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现代通信系统电源设计

  •     通信基础设备使用的各种电源系统元件有很多种,从前端的功率因子校正 (PFC)交流/直流电源到后端的高效直流/直流模块(块)和负载点 (POL)转换器都有。现代通信直流/直流电源的应用,从需要很高效率的中间总线式转换器 (IBC),到那些日趋细小轻巧的语音IP(VoIP) 数字电话,以及要求多路紧密调节电压(7 路至 13 路输出)的数字用户线 (xDSL)  电源等,范围很广泛。     中低功率应用(15W-100W)通常使用
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提高电源冗余度的热插拔结构

  •   为了提高冗余度,不少使用"或"运算二极管的电源都可接入同一个负载。在维护期间,当你拆去任何一个电源时,希望负载的电源骚动尽可能最小。为了补偿"或"运算二极管两端的电压降,你必须在"或"运算二极管之后,在负载处连接电源反馈线。因此,所有参与电源的反馈连接是通用的(图1)。  图1 电源模块的标准冗余配置都在输出端使用"或"运算二极管。因为每一个电源都会发生自然变化,所以只有VOUT最大的电源才是有效的。其他检测"高电位"输出的电源都试图降低其输出,从而有效地中止稳压功能。如果从与图1类似的设置中去掉"有
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555定时器用作开关电源

  •   大多数开关电源都依赖于通过电压反馈来控制的PWM(脉宽调制)输出。555定时器IC可以实现PWM,而且花钱不多。图1电路示出了仅仅利用一个简单公式就可将一个555PWM电路变成一个开关电源的方法。该电路使用2个555 IC。以非稳态模式工作的IC1触发以PWM模式工作的IC2。在高占空因子下,IC1设定的振荡频率约为60kHz。IC1的输出只是在触发PWM电路的大约2.5μS内为低电平,而在周期的其余时间内为高电平。PWM电路的最大脉宽约为85μS,最大脉宽也可减小,视反馈电路的控制电压而定。使用55
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RF功率控制电路的电压级设定

  •   典型的现代通信信号链由发射和接收端组成,两个部分都需要RF(射频)功率监测和控制(图1)。目前,在两部分电路中,RF功率的监测通常都采用将功率监测和基于基准电压设定点的自动增益控制(AGC)技术结合起来的技术。接收端的信号监测往往是在中频(IF)完成的,而发射端的功率监测则可以在RF 或IF部分完成。两种最常见的方法是给控制链(往往在中频)添加一个可变增益放大器(variable-gain amplifier,VGA),或者通过调节功率放大器(PA)的偏压直接对RF信号进行控制。在某些情况下,两种办法
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可装入很小空间的简单电源

  • 随着便携设备应用的普及,对负极性电压电源的需求逐渐增加。用一个正电压输入源来产生一个负电压电源这一做法,成本既高,又比较复杂,特别是当设计需要正电压和负电压两种输出时更是如此。图 1示出了一个经济实惠的简单解决方案,它将一个电压逆变器和一个倍压器组合成一个电荷泵电路。该电路能利用一个 5 ~ 6V 的输入电压来产生一个 -5V 稳压输出电压和一个 10V非稳压输出电压。它除了需要一个 SOT-23 封装的电荷泵集成电路之外,只需5只很小的表面安装陶瓷电容器和两只二极管。 图1 该电路将一个稳压逆变器和一个
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一个简单的低待机功率的反激式电源方案

  • 1) 序言   近来,电器设备在待机或空载时的功耗问题越来越受到重视。各个环保组织正推动着这方面的发展,他们致力于减少电器设备的损耗和能源浪费。这包括给电器设备制定标准的计划和预案,例如美国的“能源之星”(Energystar)计划和德国的“蓝色天使”(Blue Angel)计划,这些计划在世界各地正被采用。一旦符合标准,生产商可以在其设备上贴上诸如“Blue Angel”和“Energystar”的标志,表示它们是环保验证的。   这些计划和预案正在逐步被广泛采用,很快将适用于所有电器设备。因此,这些设
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实现电源排序的简单电路

  • ASIC、FPGA和DSP可能需要多个电源电压,而这些电源电压的启动顺序有种种限制。通常电压值最高的I/O电压常常必须首先启动,然后其他电压按照从高到低的顺序逐一启动,最后启动的是芯核电压。这种情况可能还要求一个电源线的电压不能比另一电源线的电压大一个二极管压降以上;否则过大的电流可从I/O电压通过IC回流到较低的电压,有可能损坏昂贵的IC。你控制这一顺序的常用方法是,在排序的相邻电压线之间连接外部二极管,以便把一个较高的电压嵌位到一个较低电压的一个二极管压降以内,从而防止IC中可能出现的闩锁现象。二极管
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安森美亮相中国国际电源展览会

  • 一年一度的电源行业盛会——第十一届中国国际电源展览会(Power China 2005)将于11月16-18日在深圳高新技术成果交易会展览中心隆重举办。全球领先的电源解决方案供应商安森美半导体(美国纳斯达克上市代号ONNN)将携其先进的电源解决方案和产品全面出击此次展会。 安森美半导体展台位于B1馆,展位号是T2,将展示其领先的整体电源解决方案,包括AC-DC、DC-DC、MOSFET、符合美国ATX 80 PLUS的节能型计算机电源解决方案、低VCE(sat)晶体
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用开关模式控制器Si9114组成的高频高效DC-DC变换器

  • 摘 要:Si9114是Siliconix公司新近推出的电压变换控制集成电路。它的开关频率更高,可达到1MHz,这样就可以减小储能元件的尺寸,使采用陶瓷电容器变成可能,提高了系统的可靠性,降低了成本。Si9114还有同步输出引线,使得多个Si9114的并联工作很容易实现。本文就Si9114的工作原理进行了分析,并给出了用该电路组成的在电讯领域广为应用的48V到5V的DC-DC变换串的应用电路 关键词:电源;开关;控制;功率;DC变换;软启动    1 引言    
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自振荡半桥驱动器IR215X的可变频率驱动技术

  • 摘  要:在功率电路应用中,常常要求开关频率能连续变化。本文介绍了一种采用自振荡半桥驱动器IR215X实现的频率可变的驱动电路,并在高压纳灯电子镇流器上得到了应用。 关键词:IR215X;可变频率;自振荡半桥驱动器 分类号:TM571     文献标识:B    文章编号:1006-6977(2000)10-0030-03   在电子镇流器和功率电源电路中,常常要求开关频率在一定范围内连续变化;另一方面,也需要用数字信
  • 关键字: IR215X  可变频率  自振荡半桥驱动器  模拟IC  电源  

Zilker Labs:混合电源管理技术另辟蹊径

  • Zilker Labs是一家开发创新混合信号电源管理与转换IC解决方案的新公司。不久前,<EDN电子设计技术>的记者采访了Zilker Labs公司创始人兼市场营销副总裁Jim Templeton,他认为,采用独特的混合信号方法创建新型解决方案可以简化先进的电源管理设计。混合信号电源的高效、可扩展、可配置和易于使用将会给客户们带来数字电源解决方案的优势,而又达到模拟电源方案的高效率。因此 ,混合电源管理和研发已开始成为一个蓬勃发展的朝阳产业。  模拟与数字电源管理似乎各有利弊  EDN Chi
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智能型手机电源管理系统的设计

  •   当今科技所需求的手机电池除了要能够长时间供应稳定电源外,体积小重量轻也是关键。缩小电路板面积、增长供电时间与减少成本该如何毕其功于一役?将众多电源管理组件整合在单一芯片上将是解决问题的最好途径。   早期的行动电话不是体积笨重庞大,就是必须受到汽车电池的束缚,但经过长时间的发展,今天的行动电话已变得非常轻巧,除了电话功能,它们还会做许多事。新型3.xG 智能型手机把传统的2G 行动电话和多种其它功能结合在一起,包括PDA、数字相机、音乐播放机(MP3)以及全球定位系统(GPS)。如此多元的功能需要
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通用开关电源控制器CW78S40M/CW78S40C特性介绍

  • 特性: (1)输出可调1.3~40V;(2)峰值输出电流1.5A;(3)电压和电流调整系数80dB;(4)2.5~40V电源工作;(5)低的备用电流;(6)独立的高增益、高输出电流运算放大器;(7)独立的功率二极管。 极限参数:  电源电压……………………40V 运放电源电压……………………40V 共模输入电压(比较器、运放)…………-0.3~VCC 差分输入电压……………………
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面向便携式应用的电源管理趋势

  •   面向便携式应用的电源管理正成为半导体领域夺目的亮点。据市场调研公司CIR 发表的市场报告指出,未来几年内基于便携式应用的电源器件市场前景非常乐观,2004 年销售收入有望达到43 亿美元,并将在2008 年大幅上升至72 亿美元。   便携式设备中与日俱增的新功能,将对电源管理形成大量新的需求。与此同时,便携式设备制造商正面临越来越大的压力,他们必须把这些功能集成进不断缩小的体积内,同时又要让它维持较长的工作时间。   例如,随着3G 的到来,手机不仅要浏览网页、发送电子邮件、拍摄数码照片,甚至
  • 关键字: 便携式电源管理  电源技术  模拟技术  模拟IC  电源  

电源管理的应用趋势

  • 在许多应用的设计中,电源管理组件的复杂性已在过去数年大幅增加,需要10颗或更多不同电源管理组件的系统已很常见,这些组件会供应多种电压 (包含不同的电压准位),同时提供多种系统支持功能。许多系统的电源管理单元已对设计的总成本以及应用开发所需的时间产生巨大冲击,因此设计人员若能提早思考各种选择,并且利用半导体制造商所提供的最新产品与设计支持,即可改善系统效能,减少整体的发展时间与成本。各种应用设备的电源管理需求差异极大,但藉由将应用分类为可携式或使用外接电源,就有可能更了解市场的发展趋势。虽然许多趋势会同时影
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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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