您好!
Wurth 网站中有一个转调器列表、但3.3V 至3.3V 应用没有人、我是否可以使用5V 至5V 变压器来实现3.3V 至3.3V? 谢谢。
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Anand、您好!
非常感谢你的帮助。
是的、我确实看到了表3中的列表、我更喜欢3.3-3.3、匝数比为1:1.1、器件型号为760390011、 但是、我在 Wurth 网站上找不到它、我只找到760390012/13/14、所以我想如果我可以使用5V-5V、匝数比为1:1.1、器件型号为760390012、您能帮助确认这一点吗? 760390014根据表3、您建议可用作3.3至3.3、但其匝数比为1:1.3、 我认为 它不能用于3.3V 至3.3、而是 应使用1:1.1匝数比变压器。 我很困惑、请您帮助再次确认。
您好、Wayne、
变压器760390011仍可通过数字钥匙订购。 单击 此处 订购。
如有必要、您可以向 Wurth 咨询为何未在其网站中显示?
760390014的匝数比为1:1.3、设计用于在变压器之后与 LDO 配合使用。 较高的匝数比是为了产生较高的电压、以便为 LDO 提供足够的余量。 当高电流负载需要稳定电源时、建议使用此拓扑。
760390011的匝数比为1:1.1、因此设计为在没有 LDO 的情况下使用、以获得3.3V 输出。 当它是一个能够支持宽输入电源范围的低电流负载时、建议这样做。
我们在 SN6501数据表中分别如图45和44所示、展示了具有和不具有 LDO 的图。 请参阅它们以了解更多信息。 如果需要其他解释、请告诉我。
此致、
Anand Reghunathan
Anand、您好!
谢谢。
两个更深入的问题:
1.由于客户希望使用另一家变压器供应商而不是 Wurth、他们想知道如何定义变压器的具体规格、例如匝数、磁通密度、面积、线半径 等、您是否有任何知识来解释这些规格?
对通过 Rdson 的正温度系数实现磁芯磁化和自调节的描述是、经过 FET 的长时间电流逐渐加热晶体管、从而导致 Rds-on 增加。 我的问题是、当负载电流非常低时、例如5mA、 电流 不足以加热 FET 以增加足够的 Rdson、从而使变压器达到饱和状态? SN6501能否在极轻负载应用中工作?
非常感谢!