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应用:• 真无线立体声 (TWS) 系统• 窄带物联网 (NB IoT)• 便携式音频/无线系统概述:MAX77348 是一款超低静态电流、非反相升降压转换器,支持高达 3.5W 的输出功率。该套件采用独特的控制算法,可在降压、升降压和升压

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明佳达电子Mandy 2023-11-04 16:15:56
(电源管理)MAX77348AEWE、MAX77348BEWE超低 IQ、低噪声 3.5W 升降压转换器

一、LTC3769EFE 60V、低 IQ、同步升压型控制器概述:LTC3769 是一款高性能、单输出、同步升压型转换器控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET。它所采用的同步整流可提升效率、减少功率损耗并降低散热要求,从而简化了高功

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明佳达电子Mandy 2023-11-06 16:15:53
电源管理(PMIC)LTC3769EFE、LTC3370HUH DC/DC 控制器、稳压器应用图

NXH600B100H4Q2是一款三通道对称升压模块。每个通道包含两个1000V 200A IGBT和两个1200V 60A碳化硅二极管和一个负温度系数热敏电阻(NTC)。特点• 模块带有低热阻抗基板• 可选焊接引脚或press-fit引脚

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明佳达电子Mandy 2023-11-09 16:21:35
(Module)NXH600B100H4Q2F2PG、NXH600B100H4Q2F2SG 三通道对称升压1000V 200A IGBT

在电子设计中,选择合适的电源拓扑是至关重要的,工程师要根据不同的应用场景和项目需求,合理选择升压、降压、线性稳压器(LDO)等电源拓扑,那么如何选?1、升压拓扑升压拓扑可将较低的输入电压转换为较高的输出电压,主要特点是能够提供较高的输出电压

升压、降压、LDO,电源拓扑该怎么选?

1.电源模块主输出路径建议布线40mil宽度以上2.顶层连接多余打孔造成天线报错3.焊盘要从短边出线,避免长边出线4.差分布线尽量少换层打孔,差分换层打孔傍边打回流地过孔5.232模块C+,C-;V+,V-所接的电容属于升压电容,需要走线加

90天全能特训班20期-AD-孔傲涵-第九次作业-STM32两层核心板PCB设计

RS232的升压电容走线需要加粗处理2.USB差分对内等长误差5mil3.注意焊盘出线规范,焊盘中心出线至外部才能拐线处理,避免生产出现虚焊4.注意电池供电,走线需要加粗处理,满足载流5.SD卡数据线误差尽量控制300mil6.晶振尽量包地

90天全能特训班21期AD-WappleGN-STM32

本文从以下4个方面对电容升压电路进行阐述1、应用场合TCON板也叫逻辑板,主要用来驱动液晶显示屏。一般大屏背面都自带TCON板,小屏由于空间有限,板子都是外置的。今天给大家分享的是TCON板上产生VGH和VGL的部分电路原理,主要对电容升压电路分析,利用电容两端电压不能突变的基本原理。图1 外置T

电容升压电路分析

为了提高电网的功率因数,减少干扰,平板电视的大多数电源都采用了有源PFC电路,尽管电路的具体形式繁多,不尽相同,工作模式也不一样(CCM电流连续型、DCM不连续型、BCM临界型),但基本的结构大同小异,都是采用BOOST升压拓扑结构。如下图所示,这是一典型的升压开关电源,基本的思想就是把整流电路和大

Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?

1、QPF400637GHz至40.5GHz氮化镓前端模块QPF4006是一款面向39GHz相控阵5G基站和终端的多功能氮化镓MMIC前端模块。该器件结合了低噪声高线性度LNA、低插入损耗高隔离度TR开关和高增益高效率多级PA。QPF400

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明佳达电子Mandy 2024-01-12 17:03:37
【器件】QPF4006(用于5G)GaN前端模块、QPC3025(SPDT)RF开关,TPS61288RQQR 15A同步升压转换器

电源信号走线需要加粗处理2.电源座子输出电流尽量铺铜处理满足载流3.USB差分包地,地线上要多打地过孔,建议100-150mil一个4.RS232电容属于升压电容,走线需要加粗处理5.走线尽量不要从器件中间穿过,后期容易造成短路6.SD卡数

90天全能特训班21期 -AD-二维的-STM32