内部开关频率:2MHZ 最大输出电流:1.6A EN脚可接入PWM信号,实现PWM调光 100-100KHZ 参考电路如下: Iout=0.2V/5=40ma MBRA160T3G (60V 1A) 对于40V 以下的场合,可以用1N5819(40V,1A)代替 2.IS31BL3506A(某宝5块钱一个) 输入电压:2.7~5.5V 最大输出电压:35V 最大开关频率:1MHZ EN支持PWM控制,500 ~500KHZ 最大输出电流2.2A 参考电路设计 电容C9至少要耐压40V以上,最好是50V,续流二极管D6可以选择1N5819(40V,1A),1N5822(40V,3A) 电感L1为 10uh 500ma
内部开关频率:2MHZ 最大输出电流:1.6A EN脚可接入PWM信号,实现PWM调光 100-100KHZ 参考电路如下: Iout=0.2V/5=40ma MBRA160T3G (60V 1A) 对于40V 以下的场合,可以用1N5819(40V,1A)代替 2.IS31BL3506A(某宝5块钱一个) 输入电压:2.7~5.5V 最大输出电压:35V 最大开关频率:1MHZ EN支持PWM控制,500~ 500KHZ 最大输出电流2.2A 参考电路设计 电容C9至少要耐压40V以上,最好是50V,续流二极管D6可以选择1N5819(40V,1A),1N5822(40V,3A) 电感L1为 10uh 500ma
H6911 作为一款外围电路精简的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,可适配 2.6~40V 输入电压的 LED 恒流照明场景,在低压到中高压应用中表现稳定。 核心优势在于高精度恒流控制,输出电流精度≤±3%,2.6~40V 的宽压范围轻松覆盖锂电池及中低压供电需求,输出耐压完全取决于外接 MOS 管的耐压规格。
对于40V以下的应用,可以选择1N5819(1A 40V); Vout=(R1/R2 +1)*1.25
湿气敏感性等级 (MSL) 1(无限) 电流 - 平均整流 (Io) 1A 不同 If 时电压 - 正向 (Vf) 450mV @ 1A ECCN EAR99 电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) 40V 包装 卷带(TR) 工作温度 - 结 -65°C ~ 125°C 不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 1mA @ 40V RoHS 状态 符合 ROHS3 规范 封装/外壳 SOD-123 供应商器件封装
产品特征内置40V耐压功率MOS宽输入电压:2.7-27V输出可调,升压最高36V最大输入电流4.5A最低2.5V启动内置40V的LDO供电超低待机功耗<2uA转换效率>95%芯片恒压精度≤士3.5%支持
产品特征内置40V耐压功率MOS宽输入电压:2.7-25V输出可调,高可达32V输入电流3A低2.5V启动内置40V的LD0供电低待机功耗<2uA转换效率>95%芯片恒压精度≤士3.5%支持PWM,PFM
主要功能 高达40V输入,输出可调(参考手册),输出电流高达3A 固定5V输出 固定3.3V输出 设计成品视频介绍 https://www.bilibili.com/video/BV1t54y157J7 原理图 1、LM2596 DC-DC降压 购买时候需要注意,LM2596有固定输出和可调输出两种,注意后缀区别,此次设计采用的是输出可调节的型号,输入高达40V,输出电流高达3A,输出电压通过调节R1
LDO稳压芯片,可达40V输入 PW6513高耐压40V,可直接代替78L05,HT75XX,脚位一样 PW6206系列是一款高精度,高输入电压,低静态电流,高速,低压降线性稳压器具有高纹波抑制 在VOUT=5V&VIN=7V时,输入电压高达40V,负载电流高达300mA,采用BCD工艺制造。 特点 输入电压:4.75V~40V 输出电压:1.8V~5.7V 输出精度:<±2% 输出电流:150mA(典型值) 12.6V降压转5V2A,5V3A是输出的DC-DC降压芯片电路图: 5V2A是PW2162 2.0V,2.5, .2.8V,3.0V,3.3V,5V 250mA 2uA SOT23-3 PW6218 4V~18V 3V,3.3V,5V 100MA 3uA Sot23-3 PW6206 4.5V~40V
宽压适应与高效能设计H6911 具备 2.6~40V 的宽电压工作范围,这一特性使其能够适配锂电池及中低压应用场景。 从 3.7V 锂电池供电的便携式照明设备,到 40V 工业级供电的户外照明系统,H6911 均能稳定运行。 其内置 40V 的 LDO 供电模块,不仅芯片自身的稳定工作,也为外围 PWM 控制芯片提供了可靠的电源支持。在能量转换效率方面,H6911 展现出了性能,转换效率高达 95% 以上。
H4025是一款集成40V耐压MOS管的同步降压型DC-DC转换芯片,具备高精度恒压与恒流控制能力,适用于多种工业和消费电子电源应用。 典型应用场景包括:车载充电器宽输入、高耐压:4.5V–36V输入范围,内置40V MOS管,可应对12V/24V货车系统的高压冲击,提供稳定供电基础。 工业辅助电源宽压兼容:支持24V工业总线电压,40V耐压提供充足裕量,应对浪涌与高压突变。多重保护机制:具备欠压、过流、过热保护功能,提升PLC、传感器、伺服驱动器等控制板的电源可靠性。
H6911 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6~40V 输入电压范围的 LED 恒流照明领域。 其具备高精度恒流特性,输出电流精度≤±3%,2.6~40V 宽电压范围可满足锂电池及中低压应用需求,输出耐压仅由 MOS 管耐压决定。
4.17);如果是直流电压升压,从12v升到36v也很容易,可选择用的开关稳压器很多,例如:Cs5171.Cs5172.Cs5173.Cs5174.Mc33063.MC33163等,一般升压上限可以到40v Cs5171升压模块为例:Cs5171升压模块电路输出电流在1.5A以內,这款稳压器具有很强的功能,能够实现升压、降压、反相、对称正负双电源输出等,它的输入电压是2.7v一28v,输出电压调节范围是1.28v一40v
H4025是一款集成40V耐压MOS管的同步降压型DC-DC转换芯片,具备高精度恒压与恒流控制能力,适用于多种工业和消费电子电源应用。 典型应用场景包括:车载充电器宽输入、高耐压:4.5V–36V输入范围,内置40V MOS管,可应对12V/24V货车系统的高压冲击,提供稳定供电基础。 工业辅助电源宽压兼容:支持24V工业总线电压,40V耐压提供充足裕量,应对浪涌与高压突变。多重保护机制:具备欠压、过流、过热保护功能,提升PLC、传感器、伺服驱动器等控制板的电源可靠性。
一、良好性能,满足多样需求H6922 的输入电压范围宽泛,从 2.8V 到 40V 都能很好适配,启动电压更是低至 2.5V ,这使得它在不同电源环境下都能稳定启动。 同时,芯片内置 40V 的 LDO 供电,基准电压精度≤±3%,确保了电压输出的稳定性和精准性。四、多重保护,稳定可靠芯片还配备了多种保护机制。逐周期限流保护、输出过压保护以及过温保护一应俱全。
参数 2N3904 (NPN) 2N3906 (PNP) 极性 NPN PNP 最大集电极-发射极电压 (Vceo) 40V -40V 最大集电极电流 (Ic) 200mA -200mA 最大功耗 (Pd
PW2605 (输入耐压 36V, SOT23-3 封装, OVP 阈值 6.1V, 1A 电流, 内阻 350mΩ); PW2606B(输入耐压 40V, SOT23-6 封装, OVP 阈值 6.1V , 1A 电流, 内阻 350mΩ); PW2606(输入耐压 40V, SOT23-6 封装, OVP 阈值 6.1V, 2A 电流, 内阻 100mΩ); PW2609A(输入耐压 40V, SOT23 PW2605/PW2606B.PW2606/PW2609A 输入耐压都在 40V 左右, 可以抗住 12V 的输入尖峰测试,当输入 20V 尖峰测试时, 在输入端加个电解电容做吸收, 使得尖峰电压在 30V
二、核心特性1.基础参数:输入电压范围:2.7-25V(过压保护阈值25.2V)输出电压范围:可调式设计,最高36V内置40V耐压功率MOS管固定工作频率390kHz(带抖频功能)2.智能模式切换:自适应负载动态切换 95%3.保护机制:输入过压保护(OVP)过流保护(OCP)过温保护(OTP)可调软启动(浪涌电流抑制)4.低功耗管理:EN引脚控制开关机待机电流<2μA关机电流<2μA三、先进功能1.供电系统:集成40V
芯片封装与引脚定义: LM2596-ADJ 5V输出: Vout =Vref*(1+R2/R1)=1.23*(1+10/3.3)=4.95V 设计注意: 1.D3叫做续流二极管,为L1续流,且SS34反向耐压为40V ,以上电路仅适用40V以下的输出 2.DCDC开关频率提高,电源纹波变小,环路的带宽变高, 系统的瞬态响应会好,同时频率越高,电感量越小(对应pcb尺寸),但是同时Buck的开关损耗和电感的迟滞和涡流损耗也变大了
采用开关频率390kHz的H6844转换器可实现2.7V-25V输入至最高40V输出的稳定转换,其10A开关电流能力配合过流/过温保护机制,专为多节电池供电场景设计提供可靠解决方案。 其支持的宽输入电压范围为 2.7V - 25V,启动电压仅需 2.7V,输出电压可调最高至 40V,这种灵活性使其能够适配多种电源管理场景。 输出电压可调至最高 40V,满足了不同设备对电压的多样化需求,极大地拓展了产品的应用边界。2、高效能 MOSFET低导通电阻有效降低了在电流传输过程中的损耗,减少了能量浪费,从而提升了整体的转换效率。