
电子器件知识电路图
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晶体谐振器和晶体振荡器的优缺点-电子器件知识电路图
1、石英晶体谐振器和石英晶体振荡器的区别: 石英晶体谐振器一般有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。 石英晶体振荡器一般有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件,因此体积...
2023-02-19【电子器件知识电路图】
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介绍什么是低压滤波电容器-电子器件知识电路图
电解电容器作为变频器/逆变器的整流滤波电容器,一般认为:电解电容器的最主要的参数是额定电压、电容量,通常采用电解电容器作为整流滤波电容器,这种思想是受常规电子技术的单相整流电路的影响。 在三相整流电路中,每个电源周期共有6个波头,如采用电容...
2022-12-23【电子器件知识电路图】
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线性电容的电压电流关系及区别(图文)-电子器件知识电路图
线性电容的电压电流关系及区别 电容元件是实际电路中储存电场能量这一物理性质的科学抽象,在仅是实际电容器,凡是带电导体与电介质存在的场合,都可以用电容元件来描述储存电场能量的物理现象。同电阻一样,通常用符号C表示电容元件,C表示电容元件的参数...
2022-10-21【电子器件知识电路图】
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电压比较器lm358原理-电子器件知识电路图
电压比较器lm358原理 压比较器是对输入信号进行鉴别与比较的电路,是组成非正弦波发生电路的基本单元电路 电压比较器可以看作是放大倍数接近ldquo;无穷大rdquo;的运算放大器。 电压比较器的功能:比较两个电压的大小(用输出电压的高或低电平,表示两个输入电压的...
2023-01-14【电子器件知识电路图】
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电流检测芯片AD8217电路图和用法讲解(图文)-电子器件知识电路图
这款芯片在市场上用的多的,是MSOP8的封装,这个封装体积小,不会占用PCB太多面积。 这个芯片可以用在这些方面hellip;.. 而我的应用,就是上边提到的ldquo;高端电流检测rdquo; 在它的手册中,关于ldquo;高端电流检测rdquo;的应用是这么解释的hellip;.. 给大家看一下,我的应...
2022-10-21【电子器件知识电路图】
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MOS管为什么可以防止电源反接-电子器件知识电路图
电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我们就需要给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的。 一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池...
2022-11-10【电子器件知识电路图】
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PW5100应用电路,1.2V升压5V和2.4V升压5V芯片,适用于镍氢电池产品-电子器件知识
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、...
2023-03-12【电子器件知识电路图】
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PW5100应用电路,1.2V升压到3V和3.3V的升压芯片-电子器件知识电路图
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。 PCB 布局指...
2022-10-14【电子器件知识电路图】
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1.5V升压3V集成电路升压芯片-PW5100-电子器件知识电路图
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...
2022-12-06【电子器件知识电路图】
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1V升压5V和1.5V升压5V的集成电路芯片-电子器件知识电路图
1.5V和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...
2022-12-18【电子器件知识电路图】
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干电池1.5V升压3.3V芯片电路图-电子器件知识电路图
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...
2022-09-14【电子器件知识电路图】
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PW5100干电池升压3.3V芯片-电子器件知识电路图
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 两节干电池输出500MA测试: 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 1u...
2023-03-19【电子器件知识电路图】
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干电池升压5V,功耗比较低-电子器件知识电路图
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,...
2022-09-17【电子器件知识电路图】
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1.5V转3V电源芯片,1.5V转3V稳压芯片-电子器件知识电路图
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转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转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...
2023-02-22【电子器件知识电路图】
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1.5V转3.3V升压电源芯片-电子器件知识电路图
1.5V转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转3.3V的电源芯片 1.5V转3.3V的电源芯片是DC-DC升压转换器芯片。代理商:深圳市夸克微科技郑先生:13528458039QQ2867714804 PW5100 仅需...
2022-12-24【电子器件知识电路图】
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1.2V转5V稳压芯片,低功耗电路-电子器件知识电路图
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-...
2022-10-11【电子器件知识电路图】
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1.8V转5V的升压电源电路芯片-电子器件知识电路图
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转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。 ...
2022-11-22【电子器件知识电路图】
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1V转3.3V稳压供电的芯片电路图-电子器件知识电路图
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,...
2022-10-20【电子器件知识电路图】
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1V转3V的低功耗升压芯片-电子器件知识电路图
由于1V的电压很低,如果需要1V转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转3V升压芯片。PW5100干电池升压IC就具有1V转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。 1V 转3V芯片:平...
2023-04-14【电子器件知识电路图】
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1V转5V芯片,三个元件即可组成完整的稳压方案-电子器件知识电路图
1V低电压要转成5V的电压,需要1V转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转5V的输出电流在0MA-100mA,一般60MA应用多。 1V转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...
2022-10-06【电子器件知识电路图】
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镍氢可充电电池2.4V转3.3V,2V转3.3V稳压供电输出电路图-电子器件知识电路图
PW5100可以实现2.4V转3.3V,2V转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....
2023-03-13【电子器件知识电路图】
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2V转3V,2.4V转3V的电源芯片电路图-电子器件知识电路图
两节镍氢电池1.2V+1.2V是2.4V的标称电压,2.4V可以转3V输出电路应用。 在2.4V转3V和2V转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转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、...
2023-01-30【电子器件知识电路图】
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2V转5V输出,2.4V转5V输出,DC-DC同步整流升压电路-电子器件知识电路图
PW5100可以适用于2V转5V和2.4V转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: 低输入,宽范围:0.7V-5V 输出电压固定,外围少:3V,3..3V,5V 输入静态功耗低:10Ua 输出纹波低 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...
2023-02-16【电子器件知识电路图】
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1.5V升3V芯片和电路图,DC-DC升压IC-电子器件知识电路图
1.5V升3V的升压芯片,3V给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...
2023-01-26【电子器件知识电路图】
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1.8V升3V芯片,1.8V升3.3V升压芯片方案-电子器件知识电路图
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 1.8V 升3V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。...
2023-04-08【电子器件知识电路图】
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1V升3V芯片,1V升3.3V芯片,大电流的,低功耗-电子器件知识电路图
一般来说,1V的电压实在很低了,即使是干电池的话,再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。...
2023-03-03【电子器件知识电路图】
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1V升5V芯片,1V升5V电路图规格书-电子器件知识电路图
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...
2022-09-15【电子器件知识电路图】
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2.4V升3.3V,2.4V升3V,1A大电流升压芯片-电子器件知识电路图
两节镍氢电池串联就是1.2V+1.2V=2.4V的供电电压了,2.4V升3V, 2.4V升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。 ...
2023-03-31【电子器件知识电路图】
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2.4V升5V芯片,8uA功耗,低功耗升压电路图-电子器件知识电路图
2.4V升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: PW...
2022-11-13【电子器件知识电路图】
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2V升3.3V芯片,输出500MA,低功耗10uA解决方案-电子器件知识电路图
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:...
2023-03-11【电子器件知识电路图】
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