"); //-->
是公司推出的一款内置MOS大电流高效率同步 გამოსწორებული DCDC ნაბიჯ დაყენების რეგულატორი.
整流DCDC降压型稳压器.芯片可提供高达15A უწყვეტი გამომავალი დენი. თერმულად გაუმჯობესებული
15A的连续输出电流。采用耐热增强型QFN5 * 5封装 შეუძლია საშუალო მიმდინარე რეჟიმში მუშაობს j
能以利用抖动频率,平均电流模式工作, შეუძლია საშუალო მიმდინარე რეჟიმში
具有出色的线路和负载调节能力, აქვს ხაზისა და დატვირთვის შესანიშნავი
能够提供高达15A的连续负载, აქვს ხაზისა და დატვირთვის შესანიშნავი რეგულირების
其电流模式架构允许采用7V至30V输入电压, მისი ამჟამინდელი რეჟიმის არქიტექტურა
并提供1V至25V的可调输出电压非常适用于可充电便携式,მისი ამჟამინდელი რეჟიმის არქიტექტურა
设备网络系统,分布式电源系统。 ჩაშენებული MOS15A მაღალი მიმდინარე სინქრონული DC
大功率大电流15A同步降压芯片只需要最少 გარე კომპონენტების რაოდენობა. და მრავალჯერადი დაცვის
的外部组件数量。以及多种保护功能以增强可靠性 დატენვის პორტატული პროგრამები უზრუნველყოფენ
可充电便携式应用提供占板面积非常紧凑的解决方案。
宽VIN输入范围:7V至30V15A უწყვეტი გამომავალი
15A连续输出电流 ჩამონტაჟებული რეგულირებად
效率高达96% რეგულირებადი გამომა
可调输出电压+/- 2% გამომავალი ძაბვის
+/- 2%输出电压精度 ინტეგრირებული 3mΩ
集成3mΩ高端开关 ინტეგრირებული 3mΩ
集成3mΩ低侧开关 რებადი სიხშირე (85KHz-300KHz)
可编程频率(85KHz-300KHz) პაკეტური რეჟიმის მოქმედება მსუბუქ
轻负载下的突发模式操作 შიდა მარყუჟის კომპენსაცია
内部环路补偿 შიდა რბილი დასაწყისი
内部软启动 ლიერებული QFN5 * 5 პაკეტი
耐热增强型QFN5 * 5封装
dc同步降压芯片大功率15A大电流 利用抖动频率,平均电流模式控制架构 საშუალო მიმდინარე მიმდინარე რეჟიმის
平均电流模式控制可实现对输出电流的快速精确控制 იმუშაოს ფართო ძაბვის შეყვანის დიაპაზონში 7Vto30
它可在很宽的电压输入范围7V至30V工作, და შეცვალეთ დაბალი მშვიდი დენით.
并以低静态电流进行调节。 მაღალი მიმდინარე DC ნაბიჯ-სიგანით არის
大功率大电流15A同步降压芯片是单片集成电路, (ნაბიჯი ქვემოთ გადამყვანი) მარტივი და მოსახერ
(降压转换器)进行简单方便的设计。 და მიაწოდეთ რეგულირებადი გამომავალი
该系列的所有电路均能够驱动15 A的负载 მაღალი მიმდინარე DC ნაბიჯ – ქვევითი კონვე
具有出色的线路和负载调节能力。 რტორი არის გადართვის ელექტროენერგიის
并提供1V至25V的可调输出电压版本。 ამომავალი დენის, მისი ეფექტურობა ისეთივე მაღალია,
大功率大电流15A同步降压芯片转换器是一款开关电源, სიხშირე (85KHz-300KHz) 15A უწყვეტი გ მართვის ს
可编程频率(85KHz-300KHz)15A连续输出电流其效率高达96%,DC– ის ნაბიჯ – ნაბიჯი მცირდება გარე კომპონენ
大功率大电流15A同步降压芯片使外部元器件数量达到最少, ნაბიჯ – სიგანიანი ინტერნეტი იყენებსესაძლებლობებით.
从而简化电源设计以及全方位的保护功能有短路和热保护电路, ნობიეროს გამომავალი დენის სწრაფი და ზუსტი კონტროლირაოდენობაზე,
内部软启动避免了启动期间的输入浪涌电流以提高系统可靠性。
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。