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镍氢可充电电池2.4V转3.3V,2V转3.3V稳压供电输出电路图

镍氢可充电电池2.4V转3.3V,2V转3.3V稳压供电输出电路图

PW5100可以实现2.4V转3.3V,2V转3.3V的稳压电源电路,输出电流500MA.静态电流10uA,SOT23-5封装。输出纹波低,轻载性能高(轻载电感推荐6.8UH-10UH). PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高 ...
2020年12月21日 11:40

不断前行,安森美半导体持续发展

2020年是全球经济动荡不安的一年,但在这一年里,安森美半导体依然破冰前行,屡创佳绩。作为美国纳斯达克上市公司,安森美半导体公司产品已经遍布北美、欧洲和亚太地区等全世界众多国家。公司的 ...
2020年12月21日 10:56   |  
半导体   消费电子   电源  
1V转3V的低功耗升压芯片

1V转3V的低功耗升压芯片

由于1V的电压很低,如果需要1V转3V的芯片,也是能找到的,一般要输入电压要选择余量,选择比1V更低的启动电压的1V转3V升压芯片。PW5100干电池升压IC就具有1V转3V,稳压输出3.3V的芯片升压能力。 ...
2020年12月19日 11:43
1.8V转5V的升压电源电路芯片

1.8V转5V的升压电源电路芯片

1.8V是一个比较低的电压,在电压供电电压中,1.8V电压的过于小了,在一些电子模块或者MCU中,无法达到供电电压,和稳压作用,PW5100就是可以在1.8V转5V的电平转换电路和芯片,最大可提供500MA的 ...
2020年12月19日 11:28
1.5V转5V超简洁的芯片电路图

1.5V转5V超简洁的芯片电路图

PW5100满足1.5V转5V的很简洁芯片电路,同时达到了最少的元件即可组成DC-DC电路1.5V转5V的升压转换器系统。 PW5100在1.5V转5V输出无负载时,输入效率电流极低,典型值10uA。可以适用于干电池升压 ...
2020年12月19日 11:17
1.5V转3.3V升压电路图和1.5V转3.3V的电源芯片

1.5V转3.3V升压电路图和1.5V转3.3V的电源芯片

1.5V转3.3V的电路图需要材料:PW5100芯片,2个贴片电容,1个贴片电感。即可组成一个DC-DC同步升压高效率电路图,可提供稳定的3.3V输出电压. 1.5V转3.3V的电源芯片1.5V转3.3V的电源芯片是DC-D ...
2020年12月18日 18:01
1.2V转3V芯片,电路图很少就三个元件

1.2V转3V芯片,电路图很少就三个元件

1.2V的镍氢电池由于稳定高,应用产品也是很广,但是由于电压低,需要1.2V转3V芯片,来将1.2V的电压升压转3V,稳定输出供电。一般性的1.2V转3V芯片,都是用PW5100比较多,固定输出电压可选电压 ...
2020年12月18日 17:50

赛普拉斯NV-SRAM解决方案

赛普拉斯的NV-SRAM将标准快速SRAM单元(访问时间高达20 ns)与基于硅氧化物和亚硝酸盐,氧化物硅(SONOS)的非易失性存储元件相结合,可提供快速的异步读写访问速度,并在其整个工作范围内具有2 ...
2020年12月18日 16:26   |  
NV-SRAM   高速SRAM   赛普拉斯  
1.5V转3.3V升压电路图和1.5V转3.3V的电源芯片

1.5V转3.3V升压电路图和1.5V转3.3V的电源芯片

1.5V转3.3V的电路图需要材料:PW5100芯片,2个贴片电容,1个贴片电感。即可组成一个DC-DC同步升压高效率电路图,可提供稳定的3.3V输出电压. 1.5V转3.3V的电源芯片1.5V转3.3V的电源芯片是DC-DC ...
2020年12月18日 16:26
78L05的高压版本芯片PW6513

78L05的高压版本芯片PW6513

一般说明PW6513系列是一款高精度,高输入电压,低静态电流,高速,低具有高纹波抑制的线性稳压器。输入电压高达40V,负载电流为在电压=5V和VIN=7V时高达300mA。该设备采用BCD工艺制造。PW6513提 ...
2020年12月18日 15:56

非易失性存储器NV-SRAM的关键属性

NV-SRAM具有以下优点,可以满足理想SRAM器件的要求,该器件适用于游戏应用中的非易失性缓存实施。 快速访问:系统性能与所使用的高速缓存的访问速度直接相关。如果管理不当,则连接到快速控 ...
2020年12月18日 14:36   |  
NV-SRAM   非易失性SRAM   SRAM  

DA14580蓝牙智能系统级芯片(SoC)

Dialog推出的号称全球功率最低、体积最小的SmartBond DA14580蓝牙智能系统级芯片(SoC),与竞争方案相比,该产品可将搭载应用的智能型手机配件,或计算机周边商品的电池巡航时间延长一倍。 ...
2020年12月18日 14:34

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