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“电源管理” 文章 进入“电源管理”技术社区

电源管理小技巧:功率 MOSFET 特性

  • 以Vishay SiE848DF的数据手册图作为参考示例,这是一款采用 PolarPAK® 封装的 N 沟道 30 V 沟槽功率 MOSFET。MOSFET 的封装限制为 60A 和 25°C。阻断电压是多少?阻断电压 BVDSS 是可以施加到 MOSFET 的最大电压。当驱动感性负载时,这包括施加的电压加上任何感性感应电压。对于感性负载,MOSFET 两端的电压实际上可以是施加电压的两倍。MOSFET 的雪崩特性是什么?这决定了 MOSFET 在雪崩条件下可以承受多少能量。如果超过最大漏源电压并且电流冲
  • 关键字: 电源管理  MOSFET  功率MOSFET  

MPS亮相慕尼黑上海电子展:以技术创新重构产业未来

  • 2025年慕尼黑上海电子展上,MPS不仅展示了60余款前沿产品,更传递了其“以技术创新重构产业未来”的核心理念。从底层架构到场景落地,从材料创新到系统整合,MPS的技术方案正在为汽车、能源、AI、工业四大领域注入新的发展动能,推动全球电子产业向更高效率、更智能化的方向迈进。汽车智驾:从底层架构到场景落地的全链路突破在慕尼黑上海电子展的汽车智驾展区,MPS展示了覆盖感知、决策、执行的全栈式解决方案。其MPQ86960-50A Intelli-Phase™ DrMOS作为ADAS计算单元的核心供电模块,采用L
  • 关键字: MPS  慕尼黑上海电子展  电源管理  智能座舱  

汽车电源管理革新:双相升压控制器的技术突破与应用展望

  • 在汽车电气化与智能化浪潮的推动下,车载电子系统对电源管理的需求正在发生革命性变化。传统的单相升压转换器已难以满足高功率密度、低纹波干扰的严苛要求,而多相升压控制技术正在成为新一代汽车电源系统的关键技术方向。意法半导体推出的L99LD02双相升压控制器,正是这一技术演进中的代表性产品,其设计理念和技术特性为汽车电子系统的高效供电提供了全新解决方案。一、技术演进:从单相到多相的必然跨越汽车电源系统长期面临着电压波动、空间限制与效率要求的"三重矛盾"。传统单相升压架构在应对冷启动(Cold
  • 关键字: 汽车电子  意法半导体  电源管理  

贸泽供应ADI的数据转换、电源管理和信号调理解决方案

  • 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 持续扩充半导体技术知名供应商Analog Devices, Inc. (ADI) 的高性能模拟、混合和数字信号处理 (DSP) 集成电路新品阵容。贸泽有70,000多种ADI产品开放订购,其中42,000多种有现货库存。ADI ADMT4000是一款单芯片多圈位置传感器,绝对测量范围达到46圈 (16560°)。该器件采用的设计可
  • 关键字: 贸泽  ADI  数据转换  电源管理  信号调理  

Qorvo高效能电源管理芯片ACT88430:开启智能设备供电新纪元

  • 在万物互联与智能化浪潮的推动下,现代电子设备对电源管理提出了前所未有的严苛要求。从智能摄像头到固态硬盘,从工业控制器到AI处理器,设备不仅需要多路精准的电压输出,还要在紧凑空间内实现高效、可靠的能源分配。传统分立式电源方案已难以满足这些需求,而Qorvo推出的ACT88430 PMIC(电源管理集成电路)以其高度集成化、智能化配置和卓越性能,正在重新定义嵌入式系统的供电标准。 全集成电源解决方案ACT88430的核心价值在于将复杂的多路电源系统浓缩于方寸之间。这款芯片创新性地整合了四路高效DC-
  • 关键字: Qorvo  电源管理  

硬件工程师绕不过去的电源设计难点

  • 电源完整性一说就是DC的IR Drop和AC 的PDN,背后的理论看起来也是很简单,但问题是千千万的,这个解决起来就复杂了。还得好好地理清楚基础,从设计端就开始灵活应用理论,从源头去管控。比如电容相关特性,了解了基础相关特性,你可以研究muRata电容的模型,也可以和SAMSUNG等各家比对,看多了自然就懂了。1、电容相关特性2、电感相关特性3、EM问题4、环路问题5、层面问题6、电源电路问题7、过孔问题
  • 关键字: 电源设计  电源管理  

把电源设计好,硬件成功一半

  • 我曾经做过统计:平均一块电路板大约30%的面积是用于电源设计的。大约50%硬件的问题,是电源或者接地的问题。所以说:把电源设计好,硬件成功一半1、电源需求整理——电源树。我们需根据电源专题整理出“电源树”电源专题,需要分析电源需求,每种电源的电压范围,电流需求,动态响应,上电时序;时钟专题,针对每个时钟的输入的电平标准,频率,抖动等参数,时钟时序,并按照各种时钟解决方案进行优化。每个管脚怎么用,怎么接,对接的管脚的电平是否满足要求,都需要分析清楚并文档化。例如电源专题:芯片厂家给出的的是一些针对他自己器件
  • 关键字: 电源设计  电源管理  

MCX L系列:超低功耗MCU是如何实现的?

  • 在2024年MCX产品组合成功的基础上,恩智浦发布MCX L系列超低功耗MCU。MCX L系列采用了许多与当前MCX产品组合相同的外设,其独特之处在于创新的电源管理架构,支持始终保持开启的电池供电应用。MCX L系列带来更低功耗的未来MCX L系列凝聚了几十年来在低功耗设计方面的经验。我们将这些经验与先进的40nm超低功耗 (ULP) 半导体工艺相结合,创建了一种名为自适应动态电压控制 (ADVC) 的新IP,用于MCX L系列。ADVC子系统在能源受限的应用中表现出色,不论电源是电池、超级电容还是电力收
  • 关键字: 电源管理  超低功耗  

Nordic的nPM2100电源管理IC延长了原电池供电蓝牙低功耗产品的电池寿命

  • 低功耗无线连接解决方案的全球领导者 Nordic Semiconductor 今天宣布,其 nPM 电源管理集成电路 (PMIC) 系列再添新成员。nPM2100 PMIC 通过使用超高效升压稳压器和各种节能功能管理能源资源,延长了一次性原(非充电)电池应用中每块电池的工作时间。nPM2100 的应用示例包括无线鼠标和键盘、消费资产跟踪、遥控器和随身医疗设备。据 CORDIS 统计,全球每年有 280 亿个原电池被丢弃[1],而制造一个原电池所需的能量平均是其存储能量的 50 倍,因此原电池是一种效率极低
  • 关键字: Nordic  电源管理  

ADI电源解决方案:引领高效、紧凑、智能化的未来

  • 受访人:Peter Hellstroem,ADI电源业务拓展与客户解决方案副总裁 1. 目前,电源行业发展呈现出高频化、数字化、模块化趋势,在ADI看来是什么原因导致这些趋势?对此,ADI有什么产品或者解决方案的布局?市场对于更高功率密度、更高效率以及数字化互联电源管理解决方案的需求是由几大因素共同驱动的,其中包括数据量爆炸式增长、电气化程度不断提高,以及各行各业对效率提升的迫切需要。ADI凭借μModule®和Silent Switcher®系列等先进技术,在高密度、高效率电源领域占
  • 关键字: 电源模块  电源管理  ADI  

德国开关的检测电路,都有啥讲究?

  • 国产品的高质量是大家有目暏的。德国有深入骨子的严谨态度。他们所住的房子也非常坚固,墙体非常厚实,听不到隔壁房间的任何声音。很多房子都有几十上百年的历史,仍然完好无损。其中很多用于访问呼叫的简易门铃也是使用了十几年,仍然正常工作。近几年,也逐步复用门铃线做升级改造,改装成可传输语音和视频的楼宇对讲系统。使用十几年之后,电线和按键依然光亮如新,没有任何腐蚀痕迹。之前以为跟材质以及环境有比较大的关系。后来才知道即使是开关的检测电路也有讲究。湿电流湿电流是为了避免机械开关(开关、继电器等)的触点被氧化所需要的最小
  • 关键字: 电源管理  

一篇搞定三种分立元件LDO(低成本+可调+精确输出)

  • 前言LDO是大家最常见的电源芯片了吧,虽然存在效率不高的缺点,但相对于开关电源纹波更小、电路规模通常也更小,适用于低压差、小功率的应用场合。在大多数场合我们都是用1117、7805这种IC来制作我们的电源。那我们可否在满足要求的情况下,使用分立元件来实现更低成本的LDO呢?今天针对不同的应用场景,介绍三种使用分立元件搭建的LDO:1.低成本2.输出电压可调3.精确输出原理不难,但若使电路可用,需认真设定每个元件的参数,Let’s do it仿真软件版本文章中的实验通过Multisim软件进行仿真,有需要的
  • 关键字: LDO  电源管理  电源设计  

可以根据负载轻松而精确地进行限流吗

  • 在一些电源管理应用中,无论是要保护电源(例如,中间电路电压需要过载保护以便能够可靠地为其他系统部件提供电能),还是在故障情况下保护可能由于过流而造成损坏的负载,都需要精确地限制电流。在寻找合适的DC-DC负载点稳压器来满足此要求时,我们发现市面上具有可调限流功能的电压转换器很少见。可调限流功能在采用外部电源开关的控制器设计中更加常见,而所有的集成解决方案很少提供此类功能。而且,可调限流功能的精度通常不是很高。以外,DC-DC转换器IC中的电流限制器一般只限制电源的电感电流,不会限制输入或输出电流。此类集成
  • 关键字: 电源管理  保护电源  DC-DC    

通过恩智浦PMIC和处理器为工业应用供电

  • 电源管理是工业应用的关键考虑要素,对系统性能、可靠性和成本效率有重大影响。电源管理集成电路(PMIC)在调节电压和为系统内的各种组件(包括处理器和外设)供电方面发挥着至关重要的作用。创建高效的电源管理解决方案,需要深入了解应用的具体需求以及可用的技术和组件。恩智浦提供一系列全面且可扩展的能源管理解决方案,从电源插头到处理器,专为满足工业应用的特殊需求而设计。恩智浦的PMIC旨在高效地转换DC电源,为片上系统(SoC)或处理器及其相关外设供电。恩智浦的PMIC具有多个关键的差异化优势,使其在市场上脱颖而出。
  • 关键字: 恩智浦  PMIC  供电  电源管理  

电源供电以及电机驱动原理与电路分析

  • 电机驱动Motor drive是组装在胶片式照相机内的微型电机或弹簧及其附件的总称,借助微型电机自动地卷取胶片,大多是指35毫米单镜头反光相机所用的。1供电电路原理供电部分原理图如图1-1所示:图1-1从图1-1中可知道供电有+5V、+3.3V、+1.5V三种,其中每个电源均有0.1µF的旁路电容,将电源中的高频串扰旁路到地,防止高频信号通过电源串扰到其它模块中。同时还能将电源本身的工频干扰滤除。值得注意的是:在布线的时候,经退藕电容退藕后的电源输出点应该尽量紧靠芯片的电源引脚进行供电,过长的引线有可能重
  • 关键字: 电机驱动  电源管理  
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“电源管理”介绍

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