FAQ 分類: 電源電子
為什麼 MCP1643 被定位為專為 LED 應用設計的產品?其他元件應該也能驅動 LED 才對。
與其他產品相比,MCP1643 降低了負回授電壓輸入的閾值(...
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為什麼低 IQ 的 LDO 較難追隨急遽的負載變動?
以下用直觀的方式來進行說明。 從 LDO 內部的方塊圖可以看...
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閱讀 MCP16301 的資料手冊後,我解讀為只要決定了輸出電壓,電感值(Inductance)就會自動決定。請問這個解讀正確嗎?
不正確。正確的說法應該是:要使用大於或等於「最小電感值」的電...
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MCP1703A 雖然是低 IQ 元件,但為什麼電源投入後的輸出延遲並不會太長?例如對比 MCP1703A、MCP1754、MCP1755 等 16 V 系 LDO (150~300mA),其 IQ 分別為 2、56、68 μA,但輸出延遲分別為 600、240、200 μs。輸出延遲的差距似乎沒有 IQ 規格的差距那麼大。
這是因為我們在設計上做了一些考量與工夫,以彌補低 IQ 元件...
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MCP16301、MCP19035、MCP19111 等開關穩壓器(切換式穩壓器)產品,都有提供用於決定外接 RC 元件參數的模擬工具。使用這些模擬工具,是否就能預先確認在連接任何負載下皆能穩定工作?
這些工具是假設負載為「純電阻」來調查負回授電路的穩定性。因此...
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開關穩壓器的雜訊非常嚴重,雖然我嘗試使用電容和鐵氧體磁珠(Ferrite Bead)等進行各種抑制,但依然很難消除。有沒有什麼好方法?
可以考慮追加突波吸收電路(Snubber / 緩衝電路)的方...
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在 LDO、開關穩壓器、電池充電器等元件中,為什麼常說電源輸入端不能有振鈴(Ringing / 漣波)?
因為這會導致元件損壞,或者阻礙向輸入電容供應電流。 首先從直...
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MCP14700 MOSFET 驅動器不僅包含低側驅動器,還內建了高側驅動器,非常方便。關於高側電源供應用的 Cboot,資料手冊中已記載了如何計算所需容量及容量值的限制。然而,其中並未提及低側的電源旁路電容,請問這部分需要注意什麼?
由於 MCP14700 是在高頻下進行電力開關切換,因此必須...
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重疊在開關穩壓器輸出端的突波電壓(紋波電壓)大約是多少?
這需要區分為降壓與升壓兩種情況來說明。在降壓(Buck)情況...
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在電池充電器元件中,充電過程中輸入電壓變為零,但輸出端仍連接有電池,且輸出引腳顯示高電壓。在此狀態下電流會發生逆流嗎?
從與 LDO 相似的電池充電器元件內部結構來考慮,在上述條件...
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