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  • 本工程报告描述了一种不可调光、非隔离的Buck-Boost LED驱动器,其设计用于在90 VAC至308 VAC的宽输入电压范围内以160 mA的电流驱动75 V的标称LED电压串。
    Power Integrations 1146 2025/06/06
  • 本工程报告描述了一种不可调光、非隔离降压升压高压侧LED驱动器,其设计用于在90 VAC至308 VAC的宽输入电压范围内,以240 mA的电流驱动75 V的标称LED电压串。LED驱动器采用LYTSwitch-5系列器件中的LYT5228D。 LYTSwitch-5是一系列器件,专为具有单级PFC功能和精确LED电流控制的不可调光宽范围交流输入LED驱动器而设计。 DER-526提供单个18W高
    Power Integrations 1076 2025/06/07
  • Part 01、前言 DC-DC电源主要有三种基本拓扑结构:Buck降压变换器、Boost升压变换器和Buck-Boost升降压变换器,这些拓扑结构是电源设计中的核心基础,我们平时也会经常遇到,那么如何不记混
    硬件那点事儿 5735 2025/07/26
  • 针对这类需求, IU5180C、IU5186C、IU5200D 三款升降压充电管理 IC,基于统一的高集成架构,又各有技术侧重,为不同研发场景提供适配方案。
    上大科技蔡生 1805 2025/09/30
  • IU5528D是一款超微小型、超低功耗的升降压一体DC-DC电压调整器,适配双节/三节干电池或单节锂电池应用,主要面向电池产品、4G/5G模块、AIOT、POS系统等场景,采用DFN3X3_10L封装,
    上大科技蔡生 938 2025/11/18
  • LT1930/LMR64010 兼容替代 AH6302 60V 2A 异步升压 / 升降压DCDC转换器 AH6302 是一款与 LT1930、LMR64010 高度兼容的异步升压 / 升降压转换器,
    上大科技蔡生 502 2025/12/10
  • 在一些需要灵活调光且供电电压变化较大的LED应用场景里,升降压Buck-Boost)恒流驱动方案往往是工程师们会重点考虑的方向。
    东莞市惠洋科技有限公司 941 2025/12/30
  • CS5518T 是微小型低功耗单电感升降压 DC-DC 调整器,专为双节 / 三节干电池或单节锂电池供电场景设计,可有效延长设备电池使用时间,适配便携式设备、安防监控设备、后备电源设备等。
    上大科技蔡生 735 2025/10/30
  • CS5622D是一款宽输入电压,支持锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂的,双向开关模式同步4管、升降压电池充放电控制器。
    eefocus_3860936 923 2025/10/30
  • CS5653D是一款宽输入电压,支持锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂的,双向开关模式同步4管、升降压电池充放电控制器。
    eefocus_3860936 432 2025/10/28
  • BuckBoost变换器 变换器的框架如下图1.3所示; 图1.3 双向同步整流BUCK-BOOST电路拓扑是由同步BUCK电路和同步BOOST电路级联而 成,相对于同步BUCK电路或同步BOOST
    DigiKey得捷 5367 2025/05/19
  • 搭建了四开关 Buck-Boost 硬件试验平台,根据所介绍的双脉冲参数选择方法,对 SiCMOSFET 单管和双管并联两种不同工作模式进行了测试,根据所获得的开关损耗数值,估算了 Buck-Boost
    碳化硅MOS+模块+应用(芯片) 1912 2025/07/14
  • 高性能Buck-Boost电源管理芯片H6442技术解析 在多元化的电子设备供电场景中,惠洋科技H6442升降压芯片以2.7-27V宽输入电压范围、4.5A大电流承载能力和95%转换效率,为工程师提供了灵活的电源解决方案
    东莞市惠洋科技有限公司 365 2025/06/26
  • 三、SL4010 方案设计支持:降低开发门槛 为帮助工程师快速落地 3.7V 升压方案,森利威尔提供完善的技术支持: 典型参考电路:提供升压恒压电路、升降压恒压电路、两级升压恒压电路等参考设计(详见
    森利威尔电子- 2602 2025/09/29
  • CS5529E是一款高效率、单电感升降压DC-DC调整器。CS5529E的输入电压为2.8V~20V,提供可调输出电压为1V~20V。CS5529E可以通过调整两个外置电阻来设定输出电压。
    eefocus_3860936 925 2025/08/06
  • 前言:藏在角落里的“电力孤岛” 当你享受完一天的工作与生活,回到家中,可能会习惯性地将手机、手表放在无线充电板上,将平板插上充电线。但在你家中的某个抽屉、桌角或者工具包里,可能还散落着几样“嗷嗷待哺”的小东西: 一支电量告急、指示灯闪烁的电子烟。 一台陪你一下午、如今有气无力的便携式蓝牙音箱。 一个夏天必备、但电池早已老化的USB随身小风扇。 甚至是你孩子的某个电动玩具、或者是用于夜间照明的LED
    华芯邦 872 03/05 13:50
  • 工作原理 这里对常用的升降压和LDO做原理介绍。 1. 
    艾为电子 2573 2025/01/22
  • 本文将深入探讨开关电源中的光耦经典电路设计,分析其工作原理、典型电路结构、应用案例及未来发展趋势。   
    先进光半导体 856 01/26 14:52
  • 升降压拓扑(Buck-Boost):宽压场景的妥协方案 工程痛点: 输入输出电流断续,需额外滤波(以300W系统为例,需增加220μF/100V固态电容抑制纹波) 开关管承受电压应力(
    云雾J视界 1336 01/13 09:18
  • 在任何无线基站应用中,射频(RF)信号最初以低功率形式生成,但需要经过放大才能进行传输——这一过程由直接连接天线的功率放大器完成。 为确保功率放大器正常工作,必须向其内部每个FET的栅极施加偏置电压,以维持所需的漏极电流。需要说明的是,此处仅展示了功率放大器多级结构中的一个FET,但功率放大器的每一级结构都与此类似。 当偏置电压达到预设值后,射频信号会耦合到栅极电压上,随后信号被放大并输出至下一级
    通信射频老兵 740 2025/12/16
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