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模拟ic 文章 进入模拟ic技术社区

优化高电压应用的电源开关

  •   如今,高电压小负荷被应用到多种领域。无论是启动器、电动机、螺线管或变压器、电源或电源转换电路,都在无休止地追求更好的能源效能、更佳的可靠性和更少的成本及封装体积。对于此类负荷范围的电源开关,这些技术上的要求似乎不外是“增强开关的功率密度!”,但在实际应用中如何才能够达到最佳效果呢?   在某种程度上,上述技术要求是自相矛盾的。例如,采用增加电源开关芯片体积的方法来增强效能,确实可以通过降低工作温度来减少传导损失及改进可靠性,但是这样做的代价却是成本及组件体积的增加。   为了达到增强开关功率密度的
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开关电源设计

  •   事实上,所有TV和计算机都用开关电源(SMPS),大多数工业设备都装备有开关电源。开关电源与传统电源相比,它具有效率高和成本低的优势。   理论上,开关电源工作没有损耗,受理想元件的限制,其实际的效率为70%~95%。开关电源的高效率改善了可靠性,并使温度下降。开关频率越高,开关电源的元件尺寸就越小,重量就越轻,这降低了电源成本,减小了板尺寸。 开关电源拓扑   开关电源的拓扑包括:   
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10A完整DC/DC电源可像IC芯片那样进行安装

  • 概要   许多应用中常见的高安装密度PCB(例如:采用AdvancedTCA或CompactPCI平台的嵌入式系统)正在对负载点(POL)DC/DC电源的尺寸和性能施加新的限制。精细数字系统的设计师努力地在不增加其电路板尺寸的情况下改善性能。在可用空间较小的条件下改善性能所面临的一个主要障碍是:不容易找到体积较小但功率较高的POL DC/DC电源。最佳的POL DC/DC稳压器是不应该要求任何的特殊装配或加工工具的。   现有的POL DC/DC解决方案需要在功率密度和外形尺寸之间进行权衡取舍。这些开
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为笔记本电脑选择电源管理IC

  •   在笔记本电脑中,高效率的电源管理电路能够提供较长的电池寿命,而且只占用较小的电路板尺寸,同时还可以提供低噪声、低成本、极短的设计周期等优势。先进的模拟IC公司针对各种便携产品推出了众多电源管理IC,对于笔记本电脑设计者来说,首先需要考虑的是根据特定设计目标选择合适的产品。   如果把CPU看作笔记本电脑的大脑,遍布整个主板的电源则被视为心脏和血管 — 将能量输送到大脑及系统的其它部分。不同负载需要不同类型的电源,但共用同一输入电源,输入电压范围从7V直至20V。产生5V以及3.3V总线电源的电池充电
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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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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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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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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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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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电源与电源管理技术发展趋势访谈录

  •   全球的节能需求和电子设备必须遵守的强制性能效规范要求,以及便携装置小型化多功能趋势是电源与电源管理技术发展的推动力。提高电源效率、降低待机功耗、高功率密度、高可靠性、高集成度和低成本是电源与电源管理技术的发展趋势。   为了向读者介绍最新的电源与电源管理技术,本刊采访了一些公司负责人,他们就电源与电源管理技术的发展趋势、新产品/新技术及其应用、典型解决方案等发表了独特见解。下面是访谈录。 ————————————————————————————  Sales VP of Zetex Asia&n
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单片机控制的开关电源

  • 单片机控制开关电源,单从对电源输出的控制来说,可以有几种控制方式。 其一是单片机输出一个电压(经DA芯片或PWM方式),用作电源的基准电压。这种方式仅仅是用单片机代替了原来的基准电压,可以用按键输入电源的输出电压值,单片机并没有加入电源的反馈环,电源电路并没有什么改动。这种方式最简单。 其二是单片机扩展AD,不断检测电源的输出电压,根据电源输出电压与设定值之差,调整DA的输出,控制PWM芯片,间接控制电源的工作。这种方式单片机已加入到电源的反馈环中,代替原来的比较放大环节,单片机的程序要采用比较复
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兼具集中保护和电源启动时序控制的电源管理IC

  • BD8611EFV是应用于便携式DVD,兼具集中保护和电源启动时序控制的智能型,内置式6通道系统电源管理芯片,满足了依靠电池供电的便携式DVD为主等便携式设备对整机稳定性,可靠性的更高需求。其内置了电源启动时序控制功能。例如:针对必须要遵守先启动DSP用内核电源3.3V,再启动I/O电源1.8V的便携式设备系统特有的电源启动顺序的情况下,此产品可以对电源启动顺序自动地进行控制。这样,使得必须在各电源系统的电路(模)块之间设定复杂的电源启动和关闭等时序的设计,变得很简单,并且可以大幅度地减轻不必要的开发过程
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Linear的电源监视器保证在高温下工作

  • 凌力尔特公司推出纤巧和准确的三路电源电压监视器 LTC1728H-5,并保证在 -40oC 至 125oC 温度范围内工作。LTC1728H-5 监视 5V、3.3V 和一个用外部电阻分压器网络设置的可调跳变门限,可给用户灵活地监视低至 1V 的电压。LTC1728 采用纤巧 5 引线 SOT-23 封装,是现有器件中最小的三路电源监视器。LTC1728H-5 仅从所监视的电源吸取 10uA(典型值)的电流,可为高温和空间受限的应用组成低功率和可靠的解决方案。 LTC1728 具有精准的 1.5% 门限
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NS推出高精度卫星通信系统放大器

  • 美国国家半导体公司宣布推出全新高精度运算放大器系列的首款双组装放大器。由于这款放大器已取得 QMLV 方面的认证,因此是太空通信系统的理想放大器。LMP2012WGLQMLV 双组装运算放大器最适用于卫星通信设备,例如高度及轨道控制系统、太阳及惯量传感器、回转仪、压力传感器、静态地球感测系统、辐射热测量仪以及地球观察系统。 LMP2012WGLQMLV 芯片是一款轨到轨输出运算放大器,其特点是可以利用多种专利技术测量及不断校正输入偏移错误电压,但又不会像传统放大器一样产生干扰性的中频电压及电流噪
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Maxim推出供电设备完整的电源管理IC

  • Maxim推出MAX8662/MAX8663高度集成电源管理IC,器件内置USB/AC适配器线性充电器以及Smart Power Selector™,适用于单节可充电Li+电池供电的便携式设备。MAX8662/MAX8663内置智能电源选择电路,可实现外部输入电源,电池以及系统负载之间的无缝分配,理想用于智能电话、PDA、便携式多媒体播放器以及其他便携式设备等这类电源效率其至关重要的应用中。 MAX8662/MAX8663利用Maxim专有的智能电源选择电路,实现USB/AC适配器电源、电池
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模拟ic介绍

模拟IC就是处理模拟信号的进程电路,比如,运算放大器,稳压器等,其内部的主要晶体管大部分工作在放大状态。其输入输出可以用外围电路精确设定。 电子电路中的信号分为两种,一种是数字(逻辑)信号,只有高低电平之分(1/0),另一种是模拟信号,是一种从低到高连续变化的电压信号。前者如现在的手机和基站之间发送接收的信号、从CD/DVD光盘里读出的信号等等;后者如半导体收音机调幅或调频信号经解调后的音 [ 查看详细 ]

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