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- DCDC同步/异步整流40V降压芯片30V降压芯片5V3A9V2A12V1.5A-H4120
- 快充芯片的工作原理是采用双充电芯片并联充电的方式,两颗充电芯片同时工作,通过双芯片架构提高每颗IC的充电效率,使充电芯片安全高效的持续转换能量给到电池,从而提升手机端的整体温升表现。具体来说,快充芯片主要包括PD协议部分、快充算法部分以及输出控制部分。其中PD协议部分负责支持快充协议,实现USB接口设备之间的标准化通信;快充算法部分则根据不同的设备类型、电池状态等信息,自动调整充电电流和充电电压,以达到快速充电的目的;输出控制部分则是对输出电流和电压进行控制。惠海半导体H4120芯片是DCDC同步/异步整流40V降压芯片30V降压芯片5V3A9V2A12V1.5A产品描述:H4120是一种内...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: DCDC 同步/异步整流 降压芯片 降压芯片 H4120 发帖人:惠海小玉 发帖时间:2024-03-15 15:16:00
- ZC3201耐压40V输出12V300mALDO
- 概述ZC3201是一款40V高精度微安级功率LDO稳压器。只有luA的功耗使其适用于大多数高压节电系统。其最大工作电压高达40V.其他功能包括低压差,±1%的极高输出精度,限流保护和高纹波抑制比。ZC3201采用SOT89-3,SOT23-3和SOT23-5封装。特点宽工作电压范围:2.5-40V输出电压:1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、3.6V、4.0V、4.2V、5.0V、5.3V、5.7V、6.2V、6.8V、7.2V、7.5V、8.0V、8.5V、9.0V、10.0V、11.0V和12.0V输出精度:±1%最大输出电流:300mA超低功耗:luA0.1uA关机时待机电流低温度...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 耐压40V输出12V 300mA LDO 发帖人:四维电子 发帖时间:2023-12-20 16:15:00
- 100V同步降压,内置mos,输出电流5A-ZCC1005
- Features9Vto100Vinputvoltagerange1.5A/5Acontinuousoutputcurrent95%PeakEfficiency400µAoperatingquiescentcurrent100V400-mΩhigh-sideMOSFETPeakCurrentmodecontrol150kHzFixedFrequencyInternalcompensationforeaseofuseUpto92%dutycycle0.8Vvoltagereference1µAshutdowncurrent3A/6Acycle-by-cyclecurre...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100V同步降压,内置mos,输出电流5A 发帖人:四维电子 发帖时间:2023-09-20 17:03:00
- ZCC51065耐压90V内置LDO的恒流或恒压输出的异步降压芯片
- 特性专用工业级电源应用设计:■结温范围为-40℃至+125℃■所有端口都具备士2000V(HBM)ESD保护■SOP8封装内置耐压90V800mA异步降压稳压器.■自适应工作在恒压模式或LED驱动恒流模式■峰值效率可达95%,轻负载效率高达93%■具备软起动、热关断、输入欠压锁定、过流保护和短路保护内置耐压90V输入宽范围低IQ10mALDO.■具备过流保护和热关断保护■精度:2%■提供3.3V固定输出应用■应急疏散灯■高压总线降压■LED恒流驱动■传感器网络典型应用拓扑描述ZCC51065内部集成了高压LDO和高效率异步降压转换器。两路输出同时支持完整可靠的全局热保护和短路保护。ZCC51...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 耐压90V内置LDO的恒流或恒压输出的异步降压芯片 发帖人:四维电子 发帖时间:2023-04-20 17:49:00
- 输出同步降压恒压驱动IC
- 安防摄像头控制板专用降压恒压芯片4-30V输入2.4A输出同步降压恒压驱动IC产品描述特点应用领域应用原理图AP3464是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压4-30V范围内可实现2.4A的连续电流输出。通过调节FB端口的分压电阻,设定输出1.8V到28V的稳定电压。AP3464具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。AP3464采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。AP3464工作开关频率为130kHz,具有良好的EMI特性。AP3464内置线电压补偿,可通过调节FB端口的分压电阻阻值来实现。AP3464不仅可实现芯片降压电源管理方案,还可以与QC2.0/QC3....
- 所属专栏: 技术交流 标签: 输出同步降压恒压驱动IC 发帖人:LED驱动芯片欧阳 发帖时间:2022-06-29 10:14:00
- 惠海H7230高低亮爆闪三功能降压恒流驱动方案车灯IC替代LN2556LN2576
- 惠海半导体H7230描述H7230是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于8V~100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。H7230可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE切换:全亮/半亮/循环模式。H7230工作频率固定在130KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。H7230带有输出短路保护功能,8V~100V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。惠海半导体H7230特点宽输入电压范围:8V~85V可设定电流范围:10mA~1500mA固定工作频率:130KHZ内置抖频电路,降低对其他设...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 车灯芯片 降压恒流芯片 降压IC 降压恒流IC 芯片 降压 恒流 发帖人:用芯出发3 发帖时间:2020-12-18 11:24:00
- 替换MT7201C+降压恒流芯片应用指导手册
- H61XX是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。H61XX工作电压从4V到30V,提供可调的输出电流,大输出电流可达到1.5A。H61XX内置功率开关管,采用高端电流检测电路,支持PWM模式调光,辉度可达65536级。H61XX内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。H61XX电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,H61XX采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。H61XX采用SOT89-5封装。惠海半导体H61XX应用范围:舞台灯、智能照明、洗墙灯、景观亮化、LED...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 降压恒流IC 降压芯片 发帖人:用芯出发3 发帖时间:2020-12-09 16:22:00
- 降压恒流IC景观亮化LED照明专用降压芯片目录表【1.5A电流高温降电流】惠海方案定制
- 一、产品描述H6228采用线性调光和PWM调光。65536(256*256)级高辉调光。H6228是一款采用PWM工作模式,高效率、外围元器件少、外置功率MOS管,适用于4-60V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出电流60mA~1.25A可调(根据散热条件)H6228工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。H6228带有输出短路保护和过温调节电流的功能。H6228采用高端电流检测,输出电流精度在±5%输出电流对输入输出电压以及电感不敏感芯片内部集成了环路补偿,外围电路简洁可靠。H...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 升降压恒流 线性调光降压恒流芯片 降压恒流led芯片 同步降压恒流 发帖人:用芯出发3 发帖时间:2020-12-08 10:14:00
- AP2918平均电流型LED降压恒流驱动器
- AP2918是一款PWM工作模式,内置输入防反接二极管,续流二极管、内置功率管、外围简单,适用于5-80V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率10W,最大电流1A。AP2918可实现两功能切换,通过MODE切换两种功能模式:全亮,半亮。AP2918频率固定在165Khz左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2918带有输出短路保护功能,5V~80V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2918还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。内置输入防反接二极管,...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 同步降压 恒压恒流驱动 发帖人:shiwei2019 发帖时间:2020-11-30 09:57:00
- 输入4到30V输出2.4A同步降压驱动芯片
- AP3464是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压4-30V范围内可实现2.4A的连续电流输出。通过调节FB端口的分压电阻,设定输出1.8V到28V的稳定电压。AP3464具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。AP3464采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。AP3464工作开关频率为130kHz,具有良好的EMI特性。AP3464内置线电压补偿,可通过调节FB端口的分压电阻阻值来实现。AP3464不仅可实现芯片降压电源管理方案,还可以与QC2.0/QC3.0识别芯片构成快速充电电源管理方案。另外AP3464包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 同步降压 恒压恒流驱动 发帖人:shiwei2019 发帖时间:2020-11-12 10:22:00
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