EVM3901-QW-00A

Monolithic Power Systems (MPS)
946-EVM3901-QW-00A
EVM3901-QW-00A

Nsx:

Mô tả:
Power Management IC Development Tools 60V, 1A, Synchronous Buck Power Module with an Integrated Inductor Evaluation Board, AEC-Q100 Qualified

Tuổi thọ:
Sản phẩm Mới:
Mới từ nhà sản xuất này.

Có hàng: 8

Tồn kho:
8 Có thể Giao hàng Ngay
Thời gian sản xuất của nhà máy:
32 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1
Đơn giá:
$-.--
Thành tiền:
$-.--
Dự kiến Thuế quan:

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$51.94 $51.94

Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị Chọn thuộc tính
Monolithic Power Systems (MPS)
Danh mục Sản phẩm: Công cụ phát triển IC quản lý nguồn
Evaluation Boards
Voltage Regulator - Switching Regulator
MPM3901
MPM3901
Nhãn hiệu: Monolithic Power Systems (MPS)
Để sử dụng với: Buck Power Module
Loại sản phẩm: Power Management IC Development Tools
Tiêu chuẩn: AEC-Q100
Số lượng Kiện Gốc: 1
Danh mục phụ: Development Tools
Đã tìm thấy các sản phẩm:
Để hiển thị sản phẩm tương tự, hãy chọn ít nhất một ô
Chọn ít nhất một hộp kiểm ở trên để hiển thị các sản phẩm tương tự trong danh mục này.
Các thuộc tính đã chọn: 0

CAHTS:
9030820000
USHTS:
9030820000
KRHTS:
9030820000
TARIC:
9030820000
MXHTS:
9030820100
ECCN:
EAR99

EVM3901-QW-00A Evaluation Board

Monolithic Power Systems (MPS) EVM3901-QW-00A Evaluation Board is designed to demonstrate the capabilities of the MPM3901-AEC1 fully integrated, fixed-frequency, synchronous step-down power module. This MPS evaluation board supports a wide input voltage range from 4.5V to 60V, accommodating various step-down applications in 12V and 24V automotive battery environments. The board delivers up to 1A of continuous output current with peak current control for an excellent transient response. The MPM3901-AEC1 power modules feature built-in power MOSFETs and an integrated inductor, ensuring a compact and efficient design. Additionally, the modules employ advanced asynchronous modulation (AAM) mode to achieve high efficiency under light-load conditions by reducing switching and gate driver losses.