首页
学习
活动
专区
圈层
工具
发布
    • 综合排序
    • 最热优先
    • 最新优先
    时间不限
  • 来自专栏Linux知识

    LM2596降压DCDC芯片

    LM2596是一款经典的降压DCDC芯片;内部开关频率只有150KHz,最高效率90%左右(输入25V,输出12V)。3.3V固定输出版效率只有约73%。 某宝上随手一搜就有很多这颗芯片的板子: 最大输出电流:3A 输入电压范围:4.5V~45V 输出电压范围:3.3V~37V 典型应用:5V输出 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

    1.3K10编辑于 2025-02-19
  • 来自专栏电源驱动IC

    DCDC升压恒压IC 干电池玩具专用芯片

    其中,SOT23-5 封装内置了 EN 使能端, 可控制变换器的工作状态,当 EN 使能端 输入为低电平时,芯片处于关断省电状态, 功耗降至最小。

    72830编辑于 2022-12-15
  • 来自专栏电源管理IC

    DCDC升压恒压IC 干电池玩具专用芯片FS2113

    DC/DC升压恒压IC 干电池玩具专用芯片FS2113DC/DC升压恒压IC 干电池玩具专用芯片FS2113这些升压IC方案适用于干电池类小家电,应用领域 1~3 个干电池的电子设备。 其中,SOT23-5 封装内置了 EN 使能端, 可控制变换器的工作状态,当 EN 使能端 输入为低电平时,芯片处于关断省电状态, 功耗降至最小。

    43500编辑于 2023-04-17
  • 世微半导体AP5131 原厂芯片 车灯芯片 DCDC降压恒流 高精度大功率

    AP5131芯片是一款外置MOS管平均电流型LED降压恒流驱动器,适用于5-100V 宽输入电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动场景。以下是其详细描述、电路图、特点及应用领域:1. 主要用于大功率 LED 驱动,典型应用包括: 汽车照明(如车灯、摩托车灯) 电动车照明手电筒其他需要高精度恒流驱动的 LED 照明系统总结AP5131 是一款 高效、高精度、高可靠性的 LED 恒流驱动芯片

    36200编辑于 2025-07-09
  • 来自专栏全栈程序员必看

    电源设计LDO和DCDC

    整流是指:交流变成直流的过程,例如:AC–DC 斩波是指:将某一电平值的直流电转换成另一个电平的直流电的过程 变频是指交流电的频率的转变,在工业上用于节能和调速。

    75410编辑于 2022-09-02
  • 升压升降压型DCDC电源芯片SL4008B 支持5-40V输入电压范围

    SL4008B DC-DC控制器芯片:高性能电源管理解决方案‌在电子设备日益追求高效节能的今天,电源管理芯片的性能直接影响系统的稳定性和能效表现。 深圳市森利威尔电子有限公司推出的‌SL4008B‌作为一款专为升压、升降压开关电源设计的DC-DC控制器芯片,凭借其宽电压输入、高集成度和智能化控制特性,成为工业、车载及消费电子领域的理想选择。 过温保护‌:芯片温度超过140℃时自动限制输入功率,防止热失控。‌软启动功能‌:COMP引脚外接电容可延长启动时间,避免浪涌电流冲击。 二、典型应用与设计要点1.

    28010编辑于 2025-08-07
  • 来自专栏工程师看海

    汽车DCDC电源EMC设计分析

    原文来自MPS,公众号:工程师看海

    59930编辑于 2023-03-27
  • 来自专栏黑泽君的专栏

    DCDC模块的电源纹波的测量

      事实上,纹波就是一个直流电压中的交流成分。直流电压本来应该是一个固定的值,但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的,由于滤波不干净,就会有剩余的交流成分,即便如此,就是用电池供电也因负载的波动而产生波纹。事实上,即便是最好的基准电压源器件,其输出电压也是有波纹的。

    1.4K10发布于 2018-10-11
  • 来自专栏全栈程序员必看

    DM368_了解电脑硬件基本知识

    参看:EVMDM368 Support Home 参看:EVMDM365 Support Home DM365 与 DM368 是 pin to pin(即管脚兼容),DM368 与DM365 是芯片主频不一样 参看可下载 DM368 芯片手册和必要的技术文档 参看:TMS320DM368 DaVinci 数字媒体处理器 原理图/方框图 参看:达芬奇 DM368 IP 网络摄像机参考设计 达芬奇 DM368 12V 转 5.5V 电源芯片 TPS5430 的输入电压峰值不能超过 36V, DC输入的范围为 9.5V 到 14.5V,经测试,当输入分别为 9.5V, 12V, 14.5V 时, TPS5430 输入电压峰值分别为 13.7V, 20.9V 和 20.5V,输出分别为 5.4V, 5.6V 和 5.5V,满足要求,对于 TPS650530 芯片内部的 DCDC1、 DCDC2 以及三个稳压器的输出 ,经测试,结果为 DCDC1 输出 3.33V, DCDC2 输出 1.32V, VLDO1 输出 1.8V, VLDO2输出 2.83V,均满足系统设计要求。

    68820编辑于 2022-09-21
  • 来自专栏全志嵌入式那些事

    请叫我电源管理大师!3块钱就能做一个AXP202电源管理模块

    本项目是来自立创开源平台的开源作品《AXP202【DIY设备电源管理迈入新时代】》,该开发板基于AXP173电源管理模块的升级版——AXP202芯片进行开发,方便开发者彻底摆脱苦苦寻找定制芯片的烦恼。 我发现在大家平时的制作里经常讨论的核心问题就是: 电源怎么设计 求一个体积小的LDO 求一个效率高的DCDC 求一个电池充电芯片 哪里有便宜的电源芯片 还有很多开发者经常遇到的问题: 外部输入电源和电池怎么实现高效可靠的电源通路管理 如果你还需要5V输出,那么使用模块IPSOUT脚+DCDC5V的buck电路即可轻松实现,输出能力取决于外部供电的输入能力,且芯片专门有一个EXTEN脚控制外部DCDC芯片的EN脚,节省NCU的功能引脚 硬件设计 AXP202模组做成邮票孔模块类型可以方便大家直接使用,因为这种芯片外围的阻容设计都有一些故事。 开发板引出了所有的功能,芯片外部可设置的一些引脚可以使用跳帽设置,并且加入了一个5V的DCDC升压,用以基本测试,地线引出较少,可以自己酌情添加,或者根据要使用的主控芯片自己绘制一个测试板。

    66210编辑于 2024-02-02
  • 来自专栏李家杂货铺zi

    DCDC Boost拓扑的大电流路径

    输出电容COUT应和二极管一样靠近电源芯片,并并联一个陶瓷电容(前提是它不会引起环路不稳定)。

    37911编辑于 2023-03-21
  • 来自专栏李家杂货铺zi

    DCDC Buck拓扑的大电流路径

    非同步DC-DC利用外部肖特基二极管调节电压,同步DC-DC用MOSFET代替肖特基二极管。

    35851编辑于 2023-03-21
  • 自举供电DCDC100V120V150V耐压电源芯片降压72V60V48V36V逆变器系统供电芯片

    惠海小炜H8062A是一款适用于宽电压输入降压场景的降压型 DC-DC 电源管理芯片,性能优异。 这款芯片配备了使能控制功能,这一设计可显著减少外围所需器件的数量,使得它在电池供电的场合中表现尤为出色,同时也带来了极高的方案性价比。​在效率方面,H8062A 表现卓越,最高效率能达到 95%。 当 EN 脚连接 VIN 时,系统正常运作;而当 EN 脚被拉低,系统进入关机状态,此时流入芯片内部的电流不足 2μA。​开关频率的设置十分灵活,借助 ROSC 脚就能完成系统开关频率的调节。 当这些保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,以此保护电源系统及输出负载的安全。​ 该芯片的特性还包括:高性价比,宽电压输入范围覆盖 10V 至 120V,最大输出电流为 6A,集成功率 MOS 管,外围器件少,具备输出短路保护、温度保护、逐周期限流功能,输出电压可灵活调节,封装形式为

    27610编辑于 2025-08-14
  • 来自专栏云深之无迹

    来自思澈科技的-SF30147高性能PMIC(1xDCDC,4xLDO)

    然后就研究了一下,它家主打就是BLE芯片,不过是用在手表上面,低功耗和强大的显示能力。 DCDC上面是高压开关 2 个高压负载开关,最大负载 150mA,导通电阻 0.55Ω,适用于电池电压直接驱动的外设,如音频功放等。 在SF30147芯片中,负载开关被设计为低漏电、低导通电阻,以确保在关闭状态下几乎没有漏电,并且在导通状态下具有较低的电压降,从而提高系统的效率和稳定性。 反正就一个开关,不需要电的时候就直接切断。 DCDC的纹波到10mV,现在器件很耐操,直接使用DCDC也可以 LDO的抑制比低,可能有给前级精密的电路带来一些感染,假如有模拟电路的话。 寄存器一目了然,肯定用起来感觉不错 电路图不难 喜闻乐见的布局图, 看看芯片弱小无助 怎么买?找原厂,听说JLC也快上了

    27200编辑于 2025-03-04
  • 来自专栏8-200V降压恒压芯片

    照明芯片推荐H6912 DCDC升压恒流芯片IC 支持2.6V3.7V12V30V36V40V升48V60V100V PWM调光 无频闪调光

    技术赋能照明新未来:惠海H6912 DCDC升压恒流芯片解析在智能照明技术快速发展的今天,高效、稳定、灵活的LED驱动解决方案成为行业关注的焦点。 惠海H6912 DCDC升压恒流芯片以其广泛的应用适配性和高精度控制能力,为多场景照明系统提供了新的技术路径。 这种设计使得单颗芯片即可覆盖移动照明、车载辅助照明、新能源照明等多个领域。精准控制的恒流特性通过内置高精度电流检测机制,芯片可实现输出电流恒流精度≤±3%的稳定表现。 在-40℃至85℃环境温度范围内,芯片均能保持稳定的电流输出特性。无频闪调光技术突破针对现代照明对视觉舒适度的要求,芯片支持0.2-2.5V模拟调光电压范围,实现全程无频闪调制。 该芯片提供的技术基础,为照明系统的小型化、智能化发展提供了更多可能性。惠海H6912芯片通过其技术特性,展现了现代照明驱动技术向高效化、智能化发展的趋势。

    35610编辑于 2025-10-22
  • DCDC降压恒流芯片H5504L车灯ICESOP-8内置MOS管30V3.5A车灯驱动

    H5504L 是一款非隔离式恒流 LED 驱动芯片,其外围电路设计简洁,采用 VFPWM 连续工作模式。 该芯片的典型开关频率固定为 130KHz,得益于固定 PWM 工作模式,应用时可搭配较小规格的电感,从而有效节省整机空间。 通过对 MODE 端口的控制,H5504L 能实现两种功能的切换:当 MODE 端口悬空时,芯片处于高亮模式;当 MODE 端口接高电平时,则切换为负载电流 50% 的低亮模式。 此外,H5504L 采用 ESOP-8 封装,芯片底部设计有散热片并与 SW 脚相连,可实现高效散热。

    23800编辑于 2025-07-30
  • SL3075 DCDC65V宽输入电压范围 输出5A电流高性能降压电源芯片

    在选择电源管理芯片时,不妨考虑SL3075,为您的设备带来更高效、更可靠的电源保障。

    29800编辑于 2025-07-16
  • 来自专栏韦东山嵌入式

    Tina_Linux_PMU_开发指南

    一是用于保存芯片所有平台的模块配置${CHIP}.dtsi,二是保存每一个板级平台的设备信息的board.dts。 两者的区别主要是:前 者主要保存芯片相关的配置,不管芯片外围换什么硬件,芯片配置还是保持不变的。而后者是用于保存不同版型之间差异化的配置。 ROOTD​IR/device/config/chips/{PLATFORM}/configs/{TARGET}/board.dts 说明 {ROOT_DIR}:是tina SDK 根目录 {PLATFORM}:是芯片型号 ;dcdc1_vol ---set dcdc1 voltage,mV ,500-1200,10mV/step ; 1220-3400,20mV/step ;dcdc2_vol ---set dcdc2 寄存器调试是指直接对PMIC 的寄存器进行读写操作,此操作应该对寄存器有了解的情况下进行操作,不正确的操作方式将会导致芯片烧毁。在终端中,对抛出的 调试结点进行读写操作,即可对寄存器进行读写操作。

    3.6K21编辑于 2023-02-25
  • 来自专栏云深之无迹

    nPM1100-小体积PMIC(支持USB供电和一路DCDC输出)

    反正就可以省一个充电芯片,一个LDO,不错不错,就是一路输出,使用起来有局限性。 看着平平无奇 首先就是支持了这个USB的供电,以及控制的时候使用IO,不是数字接口。 看着功能确实不丰富 还有不少的灯,LED都比芯片大 它没有LDO,只有一个DCDC 可以看到这个完全可以当LDO使用,静态电流很小 Nordic nPM2100-为榨干电池而生 一颗=3颗(nPM1300 电源芯片) 1,2,3一家人就是整整齐齐的。 电池是最大5.5V,就是两个电池并联 合适的电压降额了很多 充电的时候最大可以到400mA DCDC输出是使用IO的电平控制的,估计还得搞个MCU控制它 给了三个模式 最后是控制模式,IO要使用4个才行

    19600编辑于 2025-02-20
  • 来自专栏李家杂货铺zi

    DCDC开关电源的阶跃响应和动态响应(Load Transient)的区别

    本文以DCDC芯片TPS54620为例,介绍阶跃响应和动态响应的概念。 1. 阶跃响应 阶跃响应考察的是输出电压VOUT和输入电压VIN的关系,考察阶跃响应的目的在于:希望在DCDC电源的输入电压阶跃时,输出电压能尽快恢复到目标值。 图 1‑1 阶跃响应的仿真电路 图 1‑2 阶跃响应的仿真结果 上图可以看出,当DCDC的供电电压VIN从0V阶跃至12V时,输出电压VOUT从0V缓升至3.3V目标电压处,并在一定范围内保持稳定。 图 2‑4负载动态响应的仿真结果 从上图可以看出,在500us处加入了负载,导致负载电流I(L2)(图中红线)增大,使得DCDC的输出电压V(VOUT)相对于稳定状态下的3.3V降了一些,之后逐渐又恢复到 3.3V;在600us处去除了负载,导致负载电流突然减小,使得DCDC的输出电压V(VOUT)相对于稳定状态下的3.3V升了一些,之后逐渐又恢复到3.3V。

    3.2K10编辑于 2023-03-21
领券