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RT1985/RT1986/RT1987 理想二极管保护开关:设计考量与应用实例

在现代电子系统中,高效的电源管理对于确保系统稳定运行与延长电池寿命至关重要。保护开关可简化不同负载的电源控制与防护,已成为关键元件之一。与分离式MOSFET方案相比,集成型保护开关具有体积小、保护功能强、设计简化等优势。 立锜推出的RT1985/RT1986/RT1987 是高性能理想二极管保护开关

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如何在降压转换器中减少电磁干扰(EMI)

在开关模式降压转换器中,如何缓解电磁干扰(EMI)是一个常见的议题。EMI通常由高频电流流动所引起。本应用笔记首先讨论了由输入电流引起的EMI问题,并提出相对应的解决方案,以及其他更多如何减少EMI的方法。 1 EMI的成因与解决 在开关模式降压转换器中,电磁干扰(EMI)主要是由于高频电流在电路回

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小尺寸、高功率密度解决方案 — RTQ5756 四相同步降压转换器系列

🧊 AI 数据中心电源解决方案系列|紧凑空间也能高效供电 随着 AI 与高算力应用的快速发展,系统需整合 DSP 或 FPGA 以支持实时运算与数据处理,对电源管理也提出了更高电流输出与高功率密度的严苛要求。如何在有限空间内实现稳定高效的供电,已成为系统设计中的关键挑战。 为应对这一需求,立锜推出

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High side MOS 自举电路

自举式电源是一种使用最为广泛的,给高压栅极驱动集成电路的高端栅极驱动电路供电的方法。 这种自举式电源技术具有简单且低成本的优点。但是,它也有缺点: 一是占空比受到自举电容刷新电荷所需时间的限制;二是当开关器件的源极接负电压时,会发生严重的问题。 自举栅极驱动技术: 当输入电平不允许高端N沟道功率型M

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电源中需要考虑的安全规范要求

IEC60950规定: 当人体触摸通电物体时,会因为电位差产生电流,大约1mA的电流就能在健康的人体内产生反应,而且这种不知不觉的反应可能会导致间接的危害。如果电流再大些就会产生直接的影响。在干燥的条件下,不超过40Vac的峰值电压或者60Vdc直流电压通常被认定为安全电压。但是,对使用时必须接触的

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注意电解电容的纹波

在开关电源中,常常有一种应力会被工程师所忽略,那就是输入电解电容的RMS电流。 如果不能正确的理解它,使用不当的话会造成电容过热,并最终导致电容过早失效。 在降压转换器中,使用下列近似公式,可以轻松计算出RMS电流。 其中Io是输出电流,D是占空比。 上面图1给出了表达式的曲线图,看起来像是个半圆形

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您的USB-C接口,由立锜守护

业界先锋!立锜推出专为140W以下应用设计的保护芯片 RT1735,适用于电脑显示器、电竞笔记本电脑、扩展基座(docking hub)等设备的USB-C接口保护。RT1735支持PD3.0/3.2标准,并提供高达28V的VBUS保护电压。 RT1735的四大优势 卓越的ESD防护能力 符合IEC

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超小尺寸设备的设计技巧&应用示例:RT5716同步降压转换器

立锜推出的RT5716是一款超小型的同步降压转换器,专为移动和穿戴设备设计。 仅有1.04 x 0.69 mm²的晶圆级尺寸封装,搭配4MHz的高切换频率,能大幅减少周边元件尺寸,轻松缩小整体PCB布线面积至4.65mm²,与立锜前一代产品相比,可节省38% 整体PCB面积。 RT5716采用立锜独