低压差稳压器的主要特点

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低压差稳压器

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低压差稳压器

单路固定输出LDO(低压差稳压器)

REG104FA-2.5KTTT:DMOS1000mA低压差稳压器

REG113EA-3.3/250:DMOS400mA低压差稳压器

REG113EA-3/250:DMOS400mA低压差稳压器

REG113EA-5/250:DMOS400mA低压差稳压器

TL750L05CLP:5V,低压差pnp,小电流稳压器

TL750L08CLP:8V,低压差pnp,小电流稳压器

TL750L12CLP:12V,低压差pnp,小电流稳压器

TPS71025D:极低压差PMOS稳压器

TPS71025P:极低压差PMOS稳压器

TPS7133QD:极低压差PMOS稳压器

TPS7133QP:极低压差PMOS稳压器

TPS7148QP:极低压差PMOS稳压器

TPS7150QD:极低压差PMOS稳压器

TPS7150QP:极低压差PMOS稳压器

TPS72118DBVT:微功耗,极低压差PMOS稳压器

TPS72218DBVR:微功耗,极低压差PMOS稳压器

TPS7233QP:微功耗,极低压差PMOS稳压器

TPS7248QP:微功耗,极低压差PMOS稳压器

TPS7250QD:微功耗,极低压差PMOS稳压器

TPS7250QDR:微功耗,极低压

低压差线性稳压器中电源控制电路的设计

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ldo

低压差线性稳压器中电源控制电路的设计

李书艳1 马建军2 王忠宝1 罗志勇2

1.辽宁工程技术大学电子与信息工程学院;2.辽宁锦州电力电子集团公司高可靠产品研究所

输出端VOUT和地VSS之间取样电阻的存在,VOUT端将输出VSS电平,稳压器处于待机节电状态。

引言

在线性稳压器中,电源控制端起开关作用。当电源控制端为高电平时,稳压器处于正常工作状态;为低电平时,稳压器处于待机节电状态。

1电路结构

低压差线性稳压器如图1所示。电路主要包括以下几部分:电源控制电路、电压基准电路、误差放大电路、取样电阻、输出调整管M0和短路保护电路。VIN是线性稳压器的输入端,也是整个电路的电源。电源控制端VON/OFF控制电路的开启和关闭。当VON/OFF端为高电平时,电路处于正常工作状态;当VON/OFF端为低电平时,整个内部电路停止工作,由于在

都处于导通状态,漏电流会比较大。而在本电路中,当M1、M50管同时导通时,M75管和电阻R2一起对M50管的漏端电位起下拉作用,使得M50管的漏端电位低于NMOS阈值电压,使M51管截止,然后经过下级反相器反相,M6漏端输出为高电平(VIN)。此时稳压器其他模块电路正常工作。

M75管是耗尽型的MOS管。它在这里起到两个作用

低压差CMOS电压稳压器MD73XX系列 - 图文

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上海明达微电子有限公司 电源管理集成电路

SHANGHAIMINGDA MICROTRONICS CO.;LTD POWER MANAGEMENT IC

低压差CMOS电压稳压器MD73XX系列 300mA 型 号 最大输入电压 MD7315A-1 MD7330A-1 MD7333A-1 MD7336A-1 MD7344A-1 MD7350A-1 18V 18V 18V 18V 18V 18V 输出 电压 1.5V 3.0V 3.3V 3.6V 4.4V 5.0V 输出 电流 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA 电流 消耗 2uA 2uA 2uA 2uA 2uA 2uA 误 差 ±2%,±3% ±2%,±3% ±2%,±3% ±2%,±3% ±2%,±3% ±2%

低压差CMOS电压稳压器MD73XX系列 - 图文

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上海明达微电子有限公司 电源管理集成电路

SHANGHAIMINGDA MICROTRONICS CO.;LTD POWER MANAGEMENT IC

低压差CMOS电压稳压器MD73XX系列 300mA 型 号 最大输入电压 MD7315A-1 MD7330A-1 MD7333A-1 MD7336A-1 MD7344A-1 MD7350A-1 18V 18V 18V 18V 18V 18V 输出 电压 1.5V 3.0V 3.3V 3.6V 4.4V 5.0V 输出 电流 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA 电流 消耗 2uA 2uA 2uA 2uA 2uA 2uA 误 差 ±2%,±3% ±2%,±3% ±2%,±3% ±2%,±3% ±2%,±3% ±2%

谈谈无触点稳压器

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无触点稳压器原理、分类

谈谈无触点稳压器的性能

产品的可靠性指标是其质量属性中极为重要的部分。产品的可靠性越高,所需维修保养的费用就越低,从而可尽量减少用户的开支,并保证用户设备的正常运行。同时,只有具有高可靠性的产品,才能在市场上具有真正的竞争力。

一、无触点稳压器产品可靠性的现状

在现代电源领域,要保证电源装置能做到精密地控制和可靠地运行,必须采用电力电子技术,在装置中使用电力半导体器件(可控硅)。电力半导体器件具有效率高、控制性能好、体积小、重量轻、使用可靠等许多优点。因此,采用电力电子技术对电力稳压器进行升级换代,已是大功率电力稳压器的主要发展方向。

整机无机械操作、无碳刷接触、无噪声调压、无瞬间断电、三相全部分调,响应速度极快,带雷电浪涌防护及具备所有的保护功能,工作稳定可靠,使稳压器实现了长期免维护。容量已做到2000KVA,补偿范围可达±50%,且效率高、运行可靠,系新一代绿色环保节能产品,经信息产业部产品质量监督检验中心对该产品进行检验,认定是目前国内最先进、容量最大的无触点稳压器。

随着无触点稳压器逐步被市场和用户认可,众多稳压器厂家随后也陆续推出结构各不相同的无触点稳压器。由于主电路结构的不同,它们的性能差异往往比较大;加之

LDO线性稳压器相关信息

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LDO

一. LDO的基本介绍

LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。

LDO是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下100mV之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为200mV左右;与之相比,使用NPN复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为2V左右。负输出LDO使用NPN作为它的传递设备,其运行模式与正输出LDO的 PNP设备类似。

更新的发展使用 MOS 功率晶体管,它能够提供最低的压降电压。使用 功率MOS,通过稳压器的唯一电压压降是

浅析LDO稳压器工作原理

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浅析LDO稳压器工作电路及原理

便携式设备(电池供电)在过去十年间的快速增长,象原来的业界标准 LM340 和 LM317 这样的稳压器件已经无法满足新的需要。这些稳压器使用NPN 达林顿管,在本文中称其为NPN 稳压器(NPN regulators)。预期更高性能的稳压器件已经由新型的低压差(Low-dropout)稳压器(LDO)和准LDO稳压器(quasi-LDO)实现了。

NPN 稳压器(NPN regulators)

在NPN稳压器(图1:NPN稳压器内部结构框图)的内部使用一个 PNP管来驱动 NPN 达林顿管(NPN Darlington pass transistor),输入输出之间存在至少1.5V~2.5V的压差(dropout voltage)。这个压差为:

Vdrop = 2Vbe +Vsat(NPN 稳压

器) (1)

LDO 稳压器(LDO regulators)

在LDO(Low Dropout)稳压器(图2:LDO稳压器内部结构框图)中,导通管是一个PNP管。LDO的最大优势就是PNP管只会带来很小的导通压降,满载(Full-load)的跌落电压的典型值小于

ZL主要特点及用途

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ZL各种牌号铝合金的主要特点及用途

ZL101的特点是成分简单,容易熔炼和铸造,铸造性能好,气密性好、焊接和切

削加工性能也比较好,但力学性能不高。适合铸造薄壁、大面积和形状复杂的、强度要求不高的各种零件,如泵的壳体、齿轮箱、仪表壳(框架)及家电产品上的零件等。主要采用砂型铸造和金属型铸造。

Zl101A

由于是在ZL101的基础上加了微量Ti,细化了晶粒,强化了合金的组织,其综合性能高于Zl101、ZL102,并有较好的抗蚀性能,可用作一般载荷的工程结构件和摩托车、汽车及家电、仪表产品上的各种结构件的优质铸件。其使用量目前仅次于ZL102。多采用砂型和金属型铸造。

Zl102

这种合金的最大特点是流动性好,其它性能与ZL101差不多,但气密性比ZL101要好,可用来铸造各种形状复杂、薄壁的压铸件和强度要求不高的薄壁、大面积、形状复杂的金属或砂型铸件。不论是压铸件还是金属型、砂型铸件,都是民用产品上用得最多的一

PE管材管件的主要特点

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再生资源网 http://www.bianbao.net/

本文摘自再生资源回收-变宝网(www.bianbao.net)

PE管材管件的主要特点

变宝网10月27日讯

PE管材管件在我国塑料管道中发展势头最为强劲,它的适用范围及其广泛,其中主要的应用市场在给水管和燃气管。下面简单介绍一下PE管材管件的主要特点。

主要特点

1. 长久的使用寿命。在正常条件下,最少寿命达50年。

2. 卫生性好。PE管无毒,不含重金属添加剂,不结垢,不滋生细菌,很好的解决了饮用水二次污染的问题。符合GB/T 17219安全性评价标准规定以及国家卫生部相关的卫生安全评价规定。

3. 可耐多种化学介质的腐蚀;无电化学腐蚀。

4. 内壁光滑,摩擦系数极低,介质的通过能力相应提高并具有优异的耐磨性能。

5. 柔韧性好,抗冲击强度高,耐强震、扭曲。 6. 重量轻,运输、安装便捷。

7. 独特的电熔连接和热熔对接、热熔承插连接技术使接口强度高于管材本体,保证了接口的安全可靠。

再生资源网 http://www.bianbao.net/

8. 焊接工艺简单,施工方便,工程综合造价低。

9. PE环保健康给水管材dn20~dn90为蓝色,dn110以上为蓝色或黑色

机房群控的主要特点和功能

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机房群控的主要特点和功能

一、主流系统概述

早在 80 年代,开利(Carrier)、特灵(Trane)、约克(York )全球三大冷机品牌生产厂商就冷机群控或空调水系统的控制就提出了各具特色的控制方式,使冷机群控系统在北美、欧洲有比较普遍的应用。近几年,三大冷机生产商随着其冷水机组(中央空调)在国内的大量销售,也在不遗余力的推广各自的冷机群控系统。不同于北美大量的屋顶风机(Rooftop fan)空调系统,国内大型建筑物绝大多数采用冷机+空调末端的空调系统,这使提供冷冻水的冷机用量很大,故可以采用冷机群控系统的项目很多。

从三大冷机生产厂已实施的冷机群控项目来看(上海、北京、杭州、深圳 等城市的大型建筑物中),他们的成功率的确较高,同时从事楼宇自控系统的公司认为这块控制风险大,自己也把握不够,故往往也希望把这块自控剔除出其工作范围,所以用户也越来越意识到把冷机群控这一块控制交给冷机生产商来设计、实施是最好的选择。因此有必要简要介绍一下这三家公司富有特色的控制系统。

1902 年,开利博士发明了世界上第一套科学空调系统,为全人类带来了舒 适的室内环境。开利公司不但在生产空调设备上精益求精,而且致力于实现单台冷水机组及整个空调系统控制的性能优化