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2022-04
在过载情况下,电源管理芯片MP1484工作在 PFM 模式,Ipeak 不工作频率随着输出电流的减小而降低;当频率降低到25kHz左右时,芯片进入PWM模式,调频变得很慢,Ipeak随着输出电流的减小而减小。该模式可以避免音频噪声,同时有利于提高负载
2022-04
在CC工作状态下,电源管理芯片MP1494对FB脚的信号进行采样(辅助绕组信号通过电阻接FB),辅助绕组信号的脉宽决定振荡频率。输出电压越高,脉冲宽度越小,振荡频率越高,从而可以获得恒定的输出电流。在 MOSFET (Ton) 导通期间,初级电流 I
2022-04
电源管理芯片MP1495在启动阶段,采用高压启动技术。芯片启动前,2mA 电流源为内部偏置电路供电,并为外部 VDD 电容充电以实现快速启动。当VDD电压达到VDDon时,芯片开始工作,高压启动电路关闭;只要 VDD 电压不低于 VDDoff,芯片就
2022-04
MP150电源管理芯片在电源设计上,内置mos同步整流IC,外围简化,EMC性能优良,支持任意工作模式,SMD封装无散热片,广泛应用于六级能效供电方案。MP150电源管理芯片是一款高性能原边反馈控制器。工作在原边检测和调整模式,系统的光耦和TL431
2022-04
电源的损耗主要由三部分组成:功率开关管的损耗、高频变压器的损耗、输出端整流管的损耗。随着电子技术的发展,电路的工作电压越来越低,电流越来越大。低压工作有利于降低电路的整体功耗,但也给电源设计带来了新的挑战。电源管理芯片有利于降低电路整体功耗,满足六级
2022-04
同步整流是一种利用导通电阻极低的特殊功率MOSFET来代替整流二极管来降低整流损耗的新技术。它可以有效提高转换器的转换效率,并且不会出现由肖特基势垒电压引起的死区电压,并且可以利用其次级侧的优势来提高电源指标。同步整流的基本电路结构原理:功率MOSF