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电源 文章 进入电源技术社区

索尼召回360万PS2电源适配器易损坏游戏机

  • 北京时间9月14日消息,索尼周二表示,将召回360万个有问题的PlayStation 2(PS2)游戏机电源适配器。这些问题适配器已在全球范围内销售,可导致PS2游戏机发热量过高甚至损害机器。  索尼称,在上述360万个问题适配器中,230万个在欧洲市场销售,96万个流向北美,21万个流向亚洲,日本国内为6万个。因适配器问题,索尼已接到北美消费者的40起左右投诉,其中两名用户遭受了轻度烧伤。索尼PS2游戏机搭配独立式电源适配器。索尼称,公司将为用户免费更换这批问题适配器。  索尼一位女发言人说:“这些问题
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ADI低噪声双运算放大器 为5V提供精密性能

  • 美国模拟器件公司(ADI)最近推出首款适合+2.7 V~+5.5 V电源电压供电具有低噪声性能的精密双运算放大器。为了适合低电压仪器仪表、音频、通信和医学系统设计工程师对同一封装内包含多个精密放大器的需求,AD8656是ADI公司最近推出的AD8655的双放大器版本,其噪声指标比同类解决方案低2/3。AD8656不仅具有AD8655的低噪声性能优势,而且是一款能够减小印制电路板(PCB)面积并且降低成本的双放大器。     AD8656 CMOS放大器在满共模电压(VCM)
  • 关键字: 美国模拟器件公司(ADI)  模拟IC  电源  

ADI推出低噪声双运算放大器为低电压应用提供精密性能

  •   —— 适合5 V供电的仪器仪表、音频、通信、消费类和医学应用的CMOS放大器关于AD8656美国模拟器件公司(Analog Device, Inc.,简称ADI)最近推出首款适合+2.7 V~+5.5 V电源电压供电具有低噪声性能的精密双运算放大器。为了适合低电压仪器仪表、音频、通信和医学系统设计工程师对同一封装内包含多个精密放大器的需求, AD8656是ADI公司最近推出的AD8655的双放大器版本,其噪声指标比同类解决方案低2/3。AD8656不仅具有AD8655的低噪声性能优势,而且是
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基于IGCT的0.1Hz高压实验电源的研究

  • 随着国民经济的发展,城市供电中越来越多的运用交联聚乙烯(XLPE)电缆来代替原有的架空线,以节省空间并减少电磁噪声的污染。
  • 关键字: 电源  研究  实验  高压  IGCT  0.1Hz  基于  

Summit Microelectronics推出多输出电源管理

  •  Summit Microelectronics推出多输出电源管理IC,可实现桌面先进的电源管理和电源控制功能,该芯片还具有可编程的电池管理功能。    该产品在数码相机及摄像机、便携式MP3/MEPG4播放器、GPS终端、PDA及下一代智能电话应用中,可配置输出功能,并可调节输出参数。    SMB122的功率控制功能除具有步降、步升、转换、LDO输出及锂电池充电器功能外还具有独立通道/关断、加电/省电模式下排序、加电转换率控制及静态/动态输出电压控制功能,其电池充电器对于
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ADI推出新的1 MHZ ~ 10 GHZ 对数放大器

  •   新的1 MHZ ~ 10 GHZ 对数放大器扩展了RF功率检测器系列——AD8319具有适合无线基础设施、宽带无线和雷达应用      要求的宽带宽、高温度稳定性、低功耗和小封装尺寸特性关于AD8319美国模拟器件公司(Analog Device, Inc.,简称ADI)最新推出了功率监测器和控制器系列产品AD8319,它在业界最宽的1 MHz ~ 10 GHz 频率范围内精确测量射频(RF)信号,并提供低功耗、小封装尺寸和快速输出响应的高性
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基于PDM控制的电晕处理电源的研究

  • 研究了基于脉冲密度调制(PulseDensityModulation)控制策略的串联谐振逆变电晕处理电源。
  • 关键字: 电源  研究  处理  电晕  PDM  控制  基于  

全套中间总线体系结构的电源方案

  • 全套中间总线体系结构的电源方案    根据其 BCM(总线转换模块)原理,Vicor 公司正在对通常被称为IBA(中间总线体系结构)的电源分配体系结构提出修改建议。在 IBA 中,你可以使用标准(标称 48V)“电信”电源总线来为电路板的插件分配电源。在电路板这一级,你可在隔离的情况下进行 dc/dc 转换,使电压降低到通常为 12V 的中间电平;然后,利用多个非隔离转换器在负载点再次作 dc/dc 转换,直至最终所需的电路电压。Vicor 公司提出的问题是,12V 愈加成为一个不大理想的折
  • 关键字: Vicor  公司  模拟IC  电源  

智能转换器可同时满足USB或插墙式电源供电需求

  • 智能转换器可同时满足USB或插墙式电源供电需求某 OEM 制造商找到我们,表示需要我们提供“智能化的”DC/DC转换器,这样他们正基于 OMAP处理器以及 TPS6501x 电源管理器件开发的手持设备就能毫无问题地使用现有的配件、连接器和机壳了。下列介绍的解决方案采用低功耗 DC/DC 开关调节器解决了这一问题。通过添加某些外部组件,该部件能够解决电源连接问题,同时降低墙式电源适配器的电压,从而成功地为 TPS6501x 电源管理设备供电。  诸如数码相机、个人数字助理 (PDA)、因特网音频播放器或蜂窝
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可测量高电压的差分放大器

  • 可测量高电压的差分放大器图1示出了两种测量大信号的方法。第一种方法采用一个两电阻分压器和一个输出缓冲器,第二种方法采用一个衰减反相器和一个高电压输入电阻器。这两种方法都会引入线性测量误差,因为只有一个电阻器消耗功率,从而导致其自热及阻值相应改变。另外,放大器及其余的电阻器也会引入偏移电流、偏移电压、CMRR(共模抑制比)效应、增益误差以及飘移,从而会极大地降低系统整体性能。  图2所示是基于Analog Devices公司AD629的电路,可以以小于5 ppm(百万分之一)的线性误差来测量大于400Vp-
  • 关键字: Analog  Devices公司  放大器  设计应用  模拟IC  电源  

Summit Micro推出多输出可编程电源管理IC

  • Summit Microelectronics推出多输出电源管理IC,可实现桌面先进的电源管理和电源控制功能,该芯片还具有可编程的电池管理功能。    该产品在数码相机及摄像机、便携式MP3/MEPG4播放器、GPS终端、PDA及下一代智能电话应用中,可配置输出功能,并可调节输出参数。    SMB122的功率控制功能除具有步降、步升、转换、LDO输出及锂电池充电器功能外还具有独立通道/关断、加电/省电模式下排序、加电转换率控制及静态/动态输出电压控制功能,其电池充电器对于所
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分布式电源系统中直流母线电压变换器的选择与应用

  • 分布式电源系统中直流母线电压变换器的选择与应用在电路板上分配电力的传统方法基本上有两种:第一种是把48 V变成3.3 V的输出电压,然后再用负载点(POL)变换器把3.3 V变换成负载点所需要的电压。一般地说,在电路板上最需要的就是3.3 V,所以选择3.3 V作为母线电压,这样做的益处是,只需要一次变换,不存在多级变换的方案中每级都存在的损耗。另外一个方法是,先把48 V变换为12 V,然后再把12 V的母线电压变换成为负载点电压,并不是直接把12 V送到负载上。这个方案比较适合功率较高的电路板使用。两
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微控制器在开关电源中的应用司

  • 微控制器在开关电源中的应用 微控制器作为一种减少元件数量、提高性能的手段,正在高密度开关电源设计中得到应用。  10 年前我在研究生院的时候,一个控制器小组向功率电子设备中心建议在电源中使用一种先进的微控制器。这种微控制器用于实现新型神经网络控制器,以解决功率电子设备中的所有非线性控制问题。该控制器小组回复说,这种微控制器的成本至少约为 100 美元。于是这场讨论嘎然停止,因为整个电源的售价比这块芯片还要便宜。   微控制器要在电源中切实可用,其成本必须降低将近两个数量级才成。如今,UPS 系统、功率因子
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MEMS技术构建更快的“smart”电源芯片

  • MEMS技术构建更快的“smart”电源芯片英国初创半导体公司Cambridge Semiconductor(CamSemi)计划推出全新一代的“smart”开关电源器件,将用于离线式变换器与供电应用,并于2005年上半年推向市场。其技术融合了MEMS工艺技术与电源器件技术,极大的提升了器件的特性。通过更快的开关速度,提升了器件的密度与效率,尽管这样的开关速度对于今天的FET和其他的开关来说也能实现。  PowerBrane器件将一个侧向绝缘门双极型晶体管(L-IGBT)与其驱动、控制和保护电路集成在一个
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为电器供电的双输出非隔离开关电源

  • 为电器供电的双输出非隔离开关电源   现代电器有一系列功能主要靠微控制器和辅助电路来实现。虽然传统的铁芯变压器可以为微控制器提供与交流电源线隔离的低压电源,但把处理器的控制信号耦合到电源线路一侧的电源开关则需要另一层的电气隔离,如光耦合器或脉冲变压器。  如果使用非隔离的交流电线路为微控制器及其辅助电路供电,设计人员就可以避免增加隔离元件的复杂性和费用。离线SMPS(开关电源)可以很方便地产生一个低电压,但是要获得多种不同电压被证明是有难度的,需要相对复杂的设计。  作为一个备选方案,你可以
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电源介绍

【电源概述】   电源    向电子设备提供功率的装置。   把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源。发电机能把机械能转换成电能,干电池能把化学能转换成电能.发电机.电池本身并不带电,它的两极分别有正负电荷,由正负电荷产生电压(电流是电荷在电压的作用下定向移动而形成的),电荷导体里本来就有,要产生电流只需要加上电压即可,当电池两极接上导体时为了产生电流而把正负电荷释放出去,当电荷散尽时,也 [ 查看详细 ]
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