汽车类、TPS7B8225QDGNRQ1、TPS7B8233EPWPRQ1、TPS7B8601QKVURQ1 40V、低压降 (LDO) 线性稳压器

一、TPS7B82-Q1 汽车类 300mA、高压、超低 IQ 低压降稳压器

(介绍)在汽车电池连接应用中,低静态电流 (IQ) 对于省电和延长电池寿命而言至关重要。对于始终开启的系统,必须要实现超低 IQ。
TPS7B82-Q1 是一款旨在在 3V 至 40V(45V 负载突降保护)宽输入电压范围内运行的低压降线性稳压器。TPS7B82-Q1 的工作电压低至 3V,因此可在冷启动以及启动和停止情况下继续工作。该器件在轻负载时的典型静态电流仅为 2.7µA,是用于为待机系统中的微控制器 (MCU) 和 CAN/LIN 收发器供电的理想解决方案。

1、TPS7B8225QDGNRQ1 PMIC - 稳压器 - 线性 正 固定 1 输出 300mA 8-HVSSOP
输出配置:正
输出类型:固定
稳压器数:1
电压 - 输入(最大值):40V
电压 - 输出(最小值/固定):2.5V
电压 - 输出(最大值):-
电压降(最大值):-
电流 - 输出:300mA
电流 - 静态 (Iq):5 µA
电流 - 供电(最大值):6.5 µA
PSRR:60dB(100Hz)
控制特性:使能
保护功能:过流,超温,欠压锁定(UVLO)
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:8-PowerTSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
供应商器件封装:8-HVSSOP

2、TPS7B8233EPWPRQ1 PMIC - 稳压器 - 线性 正 固定 1 输出 300mA 14-HTSSOP
输出配置:正
输出类型:固定
稳压器数:1
电压 - 输入(最大值):40V
电压 - 输出(最小值/固定):3.3V
电压 - 输出(最大值):-
电压降(最大值):1.35V @ 300mA
电流 - 输出:300mA
电流 - 静态 (Iq):5 µA
电流 - 供电(最大值):6.5 µA
PSRR:60dB(100Hz)
控制特性:使能
保护功能:过流,超温,欠压锁定(UVLO)
工作温度:-40°C ~ 150°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:14-PowerTSSOP(0.173",4.40mm 宽)
供应商器件封装:14-HTSSOP
基本产品编号:TPS7B8233

典型应用
• 汽车音响主机
• 远程信息处理控制单元
• 大灯
• 车身控制模块
• 逆变器和电机控制

汽车类、TPS7B8225QDGNRQ1、TPS7B8233EPWPRQ1、TPS7B8601QKVURQ1 40V、低压降 (LDO) 线性稳压器 —— 明佳达

二、TPS7B86-Q1 汽车类 500mA 40V 超低 IQ 低压降 (LDO) 线性稳压器

应用
• 可重新配置仪表组
• 车身控制模块(BCM)
• 常开型电池连接应用:
– 汽车网关
– 远程免钥匙进入 (RKE)

(介绍)TPS7B8601QKVURQ1是一款低压降线性稳压器,专用于连接汽车应用中的电池。该器件的输入电压范围高达40V,因此可承受汽车系统可能发生的瞬变(如负载突降)。此器件在轻负载下的静态电流仅为 17µA,是为备用系统中微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等常开型器件供电的出色解决方案。

输出配置:正
输出类型:可调式
稳压器数:1
电压 - 输入(最大值):40V
电压 - 输出(最小值/固定):1.2V
电压 - 输出(最大值):18V
电压降(最大值):0.570V @ 500mA
电流 - 输出:500mA
电流 - 静态 (Iq):26 µA
PSRR:70dB(1kHz)
控制特性:限流,延迟,使能,电源良好
保护功能:过流,超温,欠压锁定(UVLO)
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:TO-252-5,DPak(4 引线 + 接片),TO-252AD
供应商器件封装:TO-252-5
基本产品编号:TPS7B8601

注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/126046.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

【C++】运算符重载 ⑧ ( 左移运算符重载 | 友元函数 / 成员函数 实现运算符重载 | 类对象 使用 左移运算符 )

文章目录 一、左移运算符重载1、友元函数 / 成员函数 实现运算符重载2、类对象 使用 左移运算符3、左移运算符 << 重载 二、完整代码示例 一、左移运算符重载 1、友元函数 / 成员函数 实现运算符重载 运算符重载 的正规写法一般都是 使用 成员函数 的形式 实现的 ; 加法…

Llama2-Chinese项目:8-TRL资料整理

TRL&#xff08;Transformer Reinforcement Learning&#xff09;是一个使用强化学习来训练Transformer语言模型和Stable Diffusion模型的Python类库工具集&#xff0c;听上去很抽象&#xff0c;但如果说主要是做SFT&#xff08;Supervised Fine-tuning&#xff09;、RM&#x…

Python脚本实现xss攻击

实验环境&#xff1a;zd靶场、vscode 知识点 requests.session() 首先我们需要先利用python requests模块进行登录&#xff0c;然后利用开启session记录&#xff0c;保持之后的操作处于同一会话当中 requests.session()用于创建一个会话(session)的实例对象。使用requests库…

【JavaEE】多线程进阶(一)饿汉模式和懒汉模式

多线程进阶&#xff08;一&#xff09; 文章目录 多线程进阶&#xff08;一&#xff09;单例模式饿汉模式懒汉模式 本篇主要引入多线程进阶的单例模式&#xff0c;为后面的大冰山做铺垫 代码案例介绍 单例模式 非常经典的设计模式 啥是设计模式 设计模式好比象棋中的 “棋谱”…

Python无废话-办公自动化Excel格式美化

设置字体 在使用openpyxl 处理excel 设置格式&#xff0c;需要导入Font类&#xff0c;设置Font初始化参数&#xff0c;常见参数如下&#xff1a; 关键字参数 数据类型 描述 name 字符串 字体名称&#xff0c;如Calibri或Times New Roman size 整型 大小点数 bold …

做外贸独立站选Shopify还是WordPress?

现在确实会有很多新人想做独立站&#xff0c;毕竟跨境电商平台内卷严重&#xff0c;平台规则限制不断升级&#xff0c;脱离平台“绑架”布局独立站&#xff0c;才能获得更多流量、订单、塑造品牌价值。然而&#xff0c;在选择建立外贸独立站的过程中&#xff0c;选择适合的建站…

TinyWebServer整体流程

从main主函数开始&#xff1a; 一、定义MySQL数据库的账号、密码和用到的数据库名称。 二、调用Config获得服务器初始化属性 在这一步确定触发模式端口等信息。 三、创建服务器实例对象 设置根目录、开辟存放http连接对象的空间&#xff0c;开辟定时器空间。 四、利用Confi…

《视觉 SLAM 十四讲》V2 第 5 讲 相机与图像

文章目录 相机 内参 && 外参5.1.2 畸变模型单目相机的成像过程5.1.3 双目相机模型5.1.4 RGB-D 相机模型 实践5.3.1 OpenCV 基础操作 【Code】OpenCV版本查看 5.3.2 图像去畸变 【Code】5.4.1 双目视觉 视差图 点云 【Code】5.4.2 RGB-D 点云 拼合成 地图【Code】 习题题…

Clion中使用C/C++开发stm32程序

前言 从刚开始学习阶段&#xff0c;一直是用的keil5开发stm32程序&#xff0c;自从看到稚晖君推荐的CLion开发嵌入式程序后&#xff0c;这次尝试在CLion上开发stm32程序。 1、配置CLion用于STM32开发的环境 这里我就不详细写了&#xff0c;没必要重新写&#xff0c;网上教程很多…

Http常见问题

说说 HTTP 常用的状态码及其含义&#xff1f; HTTP 状态码首先应该知道个大概的分类&#xff1a; 1XX&#xff1a;信息性状态码2XX&#xff1a;成功状态码3XX&#xff1a;重定向状态码4XX&#xff1a;客户端错误状态码5XX&#xff1a;服务端错误状态码 301&#xff1a;永久性…

突破封锁|华为芯片10年进化史:从K3V1到麒麟9000S

华为海思麒麟芯片过去10年研发历程回顾如下&#xff1a; 2009年&#xff1a;华为推出第一款手机芯片K3V1&#xff0c;采用65nm工艺制程&#xff0c;基于ARM11架构&#xff0c;主频600MHz&#xff0c;支持WCDMA/GSM双模网络。这款芯片搭载在华为U8800手机上&#xff0c;标志着华…

伟大不能被计划

假期清理书单&#xff0c;把这个书读完了&#xff0c;结果发现出奇的好&#xff0c;可以说是值得亲身去读的书&#xff0c;中间的一些论述提供了人工智能专业方面的视角来论证这这个通识观点&#xff0c;可信度很不错&#xff1b; 这篇blog也不是对书的总结&#xff0c;更多的是…