5V降压转3.3V,5V转3V电路图芯片】的更多相关文章

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PW2330开发了一种高效率的同步降压DC-DC变换器3A输出电流.PW2330在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导 损失.PW2330采用专有的瞬时PWM结构,实现快速瞬态响应适用于高降压应用和轻负载下的高效率.此外,它在在连续传导模式下的500kHz伪恒定频率,以最小化电感器和电容器. 特征 内部整流MOS的低RDS(on)(顶部/底部):90/60 mΩ 4.5-30V输入电压范围 瞬时PWM架构实现快速 瞬态响应 外部软启动…
5V 升压 8.4V SOT23-6 封装的六脚升压 IC PW5300 是一颗 DC-DC 异步整流升压转换器芯片,输入电压范围 2.6V-5.5V.最高输出 电压 12V, PW5300 是一种电流模式升压 DC-DC 转换器.内置 0.2Ω 功率的 PWM 电路  MOSFET 使这种调节器具有很高的功率效率.内部补偿网络也减少多达 6 个外部组件计数. 误差放大器的非逆变输入接 0.6V 精密参考电压,内部软启动功能可减少浪涌  电流.PW5300 提高 SOT23-6L 封装. 芯片代…
一节镍氢电池1.2V升压5V电路芯片,两节镍氢电池2.4V升压到5V的电源芯片 PW5100具有宽范围的输入工作电压,从很低的0.7V到5V电压. PW5100输出电压固定3V,3.3V,5V可选固定电压版本.输出电流可达600MA. 芯片内部包括输出电压反馈和修正网络.纹波补偿电路.启动电路.振荡电路.参考电压电路.PFM 控制电路.过流保护电路.同步管控制以及功率管等.振荡电路提供基准震荡频率和固定的脉宽:参考电压电路提供稳定的参考电平:并且由于采用内部的修正技术. 产品特点 效率可达: 9…
1.2V镍氢电池升压到3V和3.3V输出,1.2V升压3V,1.2V升压3.3V稳压输出供电的芯片. PW5100 是一款低静态电流.达效率. PFM 模式控制的同步升压变换器. PW5100 所需的外部元件很少,只需要一个电感和输入.输出电容就可以提供 3.0V~5.0V 的稳定的低噪声输出电压. 参考BOM    序号 符号 说明 数量 注 1 L1 4.7UH,CD43贴片功率电感 1 (600mA输出) 2 CIN 10UF, 10V,0805,X7R 1 3 COUT 22UF, 10…
1V转3.3V供电是简单的,仅需要一个芯片和三个外围元件即可组成这样的一个1V转3.3V的电路图和升压电路了.可以持续稳定地供电3.3V给模块或者MCU灯电路.让后端工作稳定,同时也能控制电路的功耗. 问1:想要1V转3.3V,可以稳压供电的电路图? 回1:PW5100升压芯片,可以将1V转3.3V,升压稳定电压3.3V.   问2:由于电源很小,要求待机实际长,所以芯片没输出时,电流要很小? 回2:PW5100的静态功耗在1V输入是在20uA左右,输入高也会变低,如2V时是10uA.…
5V充8.4V的锂电池,需要把USB口的5V输入,升压转换成8.4V来给两串电池充电. 5V升压8.4V给锂电池充电的专门充电IC 集成了5V升压8.4V电路和充电管理电路的PL7501C 如果不需要充电管理电路的话,只是升压IC,就是这个六脚了 PW5300,就可以输入5V升压8.4V1A的升压输出电路 在产品设计和芯片应用中,锂电池的电路,离不开三大基本电路,来控制锂电池的充电,放电.…
18V转5V,18V转3.3V,18V转3V, 18V转5V稳压芯片,18V转3.3V稳压芯片,18V转3V稳压芯片, 18V常降压转成5V电压,3.3V电压和3V电压给其他芯片或设备供电,适用于这个电压的DC-DC很多,LDO也是有可以选择的.LDO芯片如PW6206,PW8600等.DC-DC芯片如:PW2162,PW2312,PW2330等等很多选择.如下表 在18V输入中,比较合适的LDO可以选择:PW6206,输出电压3V,3.3V,5V 输入电压最高40V,功耗也低4uA左右,封装S…
15V电压是属于一般电压,降压转成5V电压,3.3V电压和3V电压,适用于这个电压的DC-DC很多,LDO也是有可以选择的.LDO芯片如PW6206,PW8600等.DC-DC芯片如:PW2162,PW2312,PW2558等等很多选择.如下表 在15V输入中,比较合适的LDO可以选择:PW6206,输出电压3V,3.3V,5V 输入电压最高40V,功耗也低4uA左右. 芯片代理:深圳市夸克微科技  郑R  13528458039 Q : 2867714804 在15V输入中,比较合适的DC-D…
http://www.daycounter.com/Circuits/Level-Translators/Level-Translators.phtml Interfacing 5V and 3V logic circuits is a common task.  3V logic is preferred to 5V logic because it consumes less power, so most microcontrollers and peripheral devices use…