锂电池3.7V转3V,1.5V的稳压和降压芯片
锂电池3.7V转3V,1.5V的稳压和降压芯片
锂电池3.7V转3V,1.5V的稳压和降压芯片
锂电池3.7V转3V,1.5V的稳压和降压芯片
锂电池3.7V转3V,1.5V的稳压和降压芯片
锂电池3.7V转3V,1.5V的稳压和降压芯片
锂电池3.7V转3V,1.5V的稳压和降压芯片
锂电池3.7V转3V,1.5V的稳压和降压芯片
锂电池3.7V转3V,1.5V的稳压和降压芯片
锂电池3.7V转3V,1.5V的稳压和降压芯片
锂电池3.7V转3V,1.5V的稳压和降压芯片

锂电池3.7V转3V,1.5V的稳压和降压芯片

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3.7V是常规我们知道的锂电池多,一般锂电池的放电电压是 3V-4.2V之间,再降压转 3V,1.5V的话,不需要担心升降压等其他问题,不像输出 3.3V时,可能要考虑到升降压芯片的问题了,升降压芯片可考虑到 PW2228A, PW5410B等等。其他具体参数要看规格书资料来判断。

1  , LDO稳压芯片电路图

2  , 800MA的 DC-DC降压器芯片电路

3  , 1500MA的 DC-DC降压器芯片电路

4  , 2000MA的 DC-DC降压器芯片电路

5  , 3000MA的 DC-DC降压器芯片电路

1  , LDO稳压芯片电路图

PW6566  系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载电流保护电路、短路保护电路。
PW6566  系列采用 SOT-23-3L环保材质封装。 .

PW6566  系统采用固定输出电压: 3.3V,3V,2.8V,2.5V,1.8V, 1.5V,1.2V等

特点:

l低静态功耗: 2µA(TYP.)
l 输入输出压差低: 典型值 160 mV (输出为 3.0V 的产品 , IOUT=50mA 时 )
l 输出电流大: 可输出 250mA( VIN≥VOUT+1v)
l 内置保护: 内置过流保护和短路保护电路

l 封装: SOT-23-3

代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :13528458039 QQ 2867714804

 

LDO线性

稳压器

输入电压范围

输出电压

输出电流

精度

静态功耗

封装

备注

PW6513

4.8V  ~ 40V

3V  , 3.3V, 3.6V, 5V

100MA

2%

4.2uA

SOT89-3L

兼容 78LXX和 75XX脚位

PW6218

3V  ~ 18V

3V  , 3.3V, 3.6V, 5V

100mA

3%

2uA

SOT23-3L

18V  耐压小封装 LDO

PW8600

3V~80V

3V  , 3.3V, 3.6V, 5V

100mA

2%

2uA

SOT23-3L

典型高压稳压 MCU供电 LDO

PW6566

2.2  ~ 6V

1.2V,1.5V,1.8V,2V,2.5V,2.8V,3V,3.3V,3.6V,5V

250mA

2%

2uA

SOT23-3L

多电压档选择

PW6206

4.8V  ~ 40V

3V  , 3.3V, 3.6V, 5V

100mA

2%

4.2uA

SOT23-3L

40V  耐压小封装 LDO

DC-DC BUCK降压

类型

输入电压

范围

输出电压范围

输出

电流

工作频率

静态

功耗

封装

PW2057

Synchronous

2.2V  ~ 5.5V

3.3V,1.8V,1.2V

0.7A

1.0MHZ

200uA

SOT23-5L

PW2058

Synchronous

2V  ~ 6V

ADJ

0.8A

1.5MHZ

20uA

SOT23-5L

PW2059

Synchronous

2V  ~ 6V

ADJ

0.8A

1.5MHZ

20uA

SOT23-5L

PW2051

Synchronous

2.5V  ~ 6V

ADJ

1.5A

1.5MHZ

40uA

SOT23-5L

PW2052

Synchronous

2.5V  ~ 5.5V

ADJ

2A

1.0MHZ

80uA

SOT23-5L

PW2053

Synchronous

2.5V  ~ 5.5V

ADJ

3A

1.2MHZ

40uA

SOT23-5L

PW2162

Synchronous

3.3V  ~ 16V

ADJ

2A

600KHZ

400uA

SOT23-6L

PW2163

Synchronous

4.5V  ~ 18V

ADJ

3A

500KHZ

100uA

SOT23-6L

PW2205

Synchronous

4.5V  ~ 30V

ADJ

5A

500KHZ

200uA

SOP8-EP

PW2312

Synchronous

4V  ~ 30V

ADJ

1.2A

1.4MHZ

400uA

SOT23-6L

PW2330

Synchronous

4.5V  ~ 30V

ADJ

3A

500KHZ

200uA

SOP8-EP

PW2431

Asynchronous

4.5V  ~ 40V

ADJ

3A

340KHz

500uA

SOP8-EP

PW2558

Asynchronous

4.5V  ~ 55V

ADJ

0.8A

1.2MHZ

150uA

SOT23-6L

PW2608

Asynchronous

5.5V  ~ 60V

ADJ

0.8A

0.3-1MHZ

700uA

SOP8-EP

PW2815

Asynchronous

4.5V  ~ 80V

ADJ

1.5A

480KHZ

0.73mA

SOP8-EP

PW2906

Asynchronous

12V  ~ 90V

1.3V  ~ 20V

0.6A

150KHZ

2.5mA

SOP8-EP

PW2902

Asynchronous

8V~90V

5V~30V

2A

140KHZ

1mA

SOP8-EP

PW2153

Asynchronous

8V~150V

5V~30V

10A

140KHZ

1mA

SOP8

2  , 800MA的 DC-DC降压器芯片电路

PW2058是一种恒频、电流模式降压转换器。该器件集成了一个主开关和一个同步整流器,无需外加肖特基二极管就可以实现高效率。它是用单电池锂离子电池为便携式设备供电的理想选择。输出电压可调。

特点:

l  效率高达 96%

l  1.5MHz恒频运行

l  800mA输出电流

l  不需要肖特基二极管

l  2V至 6V输入电压范围

l  输出电压低至 0.6V

l  低负载下高效率的 PFM模式

l  退出运行时 100%占空比

l  低静态电流: 20μA

l  输出短路保护

l  SOT23-5封装



3  , 1500MA的 DC-DC降压器芯片电路

PW2051 是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、 PWM/PFM 控制电路等构成的 CMOS 降压型 DC/DC 调整器。利用 PWM/PFM 自动切换控制电路达到可调占空比,具有全输入电压范围内的低纹波、高效率和大输出电流等特点。 PW2051 内置功率 MOSFET, 集成了过压、过流、过热、短路等诸多保护电路,在超过控制值时会自动断开,以保护芯片。

特点:

l  最大效率可达 95%

l  最大输出电流 1.5A

l  超低静态电流 40μA

l  甚小输出纹波 <±0.4%

l  低压操作可达 100%占空比

l  短路保护


4  , 2000MA的 DC-DC降压器芯片电路

PW2052是一种高效率、高频同步 DC-DC降压调节器。 100%的人占空比特性提供低压差操作,延长便携式系统的电池寿命。内部同步开关提高了效率,消除了对外部肖特基的需要二极管。在关机模式下,输入电源电流小于 1µA。限流保护和片上热关机功能可防止过载或环境温度。

特征

l  内部开关低 RDS( ON)(顶部 /底部): 180/100mΩ

l  2.5V~5.5V输入电压范围

l  2A输出电流

l  1MHz开关频率使

l  外部部件

l  内部软启动限制涌流

l  内部补偿功能

l  100%退出运行

l  符合 RoHS标准且无卤素

l  SOT-23-5包


5  , 3000MA的 DC-DC降压器芯片电路

PW2053是一种高效单片同步降压调节器,使用恒定的频率,电流模式架构。该设备有可调版本。供电电流在空载情况下, <40uA停机。 2.5V至 5.5V输入电压范围使 PW2053非常适合单锂离子电池供电的应用。 100%占空比低压差操作,延长便携式系统的电池寿命 .PWM/PFM模式操作为噪声敏感应用提供非常低的输出纹波电压。开关频率为内部设置为 1.2MHz。

特点:


l  效率高达 96%

l  2.5V至 5.5V输入电压范围

l  1.2MHz恒频运行

l  高达 3.0A电流输出

l  不需要肖特基二极管

l  低负载下高效率的 PFM模式

l  过热保护

l  低静态电流: 40uA

l  短路保护

l  涌流限制和软启动

l  100%占空比


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