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      导体抵抗电流流动力及比例方程案例概述

      模拟对话 ? 2019-06-27 15:29 ? 次阅读

      材料的电阻率是对电流流动的阻力,某些材料比其他材料更能抵抗电流流动

      欧姆法律规定当电压(V)源之间施加电压时在这两个点之间存在电位差的情况下,电路中的两个点,电流(I)将在它们之间流动。流动的电流量受到存在的电阻(R)的限制?;痪浠八?,电压会促使电流流动(电荷的移动),但阻力却是阻力。

      我们总是用欧姆测量电阻,其中欧姆用希腊字母Omega表示,Ω。例如:50Ω,10kΩ或4.7MΩ等。导体(例如电线电缆)通常具有非常低的电阻值(小于0.1Ω),因此我们可以忽略它们,因为我们在电路分析计算中假设电线为零抵抗性。另一方面,绝缘体(例如塑料或空气)通常具有非常高的电阻值(大于50MΩ),因此我们也可以忽略它们用于电路分析,因为它们的值太高。

      但电气两点之间的电阻可取决于许多因素,例如导体长度,其横截面积,温度以及制造它的实际材料。例如,假设我们有一根长度 L 的导线(导体),横截面积 A 和电阻 R 如图所示。

      单导体

      电阻,R这个简单的导体是其长度L和导体面积的函数.A欧姆定律告诉我们,对于给定的电阻R,流过导体的电流与施加的电压成比例,即I = V / R.现在假设我们将两个相同的导体以串联组合连接在一起,如图所示。

      导体长度加倍

      这里通过串联组合将两根导线连接在一起,即端到端,我们有效地将导体的总长度加倍(2L),而横截面积A仍然是和之前一样。但是,除了长度加倍之外,我们还将导体的总电阻加倍,得到2R为:1R + 1R = 2R。

      因此我们可以看到导体的电阻与其成正比长度,即:RαL?;痪浠八?,我们预计导体(或导线)的电阻会随着导体(或导线)的长时间成比例地增大。

      还要注意,导体的长度和导体的电阻加倍(2R) ,为了强制相同的电流, i 像以前一样流过导体,我们需要加倍(增加)施加的电压,因为现在I =(2V)/(2R)。接下来假设我们将两个相同的导体并联组合在一起,如图所示。

      将导体面积加倍

      这里通过并联组合将两个导体连接在一起,我们有效地将总面积增加了一倍,而导体长度L保持与原始单导体相同。但是,除了将面积加倍之外,通过将两个导体并联连接在一起,我们有效地将导体的总电阻减半,得到1 / 2R,因为现在每一半的电流都流过每个导体支路。

      因此,导体的电阻与其面积成反比,即:R1 /αA或Rα1/ A.换句话说,我们期望导体(或导线)的电阻成比例地越小,其横截面积就越大。

      同样通过将面积加倍并因此使总电阻减半。导体分支(1 / 2R),对于相同的电流, i 流过并联导体支路,如前所述我们只需要一半(减?。┧┘拥牡缪?,因为现在I =(1 / 2V)/ (1 / 2R)。

      所以希望我们可以看到导体的电阻与导体的长度(L)成正比,即:RαL,与其面积(A),Rα1/ A成反比。因此,我们可以正确地说抵抗是:

      抵抗的比例

      但是除了长度和导体面积之外,我们还期望导体的电阻取决于制造它的实际材料,因为不同的导电材料,铜,银,铝等都具有不同的物理和电学性质。因此,我们可以简单地通过在上面的等式中加上“比例常数”将上述等式的比例符号(α)转换为等号,给出:

      电阻率方程

      式中:R是以欧姆为单位的电阻(Ω),L是以米(m)为单位的长度,A是以平方米为单位的面积(m 2 ),其中比例常数ρ(希腊字母“rho”)被称为电阻率。

      电阻率

      特定导体材料的电阻率是材料抵抗通过它的电流强度的量度。该电阻率因子,有时称为“特定电阻”,使得不同类型导体的电阻能够根据它们的物理特性在特定温度下相互比较,而不考虑它们的长度或横截面积。因此,ρ的电阻率值越高,电阻越大,反之亦然。

      例如,铜等导体的电阻率约为1.72 x 10 -8 欧姆表(或17.2nΩm),而空气等不良导体(绝缘体)的电阻率可以超过1.5 x 10 14 或150万亿Ωm。

      材料例如铜和铝因其低电阻率而闻名,因此允许电流容易地流过它们,使得这些材料成为制造电线和电缆的理想选择。银和金的电阻率值很低,但由于显而易见的原因,变成电线的成本更高。

      那么影响导体电阻(R)的因素可以列为: / p>

      制造导体的材料的电阻率(ρ)。

      总长度( L)导体。

      导体的横截面积(A)。

      导体的温度。

      电阻率示例No1

      如果铜的电阻率为20 <,则计算100米2.5mm 2 铜线的总直流电阻sup> o C为1.72 x 10 -8 Ω米。

      给出的数据:20 o C时铜的电阻率为1.72 x 10 -8 ,线圈长度L = 100m,导体的横截面积为2.5mm 2 ,其面积为:A = 2.5×10 -6 米 2 。

      那是688毫米i-ohms或0.688欧姆。

      我们之前说过,电阻率是每单位长度和每单位导体横截面积的电阻,因此表明电阻率ρ具有欧姆表的尺寸,或Ωm因为它是通常写的。因此,对于特定温度下的特定材料,其电阻率为:

      电阻率,Rho

      电气电导率

      虽然电阻(R)和电阻率(或电阻率)ρ都是所用材料的物理性质,以及其长度表示的物理形状和尺寸的函数( L)及其截面积(A),导电率或比电导与电流流过材料的容易程度有关。

      电导(G)是电阻的倒数(1 / R),电导单位是西门子(S),并给出倒置欧姆符号mho,?。因此,当导体具有1西门子(1S)的电导时,其电阻为1欧姆(1Ω)。因此,如果其电阻加倍,则电导减半,反之亦然:西门子= 1 /欧姆,或欧姆= 1 /西门子。

      虽然导体电阻给出了它对电阻的影响。在电流流动中,导体的电导表明它允许电流流动的容易程度。因此,铜,铝或银等金属具有非常大的电导值,这意味着它们是良导体。

      电导率σ(希腊字母sigma)是电阻率的倒数。即1 /ρ,以西门子每米(S / m)为单位进行测量。由于电导率σ= 1 /ρ,前面的电阻表达式R可以改写为:

      作为电导率函数的电阻

      然后我们可以说电导率是导体通过没有电阻损耗的电流或信号的效率。因此,具有高导电率的材料或导体将具有低电阻率,反之亦然,因为1西门子(S)等于1Ω -1 。因此铜是一种良好的电流导体,其导电率为每米58.14 x 10 6 西门子。

      电阻率实例No2

      20米电缆长度的横截面积为1mm 2 ,电阻为5欧姆。计算电缆的电导率。

      给出的数据:直流电阻,R = 5欧姆,电缆长度,L = 20m,导体的横截面积为1mm 2 给出面积:A = 1 x 10 -6 米 2 。

      这是每米长度为4兆西门子。

      电阻率概述

      我们在本教程中已经看到电阻率,电阻率是属性的材料或导体,指示材料传导电流的程度。我们还看到,导体的电阻(R)不仅取决于制造导体的材料,铜,银,铝等,还取决于其物理尺寸。

      导体的电阻与其长度(L)成正比,如RαL。因此,它的长度加倍会使其阻力加倍,而将其长度减半会使其阻力减半。此外,导体的电阻与其横截面积(A)成反比,如Rα1/ A.因此,将其横截面积加倍会使其阻力减半,而将其横截面积减半会使其阻力加倍。

      我们还了解到导体(或材料)的电阻率(符号:ρ)与制造它的物理性质有关,并且因材料而异。例如,铜的电阻率通常为:1.72×10 -8 Ωm。特定材料的电阻率以欧姆 - 米(Ωm)为单位测量,也受温度的影响。

      根据特定材料的电阻率值,它可以归类为“导体”,“绝缘体”或“半导体”。请注意,半导体是其导电性取决于添加到材料中的杂质的材料。

      电阻率在配电系统中也很重要,因为接地系统对电力和配电系统的有效性很大程度上取决于关于系统地面位置的土壤和土壤材料的电阻率。

      传导是以电流形式给予自由电子运动的名称。电导率,σ是电阻率的倒数。即1 /ρ,单位为西门子每米,S / m。电导率范围从零(对于完美的绝缘体)到无穷大(对于完美的导体)。因此,超导体具有无限电导和几乎零欧姆电阻。

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      的头像 电子魔法师 发表于 01-11 06:28 ? 857次 阅读
      如何根据电流来选择电缆

      MLCC和芯片电阻价格涨势持续,二季度厂商产能利用率或有7成

      据中央社报道,业内人士指出,MLCC和芯片电阻供不应求的状况将延续到今年第二季度,价格涨势同样会持续....
      的头像 汽车玩家 发表于 01-09 13:58 ? 1273次 阅读
      MLCC和芯片电阻价格涨势持续,二季度厂商产能利用率或有7成

      测量开关电源中的电感电流的最佳方式

      问题: 如何测量电感电流? 答案: 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电...
      发表于 01-06 07:00 ? 1541次 阅读
      测量开关电源中的电感电流的最佳方式

      增加固定增益放大器的增益最简方式

      问:可以增加固定增益差分放大器的增益吗? 答:可以的,您只需增加更多的电阻。 经典的四电阻差分放大器可因应许多量测上...
      发表于 01-02 09:36 ? 1163次 阅读
      增加固定增益放大器的增益最简方式

      请教关于SN74LVC4245输出电流的疑问

      想问一下数据手册中的输出电流是指每一路的输出电流还是总的输出电流呢? 还有这个+/-24mA指的又是什么呢? ...
      发表于 12-31 09:37 ? 329次 阅读
      请教关于SN74LVC4245输出电流的疑问

      请问怎么用直流稳压源串电阻模拟光伏电出的输出呢?

      请教一下,最近做光伏MPPT的实验,我看网上说直流稳压源串电阻可以模拟光伏电出的输出,那怎么串合适的电阻呢?这个电阻如何...
      发表于 12-11 21:09 ? 297次 阅读
      请问怎么用直流稳压源串电阻模拟光伏电出的输出呢?

      DSP28335在电路中怎么等效成一个电阻计算呢?

      因仿真实验的需要,DSP要对数据进行处理,所以需要等效成电阻看效果。DSP28335在电路中怎么等效成一个电阻计算呢? ...
      发表于 12-10 21:22 ? 264次 阅读
      DSP28335在电路中怎么等效成一个电阻计算呢?

      载流子——电流的搬运工

      载流子——电流的搬运工·        载流子,顾名思义,“载”就是运载的意思,“流”就是电流,“...
      发表于 12-06 08:57 ? 192次 阅读
      载流子——电流的搬运工

      电阻、感抗、容抗、阻抗三分钟理清它们的关系

      电阻、感抗、容抗、阻抗究竟谁是老大?三分钟理清它们的关系电感、电阻、电容电阻、感抗、容抗、阻抗四个名词活跃在各种电路中,...
      发表于 12-06 08:55 ? 322次 阅读
      电阻、感抗、容抗、阻抗三分钟理清它们的关系

      用叠加定理求支路电流i2

      用叠加定理求支路电流i2
      发表于 12-03 09:27 ? 368次 阅读
      用叠加定理求支路电流i2

      【专栏2】微观电流——扩散电流

      一、电流与速度了解完电场作用下的漂移电流,接下来我们讲解热运动导致的扩散电流。热运动的最小自由空间为一个平均自由程,即...
      发表于 11-28 11:38 ? 570次 阅读
      【专栏2】微观电流——扩散电流

      NCP500 LDO稳压器 150 mA 低压差 低噪声

      低压降(LDO)线性稳压器专为需要低噪声工作,快速响应时间和低压差的便携式电池供电应用而设计。该器件无需外部噪声旁路电容即可实现低噪声性能。每个器件都包含一个电压基准单元,一个误差放大器,一个PMOS功率晶体管,用于设置输出电压的电阻,以及电流限制和温度限制?;さ缏?。 NCP500 LDO线性稳压器设计用于与低成本陶瓷电容器一起使用,要求最小输出电容为1.0 mF。标准电压版本为1.8,2.5,2.7,2.8,3.0,3.3和5.0 V. 特性 150 mA时超低压降170 mV 快速启用20微秒的开启时间 1.8 V至6.0 V的宽工作电压范围 出色的线路和负载调节 高精度输出电压2.5% 启用可以通过1.0 V逻辑直接驱动 非常小的QFN 2x2封装 无铅封装可能有售。* G-Suffix表示无铅铅...
      发表于 08-13 17:36 ? 54次 阅读
      NCP500 LDO稳压器 150 mA 低压差 低噪声

      KA431S 可调式/2.5V,2%容差分流稳压器

      / KA431SA / KA431SL是在工作温度范围内具有可靠的热稳定性的3端可调式稳压器系列产品。通过两个外部电阻,可将输出电压设置为V REF (约2.5V)与36V之间的任何值这些器件具有0.2Ω的典型动态输出阻抗。有源输出电路提供灵敏的导通特性,使这些器件在许多应用成为齐纳二极管的很好替代品。 特性 可编程输出电压(到36 V) 0.2Ω(典型值)低动态输出阻抗 灌电流能力:1.0 mA至100 mA 50 ppm /°C(典型值)的等效满量程温度系数 为完整额定工作温度范围内的操作进行温度补偿 低输出噪声电压 快速接通响应 应用 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。 电路图、引脚图和封装图...
      发表于 07-31 11:02 ? 14次 阅读
      KA431S 可调式/2.5V,2%容差分流稳压器

      NCV8605 LDO稳压器 500 mA 低压差

      5 / NCV8606在固定电压选项下提供超过500 mA的输出电流,或者在5.0 V至1.25 V范围内提供可调输出电压。这些器件专为空间受限和便携式电池供电应用而设计,并提供其他功能,如具有高PSRR,低噪声操作,短路和热?;?。这些器件设计用于低成本陶瓷电容器,采用DFN6 3x3.3封装。 NCV8605的设计没有使能引脚,NCV8606设计有使能引脚。 特性 输出电压选项:可调,1.5 V,1.8 V,2.5 V,2.8 V, 3.0 V,3.3 V,5.0 V 外部电阻可调输出,从5.0 V降至1.25 V 电流限制675 mA 低I GND (独立于负载) 1.5%输出电压容差(可调) 在所有工作条件下2%输出电压容差(已修复) NCP605已修复直接替换LP8345 没有旁路电容的50 Vrms的典型噪声电压 增强型ESD额定值:4 kV人体模式(HBM) 400 V Machin e Model(MM) 应用 终端产品 电池电力电子设备 便携式仪器 硬盘驱动程序 笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...
      发表于 07-30 19:02 ? 60次 阅读
      NCV8605 LDO稳压器 500 mA 低压差

      NCV565 LDO稳压器 1.5 A 超低Iq 高PSRR 低噪声

      / NCV565低压差线性稳压器提供1.5 A的固定电压选项或7.7 V至0.9 V的可调电压版本??焖倩仿废煊偷脱共钍垢梦妊蛊鞣浅J屎系脱褂τ昧己玫母涸厮蔡煊Ψ浅V匾?。器件?;ぐǖ缌飨拗?,短路?;ず腿裙囟?。 NCP565采用D2PAK,DFN6或SOT-223封装。 特性 超快瞬态响应(
      发表于 07-30 18:02 ? 17次 阅读
      NCV565 LDO稳压器 1.5 A 超低Iq 高PSRR 低噪声

      NCV553 LDO稳压器 80 mA 超低Iq

      列固定输出NOCAP?线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。该系列具有2.8μA的超低静态电流。每个器件都包含一个电压基准单元,一个误差放大器,一个PMOS功率晶体管,用于设置输出电压的电阻,电流限制和温度限制?;さ缏?。 NCP552系列提供用于ON / OFF控制的使能引脚。 这些线性稳压器设计用于低成本陶瓷电容器。这些器件能够在没有输出电容的情况下工作。这些器件采用微型SC82-AB表面贴装封装。标准电压版本为1.5,1.8,2.5,2.7,2.8,3.0,3.3和5.0 V.其他电压可以100 mV步进。 特性 低典型值为2.8μA的静态电流 低输出电压选项 输出电压准确度为2.0% 工业温度范围-40°C至85°C NCP552提供启用引脚 无铅封装可用* 应用 电池供电的消费品 手持式仪器 可携式摄像机和相机 电路图、引脚图和封装图...
      发表于 07-30 17:02 ? 14次 阅读
      NCV553 LDO稳压器 80 mA 超低Iq

      NCV551 LDO稳压器 150 mA 超低压差 超低Iq

      系列固定输出低压差(LDO)线性稳压器专为需要低静态电流的应用而设计。 NCP551系列具有4.0μA的超低静态电流。每个器件都包含一个电压基准单元,一个误差放大器,一个PMOS功率晶体管,用于设置输出电压的电阻,电流限制和温度限制?;さ缏?。 NCP551设计用于低成本陶瓷电容器需要0.1μF的最小输出电容。该器件采用微型TSOP-5表面贴装封装。标准电压版本为1.4,1.5,1.8,2.5,2.7,2.8,3.0,3.3和5.0 V.其他电压可以100 mV步进。 特性 典型值为4.0μA的低静态电流 最大工作电压12 V 低输出电压选项 高精度输出电压2.0% 工业温度范围-40°C至85°C 应用 终端产品 电池供电仪器 手持式仪器 通讯设备 消费者 摄像机和相机 电路图、引脚图和封装图...
      发表于 07-30 17:02 ? 22次 阅读
      NCV551 LDO稳压器 150 mA 超低压差 超低Iq

      NCV612 LDO稳压器 100 mA 低压差 低Iq

      低静态电流低压降(LDO)线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。 NCV612系列具有40μA的超低静态电流。每个器件都包含一个电压基准单元,一个误差放大器,一个PMOS功率晶体管,用于设置输出电压的电阻,电流限制和温度限制?;さ缏?。 NCV612设计用于低成本陶瓷电容。该器件采用微型SC70-5表面贴装封装。标准电压版本为1.5,1.8,2.5,2.7,2.8,3.0,3.3和5.0 V. 特性 40μA典型的低静态电流 80 mA时250 mV的低压差电压 低输出电压选项 输出电压精度为2.0% NCP系列温度范围-40°C至85°C NCV系列温度范围-40°C至125°C 应用 手机 电池供电的消费品 HandHeld Instruments 电路图、引脚图和封装图...
      发表于 07-30 15:02 ? 41次 阅读
      NCV612 LDO稳压器 100 mA 低压差 低Iq

      NCV662 LDO稳压器 100 mA 超低Iq

      系列低静态电流低压降(LDO)线性稳压器最初设计用于手持通信设备和便携式电池供电应用,可用于需要超低静态电流的汽车应用。它应该用作后置调节器件,因为该产品不能防止汽车电池工作所固有的高输入瞬态电压。 该系列具有2.5μA的超低静态电流以及一个使能引脚允许将电流消耗降低至典型值0.1μA。每个器件都包含一个电压基准单元,一个误差放大器,一个PMOS功率晶体管,用于设置输出电压的电阻器,以及电流限制和温度限制电路等?;すδ?。 NCV662 LDO线性稳压器设计用于低成本陶瓷电容器,需要0.1μF的最小输出电容。该器件采用微型SC82-AB表面贴装封装。提供无铅电镀选项。标准电压版本为1.5,1.8,2.5,2.7,2.8,3.0,3.3和5.0 V. 特性 超低静态电流2.5 uA典型值 低输出电压选项低至1.5V,输出电压精度为+/- 2% 温度范围-40C至125C 启用引脚 集成?;さ缌飨拗迫裙鼗? 应用 终端产品 汽车 信息娱乐:汽车,卫星广播导航系统 Body Electronic 电路图、引脚图和封装图...
      发表于 07-30 15:02 ? 24次 阅读
      NCV662 LDO稳压器 100 mA 超低Iq

      NCV4263-2C LDO稳压器 200 mA 高PSRR

      3-2C是一款200 mA LDO稳压器,集成了复位看门狗功能,专用于微处理器应用。其坚固性使NCV4263-2C可用于恶劣的汽车环境。 Enable功能可用于将静态电流降至最大10 A. NCV4263-2C包含电流限制,热关断和反向输出电流?;さ缺;すδ?。稳压器还提供看门狗,复位功能,可调节阈值和可调节的上电复位延迟时间。 特性 优势 启用功能 满足最大??榈慊鸸乇站蔡缌?0μA 直接更换for TLE4263 GM 没有重新设计布局 使用可调节阈值重置可调节上电延迟TimeWatchdog功能 能够为最新的μpro供电,更具设计灵活性 应用 终端产品 车身控制???仪器和集群 乘员?;び胧媸?动力总成 汽车 电路图、引脚图和封装图...
      发表于 07-30 14:02 ? 77次 阅读
      NCV4263-2C LDO稳压器 200 mA 高PSRR

      NCP502 LDO稳压器 80 mA 低Iq

      系列固定输出低静态电流低压差(LDO)线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。 NCP502系列具有40μA的超低静态电流。每个器件都包含一个电压基准单元,一个误差放大器,一个PMOS功率晶体管,用于设置输出电压的电阻,电流限制和温度限制?;さ缏?。 NCP502设计用于低成本陶瓷电容器。 LDO线性稳压器采用微型SC70-5表面贴装封装。标准电压版本为1.5,1.8,2.5,2.7,2.8,2.9,3.0,3.1,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8和5.0 V.其他电压可以100 mV步进。 特性 典型值为40μA的低静态电流 优良线路和负载调节 低输出电压选项 输出电压精度为2.0% 工业温度范围-40°C至85°C 应用 手机 电池供电消费品 手持式仪器 可携式摄像机和相机 电路图、引脚图和封装图...
      发表于 07-30 10:02 ? 15次 阅读
      NCP502 LDO稳压器 80 mA 低Iq

      NCP512 LDO稳压器 80 mA 低压差 低Iq

      固定输出低压降(LDO)线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。 NCP512具有40μA的超低静态电流。每个器件都包含一个电压基准单元,一个误差放大器,一个PMOS功率晶体管,用于设置输出电压的电阻,电流限制和温度限制?;さ缏?。 NCP512设计用于低成本陶瓷电容。 LDO采用微型SC70-5表面贴装封装。标准电压版本为1.3,1.5,1.8,2.2,2.5,2.7,2.8,3.0,3.1,3.3和5.0 V.其他电压可以100 mV步进。 特性 低静态电流40μA典型 低压差250 mV,80 mA 低输出电压选项 输出电压精度2.0% 工业温度范围-40° C到85°C 应用...
      发表于 07-30 10:02 ? 12次 阅读
      NCP512 LDO稳压器 80 mA 低压差 低Iq

      NCP3337 LDO稳压器 500 mA 低Iq 带电源良好

      7是一款高性能,低压差稳压器。它具有±0.9%的线路和负载精度以及超低静态电流和噪声,涵盖了当今消费类电子产品所需的所有必要功能。这种独特的器件保证在没有最小负载电流要求的情况下保持稳定,并且对于小至1.0μF的任何类型的电容器都是稳定的。 NCP3337还配备了感应和降噪引脚,以提高器件的整体实用性。 NCP3337提供反向偏置?;?。 特性 线路和负载的高精度(25℃时±0.9%) 满载时超低压降(典型值260 mV) 没有稳定性所需的最小输出电流 低噪音 低关机电流 反向偏压?;? 2.9 V至12 V电源范围 热关断?;? 当前限制 仅需1.0μF输出电容以确保稳定性 电源良好输出 应用 终端产品 PCMCIA卡 手机 摄像机和相机 网络系统,DSL /电缆调制解调器 Cable SetTop Box MP3 / CD播放器 DSP Supply 显示和监视器 PCMCIA卡 手机 摄像机和相机 网络系统, DSL /电缆调制解调器 Cable SetTop Box MP3 / CD播放器 电路图、引脚图和封装图...
      发表于 07-30 10:02 ? 26次 阅读
      NCP3337 LDO稳压器 500 mA 低Iq 带电源良好

      NCP698 LDO稳压器 150 mA 超低Iq

      列固定输出低压差(LDO)线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。该系列具有2.5 uA的超低静态电流。每个器件都包含一个电压基准单元,一个误差放大器,一个PMOS功率晶体管,用于设置输出电压的电阻,电流限制和温度限制?;さ缏?。 NCP698系列提供用于ON / OFF控制的使能引脚。 NCP698设计用于低成本陶瓷电容器,需要0.1μF的最小输出电容。该器件采用微型SC82-AB表面贴装封装。标准电压版本为1.3,1.5,1.8,2.5,2.8,3.0,3.3,3.5和5.0 V.其他电压可以100 mV步进??商峁┪耷Φ缍蒲∠?。 特性 优势 超低静态和接地电流 最小化功耗 低压差 延长电池使用时间。保留更长的监管。 低输出电压选项 输出电压准确度为2.0% 温度范围-40C至85C 应用 终端产品 电池供电仪器 手持式仪器 摄像机和相机 MP3播放器 电路图、引脚图和封装图...
      发表于 07-30 09:02 ? 44次 阅读
      NCP698 LDO稳压器 150 mA 超低Iq

      NCP563 LDO稳压器 80 mA 超低Iq

      定输出低压差(LDO)线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。该系列具有2.5μA的超低静态电流。每个器件都包含一个电压基准单元,一个误差放大器,一个PMOS功率晶体管,用于设置输出电压的电阻,电流限制和温度限制?;さ缏?。 NCP562系列提供用于ON / OFF控制的使能引脚。 NCP562设计用于低成本陶瓷电容器,需要0.1μF的最小输出电容。该器件采用微型SC82-AB表面贴装封装。标准电压版本为1.5,1.8,2.5,2.7,2.8,3.0,3.3,3.5和5.0 V.其他电压可以100 mV步进??梢允褂梦耷Φ缍蒲∠?。 特性 典型值为2.5μA的低静态电流 低输出电压选项 输出电压精度为2.0% -40°C至85°C的温度范围 NCP562提供启用引脚 Pb - 免费套餐可用 应用 终端产品 电池供电仪器 手持式仪器 摄像机和相机 电路图、引脚图和封装图...
      发表于 07-30 08:02 ? 53次 阅读
      NCP563 LDO稳压器 80 mA 超低Iq

      NCP511 LDO稳压器 150 mA 超低压差 低Iq

      固定输出低静态电流低压降(LDO)线性稳压器专为需要低静态电流的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。 NCP511具有40μA的超低静态电流。每个LDO线性稳压器包含一个电压基准单元,一个误差放大器,一个PMOS功率晶体管,用于设置输出电压的电阻,电流限制和温度限制?;さ缏?。 NCP511设计用于低成本陶瓷电容器,要求最小输出电容为1.0 5F。 LDO采用微型TSOP-5表面贴装封装。标准电压版本为1.5,1.8,2.5,2.7,2.8,3.0,3.3和5.0 V.其他电压可以100 mV步进。 特性 低典型值为40μA的静态电流 100 mA时100 mV的低压差电压 出色的生产线和负荷调节 最大工作电压6.0 V 低输出电压选项 高精度输出电压2.0% 工业温度范围-40°C至85°C 无铅封装可用 应用 手机 电池供电仪器 手持式仪器 Camcorde rs和相机 电路图、引脚图和封装图...
      发表于 07-30 08:02 ? 38次 阅读
      NCP511 LDO稳压器 150 mA 超低压差 低Iq

      NCP1117LP LDO稳压器 1 A 固定和可调 正

      7LP低压降(LDO)线性稳压器是流行的NCP1117系列低压差稳压器的低功耗版本,具有降低的静态电流。它主要用于0到125度温度范围内的大批量消费应用。该系列产品能够提供超过1 A的输出电流,在1 A全电流负载下具有1.3 V的压差,该系列包括1.5 V,1.8 V,2.5 V,3.3 V的可调和五种固定电压版本, 5.0 V。 特性 优势 输出电流超过1.0 A 1A输出电流 应用 终端产品 电视和监视器 电视和监视器 设置顶盒和娱乐设备 电路图、引脚图和封装图...
      发表于 07-30 07:02 ? 18次 阅读
      NCP1117LP LDO稳压器 1 A 固定和可调 正

      MC78LC LDO稳压器 80 mA 超低Iq

      00低压降(LDO)线性稳压器专为需要低静态电流的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。 MC78LC00系列具有1.1μA的超低静态电流。每个LDO线性稳压器包含一个电压基准单元,一个误差放大器,一个PMOS功率晶体管和用于设置输出电压的电阻。 MC78LC00低压降(LDO)线性稳压器设计用于低成本陶瓷电容器,要求最小输出电容为0.1μF。 LDO采用微型薄型SOT23-5表面贴装封装和SOT-89,3引脚封装。标准电压版本为1.5,1.8,2.5,2.7,2.8,3.0,3.3,4.0和5.0 V.其他电压可以100 mV步进。 特性 低静态电流1.1μA典型 出色的线路和负载调节 最大工作电压12 V 低输出电压选项 高精度输出电压2.5% 工业温度范围-40°C至85°C 两个表面贴装封装(SOT-89,3针或SOT-23,5针) 无铅封装可用 应用 电池供电仪器 手持式仪器 Camcorde rs和相机 电路图、引脚图和封装图...
      发表于 07-30 06:02 ? 97次 阅读
      MC78LC LDO稳压器 80 mA 超低Iq

      NCV8843 降压稳压器 1.5 A 340 kHz 具有同步功能

      3是一款1.5 A降压稳压器IC,工作频率为340 kHz。该器件采用V 2 ?控制架构,提供无与伦比的瞬态响应,最佳的整体调节和最简单的环路补偿。 NCV8842可承受4.0 V至40 V的输入电压,并包含同步电路。片上NPN晶体管能够提供最小1.5 A的输出电流,并通过外部升压电容进行偏置,以确保饱和,从而最大限度地降低片内功耗。?;さ缏钒ㄈ裙囟?,逐周期电流限制和频率折返短路?;?。 特性 优势 V 2 ?控制架构 超快速瞬态响应,改进调节和简化设计 2.0%误差放大器参考电压容差 严格的输出调节 逐周期限流 限制开关和电感电流 开关频率短路时减少4:1 降低短路功耗 自举操作(BOOST) 提高效率并最大限度地降低片内功耗 与外部时钟同步(SYNC) 与外部时钟同步(SYNC) 1.0 A关闭静态电流 当SHDNB为最小时电流消耗最小化断言 热关机 ?;C免于过热 软启动 在启动期间降低浪涌电流并最大限度地减少输出过冲 无铅封装可用 应用 终端产品 汽车 工业 直流电源 电路图、引脚图和封装图...
      发表于 07-30 01:02 ? 46次 阅读
      NCV8843 降压稳压器 1.5 A 340 kHz 具有同步功能

      KA78R LDO稳压器 1 A 5至15V 带固定输出

      XC是一款适用于各种电子设备的低压差稳压器。它提供带有TO-220-4引线全模封装的恒压电源。在满额定电流(1A)下,KA78RXXC的压差低于0.5V。该稳压器具有各种功能,如峰值电流?;?,热关断,过压?;ず褪涑鼋霉δ?。 特性 1A / 3.3V,5V,8V,9V ,12V,15V输出低压差稳压器 TO-220全模封装(4pin) 过流?;?,热关机 过压?;?,短路?;? 带输出禁用功能 应用 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。 电路图、引脚图和封装图...
      发表于 07-29 23:02 ? 79次 阅读
      KA78R LDO稳压器 1 A 5至15V 带固定输出

      LV5749NV 降压稳压器 开关 1通道

      NV是单通道降压型开关稳压器。 特性 与负载无关的软启动电路 ON / OFF功能 集成脉冲脉冲过流?;? 电流模式控制 电路图、引脚图和封装图
      发表于 07-29 19:02 ? 97次 阅读
      LV5749NV 降压稳压器 开关 1通道
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