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《电子产品世界》1999,(7):41
用3端DC-DCPWM开关TOP414G构成的SV10W隔离的DC-DC变换器示于图1。此变换器具有宽输入范围(36~72VDC输入),输出5V2.0A。图1中的TOP414G是PowerIntegrations公司一款3端DC-DCPWM开关,它具有DC-DC变换器所需的所有功能。它含有:带控制导通栅极驱动器的高压N沟道功率MOSFET,带集成120kHz振荡器的电压模式PWM控制器,高电压启动偏置电路,带隙分支基准,环路补偿的偏置并联调节器/误差放大器和失效保护电路(见图2)。在图1的变换器电路中最大元件高度是12mm。EFD-20变压器铁芯的选择适合这个最大元件高度… 相似文献
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<正> MAX743是一种双输出DC—DC变换集成电路。用其组成的DC—DC变换器,输入为+5V,输出为±12V或±15V,允差为±4%,负载电流为100—125mA,效率为82%左右。它具有外围元件少,工作频率高(200kHz)、噪声低等特点,可广泛应用于便携式电子产品,采用单片机的仪器仪表,以及计算机外设等。 相似文献
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设计了一种应用于DC/DC集成稳压器的多控制模式CMOS压控振荡器(VCO).在外同步模式下,可产生与外部时钟同频率同相位的400~700kHz的脉冲和锯齿波信号;在非外同步模式下,可产生频率为550kHz的脉冲和锯齿波信号,并可在输出短路时自动进行频率切换以防止电路失控.采用Sanyo Hspice模型进行仿真后表明,此VCO电路性能得以改善,振荡频率和温度等特性均满足设计指标要求. 相似文献
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Bruce Haug 《中国电子商情》2010,(6):55-57
正高频非隔离型降压DC/DC转换器的设计非常具有挑战性,这种DC/DC转换器从高达36V的汽车或工业输入电源获取工作电压,并将之降压转换为一个用于给微处理器、ASIC和FPGA供电的低电压(例如1.2V或更低)。为了能够在一个高于500kHz的开关频率条件下运作,此类转换器的最小接通时间必需小于70 ns。不幸的是,采用峰值电流模式控制方案通常具有一个较高的最小接通 相似文献
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<正> MAX1745是MAXIM公司新近推出的降压式DC/DC控制器。由该器件组成的电源具有以下主要特点:高电压工作,输入电压高达36V;采用限流电路来使轻负载和重负载都有极好的效率(90%上);输出功率取决于外接的功率MOSFET,最大输出功率可超过50W;最大占空比可达100%,可获得最小的压差;静态工作电流小,一般为90μA;有关闭控制,在关闭模式下耗电仅4μA;开关频率最高为330kHz、允许采用小尺寸元件以节省空间;输出电压在1.25~18V范围内可调;工作温度范围为-40~85℃;小尺寸10引脚μMAX封装。该器件主 相似文献
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本文讨论的简单电路能够调节高亮度LED的驱动电流,该电路采用非定制、高度集成的降压型开关调节器(MAX5035),能够准确地控制流过LED的电流。MAX5035DC/DC转换器在7.5V至76V宽输入电压范围内保持125kHz固定工作频率,是汽车应用的理想之选。亮度控制可以通过模拟(线性调节)或低频占空比(PWM调节)方式实现。 相似文献
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<正> 美国微晶公司生产的MCP1252和MCP1253是一种无需电感线圈的可调整电荷泵DC/DC变换器集成电路,它产生一已调整好的固定输出电压(3.3V或5.0V)或可调输出电压,它是低噪声、高效率并能提供120 mA输出电流的新器件,不论输入电压比输出电压高或低,都能自动开关调节。 MCP1252的开关频率为650kHz,可消除敏感的中波段干扰; 相似文献
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一、概述 MIC2141是一种适用于三或四节镍氢电池或一节锂电池供电的微功耗升压式DC/DC变换器,其特点是输出电压Vo受外电压Vc控制。此变换器工作频率是330kHz,占空比18%,采用门控振荡器结构。 该变换器能用于输出电压必须动态调整的应用,输出电压Vout与控制电压Vc的关系为Vout=6Vc,即Vc在0.8~3.6V时输出电压Vout为4.8~22V。外部仅需要三个元件就可以工作,静态电流为70μA,既节省空间又满足便携式产 相似文献
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A high-linearity PGA(programmable gain amplifier) with a DC offset calibration loop is proposed.The PGA adopts a differential degeneration structure to vary voltage gain and uses the closed-loop structure including the input op-amps to enhance the linearity.A continuous time feedback based DC offset calibration loop is also designed to solve the DC offset problem.This PGA is fabricated by TSMC 0.13μm CMOS technology.The measurements show that the receiver PGA(RXPGA) provides a 64 dB gain range with a step of 1 dB,and the transmitter PGA(TXPGA) covers a 16 dB gain.The RXPGA consumes 18 mA and the TXPGA consumes 7 mA (I and Q path) under a 3.3 V supply.The bandwidth of the multi-stage PGA is higher than 20 MHz.In addition,the DCOC(DC offset cancellation) circuit shows 10 kHz of HPCF(high pass cutoff frequency) and the DCOC settling time is less than 0.45μs. 相似文献
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