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  • 24V轉5V 24V轉3.3V穩壓芯片的電路圖 PCB和BOM

    1,          LDO穩壓芯片電路圖,40V寬輸入,PW6206和PW6513(SOT23-3/SOT89-3)2,         1.2安培,30V寬輸入,DC-DC降壓芯片和PCB和BOM,PW23123,         3.0安培,30V寬輸入,DC-DC降壓芯片和PCB和BOM,PW23304,         5.0安培,30V寬輸入,DC-DC降壓芯片和PCB和BOM,PW2205 1,PW6206與PW6513系列是一款高精度,40V高輸入電壓,低靜態電流,低壓降線性穩壓器具有高紋波抑制。在VOUT=5V&VIN=7V時,負載電流高達300mA,(輸入與輸出電壓的壓差越大,電流就越小)采用BCD工藝制造。PW6206提供過電流限制、軟啟動和過熱保護,以確保設備在良好的條件下工作PW6206與PW6513系列輸入電壓可達40V,PW6513提供標準SOT89-3L和PW6206提供SOT23-3L封裝。

    標簽: 穩壓芯片

    上傳時間: 2022-01-12

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  • 基于VISA_COM的測量儀器通用測試系統的開發

         通 用 測 試 系 統 能 夠適 應 多 樣 化 的 儀 器 控 制 方 式 以 及 通 信 方 式 ,實 現 測 量 儀 器 的 通 用 化控 制 ,減 輕 測 試 人 員 的 測 試 壓 力, 提 高測 試 效 率 ; 該 系 統 基 于 安 捷 倫 的 多 種 測 量 儀 器 , 以 VISA_COM技 術 和 SCPI 儀 器 控 制 語 言 為 重 要 支 撐;結 合 模 塊 化 的 方 法 進 行 開 發系 統 通 過 對 GPIB、USB和LAN等 多 種 形 式 通 信 接 口 的 靈 活 調 度 實 現 對 測 量 儀 器 的 控制以 及 控 制 命令 和 實 驗數 據 的 傳 輸,并 具 有 處 理 和可視 化 實 驗 數 據 的 能 力 ; 系 統接 口 形 式 多 樣 、人 機 交 互 友 好 、擴 展 性 好 ,降 低 了 測 量 儀 器 的 使 用 復雜 度 ,簡 化 了 測 量 流 程,提 高 了 測 試 效 率 ,為 各 型 號 測 試 工 作 提供 了 較 好 的 支 持 。 

    標簽: visa 測量儀器

    上傳時間: 2022-01-16

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  • JESD79-5 DDR5 Spec

    JESD DDR SpecDDR5 SDRAM的主要特性是芯片容量,而不僅僅是更高的性能和更低的功耗。DDR5預計將帶來4266至6400 MT / s的I / O速度,電源電壓降至1.1 V,允許的波動范圍為3%(即±0.033V)。每個模塊使用兩個獨立的32/40位通道(不使用/或使用ECC)。此外,DDR5將具有改進的命令總線效率(因為通道將具有其自己的7位地址(添加)/命令(Cmd)總線),更好的刷新方案以及增加的存儲體組以獲得額外的性能

    標簽: jesd79 ddr5

    上傳時間: 2022-02-02

    上傳用戶:qdxqdxqdxqdx

  • SM5401移動電源芯片兼容HT4928替代TP4333

    SM5401 是一款集成鋰電池充電管理,LED 指示功能,升壓轉換器的移動電源管理芯片,外圍只需極少的元件,就可以組成性能完備的移動電源方案。SM5401 內部集成了 0.8A 的線性充電模式,支持對 0V 電池充電;具有涓流/恒流/恒壓三種模式充電,恒定電壓 4.20V(典型值);內置 IC 溫度和輸入電壓智能調節充電電流;SM5401 內部采用了 PMOSFET 架構,加上防倒充電路,因此可以不需要外部檢查電阻和隔離二極管。SM5401 的同步升壓轉換器提供 0.8A 輸出電流,轉換效率高至 91%。空載時,自動進入休眠狀態,靜態電流降至 9uA。

    標簽: sm5401 移動電源

    上傳時間: 2022-02-10

    上傳用戶:aben

  • PW4065_2.0.pdf規格書下載

    PW4065 是一款完整的單節鋰電池充電器,帶電池正負極反接保護、 輸入電源正負極反接保護的芯片,兼容大小 3mA-600mA 充電電流。 PW4065 可以適合 USB 電源和適配器電源工作。由于采用了內部 PMOSFET 架構,加上防倒充電路,所以不需要外部檢測電阻器和隔離二極管。熱反饋可對充電電流進行自動調節,以便在大功率操作或高環境溫度條件下對芯片溫度加以限制。充滿電壓可分為兩檔: 4.35V、 4.2V。充電電流可通過一個電阻器進行外部設置。當電池達到預設電壓之后,充電電流降至設定值 1/10, PW4065 將自動終止充電。當輸入電壓(交流適配器或 USB 電源)被拿掉時, PW4065 自動進入一個低電流狀態,電池漏電流在 1μA 以下。 PW4065 的其他特點包括電源自適應、 欠壓閉鎖、自動再充電和一個用于指示充電狀態的引腳。PW4065 采用 SOT23-5L 封裝配合較少的外圍原件使其非常適用于便攜式產品

    標簽: pw4065

    上傳時間: 2022-02-11

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  • PW4054_2.0.pdf規格書下載

    PW4054 是一款性能優異的單節鋰離子電池恒流/恒壓線性充電器。PW4054 適合給 USB 電源以及適配器電源供電。基于特殊的內部 MOSFET 架構以及防倒充電路, PW4054 不需要外接檢測電阻和隔離二極管。當外部環境溫度過高或者在大功率應用時,熱反饋可以調節充電電流以降低芯片溫度。充電電壓固定在 4.2V,而充電電流則可以通過一個電阻器進行外部設置。當充電電流在達到最終浮充電壓之后降至設定值的 1/10,芯片將終止充電循環。當輸入電壓斷開時, PW4054 進入睡眠狀態,電池漏電流將降到 1uA 以下。 PW4054 還可以被設置于停機模式,此時芯片靜態電流降至 25uA。PW4054 還包括其他特性:欠壓鎖定,自動再充電和充電狀態標志。PW4054 采用 SOT23-5L 封裝配合較少的外圍原件使其非常適用于便攜式產品

    標簽: pw4054

    上傳時間: 2022-02-11

    上傳用戶:jason_vip1

  • MYD-Y7Z010 007S開發板 用戶 手

    MYD-Y7Z010/007S開發板 開發板 由 MYC-Y7Z010/007S核心板 加 MYB-Y7Z010/007S底板 組成 。核心板 核心板 采用了 Xilinx最新的基于 最新的基于 最新的基于 28nm工藝的 工藝的 Zynq-7000 All Programmable SoC平 臺, 集成了 集成了 單/雙核 ARM Cortex-A9處理器和 處理器和 處理器和 FPGA,具有 高性能,低功耗 高性能,低功耗 高性能,低功耗 高性能,低功耗 ,高擴展等特性 ,高擴展等特性 ,高擴展等特性 ,高擴展等特性 , 能在工業設計中滿足各種 工業設計中滿足各種 工業設計中滿足各種 工業設計中滿足各種 工業設計中滿足各種 需要。 底板 搭載 以太 網口, 網口, USB 2.0接口, 接口, TF卡接口, 卡接口, RS232, RS485,CAN等多種 接口 ,方便評估或集成。開發板采用 ,方便評估或集成。開發板采用 ,方便評估或集成。開發板采用 ,方便評估或集成。開發板采用 ,方便評估或集成。開發板采用 ,方便評估或集成。開發板采用 ,方便評估或集成。開發板采用 ,方便評估或集成。開發板采用 Linux,提供包括用戶手冊, , 提供包括用戶手冊, 提供包括用戶手冊, 提供包括用戶手冊, 提供包括用戶手冊, 提供包括用戶手冊PDF底板原理圖, 外擴接口驅動底板原理圖, 外擴接口驅動底板原理圖, 外擴接口驅動底板原理圖, 外擴接口驅動底板原理圖, 外擴接口驅動BSP源碼包,開發工具等 源碼包,開發工具等 源碼包,開發工具等 源碼包,開發工具等 ,為開發 者提供了完善的軟件為開發 者提供了完善的軟件為開發 者提供了完善的軟件為開發 者提供了完善的軟件為開發 者提供了完善的軟件為開發 者提供了完善的軟件環境, 幫助 降低產品開發周期,實現快速上市。 降低產品開發周期,實現快速上市。 降低產品開發周期,實現快速上市。 降低產品開發周期,實現快速上市。 降低產品開發周期,實現快速上市。 降低產品開發周期,實現快速上市。 降低產品開發周期,實現快速上市。 降低產品開發周期,實現快速上市。 降

    標簽: XC7Z010 XC7Z007S

    上傳時間: 2022-02-12

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  • 支持15W 快充的2 節 3 節串聯鋰電池升壓充電IC

    IP2326 集成功率MOS,采用同步開關架構,使其在應用時僅需極少的外圍器件,并有效減小整體方案的尺寸,降低BOM 成本。

    標簽: 鋰電池 充電IC

    上傳時間: 2022-03-05

    上傳用戶:trh505

  • 常用電源類芯片Altium Designer AD原理圖庫元件庫

    常用電源類芯片Altium Designer AD原理圖庫元件庫CSV text has been written to file : 電源類芯片.csvLibrary Component Count : 70Name                Description----------------------------------------------------------------------------------------------------78Lxx               線性穩壓芯片78Mxx               線性穩壓芯片78xx                線性穩壓芯片79xx                線性穩壓芯片AMC7135             大功率LED恒流芯片AMS1117             三端穩壓芯片APW7075             電壓轉換器AS1015              可調升壓芯片CN3703              三節鋰電池充電芯片DW01                鋰電池過流保護ICFP6716              可調升壓芯片GS3525              開關電源管理ICHT71xx              LDO線性穩壓芯片HY2110              鋰電池保護 ICHY2213              電池充電平衡 ICLM2576              DC降壓芯片LM2577              DC升壓芯片LM2596              DC降壓芯片LM2940              5V穩壓芯片LM2991S             可調穩壓芯片LM317               可調線性穩壓芯片LTC4054             鋰電池充電芯片LTC4057             鋰電池充電管理ICMC34063             DC升降壓芯片ME2100              可調升壓芯片ME2149-5pin         DC升壓芯片ME2149-8pin         DC升壓芯片ME3149              IN:36V,OUT:0.8-33/3A,150MHzME4057              鋰電池充電管理ICME6203              低功耗LDOME6209              低功耗LDOME8323X             電源管理ICMP2303              IN:28V,OUT:0.8-25/3A,360MHzMP2359              DC降壓芯片PN8370              電源管理ICREF196              3V3基準電壓源REF5040             高精度電壓基準SD4923E             以太網受電設備控制器SDB628              DC升壓芯片SM7033              非隔離AD-DCSX1308              可調升壓芯片TL431-ID            可調基準穩壓芯片TL431_SMD           可調基準穩壓芯片TL432_SMD           可調基準穩壓芯片TL494               電源管理ICTP4056              鋰電池充電管理TPS3305             DSP電源管理TPS62400            電壓轉換器TPS63000            電壓轉換器TPS6735             負電壓轉換芯片UC3843              電源控制芯片XC6206P332MR        低壓差線性穩壓芯片XL1410              DC降壓芯片XL1507              DC降壓芯片XL1509              DC降電壓芯片XL1513              DC降壓芯片XL1530              DC降壓芯片XL1583              DC降壓芯片XL4003              DC降壓芯片XL4005              DC降壓芯片XL4013              DC降壓芯片XL4015              DC降壓芯片XL4016              DC降壓芯片XL6005              LED恒流驅動XL6007              DC升壓芯片XL6008              DC升壓芯片XL6012              DC升壓芯片XL6013              DC升壓芯片XL6019              DC升壓芯片XL7015E1            DC降壓芯片

    標簽: 電源 Altium Designer

    上傳時間: 2022-03-13

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  • 同源多傳感器加權數據融合算法的研究

    在工業應用中常用一組傳感器對問一個被測量目標在一個過程的不同位置進行測量,然而由于每個傳感器位于過程的不同位置,它們將不問程度的受到嗓聲的干擾,為了從被嗓聲干擾的多傳感器測量值中獲得更準確的測量結果,霱要進“步研究多傳感器的融合理論多傳感器數據融合系統的關鍵在于如何充分利用各個傳感器的信息,得到對被測參數的最優估計,本文主要研究了以加權的方式進行多傳感器數據融合的方法,即研究如何對每個傳感器進行加權,從而得到對被測參數最優佑計的方法為此本文在介紹了多傳感器數據融合技術的基礎上,首先研究了基于奇異值分解的數據融合算法,通過對傳感器測量值構成的矩陣進行奇異值分解,利用每個傳感器測量值所對應的奇異值,可以估計出對每個傳感器權值的最優估計,從而在不要任何先驗知識的條件下,可僅由多傳感器的測量值,利用提出的算法得到在最小均方誤差意義下的被測參數的最優估計,此外,在許多工業過程中,人們利用多傳感器測量同一過程參數以控制該參數在過程中的不同位置能根據需要進行合理分布,此時人們希望利用多傳感器融合的測量結果,對每一個傳感器的測量數據進行重建,以獲得對每一個傳感器的測量結果進行更為準確的估計。為此,本文進一步研究了基于小波降噪和數據融合的傳感器數據重建算法,仿真和實驗結果都說明提出算法是有效的,最后,研究了非線性動態系統的狀態融合問題,研究了加權無氣味卡爾曼濾波(UKF)方法,研究表明無氣味卡爾曼波波能克服了擴展卡爾曼濾波(EKF)在狀態融合估計中的不足,可以得到了更準確的狀態融合估計結關鍵詞多傳感器系統,數據融合,奇異值分解,UKF

    標簽: 傳感器 數據融合

    上傳時間: 2022-03-16

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