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英飞凌推出新一代 ZVS 反激式转换器芯片组,适用于先进USB-C PD适配器和充电器(2024-01-24)
集成了各种能够提高系统性能的功能,包括高压启动、PET接收器、栅极驱动器和故障保护等。EZ-PD PAG2P的特色是还具有x电容放电功能和 Vcc 升压转换器。
• 集成同步整流(SR)的USB......
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PN8275+PN8308H六级能效12V3A适配器方案(2024-04-02)
) 输入欠压保护、输入过压保护、输出过压保护,输出过流保护等PN8275是一款集成了高压启动的电流模式的开关电源芯片,结合多模式混合调制技术和X电容放电功能实现六级能效,并符合IEC 62368-1......
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英飞凌推出新一代 ZVS 反激式转换器芯片组,适用于先进USB-C PD适配器和(2024-01-24)
-PD PAG2P 集成了各种能够提高系统性能的功能,包括高压启动、PET接收器、栅极驱动器和故障保护等。EZ-PD PAG2P的特色是还具有x电容放电功能和 Vcc 升压转换器。
集成同步整流(SR)的......
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英飞凌推出新一代 ZVS 反激式转换器芯片组,适用于先进USB-C PD适配器和充电器(2024-01-24 11:45)
了各种能够提高系统性能的功能,包括高压启动、PET接收器、栅极驱动器和故障保护等。EZ-PD PAG2P的特色是还具有x电容放电功能和 Vcc 升压转换器。• 集成同步整流(SR)的USB PD控制器EZ......
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英飞凌推出新一代 ZVS 反激式转换器芯片组,适用于先进USB-C PD适配器和充电器(2024-01-24 11:45)
了各种能够提高系统性能的功能,包括高压启动、PET接收器、栅极驱动器和故障保护等。EZ-PD PAG2P的特色是还具有x电容放电功能和 Vcc 升压转换器。• 集成同步整流(SR)的USB PD控制器EZ......
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英飞凌推出新一代 ZVS 反激式转换器芯片组,适用于先进USB-C PD适配器和充电器(2024-01-31)
器、栅极驱动器和故障保护等。EZ-PD PAG2P的特色是还具有x电容放电功能和 Vcc 升压转换器。
集成......
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MAX1917 为冗余电源提供预偏置软启动(2024-11-22 13:02)
/DC 转换器软 启动期间, 预偏置软启动可确保输出电容不放电。输出电容的放电可能引起冷启动时的启动振荡或导致热插拔时输出电压总线上出现较高的电压干扰。防止输出 电容放电......
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TYPEC拓展坞电源管理芯片|IM2603设计方案(2023-09-05)
控制作为 Type-C 负载开关⚫ 输入大容量电容放电VPIN 引脚上的电源交换⚫ 输入电压工作范围为 3.5V 至 26V⚫ 可编程 VOUT 范围:1.25V 至 5.5V⚫ 在 20VIN......
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18-60W全系列安全PD充电器快充方案(2023-09-13)
防止功率器件过热引起的安全问题。
PN8275典型应用于30W/45W/60W PD充电器,芯片通过850V耐压HV脚直接监控市电实现市电OVP保护,并兼具高压启动、X电容放电等功能。芯片内置片内OTP和片外OTP,可监控充电器多个热点,实现......
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基于NCP1937的高能效、低待机能耗的解决方案(2024-07-23)
Saving Mode, PSM),可将待机能耗降低至低于10 mW.该控制器包含高压启动及有源输入滤波X电容放电电路,帮助减少外部元件数量及降低待机能耗。它集成的准谐振控制器带谷底锁定功能,提供......
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STM32触摸按键原理和电路设计(2024-02-26)
。
电容触摸按键原理
R:外接电容充放电电阻。
Cs:TPAD和PCB间的杂散电容。
Cx:手指按下时,手指和TPAD之间的电容。
开关:电容放电开关,由STM32IO口代替。
03代码设计
检测电容......
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把三极管当作稳压二极管来用,做一个闪灯电路,趣味电子DIY(2024-01-03)
两端的电压缓慢上升,但是只上升到9V左右就上不去了,在9V左右的电压这里上下波动。这就说明当电容被充电到9V左右时就被放电了,被谁放电了呢?
我们看到右边的和LED,LED一亮电容两端的电压就下降一点,那就是说电容放电......
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基于安森美半导体 NCP12601 应用在PD 65W电源管理方案(2022-11-29)
压启动电源以实现自启动,而且HV还具有brown out保护功能,X电容放电机制,可以应用于更宽输入电压范围的应用场合。
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►方案线路图
►核心......
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精密线性恒流仪的设计和应用分析(2023-05-30)
始计时间。当放电电压达到规定的电压时。记下时间,则电池的容量可按下式计算:电池容量mAh=恒流放电电流mA*放电时间h(也适用充电时容量的计算)。
法拉(超级)电容放电时间和容量的测试。按上......
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如何用数字万用表测量电容容量(2022-12-29)
测试座中。
4、读出显示屏上数字。
二、电容的测量步骤
以测量0.01μf(103)的电容为例,测量过程如下:
第一步:旋转到电容量程20μf。
第二步:用表笔对电容放电。
第三步:将电容插如到万用表电容......
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基础知识之SiC功率器件(2024-03-21)
相反,SiC-SBD是不使用少数载流子进行电传导的多数载流子器件(单极性器件),因此原理上不会发生少数载流子积聚的现象。由于只产生使结电容放电程度的小电流,所以与Si-FRD相比,能够......
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瞬态事件如何影响LDO的动态性能?(2022-12-16)
元件的电压VGS减少,这意味着PMOS传递元件开始关闭其通道。但正因为如此,一个传递元件可以给输出电容充电,以防输出电容放电时,过冲输出电压恢复到1V。
图3.在下冲和过冲期间LDO内部的活动
您可......
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基于立锜Richtek RT7755AE & RT7202KF 的45W USB(2023-02-21)
-ROM、2kB SRAM
►整合BMC收发器
►3V至22V VDD电压范围
►整合实现恒压、恒流调节的分流式调节器
►内置10位元的ADC
►可程式设计缆线补偿
►BLD引脚具有输出电容放电......
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自走式电器上的电池放电保护(2023-11-12)
的二极管整流器会导致 3A 充电电流下消耗 1.65W (P = I x VF)。
某些电器制造商会通过使用 MOSFET 实现反向放电保护来解决这个问题。开启充电时,MOSFET 的低导通电阻 (RDS......
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MAX4901数据手册和产品信息(2024-11-11 09:18:40)
尤其适合切换音频信号。
MAX4905包括一个比较器,用于耳机检测或静音/发送按键功能。MAX4902/MAX4904/MAX4905具有内置并联电阻,可自动对任何NO_及NC连接点上的电容放电。这样......
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MAX4904数据手册和产品信息(2024-11-11 09:20:01)
尤其适合切换音频信号。
MAX4905包括一个比较器,用于耳机检测或静音/发送按键功能。MAX4902/MAX4904/MAX4905具有内置并联电阻,可自动对任何NO_及NC连接点上的电容放电。这样......
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搞懂PID控制原理就这么简单(2023-10-24)
压不可突变,此时电流反向为最大值,R1电压瞬间反向也为最大值,运放-输入端得到的分压则为负最大峰值,于是Uo为运放的正最大峰值,随着电容放完电,U0逐渐变为0。
图13:微分运算电路-放电
如图14为微......
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基于单片机的智能型多波段LED诱杀虫系统设计(2024-07-24)
输出OUT引脚后加上10 μF的独石电容,使得当输入为高电平时,给该电容充电,当输入为低电平时,该电容放电,且与之前电压方向相反,从而构成一个全波信号送入变压器。
2 系统软件设计
系统......
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捷捷微电 发布先进 PowerJE®10x12 封装及国内领先 SGT MOSFET(2022-02-09)
(SGT、沟槽、平面、超结等工艺)、低结电容 ESD、TVS、低结电容放电管等各类保护器件、高压整流二极管、功率型开关晶体管。捷捷微电是国内领先的高品质功率半导体器件 IDM,晶闸管龙头企业。在启东、南通......
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FB28电缆故障测试仪的系统组成及简介(2022-12-14)
配备了高级防外界噪声拾音 探头,高阻军用耳机,使得定点单元具有超强的防外界干扰能 力,大大减少了人的经验因素。
系统所配高压源是将传统的控 制箱、升压器、脉冲电容放电球隙、放电棒,用工控技术数字 化处......
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电缆故障测试仪FB28的详细说明(2022-12-16)
配备了高级防外界噪声拾音 探头,高阻军用耳机,使得定点单元具有超强的防外界干扰能 力,大大减少了人的经验因素。
系统所配高压源是将传统的控 制箱、升压器、脉冲电容放电球隙、放电棒,用工控技术数字 化处理,科学......
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什么是自举电容?自举电容的选择(2024-09-03)
等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高,有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
什么是自举电容_自举电容的作用是什么
1,自举电容是利用电容两端电压不能突变的特性,当电容......
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555定时器及50个经典设计电路(2022-12-20)
定时开关
集成电路IC1是一片555定时电路,在这里接成单稳态电路。平时由于触摸片P端无感应电压,电容C1通过555第7脚放电完毕,第3脚输出为低电平,继电器KS释放,电灯不亮。
当需......
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如何用数字万用表和机械万用表判断电容的好坏(2023-01-11)
器的容量。
数字万用表电容好坏的步骤如下:
1、判断极性,先把万用表调到100或1k欧姆档,假定一极为正极,让黑表笔与它连接,红表笔与另一极连接,记下阻值,然后把电容放电,即让......
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变频驱动下的三相电流会有什么不同?是不是还会保持原来的平衡?(2024-05-23)
来做能量交换的,当电压与电流反向,磁场做功,给电容充电;当电压与电流同相,电容放电向电动机做功。
从上面过程当中可以看出,滤波电容要同时接受电源侧和负载侧的双向做功,由于电源侧与负载侧的频率不同,波形......
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如何解决蜂鸣器声音小的问题(2022-12-12)
要有能力给蜂鸣器提供瞬间大电流的能力,而小功率三极管难以做到这一点。解决办法是:给蜂鸣器并联一个小电容,比如1UF以上的,1UF, 2.2UF,4.7UF都可以,这样就能依靠电容放电提供瞬间电流了,你试试看。
说法三:
蜂鸣......
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MAX4762数据手册和产品信息(2024-11-11 09:20:08)
/MAX4764A/MAX4765内置并联开关,以自动对任何NO及NC接点上的电容放电。这样降低了在预充电点间转换音频信号时的嘀哒声。
这些SPDT开关采用节省空间的µMAX®、TDFN、薄型QFN或......
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IM2605 type-c电源管理芯片设计原理图(2023-09-06)
具有可选择的FCCM或DCM操作,用于轻负载。IM2605还控制两个低N-MOSFET作为负载开关,有助于降低BOM成本。采用微处理器,可实现电源交换时的输入体电容放电。
IM2605应用
TYPEC拓展......
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法拉电容有什么特点?法拉电容有哪些应用?(2022-12-29)
正常状态。
由于随着法拉电容放电 ,正、负极板上的电荷被外电路泄放,电解液的界面上的电荷响应减少。由此可以看出法拉电容的充放电过程始终是物理过程,没有化学反应。因此性能是稳定的,与利用化学反应的蓄电池是不同的。
二......
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还搞不懂缓冲电路?看这一文,工作原理+作用+电路设计+使用方法(2024-11-06 21:23:00)
充电
用于分析的重要波形,
电阻上的总RMS功耗取决于VRMS1 和 VRMS2。
实际上,RMS1 波形位于负 y 轴上,因为它发生在电容放电时。由于要获得RMS值,就需......
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搞不懂缓冲电路?看完就理解了~(2024-12-23 17:21:01)
分析的重要波形,
电阻上的总RMS功耗取决于VRMS1 和 VRMS2。
实际上,RMS1 波形位于负 y 轴上,因为它发生在电容放电时。由于要获得RMS值,就需要在正Y轴绘......
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三极管和MOS管下拉电阻的作用(2024-04-17)
,电容上的电一部分就会从电阻R2上释放掉,并且电阻阻值越小,电容放电越快。因此,电阻R2给电容提供了一个通路释放电荷,大大减短了三极管工作在放大区的时间。
图3 三极管寄生电容
给能......
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电机驱动之PWM互补输出死区时间设定(2024-07-19)
对MOS管的GS电容进行充电,只用GS电压大于阈值电压,MOS管才能导通;反之,MOS管关闭,GS电容放电,当GS电压小于阈值电压时,MOS管才能关闭。所以,在控制波形沿跳变时刻,一个MOS管GS电容......
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数字万用表电阻的测量读数(2023-02-15)
”,应选择更高的量程,对于大于1MΩ或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的.2、当没有连接好时,例如开路情况,仪表显示为“1”.3、当检查被测线路的阻抗时,要保证移开被测线路中的所有电源,所有电容放电......
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MAX4911数据手册和产品信息(2024-11-11 09:20:26)
模拟开关具有低导通电阻、低电源电流,工作在+1.8V至+5.5V单电源。
MAX4910/MAX4911/MAX4912具备内部旁路电阻,可以在常开(NO)端和常闭(NC)端未连通时提供电容放电......
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英飞凌推出业界首款PFC和混合反激式组合IC,提高基于GaN的USB-C EPR(2022-11-24)
称为不对称半桥(AHB)反激式控制器),通过协调这两级的运行,可轻松满足法规要求。此外,由于进一步集成了所有栅极驱动器和用于初始IC电压供应的600V高压启动单元,以及经认证的有源X电容放电电路,减少......
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识别电路图之基本单元电路(2025-01-13 08:01:54)
滤波
把电容器和负载并联,如图 3 ( a ) ,正半周时电容被充电,负半周时电容放电,就
可使......
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在不使用数字控制器的情况下,闭合无线充电器接收器和发射器之间的控制环路(2024-07-16)
引脚上的电容放电,从而降低PTHx引脚的平均电压。这个下拉FET栅级的PWM信号占空比可以控制PTHx引脚的平均电压,从而控制输出功率。
LTC4125旨在为合适的接收器提供超过5 W的功率。与......
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IM2605 TYPEC拓展坞电源管理芯片(2023-09-13)
具有可选择的FCCM或DCM操作,用于轻负载。IM2605还控制两个低N-MOSFET作为负载开关,有助于降低BOM成本。采用微处理器,可实现电源交换时的输入体电容放电。
IM2605特征
⚫集成4开关,实现......
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基于安森美半导体NCP13992/NCL2801-户外400W-IP67防水LE(2022-12-09)
率
• 无辅助电源, 快速启动
• X2 电容放电功能
• 输入功率因数 接近0.99
• 低电源&过载保护
• 温度保护功能
• 任何情况下的输出控制
• 出色......
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MAX8554数据手册和产品信息(2024-11-11 09:18:31)
源电压实现的。MAX8553/MAX8554具有可调的折返电流限制,以承受连续的输出过载和短路。数字式软启动提供上电时对浪涌电流的控制。过压保护关断转换器并将输出电容放电。MAX8553/MAX8554采用节省空间的16......
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基于安森美半导体高频率准谐振NCP1342搭配GaN的65W PD电源适配器(2023-01-03)
技术优势
· 准谐振反激控制芯片
· 支持8pin与9pin的2种封装
· 集成了HV pin,里面同时集成了BO与X2电容放电功能
· 有波谷锁定功能,最多6个波谷锁定。
· 最小......
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“秒懂”电源、整流与滤波电路原理!(2024-12-31 21:10:31)
电路
( 1 )电容滤波
把电容器和负载并联,如图 3 ( a ) ,正半周时电容被充电,负半周时电容放电,就可......
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比亚迪e5高压电控总成内IGBT模块技术分析(2024-09-25)
IGBT也未触发,故上桥臂“+”与“~”不再导通。实际的电路板上4个IGBT是一同触发的。
依次对上桥臂的其他3个IGBT进行触发,检查其导通性,检查前注意先短接控制级G与控制级E,使其内部电容放电。用相......
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帝奥微推出具有完整诊断功能的车规级四开关同步升降压LED控制器DIA89360(2024-06-04 11:13)
现高调光比所必需的;当PWM信号为低时,串联的调光FET断开可以防止输出电容放电,确保了LED电流能够实现快速的上升和下降,以此来响应高调光比的PWM输入,如DIA89360波形;在没有任何调光FET的情......
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师二十多人。生产的“冠雅”牌焊割设备主要应用于不锈钢、铝、铜、铁、钛等金属的焊接与切割,是工程安装、造船、车辆制造、冶金、工业维修、模具制作、五金电器制品等行业从事焊割作业的理想产品。 企业
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坚持“以人为本、技术先行”的经营理念,汇集了一大批高素质的精英人才,他们大多在电容开发方面有着丰富的经验和技术。在超级电容制作上采用先进的设计理念与制作工艺,运用全新的思维角度,为客
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