- 近年来,电子产品不断向小型化和便携式方向发展,需要低电压、低功耗的集成电路,以延长电池的使用寿命。CMOS技术可以将包括数字电路和模拟电路的整个系统同时封装和制造在一个芯片上。因此,低电压、低功耗的要求,不仅是对数字集成电路,也同样针对于模拟集成电路。由于数字集成电路工作在开关状态,通过合理减小电路尺寸,不难满足其要求。但是,对于模拟集成电路,由于场效应管的阈值电压(Vth)不随电源电压的降低而成比例地下降,如果采用低电压供电,将使输出范围大大减小,输出电流的信噪比(S/N)减小,共模抑制比(CMRR)降
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CMOS 低电压 电源技术 模拟技术 运算放大器 模拟IC 电源
- 凌力尔特公司推出 ADC 驱动器 LTC6400-20 和 LTC6401-20,这两款器件用单 3V 电源实现了前所未有的性能。这些全差分放大器含有增益设置电阻,减轻了驱动最高性能高速 ADC 的难度。LTC6400-20 具有 20dB 的固定增益,在输入频率为 140MHz 时,具有 -93dBc 的 3 阶互调失真(IM
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Linear 差分放大器 电源技术 模拟技术 模拟IC 电源
- 奥地利微电子新近推出12位、单通道、全差分、超低功耗A/D 转换器AS1524,以及双通道、单端、超低功耗A/D 转换器AS1525,以扩展其A/D转换器产品列表。AS1524/25系列采用3x3mm、8引脚TDFN封装,兼具超低功耗、高达150ksps的采样速率以及卓越的动态性能,可满足空间局促的应用需求,是小型电池供电设备和遥感器及笔式数字化仪等便携式数据采集系统的理想解决方案。 秉承奥地利微电子在低功耗方面的业内领先优势,AS1524/25在150ksps最高采样率下的功耗仅为3
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A/D转换器 奥地利微电子 电源技术 模拟技术
- 具有自动负载检测功能的ADA4431-1视频滤波器与驱动器,是业界功耗最低的滤波器,可以用于便携式DVD与游戏平台、手机、数码相机以及其他移动多媒体设备(为电视机驱动直流耦合标准清晰度视频信号)。同业界最接近的其他竞争器件相比,负载检测特性使没有视频信号时的整个系统静态电流消耗降低30倍。此外,新的视频滤波器内置电荷泵取代传统的交流输出耦合,省却了电容器,节省电路板空间,降低成本,实现更高效的设计。ADA4431-1采用业界最薄的引脚架构芯片级封装(LFCSP),厚度仅为是0.55 mm,是传统
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- 1 引言 本文根据我们多年从事直流系统开发设计及现场应用经验,试图对后备蓄电池组的充电方式进行一些探讨,,希望能起到抛砖引玉的作用,研究出一种更加合理的蓄电池组充电方法。
2 现今蓄电池组充电方式存在的缺陷
在现今大部分后备电源(直流系统,ups等)中能量的存储都是用蓄电池组来实现的。那么作为不间断供电的最后一道保障的蓄电池组的性能就显得至关重要了。囿于半导体变流技术及成本的原因我们一直采用的充电方式是如下图所示的单充电机对整组串联蓄电池充电。
充电机以恒压限流方式永远与
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电源技术 模拟技术 蓄电池
- 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出绿色FPS e-Series 的全新飞兆功率开关(FPS) 产品系列,可为DVD播放器、机顶盒、LCD显示器和其它25W及更低的电源设计提供高能效和高系统可靠性。这些绿色FPS产品以飞兆半导体专有的谷底导通(valley switching) 技术为基础,与传统的硬开关转换器拓扑相比,能够提高功率转换效率1%,并降低EMI的量可达5dB。这些高度集成的FPS器件结合了完全达到额定雪崩值SenseFET、电流模式脉冲宽度调制 (PW
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e-SeriesTM FPSTM 电源技术 飞兆 功率开关 模拟技术
- 1 引言
早在1995年,美国总统办公厅科技政策办公室公布的国家关键技术报告中,就将燃料电池列入维护国家经济繁荣的至关重要的关键技术领域。同年,美国《时代周刊》也将燃料电池列为21世纪10大高新技术之首。美国乔治•华盛顿大学未来学家评出的未来10年10大技术突破中,燃料电池位于网络生活之后列第 2位。从担任沙特阿拉伯石油部长达20年的现任全球能源中心主任雅玛尼,到依赖石化燃料驱动的内燃机而创造了汽车世纪的美国福特汽车公司现任董事长比里 •福特,这些传统能源的生产者和使用者都相信
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- 1.引言
开关电源已普遍运用在当前的各类电子设备上,其单位功率密度也在不断地提高.高功率密度的定义从1991年的25W/in3、1994年36W/in3、1999年52W/in3、2001年96W/in3,目前已高达数百瓦每立方英寸.由于开关电源中使用了大量的大功率半导体器件,如整流桥堆、大电流整流管、大功率三极管或场效应管等器件。它们工作时会产生大量的热量,如果不能把这些热量及时地排出并使之处于一个合理的水平将会影响开关电源的正常工作,严重时会损坏开关电源.为提高开关电源工作的可靠性,热设计在开关电
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- 继广获好评的HT71XX、HT73XX、HT75XX系列之后,HOLTEK半导体进一步推出更高输出电流的低压差稳压器 (Low Dropout Regulator -- LDO) HT72XX及HT78XX。主要特色是仅5微安的极低静态电流及低输出入电压差(Vdrop),因此可有效延长电池寿命。此外,它也拥有高输入电压及高输出电压准确性的卓越性能。由于结合低静态电流及低输出入电压差的特点,使得HT72XX及HT78XX成为多颗电池应用的最佳解决方案。内建的保护功能有过电流及过热保护,为系统及IC提供必
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HOLTEK HT72XX HT78XX TinyPowerTM 电源技术 电源稳压IC 模拟技术 模拟IC 电源
- HT46R71D-1是HOLTEK半导体新推出的Dual Slope A/D Type 8-Bit OTP MCU,其符合工业规格,同时具有OTP Partial Lock功能,应用于需储存校正数据的产品上,能替客户节省外加EEPROM的需求,再配合丰富及多样化的功能,特别适用于电桥式传感器的量测系统,可用来量测压力、温度、湿度变化的产品,如:胎压计、压力计、温度计、湿度计等。
HT46R71D-1规格包含有2K OTP ROM程序内存、32 Byte数据存储器 (RAM)、16-bit Tim
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A/D型微控制器 HOLTEK HT46R71D-1 电源技术 模拟技术
- HT46R72D-1与HT46R73D-1是HOLTEK半导体新推出的Dual Slope A/D Type 8-Bit OTP MCU,其符合工业规格,同时具有OTP Partial Lock功能,应用于需储存校正数据的产品上,能替客户节省外加EEPROM的需求,再配合丰富及多样化的功能,特别适用于电桥式传感器的量测系统,可用来量测压力、温度、湿度变化的产品,如:体重计、压力计、温度计、湿度计、胎压计等。
HT46R72D-1与HT46R73D-1规格包含有2K与4K OTP ROM程序内存、
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A/D型微控制器 HOLTEK HT46R72D-1 HT46R73D-1 电源技术 模拟技术
- 2007年5月23日,中国行业领先专业媒体《电子设计应用》杂志社主办、《电子产品世界》协办的模块电源与电源管理技术专题研讨会在北京翠宫饭店举行,与会人员超过200人。
这是《电子设计应用》杂志社连续第四年举办该专题研讨会。模块电源与电源管理技术专题研讨会针对广大工程师迫切需要解决的设计与应用问题,广泛征求专家与专业人士的建议,并邀请业界知名的资深专家或工程师来到研讨会,提供了一个模块电源与电源管理技术领域的专家与工程师、研究人员以及电源管理和模块电源设计师们直接交流的平台。经过几年来的经验积累以
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- 在过去,为射频功率放大器设定偏压条件的设计技术要求采用一种不可靠的机械电位器或者一种通常要采用8位D/A变换器的笨拙的解决方案。机械电位器方案是极其不可靠的,并搅乱了可靠性和平均故障间隔时间(MTBF)的设计。D/A变换器方案的成本比较高,因为设计师几乎不能利用D/A变换器的性能优势,而在这方面花的钱是最多的。
一种革新的技术采用命名为数字控制的电位器(DCP)使设计师能从根本上改善RF功率放大器的成本和可靠性。这在要求严格的应用为采用高线性和高效率的LDMOS技术的蜂窝电话基站是特别有价值的。
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电源技术 放大器 模拟技术 射频 数字电位器 电阻 电位器
- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款可以利用以太网供电(PoE)的用电设备控制器,其特点是可以调节电流输出量,以及可以支持任何一种直流/直流转换器设计。
美国国家半导体这款最新推出的LM5073芯片是业界最高功率的PoE控制器,内置可设定的接口端口,其中包括可以热插拔的控制器,技术上比IEEE 802.3af 标准的规定更为先进,让系统设计工程师可将PoE用电设备的操作功率提高至30W以上。 这款LM5073控制器将用电设备接口
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NS PoE 电源技术 后备供电系统 模拟技术 用电设备控制器
- 安森美半导体(ON Semiconductor, 美国纳斯达克上市代号:ONNN),今日宣布其NCP1282控制器获中国《电子设计应用》杂志颁发电源控制类“2006年度电源产品奖”。此次是安森美半导体电源管理器件连续第4年获《电子设计应用》颁最佳产品奖。
专家评委会指出:“我们选出安森美半导的NCP1282, 因為它是高压有源钳位控制IC的顶级作品, 也是下一代PC,服务器电源的最佳控制。采用NCP1282设计的产品,性能好,成本低,输出电压的纹波最小,EMI最好处理。工作频率上升到200 KH
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《电子设计应用》 2006年度电源产品奖 NCP1282 安森美 电源技术 模拟技术 模拟IC 电源
“绿色”电源技术介绍
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