产品信息查询
产品 技术 新闻 资料
首页 > 产品中心 > 电源管理 > DC升压型转换器 > DC升压转换 > CMOS工艺制造的静态电流极低的VFM开关型DC/DC升压转换器CXSU63191振荡器VFM模式控制电路Lx开关驱动晶体管基准电压单元误差比较放大器电压采样电阻
CMOS工艺制造的静态电流极低的VFM开关型DC/DC升压转换器CXSU63191振荡器VFM模式控制电路Lx开关驱动晶体管基准电压单元误差比较放大器电压采样电阻
14

CXSU63191系列芯片是采用 CMOS 工艺制造的静态电流极低的 VFM 开关型 DC/DC 升压转换器。该芯片由振荡器、VFM 模式控制电路、Lx开关驱动晶体管、基准电压单元、误差比较放大器、电压采样电阻及 VLX 限幅电路等组成。CXSU63191系列升压转换器采用变频的方式,因此较国内外同类产品具有更低的纹波、更强的驱动能力、效率高等特点,应用时外围只需接三个元件(电感、电容及二极管各一个)

 CMOS工艺制造的静态电流极低的VFM开关型DC/DC升压转换器CXSU63191振荡器VFM模式控制电路Lx开关驱动晶体管基准电压单元误差比较放大器电压采样电阻
产品手册
样品申请

样品申请

产品简介

目录

1.产品概述       2.产品特点     uey嘉泰姆

3.应用范围       4.技术规格书下载(PDF文档)uey嘉泰姆

5.产品封装       6.电路原理图  uey嘉泰姆

7.相关产品uey嘉泰姆

   产品概述 返回TOPuey嘉泰姆


       CXSU63191系列芯片是采用 CMOS 工艺制造的静态电流极低的 VFM 开关型 DC/DC 升压转换器。该芯片由振荡器、VFM 模式控制电路、Lx开关驱动晶体管、基准电压单元、误差比较放大器、电压采样电阻及 VLX 限幅电路等组成。CXSU63191系列升压转换器采用变频的方式,因此较国内外同类产品具有更低的纹波、更强的驱动能力、效率高等特点,应用时外围只需接三个元件(电感、电容及二极管各一个)。CXSU63191输入电压最低 0.8V,并且可以根据要求调整输出电压 3V—6V 可选

   产品特点 返回TOPuey嘉泰姆


  该设计产品系列 DC/DC升压转换器芯片在应用中具有优越的性能:uey嘉泰姆

1.外接元件少:需肖特基管、电感及电容各一个;外接元件建议选择: 低直流电阻电感20~220μH,钽电容47~200μF,肖特基二极管。uey嘉泰姆

2. 极低的静态电流: 4uAuey嘉泰姆

3. 低噪声及低纹波: 纹波典型值为100mVuey嘉泰姆

4. 驱动能力强: uey嘉泰姆

   Vtyp=3.3V, Vin=1.0V 时,Iout=100mAuey嘉泰姆

   Vtyp=3.3V, Vin=3.0V 时,Iout=750mAuey嘉泰姆

5. 启动工作电压低:最大 0.8Vuey嘉泰姆

6. 高效率: 85%(Typ)uey嘉泰姆

7. 封装体积小: SOT89-3 ,SO23-3uey嘉泰姆

   应用范围 返回TOPuey嘉泰姆


系列芯片适用于要求大驱动能力、低静态电流、低电磁辐射的电池供电设备 :uey嘉泰姆

1、电池供电设备的电源部分。uey嘉泰姆

2、玩具、照相机、摄像机、PDA及手持电话等便携式设备的电源部分。uey嘉泰姆

3、要求提供电压比电池所能提供电压高的设备的电源部分。uey嘉泰姆

   技术规格书(产品PDF) 返回TOP uey嘉泰姆


     需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持uey嘉泰姆

 QQ截图20160419174301.jpguey嘉泰姆

产品封装图 返回TOPuey嘉泰姆


blob.pnguey嘉泰姆

电路原理图 返回TOPuey嘉泰姆


 uey嘉泰姆

blob.pnguey嘉泰姆
blob.png

相关芯片选择指南 返回TOP                       更多同类产品。。。。。。


 uey嘉泰姆

DC-DC升压uey嘉泰姆

型号uey嘉泰姆

输入电压uey嘉泰姆

输出电压uey嘉泰姆

最大充电流uey嘉泰姆

效率uey嘉泰姆

封装uey嘉泰姆

CXSU63188uey嘉泰姆

2.3V~6Vuey嘉泰姆

26Vuey嘉泰姆

2.8Auey嘉泰姆

95%uey嘉泰姆

SOT23-6Luey嘉泰姆

CXSU63189uey嘉泰姆

1.1V~5.5Vuey嘉泰姆

5Vuey嘉泰姆

3Auey嘉泰姆

90%uey嘉泰姆

SOT-23-6Luey嘉泰姆

CXSU63190uey嘉泰姆

3.2V ~ 6.5Vuey嘉泰姆

3~8Vuey嘉泰姆

6Auey嘉泰姆

92%uey嘉泰姆

ESOP8uey嘉泰姆

CXSU63191uey嘉泰姆

3V~6Vuey嘉泰姆

3V~5Vuey嘉泰姆

750MAuey嘉泰姆

85%uey嘉泰姆

SOT89-3,SOT23uey嘉泰姆

CXSU63192uey嘉泰姆

0.9V~4.4Vuey嘉泰姆

2.5V~4.3Vuey嘉泰姆

1Auey嘉泰姆

95%uey嘉泰姆

SOT23-6Luey嘉泰姆

CXSU63193uey嘉泰姆

3Vuey嘉泰姆

1.8V~3.3Vuey嘉泰姆

1Auey嘉泰姆

95%uey嘉泰姆

SOT89-3,SOT23,OT23-5uey嘉泰姆

CXSU63194uey嘉泰姆

2.7V~5.5Vuey嘉泰姆

5Vuey嘉泰姆

1Auey嘉泰姆

90%uey嘉泰姆

SOT23-5uey嘉泰姆

CXSU63195uey嘉泰姆

3.0V~4.2Vuey嘉泰姆

5Vuey嘉泰姆

1Auey嘉泰姆

90%uey嘉泰姆

SOT23-6Luey嘉泰姆

CXSU63196uey嘉泰姆

3~4.2Vuey嘉泰姆

5Vuey嘉泰姆

1Auey嘉泰姆

90%uey嘉泰姆

SOT23-6uey嘉泰姆

CXSU63197uey嘉泰姆

1.6V~3.3Vuey嘉泰姆

5Vuey嘉泰姆

800mAuey嘉泰姆

90%uey嘉泰姆

SOT23-6uey嘉泰姆

CXSU63198uey嘉泰姆

3~4.2Vuey嘉泰姆

5Vuey嘉泰姆

1Auey嘉泰姆

90%uey嘉泰姆

SOT23-6uey嘉泰姆

CXSU63199uey嘉泰姆

1.6V~3.3Vuey嘉泰姆

5Vuey嘉泰姆

2Auey嘉泰姆

90%uey嘉泰姆

SOT23-6uey嘉泰姆

CXSU63200uey嘉泰姆

1.5~4.5uey嘉泰姆

2.5V~5.0Vuey嘉泰姆

300mAuey嘉泰姆

89%uey嘉泰姆

SOT23、SOT23-5、SOT89-3和TO-92uey嘉泰姆

CXSU63201uey嘉泰姆

2.2V~5Vuey嘉泰姆

5V~18Vuey嘉泰姆

700mAuey嘉泰姆

88%uey嘉泰姆

SOT-23-6Luey嘉泰姆

CXSU63202uey嘉泰姆

2.2V~5Vuey嘉泰姆

5V~18Vuey嘉泰姆

700mAuey嘉泰姆

90%uey嘉泰姆

SOT-23-6Luey嘉泰姆

发表评论
    共有条评论
    用户名: 密码:
    验证码: 匿名发表

热门信息
  • 最新信息
    推荐信息
    相关文章
  • 外部输入参考电压升压型DC/DC控制器CXSU63151轻负载到
  • 脉冲宽度调制PWM降低了输出纹波CXSU6395E高效率峰值电
  • CXSD6225耐压高至42V输出电流1.5A的异步降压转换器12V
  • 【0.6A高压降压】CXSD6265 80V宽压DC-DC转换器|工业级
  • 【1A高压降压】CXSD6266 80V宽压DC-DC转换器|工业级电
  • 【80V高压降压】CXSD62557 DC-DC转换器|1A高效电源IC S
  • CXLC8993升压转换器两个电荷泵和用于TFT LCD的大电流
  • CXLC8992升压转换器正电荷泵和负电荷泵内置延时的逻辑
  • CXLC8988 CXLC8989高性能的升压调节器降压升压控制器
  • CXLC8984升压转换器两个电荷泵和一个用于TFT LCD的大
  • 推荐资讯
    智能电表驱动技术全景解析:从计量芯片到通信模块的完整指南
    智能电表驱动技术全景
    电子秤显示模块核心技术解析:从LCD驱动到智能接口的全方案指南
    电子秤显示模块核心技
    显示驱动电路深度解析:从基础原理到先进设计的完整指南  SEO关键词:
    显示驱动电路深度解析
    智能家电控制系统全面解析:从技术原理到未来趋势的深度指南
    智能家电控制系统全面
    串行通信接口终极指南:从基础原理到高速协议的全景解析
    串行通信接口终极指南
    家电显示控制系统全景解读:从UI设计到智能交互的技术演进
    家电显示控制系统全景
    辉度调节技术全面解析:从PWM调光到智能亮度控制的全景指南
    辉度调节技术全面解析
    串行接口终极指南:从UART到PCIe,详解串行通信原理与应用
    串行接口终极指南:从UA
    显示控制系统深度解析:从驱动原理到多屏交互的全景指南
    显示控制系统深度解析
    段码LED显示技术详解:原理、应用与选型指南
    段码LED显示技术详解:
    键盘扫描揭秘:从原理到应用,全面解析键盘如何识键如神
    键盘扫描揭秘:从原理到
    恒流驱动:终极指南 - 原理、优势与应用场景
    恒流驱动:终极指南 -