深圳市夸克微科技有限公司 / 深圳市夸克微科技有限公司2020-2023 2023-05-30 13:06:21 3V转1.2V                                               3V 1.2V

                                              3V 1.5V     电路    电源IC ,电源芯片  稳压芯片

                                              3V 1.8V,

                                              3V 2.5V

 

                                              3.3V 1.1V

                                              3.3V 1.2V

                                              3.3V 1.5V

                                              3.3V 1.8V

                                              3.3V 2.5V

                                              3.3V 2.8V

                                              3.3V 3V

 

                                              3.7转1.2V

                                              3.7转1.5V

                                              3.7转1.8V

                                              3.7转2.5V

                                              3.7转2.8V

                                              3.7转3V

                                              3.7转3.3V

 

 

                                               4.2转1.2V

                                               4.2转1.5V

                                               4.2转1.8V

                                               4.2转2.5V

                                               4.2转2.8V

                                               4.2转3V

                                               4.2转3.3V

 

 

                                               5V转1.2V

                                               5V转1.5V

                                               5V转1.8V

                                               5V 2V

                                               5V转2.5V

                                               5V转2.8V

                                               5V转3V

                                               5V转3.3V


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/article/634.html 芯片 2021-05-10 15:54:00 +0800
1V升3V芯片,1V升3.3V芯片,大电流的,低功耗                                                          1V 3V 芯片,1V 3.3V芯片,大电流的,低功耗

                                                         1V 5V 芯片,1V 5V电路图规格书

 

                                                          1.2V 5V 电源芯片,1.2V 3V IC电路图方案

                                                          1.2V 3.3V 芯片,大电流,应用MCU 供电,3.3V稳压源

 

                                                          1.5V 5V 芯片,1.5V 5V电路图规格书

                                                          1.5V 3.3V 芯片电路图,稳压3.3V 供电MCU模块等

                                                          1.5V 3V 芯片和电路图,DC-DC 升压IC

 

                                                          1.8V 3V 芯片,1.8V 3.3V升压芯片方案

                                                          1.8V 5V 芯片,10uA 低功耗,500MA输出方案

 

                                                          2V 3V 芯片,输入2V 输出3V 可达1A

                                                          2V 3.3V 芯片,输出500MA ,低功耗10uA解决方案

                                                          2V 5V的升压芯片,两款芯片电路图

 

                                                          2.4V 3V 0.5A 低功耗,1A大电流升压芯片

                                                          2.4V 3.3V ,稳压输出3.3V,大电流方案芯片

                                                          2.4V 5V 芯片,9uA 静态电流,低功耗∞升压IC

 

                                                          3V 3.3V芯片电路,高电流,低功耗

                                                          3V 5V 芯片,3V 5V电路图,低功耗大电流方案

 

                                                          3.3V

                                                          3.7V

                                                          4.2V

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/article/633.html 芯片 2021-05-10 15:51:00 +0800
2V转5V,2.4V转5V低文波电源芯片参数                                                                   2V转5V,2.4V转5V低文波电源芯片参数


2V 5V 输出,2.4V 5V 输出,DC-DC同步整流升压电路


PW5100 可以适用于2V 5V 2.4V 5V 的应用电路中,PW5100 是一颗DC-DC的同步升压转换器芯片。

PW5100特点:

     1,  低输入,宽范围:0.7V-5V

     2,  输出电压固定,外围少:3V,3..3V,5V

     3,  输入静态功耗低:10Ua

     4, 输出纹波〓低

     5,  轻载性能高,电感推荐6.8UH起


PW5100 是一款▓高效率、10uA低功耗、低纹波、高工作频≡率1.2MHZ的 PFM EN关断脚的 同步升压 DC/DC 变换器。输入电压最→低0.7V,输★入电压范围0.7V-5V之间,输出电压可选→固定输出值,从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压.最大开关电流1.5A.


PW5100是一款≡高效率、10uA低功耗、低纹波 的同步升压IC,

PW5100 输入电压:0.7V-5V

PW5100 输出电压:3V,3.3V,5V 固定值,最大开关电路1.5A

PW5100 外围简洁,仅需要2个贴片电容,一个贴片电∮感(1uh-4.7uh)即可





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/article/632.html 芯片 2021-05-10 15:27:00 +0800
2V转3V,2.4V转3V的电源芯片电路图                                      2V 3V 的电源芯片电路图,2.4V 3V电路


两节镍氢电池 1.2V+1.2V 2.4V 的标称电压, 2.4V 可以转 3V输出电路应用。

在2.4V 3V 2V 3V 的应用中,输出♂电流可最大 600MA。


2V 的低压输入,可以采用PW5100 低压输入专用升压芯片,来2V 3V的电路。

同时具有大电流输出,和极低的输入静态▂功耗10uA。


PW5100 是一款低静态电流、高效率、 PFM 模式控制的同步升压变换器。 PW5100 所需的外部元件非常少,只需Ψ 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。  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,保证了输出电压可达到±2.5%精度。

PW5100 输入■电压范围0.7V-5V ,输出固定电压:3V 3.3V 5V ,效率最高95%,低功耗10Ua, 芯片开【关电路1.5A ,封装SOT23-5 ,电感采用1uh-10uh。




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/article/631.html 芯片 2021-05-10 15:24:00 +0800
2.4V转3.3V电源芯片,2V转3.3V电路图                                               镍氢可充电电池2.4V 3.3V 2V 3.3V稳压供电输出电路图


    PW5100 可以实现2.4V 3.3V 2V 3.3V 的稳压电源电路,输出电流500MA.静态电流10uA SOT23-5 封装。输出纹波低,轻载性能高(轻载电感推荐6.8UH-10UH .


  PW5100 是∩一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频※率的PFM同步升压DC/DC变换器。 输出电压可以进行内部调节,实现从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压,调节步进〖为 0.1V。


  PW5100仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工√作频率高达 1.2MHz,支持小型的外部电感器和输出电容器,同→时又能保持超低的静态电流,实现最高的效率。


  输入电容

  只要输入电源稳定,即使没有输入滤波电容, DC-DC 电路也可以输出低纹波、 低噪声的电源电压。但是当电源离 DC-DC 电路较远,建议在 DC-DC 的输入端就近加上 4.7uF 以上的☆滤波电容,可以减小输出的噪声。


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/article/630.html 芯片 2021-05-10 15:20:00 +0800
1V转5V芯片,三个元件即可组成完整的稳压方案                                              1V转5V 芯片 ,三个元件即可组成完整的 稳压 方案

    1V 低电压↘要转成5V 的电压,需要1V 5V 的芯片,由于1V 输入,所以不需要指望能输出多㊣ 大的电流,压差和1V 的供电电压意味着供电电流也是无法做大的了。一般1V 5V 的输出电流在0MA-100mA ,一般60MA应用多。

   1V 5V 电路的BOM物料准备:

        1,一个PW5100升压IC

        2,一个10uF的贴片陶瓷电容 :输入电容CIN

        3,一个22uF的贴片陶瓷电容:输出电容COUT

        4,一个3.3UH的贴片电∑ 感。电感大小可根据输出电流来决定,

      PW5100 是一款高效率、10uA低功耗、低纹波、高工作频率1.2MHZ的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。 输入电压最低0.7V ,输入电压范围0.7V-5V之间,输出电压可选固定输出︼值,从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压.最大开关电流1.5A.

     PW5100 适用于1节干电池1.5V/镍氢电池1.2V 2节干电池/镍氢电池,3节干电池/镍氢电池输入№,升压⊙稳压芯片。最高效率95%。


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/article/629.html 芯片 2021-05-10 15:18:00 +0800
1V转3V的低功耗升压芯←片                                                                                    1 V 转3 V 的低功耗升压芯


            由于 1V 的电压很低,如果需要 1V 3V 的芯片,也是能找到的,一般要输入电压要选择余量,选择比 1V 更低的启动电压的 1V 3V 升压芯片。 PW5100 干电∑ 池升压 IC 就具有 1V 3V ,稳压输出 3.3V 的芯片升压能㊣力。能持续稳定 3V 供电的电压给电子模块或 LED灯或电路板等等。


 1 V 转3 V 芯片:平芯微P W5100

 PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作☆频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。 输入电压范围0.7V-5V 范围,最大输出电流600MA

P W5100 电路图:

 

推荐工作条件

符 号

描述

最小值

典型值

最大值

单位

V IN

V OUT <=3.3V, 输入电压范围

0.7

-

3.3

V

V OUT >3.3V, 输入电压范围

-

0.95

-

5.0

V

V OUT

输出︽电压范围

3.0

-

5.0

V

L1

电感

1

3.3

10

uH

Cout

输出电容

4.7

22

47

uF

CIN

输出电容

4.7

10

47

uF










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/article/628.html 芯片 2021-05-10 15:13:00 +0800
1V转3.3V稳压供电的芯片电路图                                                          1V转3.3V稳压供电的芯片电路图


      1V 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 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 3.3V,可以稳压供电的电路图?

       回1:PW5100 升压芯片,可以将1V 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。


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/article/627.html 芯片 2021-05-10 15:11:00 +0800
1.8V转5V电平转换芯片,1.8V转5V的电源芯片                                               1.8V 5V 电平转换芯片,1.8V 5V的电源芯片


   1.8V 是一个比较低的电压,在电压供电电压中,1.8V 电压的过于小了,在一些电子模块或者MCU 中,无法达到供电电压,和稳压作用,PW5100就是可以在1.8V 5V 的电平转换电路和芯片,最大可提供500MA的输出电流。


   1.8V 是两节干电池放电的最低电压,供电电压是1.8V-3V左右。

   PW5100 仅需要3个外围元件,低静态功耗10uA ,输出电ξ 流最大500MA,输出纹波小。 还可以选择输出电压版本: 3V 3.3V等。


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/article/626.html 芯片 2021-05-10 15:10:00 +0800
1.8V转3V,1,8V转3.3V电源芯片的规格书参数                                                           1.8V 3V 1,8V 3.3V电源芯片的规格书参数


    1.8V 电平如何稳压稳定输出3V 或者3.3V ,就需要用到1.8V 3V 1,8V 3.3V 电源芯片,就PW5100 (低功耗,外围简单),PW5200A是可调输出电压,可以输出电压根据外围电阻来设置命令或变化输出电压。


  PW5100 是一款高效率、10uA低功耗、低纹波、高工作频率1.2MHZ的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。 输入电压最低0.7V ,输入电压范围0.7V-5V之间,输出电压可选固定输出值,从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压.最大开关电流1.5A.

  PW5100 适用于1节干电池1.5V/镍氢电池1.2V 2节干电池/镍氢电池,3节干电池/镍氢电池输入,升压稳压≡芯片。最高效率95%。


  PW5100是一款高效率、10uA低功耗、带EN可关断脚的同步升压IC,

  PW5100输入电压:0.7V-5V

  PW5100输出电压:3V,3.3V,5V固定值。


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/article/625.html 芯片 2021-05-10 15:07:00 +0800
1.5V转5V的最少电路的芯片电路图                                                                        1.5V 5V的最少电路的芯片电路图


    PW5100 满足1.5V 5V 的很简洁芯片电路,同时达到了最少的元件即可组成DC-DC 电路1.5V转5V的升压转换器系统。


   PW5100 1.5V 5V 输出无负载时,输入效率电流极低,典型值10uA 。可以适用于干电池升压5V的同时,要求功耗低,可以使产品的待机时间长的特点。


   PW5100 支持输入电压范围0.7V-5V 之间,输入电压范围宽。同时低压升降压芯片可以看PW5410B PW2224 ,如2.5V-4.2V ,升降压输出3.3V等。


   PW5100 是一款低静态电流、高效率、 PFM 模式控制的同步升压变换器。 PW5100 所需的外部元件非常少,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。  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。



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/article/624.html 芯片 2021-05-10 15:05:00 +0800
1.5V转3V电源芯片,1.5V转3V稳压芯片

                                              1.5V 3V 电源芯片, 1.5V 3V稳压芯片

1.5V 干电池的供电电压一般是 0.9V-1.6V 左右,因为供电电压不稳,所以需要 1.5V 3V 的稳压电源芯片,当 0.9V-1.6V 输入电压时,输出电压能稳定 3V 输出,给模块供电, MCU 供电, LED灯供电等等。


1.5V 3V芯片:

最简单的低压升压芯片:PW5100

适用于:要求低功耗,外围简单,效率高


                    PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz, 支持小型的外部电感器和输出电容器,


                  产品特点

                                l  最大效率√可达: 95%

                                 最高工作频□率: 1.2MHz

                                l  宽输入电压范卐围▅: 0.7V~ 5.0V

                                l  输入静态电▆流: 10uA@VIN=2.0V

                                l  输出电压可选: 3.0V,3.3V,5V

                                l  低纹波,低噪声

                        PW5200A的输入电压是1V-4.4V之间,适合1-2节干电池或者锂电池输入

                        PW5200A特点:可调输出电压,输出电压灵活设置。





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/article/623.html 芯片 2021-05-10 15:00:00 +0800
1.5V转3.3V升压电路图和1.5V转3.3V的电源芯片                                                               1.5V转3.3V升压电路图和1.5V转3.3V的电源芯片

    1.5V 3.3V的电路图需要材料:PW5100 芯片,2个贴片电容,1个贴片电感。即可组成一个DC-DC 同步升压高效率电路图,可提供稳定的3.3V 输出电压.

   1.5V 3.3V的电源芯片

   1.5V 3.3V 的电源芯片是DC-DC升压转换器芯片。


PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz, 支持小型的外部电感器和输出电容器, 同时又能保持超低的静态电流,实现最高的效率。


产品特点

                         l  最大效率可达: 95%

                         l  超低〇启动电压: 0.7V

                         l  宽输入电压范围: 0.7V~ 5.0V

                         l 输◥出电压范围 可选: 3.0V~ 5.0V

                         l  静态电流: 10uA

                         l  最大开关电流:1.5A

 

应用范围

                        l 1~ 3 节碱性电池或镍氢电池供电应用

                        l 蓝牙耳机充电仓、数码相机

                        l LED 灯、血压计、遥控玩具


产品名称

类型

输入电压范围

输出电压范围

输出电流

工作频率

静态功耗

封装

PW5620

Synchronous

2.7V~20V

4.5V~21V

2A(Vout:15V)

≥2.2MHZ

420uA

DFN-20

PW5600

Synchronous

2.7V~14V

4.5~14.5V

3A( Vout:9V )

≥2.2MHZ

120uA

DFN-20

PW5100

Synchronous

0.7V~ 5V

3.0V~ 5V

600mA

1.2MHZ

10uA

SOT23-5L

PW5200C

Synchronous

2.0V~4.4V

2.5V~5V

500mA

1.4MHZ

550uA

SOT23-6L

PW5200A

Synchronous

1.0V~4.4V

2.5V~5V

500mA

1.4MHZ

260uA

SOT23-6L

PW5300

Asynchronous

2.6V~5.5V

>12V

1.2A(Vout=5V)

1.0MHZ

200uA

SOT23-6L

PW5328B

Asynchronous

2V~24V

>28V

1.2A(Vout=6V)

1.2MHZ

200uA

SOT23-6L

PW5410A

Charge Pump

2.7V~5.0V

5V(Fixed)

250mA

1.2MHZ

1.8mA

SOT23-6L

PW5410B

Charge Pump

1.8V~5.0V

3.3V(Fixed)

250mA

1.2MHZ

650uA

SOT23-6L




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/article/622.html 芯片 2021-05-10 14:56:00 +0800
1.2V转5V稳压芯片,低功耗□ 电路

          PW5100 具有将低输入电压0.7V-5V之间的范围,升压型,升压到5V的稳定电压输出。可以使其镍氢电池1.2V稳定输出5V的1.2V转5V芯片。

          PW5100 具有极低的输入静态功耗,1.2V 时,应用在15uA 左右,输入电压越高,可以降低到5uA 。同时具有1.5A 的导通开关电流,注意是输入端的,DC-DC芯片升压输出范围宽,是无法以输出电流来衡量的,比较电压不一样,功率也不※一样。


镍氢电池升压芯片组建一个完整的升压电路系统,需要什么材料?

          需要4样材料:PW5100低压升压芯片,贴片电感3.3UH,两个22uF的贴片陶瓷电容CIN和COUT就可以了。

 

PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。输出电压可选固定输出值,从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压.

PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz, 支持小型的外部电感器和输出电容器, 同时又能保持超低的静态电流,实现最高的效率。


产品特点

最大效率可达: 95%

超低启动电压: 0.7V

宽输入电压范围: 0.7V~ 5.0V

输出电压范围 可选: 3.0V~ 5.0V

静态电流: 10uA

最大开关电流:1.5A


应用范围

 1~ 3 节碱性电池或镍氢电池供电应用

 蓝牙耳机充电仓、数码相机

 LED 灯、血压计、遥控玩具

产品名称

类型

输入电压范围

输出电压范围

输出电流

工作频率

静态功耗

封装

PW5620

Synchronous

2.7V~20V

4.5V~21V

2A(Vout:15V)

≥2.2MHZ

420uA

DFN-20

PW5600

Synchronous

2.7V~14V

4.5~14.5V

3A( Vout:9V )

≥2.2MHZ

120uA

DFN-20

PW5100

Synchronous

0.7V~ 5V

3.0V~ 5V

600mA

1.2MHZ

10uA

SOT23-5L

PW5200C

Synchronous

2.0V~4.4V

2.5V~5V

500mA

1.4MHZ

550uA

SOT23-6L

PW5200A

Synchronous

1.0V~4.4V

2.5V~5V

500mA

1.4MHZ

260uA

SOT23-6L

PW5300

Asynchronous

2.6V~5.5V

>12V

1.2A(Vout=5V)

1.0MHZ

200uA

SOT23-6L

PW5328B

Asynchronous

2V~24V

>28V

1.2A(Vout=6V)

1.2MHZ

200uA

SOT23-6L

PW5410A

Charge Pump

2.7V~5.0V

5V(Fixed)

250mA

1.2MHZ

1.8mA

SOT23-6L

PW5410B

Charge Pump

1.8V~5.0V

3.3V(Fixed)

250mA

1.2MHZ

650uA

SOT23-6L

]]>
/article/621.html 芯片 2021-05-10 14:51:00 +0800
1.2V转3V芯片,电路图很少就三个元件                                                                     1.2V转3V芯片,电路图很少就三个元件  

        1.2V 的镍氢电池由于稳定高,应用产品也是很广,但是由于电压低,需要1.2V 3V 芯片,来将1.2V 的电压升〓压转3V,稳定输出供电。

 一般性的1.2V 3V 芯片,都是用PW5100 比较多,固定输出电压可选电压挡位,使其电路极其简单,同时在PW5100的低功耗待机时,输出功率也是非常地优秀。具有很低的输入静态电流。

  PW5100 是一款高效率、10uA低功耗、低纹波、高工作频率1.2MHZ的 PFM EN关断脚的 同步升压 DC/DC 变换器。输入电压最低0.7V,输入电压范围0.7V-5V之间,输出电压可选固定输出值,从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压.最大开关电流1.5A.

 PW5100是一款高效率、10uA低功耗、低纹波 的同步升压IC,

 PW5100 输入电压:0.7V-5V

 PW5100 输出电压:3V,3.3V,5V 固定值,最大开关电路1.5A

产品名称

类型

输入电压范围

输出电压范围

输出电流

工作频率

静态功耗

封装

PW5620

Synchronous

2.7V~20V

4.5V~21V

2A(Vout:15V)

≥2.2MHZ

420uA

DFN-20

PW5600

Synchronous

2.7V~14V

4.5~14.5V

3A( Vout:9V )

≥2.2MHZ

120uA

DFN-20

PW5100

Synchronous

0.7V~ 5V

3.0V~ 5V

600mA

1.2MHZ

10uA

SOT23-5L

PW5200C

Synchronous

2.0V~4.4V

2.5V~5V

500mA

1.4MHZ

550uA

SOT23-6L

PW5200A

Synchronous

1.0V~4.4V

2.5V~5V

500mA

1.4MHZ

260uA

SOT23-6L

PW5300

Asynchronous

2.6V~5.5V

>12V

1.2A(Vout=5V)

1.0MHZ

200uA

SOT23-6L

PW5328B

Asynchronous

2V~24V

>28V

1.2A(Vout=6V)

1.2MHZ

200uA

SOT23-6L

PW5410A

Charge Pump

2.7V~5.0V

5V(Fixed)

250mA

1.2MHZ

1.8mA

SOT23-6L

PW5410B

Charge Pump

1.8V~5.0V

3.3V(Fixed)

250mA

1.2MHZ

650uA

SOT23-6L


]]>
/article/620.html 芯片 2021-05-10 14:47:00 +0800
1.2V转成3.3V   镍氢可充电电池1.2V 转成3.3V的电路和电子产品很多,在实际№适用中,即使是两节镍氢电池串联供电也是会有供电电压下降和不稳定的影响,这是因为电池电量减少,而导致电池的电压也是会随着降低。

  一般情况下,都是使用PW5100 升压芯片,来进行1.2V 3.3V 的升压电路。PW5100 可以稳定稳压3.3V 输出供电到后端设备。保证MCU或者电子模块的供电电压,使※整个电路工作都能更加可靠和稳定。

 

    PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。输出电压可以进行内部调节,实现从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压, 调节步进为 0.1V。

   PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz, 支持小型的外部电感器和输出电容器, 同时又能保持超低的静态电流,实现最高的效率。

   产品特点

  ?  最大效率可达: 95%

  ?  最高工作频率: 1.2MHz

  ?  超低启动电压: 0.7V@Io=1mA

  ?  宽输入电压范围: 0.7V~ 5.0V

  ?  输入静态电流: 10uA@VIN=2.0V

  ?  输出电压可选: 3.0V~ 5.0V@step=0.1V

产品名称

类型

输入电压范围

输出电压范围

输出电流

工作频率

静态功耗

封装

PW5620

Synchronous

2.7V~20V

4.5V~21V

2A(Vout:15V)

≥2.2MHZ

420uA

DFN-20

PW5600

Synchronous

2.7V~14V

4.5~14.5V

3A( Vout:9V )

≥2.2MHZ

120uA

DFN-20

PW5100

Synchronous

0.7V~ 5V

3.0V~ 5V

600mA

1.2MHZ

10uA

SOT23-5L

PW5200C

Synchronous

2.0V~4.4V

2.5V~5V

500mA

1.4MHZ

550uA

SOT23-6L

PW5200A

Synchronous

1.0V~4.4V

2.5V~5V

500mA

1.4MHZ

260uA

SOT23-6L

PW5300

Asynchronous

2.6V~5.5V

>12V

1.2A(Vout=5V)

1.0MHZ

200uA

SOT23-6L

PW5328B

Asynchronous

2V~24V

>28V

1.2A(Vout=6V)

1.2MHZ

200uA

SOT23-6L

PW5410A

Charge Pump

2.7V~5.0V

5V(Fixed)

250mA

1.2MHZ

1.8mA

SOT23-6L

PW5410B

Charge Pump

1.8V~5.0V

3.3V(Fixed)

250mA

1.2MHZ

650uA

SOT23-6L




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/article/619.html 芯片 2021-05-10 14:40:00 +0800
干电池升压5V,功耗10uA                                                                                  干电池升压5V ,功耗10uA


                PW5100 干电池升压5V芯片

       输出电容:

              所以为了减小输出的纹波,需要比较大的输出电容值。但是输出电容过大,就会使得系统的反应时间过慢,成¤本也会增加。所以建议使用一个 22uF 的电容,或者两个 22uF 的电容并联使用。如果需要更小的纹波,则需要更大的电容。如果负载较小(10mA 左右),则可以使用较小的电容。当考虑电容的 ESR 时,输出纹波就会增加。


      输入电容

            只要输入电源稳定,即使没有输入滤波电容, DC-DC 电路也可以输出低纹波、 低噪声的电源电压。但是当电源离 DC-DC 电路较远,建议在 DC-DC 的输入端就近加上 4.7uF 以上的滤波电容,可以减小输出的噪声。


           PW5100是一款高效率、10uA低功耗、低纹波 的同步升压IC,

           PW5100 输入电压:0.7V-5V

           PW5100 输出电压:3V,3.3V,5V 固定值,最大开关电路1.5A

           PW5100 外围简洁,仅需要2个贴片电容,一个贴片电感(1uh-10uh)即可



 


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/article/618.html 芯片 2021-05-10 14:32:00 +0800
干电池升压3.3V的电源芯片                                      干电池升压3.3V的电源芯片

PW5100 适用于一节干电池升压到 3.3V ,两节干电池升压 3.3V 的升压电路, PW5100 干电池升压 IC。

干电池1.5V 和两节干电池3V 升压到3.3V的测试数据

输入电压

输入电流

输出电压

输出电流

0.9 V输入测试

0 .907V

0 .21A

3 .26V

5 0 MA

 

0 .887V

0 .45A

3 .21V

1 00 MA

 

0 .857V

0 .83A

3 .12V

15 0 MA

 

输入电压

输入电流

输出电压

输出电流

1V输入测试

1 V

0 .96A

3 .09V

2 00 MA

 

1 .03V

0 .5A

3 .21V

13 0 MA

 

1 .05V

0 .25A

3 .26V

7 0 MA

 

输入电压

输入电流

输出电压

输出电流

1. 2 V输入测试

1 .16V

1 A

3 .05V

25 0 MA

 

1 .19V

0 .56A

3 .20V

17 0 MA

 

输入电压

输入电流

输出电压

输出电流

1.5V输入测试

1 .5V

1 .28A

3 .04V

4 00 MA

 

1 .5V

0 .65A

3 .21V

25 0 MA

 

1 .5V

0 .37A

3 .25V

15 0 MA

两节干电池输出500MA测试:

输入电压

输入电流

输出电压

输出电流

3 V

0 .6A

3 .28V

500 MA

2.5 V

0.75 A

3 .23V

500 MA

2 .2V

0 . 9 A

3 .21V

500 MA

2 V

1 A

3 .16V

500 MA

1 .8V

1 .25A

3 .09V

500 MA


    PW5100 的工作频率高达 1.2MHz,其目的是为了能够减小外部的电感尺寸和输出电容容值,故 PW5100 只需要 1uH 以上的电感⌒ 就可以保证正常工作,但是输出端如果需要输出大电流负载(例如:输出电流大于 200mA),为了提高工作效率,建议使用较大一点的电感。 同时轻载应用『,输出电流10M 50MA 左右时,建议使用大的的电感如6.8UH。


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/article/617.html 芯片 2021-05-10 14:20:00 +0800
干电池1.5V升压3.3V芯片电路图                                            干电池1.5V升压3.3V芯片电路图


1.5V 升压 3.3V的芯片


                                  PW5100 是一款大效率→、10uA低功耗、低纹波、高工作频率1.2MHZ的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。 输入电压可低0.7V ,输入电压范围0.7V-5V之间,输出电压可选固定输出值,从 3.0V 3.3V, 5.0V 的固定输出电压.开关电流1.5A.输出电流可达600MA

                                  PW5100 适用于1节干电池1.5V/镍氢电池1.2V 2节干电池/镍氢电池,3节干电池/镍氢电池输入,升压稳压芯片。效率可达95%。


                    1.5V 升压3.3V的电路图

参考B OM   

序号

符号

说明

数量

1

L 1

4 .7UH CD43 贴片功率电感▅

1

(600 m A 输出 )

2

C IN

10UF   10 V ,0805, X7R

1

 

3

COUT

22UF   10 V ,0603, X7R

1


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/article/616.html 芯片 2021-05-10 14:17:00 +0800
1V升压到3V的芯片,1V升压3.3V电路图

                                               1V升压到3V的芯片,1V升压3.3V电路图

1V 升压到 3V 1V 升压 3.3V的升压芯片?


                           PW5100 是一款】效率很大 、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。输出电压可选固定输出值,从 3.0V 3.3V, 5.0V 的固定输出电压.

                            PW5100的 效率可达: 95%, 超低启动电压: 0.7V,具有 宽输入电压范围: 0.7V~ 5.0V, 输出电压可选: 3.0V 3.3V, 5.0V

1V 升压3V 1V 升压到3.3V的电路图:

                    PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz。

 

  1V 升压3V 1V 升压到3.3V的芯片功耗:


  从芯片的输入电源和输入静态电流的表格可以看到,1V 时的静态功耗是20uA多,随着输入电压变大,静态功耗会变小。


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/article/615.html 芯片 2021-05-10 14:12:00 +0800
1V升压5V和1.5V升压5V的⊙集成电路芯片                                                               1V 升压5V 1.5V 升压5V的集成♂电路芯片


 1.5V 1V 输入,要升压输出5V的集成电路芯片合适?

         干电池标准电压是1.5V ,放电电压后面在0.9V-1V 左右,如果要选用干电池1.5V 升压到5V 的合适的芯片,需⊙要满足低压1V 或者0.9V更好的低压输入范围的升压芯片。

        PW5100 是输入电压范围在0.7V 低压,到5V 的宽范围输入电压。适用于干电池1.5V 升压到5V的升压电路系统。


      ?特点

      ?  效率可达: 95%

      ?  高工作频率: 1.2MHz

      ?  超低启动电压: 0.7V@Io=1mA

      ? 输出电流可达: 600MA

      ?  输入电压范围: 0.7V~ 5.0V

      ?  输入静态电流: 10uA@VIN=2.0V时

      ?  输出电压可选: 3.0V~ 5.0V@step=0.1V

      ?  输出电压精度: ±2.5%

      ?  低纹波,低噪声: ±10mV@Io=50mA

      ?  使能关断控制: ≤ 0.2V(低电平), ≥ 0.4*Vout(高电平)、

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/article/614.html 芯片 2021-05-10 14:09:00 +0800
1.5V升压3V集成电〇路升压芯片                                          1.5V升压3V集成电路升压芯片

 干电池1.5V 升压3V 的升压芯片,适用于干电池升压产品输出3V供电

 1.5V 输入时,输出3V ,电流可达500MA。

 PW5100是一款效率大 10uA低功耗

                                PW5100输入电压:0.7V-5V

 PW5100输出电压:3V,3.3V,5V固定值。


 PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频 率高达 1.2MHz, 支持小型的外部电感器和输出电容器, 同时又能保持超低的静态电流,实现很好的效率。


应用范围

? 1~ 3 节碱性电池或镍氢电池供电应用

蓝牙耳机充电仓、数码相机

? LED 灯、血压计、遥控玩具

无线耳机、无线鼠标键盘、防丢器

? MP3、 VCR、 PDA 等手持电子设备


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/article/613.html 芯片 2021-05-10 14:05:00 +0800
1.2V升压到3V和3.3V的升压芯片                          1.2V升压到3V和3.3V的升压芯片  

    1.2V 镍氢电池升压到3V 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B OM   

序号

符号

说明

数量

1

L 1

4 .7UH CD43 贴片功率电感

1

(600 m A 输出 )

2

C IN

10UF   10 V ,0805, X7R

1

 

3

COUT

22UF   10 V ,0603, X7R

1

PCB 布局指导

为了使噪音尽量低和性能很 佳, PCB 布局时以下几点建议可作为参考:
       1、 SW 尽量采用短而宽的布线,避免过孔。
       2、 输出电容尽量靠近芯片引脚 2。
       3、 电感器和输入电容 尽量靠近芯片引脚 5。


 

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/article/612.html 芯片 2021-05-10 14:02:00 +0800
1.2V升压5V和2.4V升压5V芯片,适用于镍氢电池产品                                      1.2V升压5V和2.4V升压5V芯片,适用于镍氢电池产品


     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 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: 95%

   ?  高工作频率: 1.2MHz

   ?  宽输入电压范围:0.7V~ 5.0V

   ? 输出电压可达: 600MA

   ?  输入静态电流: 10uA@VIN=2.0V

   ?  输出电压可选: 3.0V 3.3V,5.0V

   ?  低纹波,低噪声: ±10mV@Io=50mA

参考B OM   

序号

符号

说明

数量

1

L 1

4 .7UH CD43 贴片功率电感

1

(600 m A 输出 )

2

C IN

10UF   10 V ,0805, X7R

1

 

3

COUT

22UF   10 V ,0603, X7R

1

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/article/611.html 芯片 2021-05-10 14:00:00 +0800
2V升5V的升压芯片,两款芯片电路图                                                 2 V 5 V 的升压芯片,两款芯片电路图

         2V 的输入电压,是可以用来做5V 输出的升压电路,但是2V 的供电设备很少,不知道还有什么东西是2V 电压的,还需要升压到5V的电路系统。

两款2V 5V的芯片电路图:

                     第1, PW5100 升压芯片,输出电流可达500MA 。高效率,低功耗10uA的。PW5100 外围简洁,仅需要2个贴片电容,一个贴片电感(1uh-4.7uh)即可

                     第2, PW5328B升压芯片,输出电流可达1A ,异步升压,带肖特基二极管,输入电压范围很宽2V-24V之间。


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/article/610.html 芯片 2021-05-10 13:58:00 +0800
2V升3V芯片,输入2V输出3V可达1A                                                 2 V 3 V 芯片,输入2 V 输出3 V 可达1 A

     PW5328B是一个恒定频率, 6引脚 SOT23电流模式升压转换器,用于小型低功耗应用。 PW5328B的开关频率为 1.2MHz,允许使用微小的、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致小涌流和延长电池寿命。


     PW5328B 输入电压2V-24V ,可以满足2V 3V 输出1A的设计要求。

     PW5100 是输入电压0.7V-5V ,可以满足2V 3V 输出0.5A 的设计要求。外围最少,功耗最低10uA

     PW5200A 是输入电压1V-4.4V ,可以满足2V 3V 输出0.5A的设计要求。

     


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/article/609.html 芯片 2021-05-10 13:56:00 +0800
2V升3.3V芯片,输出500MA,低功耗10uA解决方案                                                    2V 3.3 V 芯片,输出500 MA ,低功耗10u A 解决方案


         2V 的输入电压其实非常少,一般都是镍氢电池1.2V, 干电池1.5V ,来给玩具,MCU 单片机,模块啊,等等供电。不过2V的供电电源或者设备确实是不常见的。


         一般2V升3.3V,需要升压芯片PW5100即可〖完成的。

         PW5100是一款高效率、10uA低功耗、低纹波 的同步升压IC,

         PW5100 输入电压:0.7V-5V

         PW5100 输出电压:3V,3.3V,5V 固定值,最大开关电路1.5A

         PW5100 外围简洁,仅需要2个贴片电容,一个贴片电感(1uh-4.7uh)即可


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/article/608.html 芯片 2021-05-10 13:54:00 +0800
2.4V升5V芯片,8uA功耗,低功耗升压电路图                                               2.4 V 5 V 芯片,8u A 功耗,低功耗升压电路图

   2.4V 5V ,可用于USB 拔插充电,也可以用于把两节镍氢电池2.4V 升压到5V ,的固定输出稳压电压值,同时输出电流可达1A 0.5A等


   首先是先说下0.5A 的这款的话,是比较低功耗的,8uA左右的输入功耗,可以保护长时间的芯片的工作电路。


   干电池升压芯片,干电池升压IC:

   PW5100是一款高效率、10uA低功耗、同步升压IC,

   PW5100输入电压:0.7V-5V

   PW5100输出电压:3V,3.3V,5V固定值。

   如果要1A 输出电流的话,可以选择PW5328B PW5100 是低功耗的,高效率的升压5V芯片。


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/article/607.html 芯片 2021-05-10 13:53:00 +0800
2.4V升3.3V,2.4V升3V,1A大电流升压芯片                                              2.4 V 3. 3V 2.4 V 3 V 1 A 大电流升压芯片

两节镍氢电池串联就是1.2V+1.2V=2.4V 的供电电压了,2.4V 3V, 2.4V 3.3V 的话,就能稳压稳定给模块供电了,镍氢电池是会随着使用的电池电量减少的话,电池的电压也是跟着变化的,导致2.4V不能稳定输出,给后面电路照成电池能量浪费的同时,和电路板工作的不稳定。


               PW5100 0.7V-5V 输入的,低功耗10uA ,输出电流可达500-600MA 的低功耗升压IC ,效率可到93%。


PW5328B 2V-24V 输入的异步升压芯片,输出电流可达1A-2A等。

         PW5328B 具有在轻负载下自动切换到脉冲频率调制模式的特点。 PW5328B 包括欠压锁定、电流限制和热过载保护防止输出过 载时损坏。 PW5328B 提供小型  6  SOT-23 封装。




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/article/606.html 芯片 2021-05-10 13:47:00 +0800
1V升5V芯片,1V升5V电路图规格书                                        1 V 5 V 芯片,1 V 5 V 电路图规格书

      如果需要1V 输入的话,可以看到PW5100 的最低低压输入0.7V,就可以达到要求了。 同时 PW5100 也具有较大的输入开关电流 1.5A,可以满足输出的要求和功能。


     对于1V 的供电♀来说,由于电压太低,我们对于芯片自身的功耗也有了要求,PW5100也是具有较低的静态功耗。


    1V 升压5V 的电路图,一个10uF 的贴片电容,一个3.3UH 的贴片电感,一个22uF 的贴片电容再加PW5100 即可组成一♀个完整的1V 5V的电路系统。


PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。输出电压可选固定输出值,从 3.0V,3.3V,5.0V 的固定输出电压.



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/article/605.html 芯片 2021-05-10 13:45:00 +0800
1V升3V芯片,1V升3.3V芯片,大电流的,低功耗                                            1 V 3 V 芯片,1 V 3.3 V 芯片,大电流的,低功耗

   一般来说,1V的电压实在很低了,即使是干电池的话, 1V 时,也是基本属于没电状态了。还有一种是干电池输出电流大时,也会把干电池的电压从1.5V 拉低到1V左右。


    更多的时客户对于1V 时要能升到3V 或者3.3V 给如MCU供电,模块供电等,起到最大化能量利用和时长的效果。


   PW5100 通过 三个外围元件,就可将低 输入电压0.7V-3.3V 升压到所需的工作电压 输出稳压3V 或者3.3V。系统的工作频率高达 1.2MHz.,可以搭配小贴片电感器1uH-4.7uH。电路更简洁,更小。


   输入电压0.7V-3.3V

   输出电压范围 可选: 3.0V 3.3V,5.0V

   静态电流: 10uA

   最大输入开关电流:1.5A

       同时具有可调输出电压版本的PW5200A,自由设置电压。


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/article/604.html 芯片 2021-05-10 13:43:00 +0800
1.8V升3V芯片,1.8V升3.3V升压芯片方案                                          1.8 V 3 V 芯片,1.8 V 3. 3V 升压芯片方案


两节干电池由于耗电量电压会降低,无法︽长期稳定的输出3V 或者 3.3V 供电,直接两节干电池会供电电压不稳,影响后面电路稳定。 两节干电■池的供电电压在1.8V-3.2V 左右

1.8 V 3 V 升压芯片方案,

       如PW5200A ,可调输出电压版本,2.5V-5V 之间输出电压,输入电压是在1V-4.4V 的范围。输出电流最大500MA.

   1.8 V 3. 3V 升压芯片方案,

        PW5100, 固定输出3V,3.3V ,输入电压范围0.7V-5V ,输出电流最大是500MA ,输入静态功耗是10uA







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/article/603.html 芯片 2021-05-10 13:40:00 +0800
1.5V升5V芯片,1.5V升5V电路图规格书                                                              1.5V 5V 芯片, 1.5V 5V 电路图规格书

 常用的 5 号, 7 号等 1.5V 干电池满电电压在 1.6V 左右,干电池输出耗电电压在 1V 。适用 PW5100 ,在 0.9V 时还能输出,彻底榨干干电池的电量。


      1.5V 5V 的芯片:
PW5100是一款高效率、10uA低功耗、同步升压IC,

     PW5100输入电压:0.7V-5V

     PW5100输出电压:3V,3.3V,5V固定值。

     PW5100 是一款低静态电流、高效率、 PFM 模式控制的同步升压变换器。 PW5100 所需的外部元件非常少,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。  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。



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/article/602.html 芯片 2021-05-10 13:38:00 +0800
1.5V升3V芯片和电路图,DC-DC升压IC                                      

                                           1.5 V 3 V 芯片和电路图,D C-DC 升压I C

1.5V 3V 的升压芯片,3V LED供电,或者单片机模块供电等。

                        PW5200A工作频率为1.4MHZ。轻载时自动PWM/PFM模式切换,提高效率。

                        PW5200A能够提供2.5V和5V之间的可调输出电压, 内部同步整流开关,节省了肖特基的情况下提高了效率。PW5200A的输入电压是1V-4.4V之间,适合1-2节干电池或者锂电池输入。

                     PW5100 是同步升压芯片,输入电压范围0.7V-5.5V ,输出电压固定3.3V,3V,5V等。超低功耗升压芯片




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/article/601.html 芯片 2021-05-10 13:35:00 +0800
1.5V升3.3V芯片电路图,稳压3.3V供电MCU模块等                                1.5 V 3.3 V 芯片电路图,稳压3.3 V 供电M CU 模块等

  干电池1.5V 可以升到3.3V ,通过PW5100 干电池升压IC ,于外围3个元件:2个电容和一个电感即可组成1.5V 3.3V的电路系统。


  干电池属于低能量的电池产品,不过一般使用到干电池的产品也是输出电流不会很高,但是要求是待机久把,PW5100 升压3.3V 芯片就具有低静态功耗,待机功耗低10uA左右。


PW5100 是一款高效率、10uA低功耗、低纹波、高工作频率1.2MHZ的 同步升压 DC/DC 变换器。输出电压可选固定输出值,从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压.最大输入 开关电流1.5A.

    PW5100是一款高效率、10uA低功耗、低纹波 的同步升压IC,

    PW5100 输入电压:0.7V-5V

    PW5100 输出电压:3V,3.3V,5V 固定值,最大输入开关电流1.5A

    PW5100 外围简洁,仅需要2个贴片电容,一个贴片电感(1uh-4.7uh)即可



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/article/600.html 芯片 2021-05-10 13:33:00 +0800
1.2V升5V电源芯片,1.2V升3V的IC电路图方案                                                      1.2 V 5 V 电源芯片,1.2 V 3 V I C 电路图方案

  镍氢电池就是典型的1.2V 供电电源了,但是1.2V 电压太低,需要电源芯片来1.2V 5V 输出,或1.2V 3V 输出稳压,1.2V 单独难给其他芯片或者模块供电,即使串联1.2V*2=2.4V,也是因为电池能量降低而无法稳定稳压供电,而造成整个电路板的工作不稳定。

  PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。输出电压可选固定输出值,从 3.0V,3.3V, 5.0V 的固定输出电压.PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz, 

 产品特点

              l  最大效率可达: 95%

              l  超低启动电压: 0.7V

              l  宽输入电压范围: 0.7V~ 5.0V

              l 输出电压范围 可选: 3.0V~ 5.0V

              l  静态电流: 10uA

               最大输入开关电流: 1.5A

        PW5200A是可调输出电压版本,输出电压可按灵活设定稳压输出。



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/article/599.html 芯片 2021-05-10 13:28:00 +0800
1.2V升3.3V芯片,大电流,应用MCU供电,3.3V稳压源                                                        1.2 V 3.3 V 芯片,大电流,应用M CU 供电,3.3 V 稳压源

  MCU 供电一般是2.5V-5V 之间等等都有,1.2V 需要升到3.3V 的升压芯片来稳压输出3.3V MCU供电。

  同时1.2V 的输入电压低,说明供电端的能量也是属于低能量的,对于芯片自身供货是也要求高。可以满足的升压▆芯片,就PW5100来满足要求了。

  PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。

产品特点

最大效率可达: 95%

最高工作频率: 1.2MHz

宽输入电压范围: 0.7V~ 5.0V

输入静态电流: 10uA

? 固定输出电压:3V 3.3V或者5V

? 输入开关电流:1.5A最大

? 另外产品PW5200A,是可调输出电压版本


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/article/598.html 芯片 2021-05-10 13:25:00 +0800
PW5328B的锂电池升压9V芯片方案,设计图锂电池升压到9V,12V的中功率材料,PW5328B       开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波︼形。有时,波形抖动很明▽显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路★板(PCB)布局有关,则很难确ζ定原因。EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为什么◥在开关电源设计的早期正〓确布局PCB至关重要的◎原因。其重要性不可夸大。

  PW5328B是一款恒定频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器,适用于小型,低功耗应用。 PW5328B的开关频率为1.2MHz,允许使用高度小于2mm的小型低成本电容器和电感器。内部软启动可减小浪涌电流并延长电池寿命。

    良好的布局设计可●优化电源效率,减轻热应◥力,最重要的是,可将噪声以及走线与组件之间的相互∮作用降至最低。

    CIN需要靠近PW5328B的VIN引脚PIN5,不建议过孔背面放置。COUT在条件限≡制时,可过》孔背面放置。

     建议在CIN和Cout并联加一个0.1uF-1uF的高频去耦电容器,采用X5R或X7R介电陶瓷电容√器,其ESL和ESR非常低。同时放置◎于PW5328B的VIN和Vout引脚旁。在平芯微网站文章 {DC-DC非隔离开关】电源的PCB布局设计} 中的CHF就是0.1uF。文中从升压结构出做了介绍和解释。

     LX节点电压以高速率在VIN (或VOUT)和地之间卐摆动。该节点富含高频噪声成分,并且是EMI噪声的强大来→源。为了使LX节点与其他噪声敏感走线之▲间的耦合电容最小,LX铜面积应▲最小化。

    R1,R2的放置于远离LX节点富含噪声和电感器干扰源。同时放置于PW5328B芯片的PIN脚5的FB引脚旁,尽量避免背面㊣ 过孔放置,同时上拉电阻一般是R1,R1与输出正极◤的走线,要从输出电容COUT单点走线▼到R1.

   COUT,CIN采用多个并联能起到更好的滤波效果。建议输出也可以加并联●一个0.1uF电容器。

    初接◥触电源设计工程师,在设计时往往忽略了功率地的回路和布线,如下图箭头〓处,VIN的GND,CIN的GND端,COUT的GND端和VOUT的GND端和PW芯片的GND脚,这5点,布线要宽的同时,回路连接不宜七绕▼八绕,要宽和直接。CIN,COUT过孔时,也需要多ζ打孔,布线宽。

    电感器建议用4.7UH-22UH,如果测试时,一般是贴片电感,如:功率电感,一体成型屏☉蔽电感等。


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/article/597.html 芯片 2021-05-10 10:45:00 +0800
3.7V升压到5V1A的BOM表和PW5300设计要求     开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波◥形。有时,波形抖动☆很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很〇难确定原因。EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确◣布局PCB至关→重要的原因。其重要性不可夸大。

     PW5300是升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率MOSFET的PWM电路,使该稳压器具有高效率。内部补偿网络还可以程度地减少了6个外部元件的数量。0.6V精密基准电压,内部软启动功能可以减低浪涌电流。 PW5300采用SOT23-6L封装,为应→用节省空间PCB。

   良好的布局设计可优化电源效率,减轻热应力,最重要的是,可将噪声以及走线与组件之间的相互作用降至最低。

     开关电源电路可以分为功Ψ率级电路和小信号控制电路。功率级电路包括传导大々电流的组件。通常,应首先放∑置这些组件(PW5300芯片,L1,D1,CIN和COUT)。随后将小信号控制电路FB放置在布局中的特定位置。电感大电流走线应短而宽,以最小化PCB电感,电阻和电压降。

    建议在CIN和Cout并联加一个0.1uF-1uF的高频去耦电容器,采用X5R或X7R介电陶⌒瓷电容器,其ESL和ESR非常低。同时放置于PW5300的VIN和Vout引脚旁。在平芯微网站文章 {DC-DC非隔离开关电源的PCB布局设计} 中的CHF就是0.1uF。

    LX节点电压以高速率在VIN (或VOUT)和地之间摆动。该节点富含高频噪声成分,并且是EMI噪声的强大来源。为了使LX节点与其他噪声敏感走线之间的耦合电容最小,LX铜面积应最小化。

   R1,R2的放置于远离LX节点富含噪声和电感器干扰源。同时放置于PW5300芯片的PIN脚5的FB引脚旁,尽量避免背面过孔→放置,同时上拉电阻一般是R1,R1与输出正极的走→线,要从输出电容COUT单点走线到R1.

    COUT采用多个并联能起到更好的滤波效果。建议输出也可以加并联一个0.1uF电容器。

    初接触电源设计工程师,在设计时往往忽略了功率地的回路和布线,如下图箭头处,VIN的GND,CIN的GND端,COUT的GND端和VOUT的GND端和PW芯片的GND脚,这5点,布线要宽的同时,回路连接不宜七绕八绕,要宽和直接。CIN,COUT过孔时,也需要多打孔,布线宽。

     电感器建议用3.3UH-4.7UH,如果测试时,没有4.7UH电感,可用10uH以下暂时测试电路PCB布线的连接正常情况,然后及时采购,不可用22UH过大感值来测试。一般是贴片电感,如:功率电感,一体成型屏蔽电感等。

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/article/596.html 芯片 2021-05-10 10:28:00 +0800
PW5200C的PCB布局设计建议    开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因。EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要☉的原因。其重要性不可夸大。

      PW5200C是高效率同步,PWM升压直流/直流转换器,为中功率系统提供高效的解决方案。工作频率为1.4MHz频率。允许使用微型,薄型电感器和陶瓷电容器。轻载自动PWM/PFM模式切换节省能源,提高效率。

  良好的布局设计可优化电源效率,减轻热应力,最重要的是,可将噪声以及走线与组件之间的相互作用降至最低。

     开关电源电路可以分为功率级电路和小信号控制电路。功率级电路包括传导大电流的组件。通常,应首先放置这些组件(PW5200C芯片,L1,CIN和COUT)。随后将小信号控制电路FB放置在布局中的特定位置。电感大电流走线应短而宽,以最小化PCB电感,电阻和电压降。

    Cout和旁路电容0.1uF是须靠近Vout引脚这边。

    SW节点电压以高速率在VIN (或VOUT)和地之间摆动。该节点富含高频噪声成分,并且是EMI噪声的强大来源。为了使SW节点与其他噪声敏感走线之间的耦合电容最小,SW铜面积应最小化。

   FB采样的精确度和抗干扰效果更好,不能从开关元件电感№器单点接R1。

    初接触电源设计工程师,在设计时往往忽略了功率地的回路和布线,如下图箭头处,VIN的GND,CIN的GND端,COUT的GND端和VOUT端GND端和PW芯片的GND脚,这5点,布线要宽的同时,回路连接不宜七绕八绕,要宽和直接。CIN,COUT过孔时,也需

要多打孔,布线宽

    电ぷ感器作为电路的传导大电流器件。一般情况下建议采用实际最大通过电感器电流的值,加上一倍来选择电感器的饱和电流Isat。饱和电流Isat是越大越好,再通过电感器厂家资料标示的不同尺寸大小的电感器上的饱和电流Isat来ぷ选择即可。



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/article/595.html 芯片 2021-05-10 10:17:00 +0800
PW5200A的PCB布局设计建议     开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因。EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大.

     PW5200A是高效率同步,PWM升压直流/直流转换器,为中功率系统提供高效的解决方案。工作频率为1.4MHz频率。允许使用微型,薄型电感器和陶瓷电容器。轻载自动PWM/PFM模式切换节省能源,提高效率。

       良好的布局设计可优化电源效率,减轻热应力,最重要的是,可将噪声以及走线与组件之间的相互作用降至最低。

    开关电源电路可以分为功率级电路和小信号控制电路。功率级电路包括传导大电流的组件。通常,应首先放置这些组件(PW5200A芯片,L1,CIN和COUT)。随后将小信号控制电路FB放置在布局中的特定位置。电感大电流走线应短而宽,以最小化PCB电感,电阻和电压降。

    建议在CIN和Cout并联加一个0.1uF-1uF的高频去耦电容器,采用X5R或X7R介电陶瓷电容器』,其ESL和ESR非常低。同时放置于PW5200A的VIN和Vout引脚旁。在平芯微网站文章 {DC-DC非隔离开关电源的PCB布局设计} 中的CHF就是0.1uF。文中从升压结构出做了介绍和解释。

    SW节点电压以高速率在VIN (或VOUT)和地之间摆动。该节点富含高频噪声成分,并且是EMI噪声的强大来源。为了使SW节点与其他噪声敏感走线之间的耦合电容最小,SW铜面积应最小化。

    R1,R2的放置于远离SW节点富含噪声和电感器干扰源。同时放置于PW5200A芯片的PIN脚5的FB引脚旁,尽量避免背面过孔放置,同时上拉电阻一般是R1,R1与输出正极的走线,要从输出电容COUT单点走线到R1.

   COUT采用多个并联能起到更好的滤波效果。建议输出也可以加并联一个0.1uF电容器。

    初接触电源设计工程师,在设计时往往忽略了功率地的回路和布线,如下图箭头处,VIN的GND,CIN的GND端,COUT的GND端和VOUT的GND端和PW芯片的GND脚,这5点,布线要宽的同时,回路连接不宜七绕八绕,要宽和直接。CIN,COUT过孔时,也需要多打孔,布线宽。

       电感器建议用4.7UH,如果测试时,没有4.7UH电感,可用10uH以下暂时测试电路PCB布线的连接正常情况,然后及时采购,不可用22UH过大感值来测试。一般是贴片电感,如:功率电感,一体成型屏蔽电感等。


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/article/594.html 芯片 2021-05-10 10:02:00 +0800
两节干电◢池升压芯片,PW5100输出3.3V恒压500MA     开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因。EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。

      PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。输出电压可选固定输出值,从

3.0V 至 5.0V 的固定输出电压.

    开始进行PCB布局之前,一个好的做法是突出显示高电流走线的原理图走线,平芯微产品Datasheet的典型应用电路中,特别用了显著标示提供给客户参考:黑色粗线.

      建议在Cout并联加一个0.1uF-1uF的高频去耦电容器,采用X5R或X7R介电陶瓷电容器,其ESL和ESR非常低。同时放置于PW5100的Vout引脚旁。熟练的电源工程师一般都会加。在平芯微网站文章 {DC-DC非隔离开关电源的PCB布局设计} 中的CHF就是0.1uF。文中从升压结构出做了介绍和解释。

      为了传导高电感电流并为PW芯々片提供散热片,SW节点的PCB面积不能太小。通常最好在此SW节点下方放置一个接地铜区域,以
提供额外的屏蔽。


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/article/593.html 芯片 2021-05-08 18:28:00 +0800
两节串联锂电池7.4V充电管理芯片,PW4203设计建议       开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因。EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。


   良好的布局设计可优化电源效率,减轻热应力,最重要的是,可将噪声以及走线与组件之间的相互作用降至最低。

    PW4203是一款4.5V-20V输入的降压型锂电池充电器,集成了800kHZ频率的同步降压转换器。具有可选择电池引脚。


   PIN脚1,可调充电时间限制引脚。电容器C1接地。内↓部电流源为TC模式和CC模式的充电模式的充电时间限制。

     初接触电源设计工程师,在设计时往往忽略了功率地的回路和布线,如下图箭头处,VIN的GND,CIN的GND端,CBAT的GND端和BAT的GND端,这4点,布线要宽的同时,回路连接不宜七绕八绕,要宽和直接。CIN,COUT和D1的GND端过孔时,也需要多打孔,布线宽。

    电感器建议用2.2UH,如果测试时,没有2.2UH电感,可用10uH以下暂时测试电路PCB布线的连接正常情况,然后及时采购,不可用22UH过大感值来测试。一般是贴片电感,如:功率电感,一体成型屏蔽电感等。


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/article/592.html 芯片 2021-05-08 18:15:00 +0800
72V降压15V的电动车降压模块芯片PW2906      开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因。EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。

        PW2906 是一款高效 、 高压降压型 DC-DC 转换器,固定 150KHz 开关频率,可提供最高 0.6A输出电流能力,低纹波,出色的线性调◥整率与负载调整率。

     良好的布局设计可优化电源效率,减轻热应力,最重要的是,可将噪声以及走线与组件之间的相互作用降至最低。

    开关电源电路可以分为功率级电路和小信号控制电路。功率级电路包括传导大电流的组件。通常,应首先放置这些组件(PW2906芯片,Q1,D1,R7A,R7B,L1,CIN和COUT)。随后¤将小信号控制电路放置在布局中的特定位置。电感大电流走线应短而宽,以最小化PCB电感,电阻和电压降.

   PIN脚3,C1可采用0603封装。PIN脚2,C2可采用1206封装。

        FB采样的精确度和抗干扰效果更好,不能从开关元件电感器单点接R2。

      为了传导高电感电流并为PW芯片提供散热片,SW节点的PCB面积不能太小。通常最好在此SW节点下方放置一个接地铜区域,以提供额外的屏蔽。

   电感到VOUT的路径,要先经过COUT为最佳,输出纹波更佳。

      初接触电源设计工程师,在设计时往往忽略了功率地的回路和布线,如下图箭头处,VIN的VIN-,CIN的GND端,COUT的GND端和VOUT的VOUT-端,D1的GND端,这5点,布线要宽的同时,回路连接不宜七绕八绕,要宽和直接。CIN,COUT和D1的GND端过孔时,也需要多打孔,布线宽。

肖特基二极管的耐压和电流是电路工作电压和电流的130%以上,一般是留余量30%左右或更多能提高效率,减少温度。

电感器作为电路的传导大①电流器件。一般情况下建议采用实际最大通过电感器电流的值,加上一倍来选择电感器的饱和电流Isat。

饱和电流Isat是越大越好,再通过电感器厂家资料标示的不同尺寸大小的电感器上的饱和电流Isat来选择即可。



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/article/591.html 芯片 2021-05-08 17:53:00 +0800
60V转15V电动车转换芯片的中文设计指导PW2902     开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因。EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。

       PW2902 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片功率 MOS,最高输入电压 90V。 PW2902 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。 PW2902 同时支持输出恒压和输出恒流功能。

    开关电源电路可以分为功率级电路和小信号控制电路。功率级电路包括传导大电流的组件。通常,应首先放置这些组件(PW2902芯片,Q1,D1,R7A,R7B,L1,CIN和COUT)。随后将小信号控制电路放置在布局中的特定位置。电感大电流走线应短而宽,以最小化PCB电感,电阻和电压降。

     建议在CIN并联加一个0.1uF-1uF的高频去耦电容器,采用X5R或X7R介电陶瓷电容器,其ESL和ESR非常低。同时放置于VIN引脚1旁。后面内容会特意讲下为何并联这样一个电容器。

    输入布线的路径☉要先经过CIN再布线到PW2902的VIN引脚2和底部焊盘.

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     PW2902是非同步应用,需要在外部接上续流二极管,二极管的参数选择恰当,对电源的效率,以及电源可靠性都有影响。故续流二极管 D1 的推荐选择肖特基二极管,使用快管效率会损伤,普通整流二极管无法正常使用.

        电感器作为电路的传导大电流器件。一般情况下建议采用实际最大通过电感器电流的值,加上一倍来选择电感器的饱和电流Isat。饱和电流Isat是越大越好,再通过电感器厂家资料标示的不同尺寸大小的电感器上的饱和电流Isat来选择即可。


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/article/590.html 芯片 2021-05-08 17:43:00 +0800
48V转20V,稳压电源芯片PCB画板建议PW2558        开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因。EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。

      PW2558是一颗高效的异步降压DC/DC调节器,支持输出0.8A电流。采用电流模式自适应控制。PW2558可在4.5V至55V的宽输入电压范围内工作,输出〓电压纹波低, 1.2MHz的开关频率实现电感器和电容器的尺寸小化。

     良好的布局设计可优化电源效率,减轻热应力,最重要的是,可将噪声以及走线与组件之间的相互作用降至最低。

     CIN必须要靠近PW2558的VIN引脚PIN5,不建议过孔背面放置。COUT在条件限制时,可过孔背面放置。

   

     低电压输入时,CIN可用贴片陶瓷电容,输入电压高时建议改用电解电容,吸收输入拔插开关的尖峰电压。

      为了传导高电感电流并为PW芯片提供散热片,SW节点的PCB面积不能太小。通常最好在此SW节点下方放置一个接地铜区域,以提供额外的屏蔽。

      PW2558的PIN脚4为EN使能脚,接高电平正常工作,电压高时串个电阻;低电平则关断。VIN引脚直接连接到电源,如锂离子电池,最好添加EN和GND引脚之间的下拉式1M?电阻器,防止噪音错误转动。

    输出高电压时,推荐改用电解电容,加0.1uF。 此PCB布局中,特意都预留了贴片电容和插件电容的焊盘。

    PW2153是非同步应用,需要在外部接上续流二极管,二极管的参数选择恰当,对电源的效率,以及电源可靠性都有影响。故续流二极管 D1 的推荐选择肖特基二极管,使用快管效率会损伤,普通整流二极管无法正常使用.


        初接触电源设计工程师,在设计时往往忽略了功率地的回路和布线,如下图箭头处,VIN的GND,CIN的GND端,COUT的GND端和VOUT的GND端,D1端和PW芯片的GND脚,这6点,布线要宽的同时,回路连接不宜七绕八绕,要宽和直接。CIN,COUT过孔时,也需要多打孔,布线宽。

       电感器建议用6.8UH,如果测试时,没有6.8UH电感,可用10uH以下暂时测试电路PCB布线的连接正常情况,然后及时采购,不可用22UH过大感值来测试。一般是贴片电感,如:功率电感,一体成型屏蔽电感等

     降压电路CIN并联加』旁路电容0.1uF的重要性



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/article/589.html 芯片 2021-05-08 17:30:00 +0800
20V转3.3V降压芯片,DEMO板设计PW2330     开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因。EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。

      PW2330是一种高效率的同步降压DC-DC变换器,3A的输出电流。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,可连续传导模式下的500kHz恒定频率,以最小化电感器和电容器。

   开始进行PCB布局之前,一个好的做法是突出显示高电流走线的原理图走线,平芯微产品Datasheet的典型应用电路中,特别用了显著标示提供给客户参考:黑色粗线。

    CIN必须要靠近PW2330的VIN引脚PIN8,不建议过孔背面放置。COUT在条件限制时,可过孔背面放置。

    CIN和旁路电容0.1uF是必须靠近VIN引脚,当高电压输入应用时,为了防止输入浪涌的瞬间尖峰高压,超过VIN引脚耐压,而造成芯片损伤。CIN可改用100uF电解电容吸收输入尖峰浪涌

    为了传导高电感电流并为PW芯片提供散热片,SW节点的PCB面积不能太小。通常最好在此SW节点下方放置一个接地铜区域,以提供额外的屏蔽.

       器件CIN,COUT和L1不推荐∞的焊盘图案:散热焊盘。散热焊盘不建议用于功率组件回路。

   初接触电源设计工程师,在设计时往往忽略了功率地的回路和布线,如下图箭头处,VIN的GND,CIN的GND端,COUT的GND端和VOUT的GND端和PW芯片的GND脚,这5点,布线要宽的同时,回路连接不宜七绕八绕,要宽和直接。CIN,COUT过孔时,也需要多打孔,布线宽。

   为了强调VIN端加去耦电容器的重要性。举例下图波∩形,开关节点SW1以及输出电感器电流ILF1波形在空载时稳定。但是,如果负载电流增加到一定电流时,则SW1节点波①形开始缺少周期。随着更高的︾负载电流,问题变得更加严重。在输入VIN侧添加一个0.1uF-1uF高频陶瓷电容器可以解决该问题。它分离并最小化每个通道的热循环区域。即使最①大化负载电流,开关波形也是稳定的。

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/article/588.html 芯片 2021-05-08 17:20:00 +0800
18V转9V的DC-DC降压芯片,BOM,DEMO文件      开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因。EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。


    开始进行PCB布局之前,一个好的做法是突出显示高电流走线的原理图走线,平芯微产品Datasheet的典型应用电路中,特别用了显著标示提供给客户参考:黑色粗线。

       ? CIN必须要靠近PW2312的VIN引脚PIN5,不建议过孔背面放置。COUT在条件限制时,可过孔背面放置。

    FB采样的精确度和抗干扰效果更好,不能从开关元件电感器单点接R1。

     COUT采用多个并联能起到更好的滤波效果。建议输出也可以加并联一个0.1uF电容器。COUT布线尽量跟电感器同一层,如使用通孔过●孔,应使用多个通孔以最小化通孔阻抗.

    初接触电源设计工程师,在设计时往往忽略了功率地的回路和布线,如下图箭头处,VIN的GND,CIN的GND端,COUT的GND端和VOUT的GND端和PW芯片的GND脚,这5点,布线要宽的同时,回路连接不宜七绕八绕,要宽和直接。CIN,COUT过孔时,也需要多打孔,布线宽。

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/article/587.html 芯片 2021-05-08 17:11:00 +0800
24V降压15V电路图,PW2205电源DEMO设计步骤       开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因。EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。

        PW2205是一种高效率的同步降压DC-DC转换器,具有5A输出电流。PW2205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。PW2205具有轻载时的应用和高效率。此外,它的工作频率是恒定的在连续导通模式下500kHz,以使电感器和电容器的尺寸最小.

      良好的布局设计可优化电源效率,减轻热应力,最重要的是,可将噪声以及走线与组件之间的相互作用降至最低。

    建议在CIN并联加一个0.1uF-1uF的高频去耦电容器,采用X5R或X7R介电陶瓷电容器,其ESL和ESR非常低。同时放置于

PW2205的VIN引脚PIN5旁。后面内容会特意讲下为何并联这样一个电容器。

    SW节点电压以高速率在VIN (或VOUT)和地之间摆动。该节点富含高频噪声成分,并且是EMI噪声的强大来源。为了使SW节点与其他噪声敏感走线之间的耦合电容最小,SW铜面积应最小化。

     COUT采用多个并联能起到更好的滤波效果。建议输出也可以加并联一个0.1uF电容器。COUT布线尽量跟电感器同一层,如使用通孔过孔,应使用多个通孔以最小化通孔阻抗

      初接触电源设计工程师,在设计时往往忽略了功率地的回路和布线,如下图箭头处,VIN的GND,CIN的GND端,COUT的GND端和VOUT的GND端和PW芯片的GND脚,这5点,布线要宽的同时,回路连接不宜七绕八绕,要宽和直接。CIN,COUT过孔时,也需要多打孔,布线宽。

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/article/586.html 芯片 2021-05-08 17:01:00 +0800
9V降压5V,最大3A供电的PCB设计过程截图PW2163        开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因。EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。

           PW2163是高效的500kHz同步降压DC-DC转换器,能够输送3A电流。PW2163在4.5V到18V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。输出电压纹波低。采用瞬时PWM结构,实现快速瞬态响应对于高降压应用.

     开始进行PCB布局之前,一个好的做法是突出显示高电流走线的原理图走线,平芯微产品Datasheet的典型应用电路中,特别 用了显著标示提供给客户参考:黑色粗线。

      R1,R2的放置于远离SW节点富含噪声和电感器干扰源。同时放置于PW2163芯片的PIN脚3的FB引脚旁,尽量避免背面过孔放置,同时上拉电阻一般是R1,R1与输出正极的走线,要从输出电容COUT单点走线到R1.

     COUT采用多个并联能起到更好的滤波效果。建议输出也可以加并联一个0.1uF电容器。COUT布线尽量跟电感器同一层,如使用通孔过孔,应使用多个通孔以最小化通孔阻抗

       电感器建议用2.2UH,如果测试时,没有4.7UH电感,可用10uH以下暂时测试电路PCB布线的连接正常情况,然后及时采购,不可

用22UH过大感值来测试。一般是贴片电感,如:功率电感,一体成型屏蔽电感等。

     为了强调VIN端加去耦电容器的重要性。举例下图波形,开关节点SW1以及输出电感器电流ILF1波形在空载时稳定。但是,如果负载电流增加到一定电流时,则SW1节点波形开始缺少周期。随着更高的负载电流,问题变得更加严重。在输入VIN侧添加一个0.1uF-1uF高频陶瓷电容器可以解决该问题。它分离并最小化每个通道的热循环区域。即使最大化负载电流,开关波形也是稳定的。


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/article/585.html 芯片 2021-05-08 16:52:00 +0800
高效稳定的高压降压型DC-DC转换器——夸克微FS2955

夸克微FS2955是一款高效、高压降压型DC-DC转换器,专为电动车等需要将高电压(最高可达90V)转换为低电压(如15V)的应用而设计。它采用同步降压技术,具有出色的转换效率和稳定性。

夸克微FS2955高压降压型DC-DC转换器具有以下具体特点☉:

1.  宽广的输入工作电压范围:FS2955适用于12V至90V的广泛输入电压范围,能够满足高压输入要求。

2.  可调的输出电压范围:该转换器的输出电压可调范围从1.25V至20V,用户可以根据实际应用需求进行灵活调节。

3.  高效稳定的转换效率:采用同步降压技术和固定的150KHz开关频率,FS2955确保了稳定的工作性能。其最小压降仅为0.5V,有效降低能量损『耗,提高了转换效率。

4.  内置高压功率MOSFET:FS2955内置了高压功率MOSFET,具备高效的功率转换能力。即使在输出功率较小的情况下,转换器的效率仍可达◎到85%。

5.  出色的线性调整率和负载调整率:FS2955具备出色的线性调整率和负载调整率,保证了输出电压的稳定性,即使在负载变化较大的情况下也能保持稳定输出。

6.  安全保护功能:转换器内置了限流功能,可以保护电路免受过流损害。此外,还具备输出短路保护功能,为系统提供额外的安全保护。

7.  设计简单且可靠:FS2955的设计简单,适用于外围电路的简化,为高压降¤压应用提供了一种高效率、可靠的解决方案。

总体而言,夸克微FS2955高压降压型DC-DC转换器具有高效稳定的特点,能够在电动车等高电压转换应用中提供可靠的能源转换解决方案。它的宽广的输入电压范围、可调的输出电压范围以及安全保护功能使其成为电动车领域的理想选择。


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/product/361.html 2023-05-30 13:06:21 +0800
夸克微N76E003AT20:高性能增强型8位8051微控制器解决方案

夸克微N76E003AT20是一款高性能增强型的1T 8051内核微控制器,为各种应用提供了卓越的解决方案。该微控制器兼容MCS-51指令集,支持4级优先级中断和双数据指针(DPTR),为应用程序提供高效的处理能力。N76E003AT20适用于广泛的工作电压范围,从2.4V至5.5V,并具备最高16 MHz的工作频率。该微控制器具有出色的存储能力,包括18 KB的主Flash存储器(APROM),可配置的额外Flash存储器(LDROM)以及片上RAM和片上辅助RAM(XRAM)。同时,N76E003AT20支持应用内编程(IAP)功能,方便进行片上固件更新。时钟源方面,它提供了多种选择,包括高速内部振荡器、低速内部振荡器和外部时钟输入,还可以通过软件即时切换时钟源。外设接口丰富,包括通用I/O引脚、定时器/计数器、SPI端口、I2C总线、PWM输出、UART端口和ADC等。夸克微N76E003AT20还支持省电功能、电源管理和电源监控,为您的系统提供全面的功能和可靠性。无论您的应用是通用领域、家用电器还是电机控制系统,夸克微N76E003AT20都是您实现项目的高性能微控制器解决方案。

夸克微N76E003AT20具有以下具体特点:

1.  高性能增强型1T架构:采用增强型1T架构,完全兼容MCS-51指令集,提供卓越的处理性能和执行效率。

2.  丰富的存储能力:内置18 KB的主Flash存储器(APROM),可配置的额外Flash存储器(LDROM),256字节的片上RAM和额外的768字节片上辅△助RAM(XRAM),提供充足的存储空间。

3.  多种工作电压和工作频率选择:适用于广泛的工作电压范围,从2.4V至5.5V,并具备最高16 MHz的工作频率,满足不同应用的需求。

4.  强大的外设接口:包括通用I/O引脚、定时器/计数器、SPI端口、I2C总线、PWM输出、UART端口和ADC等,提供灵活的功能扩展和控制能力。

5.  支持应用内编程(IAP)功能:方便进行片上固件更新,简化开发过程,提高开发效率。

6.  多种时钟源选择:提供高速和低速内部振荡器、外部时钟输入,并支持软件即时切换时钟源,提供灵活的时钟选择方案。

7.  省电功能和电源管理:支持省电功能、电源管理和电源监控,有效延长系统续航时间,并提供可靠的电源保护机制。

8.  工业级操作温度范围:适用于工业环境,具备可靠稳定的性能,在-40℃至+105℃的温度范围内可靠运行。

9.  广泛的应用领域:适用于通用领域、家用电器以及电机控制等多种应用场景,为项目开发提供强大支持。

夸克微N76E003AT20凭借其高性能、丰富的存储能力、灵活的外设接口和可靠稳定的特性,成为8位8051微控制器的理想选择,为各种应用提供卓越的解决方案。


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/product/360.html 2023-05-30 13:05:05 +0800
夸克微MS51FB9AE:高性能8位8051微控制器的卓越选择

夸克微MS51FB9AE是一款带有Flash存储器的增强型8位8051内核微控制器,具备卓越的性能和功能。该微控制器兼容MCS-51指令集,拥有高性能的1T架构,支持4级优先级中断,并且具备双数据指针(DPTR)功能。工作电压范围广泛,从2.4V至5.5V,最高工作频率可达24 MHz。它是一款工业级产品,可在-40℃至+105℃的温度范围内可靠运行。夸克微MS51FB9AE拥有出色的存储能力,包括16 KB的主Flash存储器(APROM)和可编程的1K字节片上辅助RAM(XRAM),同时支持应用内编程(IAP)功能,方便进行片上固件更新。此外,它还提供了多种时钟源选择和丰富的外设接口,如通用I/O引脚、定时器/计数器、看门狗定时器、UART端口、SPI端口、I2C总线、PWM输出和ADC等。夸克微MS51FB9AE采用TSSOP20封装,适用于通用嵌入式系统、家用电器、电机控制和其他领域的广泛应用。无论您是开发新项目还是进行现有系统的升级,夸克微MS51FB9AE都是您不可或缺的理想选择。

夸克微MS51FB9AE具有以下具体特点:

1.  高性能: 夸克微MS51FB9AE采用了高性能的1T架构,使其具有出色的处理能力和执行效率。它兼容MCS-51指令集,支持快速的指令执行,能够高▓效地处理各种应用程序。

2.  广泛的工作电压范围: 夸克微MS51FB9AE适用于广泛的工作电压范围,从2.4V至5.5V。这使得它可以在不同的电源条件下稳定运行,适用于各种应用场景。

3.  高速工作频率: 夸克微MS51FB9AE支持高达24 MHz的最高工作频率。这使得它能够快速响应外部事件和处理复杂的任务,提供快速而高效的计算和控制能力。

4.  强大的存储能力: 夸克微MS51FB9AE内置了16 KB的主Flash存储器(APROM),可用于存储程序代码和数据。此外,它还←具有可编程的1K字节片上辅助RAM(XRAM),用于存储临时数据和变量。这些存储器选项使得它能够满足各种应用的存储需求。

5.  应用内编程(IAP)功能: 夸克微MS51FB9AE支持应用内编程(IAP)功能,允许在芯片内部进行固件更新。这使得系统升级更加便捷,无需将芯片移除或更换。

6.  多种时钟源选择: 夸克微MS51FB9AE提供了多种时钟源选择,可根据具体应用的需求进行灵活配置。它能够适应不同的时序要求和功耗控制,提供最佳的时钟性能和能效。

7.  丰富的外设接口: 夸克微MS51FB9AE具有丰富的外设接口,包括通用I/O引脚、定时器/计数器、看门狗定时器、UART端口、SPI端口、I2C总线、PWM输出和ADC等。这些接口可以与其他外部设备进行通信和交互,实现更广泛№的功能扩展。

8.  工业级可靠性: 夸克微MS51FB9AE设计为工业级产品,具有高温度范围的可靠性,可在-40℃至+105℃的环境下正常运行。它能够应对恶劣的工作环境和严苛的工业应用需求。

无论是在性能、功能还是可靠性方面,夸克微MS51FB9AE都是一款卓越的8位8051微控制器,适用于各种嵌入式系统和应用领域。


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/product/359.html 2023-05-30 13:03:57 +0800
夸克微LTH7:高效安全的锂离子电池充电IC解决方案

夸克微的LTH7是一款功能完善的锂离子电池充电IC,专为便携式应用而设计。它采用单片设计,具有恒流/恒压线性电源管理功能,为便携设备提供高效、安全的充电解决方案。

特点:薄尺寸与小外包装

LTH7的设计考虑了便携性,采用了薄尺寸←和小外包装,方便集成到各种便携设备中。无论是智能手机、平板电脑还是可穿戴设备,LTH7都能提供可靠的充电管理,满足用户的需求。

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/product/358.html 2023-05-30 13:02:09 +0800
夸克微的FS68003手表无线充方案:高效充电、智能设计、无缠绕充电体验


夸克微推出的FS68003手表无线充方案是一款高效充电、智能设计的解决方案,为磁吸手表无线充提供便捷的解决方案。该方案以其卓越的充电效果、智能化的设计和无绕线充电体验,成为用户的首选。无需繁琐的插拔操作,用户只需将手表放置在充电区域即可享受便捷的无线充电体验。

特点:

智能充电体验:呼吸灯指示充电状态,常亮指示灯提示充电完成。

高兼容性:适用于多种品牌的可穿戴设备,如智能手表、智能手环等。

高效稳定:700KHz工作频率,确保稳定而高效的充电效果。

简洁设计:易于产品的快速开发、生产和上市销售。

标题3: 夸克微的FS68003手表无线充方案:高能效充电、节省能源、智能无线充电新体验




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/product/357.html 2023-05-30 13:01:01 +0800
夸克微无线充电方案FS68002A:高兼容性和高效率的无线充电解决方案

夸克微无线充电方案FS68002A是一款高兼容性和高效率的无线充电解决方案。采用WPC Qi v1.2.4标准,它可以兼容多种设备,包括iPhone、安卓手机等多个品牌和型号。无论是5W、苹果7.5W还是三星10W的设备,都可以轻松实现无线充电。不仅如此,FS68002A还具备灯︼光指示功能,通过蓝灯和绿灯的变化来直↓观地显示充电状态。在上电时,蓝灯或绿灯会常亮检测5秒,而在充电过程中,蓝灯会呼吸闪烁,当充电满时,绿灯则保持常亮。此外,当无负载时,绿灯会亮起,而长时间无负载时则会自动关灯。FS68002A的额定输出功▅率为10W,同时也兼容5W和7.5W的无线充∏电手机。

特点:

兼容性广泛:采用WPC Qi v1.2.4标准,支持多种品牌和型号的无线充电设备,如iPhone、安卓手机等。

灯光指示功能:通过蓝灯和绿灯的变化,直观显示充电状态,让用户一目了然。

高效率充电:充电效率高达75%以上,有效转化输入能量为输出能量,减少能量损耗。

多功率输出:额定输出功率为10W,同时兼容5W和7.5W的无线充电手机,满足不同设备的充电需求。

安全保护:具备过流保护和过压保护功能,确保充电过程安全可靠。

金属异物检测:能够检测金属异物,避免对金属物体进行无效充电。


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/product/356.html 2023-05-30 11:40:20 +0800
夸克微FS68001A:高效率无线充电方案芯片的领先选择

夸克微FS68001A是深圳泛海微电子推出的一款卓越的无线充电方案芯片。以其出色的性能和高效率充电的能力,FS68001A成为无线充电领域的领先选择。该芯片在无线充电领域具备独特的特点,让我们一︻起来看看吧。

夸克微FS68001A的具体特点如下:

1.  高效能量转化:FS68001A采用↑先进的能量转化技术,能够将输入能量高效转化为输出能量,实现高达75%以上的充电效率。这意味着它能够最大程度地减少能量损耗,为用户提供快速高效的充电体验。

2.  广泛的兼容性:该芯片具备广泛的兼容性,适用于各种设备的无线充电需求。无论是电动牙刷、美容仪、补水仪,还是医ζ疗产品、安防产品、数码产品等,FS68001A都能为这些设备提供可靠而高效的充电功能。

3.  宽范围的工作电压:FS68001A支持↓宽范围的工作电压,从3.3V至18V,满足不同设备的卐供电需求。无论是低功耗的嵌入式产品还是高功率的LED、采矿设备、手持家用电器等,FS68001A都能提供稳定可靠的充电解决方案。

4.  紧凑的尺寸和灵活的设计:FS68001A采用SOP-8封装,尺寸紧凑,为产品设计提供更多的灵活性和便利性。它还↓预留了高灵敏度的控制引脚,可以实现低功耗和特殊要求,为工程设计带来更多的多样性和自由度。

综上所述,夸克微FS68001A以其高效能量转化、广泛兼容性、宽范围的工作电压以及紧凑灵活的设计等特点,成为无线充电领域的领先选择。无论是消费电子产品还是工业设备,FS68001A都能为其提供可靠、高效的无线充电解决☆方案,为用户带来便利与舒适的充电体验。


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/product/355.html 2023-05-30 11:39:27 +0800
夸克微介绍:无线充电方案芯片FS68001的功能和应用

欢迎来到夸克微,我们为您介绍一款创新的无线充电方案芯片——FS68001。该芯片由深圳泛海微电☆子推出,为各种应用领域提供高效的无线充电解决方案。它的工作电压范∏围广泛,可适应3.3V至18V的供电需求。而且,对于特殊需求,FS68001还可以直接使用4.2V的锂电池为发射部分提供电源,为设计师提供更多的灵活性和选择性。

FS68001无线充电方案芯片具有以下具体特点:

1.  广泛的应用领域:FS68001适用于各种电池充电和无线直接供电场景。无论是电动牙刷、美容仪、补水仪,还是嵌入式产品供电、医疗产品、安防产品、防水产品,亦或是玩具产品、成人用品、数码产品、LED、采矿设备、手持家用电器等,FS68001都能为它们提供可靠的电源充电和无线供电解决方案√。

2.  宽工作电压范围:FS68001能够适应广泛的供电需求,其工作电压范围为3.3V至18V。这使得该芯片能够满足不同设备的供电要求,具备较大的灵活性和适应性。

3.  灵活的频率选择:FS68001在电路设计中提供了更多的频率选√择,可以根据实际需求进行调整。设计人员可以根据特定设备的要求,灵活选择√适合的频率,以获▽得最佳的充电效果和性能。

4.  控制功能和多样性:该芯片预留了一个高灵敏度的控制引脚,通过控制信号的变化,可以实现低功耗等特殊要求。这为设计人员提供了更多的自由度和多样性,使得后端功能设计更加灵活和可定制。

5.  高▽效能源管理:FS68001具备高效能源管理功能,其待机电流小于2uA,有助于降低功耗,延长电池寿命。这使得设备在无线充电和供电过程中能够更加高效地利用能源,提供持久的电力支持。

总之,FS68001无线充电方案芯片具有广泛的应用领域、宽工作电压范围、灵活的频率选择和控制功能,以及高效能源管理等特点。它为各种设备提供可靠、高效的无线充电解决方案,并为设计人员提供了更多的灵活性和定制性。


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/product/354.html 2023-05-30 11:38:28 +0800
夸克微FS9170双向直流╳马达驱动电路:低功耗、稳定性强的马达驱动解决方案


FS9170拥有宽广的工作电压范围,能在3.0V至15V的范围内稳定工作,适应不同的供电电压需求。它采用逻辑输入端控制,具有两个逻辑输入端,可实现电机的前进、后退和制动功能。

FS9170的具体特点如下:

1.  微小的待机电流:FS9170具有非常低的待机电流,仅小于2uA。这使得它能够降低功耗并延长电池的使用寿命,在电池供电的应用中非常有优势。

2.  宽广的工作电压范围:FS9170能够在3.0V至15V的范围内稳定工作。这使得它适应了不同供电电压需求,具备了较高的适应性。

3.  逻辑输入端控制:FS9170具有两个逻辑输入端,可通过控制信号实现电机的前进、后退和制动功能。这样的设计使得它具备了灵活性和可编程性,能够满足不同驱动需求。

4.  抗干扰性能:FS9170具备出色的抗干扰性能,能够稳定驱动马达并保持良好的性能表现。这使得它能够在复杂的电磁环境中工作,并保证稳定的马达运行。

5.  低输出内阻:FS9170的输出内阻较低,能够提供稳定的电流输出给马达。这样可以确保马达获得充足的电流供应,保证其高效运行。

6.  内置反向冲击电流释放二极管:FS9170内置了反向冲击电流释放二极管,用于释放感性负载的反向冲击电流。这一设计能够保护电路并提高系统的可靠性。

7.  多种安全保护功能:FS9170配备了紧急停止功能、过热保护功能、过流保护功能和短路保护功能,为马达驱动提供了额外的安全保护措施。

8.  SOP8封装:FS9170采用SOP8封装,适用于表面贴装技术应用。这种封装形式方便了芯片的集成和安装。

综上所述,FS9170具备微小的待机电流、宽广的工作电压范围、逻辑输入端控制、抗干扰性能、低输出内阻、反向冲击电流释放二极管、多种安全保护功能和便于集成的封装等特点,使其成为玩具和自动控制设备中马达驱动的理想选择。





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/product/353.html 2023-05-30 11:36:51 +0800
夸克微FS8025B:智能PD/QC协议诱骗芯片,满足多种应用需求


夸克微的FS8025B是一款高性能PD/QC协议诱骗芯片,具备智能握手功能。根据外围电路设置的电压,它能够自动与充电设备进行握手,完成对设定电压的申请。FS8025B支持Type C PD3.0和A口高压协※议,根据协议优先级自动完成与充电器的握手,并选择设定的电压。当找不到设定电压时,它能够选择最接近的电压进行应用。

FS8025B具备以下具体特点:

1.  智能握手功能:FS8025B能够根据外围电路设置的电压与充电设备自动进行握手,并完成对设定电压的申请。

2.  多协议支持:该芯片支持Type C PD3.0和A口高压协议,能够根据协议优先级智能选择适配的电压,并与充电器进行握手。

3.  多电压申请:FS8025B的不同型号支持不同的电压申请。其中,FS8025B可申请的最高电压为12V;FS8025BL型号支持PD3.1协议,最高可申请20V电压;FS8025BH型号支持PD3.1协议,可申请28V、36V和48V电压。

4.  模拟emarker模式支持:FS8025BL/H-E型号支持模拟emarker模式,适用于线材应用。

5.  广泛应用领域:FS8025B适用于多个领域,包括无线充电、蓝牙音箱、车载设备、储能电源、工业测试以及其他USB Type-A/C功率输入设备等。

6.  多种产品型号和封装形式:FS8025B提供多种产品型号和封装选择,包括FS8025BL、FS8025BH、FS8025BLE和FS8025BHE,采用DFN2X2-6L封装。

7.  适应不同规模生产需求:每盘数量为3000 PCS,能够满足不同规模的生产需求。

总之,FS8025B具备智能化的握手功能,支持多种协议和电压申请,广泛应用于各个领域,并提供多种产品型号和封装形式,适应不同规模的生产需求。




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/product/352.html 2023-05-30 11:35:35 +0800
夸克微FS8024A:高效PD诱骗取电芯片,满足多种应用需求

介绍FS8024A作为一款支持PD3.0的PD诱骗取电芯片,是一种Type-C PD电源传输接收SINK端控制器芯片,能够从Type-C PD电源请求设定的电压。FS8024A内置了CC1和CC2引脚的下拉电阻,当连接Type-C电源时,它能够自动进行PD协议通讯,实现与FS8024A设定的电压〓请求相关的通讯,并输出设定的电压。

FS8024A的具体特点包括:

1.  支持PD协议通讯:FS8024A是一款支持PD3.0的PD诱骗取电芯片,能够与Type-C PD电源进行通讯。它能够根据Type-C PD电源请求设定的电压来实现通讯和电压输出。

2.  外部电阻设置电压:通过外部电阻R1,用户可以设置PD协议通讯的电压。可选的电▂压范围包括9V、12V、15V和20V,用户可以根据需求选择适合的电压。

3.  广泛的输入电压范围:FS8024A适用于输入电压范围广泛的3V至28V,因此适用于多种不同电源电压的应用场景。

4.  兼容性和灵活性:FS8024A符合USB Type-C规范1.3,并支持USB PD2.0和PD3.0通讯协议,提供更高的兼容性和灵活性。这使得它能够适应不同设备的需求。

5.  方便的封装形式:FS8024A采用SOT23-6L封装形式,方便在各种应用中进行集成和使用。

总结:FS8024A是一款高效且功能丰富的PD诱骗取电芯片。它支持PD协议通讯,具有外部电阻设置电压的特点,适用于广泛的输入电压范围,并具备良好的兼容性和灵活性。其方便的封装形式使得它易于集成和应用于各种▃设备中。


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/product/351.html 2023-05-30 11:17:04 +0800
夸克微FS6908A:高效能源管理的负极关断同步整流控制芯片

夸克微FS6908A是一款高效能源管理的负极关断同步整流控制芯片。其在电源应用领域具备卓越的性能和功能,能够实现低功耗和高效率的电源转换。采用TSOT23-6封装,FS6908A广泛适用于工业电力系统、分散电力系统和电池电力系统中的电源变换器等应用场景。

夸克微FS6908A是一款高效能源管理的负极关断同步整流控制芯片,具有以下具体特点:

1.  高效能源管理:FS6908A通过采用负极关断同步整流技术,有效降低能量损耗,提供高效的能源管理。它能够实现低功耗和高效率的电源转换,帮助优化电源应用的能源利用。

2.  宽输出电压范围♀:该芯片具备宽广的输出电压范围,能够在0V到额定工作电压范围内稳定运行。这使得FS6908A能够适应不同电源需求,提供灵活性和多样化的电源解决方案。

3.  无辅助线圈自供电:FS6908A具备无辅助线圈低输出整流下的自供电功能,无需额外的辅助线圈即可满足电源供应需求。这简化了电路设计,并提供更高的系统可靠性。

4.  支持多种工作方式:该芯片支持多种工作方式,包括离∩散导通模式(DCM)、准谐振模式和连续导通模式(CCM)。这为不同应用场景提供了灵活的选择,能够满足不同系统的需求。

5.  低功耗和快速响应:FS6908A符合能源之星对待机功耗的1W要求,具备快速的关闭和打开延迟时间。这使得电源系统能够更高效地工作,减少能量消耗,并提供快速响应性能。

6.  高性能和可靠性:该芯片具有卓越的性能和可靠性,静态电流低于100uA,保证了能源的有效利用。同时,支持12V标准和5V逻辑电平SR MOSFET的工作,满足不同电平同步整流MOSFET的需求。


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/product/350.html 2023-05-30 11:16:19 +0800
夸克微FS6902B:智能识别多种㊣USB充电协议的双端口控制芯片

夸克微FS6902B是一款智能USB充电协议识别芯片,具备双端口控制功能。该芯片能够自动识别连接的充电设备类型,并与设々备进行握手,选择适当的USB充电协议,提供定制化的充电电流。FS6902B支持多种充电协议,包括苹果的Divider1/Divider2协议、三星的D+/D-置1.2V模式、BC1.2DCP和CTIS YD/T 1591-2009充电协议。它具备可靠的上电复位和低压复位㊣功能,适用于紧凑的电路设计。FS6902B可广泛应用于移动电源、便携╲式充电器、车载充电器等产品,为充电设备的设计提供智能的充电控制功能。

夸克微FS6902B具有以下具体特点:

1.  智能识别多种USB充电协议:FS6902B能够自动识别连接的充电设备类型,并与设备进行握手,选择适当的USB充电协议,以提供定制化的充电电流。它支持苹果的Divider1/Divider2协议、三星的D+/D-置1.2V模式、BC1.2DCP和CTIS YD/T 1591-2009充电协议,覆盖了多种常见的充电设备。

2.  双端口控制功能:FS6902B具备双端口控制能力,可以独立支持两个USB充电端口,实现多设备同时充电。这使得它适用于双端口充电设备,例如移动电源、便携式充电器和车载充电器等产品。

3.  上电复位和低压复位功能:芯片内置可靠的上电复位和低压复位功能,确保在异常情况下能够恢复正常工作状态,提高系统的稳定性和可靠性。

4.  紧凑的封装设计:FS6902B采用紧凑的SOT23-6L封装,适合电路设计,可以满足紧凑的空间要求。

5.  广泛应用领域:夸克微FS6902B芯片广泛适用于移动电源、便携式充电器、车载充电器等产品。它为充电设备提供智能充电控制和△保护,提高充电效率和安全性。


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/product/349.html 2023-05-30 11:15:39 +0800
夸克微FS6902A:智能识别多种USB充电协议的控制芯片

夸克微FS6902A是一款智能USB充电协议识别芯片,能够自动识别连接的充电设备类型,并与设备进行握手,以应用适当的USB充电协议,提供合适的充电电流。该芯片支持多种充电协议,包括Divider1充电协议(适用于苹果设备)、D+/D-置1.2V模式(适用ξ 于三星设备)、BC1.2DCP和CTIS YD/T 1591-2009充电协议。FS6902A具备可靠的上电复位和低压复位功能,并采用紧凑的SOT23-5L封装,适合各种电路设计。

FS6902A的主∩要特点包括:

1.  智能识别充电设备:FS6902A能够自动识别连接的充电设备类型,并与设备进行握手,以确定适当的USB充电协议。这使得它能够为每个设备提供定制化的充电电流,提高充电效率。

2.  多种充电协议兼容:该芯片支持多种〒常见的USB充电协议,包括苹果的Divider1充电协议、三星的D+/D-置1.2V模式、BC1.2DCP和CTIS YD/T 1591-2009充电协议。它能够适应不同品牌和型号的充电设备。

3.  可靠的复位功能:FS6902A具备可靠的上电复位和低压复位功能,确保系统在异常情况下能够正常复位并保持稳定工作。

4.  紧凑封装〖设计:芯片采用紧凑的SOT23-5L封装,适合各种电路设计,尤其适用于有空间限制的应用场景。

夸克微FS6902A智能识别多种USB充电协议的能力,使其成为移动电源、便携式充电器、车载充电器等产品的理想选择。无论是苹果设备、三星设备还是其他兼容的充电设▽备,FS6902A都能提供定制化的充电解决方案,为用户带来便捷和高效的充电体验。


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/product/348.html 2023-05-30 11:15:01 +0800
夸克微FS6901A:灵活控制快充输出的QC3.0 USB控制芯片

夸克微FS6901A是一款QC3.0快充USB端口快速充电协议控制芯片,提供灵活控制快充输出的解决方案。该芯片能够╲智能识别连接设备所使用的快充协议,并根据需要调整输出电压。它支持动态关闭快充输出,以满足不同充@电需求。FS6901A还提供华为超级快充功能,最高电流可№选为4A或5A,为设备提供更高的充电效率和速度。该芯片具备低静态工作电流和高◆精度的调压能力,可在2.9V至5.5V的工作电压范围︻内稳定运行↓。

夸克微FS6901A是一款智能识别多种快充协议的USB控制芯片,专为快速充电设计。该芯片支持QC3.0快充协议,能够根据连接的设备发送的电压请求,精确调整VBUS输出电压,实现快速充电◆。以下是FS6901A的主要特点:

  1. 多种快充协议兼容:FS6901A能够智能识别常见的快充协议,包括USB Type-A口快充协议、BC1.2充电协议以及Apple 2.4A充电协议。它兼容△高压快充手机(如高通QC2/3、华为FCP、三星AFC)、低压快充手机(如华为SCP)和低↙压直充手机。

  2. 灵活调节输出电压:FS6901A能够根据连接设№备的需要,灵活调节输出电压,以实现最佳充电效果。它能够动态关闭快充输出,适应不同充电需求。

  3. 高效充电能力:FS6901A提供华为超级快充功能,最高电流可选为4A或5A,为设备提供更高的充电效率和速度。它具备低静态工作电流和高精度的调压能力,可在2.9V至5.5V的工作电压范围内稳定运行。

夸克微FS6901A USB控制芯片的智能识别多种快充协议的能力,为各种充电场景提供了高效、智能的解决方案。无论是使用高压快充手机还是低压快充手机,FS6901A都能满足您的快速充电需求,为设备提供稳定可靠的充电体验。


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/product/347.html 2023-05-30 11:14:07 +0800
夸克微FS6206高精度低功耗调节器:稳定可靠的电压输出解决方案

夸克微FS6206是一款高精度、快速响应的低功耗三端正电压调节器(LDO),采用CMOS和激光修剪技术制造。该调节器具有高精度输出电压和较小的辍学电压,可提供稳定可靠的电压输出。FS6206内部集成了限流器电路、驱动器晶体管、精密参考电压和纠错电路,与低ESR陶瓷电容兼容,并具备短路保护和输出限流器功能。用户可以在1.2V至5.0V的范围内选择︼输出电压,步长为0.1V。FS6206提供了多种封装规格,包括SOT-23-5、SOT23-3和SOT-89,以满足不同应用需求。

夸克微FS6206是一款高精度、快速响应的低功耗三端正电压调节器(LDO),采用CMOS和激光修剪技术制造。以下是FS6206的主要特点:

1.  高精度输出:FS6206具有高精度的输出电压控制,精度可达到±2.5%。用户可以在1.2V至5.0V的范围内选择输出电压,步长为0.1V。这使得FS6206成为稳定可靠的电压输出解决方案,满足各种应用@的需求。

2.  低功耗设计:FS6206具有极低的静态偏置电流,仅为6.5μA。这使得它非常适合便携电子设备,能够延长电池寿命并提供节能的电源管理。

3.  多重保护功能:FS6206内部集成了限流器电路、驱动器晶体管、精密参考电压和纠错电路,以及短路保护和输出限流器功能。这些保护机制确保了系统的安全运行,提高了设备的可靠性和稳定性。

4.  多种封装规格:FS6206提供多种封装规格,包括SOT-23-5、SOT23-3和SOT-89,以满足不同应用的需求。无论是小型便携设备还是工业控制系统,都可以选择适合的封装形式。

夸克微FS6206高精度低功耗调节器凭借其稳定可靠的电压输出能力,成为各种电子设备的理想选择。无论是便携电子设备、消费类设备还是工业控制系统,FS6206都能提供高精度、低功耗的电压调节解决方案,满足您的需求。


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/product/346.html 2023-05-30 11:12:51 +0800
夸克微FS5382A驱动IC:轻触开关控制四档模式,简化LED驱动设计

夸克微FS5382A驱动IC是一款高性能的LED驱动解决方案,具有四档功能并采用轻触开关控制。这款驱动IC可以实现“100%亮—25%亮—暴闪—灭”四种模式的循环转换,无需通过MCU编程即可实现多功能LED驱动应用。它适用于使用三节干电池或一节锂电池供电的LED驱动应用,如LED手电筒、LED应急灯和LED闪灯等。

夸克微FS5382A驱动IC是一款高效能的LED驱动解决方案,旨在简化LED驱动设计流程。以下是FS5382A的具体特点:

1.  四档功能:FS5382A具备四种模式,包括"100%亮—25%亮—暴闪—灭"的循环转换。通过轻触开关控制,用户可以方便地切换LED的亮度和闪烁模式,满足不同环境和需求。

2.  无需编程:FS5382A无需通过MCU编程即可实现多功能LED驱动应用。简单的轻触操作即可切换LED的模式,简化了设计流程,降低了开发的复杂性。

3.  高效能LED驱动:该驱动IC具有高效稳定的性能,能够直接驱动1到3瓦范围内的LED。无论是户外探险、应急情况还是需要闪烁信号传递的场景,FS5382A都能提供可靠的LED驱动支持。

4.  广泛适用性:FS5382A适用于使用三节干电池或一节锂电池供电的LED驱动应用,如LED手电筒、LED应急灯和LED闪灯等。其设计灵活且易于集成,满足不同亮度需求的多种应用场景。

夸克微FS5382A驱动IC以其高效能LED驱动、简化设计流程和广泛适用性等特点,为LED驱动应用提供了可靠且便捷的解决方案。无论是个人用户还是专业开发人员,都能够受益于该驱动IC的优势。


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/product/345.html 2023-05-30 10:45:19 +0800
夸克微FS6200 LED恒流驱动芯片:高效驱动能力,满足多种LED照明需求

夸克微FS6200是一款高性能LED恒流驱动芯片,适用于白光LED驱动应用。具有宽输入范围(2.5V至40V)和多种拓扑结构选择(降压、升压和升降压),该芯片能够在AC12V/DC12V输入电压下实现高达10W的功率输出。

夸克微FS6200 LED恒流驱动芯片是一款高性能解决方案,专为LED照明应用而设计。以下是FS6200的具体特点:

1.  高效驱动能力:FS6200具有宽输入范围(2.5V至40V)和多种拓扑结构选择(降压、升压和升降压),能够在AC12V/DC12V输入电压下提供高达10W的功率输出。无论是小功率还是高功率LED照明需求,FS6200都能满足。

2.  精准电■流控制:采用固定工作频率和电流模式调节LED的电流,FS6200能够实现稳定的瞬态响应和优秀的系统性能。通过高位电流检测技术和外部电阻设置LED的平均工作电流,它可以精确控制LED的亮度,提高系统的效率。

3.  灵活亮度控制:FS6200支持PWM调光和模拟调光功能,用户可以通过单个控制引脚轻松调节LED的亮度,实现灯光的自定义调节。这为不同照明需求提供了灵活性和便利性。

4.  全面保护机制:FS6200内置了过压保护、过流保护和过温保护等多重保护机制,确保LED系统在各种工作条件下都能安全可靠地运行。这些保护功能提供了额外的安全性,延长了LED的使用寿命。

夸克微FS6200 LED恒流驱动芯片凭借其高效驱动能力、灵活的亮度控制和全面的保护机制,为LED照明应用提供了可靠的解决方案。不论是室内照明、户外照明还是其他LED照明需求,FS6200都能满足您的要求,并提供优异的性能和可靠性。


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/product/344.html 2023-05-30 10:43:57 +0800
夸克微FS5380A:集成化移动电▲源IC,可靠驱动动力解决方案


夸克微FS5380A是一款集成化的移动Ψ 电源IC,提供可靠的充电、放电和升压输出功▲能。该芯片具备多项关键特点,包括800mA锂电池充电、2.7V锂电池保护、5V1A升压输出和输入6.5V过压保护功能。其集成化的设计和多重保护机制,使其成为驱动动力的可靠解决方案。

夸克微FS5380A是一款高性能集成化移动电源IC,为设备提供可靠的充电、放电和升压输出功能。以下是FS5380A的具体特点:

  1. 高效能量转换:FS5380A采用先进的能量转换技术,能够高效地将电池的能量转换为稳定的输出电压。这确保了设备在使用过程中获得持久而稳定的动力支╱持,延长了电池使用时间。

  2. 多功能集成设计:FS5380A集成了800mA锂电池充电、2.7V锂电池保护和5V1A升压输出功能,提供一站式解决方案。用户无需额外的外部元件,简化了设计流程,同时提高了产品的便携性和灵活性。

  3. 安全保护机制:FS5380A具备多重保护功能,包括800mA锂电池充电过充放保护和1A同步升压放电SOC的保护。这些保护机制有效预防过电流、过压等安全问题,保护设备和电池免受潜在风险,提高了系统的可靠性。

  4. LED指示灯显示:FS5380A还集成了LED指示灯,用于显示充电和放电状态。用户可以通过LED指示灯直观地了解设备的工作状态,实时掌握电源情况,方便使用和管理移动电源。

  5. 灵活适用性:FS5380A的高性能和集成化设计使其适用于各种移动电源应用,包括便※携设备、充电宝、智能手表等。无论是在户外旅行还是日常使用中,FS5380A都能够稳定可靠地为设备提供动力支持。

夸克微FS5380A移动电源IC以其高效能量转换、多功能集成设计、安全保护机制和灵活适用性等特点,为用户提供了一种可靠的动力解决方案,满足各种移动设备的电源需求。




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/product/343.html 2023-05-30 10:39:59 +0800
夸克微FS5380:集成充放电升压移动电源IC,为便携电源提供高效能量解决方案


夸克微FS5380是一款功能强大的集成充放电升压移动电源IC,为便携电源应用带来高效能量解决方案。该芯片具备多项特点,包括一体化功能设计、高效充放电性能以及智能保护机制。

夸克微FS5380是一款功能强大的集成充放电升压移动电源IC,为便携电源应用提供高效能量解决方案。以下是FS5380的具体特点:

  1. 一体化功能设计:FS5380集成了800mA锂电池充电、2.7V锂电池保护和5V1A锂电池升压输出功能,实现了多种功能的一站式解决。用户无需额外的外部元件,简化了设计流程,提高了产品的便利性和灵活性。

  2. 高效充放电性能:FS5380支持高达800mA的线性充电能力,能够快速充电锂电池,节省用户的时间。同时,1A同步升压放电功能能够稳定输出5V电压,为移动设备提供可靠的电源供应,满足各种功率需求,确保设备的高效稳定运行。

  3. 智能保护机制:FS5380具备智能保护机制,包括800mA锂电池充电过充放保护和1A同步升压放电移动」电源SOC的保护。这些保护措施有效地保护了电池和移动设备的安全,防止过充、过放等情况对设备造成损害,提高了整体系统的可靠性。




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/product/342.html 2023-05-30 10:38:17 +0800