参考设计
AN54,使用 LTC1148、4-10V、-5V/1A 正负转换器的应用电路
AN54,使用 LTC1148、4-10V、-5V/1A 正负转换器的应用电路。高效率通常是便携式计算机和手持设备电源的主要目标。在这些应用中,高效的转换器是必要的,以最大限度地减少输入源(电池等)的功耗和功率组件的热量积聚,从而实现更小、更轻和寿命更长的系统
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使用 Analog Devices 的 LTC1148 的参考设计
AN54,使用 LTC1148、4-10V、-5V/1A 正负转换器的应用电路。高效率通常是便携式计算机和手持设备电源的主要目标。在这些应用中,高效的转换器是必要的,以最大限度地减少输入源(电池等)的功耗和功率组件的热量积聚,从而实现更小、更轻和寿命更长的系统
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AN54,采用 LTC1148 4-14V、3.3V/1A 降压转换器和表面贴装技术的应用电路
AN54,采用采用表面贴装技术的 LTC1148 4-14V、3.3V/1A 降压转换器的应用电路。高效率通常是便携式计算机和手持设备电源的主要目标。在这些应用中,高效的转换器是必要的,以最大限度地减少输入源(电池等)的功耗和功率组件的热量积聚,从而实现更小、更轻和寿命更长的系统
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使用 Analog Devices 的 LTC1148 的参考设计
AN54,采用采用表面贴装技术的 LTC1148 4-14V、3.3V/1A 降压转换器的应用电路。高效率通常是便携式计算机和手持设备电源的主要目标。在这些应用中,高效的转换器是必要的,以最大限度地减少输入源(电池等)的功耗和功率组件的热量积聚,从而实现更小、更轻和寿命更长的系统
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AN54,采用 LTC1148 4-14V、3.3V/2A 降压转换器和表面贴装技术的应用电路
AN54,采用采用表面贴装技术的 LTC1148 4-14V、3.3V/2A 降压转换器的应用电路。高效率通常是便携式计算机和手持设备电源的主要目标。在这些应用中,高效的转换器是必要的,以最大限度地减少输入源(电池等)的功耗和功率组件的热量积聚,从而实现更小、更轻和寿命更长的系统
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使用 Analog Devices 的 LTC1148 的参考设计
AN54,采用采用表面贴装技术的 LTC1148 4-14V、3.3V/2A 降压转换器的应用电路。高效率通常是便携式计算机和手持设备电源的主要目标。在这些应用中,高效的转换器是必要的,以最大限度地减少输入源(电池等)的功耗和功率组件的热量积聚,从而实现更小、更轻和寿命更长的系统
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AN54,使用 LTC1148 4-14V、5V/1A SEPIC 转换器的应用电路
AN54,使用 LTC1148 4-14 V、5V/1A SEPIC 转换器的应用电路。高效率通常是便携式计算机和手持设备电源的主要目标。在这些应用中,高效的转换器是必要的,以最大限度地减少输入源(电池等)的功耗和功率组件的热量积聚,从而实现更小、更轻和寿命更长的系统
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AN54,采用 LTC1148 4.5-6.5V、3.3V/2A 恒频降压转换器的应用电路
AN54,使用 LTC1148 4.5-6.5V、3.3V/2A 恒频降压转换器的应用电路。高效率通常是便携式计算机和手持设备电源的主要目标。在这些应用中,高效的转换器是必要的,以最大限度地减少输入源(电池等)的功耗和功率组件的热量积聚,从而实现更小、更轻和寿命更长的系统
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使用 Analog Devices 的 LTC1148 的参考设计
AN54,使用 LTC1148 4.5-6.5V、3.3V/2A 恒频降压转换器的应用电路。高效率通常是便携式计算机和手持设备电源的主要目标。在这些应用中,高效的转换器是必要的,以最大限度地减少输入源(电池等)的功耗和功率组件的热量积聚,从而实现更小、更轻和寿命更长的系统
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使用 Analog Devices 的 LTC1148 的参考设计
AN54,使用 LTC1148 5-14V、5V/2A 降压转换器的应用电路。高效率通常是便携式计算机和手持设备电源的主要目标。在这些应用中,高效的转换器是必要的,以最大限度地减少输入源(电池等)的功耗和功率组件的热量积聚,从而实现更小、更轻和寿命更长的系统
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