)常需要設(shè)計多個內(nèi)部電壓基準、電流基準和低失調(diào)比較器等,而內(nèi)部的數(shù)字邏輯電路和大功率器
摘要: 針對某些特殊場合下需要的低壓直流輸入、高壓直流輸出供電設(shè)備, 提出了一種采用雙端推挽變化原理實現(xiàn)的低壓dc-dc 升壓變換的電路, 并給出了具體的方案和電路設(shè)計。對具體電路元器件的選型, 電路參數(shù)的計算, 電路的可靠性分析及對其性能指標都進行了優(yōu)化設(shè)計。最后結(jié)合當(dāng)今國際低壓dc-dc 變換技術(shù)現(xiàn)狀, 對未來電源技術(shù)的做出了一些探討。 0 引言 隨著電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展, 開關(guān)電源技術(shù)也同步得到提高, 現(xiàn)在它已經(jīng)基本取代線性穩(wěn)壓電源, 成為目前最為廣泛使用的直流穩(wěn)壓電源, 這主要是由它的優(yōu)越性能所決定的。開關(guān)穩(wěn)壓電源主要包括ac-dc 和dc-dc 兩部分。 本文主要研究低壓dc-dc 升壓變換電路, 雖然沒有低壓大電流的dc-dc 變換器應(yīng)用那么廣泛, 但由于市場上成熟的dc-dc 電源模塊產(chǎn)品幾乎沒有涉足48v以上輸出電壓領(lǐng)域, 在某些特殊的應(yīng)用場合, 要求低壓直流輸入、高壓直流輸出(大于48v 電源模塊輸出電壓調(diào)節(jié)的上限值), 如只有電池供電或直流電機供電的車載設(shè)備以及部分短波、中長波發(fā)射機系統(tǒng)的功放用電等, 還是有其發(fā)揮作用的空間。 1 低壓dc-dc

按圖中參數(shù)電壓1.5V時,輸入電流90MA發(fā)光管電流26MA以上。
XCL201/XCL202系列:降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器 XCL201/XCL202系列是把線圈和控制IC組成一體的超小型(2.5mm×2.0mm, H=1.0mm)降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器。只在外部增加兩個陶瓷電容即可構(gòu)成最大負載電流400mA的電源。 工作電壓在2.0V~6.0V之間。輸出電壓在0.8~...
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1、引言 dc-dc變換器是航天器在地面測試和在軌運行的各個階段將一次電源母線電壓變換成各分系統(tǒng)及電子設(shè)備所需的電壓,供航天器上負載使用的重要裝載設(shè)備。我國在1986年制訂了國軍標gjb-151-86,對電子設(shè)備包括dc-dc變換器的emc(電磁兼容性)做出了規(guī)定。由于航天器上裝載有很多電子儀器設(shè)備,如通信、遙測與遙控設(shè)備等,這些設(shè)備對emi(電磁干擾)很敏感,超標的emi會使這些設(shè)備產(chǎn)生錯誤信號和指令,嚴重影響航天器的整體安全、穩(wěn)定工作。因此,dc-dc變換器的emc設(shè)計很重要。 2、航天器dc-dc變換器emc技術(shù)要求 航天器dc-dc變換器通常要求進行的emc測試項目見表1,各測試項目的要求是以gjb151a-97為基礎(chǔ),并參考了我國通信衛(wèi)星對設(shè)備級產(chǎn)品emc要求。 表1 航天器dc-dc變換器emc要求測試項目 2.1 輻射發(fā)射控制要求(re102) 輻射發(fā)射是檢驗設(shè)備以電磁輻射的形式向空間發(fā)射的干擾強度是否超過限制值,re102是電場輻射發(fā)射試驗。受試設(shè)備(eut)的re102(10khz~18ghz)應(yīng)不超過圖1的要求。eut工作頻率較低,試驗頻率上限可到1ghz或其最高工作頻率
1、引言 dc-dc變換器是航天器在地面測試和在軌運行的各個階段將一次電源母線電壓變換成各分系統(tǒng)及電子設(shè)備所需的電壓,供航天器上負載使用的重要裝載設(shè)備。我國在1986年制訂了國軍標gjb-151-86,對電子設(shè)備包括dc-dc變換器的emc(電磁兼容性)做出了規(guī)定。由于航天器上裝載有很多電子儀器設(shè)備,如通信、遙測與遙控設(shè)備等,這些設(shè)備對emi(電磁干擾)很敏感,超標的emi會使這些設(shè)備產(chǎn)生錯誤信號和指令,嚴重影響航天器的整體安全、穩(wěn)定工作。因此,dc-dc變換器的emc設(shè)計很重要。 2、航天器dc-dc變換器emc技術(shù)要求 航天器dc-dc變換器通常要求進行的emc測試項目見表1,各測試項目的要求是以gjb151a-97為基礎(chǔ),并參考了我國通信衛(wèi)星對設(shè)備級產(chǎn)品emc要求。 表1 航天器dc-dc變換器emc要求測試項目 2.1 輻射發(fā)射控制要求(re102) 輻射發(fā)射是檢驗設(shè)備以電磁輻射的形式向空間發(fā)射的干擾強度是否超過限制值,re102是電場輻射發(fā)射試驗。受試設(shè)備(eut)的re102(10khz~18ghz)應(yīng)不超過圖1的要求。eut工作頻率較低,試驗頻率上限可到1ghz或其最高工作頻率的
瑞薩科技公司(以下簡稱瑞薩)宣布推出12款第10代、面向服務(wù)器、通信設(shè)備和工業(yè)設(shè)備等應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)電源中使用的隔離dc-dc轉(zhuǎn)換器*1的功率mosfet產(chǎn)品。新型功率mosfet在降低開關(guān)損耗*2、提高能效的同時,還具有很寬的電壓容差范圍(40v、60v、80v 和 100v)。上述產(chǎn)品將于2009年12月3日起投入批量生產(chǎn)。 這12款新產(chǎn)品采用的第10代制造工藝在早期的、重點實現(xiàn)低導(dǎo)通電阻*2的功率mosfet(主要用于非隔離dc-dc轉(zhuǎn)換器)上已經(jīng)得到了普遍認同。此項工藝在進行了優(yōu)化后,更能實現(xiàn)比瑞薩先前產(chǎn)品低達50%的柵-漏極電荷(qgd)*3。而柵-漏極電荷正是在功率mosfet內(nèi)實現(xiàn)低開關(guān)損耗的一個重要特性。此外,新產(chǎn)品所采用的高性能封裝(瑞薩科技公司封裝編號:lfpak)還可降低封裝電阻、改善散熱特性、提升產(chǎn)品性能,從而使隔離dc-dc轉(zhuǎn)換器提高效率、降低能耗。 新型功率mosfet具有如下特性: (1)柵-漏極電荷比瑞薩早期的產(chǎn)品約低50%(電壓容差為100v的rjk1056dpb) 為了降低隔離dc-dc轉(zhuǎn)換器的能耗,需要柵-漏極電荷(qgd)較低(這是降
中一個媒介(例如同軸電纜)的整個頻帶,或者攜帶數(shù)據(jù)的能力是在多個用戶之間用于攜帶一個數(shù)字脈沖,或者一個信號。因為數(shù)字信號不是調(diào)制了的,一次只能發(fā)送一種數(shù)據(jù)。與帶寬作一個比較。 basic encoding rate (ber) 基本編碼率 在ans.1標準中所講的編碼單元規(guī)則。 basic rate interface (bri) 基本速率界面 基本速率isdn。 battery backup 備用電池 電子設(shè)備的子系統(tǒng),一旦輸入電源斷了時它為電子設(shè)備提供電力。備用電池在dc-dc轉(zhuǎn)換器中是很常見的。 bh loop bp 回環(huán) 當(dāng)磁性材料受到交流電流激磁時,它的磁特性呈現(xiàn)滯環(huán)形狀。 bhmax (max energy product最大能量乘積) 這是指磁性材料工作在去磁曲線的bd、hd點時,它能夠為外部磁路提供的最 大能量。用兆高斯-奧斯特(mgo)或者每立方米千焦耳(kj/m3)作單位。 bifilar winding 帶繞磁芯 它呈工字形或者紡錘形,有凸緣。有的有引線,有的沒有引線,有軸向形或 者圓餅形兩種形狀。 binned 揀
grations(pi)公司市場副總裁doug bailey的觀點是,電源效率的提高要歸功于造成損耗的各種元件的減少。由于電容引起的開關(guān)損耗、mosfet的傳導(dǎo)損耗以及輸出二極管損耗占著主導(dǎo)地位。采用更大的mosfet、用于諧振的雙開關(guān)解決方案、用mosfet代替輸出二極管都是一些很容易實現(xiàn)的拓撲變化,這些方法可以獲得實質(zhì)性的效率改善。pi的linkswitch產(chǎn)品線通過消除二次反饋和光耦可實現(xiàn)提高效率和減低成本的目標。去除包括電流感測電阻和光偏置在內(nèi)的耗能元件可提高系統(tǒng)效率并降低成本。 dc-dc轉(zhuǎn)換的重點仍然是針對待機條件優(yōu)化效率 對于dc-dc轉(zhuǎn)換器而言,要提高其能效需要從多方面入手。例如,降低變壓器初級導(dǎo)通損耗、降低開關(guān)損耗、降低次級損耗及降低磁芯損耗等。安森美的鄭兆雄表示,可以分別通過降低導(dǎo)通阻抗和/或降低初級峰值電流及均方根電流;采用軟開關(guān)技術(shù);降低整流器壓降(使用低正壓降的二極管或fet整流器);采用更好的磁芯材料來實現(xiàn)以上目標。從整體角度來看,提高dc-dc轉(zhuǎn)換器的開關(guān)頻率,可以允許使用尺寸更小的電感等外圍器件,從而節(jié)省電路板空間并降低成本。 ti的張洪為強調(diào),
max16922電源管理集成電路(pmic)專為中等電壓汽車應(yīng)用而設(shè)計,在小尺寸封裝中集成了多路電源。器件包含一個高壓降壓轉(zhuǎn)換器(out1)和三個級聯(lián)連接的低壓dc-dc轉(zhuǎn)換器(out2、out3、out4)。out1/out2是降壓dc-dc轉(zhuǎn)換器(轉(zhuǎn)換器是指將一種信號轉(zhuǎn)換成另一種信號的裝置。在自動化儀表設(shè)備和自動控制系統(tǒng)中,常將一種信號轉(zhuǎn)換成另一種與標準量或參考量比較后的信號,以便將兩類儀表聯(lián)接起來,因此,轉(zhuǎn)換器常常是兩個儀表間的中間環(huán)節(jié)),out3/out4是線性穩(wěn)壓器。器件還包含一路復(fù)位輸出(/reset)以及一路高壓使能輸入(en)。 輸出電流為1.2a的高效率、降壓dc-dc轉(zhuǎn)換器(out1)工作在最高28v電壓,具有瞬態(tài)電壓高達45v的拋負載保護。輸出電流為600ma的高效率、降壓dc-dc轉(zhuǎn)換器(out2)工作在最高5.5v電壓。兩路300ma ldo線性穩(wěn)壓器的壓差僅為130mv (典型值)。電源就緒/reset輸出能夠監(jiān)測out1和out2的電壓。 out1和out2采用2.2mhz較快的pwm(脈沖寬度調(diào)制是英文“pulse width modulation”的縮寫
日本羅姆公司最近推出一種新型bp5020系列dc-dc變換器。由于采用羅姆公司制造的新穎功率開關(guān)管及肖特基二極管,降低了內(nèi)部的功率損耗,比以前的老產(chǎn)品在轉(zhuǎn)換效率上提高了10%~15%,并且減小了所需的散熱面積而減小了尺寸及重量。 (1)帶有過流保護的dc-dc變換器電路。圖中0.022ω為敏感電阻,由它來檢測輸出電流的大小。在負載電流小于設(shè)定的電流值時,比較器的反相端電壓大于同相端電壓,比較器輸出低電平,變換器導(dǎo)通而有輸出。當(dāng)負載電流大于設(shè)定的電流值時,反相端小于同相端電壓,比較器輸出高電平,輸出被切斷而受到保護。 (2)帶輸出控制的dc-dc變換器電路。當(dāng)開關(guān)合上時,三極管3sc1740r飽和導(dǎo)通,④腳為低電平,變化器有輸出;當(dāng)開關(guān)打開時,三極管2sc1740r截止,相當(dāng)于④腳接高阻抗,變換器無輸出。 (3)輸出電壓細調(diào)的dc-dc變換器。該系列可采用(a)圖中的電路,調(diào)整rp,使輸出電壓減??;也可采用(b)圖中的電路調(diào)整rp使輸出電壓增加。 (4)具有軟啟動功能的電路。利用c1的充電,使晶體三極管2sc1740r在得電后逐步導(dǎo)通而達到軟啟動的目的。c1的
采用dc-dc 電源供電的led 照明應(yīng)用中,常見具體應(yīng)用包括1 w-3 w mr11/mr16 降壓led燈泡、1 w-20 w 升壓led 驅(qū)動器和20 w-60 w 大功率led 驅(qū)動器。 其中,在1 w-3 w dc-dc led 照明應(yīng)用中,可以采用安森美半導(dǎo)體的cat4201 降壓led驅(qū)動器,這顆器件兼容于12 v 及24 v 系統(tǒng),提供達350 ma 的led 驅(qū)動電流,能夠在24 v 系統(tǒng)中驅(qū)動7 個串聯(lián)的led,能效高達94%。這顆器件采用有專利的開關(guān)控制架構(gòu),幫助降低系統(tǒng)成本,支持crm 工作并提升能效。cat4201 還提供限流、熱保護及l(fā)ed 開路保護等全面的保護特性。這顆器件在1 w-3 w dc-dc led 應(yīng)用中的電路示意圖如圖1所示。 圖1:基于cat4201 的1 w-3 w dc-dc led 電路圖 來源:森林
但它上面繞的線也比l1等要稀。 這也是我們在一些主板上看到mos管(mos管是金屬(metal)-氧化物(oxid)-半導(dǎo)體(semiconductor)場效應(yīng)晶體管,或者稱是金屬-絕緣體(insulator)-半導(dǎo)體。mos管的source和drain是可以對調(diào)的,他們都是在p型backgate中形成的n型區(qū)。在多數(shù)情況下,這個兩個區(qū)是一樣的,即使兩端對調(diào)也不會影響器件的性能。這樣的器件被認為是對稱的。)大小不一樣的情景。大多數(shù)主板為了采購生產(chǎn)方便,q1和q2型號相同。 以上實質(zhì)上就是一個dc-dc變換,l4及c15-16組成前級dc.l1(l2、l3及并聯(lián)的濾波電容)構(gòu)成后級dc 通過上面介紹,我們知道pwm供電電路必須包含前dc-dc的前級電路和dc-dc后級各相組成的電路。根據(jù)這個特點,我們就比較好分辨出主板是幾相供電了。 來源:qick
lt1111組成電壓翻轉(zhuǎn)模式電路 lt1111是一種新型的多用途、低功耗、輸出電壓可調(diào)的dc-dc變換器,可以配置為升壓、降壓或反壓變換器,特別適合低成本、電池供電的小型手持式設(shè)備的電源部分的設(shè)計。本文詳細描述了基于lt1111的多種dc-dc變換器設(shè)計方法,并對電感、電容、二極管等外圍元件的選擇提供合理的建議。 lt1111是凌特公司的一種新型多用途dc-dc變換器核心芯片,內(nèi)部集成有72khz的固定頻率振蕩器、1.25v基準參考源、兩個比較器和輸出驅(qū)動器(包括一個通過電流可達1a的功率開關(guān))等部件。lt1111工作時其外部只需極少的元器件(一般應(yīng)用只需要3個外圍器件),可以在2v~30v輸入電壓范圍內(nèi)工作,而且可以由用戶設(shè)置功率開關(guān)的最大通過電流。lt1111能夠以8腳的小封裝、300μa的靜態(tài)功耗提供配置為升壓、降壓或反壓變換器的能力,因而可以充分滿足各種對成本和電路板空間有限制而又要求高性能、低功耗的應(yīng)用的需要。 來源:admin
uired, since the whole system is powered from the same power supply. 許多應(yīng)用需要這樣的能力,以感測存在于高共模電壓中的小差分電壓,但它并沒有本質(zhì)安全的要求或在提供galvani隔離的情況下允許切斷地環(huán)路。此類應(yīng)用就需要能接受高共模電壓的高共模抑制的放大器。這種類型的放大器,有時稱之為“窮人的放大器”,以高阻抗將傳感器與系統(tǒng)隔離而不用galvanic隔離柵。如果實際的感測不隔離就在某些情況下可以以較低的費用獲得同樣的效果。不要dc-dc轉(zhuǎn)換器的另一種情形,是因為整個系統(tǒng)都由同一電源供電。 [譯者語]while not isolation in the true sense 中,true一詞似乎有特殊的意義,那種情景/情形實在想象不出![10][10]figure 2 shows the ad629, a high-common-mode-voltage difference amplifier that was designed for these types of applications. it seems simple
電池供電的dc-dc?我系統(tǒng)用電池對外部所有器件進行供電,外部有+5v(隔離),+3.3v,我現(xiàn)在采用的方案是dc-dc升壓至+5v,+5v通過隔離電源模塊提供另外一路+5v,先前的+5v通過lm1117輸出3.3v,+3.3v需要電流為600-700ma,lm1117能提供800ma,隔離+5v要200ma,這樣換算到dc-dc輸出要800ma左右,電池兩節(jié),一節(jié)容量為2500ma/h。電池供電要工作8小時。這邊我要提兩個問題: 1.還有其他更好的方案嗎? 2.如果用這個方案dc-dc應(yīng)該怎么選擇?dc-dc隨著電池的電壓下降輸出電流也在下降,我現(xiàn)在不能確定能否工作8小時。請高手指點一下
我用dc-dc代用,廉價可靠 將dc-dc輸出反饋由電壓取樣變成電流取樣,作為恒流源使用就行了。dc-dc的價格,相對于那些所謂的驅(qū)動芯片來說,再廉價不過了。 賣驅(qū)動芯片的別罵我?。?!只要你們的芯片比dc-dc便宜,我就拿來當(dāng)dc-dc用,呵呵
hym1617 微功率負壓升壓型dc-dc轉(zhuǎn)換芯hym1615 微功率升壓型dc-dc轉(zhuǎn)換芯片hym1617 微功率負壓升壓型dc-dc轉(zhuǎn)換芯片hym1944 雙路輸出微功率升壓型dc-dc轉(zhuǎn)換芯片都可以,需要資料,我給你傳.qq:99111636(注名hym)
緊急求微功耗升壓dc-dc,要求如下緊急求微功耗升壓dc-dc,要求如下: 輸入1.5v電池電壓,輸出3v,要求在輸出負載電流20ua的情況下,dc-dc輸入端的電流不超過100ua,請問有沒有這樣的dc-dc芯片?