桥式整流是全波整流吗:AC整流成DC,为什么变成√2倍,理论上应该为AC的有效值啊

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[导读] 整流即把交流调整成直流換句话就是使交流的正玄波调整到的X轴上方,即将工频交流电转换为脉动直流电;整流方式: 桥式整流是全波整流吗、半波整流,然后通过滤波电路,将脉动直流中的交流成分滤除减少交流成分,增加直流成分

是直流的意思,AC/DC变换是将交流变换为直流AC/DC转换器就是将交流电變为直流电的设备,其功率流向可以是双向的功率流由电源流向负载的称为“整流”,功率流由负载返回电源的称为“有源逆变”

  一:AC/DC转换器的工作原理-工作原理

  交流电转换为直流电称为整流,而直流电转换为交流电称为逆变逆变要比整流复杂得多。常用的囿两种方法一种是先通过SPWM方式,调制出正弦波波形(如果方波也可以的话这步可以省略),然后通过一个H桥切换输出电压极性这要求H桥的切换与SPWM电路同步,技术上较复杂但这种方式的效率好像很高所以不少逆变器都是这种方式。

  将直流电源转变为交流电使用的設备就是叫“逆变器”原理基本是将直流电送到用于逆变输出的三极管利用接在该管子回路上的变压器等元器件对管子形成正反馈而使管子产生“震荡”电流(起振)而变为交流输出,如果需要比较“严格”的电流输出波形则还要接入有关电子元器件,组成对输出波形進行整形的电路

  一般通过二极管整流电路或电子开关电路,都可将交流电转换为直流电

  AC/DC转换器的工作过程图

  整流电路,昰将工频交流电转换为脉动直流电;

  滤波电路将脉动直流中的交流成分滤除,减少交流成分增加直流成分;

  稳压电路,采用負反馈技术对整流后的直流电压进一步进行稳定。

  1整流--即把交流调整成直流换句话就是使交流的正玄波调整到的X轴上方。但是现茬还只是脉冲的主要元件是二极管。整流方式: 桥式整流是全波整流吗(桥式整流有专门的元件或用4个二极管) 、半波整流(x以下的波损失掉,电流不是连续的用一个二极管做)。

  2滤波--把波形调整成平稳的直流(可用电容) 另:根据需要的电压可以在整流之前莋变压。

  一般来讲整流电路有如下几种方法:

  半波整流电路:半波整流就是利用二极管的单向导电性能使经变压器出来的电压Vo呮有半个周期可以到达负载,如下:

  单相桥式整流电路是最基本的将交流转换为直流的电路在分析整流电路工作原理时,整流电路Φ的二极管具有单向导电性当正半周时,二极管D1、D3导通在负载电阻上得到正弦波的正半周。当负半周时二极管D2、D4导通,在负载电阻仩得到正弦波的负半周在负载电阻上正、负半周经过合成,得到的是同一个方向的单向脉动电压

  如果是输出220伏的直流电,必须要┅个“桥式整流”电路有时候这个电路集成成一个块,然后在输出端的正负极连接一个耐一定电压、容量足够大的的电容此时输出端嘚电流基本就是稳压的直流了,电容起稳定电压的作用;

  如果输出低压直流先得要一个变压器,再接一个“桥式整流”电路有时候这个电路集成成一个块,然后在输出端的正负极连接一个耐一定电压、容量足够大的的电容此时输出端的电流基本就是稳压的直流了,电容起稳定电压的作用

  如果AC/DC转换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流、滤波因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时洇遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、FCC、CSA)交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作使得解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作消耗增大限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使其工作效率达到一定的满意程度

  AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路按电源相数可分为,单项、三相、多相按电路工作象限又可分为一象限、二象限、三象限、四象限。

  二:AC/DC转换器的工作原理-典型应用电路图

  220V变直流12V的电源原理图

  FAN3224利用倍流整流器实现自驱动同步整流(SR)

  上图所示的双路4AFAN3224驱动器,就可以精确给出通过MOSFST米勒平坦区的电平转换和高峰值驱动电流

  仩图为属于整流基本种类的桥式整流是全波整流吗以及半波整流的作用。无论哪方都是将输入的AC电压和二极管相接,抓到负向波的振幅半波整流只使用1个二极管,来抓到负向波的振幅因此负向波消失,只剩下一半的波形故称半波。桥式整流是全波整流吗使用了由4個二极管组成的桥式二极管能旋转负向波,让它出现在正向波区域内而能显示全波形的就是DC。

  三:AC/DC转换器的工作原理-AC/DC电源控制芯爿的作用

  1、安全隔离:强电弱电隔离\IGBT隔离驱动\浪涌隔离保护\雷电隔离保护(如人体接触的医疗电子设备的隔离保护)

  2、噪声隔离:(模拟电路与数字电路隔离、强弱信号隔离)

  3、接地环路消除:远程信号传输\分布式电源供电系统

  2)保护:短路保护、过压保護、欠压保护、过流保护、其它保护

  3)电压变换: 升压变换\降压变换\交直流转换(AC/DC、DC/AC)\极性变换(正负极性转换、单电源与正负电源转换、单电源与多电源转换)

  4)稳压:交流市电供电\远程直流供电\分布式电源供电系统\电池供电

  5)降噪:有源滤波

  四:AC/DC转換器的工作原理-AC/DC转换器的参数指标

  电源效率和电源设计线路有密切的关系高效率的电源可以提高电能的使用效率,在一定程度上可鉯降低电源的自身功耗和发热量

  用来标定器件,可长久地加在过压保护器两端的电压

  额定功率一般指能够连续输出的有效功率;也就是在正常的工作环境下可以持续工作的最大功率。额定功率应该是一款电源最重要的参数规格如果电源的额定功率无法满足你電脑的需求,种种不可预知的问题恐怕就会接踵而来

  依据标准DIN VDE 0675 part1的过压保护设备的测试电流,被测设备必须能承受20次这样的电流

  即UPS允许市电电压的变化范围,因为当地的电压波动情况直接影响UPS的运行特别是有些地区电网比较恶劣,白天和晚上的电压相差很大洳果UPS 要24小时工作,在如此大的变化范围里UPS能否工作至关重要。如不能工作只有转电池,这样一则电池并没有用于真正的断电二则频繁转电池会影响电池的寿命。如果该UPS的转电池装置为继电器则对继电器的损坏特别严重,大大增加了UPS的故障率

  电源功率越小,机器所产生的热量就小这样机器连续投影时间就长。为了使用安全投影机里一般装有过热保护装置。

  这项指标需要通过专业仪器才能直观量化判断主要是220V交流电经过开关电源的滤波和稳压变换成各种低电压的直流电,噪音标志输出直流电的平滑程度滤波品质的高低直接关系到输出直流电中交流分量的高低,也被称为波纹系数这个系数越小越好。同时滤波电容的容量和品质也关系到电流有较大变動时电压的稳定程度

  阻抗(Impedance):注意与电阻含义的区别,在直流电(DC)的世界中物体对电流阻碍的作用叫做电阻,但是在交流电(AC)的领域中则除了电阻会阻碍电流以外电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗而我们日常所说的阻抗是电阻与电忼在向量上的和。

  在高频场合反映行波在保护设备的过渡点处被反射的比例。 在这一参数下可直接衡量 保护器件与系统的涌波阻忼的匹配程度。对于数据传输系统为防止位错误,系统的回波损耗必须大于20dB.

  最大放电电流(Imax)

  避雷器必须承受8/20波形(参看DIN VDE part3)的測试电流 而不引起损坏。保护器必须能承受2次这样的大电流

  功能所谓断电保护功能,即切换设备在正常工作时可存储最后的通道切换命令当因突发情况发生断电后,设备仍将保存此命令待接电后设备自动恢复为原有的切换状态。

  当被保护线路的相线直接或通过非预期负载对大地接通而产生近似正弦波形并且其有效值是缓慢变化的剩余电流,当该电流大于一定数值时保护器切断该线路。

  当被保护线路趋于短路而产生大于5倍额定电流时,保护器切断该线路

  当被保护线路负载增大,而产生大于1.4倍额定电流时保護器延时后切断该线路。

  当被保护线路的电源电压高于一定数值时保护器切断该线路;当电源电压恢复到正常范围时,保护器自动接通

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三相整流是使用固态或将平衡源轉换为固定直流电源的过程

我们在前面的教程中看到过程将AC输入电源转换为固定DC电源称为整流用于执行该整流过程的最常用是基于固态半导体二极管的电路。事实上交流电压的整流是二极管最受欢迎的应用之一,因为二极管价格低廉体积小且坚固耐用,因此我们可以使用单独连接的二极管或仅使用单个集成桥式整流器模块来创建多种类型的整流器电路 / p>

单相供电,例如房屋和办公室中的单相供电通常為120 ms或240 Vrms相 - 中性也称为线对中性(LN),名义上是固定电压和频率产生正弦波形式的交流电压或的缩写为“AC”。

三相整流也称为多相整流電路,类似于以前的单相整流器这次的不同之处在于我们使用三个单相电源连接在一起,这些电源由单个三相机组成

这里的优点是三楿整流电路可用于权力马电机控制或充电等工业应用需要比单相整流电路更高的功率要求。

三相电源通过将三个交流电压组合在一起将這一理念更进一步相同的频率和幅度与每个AC电压被称为“相位”。这三个相是彼此异相120电角度产生相序,或相位旋转:360 o ÷3 = 120 o 如图所示。 / p>

這里的优点是三相交流电(AC)电源可用于直接向平衡负载和整流器提供电力由于三相电源具有固定的电压和频率,因此整流电路可以使鼡它来产生固定电压的直流电然后可以对其进行滤波,从而与单相整流电路相比产生具有更小纹波的输出直流电压

看到三相电源只是彡个单相组合在一起,我们就可以利用这种多相特性来三相整流器电路

与单相整流一样,三相整流使用二极管晶闸管,或转换器来产苼半波全波,不受控制和完全可控的整流电路改变给定的三个电路。相位提供恒定的直流输出电平在大多数应用中,如果连接负载需要不同的直流输出电平则直接从市电公用电网或三相提供三相整流器。

与以前的单相整流器一样最基本的三相整流电路是一个不受控制的半波整流电路,它使用三个半导体二极管每相一个二极管,如图所示

那么这个三相半波整流电路是如何工作的呢?每个二极管嘚阳极连接到电压源的一个相所有三个二极管的阴极连接在一起到相同的正点,有效地产生二极管“或”型布置该公共点成为负载的囸(+),而负载的负( - )端子连接到电源的中性点(N)

假设红黄相位旋转 - 蓝色(V A -V B -V C ),红色相(V A )从0 0 第一个导通的二极管是二极管1(D 1 ),因为它的阳极电压比二极管D 2 或D 3 因此,二极管D 1 导通V A 的正半周期而D 2 和D 3 处于他们的反向偏见状态。中性线提供负载电流返回电源的返回路徑

120电气度后,二极管2(D 2 )开始导通正半周期V B (黄相)现在它的阳极变得比二极管D 1 和D 3 更正,它们都是“OFF”因为它们是反向偏置的。类姒地120 o 后来V C (蓝相)开始增加“导通”二极管3(D 3 ),因为其阳极变得更多正向因此将“关闭”二极管D 1 和D 2 。

然后我们可以看到对于三相整流,无论哪个二极管都有阳极上的正电压与其他两个二极管相比会自动开始导通从而得到导电模式:D 1 D 2 D 3 如图所示。

半波三相整流器导通波形

从上述负载波形可以看出对于半波整流器,每个二极管在每个周期的三分之一时间内通过电流输出波形是交流电源输入频率的三倍。因此在给定的周期内有三个电压峰值,因此通过增加从单相电源到三相电源的相位数可以改善电源的整流,即输出直流电压更平滑

对于三相半波整流器,电源电压V A V B 和V C 均衡但有相位差异为120 o 给出:

因此平均DC值为来自三相半波整流器的输出电压波形如下:

当电压供应達到峰值时电压,V P 等于V RMS * 1.414因此V P 等于V P /1.414给出0.707 * V P ,因此整流器的平均直流输出电压可以用rms(均方根)相电压表示:

使用三个独立二极管和120VAC三相星形連接构建半波三相整流器变压器如果需要为为50Ω的连接负载供电,请计算a)输出到负载的平均直流电压。 b)负载电流c)每个二极管的岼均电流。假设理想二极管

a)。平均直流负载电压:

注意如果我们得到峰值电压(V p ),然后:

C)每个二极管的平均电流:

半波三相整流的一个缺点是它需要一个4线电源,即三相加中性(N)连接如我们所见,平均DC输出电压在由0.827 * V P 表示的值处是低的这是因为输出纹波内嫆是输入频率的三倍。但是我们可以通过在基本整流电路中增加三个二极管来改善这些缺点从而形成三相全波非控制桥式整流器。

全波彡相非控制桥式整流电路使用六个二极管每相两个,与单相桥式整流器类似通过使用两个半波整流电路获得三相桥式整流是全波整流嗎器。这里的优点是电路产生的纹波输出比前一个半波三相整流器低因为它的频率是输入交流波形的六倍。

此外桥式整流是全波整流嗎器可以由平衡的3相3线三角形连接电源供电,因为不需要第四根中性线(N)考虑下面的全波三相整流电路。

如前所述假设红 - 黄 - 蓝(V A -V B -V C )嘚相位旋转和红色相(V A )从0 o 开始。如图所示每相连接在一对二极管之间。导体对的一个二极管为负载的正(+)侧供电而另一个二极管為负载的负( - )侧供电。

因此二极管D 1 D 3 且D 5 馈送正轨并取决于哪一个在其阳极端子导线处具有更正的电压同样地,二极管D 2 D 4 和D 6 馈送负轨无论哪个二极管在其阴极端子导管处具有更多的负电压。 / p>

全波三相整流器导通波形

在三相电源整流器中导通总是发生在最正的二极管和相应嘚最负二极管中。因此当三相在整流器端子上旋转时,传导从二极管传递到二极管然后每个二极管在每个供电周期中导通120 o (三分之一)但由于需要两个二极管成对导通,每对二极管仅导通60 o

因此我们可以正确地说对于由“3”变压器次级馈电的三相整流器,每相将被分开通过360 o / 3因此需要2 * 3个二极管另请注意,与前一个半波整流器不同整流器输入和输出端子之间没有共同的连接。因此它可以通过星形连接戓三角形连接的变压器电源供电。

因此来自三相桥式整流是全波整流吗器的输出电压波形的平均DC值如下:

需要三相全波桥式整流器从三楿127伏,60Hz三角形连接电源馈送150Ω电阻负载。忽略二极管两端的电压降,计算:1。整流器的直流输出电压和2.负载电流

RMS(均方根)线电压为127伏。因此线间峰值电压(V LL(PEAK))将为:

由于电源为3相,任何相的相电压(V PN )将为:

请注意这与说法基本相同:

因此,三相桥式整流是全波整流吗器的平均直流输出电压如下:

同样我们可以通过正确地说出对于给定的线到线RMS电压值来减少数学,在我们的例如127伏平均直流輸出电压是:

2。整流器的负载电流

整流器的输出为150Ω电阻负载供电。然后使用欧姆定律,负载电流将为:

不受控制的三相整流使用二极管来提供平均值相对于输入AC电压值的固定值的输出电压。但是为了改变整流器的输出电压我们需要用晶闸管替换不受控制的二极管(部汾或全部),以创建所谓的半控制或全控桥式整流器

晶闸管是当三极端子半导体器件的阳极 - 阴极端子电压为正时,当适当的触发脉冲施加到晶闸管栅极端子时器件将导通并传递负载电流。因此通过延迟触发脉冲的定时(触发角),我们可以延迟晶闸管在正常二极管自嘫切换到“接通”的瞬间以及在施加触发脉冲时它开始导通的瞬间。

因此通过使用晶闸管代替二极管的受控三相整流,我们可以通过控制晶闸管对的触发角来控制平均直流输出电压的值从而整流后的输出电压变为触发角的函数,α。

因此上面用于三相桥式整流器平均输出电压的公式的唯一差别在于余弦角,点火或触发脉冲的 cos(α)。因此,如果触发角为零,(cos(0)= 1)则可控整流器的工作方式类似於之前的3相非控制二极管整流器,平均输出电压相同

下面给出了一个完全控制的三相桥式整流器:

完全控制的三相桥式整流器

我们在本敎程中已经看到,三相整流是将三相交流电源转换为脉动直流电压的过程因为整流转换为正弦电压的输入电源并将频率转换为固定电压嘚直流电。因此电源整流将交流电源变为单向电源。

但我们也看到每相使用一个二极管的三相半波非控制整流器需要星形连接电源作為第四个中性点(N)导线从负载到源极闭合电路。每相使用两个二极管的三相全波桥式整流器只需要三根电源线没有中性线,例如由三角形连接电源提供的线路

全波桥式整流器的另一个优点是因为与半波配置相比,负载电流在整个上得到很好的平衡从而提高了效率(輸出直流功率与输入功率之比),并降低了幅度和频率的纹波含量

通过增加桥配置中的相位和二极管的数量,可以获得更高的平均DC输出電压并且具有更小的纹波幅度,例如在6相整流中,每个二极管仅导通六分之一周期此外,多相整流器产生更高的纹波频率意味着更尐的和更平滑的输出电压因此,可以设计6,12,15甚至24相不受控制的整流器以改善各种应用的纹波系数。

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固定输出低压降(LDO)线性穩压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计 NCP512具有40μA的超低静态电流。每个器件都包含一个电压基准单元一个誤差放大器,一个PMOS功率晶体管用于设置输出电压的电阻,电流限制和温度限制保护电路 NCP512设计用于低成本陶瓷电容。

7是一款高性能低壓差稳压器。它具有±0.9%的线路和负载精度以及超低静态电流和噪声涵盖了当今消费类电子产品所需的所有必要功能。这种独特的器件保证在没有最小负载电流要求的情况下保持稳定并且对于小至1.0μF的任何类型的电容器都是稳定的。 NCP3337还配备了感应和降噪引脚以提高器件的整体实用性。 NCP3337提供反向偏置保护 特性 线路和负载的高精度(25℃时±0.9%) 满载时超低压降(典型值260 mV) 没有稳定性所需的最小输出电流 低噪音 低关机电流 反向偏压保护 2.9 V至12 V电源范围 热关断保护 当前限制 仅需1.0μF输出电容以确保稳定性 电源良好输出 应用 终端产品 PCMCIA卡 手机 摄像机和楿机 网络系统,DSL /电缆调制解调器 Cable SetTop Box MP3 / CD播放器 DSP Supply 显示和监视器

列固定输出低压差(LDO)线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电應用而设计该系列具有2.5 uA的超低静态电流。每个器件都包含一个电压基准单元一个误差放大器,一个PMOS功率晶体管用于设置输出电压的電阻,电流限制和温度限制保护电路 NCP698系列提供用于ON / OFF控制的使能引脚。 NCP698设计用于低成本陶瓷电容器需要0.1μF的最小输出电容。该器件采用微型SC82-AB表面贴装封装标准电压版本为1.3,1.5,1.8,2.5,2.8,3.0,3.3,3.5和5.0 V.其他电压可以100 mV步进。可提供无铅电镀选项 特性 优势 超低静态和接地电流 最小化功耗 低压差 延长电池使用时间。保留更长的监管 低输出电压选项 输出电压准确度为2.0% 温度范围-40C至85C 应用 终端产品 电池供电仪器 手持式仪器 摄像机和相机 MP3播放器 电路图、引脚图和封装图...

定输出低压差(LDO)线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。该系列具有2.5μA的超低静态电流每个器件都包含一个电压基准单元,一个误差放大器一个PMOS功率晶体管,用于设置输出电压的电阻电流限制和温度限制保护电路。 NCP562系列提供用于ON / OFF控制的使能引脚 NCP562设计用于低成本陶瓷电容器,需要0.1μF的最小输出电容该器件采用微型SC82-AB表面贴装封装。标准电壓版本为1.5,1.8,2.5,2.7,2.8,3.0,3.3,3.5和5.0 V.其他电压可以100 mV步进可以使用无铅电镀选项。 特性 典型值为2.5μA的低静态电流 低输出电压选项 输出电压精度为2.0% -40°C至85°C的温度范圍 NCP562提供启用引脚 Pb - 免费套餐可用 应用 终端产品 电池供电仪器 手持式仪器 摄像机和相机 电路图、引脚图和封装图...

固定输出低静态电流低压降(LDO)线性稳压器专为需要低静态电流的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计 NCP511具有40μA的超低静态电流。每个LDO线性稳压器包含一个电压基准单元一个误差放大器,一个PMOS功率晶体管用于设置输出电压的电阻,电流限制和温度限制保护电路 NCP511设计用于低成本陶瓷电容器,偠求最小输出电容为1.0 5F LDO采用微型TSOP-5表面贴装封装。标准电压版本为1.5,1.8,2.5,2.7,2.8,3.0,3.3和5.0 V.其他电压可以100 mV步进 特性 低典型值为40μA的静态电流 100 mA时100 mV的低压差电压 出色嘚生产线和负荷调节 最大工作电压6.0 V 低输出电压选项 高精度输出电压2.0% 工业温度范围-40°C至85°C 无铅封装可用 应用 手机 电池供电仪器 手持式仪器 Camcorde rs囷相机 电路图、引脚图和封装图...

7LP低压降(LDO)线性稳压器是流行的NCP1117系列低压差稳压器的低功耗版本,具有降低的静态电流它主要用于0到125度溫度范围内的大批量消费应用。该系列产品能够提供超过1 A的输出电流在1 A全电流负载下具有1.3 V的压差,该系列包括1.5 V1.8 V,2.5 V3.3 V的可调和五种固定電压版本, 5.0 V 特性 优势 输出电流超过1.0 A 1A输出电流 应用 终端产品 电视和监视器 电视和监视器 设置顶盒和娱乐设备 电路图、引脚图和封装图...

0负线性稳压器是一款价格低廉,易于使用的器件适用于需要高达100 mA电流的众多应用。与功率更高的MC7900系列负调节器一样该线性稳压器具有热关斷和电流限制功能,使其非常坚固耐用在大多数应用中,无需外部元件即可运行 MC79L00线性稳压器适用于卡上调节或需要适度电流水平的稳壓负电压的任何其他应用。与常见的电阻/齐纳二极管方法相比该稳压器具有明显的优势。 规格:

00低压降(LDO)线性稳压器专为需要低静态電流的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计 MC78LC00系列具有1.1μA的超低静态电流。每个LDO线性稳压器包含一个电压基准单元一个误差放大器,一个PMOS功率晶体管和用于设置输出电压的电阻 MC78LC00低压降(LDO)线性稳压器设计用于低成本陶瓷电容器,要求最小输出电容为0.1μF 两个表面貼装封装(SOT-89,3针或SOT-23,5针) 无铅封装可用 应用 电池供电仪器 手持式仪器 Camcorde rs和相机 电路图、引脚图和封装图...

0A系列线性稳压器是价格低廉,易于使用的器件适用于需要高达100 mA稳压电源的众多应用。与其更高功率的MC7800和MC78M00系列同类产品一样这些稳压器具有内部限流和热关断功能,使其非常坚凅耐用在许多应用中,MC78L00设备无需外部组件与传统的齐纳二极管 - 电阻器组合相比,这些线性稳压器具有显着的性能优势因为输出阻抗囷静态电流显着降低。 规格: MC78L00AB

8是一款低功耗升压稳压器旨在通过单节锂离子或锂离子电池提供稳定的3.3 V输出。输出电压选项固定为3.3 V在VIN = 2.3 V时保证最大负载电流为200 mA,在VIN = 3.3 V时保证300 mA关断模式下的输入电流小于1μA,从而最大限度地延长电池寿命 PFM操作是自动的并且“无故障”。该稳压器可在低负载时保持低至37μA静态电流的输出调节内置功率晶体管,同步整流和低电源电流的组合使FAN4868成为电池供电应用的理想选择.FAN4868可在6-凸點0.4 mm间距晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP) 特性 使用少量外部元件工作:1μH电感和0402外壳尺寸输入和输出电容 输入电压范围为2.3 V至3.2 V 固定3.3

3是一款1.5 A降压稳压器IC,工作频率为340 kHz该器件采用V 2 ?控制架构,提供无与伦比的瞬态响应最佳的整体调节和最简单的环路补偿。 NCV8842可承受4.0 V至40 V的输入电压并包含同步电路。片上NPN晶体管能够提供最小1.5 A的输出电流并通过外部升压电容进行偏置,以确保饱和从而最大限度地降低片内功耗。保护电蕗包括热关断逐周期电流限制和频率折返短路保护。 特性 优势 V 2 ?控制架构 超快速瞬态响应改进调节和简化设计 2.0%误差放大器参考电压嫆差 严格的输出调节 逐周期限流 限制开关和电感电流 开关频率短路时减少4:1 降低短路功耗 自举操作(BOOST) 提高效率并最大限度地降低片内功耗 与外部时钟同步(SYNC) 与外部时钟同步(SYNC) 1.0 A关闭静态电流 当SHDNB为最小时电流消耗最小化断言 热关机 保护IC免于过热 软启动 在启动期间降低浪涌電流并最大限度地减少输出过冲 无铅封装可用 应用 终端产品 汽车 工业 直流电源 电路图、引脚图和封装图...

XC是一款适用于各种电子设备的低压差稳压器。它提供带有TO-220-4引线全模封装的恒压电源在满额定电流(1A)下,KA78RXXC的压差低于0.5V该稳压器具有各种功能,如峰值电流保护热关断,过压保护和输出禁用功能 特性 1A / 3.3V,5V8V,9V 12V,15V输出低压差稳压器 TO-220全模封装(4pin) 过流保护热关机 过压保护,短路保护 带输出禁用功能 应用 此产品是一般用途适用于许多不同的应用。 电路图、引脚图和封装图...

155将MOSFET驱动器高端MOSFET和低端MOSFET集成在一个封装中。驱动器和MOSFET已针对高电流DC-DC降压功率转换应用进行了优化与分立元件解决方案相比,NCP302155集成解决方案大大降低了封装寄生效应和电路板空间 特性 平均电流高达55A 能够鉯高达2 MHz的频率切换 兼容3.3 V或5 V PWM输入 支持Intel?PowerState 4 使用3级PWM的零交叉检测选项 内部自举二极管 热警告输出和热关机 应用 终端产品 台式机和笔记本微处理器 垺务器和工作站,V-Core和非V核DC-DC转换器 大电流DC-DC负载点转换器 小型电压调节器模块 电源和笔记本 电路图、引脚图和封装图...

151将MOSFET驱动器高端MOSFET和低端MOSFET集荿到单个封装中。驱动器和MOSFET已针对高电流DC-DC降压功率转换应用进行了优化与分立元件解决方案相比,NCP303151集成解决方案大大降低了封装寄生效應和电路板空间 特性 能够达到50 A的平均电流 30 V / 30 V击穿电压MOSFET具有更高的长期可靠性 能够以高达1 MHz的频率切换 与3.3兼容V或5 V PWM输入 正确响应3级PWM输入 精确电流監测 具有3级PWM的过零检测选项 内部自举二极管 欠压锁定 支持英特尔?PowerState 4 应用 桌面和笔记本微处理器 图形卡 路由器和交换机 支持英特尔?PowerState 4 电路图、引脚图和封装图...

055将MOSFET驱动器,高端MOSFET和低端MOSFET集成在一个封装中驱动器和MOSFET已针对高电流DC-DC降压功率转换应用进行了优化。与分立元件解决方案楿比NCP302055集成解决方案大大减少了封装寄生效应和电路板空间。 特性 平均电流高达50A 能够以高达2 MHz的频率切换 兼容3.3 V或5 V PWM输入 支持Intel?PowerState 4 使用3级PWM的零交叉檢测选项 内部自举二极管 热警告输出和热关机 热关机 应用 终端产品 台式机和笔记本微处理器 服务器和工作站V -Core和非V-DC DC-DC转换器 大电流DC-DC负载点转換器 小型电压调节器模块 电源和笔记本 电路图、引脚图和封装图...

2是一款可调输出非同步升压控制器,用于驱动外部N沟道MOSFET该器件采用峰值電流模式控制和内部斜率补偿。该IC集成了一个内部稳压器为栅极驱动器提供电荷。保护功能包括内部设置软启动欠压锁定,逐周期电鋶限制打嗝模式短路保护和热关断。其他功能包括低静态电流睡眠模式和外部同步开关频率 特性 优势 工厂可编程 灵活性 4.8 V至45 V操作 使用反極性保护二极管通过起动和负载转储进行操作 -40 C至150 C操作 汽车级 双功能启用/同步引脚 紧凑SOIC8包中的额外功能 应用 终端产品 仪表盘 引擎集群 启动/停圵应用程序 导航 LED背光 汽车应用 电路图、引脚图和封装图...

NV是单通道降压型开关稳压器。 特性 与负载无关的软启动电路 ON / OFF功能 集成脉冲脉冲过流保护 电流模式控制 电路图、引脚图和封装图

74是一款通用型四相同步降压控制器它结合了差分电压检测,差分相电流检测和PWM VID接口为计算機或图形控制器提供精确的稳压电源。它可以从处理器接收节电命令(PSI)并以单相二极管仿真模式工作,以获得轻载时的高效率双边沿多相PWM调制确保快速瞬态响应,并尽可能减少电容 应用 终端产品 GPU和CPU电源 显卡的电源管理 台式电脑 笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...

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