参考设计
AN54,采用 LTC1149 10-48V、12V/2A 高压降压转换器的应用电路
AN54,使用 LTC1149 10-48V、12V/2A 高压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 LTC1149 10-48V、3.3V/2A 高压降压转换器的应用电路
AN54,使用 LTC1149 10-48V、3.3V/2A 高压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 LTC1149 的参考设计
AN54,使用 LTC1149 10-48V、3.3V/2A 高压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
说明
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使用 Analog Devices 的 LTC1149 的参考设计
AN54,使用具有大型 P 沟道、N 沟道 MOSFET 的 LTC1149 10-48 V、5V/2A 高电压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
说明
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AN54,采用 LTC1149 10-48V、5V/2A 高压降压转换器和大型 P 沟道、N 沟道 MOSFET 的应用电路
AN54,使用具有大型 P 沟道、N 沟道 MOSFET 的 LTC1149 10-48 V、5V/2A 高电压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 LTC1149 12-36V、5V/5A 大电流、高电压降压转换器的应用电路
AN54,使用 LTC1149 12-36V、5V/5A 高电流、高电压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 LTC1149 的参考设计
AN54,使用 LTC1149 12-36V、5V/5A 高电流、高电压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 LTC1149 12-48V、5V/10A 大电流、高电压降压转换器的应用电路
AN54,使用 LTC1149 12-48V、5V/10A 高电流、高电压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 LTC1149 的参考设计
AN54,使用 LTC1149 12-48V、5V/10A 高电流、高电压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
说明
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AN54,采用 LTC1149 32-48V、24V/10A 大电流、高电压降压转换器的应用电路
AN54,使用 LTC1149 32-48V、24V/10A 高电流、高电压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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