Advertisement

15V至12V,18V至12V电源芯片,降压电路

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本产品是一款高效的降压电源管理芯片,支持从15V到12V及18V到12V的电压转换,适用于各种需要稳定低压输出的应用场景。 15V转12V以及18V转12V的电源芯片适用于大电流(1-5A)的应用场景。根据输入电压的不同选择合适的降压电路是关键。对于从15V或18V转换到12V的情况,推荐采用DC-DC降压电路作为解决方案。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 15V12V18V12V
    优质
    本产品是一款高效的降压电源管理芯片,支持从15V到12V及18V到12V的电压转换,适用于各种需要稳定低压输出的应用场景。 15V转12V以及18V转12V的电源芯片适用于大电流(1-5A)的应用场景。根据输入电压的不同选择合适的降压电路是关键。对于从15V或18V转换到12V的情况,推荐采用DC-DC降压电路作为解决方案。
  • 12V±15V
    优质
    本文章介绍了如何将12V直流电转换为±15V电源的技术细节与实现方法,适用于电子设备供电需求。 本段落主要介绍从12V到±15V电路的设计。
  • 12V-12V转换(基于555
    优质
    本设计介绍一种利用555定时器构建的简单电路,实现从12伏特直流电到负12伏特的电压逆相转换,适用于小型电子设备。 使用555芯片制作12V转-12V线路时,建议输入电压超过14V以确保输出更稳定。
  • 48V转12V15V
    优质
    本资源提供了一种将48V电压转换为12V和15V的电源管理解决方案的详细电路图,适用于各类电子设备。 在电子设计领域,电源转换是常见的需求。特别是随着各种设备对特定电压的要求增加,电源管理芯片扮演了关键角色。本段落将详细讨论如何使用48V转12V和48V转15V的电源芯片进行电压转换,并提供相关电路图。 通常情况下,48V电源应用于电动车、储能系统以及一些工业设备中。这些系统的内部组件可能需要不同等级的工作电源,例如12伏或15伏,因此需要将电压降压处理。在这个过程中,选择合适的电源管理芯片至关重要。它们决定了转换效率、输出电流大小和稳定性。 对于48V转12V和48V转15V的需求而言,首选的方案是使用DC-DC降压电路。相较于LDO(低压差线性稳压器),这种类型的电路可以提供更宽的输入电压范围、更高的输出电流以及更好的效率。虽然LDO能提供低噪声且高精度的电压输出,但它们在大跨度电压转换方面的能力有限。 以下是几个DC-DC降压产品的选型示例: 1. PW6566:适用于输入电压为1.8V至5.5V的应用场景中,能够产生从1.2V到5V范围内的输出电压,并且能提供高达250mA的最大电流。它具有低静态功耗(仅2μA)和SOT23-3封装。 2. PW6218:适用于输入4V至18V的应用场景,可选择性地生成3V、3.3V或5V的输出电压,并且能提供高达100mA的最大电流。它具有低静态功耗(仅3μA)和SOT23-3封装。 3. PW2058:适用于输入为2.0V至6.0V的应用场景,能够产生从1V到5V范围内的输出电压,并且能提供高达0.8A的最大电流。它的工作频率为1.5MHz并且采用了SOT23-5封装。 在48伏电源应用中,为了应对开关或拔插时产生的尖峰电压,可以采取并联TVS管、增大输入电容值以及添加RC电路等方法进行保护措施。此外,选择耐受高于48V 20%的芯片(如60V耐压的PW2608)以及其他相关型号(例如PW2906, PW2815, PW2902和PW2153),可以确保系统在尖峰电压下的安全运行。 提供几个典型的降压电路图供参考: - PW2906:适用于48V转12V,输出电压可调。 - PW2902:适用于48V转15V,输出电压可调。 - PW2153:同样适用于48V转12V,输出电压可调。 这些电路图详细展示了如何利用选定的电源芯片构建完整的转换系统。包括必要的电容、电感和控制元件在内,确保了电压转换过程中的稳定性和效率。实际设计中还需要根据负载特性和环境条件进行微调和优化。
  • 5V12V
    优质
    本设计提供了一种高效的5V至12V升压电路方案,适用于多种电子设备中需要电压提升的应用场景。通过优化电路结构与元件选择,实现高效率、低噪音及宽输入电压范围的电源转换功能。 由于电路需要24伏特和5伏特电压,并且每个电压有各自的地线,工作电流达到3安培,在设计并仿真该电路时遇到了问题:单独对两个部分进行仿真都没有问题,但当将它们合并后一起仿真就会出现问题。这是否是因为不同的地导致的呢?仿真的时候出现了错误信息。
  • 42V转24V、20V、15V12V、9V的,1A-3A选型
    优质
    本产品是一款高效的多输出电压转换器IC,可将42V直流电分别降至24V、20V、15V、12V及9V,并支持1A至3A电流范围内的灵活选择。 在42V电源输入的情况下,由于开/关操作会产生较高的输入尖峰电压,在设计了输入尖峰电压吸收电路后,我们仍然需要为芯片选型保留较多的余量以应对最高输入电压值。因此,在选择降压电源芯片时(如从42V转至24V、20V、15V、12V或9V,并且电流范围在1A到3A之间),我们需要特别注意这一因素,确保所选的芯片能够稳定工作并具备足够的输入电压耐受能力。
  • 12V转5V和12V转3.3V的选择与
    优质
    本文章详细介绍如何从众多选项中挑选合适的12V转5V及12V转3.3V降压芯片,并提供实用电路设计参考。 2.1 多源异构知识融合面临的挑战 数据融合是从不同来源的数据、信息进行联合、相关及组织处理以寻找其真实值的过程。相比之下,知识融合面临三大主要挑战。 首先,在输入形式上,数据融合的输入是一个二维矩阵(如图1(a)),而知识融合则需要一个三维矩阵作为输入(如图1(b))。这一额外维度代表了提取器的数量,意味着每个单元格不仅表示从特定Web源中抽取的数据项值,还包含了用于该操作的具体提取器信息。因此,在整个过程中都可能出现错误,这些错误可能源自于原始的Web源、三元组识别过程中的问题、实体连接以及属性连接等环节。 其次,知识融合希望预测概率能准确反映每个三元组的真实可能性,并且这种准确性需要满足单调性要求:即具有较高预测概率的三元组其真实出现的概率也应当高于那些预测概率较低的三元组。 最后,由于规模巨大的问题,在当前的数据融合实验中使用的最大数据集包含170K个数据源和400K条数据项。相比之下,知识融合通常需要处理数量级更大的数据量,这给实际操作带来了极大的挑战。 2.2 融合方法选择的标准 现有的用于解决基本数据融合问题的方法同样可以被应用到知识融合的场景中去。
  • 3.7V12V图大全
    优质
    本资料汇集了从3.7V到12V输入电压范围内的多种升压电路设计,适用于各种电子设备电源转换需求。 C1 的正反馈作用使得当 Q2 导通后迅速进入饱和区。随后 C1 放电并反向充电,在这个过程中,Q1 基极电压升高导致 Q2 基极电流减小,同时 L1 上的电流不断增加。一旦达到足够高的水平使 Q2 退出饱和状态时,C1 的正反馈作用会提高 Q1 的基极电压,从而促使 Q1 和 Q2 迅速回到截止区。
  • 提供+5V、+15V、+12V和-12V的直流稳
    优质
    本资料详细介绍了一套能够输出标准直流电压(+5V, +15V, +12V 和 -12V)的稳压电路设计方案,适用于各种电子设备供电需求。 直流电源主要由四个部分构成:电源变压器、整流电路、滤波电路以及稳压电路。这些组件共同作用以输出+5V、+15V、+12V及-12V的稳定直流电压。
  • UC384X BOOST升12V170V图+PCB
    优质
    本资源提供基于UC384X芯片设计的BOOST升压电路方案,可将输入电压从12V提升至最高170V。附有详细电路图及PCB板布局文件。 UC384X BOOST升压电路用于将12V电压提升至12V到170V之间。该电路图及PCB设计可用于相关应用中。