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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術>采用一個高電壓電容器組的 3.3V 后備電源可在低至 VIN = 2V 和 500mA 負載條件下運行

采用一個高電壓電容器組的 3.3V 后備電源可在低至 VIN = 2V 和 500mA 負載條件下運行

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2020-09-17 20:43:48

為什么電容器中需要與電容并聯(lián)的電阻?

電源電容器可以在斷開輸入電壓的短時間(假設50ms)內(nèi)進行補償。此設置中的電容器(輸入和電源輸出之間)是否先開始充電,然后保持充電狀態(tài)直到輸入電源斷開呢?之后,電容器會在輸出負載處釋放能量。如果輸出負載是放電電容器,為什么需要與電容器并聯(lián)的電阻?
2018-09-27 15:21:25

為什么運行中的電力補償電容器會出現(xiàn)過電流?又應如何處理?

理?快來今天的文章中了解一下吧!  電容器過電流的原因  電力補償電容器出現(xiàn)過電流的原因般有兩:過電壓運行引發(fā)的過電流;次諧波引發(fā)的過電流。  1. 過電壓運行引發(fā)過電流  由于電容器的無功功率
2023-03-09 17:09:37

低功耗降線性穩(wěn)壓器,24V轉(zhuǎn)3.3V降壓芯片

的LDO可以選擇:PW6206,輸出電壓3V,3.3V,5V輸入電壓最高40V,功耗也4uA左右,采用SOT23-3封裝。PW6206系列是高精度,輸入電壓低靜態(tài)電流,高速,低功耗降線性穩(wěn)壓器
2021-01-13 17:07:08

低噪聲恒定頻率充電泵倍增器LTC3204資料推薦

的情況從1.8V( 兩節(jié)AA 堿性電池或鎳氫電池) 的最小輸入電壓獲得3.3V 的已調(diào)升壓輸出電壓,而LTC3204-5 則可在電流高達150mA條件下最小2.7V( 鋰離子電池
2021-05-14 06:36:04

低成本隔離式3.3V到5V DC/DC轉(zhuǎn)換器的分立設計

變壓器的輸入和輸出波形。圖 4 變壓器波形兩二極管(D1、D2)均為快速肖特基整流器,在滿負載電流條件下(200 mA 時 VFW < 0.4 V)提供正向電壓的同時進行全波整流。從這
2018-11-20 10:53:08

關于低壓電容器選型計算的分析-海文斯電氣

滿足1.15倍的電壓下長期的運行條件。綜合上述情況可得到該建筑項目應選擇的低壓電容電壓值為525V.2. 低壓電容器容量的選擇根據(jù)上述項目電力系統(tǒng)的補償要求,該項目需要240Kvar的補償容量,但
2019-12-10 15:56:29

具有100A無負載靜態(tài)電流的14V3.3V降壓轉(zhuǎn)換器

電路顯示LT3437,14V3.3V降壓轉(zhuǎn)換器,具有100A無負載靜態(tài)電流。 LT3437是款200kHz固定頻率,500mA單片降壓開關穩(wěn)壓器。其3.3V80V的輸入電壓范圍使LT3437成為惡劣汽車環(huán)境的理想選擇
2020-07-16 09:51:39

升壓、單路輸出、DC-DC轉(zhuǎn)換器,1V3.3V輸入、13.5V/6MA輸出

。MAX1606采用獨特的控制方案,可在各種負載條件下提供高效率。內(nèi)部0.5A MOSFET減少了外部元件數(shù)量,開關頻率(高達500kHz)允許使用微小的表面貼裝元件。電流限制可設置為500mA
2018-06-25 13:51:11

升壓、單路輸出、DC-DC轉(zhuǎn)換器,1V3.3V輸入、13.5V/6MA輸出

。MAX1606采用獨特的控制方案,可在各種負載條件下提供高效率。內(nèi)部0.5A MOSFET減少了外部元件數(shù)量,開關頻率(高達500kHz)允許使用纖巧的表面貼裝元件。電流限制可設置為500mA
2018-07-05 15:09:29

單+3V或+5V電源的OPA4830電壓反饋放大器

引腳處提供2電壓增益,通極位于8Hz。考慮到150?負載,簡單的阻塞電容器方法需要133μF值。使用圖76中的這個簡單的弧垂校正電路,兩值低得多的電容器給出了相同的通極點。使用圖76中的正電壓
2020-09-14 17:17:06

單片式轉(zhuǎn)換器可提供輸出電壓

利用集成型 140V500mA 開關、可編程頻率、超低靜態(tài)電流和輕負載突發(fā)模式 (Burst Mode?) 操作實現(xiàn)了上述兩目標。電壓應用可容易地采用簡單的升壓轉(zhuǎn)換器來實現(xiàn),如圖 1
2018-08-23 14:22:18

單片機電路設計分析:9案例5V3.3V

技巧十一:5V3.3V有源鉗位使用二極管鉗位有問題,即它將向 3.3V 電源注入電流。在具有電流 5V 輸出且輕載 3.3V 電源軌的設計中,這種電流注入可能會使 3.3V 電源電壓超過
2021-05-09 06:30:00

單節(jié)NiCd電池3.3V/400mA電源

電路顯示LT1308,單節(jié)NiCd電池3.3V / 400mA電源,用于DECT。 LT1317旨在降低功耗要求,可在1.5V的輸入電壓下工作
2020-06-13 20:34:44

基于電解電容器的數(shù)據(jù)備份電源解決方案

負載上的標稱電壓 (VSYS) 保持在 3V 17V 的范圍內(nèi)。 后備存儲電源軌相對電壓增加了該解決方案的儲能 (E = CV2/2),并使得可把電解電容器用作后備存儲組件。電解電容器
2018-10-10 15:26:20

基于電解電容器的數(shù)據(jù)備份電源解決方案適用于依靠 5V 36V 輸入進行穩(wěn)壓的 12V 系統(tǒng)

的標稱電壓 (VSYS) 保持在 3V 17V 的范圍內(nèi)。后備存儲電源軌相對電壓增加了該解決方案的儲能 (E = CV2/2),并使得可把電解電容器用作后備存儲組件。電解電容器便宜且廣泛地
2019-04-16 17:53:34

基于超級電容器電源后備系統(tǒng)可在掉電時保護手持式設備中的易失性數(shù)據(jù)

電源的情況提供持續(xù)約45s 的 165mW 待機功率的容量。 LDO 負責在后備模式期間將超級電容器的輸出轉(zhuǎn)換為恒定電壓電源。圖 1:采用超級電容器的典型電源后備系統(tǒng)采用 LTC3226
2018-10-23 14:33:28

實用技巧: 5V轉(zhuǎn)3.3V電平的19種方法

。如果電壓閾值的負載實際上是在輸出和 3.3V 之間的話,那么輸出電壓實際上要高得多,因為拉高輸出的機制是負載電阻,而不是輸出三極管。 如果我們設計二極管補償電路 (見圖 7-1),二極管 D1
2019-09-03 10:47:49

干電池升壓3.3V電源芯片

PW5100適用于節(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
2020-12-25 14:46:49

干電池升壓3.3V芯片

PW5100適用于節(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

新人求助:12V蓄電池輸入,3.3V輸出,負載電流max=250mA,找個成本、紋波小的電源方案?

用著2596-3.3,紋波太大,要加濾波,不然負載不能正常工作可是2596還再加級濾波,成本有點點高了綜上:12V蓄電池(10V-15V)輸入,3.3V輸出,負載電流max=250mA想找個成本,輸出紋波小的電源方案
2016-09-29 20:11:20

求大神推薦幾個LDO,輸入5v輸出3.3v 500mA 封裝SOT-25/SOT23-5

求大神推薦幾個LDO,輸入5v輸出3.3v 500mA 封裝SOT-25/SOT23-5
2017-05-22 14:42:20

汽車電子系統(tǒng)多個電源電壓設計方案

高效功率轉(zhuǎn)換是必不可少的。例如,在 10mA 2.5A 的負載范圍內(nèi), 5V 輸出的功率轉(zhuǎn)換效率被要求達到 85% 左右。在電流條件下,內(nèi)部開關需要具有良好的飽和,通常在 3A 電流時為
2020-06-19 07:00:00

用于+2v/V或-1v/V的固定增益應用的OPA653

,實現(xiàn)了超高的動態(tài)范圍放大器,用于+2v/V或-1v/V的固定增益應用。+2-V/V帶寬的500 MHz寬增益由非常的2675-V/μs轉(zhuǎn)換率和快速穩(wěn)定時間補充,使其成為時域和面向脈沖應用的理想選擇
2020-11-23 16:45:33

能源采集器為超級電容器充電的技術方案

轉(zhuǎn)換器效率之間的依賴性。圖7a是在二極管充電器的幫助通過1mA ISC、3V VOC太陽能電池為120mF超級電容器充電的情況。圖7b是使用bq25570(欠壓電平設置為2V)為同超級電容器充電的情況
2018-11-30 16:43:34

薄膜電容 用薄膜電容器替代鋁電解電容器的分析

比率30.7%,或者采用250μF/700V 2并聯(lián),替換比率25.6%。滿功率條件下運行的測試結果列于表2。表2 EACO薄膜電容器替代鋁電解電容器測試結果 從表2的結果可以看到,采用電容量替換
2013-07-18 17:14:31

設計案例 - 5A,18V500kHz,ACOT?降壓轉(zhuǎn)換器

在所有工作條件下提供安全,平穩(wěn)的運行。產(chǎn)品特點輸入電源電壓范圍:4.5V18V輸出電流:5A用于超快瞬態(tài)響應的高級恒定導通時間(ACOT?)控制穩(wěn)定開關頻率:500kHz? 強制PWM模式針對ESR
2018-11-29 09:25:40

詳解超級電容器特性

較大電容量是應采用均壓技術以保證每一個超級電容器單體端電壓再額定電壓內(nèi),目前國內(nèi)已有各種規(guī)格的超級電容器壓電路商品。
2011-11-17 14:45:26

請問AM3554 VDDSHV1 ,3,5,6 電壓選擇1.8V,還是3.3V,選擇依據(jù)是什么呢?哪個文件里有說明?

電源管理芯片TPS65910的VMMC,又是為什么呢?請老師幫我入門一下,萬分感謝VAUX2 (300mA)VDDSHV1, 3, 5,6 (500mA)3.3V (rails
2018-06-04 02:14:06

超級電容器2

的方法,本文主要分析恒流充電條件下的超級電容器特性。恒流限壓充電的方法為控制最高電壓為Umax,恒流充電結束后轉(zhuǎn)入恒壓浮充,直到超級電容器充滿。采用這種充電方法的優(yōu)點是:第階段采用較大電流以節(jié)省充電時間
2021-04-01 08:38:14

超級電容器充電

用5v/500mA電源給超級電容器充電,超級電容器要怎么選擇?我在這方面完全小白,之前沒接觸過超級電容器的充電。目的就是做一個超級電容的充放電測試,我是想直接對超級電容充電,就是充電電路越簡單越好,選擇對5.5V 0.1F的超級電容充電需要注意什么?希望有懂的人能給我解答一下,謝謝啦~
2017-06-03 14:41:15

超級電容器充電的能源采集器技術基礎知識

方法是使用二極管。在普通光照條件下,即使考慮到二極管造成的損耗,超級電容器也可充電到太陽能電池的開路電壓。圖1是超級電容器在二極管幫助充電的原理圖。大多數(shù)系統(tǒng)都需要輔助過壓保護電路,以保護超級電容器以及后續(xù)
2018-11-30 16:54:21

輸出電容器C5的選型

起點進行計算。C5的阻抗Z可通過下列公式計算。假設ΔVpp=100mV,則: 求出的Z為該電路的最小開關頻率60kHz時的值。般的開關電源用電解電容器阻抗產(chǎn)品)的阻抗規(guī)定條件為100kHz。在
2018-11-27 16:52:17

輸出電容器的ESR對負載減少時的輸出變動影響大

電容器電流。特別是Vesr,由于按ESR×電容器電流發(fā)生,ESR較大時輸出變動變大是必然的。-還沒有提及ESL,沒有關系嗎?我認為在該例的條件下,不需要特別考慮,但當負載電流的減少更急劇時,會出現(xiàn)ESL
2018-12-03 14:39:42

輸出電容器的ESR對負載減少時的輸出變動有什么影響

電容器電流。特別是Vesr,由于按ESR×電容器電流發(fā)生,ESR較大時輸出變動變大是必然的。-還沒有提及ESL,沒有關系嗎?我認為在該例的條件下,不需要特別考慮,但當負載電流的減少更急劇時,會出現(xiàn)ESL
2019-06-24 03:16:02

通用高壓降壓型開關電容器轉(zhuǎn)換器的設計與實現(xiàn)

到輸出電容器。在無負載情況,電荷將在每個周期中傳送到輸出電容器,直至輸出充電 2 * VIN 為止,從而產(chǎn)生等于兩倍輸入電壓。當存在輸出負載時,輸出電容器 (圖中的 COUT) 在第一個相位上提供
2018-10-18 16:15:23

鎳氫可充電電池2.4V轉(zhuǎn)3.3V2V轉(zhuǎn)3.3V穩(wěn)壓供電輸出電路圖

PW5100可以實現(xiàn)2.4V轉(zhuǎn)3.3V2V轉(zhuǎn)3.3V的穩(wěn)壓電源電路,輸出電流500MA.靜態(tài)電流10uA,SOT23-5封裝。輸出紋波,輕載性能(輕載電感推薦6.8UH-10UH
2020-12-21 12:04:37

隔離型反激式轉(zhuǎn)換器從 4 V 28 V 輸入產(chǎn)生 1000 V/15 mA 輸出解決方案需要注意哪些問題?

繞組的變壓器。原邊副邊匝數(shù)比為 1:10:10:10,而不是單副邊繞組 1:30 匝數(shù)比變壓器。1:10:10:10 變壓器使得輸出電壓應力可在 3 電壓輸出二極管和 3 電壓輸出電容器之間
2018-10-31 11:33:16

采用超級電容器后備電源可在低至 VIN = 2V 和 250mA 負載條件下運行

運作。 LTC3112 具有一個 2.7V 至 15V 的輸入范圍,很適合于多種單節(jié)或多節(jié)電池、后備電容器或墻上適配器電源應用。低 RDS(ON) 內(nèi)部 N 溝道 MOSFET 開關在具有較高負載電流要求的應用中實現(xiàn)了高效運作。
2018-06-29 18:43:00192

采用超級電容器的低功耗后備供電

壓調(diào)節(jié)器對電容器進行放電的能力可與當今的電子元組件相媲美,有助于充分利用電容電量,節(jié)約成本。 當負載較小時,在 100 mA 電流下放電效率可高達 82%。 在大電流(1A 輸出)條件下,此設計仍能達到超過 50% 的放電效率。 高性能 LDO、高能效 MOSFET 以及精準的電壓監(jiān)
2022-12-28 16:16:294

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