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模拟技术 文章 进入模拟技术技术社区

低成本分流监测器IC带动动圈式仪表设计的复兴

  •   尽管与数字读取技术相比,模拟动圈式仪表的分辨率和精度都较差,但就跟踪读取走势或根据测量数据变化获取信息来说,它仍是最佳的仪表显示技术。不过,对低电平电流测量来说,满量程偏转电流会超出待测电流,因此需要独立的电源给电表供电。过去的模拟电表(如 Hartmann & Braun 推出的 Multavi-10)采用可再充电的蓄电池作为电表电源,从而解决了这一问题。我们用手动可选的分流电阻配合高精度斩波放大器,就能使用户在从 1mA 至 1A 的 13 种不同大小的电流中进行选择。   随着现代分流
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凌力尔特推出高效率 USB 电源管理器和电池充电器LTC4088

  •   凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出独立型高效率电源管理器、理想二极管控制器和电池充电器 LTC4088,该器件用于便携式 USB 装置。LTC4088 的前端开关拓扑具有 PowerPathTM 控制,这优化了通过 USB 端口获得电源以对电池充电,并以最低功耗为应用装置供电。这个特点有助于减轻空间受限的媒体播放器、数码相机、PDA、GPS 单元和智能电话的热量管理问题。该集成电路还允许负载电流大于从 USB 端口吸取的电流,同时符合 USB 负载规范。
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用于节能电机控制的iMOTIONTM 综合设计平台

  •   据美国电力研究学会(EPRI)的数据,在泵、空调、冰箱、洗衣机、电梯和传送机中所使用的电机,在整个世界的电力消耗中占一半以上。 现在国际上在政府层都已认识到这一事实,出现了如美国能源之星和欧盟生态标签体系之类的方案,以鼓励消费者和商家去寻求环保型的产品。 节能可变速率   这种设备的主体由估计会浪费多达供应电能60%的感应电机控制,因为它们使用廉价的机电驱动器,驱动电机的运行方式只有全速或停止两种。 采用永磁同步电机(PMSM)更易于变为可变速运行,这样能够大幅降低这种浪费。 来自国际能源展望的数
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多功能ICE3A1065LJ满足市场需求

  • 导言   ICE3A1065LJ是第三代CoolSETTM的改进型号,将PWM控制器和CoolMOSTM集成在一个DIP-8封装中。它能满足离线式电源适配器或低成本小功率开关电源的要求。工作在100KHz的频率下,适用于15W以下的开关电源(SMPS)。除集成了先进的CoolMOSTM外,还在PWM控制器功能和特性方面采用了多种控制技术。PWM控制器采用了Bi-CMOS技术,能够支持宽范围的工作电压VCC(最高达26V)。CoolSETTM-F3的一个重要的特性是有源突发模式,能在输入 270Vac无负
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HOLTEK推出内建放大器(OPA)的A/D型微控制器——HT46R34/HT46R342

  •   HOLTEK半导体推出内建放大器(OPA)的A/D型微控制器HT46R34与HT46R342。HT46R34与HT46R342的ROM为4k*15、RAM为192 bytes、I/O最多为20埠,除此之外HT46R34与HT46R342更将A/D的分辨率提高至12 bits,内建OPA组件的输入Offset可以透过软件调整的方式调整至
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更高的灵活性可改进单片降压稳压器设计

  •   许多老版本的单片降压型开关稳压器都集成了片上反馈环路补偿电路。尽管这种方法可以简化设计过程,但它通常并不支持对环路动态响应进行优化。因此就需要选择合适的功率元件以满足相应的反馈要求(通常并非最理想的方式)。例如,特定稳压器可能要求用户在给定的范围内选择电感和输出电容值,从而使LC双极点频率处于反馈补偿器的双零点位置。这样做虽然能够获得稳定环路,但是无法达到最适合功率通道要求。解决这一问题的方法是用外部由用户选择的环路补偿。但是,对于新手来讲,这可能会带来问题,因为其反馈环路是很难进行补偿的。于是,电流
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AC/DC开关电源的数字化初级控制技术

  • 引言   在低功率 SMPS(开关电源)拓扑中应用新型数字控制方法,能使设计更为简单、灵活;而应用传统模拟方法不是无法实现,就是很难实现。将这一新的控制方法与离线式适配器/充电器应用进行整合,可极大地减少外部元件数量,并提高电源的各项性能。   控制器内置的数控算法可迅速、平稳地实现不同操作模式间的转换,降低在空载操作中的开关损耗。使用所谓的“预估初级电流模式控制”,可无需初级峰值电流检测电阻,从而提高满载效率。在蜂窝手机充电器应用中,由于无需次级恒流检测电路,也可提高满载效率。其特有的数控算法无需传
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TI推出支持太阳能电池的DC/DC升压转换器

  • TPS61200可支持太阳能电池与微型燃料电池等新型电源在便携式电子终端设备中的应用,能够帮助设计人员解决低电压设计方面的技术问题,确保各种替代电源实现在移动电话、便携式医疗设备与媒体播放器等产品中的应用。 集成了1.5A开关的新型TPS61200升压转换器不仅在正常工作下支持0.3~5.5V的输入电压,而且在欠压锁定引脚直接连接到输出电压的情况下,仍可管理低至0.0V的电源电压。该转换器在任何负载情况下均可实现0.5V超低启动电压,工作效率更超过90%。 TPS61200支持单体太阳能电池供电,省去
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用于笔记本电脑和液晶电视的节能型IC

  • GreenChip III TEA1750专为笔记本电脑适配器和液晶电视而设计,将空载待机功耗降低到200~300mW,远低于美国ENERGY STAR的要求,比传统解决方案的待机功耗减少200mW以上。 GreenChip III TEA1750的一个创新设计是将反激式控制器和功率因素控制器(PFC)集成在单个SO16封装中,使得电源供应设计师能够实现即插即用型设计。与传统适配器解决方案不同,PFC在待机状态时切换到低功率脉冲模式,而不是完全关闭。这一正在申请专利的解决方案可以使反激式转换器以更高的效
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带有MSP430与Chipcon RF模块的开发工具

  • 编号为MSP-EXP430FG4618的MSP430实验板可帮助设计人员利用高集成度片上信号链(SCoC)MSP430FG4618 或 14 引脚小型F2013 微控制器快速开发超低功耗医疗、工业与消费类嵌入式系统。该电路板除集成两个 16 位 MSP430 器件外,还包含一个 TI(Chipcon 产品线)射频 (RF) 模块连接器,以用于开发低功耗无线网络。另外,它还支持多种输入输出选项,其中包括扩音器、蜂鸣器、液晶显示屏 (LCD)、电容触摸板、按钮以及引脚板原型空间等。 利用两款 MSP430
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可管理刀片系统的PCI Express互连器件

  • 该方案可预测并有效地管理整个系统所有的交换互连功能,同时提供全线速的吞吐能力、可靠性和高质量的服务。这些新器件是专为满足刀片系统供应商对功能、可扩展性和可预测吞吐量需求而优化的,可以实现一致的高性能和灵活的系统资源共享。这个强大的解决方案包括64通道和16端口器件,使设备供应商可将PCIe作为要求苛刻的服务器、存储、通信和嵌入式应用中主要的高性能系统互连功能。 新器件中有3种是基于PCIe的系统互连交换器件,可管理整个刀片系统中根与智能端点间的交换互连功能。IDT交换器件包括8端口和32通道配置的低端和
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四通道低压差LED驱动器CAT4004

  • 随着白光LED的正向电压进一步降低,大量的便携式应用开始采用由系统电池直接驱动LED的方式,而不是将电池电压进行升压再驱动的方式。CAT4004专门针对这种新型应用而设计,其压差仅为130mV,当系统电池电压明显跌落时仍可最大限度地使LED达到需要的性能需求。 即使接入不同正向电压的LED,CAT4004 LDD仍然能实现正/负5%的精确电流匹配;而且还可透过单线EZDim接口对LED电流编程,系统微控制器仅用一个引脚即可实现输出的开/关与LED亮度调整。CAT4004可以对LED电流进行6级调整:10
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数字电源控制技术

  •   人们希望数字控制技术能为电源带来好处,能改善电源性能和降低成本。   1个基本的闭环稳压电源可以用数字电路或模拟电路实现。由于要实现更多的直接反馈电路,所以模拟控制环路变得非常复杂。大多数模拟电源在提供辅助监控和自适应性能方面受到很大的限制。数字电源控制技术的性价比和完善性优势是很明显的。 模拟电源和数字电源   图1和图2示出模拟电源和数字电源的框图。简化的数字电源框图中的数字电源管理单元包括数字化输出和监控信号的多通道ADC、实现闭环控制算法的逻辑、监控电路、数字通信接口、功率因数校正控制器
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凌力尔特推出以太网供电接口控制器LTC4264

  •   凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出适用于大功率受电设备(PD)的以太网供电(PoE)接口控制器 LTC4264。LTC4264 允许用户开发超出 IEEE 802.3af  规定的 12.95W 限度的大功率应用,同时仍然保持向后兼容性。LTC4264 可以为两线对系统提供高达 35W 的功率,以及为 4 线对系统提供高达 70W 的功率。为了控制系统中的接通浪涌电流,LTC4264 采用了精确的双重限流电路和片上功率 MOSFET 以及检测电阻,
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世界电源市场漫步

  •   在电子信息技术领域里所谓电源,是指为电子设备工作所需的能源,常用的包括市电和电池等。今天,电子信息技术所用电力不小,据美国统计,已占到世界总消费电力的14%,次于发动机(占51%,最大)、照明(19%)、空调(16%),属四大电力消费部门之一。   由于环保以及原油价格的不稳定,太阳电池近年受到政府的支持而发展迅速。上世纪90年代起步生产的太阳电池,而今世界生产总量已达1700MW。据日本统计,2005年用于生产太阳电池的多晶硅约1万吨,占当年世界多晶硅产量的1/3,2007年有望达到2万吨,同年半
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