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5V和3.7V降至1.2V的稳压芯片电路图.pdf

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简介:
本PDF文档提供了一种将5V与3.7V电源电压降至稳定1.2V输出的电路设计方案及详细电路图,适用于电子设备中低压供电需求。 寻找适用于5V到1.2V及3.7V到1.2V降压的稳压芯片,包括大电流DC-DC解决方案、LDO(低压差线性稳压器)以及各种降压IC。需要选择能够提供至少3A输出电流并稳定在1.2V电压的芯片型号。请参考相关电路图和选型表来确定合适的LDO及降压IC产品。

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  • 5V3.7V1.2V.pdf
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    本PDF文档提供了一种将5V与3.7V电源电压降至稳定1.2V输出的电路设计方案及详细电路图,适用于电子设备中低压供电需求。 寻找适用于5V到1.2V及3.7V到1.2V降压的稳压芯片,包括大电流DC-DC解决方案、LDO(低压差线性稳压器)以及各种降压IC。需要选择能够提供至少3A输出电流并稳定在1.2V电压的芯片型号。请参考相关电路图和选型表来确定合适的LDO及降压IC产品。
  • 5V3.7V1.2V
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    本产品是一款高效的电压转换器芯片,能将5V或3.7V电源稳定降至1.2V。适用于多种电子设备,确保低功耗环境下稳定供电。 提供5V转1.2V及3.7V转1.2V的稳压降压芯片,适用于需要将较高输入电压转换为稳定输出电压的应用场景。这些芯片具有高效能的特点,可支持0-3A范围内的电流需求,并且效率最高可达95%。
  • 3.7V转3.3V5V转3.3V升IC.pdf
    优质
    本PDF文档详细介绍了3.7V至3.3V降压转换及5V至3.3V升压/降压集成电路的应用与设计原理,适用于电子设备电源管理。 3.7V 降压至 3.3V 的电路、5V 降压至 3.3V 的 IC、支持 3A 输出的降压芯片、适用于各种应用的高效率稳压芯片以及低功耗 LDO 芯片。此外,还有固定输出为 3.3V 的稳压器和升降压转换功能的电路可供选择。这些器件的选择依据包括具体的应用需求和技术规格说明。
  • 5V3.3V转换.pdf
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    本PDF文档详细介绍了将5伏特电压降低至3.3伏特的转换电路原理与设计,并提供了相应的芯片应用图解。 低压差线性稳压器(LDO)是一种常用的电压转换电子器件,能够将较高的输入电压转化为较低的稳定输出电压。其显著特点包括低压差、高精度输出电压以及低功耗电流,适用于需要高效电压转换的应用场景。 PW6566系列LDO利用CMOS技术开发而成,并具有以下特性: 1. 低压差:内置低通态电阻晶体管,使输入和输出之间的压差较小,在小范围的电压变化下仍能保持高效率。 2. 高精度输出电压:确保转换过程中的稳定性和精确性。 3. 低功耗电流:适用于对电流需求较低的应用场合。 在5V降至3.3V或更低的情况下,LDO可以提供1A以下的电流,在许多电子设备中已经足够使用。如果需要更大功率(如1A、2A或更高),则应选择内置整流MOS管的降压芯片,这类芯片因内部规格不同而成本各异。因此,根据具体应用场景的需求来决定选择哪种方案以实现性能和成本的最佳平衡。 PW2058和PW2059是集成主开关与同步整流器的高效降压转换器,无需外部肖特基二极管即可工作,并支持从2V至6V输入电压范围,适合单电池锂离子供电设备。其特点包括: 1. 高效率:可达到96%的最大效率。 2. 恒频运行:在1.5MHz的工作频率下确保高转换效率。 3. 输出电流可达800mA。 4. 低负载时的高效PFM模式,保持轻载下的高能效和小纹波输出。 PW2051是一款CMOS降压型DC-DC调节器,具备如下特点: 1. 高效率:最大可达到95%。 2. 输出电流可达1.5A。 3. 低静态电流(40μA),适合于低功耗应用环境。 4. 输出纹波小于±0.4%,并且支持PWMPFM自动切换,确保全负载范围内的高效性和小纹波。 另外,PW2052和PW2053也是高效率的同步降压调节器: 1. 两者均能达到96%的最大效率。 2. 内部开关具有低电阻特性(即低RDS(ON)),有助于减少损耗并提高能效。 3. 支持可调占空比,能够自动切换PWMPFM模式以维持高效率和小纹波输出。 对于需要支持从3.7V到150V输入电压范围的应用场景,这些芯片提供了灵活的解决方案。设计者应根据具体需求选择合适的器件,确保实现稳定供电并优化电路性能。同时,在实际应用中还需要考虑外围组件的选择与布局以进一步提高整体系统效能,并且要保证BOM(物料清单)的准确性和合理性来控制生产成本和保障电路可靠性。 在进行设计方案之前,设计人员应详细查阅芯片的数据手册,充分理解其特性和参数以及适用条件后做出恰当的设计选择。
  • 5V3.7V转1.5V,支持3A输出
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    本产品为高效电压转换芯片,能将5V或3.7V电源稳定降至1.5V,并提供高达3A电流的稳压输出,适用于各种电子设备。 5V转1.5V和3.7V转1.5V的电源芯片在不同应用中有不同的电流需求,如1A、2A或3A,并且对于不同的5V供电有不同的芯片选择。通常情况下,从5V转换到1.5V是恒定电压输出模式,固定为1.5V,并根据最大输出电流进行调整。
  • 7.4V5V,8.4V转5V3A规格书.pdf
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    本文件详细介绍了适用于从7.4V到5V降压转换及8.4V转5V、输出电流高达3A的高效降压芯片的各项技术参数与应用指南。 PW2163 是一种高效的 500kHz 同步降压 DC-DC 转换器,能够输送高达 3A 的电流,并在 4.5V 至 18V 的宽输入电压范围内工作。它集成了主开关和同步开关,并具有非常低的 RDS(ON)以减少传导损耗。该转换器还具备较低的输出电压纹波以及适用于 500kHz 开关频率的小型外部电感器和电容器。此外,PW2163 采用瞬时 PWM 结构,能够实现快速瞬态响应,在高降压应用中表现出色。
  • 3.7V3.3V及5V3.3VICLDO
    优质
    本产品是一款高效的电压转换芯片,适用于从3.7V或5V降至稳定的3.3V输出,集升压与线性稳压功能于一体,广泛应用于各类电子设备中。 在电子设计领域,电源管理至关重要,特别是在需要不同电压等级的设备上。本段落将详细探讨如何从3.7V或5V输入电压转换到3.3V输出电压,并介绍涉及升降压IC和LDO稳压芯片的相关知识。 对于3.7V转3.3V以及5V转3.3V的电源管理,主要有三种方法:使用升降压芯片、单降压芯片及LDO稳压器。选择哪一种取决于应用场景的具体需求,如输入电压范围、输出电流大小、效率和功耗等。 1. **升降压IC**:这种类型的集成电路可以处理广泛的输入电压变化,并且能够从较高或较低的输入电压转换到3.3V输出。例如,PW5410B适用于小电流应用,在1.8V至5V范围内工作;而PW2228A和PW2224则能提供更大的电流支持(最高可达3A),并且允许调整输出电压。 2. **单降压IC**:当输入电压高于目标输出电压时,比如从5V降到3.3V,则使用降压芯片更为合适。例如,PW2057、WP2052和PW2051等都是常见的选择,它们有不同的电流规格和封装形式;PW2058则提供可调的输出电压及更高的电流能力。 3. **LDO稳压器**:当需要较低噪声或输入电压接近目标输出时,线性稳压器(LDO)是理想的选择。例如PW6566、PW6218和PW6206等芯片可以提供多种固定或可调的电压选项,并且具有低静态功耗特性。 在选择这些电源管理IC时,请考虑以下因素: - **输入电压范围**:确保所选芯片能够适应实际应用中的所有可能电压变化。 - **输出电流需求**:根据负载来挑选合适的电流规格。 - **效率要求**:高效转换器可以减少能量损失,尤其适用于大功率应用场景。 - **封装尺寸和布局限制**:选择符合电路板空间的合适封装形式。 - **工作温度稳定性**:确保芯片能在预期的操作环境中正常运行。 - **热管理需求**:对于高功耗应用可能需要额外考虑散热设计。 具体而言,在3.7V锂电池供电系统中,由于电池电压范围为3V至4.2V,使用升降压IC可以保证在不同充电状态下提供稳定的3.3V输出。而对于5V输入电源,如果其稳定度足够,则直接采用降压芯片即可;若需要应对更广泛的输入电压变化,则应选择PW2162和PW2163等支持更大范围的降压芯片。 总而言之,在进行从3.7V或5V到3.3V转换的设计时,需综合考虑系统需求、性能指标及成本因素。正确应用这些电源管理IC不仅能确保设备正常运行,还能优化系统的能效与稳定性。
  • 12V转5V及12V转3.3V.pdf
    优质
    本PDF文档提供了详细的电路设计和参数配置,帮助用户实现从12V电压转换为5V及3.3V稳定的输出电压,适用于电子设备电源供应方案。 提供12V转5V降压芯片、12V转3.3V稳压芯片以及多种LDO和DC-DC降压解决方案,共计二十多款产品选择。
  • 5V(输入3.7V
    优质
    本设计提供一个将3.7V电压提升至5V的电路方案,适用于需要稳定5V电源但仅有3.7V供电条件的各种电子设备。 LY9899是一款300KHz PFM/PWM自动转换开关型DC-DC升压转换器。它具有低电压启动功能:在0.8V下可以启动,输入电压范围为0.8至6.5V。输出电压可在1.5V到20V之间调节。
  • 12V转5V7805手册
    优质
    本手册详尽介绍了基于7805芯片的12V至5V稳压电路设计与应用,涵盖原理图、参数规格及故障排除等实用信息。 我有详细的12V稳压到5V的原理图及PCB图,并且手头还有7805芯片手册。