升压转换器

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  • 4A 5.5VIN 升压芯片 XU9232A
    这是一款高度集成的升压转换器,为输出高电压和高效率的应用方案而设计。输入电源可以从一个锂电池或二节串联的碱性电池,而升压到最高18V;工作频率为 1.2MHz(典型值)。内置典型4A开关晶体管,其组成 DC/DC 升压电路外围元件少:一只肖特基二极管、一只电感和两只电容、电阻。芯片内置了输出短路保护、输出过压保护和热关断功能。
  • L Nanopower在智能家居中的应用
    作者:Frederik Dostal,电源管理专家 摘要 智能家居应用涉及许多技术构建模块。其中一些模块部署在没有任何电缆连接的地方,需采用电池供电,比如一些传感器、开关、电表和便携式遥控器。此类器件通常由电池供电。为了构建便捷、小巧、可靠且低成本的系统,电源管理是关键。 简介 得益于nanopower领域的创新,现可使用单节或多节碱性电池或锂离子(Li-Ion)电池为此类器件供电。 本文介绍了具
    L Nanopower在智能家居中的应用
  • SM5308集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量显示于一身
    M5308 集成了升压转换器、锂电池充电管理以及电池电量显示功能。仅需一个电感,通过巧妙设计的电路拓扑,就能在不同工作模式下灵活切换,实现降压与升压功能,减少了元器件数量,降低了成品的复杂性与成本。
    SM5308集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量显示于一身
  • 一文教你巧妙克服升压转换器本身的性能限制
    在设计和评估升压转换器时,我们发现有时未能达到预期的输出电压,其电压要低于期望值。本文探讨升压拓扑本身的限制,以及如何克服这些限制。
    一文教你巧妙克服升压转换器本身的性能限制
  • 如何在电压降低时保持驱动重负载?
    自举这项技术适用于大部分升压转换器,可以在转换器的电压降低时保持驱动重负载。许多便携式设计要求升压转换器将低电池电压转换为更高电压,但是,随着电池电压逐渐衰减,对升压转换器FET的驱动力会降低,有时候会降低传输到输出的电流。自举技术克服了这一问题,不但延长了电池使用寿命,还增强了在驱动重负载时的效率。
    如何在电压降低时保持驱动重负载?
  • 利用升压转换器延长电池使用寿命
    器件的静态电流 (IQ) 对于连续血糖监测器 (CGM) 等低功耗节能终端设备而言,是一个重要参数。集成电路在轻负载或空载条件下消耗的电流会显著影响待机模式下的功率损失,以及系统的总运行时间。
    利用升压转换器延长电池使用寿命
  • 3V升12V芯片同步升压WT3209
    WT3209 是一款高功率密度的全集成BOOST升压转换器,内部集成的功率MOSFET管导通电阻为上管13mΩ和下管11mΩ。可为便携式系统提供空间小尺寸解决方案。WT3209具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,应用在单节或两节锂电池的便携电子产品中。该转器件具备10A开关电流能力,并且能够提供高达12.6V的输出电压。
    3V升12V芯片同步升压WT3209
  • WT3210同步升压3V升12V1.5A
    WT3210 是一款高功率密度的全集成同步升压转换器,内部集成的功率MOSFET管导通电阻为上管8mΩ和下管15mΩ。可为便携式系统提供空间小尺寸解决方案。WT3210具有 2.7V 至 20V 的宽输入电压范围,应用在单节或两节锂电池的便携电子产品中。
    WT3210同步升压3V升12V1.5A
  • 高压应用的转换难题怎么破?可以试试这个~
    电子通信领域正迅速扩展到日常生活的各个方面。检测、传输和接收数据都需要使用大量器件,例如光纤传感器、RF MEMS、PIN二极管、APD、激光二极管、高压DAC等等。在许多情况下,这些器件需要几百伏的电压才能运行,因此需要使用 DC-DC转换器,以满足严格的效率、空间和成本要求。
  • 如何克服升压转换器本身的限制
    人们使用升压转换器,从低输入电压生成高输出电压。使用开关稳压器和升压拓扑可以轻松实现这种电压转换。但是,电压增益本身存在限制。电压增益是输出电压与输入电压的比值。如果从12V输入电压生成24V输出电压,电压增益为2。 以一个工业应用为例,需要从24V电源电压生成300V输出电压,输出电流为160mA。 图1.升压转换器电路 还可以使用占空比来表示电压增益: 占空比和电压增益是升压转换器的主要参数。
  • 意法半导体高集成度PFC升压转换器,解决启动电路设计挑战
    意法半导体的 L4985A/B和L4986A/B功率因数校正(PFC) 升压转换器集成 800V 启动电路,以及意法半导体专有的实用的辅助功能,有助于简化应用设计,提高设计灵活性。

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