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利用232串行通信消除干扰噪声的原理与操作方法
时间:2020-07-27 17:33

  可靠工作,避免对由外部加到导线上的噪声引起的数据错误。在一个充满了电子噪声的连接环境中,绝缘可以防止噪声在连接。绝缘通过将一个电路分成一个个独立的块来进行工作。这些块使用光和磁耦合来传送能量和数据,而过滤掉大部分的噪声。

  绝缘可以隔开地线、数据连接,或者把两者都隔开。地线绝缘使得一个电路对电源震荡和在被附近电路共用的地线中的噪声有免疫能力。在长的连接中,地线绝缘还使得连接对从一端到另一端的接地电位差异有免疫能力。绝缘数据连接避免了噪声在连接和它所连接到的电路之间的耦合。

  大多数的电路连接使用直接的办法,例如焊点或者诸如螺母接线端或压接这样的机械连接。利用电镀绝缘,一个电路的地线和信号线与其他电路没有电阻通道,或者直接的接触。相反,电路可以使用光或者磁耦合来传输能量和信号。绝缘还使得每个电路对另一个电路中的噪声具有免疫能力。

  实现电镀绝缘的一般方法包括使用变压器来绝缘电源和使用光隔离器来隔离数据。在一个变压器中,在线圈绕组之间的磁耦合使得主线圈中的电流在次线圈中产生电流。光隔离器通过光敏电阻以及释放和探测可见或者红外波段中的能量的光敏二极管的方式来传输能量。以类似的方式,一个光纤——光学接口将二个电信号转换成在光纤中传输的光信号,并且在接收器中将光信号转换成电信号。

  为了进行完全的绝缘,RS-232连接的每一端需要一个RS-232接口使用的一个绝缘的电源,以及一个绝缘的接口,用来穿过绝缘屏障传输信号。在RS-232连接中,SG是信号地。因为RS-232接收器读取的是信号线和SG之间的电压,一个SG上的噪声脉冲就能导致接收器误读一个逻辑电平。

  在数字逻辑中,+5 V是对信号地以上5 V电压的一个简单说法。当一个电路使用不只一个电源的时候,即使电源的接地线没有相互绝缘,使接地通路保持独立,减少了从一个通路耦合到另一个通路的噪声。每个电源的接地线可以使用独立的电线电路板,只要在电源处连接到一起。

  含有模拟和数字电路的电路可以为每一种电路提供独立的接地线,只在一个电源附近的点,连接这两条通路。数字地线往往是有噪声的,因为数字输出在它们切换的时候产生了大电流,因此将它们和模拟电路分开就比较合理,这些模拟电路可能对微小的电压变化比较敏感。

  安全地线个大地地线连接,它通常是一个直径很大的部分埋在地下的铜导线根导线根就和安全地线相连,这个插座的另两根导线 V交流电压的火线 V交流电的返回电流,零线连接到安全地线。这意味着所有建筑的电路零线通常在入口处有一个与建筑的连接。安全地线在出现故障的情况下提供了一个对地的低阻抗通路。例如,在很多电源中,有1个端点将安全地线和电源的底盘相连。如果底盘没有接地并且1根松散的导线个电压源和底盘相接触,这个底盘就可能携带高电压。如果底盘接地了,电流就会沿着这个低阻抗通路流向大地直到

  A/EIA—232标准中,有一个DCE可以有1个可移动的跨接来连接SG和安全地线。实际上,DCE和DTE上的SG线经常和一个安全地线大地地线一个安全地线是一个大地地线。因为任何电气电路可以连接到大地地线,所以它往往不是一个安静的、稳定的参考,相反它可以携带大量的各种类型的噪声。可以产生接地噪声的因素包括设备

  切换、电源系统波动、电路故障、雷击或者任何引起电流波动的事件。噪声可以表现为倾角,尖峰脉冲,60 Hz

  ,或者任何形式的磁、电场变化。不同位置的大地地线相互之间可能有电气连接,也可能没有。它们是否相连,以及接地电压变化多大,部分取决于在接地线连接之间的介质的导电性能的好坏。1.3共用接地线的影响

  如果一个RS-232连接的两端共享一个共用的大地地线,并且SG线也接到安全地线,从所有源头来的接地电流将会寻找阻抗最低的通路:大地地线或者SG线。这种情况,有多个返回通路,被称作一个接地回路,显然这不是所希望的。如果两台设备处在不同的建筑内部,使用不同的电源系统,SG有可能比其他通路有更小的阻抗,从其他源头来的接地电流就可能在连接的接地线上找到它们的通路,这会导致连接中的一个有噪声的接地线。一个有绝缘的接地线的连接就避免了这个问题。

  一个绝缘的接口要求为这个绝缘屏障的每一端提供一个电源。图2显示了两个绝缘的RS-232接口。每个接口使用一个双电源,如图1所示。在这个电源中一个变压器将220 V交流电转变成两个次级线圈中的低电压。一个线圈为

  或者其他连接到光隔离器的设备端的电路提供电压。另一个线接口提供电压。每个电源有它自己的接地线,并且这些接地线必须和一个大地地线、底盘或者信号地线没有共同的连接。这个接口可以使用两个完全分开的电源或者输出没有共享一个通用地线的

  ,而不是有两个线圈的一个电源。如何掌握一个直流电源是否与大地地线绝缘了呢?在大多数用线电压供电的直流电源中,一个变压器将线电压降压到一个较低的数值,其他元件整流、过滤和调节这个电压的输出到一个稳定的直流电压值。在变压器的主线圈和副线圈之间需要的唯一的连接是主线圈中有电流流动时产生的磁耦合。这样,这个变压器就能够将电源输出与线电压导线和安全地线绝缘。实际上,有的数字电路电源的输出没有连接到安全地线。在输出端,因为电压很低,稳压器限制了电流,如果电路试图产生大的电流,一根保险丝就将电路断开。在其他电源中,输出的接地末端连接到一个安全地,打破了这个绝缘。结果就是和其他还连接到安全地或者大地地线的电路的共享接地线。即使是这些电路处于不同的建筑中或者相距数千英尺,它们之间也可能存在一个连接。

  有两线电源插座的电源可能看上去没有安全地线连接,但是零线在外接电路插入电源的时候,是连接到安全地线的。这个电源的输出只有在它的接地线没有和零线相连的时候才是绝缘的。

  对于含有变压器的电源而言,可以用一个欧姆表来查看这个输出是否和安全地线绝缘。利用电源,量测在电源的安全地和这个直流输出的接地线末端之间的阻抗。如果这个欧姆表显示有连接,就表示没有绝缘。在电源内部、零线和安全地线应该没有连接。也可以用欧姆表验证这一点。

  有的电源不使用变压器,它们仅仅是直接整流,降低和过滤线电压。在这种情况下,输出就没有与大地地线绝缘。即使是电源插座没有安全地线引脚,在外接电路插入电源的时候,零线也是连接到安全地线、采用光电

  耦合的发光二极管构成。流过发光二极管的电流使得它以可见光或者红外线的方式释放能量。这些能量将这个光敏电阻打开,导致在这个电阻的发射极和集电极之间的低阻抗。这个发光二极管的基极可以留着没有连接。从基极到发射极加入一个电阻可以导致更快的开关速度,但是输出电流更低。

  图2的接口使用了6N1398光隔离器,它是设计用来和LSTTL逻辑直接连接的。它们的增益很高达400%,但一个发光二极管的电流只有0.5 mA。在TTL到RS-232电路中,在74LSl4转换器的引脚3的一个逻辑低电平使得电流流过这个发光二极管,这就打开了相应的光敏电阻,使得它的集电极处于低电平。这个MAX233将这个信号反向,然后发送一个正的RS-232电压。在74LSl4引脚3的逻辑高电平关闭这个发光二极管和光敏电阻。MAX233位于引脚2的内部上拉电阻产生一个负的RS—232电压。光隔离器在另一个方向上也是以类似的方式工作。一个负的RS-232输入使得MAX233输出一个逻辑高电平。这个逻辑高电平将发光二极管和光敏电阻打开,导致在74LSl4的引脚1的逻辑低电平和引脚2的逻辑高电平。一个正的RS-232输入导致MAX233输出一个逻辑低电平。这个逻辑低电平关闭这个发光二极管和光敏电阻。一个上拉电阻将74LSl4的引脚l拉到高电平,导致在引脚2处出现逻辑低电平。

  RS-232到RS-232电路显示了怎样通过使用一个RS-232输出来直接驱动一个发光二极管来绝缘一个现有的,未绝缘的RS-232接口。当RS-232电压为正的时候,这个发光二极管打开,并且这个绝缘的RS-232输出也是正的。当这个未绝缘的输出为负的时候,这个发光二极管关闭,并且一个二极管将这个电压限制在大约-07 V。在另一个方向上,电路类似于它上边的电路,除了因为这个未绝缘RS-232已经将信号反向,因而不需要一个LS74系列的反向器以外。

  图2光耦合器从TTL到RS-232或从现有的RS-232到一个绝缘的RS-232形成一个绝缘的接口

  对于最底下电路的VCCl,如果没有其他用途的话,可以在DTR或者RTS使用一个正的输出。这个电路在VCCl这一边的

  应该较短。光敏电阻的开关时间是几微秒,这个时间长度不会在数据传输速度为20 kb/s或者更低的时候导致任何问题。对于更快的波特率,应该寻找一个开关时间为这个位宽度的1/10或者更短的发光二极管。

  另一个实现绝缘接口的方法是为接口的RS-232—端使用一个独立的、绝缘的+12 V电源。这也使能够使用较便宜的1488/9驱动器和接收器。

  此外,可以选用Max252接口,Max252是一个在一个单一的封装里的完整的、绝缘的RS-232接口。这个芯片包括一个石英谐振器和一个微型的变压器,这个变压器从芯片的5 V电源产生一个隔离的电源。它还有两个光隔离的驱动器/接收器对。

  绝缘连接的另一种方式是使用光纤电缆来取代铜导线。光纤有很多优点,它们对接地噪声和电磁干扰有抵抗力,并且自身不产生电磁干扰。光纤电缆往往可以在1~2.5 mil之后才需要使用转发器。

  4 、电涌保护设计电涌保护是使电路免受噪声或者破坏性电压和电流攻击的有效方法。理想的电涌保护应该吸收所有处在连接操作范围之外的电压和电流,而不在任何方面限制连接的传输。在实际工程应用中,可在连接中添加

  在正常的操作中,这个保护设备表现出很高的电阻,因此事实上对于传输电路而言是不可见的。当线路存在一个高电压涌流时,保护设备打开,提供了一个到地的电阻通道。

  两个有用的涌流抑制设备是TVS二极管和气电管。TVS(瞬时电压抑制)二极管在关闭的时候有很小的电容,且反应迅速(10-12 s),并且可以在很大击穿电压范围内使用。气电管要慢一些,但是可以在更高的电压下提供保护。有的连接两者都使用。每一种设备应该连接穿过一个接地跨接或者其他直接与大地地线的低阻抗连接。

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  6是一款同步AOT(自适应导通时间)降压转换器,经过优化,可为高达5 V输入的调节系统提供汽车应用的不同子系统。该器件能够提供高达5.0 A的电流,可编程输出电压范围为0.6 V至1.4 V.工作频率高达2.4 MHz,允许使用小型元件。同步整流和自动PFM伪PWM(PPWM)转换提高了整体解决方案的效率。 NCV6356采用扁平3.0 x 4.0 mm DFN-14封装。 特性 优势 输入电压范围为2.5 V至5.5 V 电池,3.3 V和5.0 V轨道供电应用 高达2.4 MHz的开关频率 降低输出电感和电容尺寸 使用引脚或I2C启用 灵活启用和禁用 关闭模式下的I2C访问 低功率预编程 一流的Transient / Ripple LPDDR4内存和ARMcore支持 4级热警告 精确温度控制 应用 终端产品 汽车POL 仪表,集群 信息娱乐 ADAS系统(视觉,雷达) Snap Dragon 汽车 电路图、引脚图和封装图...

  1 / 73产品是280 kHz / 560 kHz升压调节器,具有高效率,1.5 A集成开关。该器件可在2.7 V至30 V的宽输入电压范围内工作。该设计的灵活性使芯片可在大多数电源配置中运行,包括升压,反激,正激,反相和SEPIC。该IC采用电流模式架构,可实现出色的负载和线路调节,以及限制电流的实用方法。将高频操作与高度集成的稳压器电路相结合,可实现极其紧凑的电源解决方案。电路设计包括用于正电压调节的频率同步,关断和反馈控制等功能。这些器件与LT1372 / 1373引脚兼容,是CS5171和CS5173的汽车版本。 特性 内置过流保护 宽输入范围:2.7V至30V 高频允许小组件 最小外部组件 频率折返减少过流条件下的元件应力 带滞后的热关机 简易外部同步 集成电源开关:1.5A Guarnateed 引脚对引脚与LT1372 / 1373兼容 这些是无铅设备 用于汽车和其他应用需要站点和控制更改的ons CS5171和CS5173的汽车版本 电路图、引脚图和封装图...

  3是一款同步降压转换器,经过优化,可为一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供不同的子系统。这些器件能够在外部可调电压下提供高达2 A的电流。采用3 MHz开关频率工作可以采用小尺寸电感和电容。输入电源电压前馈控制用于处理宽输入电压范围。同步整流可提高系统效率。 NCV6323采用节省空间的2.0 x 2.0 x 0.75 mm WDFN-8封装。 特性 优势 2.5 V至5.5 V输入电压范围 支持最新电池 3 MHz开关频率 降低输出电感和电容尺寸 最多2 A输出电流 应用 终端产品 计算&外围设备应用 消费类应用 USB供电设备 游戏和娱乐系统 电路图、引脚图和封装图...

  VH集成了1ch DC / DC升压转换器和1ch LDO。它适合作为LCD / PDP电视和BD录像机的BS / CS天线的电源,当输出短路时需要自动恢复而不会造成IC损坏和故障。 特性 优势 提升模式:软启动功能(t = 2.6ms) 可降低冲击电流 升压:脉冲过电流保护功能 过电流保护 升压模式:短路保护功能(恒定定时器: 1.6ms) 短路保护 LDO模式:过流限制器(折返特性) 可以限制过电流 常见:欠压锁定 防止欠压不稳定运行 常见:热关闭 热保护 常见:电源良好功能加上电源良好延迟时间设置 稳定性操作 常见:输出电压可从两种电压中选择功能 可以选择输出电压 应用 终端产品 升压转换器连接的LDO功能 BS / CS抛物线天线的电源 电路图、引脚图和封装图...

  7是一款高电流双输出DC-DC转换器,可产生正电压和负电压。 LV52117特别适用于LCD显示器等电源应用。 特性 集成1.5MHz同步升压和逆变器转换器 2.75V至4.6V输入电压范围 4.6V至5.8V可调正输出(VDCO1) -5.8V至-4.6V可调负输出(VDCO2) 输出电流高达100mA 脉冲跳跃模式低负载条件 过流/短路保护 终端产品 液晶面板 电路图、引脚图和封装图

  XC是一款适用于各种电子设备的低压差稳压器。它提供带有TO-220-4引线全模封装的恒压电源。在满额定电流(1A)下,KA78RXXC的压差低于0.5V。该稳压器具有各种功能,如峰值电流保护,热关断,过压保护和输出禁用功能。 特性 1A / 3.3V,5V,8V,9V ,12V,15V输出低压差稳压器 TO-220全模封装(4pin) 过流保护,热关机 过压保护,短路保护 带输出禁用功能 应用 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。 电路图、引脚图和封装图...

  NCV8720 LDO稳压器 350 mA 超低压降 高PSRR 带偏置轨

  0是一款350 mA LDO,配有NMOS passtransistor和独立的偏置电源电压(VBIAS)。该器件提供非常稳定,精确的输出电压和低噪声,适用于空间受限,噪声敏感的应用。为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCV8720具有低IQ消耗。 NCV8720采用WDFN6 2 mm x 2 mm封装,可润湿侧面选项可用于增强光学检测。 类似产品: NCV8130 NCV8133 NCV8135 NCV8720 输出电流(A) 0.30 0.50 0.50 0.35 PSRR f = 1 kHz(dB) 65 70 73 65 压差电压(V) 0.075 0.140 0.053 0.110 Wettable Flank 否 否 是 是 特性 优势 Typ的超低压降。 110 mV 允许节省功耗,并以非常低的Vin-Vout电压工作。 固定输出电压选项从0.8 V到2.1 V 低压Vcore应用的最佳选择 典型的110 mV压降完整的350 mA负载。 最大限度地减少调节器的功率损耗 保证输出电流从0 mA到350 mA 高电流应用的最佳选择 0.5%典型输出电压精度 非常适合POL应用程序 输出电流超过350 mA 应用 终端产品 Automot ive 电池供电...

  5低静态电流低压降(LDO)线性稳压器是一款高性能LDO稳压器。它具有+/- 0.9%的线路和负载精度以及超低静态电流和噪声,涵盖了当今消费类电子产品所需的所有必要功能。这种独特的器件保证在没有最小负载电流要求的情况下保持稳定,并且对于任何类型的小至1.0 uF的电容器都是稳定的。 NCV8535还配备了感应和降噪引脚,以提高设备的整体实用性。 NCV8535提供反向偏压保护。 特性 线%) 满载时的超低压降(典型值260 mV) 稳定性无最小输出电流 低噪声(31 uVrms) w / 10 nF Cnr和51 uVrms w / out Cnr) 低关断电流(0.07 uA) 反向偏向保护 2.6 V至12 V电源范围 热关断保护 目前的限制 仅需1.0 uF输出电容以确保稳定性 使用任何类型的电容器(包括MLCC)均可稳定 提供1.5 V,1.8 V,1.9V,2.5 V,2.8 V,2.85 V,3.0 V,3.3 V,3.5V,5.0 V和可调输出电压 应用 终端产品 汽车音响和信息娱乐 汽车配件 汽车仪表盘 汽车相机显示器 汽车仪表板电子产品 汽车 工业 电路图、引脚图和封装图...

  NCV8165 LDO稳压器 500 mA 低压差 超低Iq 超高PSRR 超低噪声

  5是一款LDO(低压降稳压器),能够提供500 mA输出电流。 NCV8165器件旨在满足RF和模拟电路的要求,具有低噪声,高PSRR,低静态电流和非常好的负载/线路瞬态。该器件设计用于1μF输入和1μF输出陶瓷电容。提供DFNW8 0.65P,3 mm x 3 mm x 0.9 mm封装。 类似产品: NCV8160 NCV8161 NCV8163 NCV8165 输出电流(A) 0.25 0.45 0.25 0.50 PSRR f = 1 kHz(dB) 98 98 92 85 噪音(μV RMS ) 10 10 6.5 8.5 特性 优势 超高PSRR在1 kHz时为85dB,在100 kHz时为63dB 非常适用于Wi-Fi模块等功耗敏感设备 超低输出噪声8.5μV RMS 非常好适用于噪声敏感应用 超低静态电流12μA 在轻载条件下提高效率 工作输入电压范围1.9V至5.5V 适用于电池供电设备 极低压差200mV,500mA 满载时的低功耗 应用 终端产品 A / D和D / A转换器电源 音频编解码器 电池供电设备 相机模块 RF模块 WiGig电源 LP5907或LP5912升级 汽车设备点负载调节 信息娱乐,车身控制和导航 远...

  是1 A LDO,配有NMOS passtransistor和独立的偏置电源电压(VBIAS)。该器件提供非常稳定,精确的输出电压和低噪声,适用于空间受限,噪声敏感的应用。为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCP139具有低IQ消耗。 WLCSP6 1.2 mm x 0.8 mmpackage经过优化,适用于空间受限的应用。 类似产品: NCP13x系列 NCP130 NCP133 NCP134 NCP135 NCP137 NCP139 输出电流(A) 0.3 0.5 0.5 0.5 0.7 PSRR f = 1kHz(dB) 70 70 td

  60 压差电压(V) 0.060 0.090 0.090 0.053 0.060 0.060 特性 优势 超低压降典型的。 40mV 允许节省功率并以非常低的Vin-Vout电压工作。 可调电压版本 低压Vcore应用的最佳选择 在1 A负载下典型的50 mV压降。 最大限度地减少调节器的功率损失 保证输出电流从0到1 非常好的选择用于高电流应用 0.5%典型输出电压精度 非常适合POL应用 输出超过1 A的电流 输出有效可用的放电选项 应用 终端产品 电池供电和便携式设备 智能手机,...

  NCP176 LDO稳压器 500 mA 超低压降 高PSRR 带使能

  是一款超低压差稳压器,可提供高达0.5 A的负载电流,并在25°C时保持0.8%的出色输出电压精度。工作输入电压范围为1.4 V至5.5 V,使该器件适用于锂离子电池供电产品以及后调节应用。该产品提供3.3 V固定输出电压选项,其他电压选项可根据要求提供,范围为0.7 V至3.6 V.NCP176具有完全的过热保护和输出短路保护。小型6引脚XDFN6 1.2 mm x 1.2 mm封装使该设备特别适用于空间受限的应用程序。 特性 优势 1.4 V至5.5 V工作输入电压范围 适用于锂离子电池或后调节应用 几种固定输出电压可根据要求提供的选项和其他选项范围为0.7 V至3.6 V 设计灵活性 Typ的低静态电流。 60μA 延长电池寿命 极低压降:130 mV典型值。在Iout = 0.5 A(2.5V版本) 扩展电池范围 1 kHz PSRR时高75 dB 适用于噪声敏感电路 内部软启动 限制浪涌电流 室温下±0.8%精度 高输出电压精度 热关断和限流保护 保护产品和系统免受损坏 使用小型1μF陶瓷电容器稳定 节省PCB空间和系统成本 应用 终端产品 电池供电设备 便携式通信设备 相机,...

  是一款线 mA输出电流。 NCP161器件旨在满足RF和模拟电路的要求,可提供低噪声,高PSRR,低静态电流和非常好的负载/线路瞬态。该器件设计用于1μF输入和1μF输出陶瓷电容。它有两种厚度的超小0.35P,0.65 mm x 0.65 mm芯片级封装(CSP),XDFN-4 0.65P,1 mm x 1 mm和TSOP5封装。 类似产品:

  V-A是一个1通道降压型开关稳压器。 特性 优势 不受负载影响的软启动电路。 电源电路稳定运行。 频率FOLD BACK为负时下垂。 过流保护 内置逐脉冲OCP电路。通过使用外部MOS的导通电阻来检测。 过流保护 开启/关闭功能(启用控制) 可在外部启用控制 同步整流的1通道降压型开关稳压控制器方法 电路图、引脚图和封装图

  NCP81274 具有省电模式和PWM VID接口的多相同步降压控制器

  74是一款多相同步控制器,针对新一代计算和图形处理器进行了优化。该器件能够驱动多达8个相位,并集成差分电压和相电流检测,自适应电压定位和PWM_VID接口,为计算机或图形控制器提供精确调节的电源。集成的省电接口(PSI)允许处理器将控制器设置为三种模式之一,即所有相位接通,动态相位脱落或固定低相位计数模式,以在轻载条件下获得高效率。双边沿PWM多相架构可确保快速瞬态响应和良好的动态电流平衡。 应用 终端产品 GPU和CPU电源 图形卡的电源管理 台式电脑 笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...

  NCP81276 具有省电模式和PWM VID接口的多相同步降压控制器

  76是一款多相同步控制器,针对新一代计算和图形处理器进行了优化。该器件能够驱动多达4个相位,并集成差分电压和相电流检测,自适应电压定位和PWM_VID接口,为计算机或图形控制器提供精确调节的电源。集成的省电接口(PSI)允许处理器将控制器设置为三种模式之一,即所有相位开启,动态相位脱落或固定低相位计数模式,以在轻载条件下获得高效率。双边沿PWM多相架构可确保快速瞬态响应和良好的动态电流平衡。 应用 终端产品 GPU和CPU电源 图形卡电源管理 台式电脑 笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...

  JA是一个降压电压开关稳压器。 特性 优势 宽输入动态范围:4.5V至50V 可在任何地方使用 内置过流逐脉冲保护电路,通过外部MOSFET的导通电阻检测,以及HICCUP方法的过流保护 烧伤保护 热关闭 热保护 负载独立软启动电路 控制冲击电流 外部信号的同步操作 它可以改善发生两个稳压器IC之间的振荡器时钟节拍 电源正常功能 稳定性操作 外部电压为输出电压高时可用 应用 降压方式开关稳压器 电路图、引脚图和封装图...

  38是一款双同步降压控制器,经过优化,可将电池电压或适配器电压转换为台式机和笔记本电脑系统所需的多个电源轨。 NCP81038包括两个降压开关控制器,通道2上固定5.0 V输出,通道1上3.3 V,两个板载LDO,三个输出:5 V / 60 mA和3.3 V或12 V / 10 mA。 NCP81038支持高效率,快速瞬态响应并提供电力信号。安森美半导体专有的自适应纹波可控制器从CCM到DCM的无缝过渡,其中转换器运行时降低了开关频率,在轻载时具有更高的效率。该器件的工作电源电压范围为5.5 V至28 V 电路图、引脚图和封装图...

  48是一款双同步降压控制器,经过优化,可将电池电压或适配器电压转换为台式机和笔记本电脑系统所需的多个电源轨。 NCP81148由两个降压开关控制器组成,通道2上固定5.0 V输出,通道1上为3.3 V,两个板载LDO具有三个输出:5 V / 60 mA和3.3 V或12 V / 10 mA。 NCP81148支持高效率,快速瞬态响应并提供电力商品信号。安森美半导体专有的自适应纹波可控制器从CCM到DCM的无缝过渡,其中转换器运行时降低了开关频率,在轻载时具有更高的效率。该器件的工作电源电压范围为5.5 V至28 V. 电路图、引脚图和封装图...

  0是一款集成电源控制IC,具有I 2 C接口。它结合了高效,多相,同步降压开关稳压控制器和I 2 C接口,可实现关键系统参数的数字编程。 特性 优势 I 2 C 启用关键系统参数的数字化编程 快速增强型PWM弹性模式架构 出色的负载瞬态性能 应用 终端产品 CPU Vcor​​e 游戏,桌面,服务器 电路图、引脚图和封装图

  NCP4208 同步降压转换器 8相 VR11.1可编程 带I2C接口

  8是一款集成电源控制IC,具有I 2 C接口。 NCP4208是一款高效,多相,同步降压开关稳压控制器,可帮助设计高效率和高密度解决方案。 NCP4208可编程为1,2,3,4,5,6,7或8相操作,允许构建多达8个互补降压开关级。 特性 优势 快速增强PWM 出色的负载转换性能 应用 终端产品 CPU Vcor​​e 台式电脑,服务器 电路图、引脚图和封装图

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