LTM4612兩相并聯12V/10A設計
2014-05-26 11:56:05
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在此大概敘述下兩相雙極性電機的工作原理。如下圖所示,步進電機只有兩相(即兩組定子),雙極性代表兩個定子纏繞的線圈可以兩個方向通電。
2023-03-01 10:19:44
5163 
時則會導致效率下降,因為二極管中會有功率損耗。并聯操作可容易地并聯多個 LTM8055 以提升輸出功率能力。圖 1 示出了一款 12V 輸出穩壓器,其由兩個并聯的 LTM8055 (一個 CV 主控
2019-04-16 17:55:53
A4988控制邏輯主要分為哪幾種模式?A4988驅動板可以驅動57電機嗎?可以驅動多大的電流?A4988板子的細分如何配置?A4988可以驅動兩相六線或兩相無線的電機嗎?
2021-06-30 07:38:21
LTM4639的典型應用是完整的20A輸出高效開關模式降壓DC / DC uModule(微型模塊)穩壓器
2019-08-07 08:48:20
演示電路DC1668A-B是一款PolyPhase電源,具有三個LTM4627高效同步降壓模塊穩壓器。 LTM4627的輸入電壓范圍為4.5V至20V,跳線可編程輸出電壓為0.6V至3.3V。演示電路可提供高達40A的負載,并具有出色的電流共享
2019-06-14 10:07:49
LTM4636IY三相0.9V典型應用電路,120A降壓穩壓器,帶保護功能。 LTM4636是一款40A降壓型開關穩壓器,采用疊層電感作為散熱器,可在較小的封裝內實現更快的散熱和更低的工作溫度。 LTM4636的效率為92%,分別為1V負載(12VIN)提供15A,30A和40A電流
2019-08-07 08:48:20
LTM4644第一路輸出1.9V,第二路輸出1.5V,第三和第四路并聯使用,輸出3.3V,原理圖如圖片所示,實際測試發現,3,4路輸出9.3V,斷開反饋電阻,FB引腳電壓從0.4V緩慢升到1V
2025-07-14 06:22:07
峰值電流2A。兩相四線制步進電機1. 技術指標(1)相數:電機內部的線圈組數。(2)拍數:完成一個磁場周期性變化所需要脈沖數或導電狀態。兩相四線電機可以使用單四拍、雙四拍和八拍的方式驅動。(3)步距角:磁場變化一次電機轉過的角度,兩相四線電機步距角為0.9°/1.8°。2. 工作原理如圖所示
2021-07-08 06:19:30
求一個兩相方波電源,功率大約為10W,相位差為90°,幅值26V
2020-04-13 21:15:40
AD835乘法器在輸入兩個相同的信號,如都輸入1kHz Vpp=1v的正弦信號,根據乘法器可以實現變頻,輸出應該是2kH正弦波和0Hz的直流才對,但是實際輸出不僅出現了2kHz信號,而且還出現了
2019-03-08 09:46:12
,并可遙測輸出電壓、電流、溫度和功率。主要特色尺寸為 1.8 英寸 x 1.1 英寸 (45.7mm x28.6mm) 的模塊化 1V/90A PoL在 1V/90A、500kHz、10Vin 時達到
2018-12-20 14:31:53
LTM4639EY 20A高效開關模式降壓電源模塊穩壓器。輸入電壓范圍為2.375V至7V。輸出電壓范圍為0.6V至5.5V。降額是某些VIN,VOUT,頻率和熱條件所必需的。 DC2166A提供TRACK / SS引腳,允許用戶編程輸出跟蹤或軟啟動周期。電路板在重負載條件下以連續導通模式工作
2019-08-08 06:53:17
500KHz兩個獨立的軟啟動/關閉精密參考電壓0.8V功率良好輸出外部頻率同步熱保護應用嵌入式網絡和電信系統分布式負載點電源體系結構兩相電源圖形卡DDR內存應用程序絕對最大額定值Vcc,VCL電源電壓
2020-10-12 17:16:29
為什么LTM4650A在12V轉1V時需要接100uF*8+470uF*4這么大的電容量,而在12V轉5V的情況下只需要100uF*16。再者用470uF的poscap并聯有什么特殊的意義嗎,比如
2025-06-20 06:32:06
您好,我現在在使用兩片LTM4700并聯輸出0.9V@200A,但是芯片無法正常工作,芯片輸出0.9V大概0.2ms后拉低,0.8ms后輸出0.9V(此時芯片一直有響聲,頻率和上述現象一致),拆除
2024-01-04 06:07:52
要做一個兩相的交錯并聯Buck變換器,求推薦一款控制芯片,謝謝。另,要求的工作頻率為500kHz,最大占空比為87%,我看滿足這兩個要求的控制芯片比較少,求有經驗的高手推薦一款合適的芯片,謝謝。
2019-04-16 14:55:01
1、并聯 將兩個相同的電源并聯是建立一個冗余系統的簡單方法,但兩個電源并聯時,輸出電壓高的電源會向輸出電壓低的電源充電,形成環流,輸出電壓低的電源會發生過熱甚至燒毀等現象。西門子要求每個電源
2023-03-16 16:59:13
低溫運行、144W、4 x 40A μModule POL 穩壓器
2019-08-26 14:21:31
DN569 - 低溫運行、144W、4 x 40A μModule POL 穩壓器
2019-05-17 17:25:07
,就可以在DC1934A上更改LTM8053的用戶可調節功能,如輸出電壓,開關頻率,軟啟動和電源良好。兩個或多個LTM8053可以并聯,以均等地分擔負載電流
2019-05-24 09:09:21
LTM?4639 是一款完整的 20A 輸出、高效率、開關模式、降壓型 DC/DC μModule (微型模塊) 穩壓器。封裝中內置了開關控制器、功率FET、電感器和補償組件。LTM4639 可在一
2023-04-25 11:01:57
具有兩相輸出的正弦波發生器
2009-04-08 09:11:42
687 
PMP20054 可使用 TPS40322 在 40A(兩相)條件下將 5V 輸入轉換為 0.85V 輸出。輸出電容器為全陶瓷電容器,可提供具有成本效益的小尺寸解決方案。
2017-03-23 09:28:00
0 兩相SVPWM原理及經典兩相SVPWM算法
2016-03-30 18:24:14
60 兩相電和三相電區別 兩相電和三相電區別 兩相:一般說的是其實就是單相 220V(三相中取任意一相火線,接到負載,另取一個零線,接到上邊,如家用電器,電視,電扇都是屬于單相,只是人們認為有兩根線, 才
2017-09-11 08:27:54
10 家用電器的使用,單相電,兩相電,三相電是低壓三相四線(380V/220V)供電系統中的謂稱。單相表示中性線(零線)與任意相線(A,B,C)組成,電壓為220V。兩相表示任意兩相線(AC,AB,BC)組成
2017-12-05 11:55:03
128161 通過組合4 個器件的輸出,LTM4641 能支持一個高達 40A 的負載。當采用兩個并聯的 LTM4641 μModule 穩壓器時,我們證明了即使在負載瞬變的情況下輸出電流也能實現良好的匹配。LTM4641 - 并行的輸出
2018-06-28 00:15:00
5538 
。LTM4630 可在一個 4.5V 至 15V 的輸入電壓范圍內運作,支持兩個輸出電壓范圍均為 0.6V 至 1.8V (各由單個外部電阻器來設定) 的輸出。該器件的高效率設計能夠為每個輸出提供 18A
2018-06-29 18:55:55
1114 范圍內運作,支持兩個輸出電壓范圍均為 0.6V 至 2.5V (由單個外部電阻器來設定) 的輸出。該器件的高效率設計能夠為每個輸出提供 13A 的連續電流。僅需少量的輸入和輸出電容器。
2018-06-29 18:59:22
496 。LTM8052 / LTM8052A 可在一個 6V 至 36V 的輸入電壓范圍內運作,支持 1.2V 至 24V 的輸出電壓范圍。LTM8052 / LTM8052A 可吸收或供應電流以保持電壓調節至正
2018-06-29 19:03:16
627
LTM4639 是一款完整的 20A 輸出、高效率、開關模式、降壓型 DC/DC μModule (微型模塊) 穩壓器。封裝中內置了開關控制器、功率FET、電感器和補償組件。LTM4639 可在一
2018-06-29 19:06:56
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LTM4639 是一款完整的 20A 輸出、高效率、開關模式、降壓型 DC/DC μModule (微型模塊) 穩壓器。封裝中內置了開關控制器、功率FET、電感器和補償組件。LTM4639 可在一
2018-06-29 19:07:31
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LTM4639 是一款完整的 20A 輸出、高效率、開關模式、降壓型 DC/DC μModule (微型模塊) 穩壓器。封裝中內置了開關控制器、功率FET、電感器和補償組件。LTM4639 可在一
2018-06-29 19:13:27
485 開關控制器、功率 FET、電感器和支持組件。LTM4622 可在一個 3.6V 至 20V 的輸入電壓范圍內運作,支持一個 0.6V 至 5.5V (由單個外部電阻器來設定) 的輸出電壓范圍。該器件
2018-06-29 19:14:53
927 通過組合4 個器件的輸出,LTM4641 能支持一個高達 40A 的負載。當采用兩個并聯的 LTM4641 μModule 穩壓器時,我們證明了即使在負載瞬變的情況下輸出電流也能實現良好的匹配。
2019-07-31 06:02:00
2420 Linear的20A DC/DC 降壓型微型模塊 (μModule?) 穩壓器 LTM4639,該器件能夠以最佳效率將 2.5V 至 7V 的主電源系統電壓軌轉換到低至 0.6V 的負載點電壓。在
2020-10-21 11:20:00
1310 
LTM4686 Demo Circuit - Dual Output μModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 10A & 1.8V @ 10A)
2021-01-31 10:52:12
2 LTM4700 Demo Circuit - Single 100A μModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 100A)
2021-01-31 10:53:12
1 LTM4700 Demo Circuit - Dual 50A μModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 50A & 1.5V @ 50A)
2021-01-31 10:57:12
0 LTM4700 Demo Circuit - Polyphase μModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 200A)
2021-01-31 11:01:12
2 LTM4700 Demo Circuit - Polyphase μModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 300A)
2021-01-31 11:03:12
4 LTM4700 Demo Circuit - Polyphase μModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 400A)
2021-01-31 11:07:12
1 LTM4645 Demo Circuit - High Efficiency, PolyPhase Step-Down Power μModule Regulator (6-15V to 1V @ 100A)
2021-02-01 15:04:30
2 LTM4645 Demo Circuit - High Efficiency, PolyPhase Step-Down Power μModule Regulator (6-15V to 1V @ 75A)
2021-02-01 15:08:30
0 LTM4636-1 Project - High Current Step-Down uModule Regulator (6-15V to 1V @ 40A)
2021-02-04 10:57:13
0 LTM4636 Project - High Current Step-Down uModule Regulator (6-15V to 1V @ 40A)
2021-02-04 11:01:13
0 LTM4636-1 Demo Circuit - High Current Step-Down Regulator (4.7-15V to 1V @ 40A)
2021-02-19 15:26:31
0 LTM4636 Demo Circuit - High Current Step-Down Regulator (4.7-15V to 1V @ 40A)
2021-02-19 15:29:31
8 LTM4677 Demo Circuit - High Current, Parallel μModule Buck Regulators with Power System Management (5.75-16V to 1V @ 108A)
2021-02-21 13:55:25
0 LTM4677 Demo Circuit - High Current, Parallel μModule Buck Regulators with Power System Management (5.75-16V to 1V @ 72A)
2021-02-21 13:58:25
1 LTM4677 Demo Circuit - High Current, Parallel μModule Buck Regulators with Power System Management (5.75-16V to 1V @ 144A)
2021-02-21 13:59:25
1 LTM4677 & LTM4650 Demo Circuit - High Current, Parallel μModule Buck Regulators with Power System Management (4.5-16V to 1V @186A)
2021-02-21 14:58:28
0 LTM4677 & LTM4650 Demo Circuit - High Current, Parallel μModule Buck Regulators with Power System Management (4.5-16V to 1V @ 86A)
2021-02-21 14:59:28
0 LTM4677 Project - Dual 18A μModule Regulator (4.5-15V to 1.8V & 1V @ 18A)
2021-02-22 10:33:14
2 LTM4630 Project - PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1V @ 140A)
2021-02-22 10:40:15
5 LTM4630 Project - PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1V @ 36A)
2021-02-22 10:44:15
2 LTM4676 Project - Dual Step-Down μModule Regulator (4.5-14V to 1V @ 13A & 1.8V @ 13A)
2021-02-22 10:47:15
2 LTM4675 Project - Dual Step-Down μModule Regulator (4.5-18V to 1V @ 9A & 1.8V @ 9A)
2021-02-22 10:49:15
0 LTM4630 Project - PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1V @ 105A)
2021-02-22 10:53:16
2 LTM4630-1 Project - Dual Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1.5V @ 18A & 1V @ 18A)
2021-02-22 10:59:16
1 LTM4633 Project - Triple Output Step-Down μModule Regulator (4.7-14V to 1V @ 10A, 1.2V @ 10A, 3.3V @ 10A)
2021-02-22 11:02:16
8 LTM4630 Project - Dual Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1.5V @ 18A & 1V @ 18A)
2021-02-22 11:06:17
6 LTM4676 Project - 100A PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-16V to 1V @ 100A)
2021-02-22 11:13:17
5 LTM4676 Project - 75A PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-16V to 1V @ 75A)
2021-02-22 11:17:17
0 LTM4676A Project - Dual Step-Down μModule Regulator (4.5-14V to 1V @ 13A & 1.8V @ 13A)
2021-02-22 11:34:19
0 LTM4676 Project - 50A PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-16V to 1V @ 50A)
2021-02-22 11:49:20
1 LTM4639 Project - Low Vin, 20A Step-Down μModule Regulator (2.4-7V to 1.8V @ 20A)
2021-02-22 11:52:20
1 LTM4630-1 Project - PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1V @ 36A)
2021-02-22 12:02:21
0 LTM4630-1 Project - PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1V @ 70A)
2021-02-22 12:05:21
1 LTM4631 Project - Ultrathin Dual 10A DC/DC μModule Regulator (4.5-15V to 1.2V @ 10A & 1V @ 10A)
2021-02-22 12:17:22
5 LTM4677 & LTM4650 Demo Circuit - High Current, Parallel μModule Buck Regulators with Power System Management (4.5-16V to 1V @186A)
2021-03-09 08:19:54
0 LTM4677 & LTM4650 Demo Circuit - High Current, Parallel μModule Buck Regulators with Power System Management (4.5-16V to 1V @ 86A)
2021-03-09 08:20:54
0 LTM4675 Demo Circuit - Paralleled μModule Buck Regulator with Digital Interface (10-14V to 1V @ 72A)
2021-03-24 10:43:25
6 LTM4675 Demo Circuit - Dual Output μModule Buck Regulator with Digital Interface (4.5-17V to 1V & 1.8V @ 9A)
2021-03-24 10:45:29
6 LTM4639:低壓IN20A DC/DCμ模塊(電源模塊)降壓穩壓器數據表
2021-04-19 19:27:56
8 LTC3788-1:兩相雙輸出同步升壓控制器產品手冊
2021-04-25 20:02:38
7 DN284高效緊湊型兩相電源為英特爾移動CPU提供40A電流
2021-04-27 16:35:12
0 DN305雙單片降壓穩壓器提供兩個1.4A輸出,帶兩相開關以降低EMI
2021-05-07 11:26:01
1 LTM4636-1:40A帶過壓/過熱保護的μ模塊穩壓器數據表
2021-05-15 11:10:48
0 LTM4639項目-低電壓,20A降壓μ模塊穩壓器(2.4V至1.8V@20A)
2021-05-29 21:25:54
3 LTC3839項目-快速、兩相單輸出降壓電源(4.5-14V至1.5V&40A)
2021-05-30 09:19:19
1 演示電路 2230A-A 采用 LTM4636EY,后者是一款 40A 高效率開關模式降壓型電源 μModule? 穩壓器。輸入電壓范圍為 4.7V 至 15V。對于 4.7V 至 5.5V 輸入
2021-05-30 16:12:33
0 LTC3839項目-帶電感DCR電流感應的快速兩相單輸出降壓電源(4.5-14V至1.5V&40A)
2021-05-31 14:11:45
0 LTM4627演示電路-兩相并聯15A DCDC模塊穩壓器(7-16V至0.9V@30A)
2021-06-08 10:10:48
9 LTM8026演示電路-兩個2.5V系列超級電容充電器(7-36V至5V@5.6A)
2021-06-08 21:00:40
41 LTC3890演示電路-高壓、大輸出電流兩相降壓轉換器(16-60V至12V@25A)
2021-06-09 19:14:31
1 壓制作,定子磁極數為4極,相當于一相繞組占兩個極,A相兩個極在空間相差180°,B相兩個極在空間也相差180°。 ? ? ? 電流在一相繞組內正負流動(此種驅動方式稱為雙極性驅動),A相與B相電流的相位相差90°,兩相繞組中矩形波電流交替流過。即兩相電機的定子,
2021-07-20 14:51:35
11783 壓制作,定子磁極數為4極,相當于一相繞組占兩個極,A相兩個極在空間相差180°,B相兩個極在空間也相差180°。 ? ? ? 電流在一相繞組內正負流動(此種驅動方式稱為雙極性驅動),A相與B相電流的相位相差90°,兩相繞組中矩形波電流交替流過。即兩相電機的定子,
2021-08-09 22:11:24
16849 繼上一篇“兩相雙極步進電機的驅動”之后,本文將從兩相單極步進電機的驅動電路,兩相單極步進電機的兩相勵磁PWM驅動波形兩個方面來介紹“兩相單極步進電機的驅動”。如欲了解有關雙極步進電機和單極步進電機之間差異的更多信息,請參考這里。
2023-02-24 09:51:11
4494 
引出線數量不同。兩相電機因有兩個繞組,所以有4條引出線,而三相電機因為有3個繞組,有6條引出線。
2023-03-03 17:20:20
21585 LTM4636 是一款支持 40A 的 μModule 穩壓器,采用 3D 封裝技術或封裝上元件 (CoP) 以保持其冷卻 — 參見圖 1。該器件的主體是包覆成型的 16mm × 16mm ×1.91mm BGA 封裝,頂部堆疊有一個電感器,使其暴露在冷卻氣流中。總封裝高度為 7.16mm。
2023-05-01 14:19:00
1450 
兩相電機的反轉可能是由于電源接線錯誤、控制器失效等原因引起的。如果發現兩相電機反轉,可以采取以下措施解決:
1.更換電源接線:查看電源接線是否正確,如果發現接線錯誤,即更換接線或更換電源線
2023-04-24 16:38:52
34442 兩個電源和兩條相位相差90度的電線組成。這種電流的形式常見于某些早期的低電力要求的設備,如照明系統和小型電動機。兩相電的運行原理是通過供電電源中的兩個相位分別提供電流的正半周期和負半周期,從而達到持續的電流供應
2023-12-25 11:21:57
9872 三相電開關和兩相電開關是電力系統中常見的兩種開關裝置。它們在結構和性能上有一些差異,下面將從多個方面詳細說明它們之間的區別。 首先,從定義上來看,兩相電開關是指具有兩個輸入和兩個輸出的電器開關,通常
2024-03-09 10:58:18
6343 兩相電接三相電插座是一種特殊的用電方式,需要按照一定的規范來進行電線的接線工作。在接線之前,我們需要明確以下幾個概念: 兩相電和三相電:兩相電是指只有兩個導線的電源系統,一般是220V電壓;而三相電
2024-03-09 10:59:50
24416 兩相電機是一種交流電機,它使用兩個交流電源相位來產生旋轉磁場。這種電機通常用于需要正反轉或調速的應用中。兩相電機的工作原理與三相電機類似,但只有兩個電源相位。 電容器的作用 在兩相電機中,電容器
2024-07-19 10:50:15
4841 兩相四線步進電機是一種常見的步進電機類型,其接線方法對于電機的正常運行至關重要。 一、兩相四線步進電機的基本結構 兩相四線步進電機通常由定子、轉子和驅動器三部分組成。定子上有兩個繞組,分別稱為A繞組
2024-10-18 16:34:39
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