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  • 发布了文章 2019-10-10 15:10
    RT5705的输出电压范围为1.8V-3.3V,但要选定它的输出电压却不是依靠不同的型号,也不使用反馈电阻,只需要在使用时将不同的电压选择端子接到Vin或GND上即可,因而只用一个型号即可满足所有的输出电压应用需求,对于库存管理绝对是个好消...
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  • 发布了文章 2019-10-10 15:04
    当UGATE端输出高电平使上桥Q1导通以后,PHASE端电压上升至与VIN相等。由于电容两端电压不能突变,PHASE端电压的上升使BOOT端的电压上升了同样高的幅度,但它相对于UGATE端的电压并无变化,所以上桥Q1将继续维持导通状态直至导...
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  • 发布了文章 2019-10-10 14:48
    当使用多组电源时,每一组的使能信号、Power Good信号都需要进行处理,这活也实在是麻烦,所以,高度集成化的系统级电源管理器件(PMIC)会把这部分功能也集成起来,以便简化设计工作,有的芯片甚至可以有多种不同的时序可供选择,从而可以扩大...
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  • 发布了文章 2019-10-10 14:38
    作为第一代的锂离子电池充电IC,RT9501已经具有了完整的三阶段充电策略,充满以后可以自动停止充电进程,切断电池与供电源之间的联系,并且可以随时监视电池的电压变化情况,并在电池电压下降超过100mV时重启充电过程,尽可能确保电池电量总是处...
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  • 发布了文章 2019-10-10 14:32
    按照USB 2.0规范的要求,USB设备最大能从主机那里获取的电流是500mA,而且这是在设备完成它在主机那里的登记(专业的词汇应该叫做枚举)以后才能汲取的,在它还没有完成这一步以前,最大能获取的电流就只有100mA。...
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  • 发布了文章 2019-10-10 14:25
    充电IC在没有电池的情况下与负载之间的不匹配问题是如何产生的呢?我本不打算细述,但是写到这里还是想做些简要的介绍,以便没有遇到过或是遇到过但是不明白其中道理的人有个思考的入口。...
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  • 发布了文章 2019-10-10 14:10
    参数可任意调节的特性给这样的器件带来了巨大的好处,要改变其使用场合是一件很容易的事情。RT9451的充电电压调节范围为3.5V-4.44V,用它为普通的锂离子电池充电是可以的,为磷酸铁锂离子电池充电也是可行的,因而可以有很广泛的使用空间。...
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  • 发布了文章 2019-10-10 11:40
    电源接口常常出现的是瞬态电流带来的高电压,在示波器上看就是一段时间内的振荡着的电压波形,幅度却特别高,因此,实际中的充电IC都必须对此进行防护,需要具备足够高的耐压能力,RT9750的VBUS和VOUT端都可以承受22V的电压而不会损坏。...
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  • 发布了文章 2019-10-10 11:34
    改变以后的充电曲线如上图实线所示的样子,而电池上看到的充电曲线则如其中虚线所示,两者的差异带来的效果就是充电时间的缩短。...
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  • 发布了文章 2019-10-10 11:26
    那么它会怎么做呢?我们的设计师可以在这个时候给RT9466一个指令:你的目标输出电流是5A,只要有可能你就要这么做,但是你要确保输入电压不会低于某个值,就定在4.5V吧。...
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  • 发布了文章 2019-10-10 11:20
    在JEITA规范的实际实施中,通常采用外置的热敏电阻去感知电池的温度,其电阻在温度的作用下发生相应的改变,与它一起构成的电阻网络就会把适当的电压信号提供给IC,IC内部再设定几个电压比较器,这样就可以识别出电池所处的温度区间,再用此信息去实...
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  • 发布了文章 2019-10-10 11:12
    当我们在对DC/DC转换器的工作频率进行选择或是调节的时候,需要考虑到不同的工作频率对外围元件参数的影响问题,只有针对最低和最高工作频率都进行了计算,找出能够符合所有工作状态的需求的参数以后所确定下来的器件才是最佳的选择,千万不能顾了这头就...
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  • 发布了文章 2019-10-10 11:04
    通常情况下,我们在测试中可以使用普通的电子负载来生成阶跃负载,但是这些电子负载的变化速度实在是太慢了,所以对电源系统稳定性的评判实际是不完善的,我们不能借助它们看到高频冲击的响应。...
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  • 发布了文章 2019-10-10 10:55
    RT5705 与 RT5707/A 类似,但是有它特别的地方:一是输出电压可以设定出16 种值(1.8V-3.3V,步进值为 0.1 V),负载能力为 1A;二是多了一个负载开关,可以将开关以后的负载供电完全切断而只是保持主输出的有效;三是...
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  • 发布了文章 2019-10-10 10:31
    你可以用这个工具对应用中的敏感环路进行检查,像 IC 的去耦回路就可以用此方法进行检测。你也可以将线圈与铁氧体磁芯耦合在一起将脉冲电流引入电缆中去,这很类似共模电流测量,但这时候的环形线圈变成了发送器。...
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