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本文档详细介绍了线性稳压器的各项规格,包括输入电源电压范围、输出电压范围、输出电压精度、输出电流、输入输出电压差、瞬态响应特性、纹波抑制比、电路电流、EN端子功能、输入稳定性、负载稳定性、输出放电、软启动、输入电容、输出电容、允许损耗、过电流保护和过热保护等内容。
线性稳压器的规格_ROHM(罗姆).pdf
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本文档详细介绍了如何设计用于降压转换器IC的RC缓冲电路,以减少开关节点产生的高次谐波噪声。通过理论分析和实际测量,提供了计算RC值的具体步骤和实例。
降压转换器IC的缓冲电路_ROHM(罗姆).pdf
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提供了多种型号的降压DC/DC转换器(Buck DC/DC Converter)及其推荐使用的电感列表,详细列出了不同输出电流下的电感值、制造商及材料信息。
降压DC_DC变换器推荐电感列表_ROHM(罗姆).pdf
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本文档介绍了TVS(瞬态电压抑制)二极管的选择和使用方法,包括选择要点、应用范例以及不同类型信号线的选择方法。TVS二极管主要用于保护电路免受过电压脉冲的损害。
TVS二极管的选择和使用方法_ROHM(罗姆).pdf
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本文档详细介绍了TVS二极管和齐纳二极管的区别,包括它们的I-V特性、使用范围以及datasheet上的参数定义。TVS二极管主要用于保护电路免受浪涌影响,而齐纳二极管主要用于稳压。
TVS二极管和齐纳二极管的区别_ROHM(罗姆).pdf
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本文档介绍了线性稳压器的基本概念、工作原理及其分类。线性稳压器是一种简单的电源解决方案,广泛应用于各种设备中,尽管在高效率要求下开关电源更受欢迎,但线性稳压器因其低噪声和小型化特性仍然不可或缺。
线性稳压器的基础_ROHM(罗姆).pdf
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本应用手册详细介绍了运算放大器和比较器的基本概念、内部电路构成、电气特性及其在实际应用中的注意事项。适合初学者和工程师参考。
运算放大器_比较器的基础_Rohm(罗姆).pdf
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本文档详细介绍了TVS二极管的用途、工作原理、I-V特性、极性选择以及封装结构。TVS二极管主要用于保护电子设备免受静电放电(ESD)和浪涌电压的影响,适用于开关、连接器和通信网络等多种应用场景。
TVS二极管基础知识_ROHM(罗姆).pdf
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降压DC/DC转换器中外围元件(如输入电容、输出电容、输出电压设置电阻、电感和相位补偿元件)的常数确定方法。通过遵循这些步骤,用户可以正确选择和配置这些元件以确保转换器的稳定运行。
降压转换器DCDC外围器件参数确定方法_ROHM(罗姆).pdf
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在异步转换器设计中选择续流二极管的方法。它解释了不同类型的二极管对转换器性能的影响,如效率、热生成和击穿风险,并提供了选择低VF(正向电压)的肖特基势垒二极管的具体指南。
异步变换器的二极管选择方法_ROHM(罗姆).pdf
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罗姆集团2024版综合产品目录,涵盖多种电子元器件和模块,包括存储器、运算放大器、电源管理、电机驱动芯片、传感器、无线LSI、音频/视频、微控制器、IC封装、晶体管、二极管、无源元器件、光学元器件和模块等。适用于消费级、工业级和车规级应用。
2024版产品手册_ROHM(罗姆).pdf
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本文档详细介绍了线性稳压器在电源开关过程中的特性,包括启动时的浪涌电流、过流保护特性、软启动功能以及电源关闭时的行为。通过多种实验波形图展示了不同条件下线性稳压器的性能。
线性调节器的电源开关特性_ROHM(罗姆).pdf
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本文档详细介绍了旁路电容器的阻抗特性及其在电源电路中的应用,强调了选择旁路电容器时的注意事项,包括电容值、自谐振频率、ESR和ESL等因素。同时,文档还提供了不同电容器组合的阻抗特性图,以便在宽频带范围内实现低阻抗。
电源芯片旁路电容器的阻抗特性_ROHM(罗姆).pdf
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BD8306MUVEVK001采用了罗姆高效的降压升压型DCDC转换器ICBD8306MUV,通过一个线圈,可在2.8V至5.5V的输入电压下输出3.3V电压。该IC采用了独创的降压升压驱动系统,与传统的SEPIC系统或H桥系统开关稳压器相比,能创建更高效的电源。固定的软启动电路可防止启动时的浪涌电流,同时还具备欠压锁定UVLO热关断检测TSD和过流保护OCP电路。可通过STB引脚使用外部电阻设置欠压锁定和迟滞。STB引脚可对IC进行简单的开关控制,以降低待机电流消耗。
BD8306MUV-E2开关稳压器DC-DC转换器设计方案评估板_ROHM(罗姆)
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本文档详细介绍了在电源电路设计中如何通过PCB布局优化热设计,包括铜箔面积、板厚、层数、铜箔厚度、散热过孔、热源位置、热源分散等方面的关键点,以及如何处理耐高温的被动元件和铜布线的温度上升。
功率器件_PCBLayout_热设计指导_ROHM(罗姆).pdf
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BD9E101FJEVK001评估板使用BD9E101FJLB一款同步整流降压DCDC转换器集成电路,可将7.2至36伏的输入电压转换为5.0伏的输出电压,输出电流额定值最大为1A。输出电压可通过改变电路的外部部件来设置,环路响应特性也可通过相位补偿电路进行调整。
BD9E101FJ-LB(E2)降压型DC-DC转换器应用方案评估板_ROHM(罗姆)
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该应用笔记详细介绍了如何确定降压 DCDC 转换器外围器件的参数,包括输入电容、输出电容、设置输出电压的电阻、电感、相位补偿参数、自举电容以及其他功能参数。文档还提供了具体的计算公式和注意事项。
降压 DCDC 转换器外围器件参数的确定方法_ROHM(罗姆).PDF
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本文档详细介绍了在降压转换器中使用的功率电感的种类、特点及选择注意事项,包括铁氧体绕组型、金属复合型和叠层型电感的性能对比和应用建议。
降压转换器使用的功率电感注意事项_ROHM(罗姆).pdf
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在开关电源的设计中,PCB布局设计与电路设计同样重要。合理的布局可以避免电源电路引起的各种问题,如输出和开关信号叠加引起噪声量增加调节性能恶化稳定性欠佳等。本文介绍了降压转换器的PCB布局设计方法,包括电流路径分析布局设计步骤各元件输入电容器续流二极管电感输出电容等的布局要点散热过孔布局反馈线路布线接地方式,以及铜箔和过孔的阻抗感抗计算,拐角布线处理等内容。
BD8312HFN降压转换器的PCB布局设计方法_ROHM(罗姆)
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本文档介绍了如何使用频率特性分析仪(FRA)测试线性稳压器IC和开关稳压器IC的相位余量。通过FRA的使用,可以简化测试过程,并提高测试的准确性。
通过频率特性分析仪(FRA)测试相位余量的方法_ROHM(罗姆).pdf