- 【赛迪网讯】2008年6月11日,美国加州山景市—— 通过与合作伙伴和学术机构的合作,英特尔时刻把握全球创新的脉搏。在计算机历史博物馆举行的英特尔研究日上,英特尔公司展示了多项可视计算、无线、医疗、环境、生命科学等领域的突破性创新成果,部分技术演示内容如下:
可视计算与万亿级计算
“智能汽车”使用计算机视觉技术识别和跟踪物体
英特尔的研究项目 Ct 的主要目的是扩展 C/C++,帮助主流的编程人员高效地创建高度并行化和可扩展的软件,更充分地
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英特尔 智能汽车 机器人 电源管理 感知系统
- 麦克雷尔公司 (Micrel Inc.) 推出一款高效灵活的电源管理集成电路 MIC2811/21。该设备可在一个小型 3mm x 3mm MLF(R)-16 封装中提供四种输出电压。该四路输出设备是为当今便携式设备中使用的系统核心、输入/输出 (I/O)、辅助设备以及 SDRAM、NAND 闪存或 Secure Digital (SDIO) 等外部存储器提供所需电压的理想选择。
MIC2811/21 的工作效率可以通过从直流-直流转换器的输出等低电压源
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麦克雷尔 电源管理 转换器 集成电路
- 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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数据通信 电信系统 电源管理
- 车载电源管理的要求正变得愈加苛刻,其要求电源能够工作在更宽泛的输入电压范围、更高的电流及更高的温度极值条件下。这些要求将使开关模式电源设计成为主流,因为这种电源设计具有更大的灵活性、更优异的可配置性和更高的散热效率。
开关模式的电源的核心组件是 DC-DC 转换器。今天的车载转换器必须能够支持各种运行条件,例如:低压运行(也就是冷启动)和正瞬态生存性 (positive transient survivability)(也就是抑制或未抑制的抛负载状态)。车载子系统的出现所带来的更高负载需求使
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电源管理 车载 DC-DC 转换器 冷启动 TPIC74100 TI
- IDT(Integrated Device Technology, Inc.)宣布推出IDT 75S10000B 搜索加速器系列,可提供高性能、低功耗、经济有效的包头处理解决方案,在企业、城域网和运营商级交换器和路由器中实现高达 40 Mb 的增强型表支持。新器件将 IDT 领先业界的搜索性能拓展至了每秒 12 亿次搜索,有助于客户应对复杂的网络挑战,如现有网络的四网合一(quad-play-ready)网络应用、不断增加的安全和接入控制、支持更宽的地址空间等,同时保持高达 40Gbps 及以上线速的
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IDT 搜索加速器 ECC 电源管理
- 近日,德州仪器(TI)推出一系列6信道电源管理组件TPS65050,专门支持使用单颗锂离子电池的可携式电子产品。这款易于设计的组件把高效能电源方块整合至4 x 4毫米封装,充份满足智能型手机、可携式媒体播放机和导航系统等产品的先进应用处理器电源需求。
TPS65050系列转换器能以高效率管理应用处理器的电源,例如TI的OMAP处理器和TMS320C55x DSP系列等产品。这款6信道组件还能在1A的负载点电流范围提供高达95%的电源效率。
TPS
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TI 电源管理 转换器 稳压器
- 随着手机的功能越来越多,用户对手机电池的能量需求也越来越高,现有的锂离子电池已经越来越难以满足消费者对正常使用时间的要求。对此,业界主要采取两种方法,一是开发具备更高能量密度的新型电池技术,如燃料电池;二是在电池的能量转换效率和节能方面下功夫。
为手机提供电能的技术在最近几年虽有不少创新和发展,但是还远远不能满足手机功能发展的需要,因此如何提高电源管理技术并延长电池使用寿命,已经成为手机开发设计中的主要挑战之一。
一个功能完善的手机正常工作时的时间分配比例大致如图1:
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手机 电源管理 开关电源 功率放大
- PCB电源管理一般来说是关于给PCB供电所涉及到的方方面面的。一些通常涉及的问题有:
1. 选择各种DC-DC 转换器为PCB供电;
2. 电源启闭排序/跟踪;
3. 电压监测;
4. 上述全部。
在本文中,电源管理被简单定义为:对PCB上的全部电源实施管理(包括:DC-DC转换器、LDO等)。电源管理包括如下功能:管理PCB上DC-DC控制器。例如,热插拔、软启动、排序、追踪、容限和规整;生成全部相关的电源状态和控制逻辑信号。例如,复位信号生成、电源故障指示(监控)和电
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PCB 电源管理 PLD 可编程
- 第三代(3G)手机可提供具有更多功能的各种特性。当消费者享用这些通信设备最新及更好功能的时候,他们还继续要求单个电池的工作时间更长、手机的外形尺寸更小。尽管IC集成可帮助解决尺寸问题,但同时也会增加设计复杂度并限制设计灵活性。当今的手机设计工程师必须考虑多种因素来有效地优化电池使用,以延长电池工作时间。因此,必须结合使用高度集成化的电源管理单元和高性能分立器件来进行电池管理、功率转换以及系统管理。
图1:的系统组成框图。
两难选择:
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手机 电源管理 电池管理 电源转换 3G
- 环境污染、温室效应、不可再生能源日趋枯竭……这些日益威胁人类生存的难题已经使全球有识之士认识到节能减排提高能效是未来科学技术活动一项长期的任务。正如英飞凌科技奥地利有限公司全球开关电源高级市场经理Thomas Schmidt所言:“能效不仅是个时髦词汇,更是一个全球挑战!”如何应对这项挑战?各个半导体纷纷从半导体器件入手,帮助系统公司提升电源效率,这方面,英飞凌近年来动作频频,近日,英飞凌公司高调发布其最新的OptiMOS 3系列低压MOSFET,并
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英飞凌 半导体 OptiMOS MOSFET 导通电阻 CanPAK封装 DirectFET封装 电源管理
- 飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)专门提供可提升能效的高性能产品,现已与高效数字电源IC供应商Zilker Labs达成一项制造和销售数字电源产品的协议,包括负载点(point-of-load)电源器件,专门针对服务器、网络、图像和高端台式应用。
飞兆半导体公司移动、计算、消费和通信产品部执行副总裁Bob Conrad称:“我们很高兴能够扩展业界领先的功率管理产品系列,尤其是在数字电源领域。这一合作关系使到飞兆半导体能够制造和销售数字电源产品,并提升我们
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飞兆半导体 数字电源IC Zilker Labs 电源管理
- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出业界首款可在3V至75V广阔电压范围内操作的仿电流模式控制型降压/升压直流/直流稳压器控制器LM5118。这款芯片可以提供业界最广阔的电压操作,尤其适用于汽车电子、电信设备和以电池供电的电子系统。LM5118的可设定开关频率最高可达500kH,在停机模式时的电流极低。此外,LM5118可以在降压和降压/升压两种模式之间平稳地切换。
LM5118开关稳压器的能源效率高达95%,是美国国家半导体Pow
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NS LM5118 稳压器控制器,电源管理
- 在电机控制、电磁阀控制以及电源管理(如DC/DC转换器与电池监控)等诸多应用中,高精度的高端电流检测都是必需的。在这种应用中,对高压侧电流而非回路电流进行监控,可以提高诊断能力,如确定对地短路电流以及连续监控回流二级管电流,避免使用取样电阻,保持接地的完整性。图1、图2和图3分别给出电磁阀控制及电机控制的典型高压侧电流取样配置。
在上述所有配置中,监控负载电流的取样电阻上的PWM共模电压在从地到电源的范围内摆动。利用从电源级到FET的控制信号可以确定这个PWM输入信号的周期、频率和上升/下降时间
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电流 检测 高端 差动放大器 电流检测放大器 电源管理
- 2008年5月20日,凌力尔特公司 ( Technology Corporation) 为手持式应用推出高效率、多功能解决方案电源管理 LTC3558。该器件集成了一个独立的锂离子/聚合物电池充电器和两个高效率同步稳压器(一个是降压-升压,另一个是降压),采用紧凑扁平的 3mm x 3mm QFN 封装。线性电池充电器从交流适配器电源可提供高达 950mA 的充电电流,或从 USB 端口提供高达 500mA 的充电电流。LTC3558 的独立自主工作简化了设计,无需外部微处理器实现充电终止。两个开关稳
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凌力尔特 电源管理 稳压器 充电器 电容器 电感器
- 电力、电子两大领域并行发展
功率半导体器件在其发展的初期(上世纪60年代-80年代)主要应用于工业和电力系统,近二十年来,随着4C产业(通信、计算机、消费电子、汽车)的蓬勃发展,功率半导体器件的应用范围有了大幅度的扩展,已渗透到国民经济与国防建设的各个领域,其技术已成为航空、航天、火车、汽车、通讯、计算机、消费类电子、工业自动化和其他科学与工业部门的至关重要的基础。
过去,通常把大规模集成电路和功率半导体器件的关系比喻为大脑和四肢,因为大规模集成电路的作用是接受和处理信息,而功
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半导体 4C产业 集成电路 存储器 电源管理
“电源管理”介绍
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