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電子發(fā)燒友網(wǎng)>可編程邏輯>FPGA板的維護(hù)技巧分享(3.3V和1.2V短路)

FPGA板的維護(hù)技巧分享(3.3V和1.2V短路)

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方案 最后我們采用3.3V1.2V的LDO,由于考慮到板卡3.3V邏輯,因此3.3V耗電量更大。因此選用了電流較大的LM1085,將5V轉(zhuǎn)換為3.3V;接著使用1A的1117-1.2,再將3.3V
2020-09-15 15:02:151092

1.5V3.3V芯片電路圖,穩(wěn)壓3.3V供電MCU模塊等

輸出電流不會(huì)很高,但是要求是待機(jī)久把,PW5100升壓3.3V芯片就具有低靜態(tài)功耗,待機(jī)功耗低10uA左右。 PW5100 是一款高效率、10uA低功耗、低紋波、高工作頻率1.2MHZ的 同步升壓 DC
2020-12-09 09:45:06

1.5V升壓3.3V,1.5V升壓3.3V芯片

1.2V,2節(jié)干電池/鎳氫電池,3節(jié)干電池/鎳氫電池輸入,升壓穩(wěn)壓芯片。最高效率95%。1.5V升壓3.3V芯片電路圖:1.5V輸入干電池得測試數(shù)據(jù):
2020-09-21 19:25:05

1.8V轉(zhuǎn)3V,1,8V轉(zhuǎn)3.3V電源芯片的規(guī)格書參數(shù)

1.8V電平如何穩(wěn)壓穩(wěn)定輸出3V或者3.3V,就需要用到1.8V轉(zhuǎn)3V,1,8V轉(zhuǎn)3.3V電源芯片,就PW5100(低功耗,外圍簡單),PW5200A是可調(diào)輸出電壓,可以輸出電壓根據(jù)外圍電阻來設(shè)置
2020-12-18 15:49:05

12V 輸入、3.3V/3A 和 1.2V/3A 雙路降壓轉(zhuǎn)換器

`描述此參考設(shè)計(jì)使用 TPS55386 雙路降壓轉(zhuǎn)換器從 12V 輸入生成 3.3V1.2V 輸出。兩個(gè)輸出均可提供高達(dá) 3A 的電流。通過使用陶瓷輸出電容器,此設(shè)計(jì)可提供低成本的緊湊型解決方案。`
2015-04-22 10:30:37

12V 輸入、3.3V/3A 和 1.2V/3A 雙路降壓轉(zhuǎn)換器

`描述此參考設(shè)計(jì)使用 TPS55386 雙路降壓轉(zhuǎn)換器從 12V 輸入生成 3.3V1.2V 輸出。兩個(gè)輸出均可提供高達(dá) 3A 的電流。通過使用陶瓷輸出電容器,此設(shè)計(jì)可提供低成本的緊湊型解決方案。`
2015-04-22 14:52:01

12V輸入生成3.3V/3A和1.2V/3A的雙路降壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

描述此參考設(shè)計(jì)使用 TPS55386 雙路降壓轉(zhuǎn)換器從 12V 輸入生成 3.3V1.2V 輸出。兩個(gè)輸出均可提供高達(dá) 3A 的電流。通過使用陶瓷輸出電容器,此設(shè)計(jì)可提供低成本的緊湊型解決方案。
2018-11-06 16:42:08

12v降壓到3.3v,求方案

10a的?能不能(或者市面上有沒有)成品pcb帶一個(gè)sata供電接口就搞掂的?畢竟sata供電有12v也有3.3v,直接12v轉(zhuǎn)完回路到3.3v可行嗎?
2023-08-26 06:45:26

18V轉(zhuǎn)3.3V降壓芯片,極大電流,電路很簡單

,18V轉(zhuǎn)1.5V.18V轉(zhuǎn)1.2V.18V轉(zhuǎn)15V芯片,18V轉(zhuǎn)12V芯片,18V轉(zhuǎn)9芯片V,18V轉(zhuǎn)5V芯片,18V轉(zhuǎn)3.3V芯片,18V轉(zhuǎn)3V芯片,18V轉(zhuǎn)1.8V芯片,18V轉(zhuǎn)1.5V芯片.18V轉(zhuǎn)1.2V芯片.
2020-12-03 09:30:21

28335的3.3V與1.9V與GND短路

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2V3.3V芯片,輸出500MA,低功耗10uA解決方案

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2020-12-14 11:09:42

3.7V轉(zhuǎn)1.2V降壓芯片相關(guān)資料下載

5V轉(zhuǎn)1.2V穩(wěn)壓芯片,3.7V轉(zhuǎn)1.2V穩(wěn)壓芯片, 5V轉(zhuǎn)1.2V降壓芯片,3.7V轉(zhuǎn)1.2V降壓芯片,輸出電流0-3A,效率可高達(dá)95%的電源芯片。 3.7V這個(gè)電壓是比較常見的鋰電池的標(biāo)稱電壓
2021-12-27 07:41:57

3V轉(zhuǎn)1.2V高效率大電流電源芯片的相關(guān)資料推薦

3V轉(zhuǎn)1.2V電源芯片,輸出電流1A,2A,3A和以下電流的降壓芯片表格。 3.3V和3V1.2V都是低壓,兩個(gè)之間的壓差效率,所以效率和工作溫度這塊都會(huì)比較優(yōu)秀,輸入和輸出的最低壓差外是越小越好
2022-01-03 07:12:35

3V降壓1.2V電源芯片相關(guān)資料分享

3.3V降壓1.2V電源芯片,3V降壓1.2V電源芯片,輸出電流1A,2A,3A和以下電流的降壓芯片表格。3.3V和3V1.2V都是低壓,兩個(gè)之間的壓差效率,所以效率和工作溫度這塊都會(huì)
2021-12-27 06:05:11

5V3.3V的設(shè)計(jì)技巧分析

9個(gè)案例5V3.3V
2021-03-08 07:29:53

5V轉(zhuǎn)1.2V簡單外圍LDO和降壓IC 精選資料分享

5V轉(zhuǎn)1.2V穩(wěn)壓芯片,3.7V轉(zhuǎn)1.2V穩(wěn)壓芯片,5V轉(zhuǎn)1.2V降壓芯片,3.7V轉(zhuǎn)1.2V降壓芯片,輸出電流0-3A,效率可高達(dá)95%的電源芯片。3.7V這個(gè)電壓是比較常見的鋰電池的標(biāo)稱電壓
2021-07-30 07:55:16

5V轉(zhuǎn)3.3V的技巧分享

5V轉(zhuǎn)3.3V的技巧
2020-12-23 06:04:01

5V轉(zhuǎn)3.3V的電路多次電容出現(xiàn)短路情況,是什么原因?

如圖這是一個(gè)5V轉(zhuǎn)3.3V的電路,最近發(fā)生了很多起C14(10uf,35V)電容短路的情況,請問各位有沒有什么見解???
2020-07-13 10:34:08

1.2V升5V電源芯片,1.2V升3V的IC電路圖方案

,3.3V, 5.0V 的固定輸出電壓.PW5100 僅需要三個(gè)外圍元件,就可將低輸入電壓升壓到所需的工作電壓。系統(tǒng)的工作頻率高達(dá) 1.2MHz, 產(chǎn)品特點(diǎn)最大效率可達(dá): 95%超低啟動(dòng)電壓: 0.7V
2020-12-15 09:41:45

1.2V3.3V芯片,大電流,應(yīng)用MCU供電,3.3V穩(wěn)壓源

MCU供電一般是2.5V-5V之間等等都有,1.2V需要升到3.3V的升壓芯片來穩(wěn)壓輸出3.3V給MCU供電。同時(shí)1.2V的輸入電壓低,說明供電端的能量也是屬于低能量的,對于芯片自身供貨是也要求高
2020-12-09 09:43:48

1.2V升壓5V和2.4V升壓5V芯片,適用于鎳氫電池產(chǎn)品

一節(jié)鎳氫電池1.2V升壓5V電路芯片,兩節(jié)鎳氫電池2.4V升壓到5V的電源芯片PW5100具有寬范圍的輸入工作電壓,從很低的0.7V到5V電壓。PW5100輸出電壓固定3V,3.3V,5V可選固定
2020-12-24 15:19:58

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2021-04-06 13:30:58

1.2V升壓到3V3.3V的升壓芯片

` 1.2V鎳氫電池升壓到3V3.3V輸出,1.2V升壓3V1.2V升壓3.3V穩(wěn)壓輸出供電的芯片。PW5100 是一款低靜態(tài)電流、達(dá)效率、 PFM 模式控制的同步升壓變換器。 PW5100
2021-04-06 13:38:20

1.2V升壓到3V3.3V的升壓芯片

` 1.2V鎳氫電池升壓到3V3.3V輸出,1.2V升壓3V,1.2V升壓3.3V穩(wěn)壓輸出供電的芯片。代理商:深圳市夸克微科技 鄭先生 :*** QQ 2867714804PW5100 是一款低
2020-12-24 11:24:30

1.2V升壓到3V3.3V的升壓芯片

`1.2V鎳氫電池升壓到3V3.3V輸出,1.2V升壓3V1.2V升壓3.3V穩(wěn)壓輸出供電的芯片。PW5100 是一款低靜態(tài)電流、達(dá)效率、 PFM 模式控制的同步升壓變換器。 PW5100 所需
2021-04-02 11:52:48

1.2V轉(zhuǎn)3V芯片,電路圖很少就三個(gè)元件

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2020-12-17 10:47:26

1.2V轉(zhuǎn)3.3V芯片電路圖,超簡電路

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2020-12-16 15:20:14

1.2v充電器電路

本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 編輯 那位大俠有1.2v五號(hào)電池自動(dòng)充電電路。謝謝
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3.3V與GND短路-STM32F103C8T6

一上電,芯片的3.3V就與GND短路!附上原理圖,原理圖是照抄別人的,望各位幫我檢查下原理圖是否有問題。
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2018-10-15 14:30:34

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X1117-3.3V穩(wěn)壓IC(LDO)中文資料

、3.3V、5.0V和可調(diào)版本的電壓精度為1%;固定電壓為1.2V的產(chǎn)品輸出電壓精度為2%。SA1117內(nèi)部集成過熱保護(hù)和限流電路,適用于各類電子產(chǎn)品。 X1117-3.3V縮略圖
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lp5912-1.2V消耗的功耗功率怎么降低

使用LP5912進(jìn)行3.3V轉(zhuǎn)1.2V穩(wěn)壓,給TMS320F28377SZWT內(nèi)核供電。3.3V是由5V通過TPS73733穩(wěn)壓過來的?,F(xiàn)在的問題是在TMS320F28377S是空片的情況下,上電
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兩節(jié)干電池升壓3.3V芯片,1V至3V轉(zhuǎn)3.3V穩(wěn)壓給單片機(jī)等供電

`兩節(jié)鋰電池升壓3.3V,穩(wěn)壓輸出供電3.3V芯片:產(chǎn)品名稱MODE輸入電壓輸出電壓輸出電流頻率芯片功耗封裝[/td]PW5100同步整流0.7V~ 5V3V,3.3V
2020-09-17 20:43:48

代理PL5903,5V轉(zhuǎn)3.3V轉(zhuǎn)3V輸出3A,低功耗高效率

,5V轉(zhuǎn)1.5V,5V轉(zhuǎn)1.2V,5V轉(zhuǎn)1.1V,5V轉(zhuǎn)1V,3.7V鋰電池轉(zhuǎn)3.3V,3.7V鋰電池轉(zhuǎn)3V,3.7V鋰電池轉(zhuǎn)2.8V,3.7V鋰電池轉(zhuǎn)2.7V,3.7V鋰電池轉(zhuǎn)2.5V,3.7V
2020-10-31 14:18:32

使用UCC28C42生成 3.3V1.2V 和22V電壓-PMP6716技術(shù)參考資料及物料清單下載

描述此參考設(shè)計(jì)在非隔離式反向拓?fù)渲惺褂?UCC28C42 生成 3.3V1.2V 和 22V 電壓,由 US line AC 輸入供電。輸出功率合計(jì) 4W。3.3V 輸出受 UCC28C42 規(guī)范
2018-07-13 01:17:42

使用鋰電池5V供電如何考慮3.3V的輸出電流?

使用鋰電池5V供電,但是板子上需要的電源有3.3V、1.8V1.2V還有給GPRS模塊的4V,一個(gè)LDO的IC應(yīng)該無法滿足,我是使用兩個(gè)IC都從鋰電池處轉(zhuǎn)換,還是可以先轉(zhuǎn)換3.3V和4V,然后再用一個(gè)LDO轉(zhuǎn)換得到1.2V和1.8V的?并且多處芯片都是使用3.3V,如何考慮3.3V的輸出電流?
2019-06-20 04:35:59

關(guān)于15V降到3.3V的電路問題

現(xiàn)在在做的是電機(jī)驅(qū)動(dòng),之前用的是5V單片機(jī),現(xiàn)在用的是3.3V的,之前的電源是由15V-5V用的是UTC78D05,現(xiàn)在需要15V-3.3V,是否可以直接采用UTC78D33從15V降到3.3V
2017-06-03 15:53:02

具有 1.2V/400mA 輸出的同步降壓轉(zhuǎn)換器PMP8727包括原理圖和物料清單

描述此設(shè)計(jì)是一種同步降壓轉(zhuǎn)換器,基于 3.3V 輸入電壓提供 1.2V @ 400mA 輸出。
2018-07-30 07:19:03

具有 1.2V/400mA 輸出的降壓轉(zhuǎn)換器

`描述此設(shè)計(jì)是一種同步降壓轉(zhuǎn)換器,基于 3.3V 輸入電壓提供 1.2V @ 400mA 輸出。`
2015-05-06 10:04:43

如何使用3節(jié)1.2V AA電池來運(yùn)行NodeMCU?

我嘗試使用 3 節(jié) 1.2V AA 電池來運(yùn)行我的 NodeMCU。但是,它們很快就會(huì)用完。我正在考慮用另一個(gè)更換 AMS1117 穩(wěn)壓器。我一直在關(guān)注 HT7333 和 XC6206,但不確定這些是否是最佳選擇。另外,我將如何在上安裝這些?
2023-05-30 06:47:04

將12V轉(zhuǎn)換為1.2V的比較三種不同電源解決方案

to 1.2V at 6-10A. The 1.2V output voltage is applicable to DDR4 memory applications. Each solution
2018-12-04 11:32:04

干電池1.5V升壓3.3V芯片電路圖

電壓可選固定輸出值,從 3.0V3.3V, 5.0V 的固定輸出電壓.開關(guān)電流1.5A.輸出電流可達(dá)600MAPW5100適用于1節(jié)干電池1.5V/鎳氫電池1.2V,2節(jié)干電池/鎳氫電池,3節(jié)干電池/鎳氫電池輸入,升壓穩(wěn)壓芯片。效率可達(dá)95%。1.5V升壓3.3V的電路圖
2021-04-23 14:10:31

干電池1.5V升壓3.3V芯片電路圖

適用于1節(jié)干電池1.5V/鎳氫電池1.2V,2節(jié)干電池/鎳氫電池,3節(jié)干電池/鎳氫電池輸入,升壓穩(wěn)壓芯片。效率可達(dá)95%。 1.5V升壓3.3V的電路圖
2020-12-24 11:29:44

干電池1.5V升壓3.3V芯片電路圖

,輸出電壓可選固定輸出值,從 3.0V,3.3V, 5.0V 的固定輸出電壓.開關(guān)電流1.5A.輸出電流可達(dá)600MAPW5100適用于1節(jié)干電池1.5V/鎳氫電池1.2V,2節(jié)干電池/鎳氫電池,3節(jié)
2021-04-23 16:18:01

干電池升壓3.3V芯片

PW5100適用于一節(jié)干電池升壓到3.3V,兩節(jié)干電池升壓3.3V的升壓電路,PW5100干電池升壓IC。干電池1.5V和兩節(jié)干電池3V升壓到3.3V的測試數(shù)據(jù)輸入電壓輸入電流輸出電壓輸出電流
2021-04-23 16:19:49

干電池升壓3.3V芯片

PW5100適用于一節(jié)干電池升壓到3.3V,兩節(jié)干電池升壓3.3V的升壓電路,PW5100干電池升壓IC。干電池1.5V和兩節(jié)干電池3V升壓到3.3V的測試數(shù)據(jù)兩節(jié)干電池輸出500MA測試
2021-04-23 14:33:35

當(dāng)CYUSB3304-68LTXC的1.2V3.3V系統(tǒng)上電時(shí),將RESETN輸入設(shè)置為L可以嗎?

我有一個(gè)關(guān)于 CYUSB3304 的問題。 當(dāng) CYUSB3304-68LTXC 的 1.2V3.3V 系統(tǒng)上電時(shí),將 RESETN 輸入設(shè)置為 L 是否有任何問題? 例如,RESETN 信號(hào)的 L 周期是否有任何限制?
2024-03-06 08:00:40

時(shí)鐘是1.7V輸出1.2V參考電壓, 請各位大神分析一下

如圖,AD8221 INPUT+ = 1.24v,INPUT- = 1.23v, 參考電壓1.2V,Rg=1k,按道理說,AD8221輸出應(yīng)該是:Vout = (1.24-1.23)*50+1.2
2018-08-17 15:46:58

是否給ARM9提供3.3V電源就會(huì)有1.2V的內(nèi)核電壓呢?

現(xiàn)在我的電源正常,但是ARN9沒有1.2V的輸出。還沒有跑程序,剛剛把板子焊起來的,會(huì)不會(huì)是BGA沒有焊接好?是否給ARM9提供3.3V電源,就會(huì)有1.2V的內(nèi)核電壓
2023-03-06 11:51:48

求幫忙check 1.2V輸出電壓設(shè)計(jì)是否合理@TPS73601

輸入電壓來源于PCIE插槽3.3V,EN使能端也接PCIE 3.3v ,1.2v_F為輸出電壓。1.2v_FB為磁珠隔離后的電壓
2019-04-03 14:21:50

請問AD584是否可輸出1.2V

可否把AD584的1和6腳短接,形成參考源跟隨的方式,輸出1.2V,若這樣做輸出電壓的穩(wěn)定性如何?
2018-09-17 15:45:30

請問ADE7880的AVDD為什么是3.3V?

應(yīng)為2.5v,但我檢測該腳始終都是3.3v,是芯片有問題,還是我的設(shè)置有問題。希望得到你們的幫助。謝謝!其它各腳都正常,如DVDD是2.5v,REF是1.2v。
2019-03-04 08:02:27

請問ADuC 7060的Primary ADC使用Internal reference 1.2V,量測范圍是不是由+1.2V至-1.2V ?

1.ADuC 7060 的 Primary ADC 使用 Internal reference 1.2V , 量測範(fàn)圍是不是由 +1.2V 至 -1.2V ? 2.同上述條件 , 如果可以 -1.2V是運(yùn)用何種方式量測 ?
2019-03-12 15:30:35

請問CH446Q可否采用3.3V MCU/FPGA進(jìn)行控制?

我看該芯片手冊描述 最低工作電壓是4.5V, 想問可否工作在3.3V, 因?yàn)橛糜诳刂频腗CU/FPGA都是3.3V接口。
2022-10-11 06:57:42

請問使用ADR3412產(chǎn)生1.2V參考電壓,3.3V供電,測量輸出只有1.194V是什么原因造成的?

使用ADR3412產(chǎn)生1.2V參考電壓,3.3V供電,測量輸出只有1.194V,達(dá)不到0.1%的初始精度,請問有可能是什么原因造成的?另外,電路中有一個(gè)5V供電的433MHz無線模塊,當(dāng)模塊工作時(shí),ADR3412輸出電壓會(huì)發(fā)生較大波動(dòng),變化范圍可以達(dá)到0.04V,完全不能使用,請問造成這種情況的原因有哪些?
2018-07-30 06:55:48

請問有能同時(shí)輸出3.3V、2.5V1.2V的DC芯片

小白又來請教各位大神了。如題:求教一款DC芯片,能同時(shí)輸出3.3V、2.5V、1.2V
2019-04-11 13:36:19

通用 AC 40W 機(jī)頂盒電源 (1.2V (3A))

轉(zhuǎn)換器的滿負(fù)荷效率可達(dá)到 85% 以上。該設(shè)計(jì)還包括五個(gè) TPS54325 同步降壓轉(zhuǎn)換器,可通過 12V 反激式輸出產(chǎn)生 5V、3.3V、2.5V、1.8V1.2V 輸出`
2015-04-13 15:33:01

通用 AC 40W 機(jī)頂盒電源 (3.3V (3A))

轉(zhuǎn)換器的滿負(fù)荷效率可達(dá)到 85% 以上。該設(shè)計(jì)還包括五個(gè) TPS54325 同步降壓轉(zhuǎn)換器,可通過 12V 反激式輸出產(chǎn)生 5V3.3V、2.5V、1.8V1.2V 輸出。`
2015-04-13 16:13:19

3.3V轉(zhuǎn)1.2V芯片,高達(dá)700MA,外圍簡單

3.3V轉(zhuǎn)1.2V,輸入電源范圍:2.2V-5.5V   外圍簡單,同步整流降壓,高效率,低功耗,短路保護(hù),EN使能控制腳。       
2022-05-19 13:50:20

3.3V轉(zhuǎn)3V轉(zhuǎn)2.8V轉(zhuǎn)1.8V轉(zhuǎn)1.2V芯片,帶短路保護(hù),EN腳

    3.3V轉(zhuǎn)3V,3.3V轉(zhuǎn)2.8V,3.3V轉(zhuǎn)1.8V3.3V轉(zhuǎn)1.2V,可調(diào)輸出電壓,最大700MA負(fù)載能力,EN使能腳,短路保護(hù)。   
2022-05-21 13:57:23

4V轉(zhuǎn)3.3V轉(zhuǎn)3V轉(zhuǎn)2.8V轉(zhuǎn)1.8V轉(zhuǎn)1.2V,高效率降壓IC

  4V轉(zhuǎn)3.3V,4V轉(zhuǎn)3V,4V轉(zhuǎn)2.8V,4V轉(zhuǎn)1.8V,4V轉(zhuǎn)1.2V,DC-DC同步降壓IC,外圍簡單,高效率,外圍僅需電感何電容,帶短路保護(hù)。  
2022-05-21 14:02:24

LTC3553應(yīng)用電路(3.3V,1.2V雙通道輸出DCDC

LTC3553應(yīng)用電路(3.3V,1.2V雙通道輸出DCDC芯片) Typical Application
2009-09-27 17:42:131769

3.3V轉(zhuǎn)1.2V的降壓芯片的選型和方案說明

3.3V 轉(zhuǎn) 1.2V 電源芯片,3V 轉(zhuǎn) 1.2V 電源芯片,輸出電流 1A,2A,3A 和以下電流的降壓芯片表格。 3.3V 和 3V 跟 1.2V 都是低壓,兩個(gè)之間的壓差效率,所以效率
2020-11-02 08:00:0020

3.3V和3V降壓到1.2V的穩(wěn)壓芯片詳細(xì)方案說明

3.3V 降壓 1.2V,3V 降壓 1.2V 穩(wěn)壓芯片,降壓芯片,芯片,(穩(wěn)定 1.2V,可達(dá) 3A 芯片),(穩(wěn)定輸出,外圍簡單),穩(wěn)定可靠芯片選型,電源芯片,高效率大電流電源芯片, 3.3V
2020-11-30 08:00:0025

1.2V升壓到3V和3.3V的升壓芯片下載

1.2V升壓到3V和3.3V的升壓芯片
2020-12-24 09:25:3910

使用PW5100芯片實(shí)現(xiàn)1.2V轉(zhuǎn)3.3V的方案和電路圖說明

鎳氫可充電電池 1.2V 轉(zhuǎn)成 3.3V 的電路和電子產(chǎn)品很多,在實(shí)際適用中,即使是兩節(jié)鎳氫電池串聯(lián)供電也是會(huì)有供電電壓下降和不穩(wěn)定的影響,這是因?yàn)殡姵仉娏繙p少,而導(dǎo)致電池的電壓也是會(huì)隨著降低。一般
2020-12-24 08:00:0021

LTM4643 Project - Quad μModule Regulator (4-20V to 3.3V, 2.5V, 1.5V & 1.2V @ 3A)

LTM4643 Project - Quad μModule Regulator (4-20V to 3.3V, 2.5V, 1.5V & 1.2V @ 3A)
2021-02-04 10:54:125

LTM4622演示電路-雙降壓穩(wěn)壓器(3.6-20V至3.3V1.2V@2.5A)

LTM4622 Demo Circuit - Dual Step-Down Regulator (3.6-20V to 3.3V & 1.2V @ 2.5A)
2021-03-24 11:05:504

LTM4615演示電路-雙4A降壓+VLDO uModule(5V至1.8V@4A、3.3V1.2V@4A和1.2V至1V@1.5A)

LTM4615演示電路-雙4A降壓+VLDO uModule(5V至1.8V@4A、3.3V1.2V@4A和1.2V至1V@1.5A)
2021-06-10 17:02:052

3.3V轉(zhuǎn)1.2V 3V轉(zhuǎn)1.2V降壓芯片選型介紹

3.3V轉(zhuǎn)1.2V 3V轉(zhuǎn)1.2V降壓芯片選型介紹(肇慶理士電源技術(shù)有限公司生產(chǎn)車間)-DC-DC??????????????????????????????降壓產(chǎn)品?????? 輸入電壓
2021-08-31 16:43:091

鎳氫電池1.2V3.3V1.2V升5V升壓芯片數(shù)據(jù)規(guī)格書PW5100

鎳氫電池1.2V3.3V1.2V升5V升壓芯片數(shù)據(jù)規(guī)格書PW5100(ups不間斷電源技術(shù)參數(shù))-1.2V升壓3.3V,1.2V升壓5V,無錫平芯微 PW5100升壓IC
2021-09-16 11:13:1041

3.3V降壓1.2V高效率大電流電源芯片

3.3V降壓1.2V電源芯片,3V降壓1.2V電源芯片,輸出電流1A,2A,3A和以下電流的降壓芯片表格。3.3V和3V跟1.2V都是低壓,兩個(gè)之間的壓差效率,所以效率和工作溫度這塊都會(huì)
2022-01-05 14:42:187

3.3V降壓1.2V,3V降壓1.2V電源芯片和LDO選型表

3.3V降壓1.2V電源芯片,3V降壓1.2V電源芯片,輸出電流1A,2A,3A和以下電流的降壓芯片表格。 3.3V和3V跟1.2V都是低壓,兩個(gè)之間的壓差效率,所以效率和工作溫度這塊都會(huì)
2022-01-05 14:42:297

1.2V升5V電源芯片,1.2V升3V的IC電路圖方案

鎳氫電池就是典型的1.2V供電電源了,但是1.2V電壓太低,需要電源芯片來1.2V升5V輸出,或1.2V升3V輸出穩(wěn)壓,1.2V單獨(dú)難給其他芯片或者模塊供電,即使串聯(lián)1.2V*2=2.4V,也是
2022-01-11 10:27:1313

Xilinx 7系列FPGA高性能接口與2.5V/3.3V外設(shè)IO接口設(shè)計(jì)

Xilinx 7系列FPGA IO Bank分為HP Bank和HR Bank,HP IO接口電壓范圍為1.2V~1.8V,可以實(shí)現(xiàn)高性能,HR IO接口電壓范圍為1.2V~3.3V。
2023-05-15 09:27:582119

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