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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術>采用兩個超級電容器從 5V 峰值功率和后備電源提供 3.3V/1.5A 輸出

采用兩個超級電容器從 5V 峰值功率和后備電源提供 3.3V/1.5A 輸出

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1V升壓3.3V,1V升壓5V芯片和方案分享,10uA靜態(tài)電流

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24V5V降壓芯片,24V3.3V的穩(wěn)壓芯片,中文規(guī)格書

一般說明PW2312 是一高頻,同步,整流,降壓,開關模式轉換器內部功率 MOSFET。它提供了一非常緊湊的解決方案,以實現(xiàn) 1.5A峰值輸出電流在廣泛的輸入電源范圍內,具有優(yōu)良的負載和線路
2021-04-17 10:28:33

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2020-12-09 09:45:06

1.5V升壓3.3V,1.5V升壓3.3V芯片

1.5V升壓3.3V,1.5V升壓5V1.5V升壓3.3V芯片,1.5V升壓5V芯片:PW5100 是一款高效率、10uA低功耗、低紋波、高工作頻率1.2MHZ的 PFM 同步升壓DC/DC 變換器
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1.5V升壓5V芯片,1.5V升壓3.3V的電路圖資料

`1.5V升壓3.3V,1.5V升壓5V電路圖:1.5V升壓3.3V1.5V升壓5V的PCB設計圖:外圍僅3元件,就可組成一升壓電路系統(tǒng)。PW5100 是一款高效率、低功耗、低紋波、高工作頻率
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1.5V3.3V升壓電源芯片

1.5V3.3V的電路圖需要材料:PW5100芯片,2貼片電容,1貼片電感。即可組成一DC-DC同步升壓高效率電路圖,可提供穩(wěn)定的3.3V輸出電壓.1.5V3.3V電源芯片1.5V
2020-12-17 10:50:30

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2021-12-27 07:52:46

1.5V3.3V, 1.5V5V芯片和電路圖

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2018-11-13 11:41:33

5v3.3v功率dc/dc轉換器在485通信隔離中的應用

,效率高,且輸出紋波噪聲都非常小,可以滿足一般的485芯片對電源穩(wěn)定性的要求。此款5v3.3v的dc/dc轉換器一般可以分為種:非穩(wěn)壓輸出和穩(wěn)壓輸出。先說穩(wěn)壓輸出,穩(wěn)壓輸出指的是,dc/dc轉換器
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節(jié)5號干電池升壓3.3V,升壓5V電路圖芯片

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節(jié)干電池升壓3.3V芯片,1V至3V3.3V穩(wěn)壓給單片機等供電

`節(jié)鋰電池升壓3.3V,穩(wěn)壓輸出供電3.3V芯片:產(chǎn)品名稱MODE輸入電壓輸出電壓輸出電流頻率芯片功耗封裝[/td]PW5100同步整流0.7V~ 5V3V,3.3V
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DN74- 5V電源獲得3.3V的技術
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超級電容的典型應用

,在10攝氏度時平穩(wěn)啟動,盡管在這種情況中,當不連接超級電容器,蓄電池也可以啟動,但采用超級電容器與蓄電池并聯(lián)時啟動電動機的速度和性能都非常得好。由于電源輸出功率的提高,啟動速度由僅用蓄電池時的啟動
2013-03-22 16:05:07

超級電容器

采用電化學雙電層原理的超級電容器——雙電層電容器(Electric Double Layer Capacitor; EDLC),也叫功率電容器(PowerCapacitor),是一種介于普通電容器
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超級電容器2

超級電容器的儲能原理不同于蓄電池,其充放電過程的容量狀態(tài)有其自身的特點。超級電容器受充放電電流、溫度、充放電循環(huán)次數(shù)等因素影響,其中充放電流是最主要的影響因素。由于超級電容器一般采用恒流限壓充電
2021-04-01 08:38:14

超級電容器—高功率脈沖應用和瞬時功率保持選型實例

超級電容器——高功率脈沖應用和瞬時功率保持選型實例超級電容器兩個主要應用:高功率脈沖應用和瞬時功率保持。高功率脈沖應用的特征:瞬時流向負載大電流;瞬時功率保持應用的特征:要求持續(xù)向負載提供功率
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超級電容器超級”在哪?

密度高,龐大的表面積再加上非常小的電荷分離距離使得超級電容器較傳統(tǒng)電容器而言有著很大的容量,功率密度可以達到電池的5~10倍;5)產(chǎn)品原材料構成、生產(chǎn)、使用、儲存以及拆解過程均沒有污染,是理想的綠色
2020-04-22 09:23:12

超級電容器超級”在哪?

密度高,龐大的表面積再加上非常小的電荷分離距離使得超級電容器較傳統(tǒng)電容器而言有著很大的容量,功率密度可以達到電池的5~10倍;5)產(chǎn)品原材料構成、生產(chǎn)、使用、儲存以及拆解過程均沒有污染,是理想的綠色
2021-10-30 15:17:25

超級電容器儲能技術及其應用

電源。介紹了在移動通信電源領域,電化學雙電層電容器由于具有高功率密度和低能量密度的特性,將主要用來與其他電源混合組成電源,同時還可以用于短時功率后備,用于保護存儲器數(shù)據(jù)。文獻[5]研究了利用雙電層
2021-10-30 15:15:43

超級電容器儲能技術應用

超級電容器作為大功率物理二次電源,在國民經(jīng)濟各領域用途十分廣泛。各發(fā)達國家都把超級電容器的研究列為國家重點戰(zhàn)略研究項目。1996年歐洲共同體制定了超級電容器的發(fā)展計劃,日本“新陽光計劃”中列出了超級
2021-04-25 11:27:12

超級電容器充電

5v/500mA電源超級電容器充電,超級電容器要怎么選擇?我在這方面完全小白,之前沒接觸過超級電容器的充電。目的就是做一超級電容的充放電測試,我是想直接對超級電容充電,就是充電電路越簡單越好,選擇對5.5V 0.1F的超級電容充電需要注意什么?希望有懂的人能給我解答一下,謝謝啦~
2017-06-03 14:41:15

超級電容器原理及優(yōu)點

過程是可逆的,因此超級電容器反復充放電可以達到數(shù)十萬次,且不會造成環(huán)境污染;超級電容器具有非常高的功率密度,為電池的10—100倍,適用于短時間高功率輸出;充電速度快且模式簡單,可以采用大電流充電
2021-04-01 08:40:54

超級電容器可以比電池更快的充電和提供能量

為應用提供的能量減少。超級電容器的能量可以用公式1表示: (1)W是超級電容器提供的能量,C是超級電容器電容,V超級電容器的電壓。電容器的ESR增加了系統(tǒng)的功率損耗。圖3顯示了溫度和電壓對超級電容器老化
2019-07-17 04:45:05

超級電容器放電時要完全耗盡其電能

所變化,所以在該超級電容器和系統(tǒng)電源電壓軌之間需要電源。由于超級電容器的額定電壓通常只有幾伏,因此需要步升轉換器來將該電壓提升至3.3V、5V或12V系統(tǒng)軌。如果您僅僅想讓自己的超級電容器放電至
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超級電容器比電池更好嗎?

超級電容器是一種新型的儲能器件,主要用于斷電后提供短期能量的后備電源,其能量密度介于普通電容和二次電池之間,同時具有高比容量和比功率的特點。那超級電容器比電池更好嗎?讓我們來以下幾點看看超級電容器
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2024-02-18 15:38:37

超級電容器的原理及應用

優(yōu)勢,超級電容器的應用范圍逐漸擴大,掌握超級電容器的原理有助于正常的操作使用?!半p電層原理”是超級電容器的核心,這是由該裝置的雙電層結構決定的。當外加電壓作用于普通電容器兩個極板時,裝置存儲電荷
2021-07-21 15:56:08

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2022-04-29 15:04:21

超級電容器的備用電源解決方案

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2018-10-15 16:37:00

超級電容器的構造及其工作原理介紹

能夠以小尺寸存儲大量電荷?! 嬙臁 ?b class="flag-6" style="color: red">超級電容器的構造有點像電解電容器。它們有兩個由多孔活性碳涂層或碳納米管組成的電極。涂層是在用作集電器的金屬箔(通常是鋁)上實施的。涂有電極的集電器浸入電解質中
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超級電容器的類型

更大的電容量和更高的功率密度。 贗電容超級電容器 包括金屬氧化物電極材料與聚合物電極材料,金屬氧化物包括NiOx、MnO2、V2O5等作為正極材料,活性炭作為負極材料制備的超級電容器,導電聚合物材料
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2021-10-30 15:09:22

超級電容器的鑒別 方法

的;第二,理論上講由于超級電容器兩個電極是對稱的,因此允許反向電壓工 作,而蓄電池決不允許也不可能反向電壓工作;第三,雙電層原理的超級電容器的充電過程 的電壓與電荷之間的關系是線性關系,而電池的電壓
2011-10-13 10:29:13

超級電容器簡介

快速充電的設備來說,超級電容器無疑是一很理想的電源。一些產(chǎn)品適合采用電池/超級電容器的混合系統(tǒng),超級電容器的使用可以避免為了獲得更多的能量而使用大體積的電池。如消費電子產(chǎn)品中的數(shù)碼相機就是一
2022-04-09 16:27:59

超級電容器能完全取代鋰電池嗎?

造成永久性的損害,故此時需要選擇超級電容器。超級電容器的放電電流可以uA~幾百A,超強的大電流放電特性適用多種應用領域,例如為電機啟動提供瞬間的功率補償(瞬間電流可達幾十A甚至幾百A)。同時鋰電池
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輸出電容器具有與電感一起平滑輸出電壓的LC濾波器的作用和供給負載電流的作用。另外,輸出紋波電壓的大小在很大程度上取決于電容的阻抗。輸出電容器 C5右側電路圖截取自電路圖的輸出部分。輸出電容器C5
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采用5V升壓的LTC3425應用電路

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ETA6095 移動電源二合一 充電2A 升壓5V/1.5A

的應用,例如移動電源,智能手機,和平板應用等。單個電感器實現(xiàn)雙向電源轉換1. 開關型充電器2. 5V同步升壓3. 高達95%的效率4. 高達2A充電能力以及1.5A的放電能力5. 電池移除檢測6. 無外部取樣電阻
2018-12-12 23:12:08

H6203G 國產(chǎn)150V高耐壓降壓芯片 100V3.3V 100V5V 100V轉12V

。 產(chǎn)品特征 l 內置150V高壓MOS l 寬壓8V-120V輸入范圍 l 支持輸出電壓最低可調至3.3V l 典型的1.5A持續(xù)電流及4A峰值瞬間電流 l 轉換效率最高可達95% l 超低的待機功耗
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LTC1430A功率開關電源產(chǎn)品資料

輸出電容器5A負載階躍將導致250毫伏輸出電壓偏移;這是7.6%3.3V電源輸出電壓偏移!因為輸出電容ESR與輸出負載瞬態(tài)響應,輸出電容為通常選擇ESR,而不是電容值;a具有適當ESR的電容器通常
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LTC3121EDE 0.5V5V超級電容器備用電源的典型應用電路。 LTC3121是一款同步升壓型DC / DC轉換器,具有真正的輸出斷接和浪涌電流限制功能。 1.5A電流限制以及將輸出電壓
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NVT2002未成功5V轉換為3.3V要怎么解決?

上拉)。發(fā)現(xiàn) 3.3V 側仍然測量 0V5V(分別為低值和高值)。我還嘗試了一 350 歐姆的上拉電阻,發(fā)現(xiàn) A 側信號測量值約為 1.5V5V(分別為低值和高值)。
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UPS用超級電容器

電容器使能量存儲設備(如蓄電池或充電電池)和大容量的電解電容之間得以充備,它的容值中等,使得電源密度介于這兩個存儲設備之間。這意味著當在很短的時間需要很高功率的UPS的應用的時候超級電容器很適合,它的優(yōu)勢
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什么是超級電容器超級電容器原理是什么?

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2018-11-20 10:53:08

使用TPS54386生成 3.3V5V 輸出-PMP4035技術參考資料及物料清單下載

描述此參考設計使用 TPS54386 雙路降壓轉換器 1V 輸入生成 3.3V5V 輸出。兩個輸出均可提供高達 2A 的電流。通過使用陶瓷輸出電容器,此設計可提供低成本的緊湊型解決方案。
2018-07-20 07:55:03

使用鋰電池5V供電如何考慮3.3V輸出電流?

使用鋰電池5V供電,但是板子上需要的電源3.3V、1.8V、1.2V還有給GPRS模塊的4V,一LDO的IC應該無法滿足,我是使用兩個IC都從鋰電池處轉換,還是可以先轉換3.3V和4V,然后再用一LDO轉換得到1.2V和1.8V的?并且多處芯片都是使用3.3V,如何考慮3.3V輸出電流?
2019-06-20 04:35:59

單片機是如何5V電源3.3V系統(tǒng)供電的?

單片機是如何5V電源3.3V系統(tǒng)供電的?你知道有哪些方法嗎
2021-07-22 06:01:11

單片機電路設計分析:9案例5V3.3V

技巧十一:5V3.3V有源鉗位使用二極管鉗位有一問題,即它將向 3.3V 電源注入電流。在具有高電流 5V 輸出且輕載 3.3V 電源軌的設計中,這種電流注入可能會使 3.3V 電源電壓超過
2021-05-09 06:30:00

基于超級電容器電源后備系統(tǒng)可在掉電時保護手持式設備中的易失性數(shù)據(jù)

電源的情況下提供持續(xù)約45s 的 165mW 待機功率的容量。一 LDO 負責在后備模式期間將超級電容器組的輸出轉換為一恒定電壓電源。圖 1:采用超級電容器的典型電源后備系統(tǒng)采用 LTC3226
2018-10-23 14:33:28

基于惠新晨電子H6103電源芯片 12-90V輸入轉5V 12V\1.5A輸出降壓恒壓供電

/1.5A ,12V/1A。H6103同時支持輸出恒壓和輸出恒流功能。通過設置CS 電阻可設置輸出恒流值。通過設置FB1 的分壓電阻可設置輸出恒壓值,輸出電壓范圍5V 到30V。H6103采用固定頻率
2016-11-12 15:33:30

如何計算所需超級電容器的容量?

舉例說明:超級電容器作為某模塊的備用電源使用,當主電源斷電時,負載工作的電流為0.2A,負載工作的電壓區(qū)間為2.7V-1.8V,需要電容器為負載提供10秒的供電時間,現(xiàn)在需要計算所需電容器的容量。根據(jù)
2020-05-21 09:05:59

如何選擇超級電容器

`` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:46 編輯 如何選擇超級電容器 超級電容器兩個主要應用:高功率脈沖應用和瞬時功率保持。高功率脈沖應用的特征:瞬時流向負載大電流
2012-12-27 11:22:58

實用技巧: 5V3.3V電平的19種方法

技巧一:使用LDO穩(wěn)壓器,5V電源3.3V系統(tǒng)供電技巧二:采用齊納二極管的低成本供電系統(tǒng)技巧三:采用3整流二極管的更低成本供電系統(tǒng)技巧四:使用開關穩(wěn)壓器,5V電源3.3V系統(tǒng)供電技巧五
2019-09-03 10:47:49

市場最大耐壓150V/3A替代MP9486A 啟燁科技OC2006 12V/1.5A 5V/1.5A 原廠支持/提供方案/性價比最高

? 支持輸出恒壓恒流 ? 支持輸出 12V/1.5A,5V/1.5A ? 高效率:可高達 95% ? 工作頻率:140KHz ? 低待機功耗 ? 內置過溫保護、輸出短路保護 ? 內置穩(wěn)壓管,軟啟動
2019-11-20 09:56:02

有什么芯片可以做到3.3V輸入,26V輸出,并且輸出電流能達到1.5A

需要完成一升壓電路,輸入是鋰電池提供3.3V電源,期望能得到輸出為26V,1.5A的電路,目前找不到合適的升壓芯片來解決
2018-12-28 09:24:59

求助大神,輸入220V交流,輸出3.3V,正負5V~

求大神幫忙,需要一電源電路,輸入220V交流,輸出3.3V和正負5V(最大輸出電流1A或者1.5A),只需要給我電路圖就好,另外,電源的電壓設置準確度指標為±(0.03% + 3mV),就是說3.3V輸出時不確定度為3.99mv,5V輸出時為4.5mv。拜托拜托?。?!
2015-05-12 11:41:19

求推薦5V3.3V降壓模塊

現(xiàn)在需要將5V轉換成3.3V,1.5A。哪位同仁能夠推薦一款比較好的降壓芯片嗎,多謝!
2018-12-20 08:44:14

滿足高達7.5V 電壓需求的超級電容

的各種組合,這些超級電容器可以用于需要快速充電/耗散或長期功率輸出的應用中。這些方面使該產(chǎn)品非常適合技術用例,如不間斷電源和備用電源、微型儲能、LoRA/BLE/Zigbee的數(shù)據(jù)傳輸和各種能源啟動
2023-11-06 14:18:58

能量收集系統(tǒng)的超級電容器的選擇

電容器可以做的非常好,當與一可靠和有效的能量收集技術如無線充電。在大多數(shù)情況下,電源提供電力的無線充電器回路,使電路(接近)活著。超級電容器的作用就像一整流濾波,提供充電輸出但可以接管一段時間,當
2016-03-08 11:52:11

詳解超級電容器特性

放電條件下放電到端電壓為零所需的時間與電流的乘積再除以額定電壓值,即:由于等效串聯(lián)電阻(ESR)比普通電容器大,因而充放電時ESR產(chǎn)生的電壓降不可忽略,如2.7V/5 000F超級電容器的ESR為
2011-11-17 14:45:26

請問5V電源如何轉成-3.3V電源

我有5V電源,通過1117可以轉成3.3V電源,我現(xiàn)在如果想得到一-3.3V電源,該如何解決?能不能給出電路圖來看看?謝謝了
2019-02-21 19:59:02

請問多電源共地+3.3V和 +5V,±5V的地能連接在一起嗎?

我的一模數(shù)混合系統(tǒng)采用背板插接一控制母板和多個前端子板的模式,其中涉及三種DC-DC電源輸出,+3.3V提供數(shù)字電路供電,+5V提供DDS和ADC的模擬電路部分供電,±5V提供DDS輸出的調理
2019-04-17 08:56:55

請問大家知道有沒有5V3.3V的開關電源芯片嗎?

請問,大家知不知道5V輸入轉3.3V輸出的開關電源芯片。因為設備電流比較大,采用5V3.3V的線性電源發(fā)熱比較嚴重,所以請教群里各位,有沒有5V3.3V的開關電源芯片。查找了幾款能夠輸出3.3V的開關電源芯片,最小輸入電壓基本高于5V。
2019-04-04 06:36:38

請問直接接5V的可以輸出3.3V嗎?

圖中的3.3V上拉可以不要嘛?直接5V輸出可以嗎?我意思是想,3.3v電源可以不要,直接接5V的,然后串330歐的電阻可以輸出3.3V嗎?
2019-06-17 04:35:17

通用 AC 輸入音頻電源 24V/30Wavg (70Wpk) (24V (1.25A))

`描述此參考設計可為 70W(峰值)音頻系統(tǒng)提供緊湊型電源解決方案。該電源可接受通用交流輸入,并采用 UCC28610 準諧振反激式控制器來產(chǎn)生 24V 隔離輸出。此外,還提供輔助的 5V/1.5A3.3V/0.1A 輸出。該設計可為 30W 持續(xù)負荷以及 70W 高峰負荷供電,效率最高可達 85%。`
2015-04-27 10:55:44

通用 AC 輸入音頻電源 24V/30Wavg (70Wpk) (3.3V (100mA))

`描述此參考設計可為 70W(峰值)音頻系統(tǒng)提供緊湊型電源解決方案。該電源可接受通用交流輸入,并采用 UCC28610 準諧振反激式控制器來產(chǎn)生 24V 隔離輸出。此外,還提供輔助的 5V/1.5A3.3V/0.1A 輸出。該設計可為 30W 持續(xù)負荷以及 70W 高峰負荷供電,效率最高可達 85%。`
2015-03-18 09:33:57

通用 AC 輸入音頻電源 24V/30Wavg (70Wpk) (5V (1.5A))

`描述此參考設計可為 70W(峰值)音頻系統(tǒng)提供緊湊型電源解決方案。該電源可接受通用交流輸入,并采用 UCC28610 準諧振反激式控制器來產(chǎn)生 24V 隔離輸出。此外,還提供輔助的 5V/1.5A3.3V/0.1A 輸出。該設計可為 30W 持續(xù)負荷以及 70W 高峰負荷供電,效率最高可達 85%。`
2015-04-27 10:53:24

鈺泰ETA1136,真關斷同步升壓轉換器,可提供高達1.5A固定5V來自低電壓源的輸出

高達1.5A固定5V來自低電壓源的輸出。ETA1136真關斷的特性可以實現(xiàn)真正的關斷和短路保護,免除了客戶在USB接口應用時,在升壓后面再加限流器來實現(xiàn)接口短路保護,大大節(jié)省了成本。同時ETA1136
2021-10-28 18:59:38

高效DC/DC轉換器3.3V背板提供兩個15A輸出

DN278- 高效DC / DC轉換器3.3V背板提供兩個15A輸出
2019-05-22 17:11:18

采用兩個超級電容器并具輸入電壓監(jiān)視功能的 12V 輸入至 5V 輸出峰值功率后備電源

計。該器件起一個理想二極管的作用,并具有一個極低的 50mΩ 接通電阻,從而使其成為高峰值功率 / 低平均功率應用的合適之選。LTC4425 能夠以一個恒定充電電流將輸出電容器充電至一個外部設置的輸出電壓
2018-06-29 18:38:46241

采用兩個超級電容器的 12V 至 5V / 3.3V峰值功率電源

計。該器件起一個理想二極管的作用,并具有一個極低的 50mΩ 接通電阻,從而使其成為高峰值功率 / 低平均功率應用的合適之選。LTC4425 能夠以一個恒定充電電流將輸出電容器充電至一個外部設置的輸出電壓
2018-06-29 18:38:53253

基于超級電容器后備電源

在該應用中,于正常操作期間將兩個串聯(lián)超級電容器充電至 5V,以在主電源出現(xiàn)故障時提供所需的后備電源。只要主電源接入,LTC3536 就將處于靜態(tài)電流非常低的突發(fā)模式 (Burst Mode) 操作
2018-06-29 18:41:51322

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