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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
凌特公司推出高效率、2.25MHz、同步降压型稳压器LTC3549,该器件能用低至1.6V的输入电压提供高达250mA的连续输出电流。LTC3549采用恒定频率和电流模式架构,用1.6V ̄5.5V的输入电压工作,非常适用于单节锂离子或两节碱性/镍镉/镍氢电池应用。该器件可以产生低至0.61V的输出电压,  相似文献   

2.
Linear宣布推出1.6MHz、电流模式、同步升压型DC/DC转换器LTC3125,该器件具有一个准确和可编程的平均输入电流限制。其内部1.2A开关在1.8V至5.5V的输入电压范围内可提供高达5.25V的输出电压,从而非常适用于锂离子僳合物电池、3.3VPC板卡插槽或多节碱性/镍氢金属电池应用。  相似文献   

3.
《电信技术》2012,(10):82-82
2012年10月18日,凌力尔特公司推出具有集成输出断接功能的3MHz电流模式、同步升压型DC/DC转换器LTC3122。其内部2.5A开关在启动时的18~5.5V(运行时为05V)输入电压范围内提供高达15V的输出电压,从而使该器件非常适用于电池或标准33V和5V电源。LTC3122从5V输入转换至12V时能提供高达800mA的连续输出电流。  相似文献   

4.
《电子测试》2004,(7):100-100
凌特公司(Linear Technology)推出LTC3407-2双输出、高效率、2.25MHz同步降压型稳压器,能够从两个不同的通道提供高达800mA的持续输出电流。采用一个恒定频率和电流模式架构,LTC3407-2在2.5V~5.5V输入电压范围内工作,非常适合单节锂离子电池、多节碱性电池或镍氢电池等直用。LTC3407-2能够产生两个低至0.6V的独立输出电压,  相似文献   

5.
MAX15026能够驱动外部MOSFET输出高达25A的电流。该器件工作干4.5~28V宽输入电压范围,集成了精度为±1%的电压基准,可提供0.6V至输入电压的85%范围内的高精度输出电压。器件的开关频率(200kHz~2MHz)、外部补偿网络及电流限制均可进行调节,在空间、性能和成本方面对设计进行优化。  相似文献   

6.
Linear推出高效率、4MHz同步降压型稳压器LTC3615,该器件采用恒定频率、电流模式架构。低阻抗内部开关使LTC3615能够从每个通道提供3A的连续输出电流,同时其低压差工作提供范围为0.6V至仅比VIN低数mV的输出电压。LTC3615在2.25V至5.5V的输入电压范围内工作,从而适用于单节锂离子应用以及3.3V和5V中间总线系统。其开关频率从400kHz至4MHz是用户可编程的,  相似文献   

7.
《中国电子商情》2006,(1):87-87
凌特公司推出3MHz、电流模式、同步升压型DC/DC转换器LTC3422.该器件具有真正输出断接、浪涌电流限制和集成软启动功能。其内部开关提供1.5A电流限制(最小)并在0.5V~4.5V的输入电压范围提供高达5.25V的输出电压.非常适用于锂离子和单节/多节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。  相似文献   

8.
凌特公司日前推出高性能降压-升压开关稳压控制器LTC3780,该器件的输入电压可高于、低于或等于输出电压。LTC3780采用单电感器工作,可提供75W的输出功率,四开关同步整流可实现97%的效率。其恒定频率电流模式架构允许400kHz的可锁相频率。LTC3780具有4V至30V(最高36V)的宽输入范围和0.8V至30V的输出范围。  相似文献   

9.
LTC3626是一款高效率、3MHz同步降压型稳压器,该器件提供输入和输出电流限制及监视功能。 LTC3626主要特性:3.6V-20V的输入电压范围;专为0.6V-6V而优化的0.6V至97%Vin宽输出电压范围;低RDS(ON)集成式开关提供高达95%的效率;高达2.5A的输出电流;平均输入和输出电流监视;可编程平均输入/输出电流限制;芯片温度监视器和可编程限制;可调开关频率:500kHz-3MHz;外部频率同步;  相似文献   

10.
《电子与电脑》2009,(2):61-61
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出一个1.6MHz、电流模式、同步升压型DC/DC转换器LTC3125.该器件具有一个准确和可编程的平均输入电流限制。其内部1.2A开关在1.8V-5.5V的输入电压范围内可提供高达5.25V的输出电压.从而非常适用于锂离子/聚合物电池、3.3VPC板卡插槽或多节碱性/镍氢金属电池应用。  相似文献   

11.
MAX15023能够驱动外部MOSFET,每通道至少可提供12A输出电流。该器件工作于4.5~28V宽输入电压范围,集成了精度为±1%的电压基准,可提供0.6V至输入电压的85%范围内的高精度输出电压。器件的开关频率(200kHz~1MHz)、外部补偿网络及电流限制均可进行调节,在空间、性能和成本方面对设计进行优化。  相似文献   

12.
《电子测试》2005,(3):82-83
凌特(Linear)目前推出采用2mm×2mm DFN封装的充电泵倍增器LTC3204。该器件具有低噪声和恒定频率(1.2MHz)工作的特点,LTC3204-3.3可从1.8V的最小输入电压(2节AA碱性/镍氢电池)产生3.3V固定输出电压,而输出电流可高达50mA;LTC3204-5则可从2.7V的小输入电压(锂离子电池)产生5V固定输出,而输出电流高达150mA。  相似文献   

13.
Maxim推出能够提供2A和1A输出电流的双路输出、高开关频率DC/DC转换器MAX5098A/99。转换器直接采用汽车电池供电,集成了能承受高达80V瞬态电压的抛负载保护电路,器件的工作电压可低至4.5V,以适应冷启动情况。另外,器件具有可编程的200kHz至2.2MHz宽开关频率范围,从而可以工作于AM频段以外的频率。可靠的保护特性和较宽开关频率范围使MAX5098A/99成为高端设备、仪表盘显示器和汽车广播等汽车应用的理想选择。  相似文献   

14.
《通信电源技术》2010,(2):43-43
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高效率、4MHz同步降压型稳压器LTC3616,该器件采用恒定频率、电流模式架构。低电阻内部开关允许采用3mm×5mmQFN封装的LTC3616提供高达6A的连续输出电流,而且其低压差工作允许范围从0.6V直到仅比VIN低数mV的输出电压。LTC3616采用2.25V至5.5V的输出电压工作,  相似文献   

15.
Linear推出具有输出断接和集成软启动功能的1MHz、电流模式、同步升压型DC/DC转换器LTC3528/B。该器件的1A开关从0.70V(启动时,工作时为0.5V)至5V的输入电压范围可提供高达5.25V的输出电压,非常适用于锂离子/聚合物或单节/多节碱性/镍氢应用。  相似文献   

16.
电源技术     
《电子设计技术》2006,13(3):128-129
具输出断接和软启动功能的同步升压型稳压器凌特推出1.25MHz、电流模式、同步升压型DC/DC转换器LTC3427,该器件具有输出断接、浪涌电流限制和集成软启动功能。它的内部开关从1.8V~5V的输入电压范围提供500mA电流限制(最小)和高达5.25V的输出电压,  相似文献   

17.
《电子世界》2009,(2):3-4
凌力尔特公司近日推出一个1.6MHz电流模式、同步升压型DC,DC转换器LTC3125,该器件具有一个准确和可编程的平均输入电流限制。其内部1.2A开关在1.8V至5.5V的输入电压范围内可提供高达5.25V的输出电压,从而非常适用于锂离子/聚合物电池、3.3VPC板卡插槽或多节碱性,镍氢金属电池应用。LTC3125可从一个3.3V输入提供高达500mA的连续输出电流。  相似文献   

18.
MIC2203 是一种高效率、1MHz PWM(脉冲宽度调制)同步降压式DC/DC变换器,是Micrel公司推出的器件。该器件主要特点:输入电压2.3~5.5V;输出电压可设定,最低输出电压可达 0.5V;输出电流可达 300mA;开关频率为固定 1MHz;转换效率大于 80%;静态电流小于 1mA;有关闭控制,在关闭状态  相似文献   

19.
《电子与电脑》2009,(8):59-59
凌力尔特公司(Linear Technology)推出低静态电流、两相双路输出同步降压型DC/DC控制器LTC3858/-1。该器件在一个输出有效时仅消耗170μA电流,而两个输出都有效时消耗300μA。两个输出都关断时,LTC3858/-1仅消耗8μA,非常适用于汽车和笔记本电脑应用。LTC3858/-1的4V~38V宽输入电源范围能够针对负载突降和冷车发动情况所常见的汽车宽输入电压瞬变提供保护作用,并涵盖多种电池化学组成。输出电流高达20A时,每路输出均可设置成0.8V-24V.效率可高达95%。LTC3858/-1适合为导航、  相似文献   

20.
《国外电子元器件》2009,17(3):82-82
凌力尔特公司推出高效率、3MHz同步降压型稳压器LTC3603,该器件采用恒定频率、电流模式架构。采用4mm×4mmQFN封装或耐热增强型MSOP-16封装.在输出电压低至0.6V时,能提供2.5A的连续输出电流。LTC3603在4.5V~15V的输入电压范围内工作.非常适用于两节锂离子电池应用以及12V固定电压轨系统。其开关频率从300kHz-3MHz是用户可编程的.从而允许采用纤巧低成本电容器和电感器。  相似文献   

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