0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电源芯片U6101S的特点

开关电源芯片 来源:面包板社区 作者:开关电源芯片 2021-04-07 16:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

回看这几年的充电器行业,芯片技术的发展真的可谓日新月异。最初的时候,充电器芯片大都是先变压后整流,再滤波,接着芯片技术不断升级。直到现在,仅仅一颗友恩的U6101S电源芯片就可以令充电器的电路得到极大的化简。而这种化简正是我们所需要的,结构更简单,空间更紧凑,输出电流更大,电压更稳定。小编我为大家介绍一下U6101S。

电源芯片U6101S的特点:

1. 独有的封装脚位(SOP-8),可兼容多种启动供电模式

2. 支持CDM和CCM的原边恒流、副边恒压

3. SEL悬空:副边恒压,输出过载重启

4. SEL接电容:副边恒压、原边恒流,输出过载限流降压

5. ±1%恒压精度,±4%恒流精度

6. 待机功耗<70mW

7. 满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode

8. 绿色省电模式工作,优化的环路控制

9. 超低启动和工作电流

10. 集成抖频功能优化EMI

11. 智能保护功能

12. VDD欠压保护 、过热保护(OTP)、过载保护(OLP)等

13. 频率可外部编程,并内置频率抖动改善EMI

14. 副边反馈/外驱MOSFET,超低启动电流

15. 管脚浮空保护

16. 内置同步斜率补偿

17. 逐周期电流限制,内置前沿消隐

5d3480e2-947f-11eb-8b86-12bb97331649.png

电源芯片U6101S正是我们目前公司推荐的核心产品,U6101S适用于“12V 5A”的充电器。这款U6101S的IC特性,外部集成了高雪崩能力的功率MOSFET,有光耦和TL431,因有MOSFET,所以U6101S可以到达一个同步整流的效果,U6101S 电源IC最大输出率65W。
编辑:lyn

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 充电器
    +关注

    关注

    100

    文章

    4372

    浏览量

    121138
  • 电源芯片
    +关注

    关注

    43

    文章

    1238

    浏览量

    81603

原文标题:结构简单空间紧凑电流更大电压稳定的快速充电器电源芯片U6101

文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    U92143芯片赋能10W AC/DC电源适配器

    与可靠性。U92143作为一款专为小功率离线式应用设计的电源芯片,正凭借其高集成度、低功耗与全面保护特性,成为10WAC/DC电源适配器的优选方案主要
    的头像 发表于 09-23 11:13 427次阅读
    <b class='flag-5'>U</b>92143<b class='flag-5'>芯片</b>赋能10W AC/DC<b class='flag-5'>电源</b>适配器

    33W氮化镓电源芯片U8733L布局合理减少干扰散热优化

    难度。对于功耗较大的芯片,可通过接地引脚均匀分布或设置散热通道提升散热效率‌。今天就带着大家一起了解下深圳银联宝科技的33W氮化镓电源芯片U8733L脚位
    的头像 发表于 08-28 16:18 6323次阅读
    33W氮化镓<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>8733L布局合理减少干扰散热优化

    E-GaN电源芯片U8722BAS的特点

    适用范围。今天推荐的E-GaN电源芯片U8722BAS+同步整流芯片U7612B,就是一款高效低耗的全电压
    的头像 发表于 07-22 13:05 715次阅读

    开关电源芯片U8623的主要特点

    恒功率输出模式是一种电源或负载控制策略,其核心目标是在输入条件或负载变化时保持输出功率恒定,常见于对功率稳定性要求较高的应用场景。深圳银联宝开关电源芯片U8623采用恒功率输出、恒温输
    的头像 发表于 07-10 17:36 912次阅读

    氮化镓电源芯片U8722CAS打嗝模式实现噪音和纹波最优化

    氮化镓电源芯片U8722CAS打嗝模式实现噪音和纹波最优化打嗝模式本质为电源保护机制(如短路保护),优化需在保障可靠性的前提下进行。高频噪声问题需协同
    的头像 发表于 06-12 15:46 877次阅读
    氮化镓<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>8722CAS打嗝模式实现噪音和纹波最优化

    电源管理IC U6101S的简单介绍

    外驱副边内置恒流芯片如深圳银联宝电源管理ic U6101S采用副边控制技术,将恒流功能集成于芯片部,仅需少量外围元件即可实现稳定的恒流输出,显著降低系统复杂度。典型设计包含原边反馈(F
    的头像 发表于 04-11 16:19 1010次阅读

    氮化镓电源芯片U8722X系列喜迎U8722FE料号 功率65W

    氮化镓电源芯片U8722X系列喜迎U8722FE料号功率65WYINLIANBAO深圳银联宝科技氮化镓电源
    的头像 发表于 04-10 16:30 602次阅读
    氮化镓<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>8722X系列喜迎<b class='flag-5'>U</b>8722FE料号 功率65W

    电源芯片U8621的主要特性

    恒功率一般通过‌动态补偿和‌多模式切换等方式实现,通占空比动态调整,确保输入电压波动时输出功率稳定,另外根据FB脚电平自动切换打嗝模式、变频模式、恒功率模式,优化全负载效率。银联宝电源芯片U
    的头像 发表于 04-07 17:02 820次阅读

    恒压模式可调线损补偿小功率电源芯片U6215A

    UN恒压模式可调线损补偿小功率电源芯片U6215AYinLianBao深圳银联宝电源芯片特点
    的头像 发表于 03-27 16:28 794次阅读
    恒压模式可调线损补偿小功率<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>6215A

    电源管理芯片U9513的主要特点

    电源管理领域,高效、稳定、智能的解决方案是行业发展的核心需求。U9513高性能恒流恒压原边控制功率开关,正是为满足这一需求而生!无论是LED照明、适配器、充电器,还是小家电,电源管理芯片
    的头像 发表于 03-11 11:43 907次阅读

    电源管理IC U6271S概述和主要特点

    随着小家电的功能日益增多和完善,电源的重要性也不断提高。在小家电电源解决方案中集成更高效的电源管理技术,将有助于家电制造商推出满足市场需求的最新功能特色的下一代产品。18W以内的小家电电源
    的头像 发表于 02-20 16:53 827次阅读

    超结硅功率MOS电源管理芯片U8621展现低功耗特性

    #超结硅功率MOS电源管理芯片U8621展现低功耗特性#在全负载范围内,相比传统功率器件,超结硅功率MOS电源管理芯片
    的头像 发表于 02-20 16:37 983次阅读
    超结硅功率MOS<b class='flag-5'>电源</b>管理<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>8621展现低功耗特性

    开关电源芯片U6101S的主要特性

    开关频率影响电机的运行平稳性和效率,以及芯片的功耗和EMI性能。高频开关可使电机运行更平稳、减小电感电容等元件尺寸,但会增加开关损耗。开关电源芯片U6101S集成电路内置绿色和突发模式
    的头像 发表于 02-18 15:56 897次阅读

    快充电源芯片U876X的主要特性

    快充电源芯片U876X产品型号有U8765/U8766,推荐最大输出功率分别为65W/100W,集成高压E-Mode GaN FET,为了保
    的头像 发表于 02-10 15:56 1166次阅读

    5W电源芯片U62113的主要特点

    设计5W的电源产品,一般低压直流电以单路5V输出需求为主。比如深圳银联宝科技的5W电源芯片U62113,实际输出电流可以达到1.2A。额定工作电流1A,可以实现开关
    的头像 发表于 01-13 16:52 1487次阅读