- 针对晶闸管中频电源,提出了一种基于80C196MC的逆变控制电路,给出了该构思的硬件和软件设计。通过对试验结果进行了分析,证明该电路很好地实现了电源的扫频式零电压软启动和正常工作时槽路谐振频率的跟踪,
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应用 电源 感应 中频 80C196MC
- 2004年9月A版
毫无疑问,现有的模拟视频系统表现非常优秀。它们可实现优秀的影像质量,从采集到显示的延迟极低,而且可靠性很高。那么为什么每个人还希望从模拟视频向数字视频转换呢?
数字视频的兴起突出显示了模拟技术在监视系统中的缺点,包括麻烦费力的因素(即手工进行录像带的更换与存储)、无法升级、难以与其它系统集成,还无法进行远程访问。由于数字视频具备可编程功能,这是数字信号处理的内在功能,也是数字视频技术的基础所在,这就消除了上述障碍。
利用数字信号处理,您可将只有人才能理解的模拟视频输入
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模拟 模拟IC 电源 消费电子
- 凌特公司(Technology)日前推出紧凑型独立线性单节锂离子电池充电器 LTC4061。该器件具有改善充电安全性、简化充电终止和状态报告并延长电池寿命等先进功能。就安全性而言,LTC4061 具有一个用于适宜温度充电的热敏电阻器接口、一个作为备份充电终止的可调计时器和精确的浮动电压以防止电池过充电。为消除以最大速率充电时过热的风险,专利的热调节电路可使 LTC4061 的结温保持在安全水平。此外,I/O 引脚在绢流、正常和充电结束模式时能够报告充电状态,并指示是否存在 AC 适配器或故障电池。LT
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Linear 电源
- 凌特公司(Linear Technology)推出完整的电源管理系统集成电路 LTC3456,该器件专为由两节碱性/镍镉/镍氢金属电池、USB 或墙上适配器供电的便携式应用而优化。LTC3456 可向固定 3.3V 主输出提供高达 150mA 电流,以及向一个可调(VBATT 到 0.8V)内核输出提供高达 200mA 电流以为微处理器、微控制器和其外部设备电路供电。此外,LTC3456 能够为闪存卡和永远有效的 VMAX 提供一个 3.3V/50mA 热插拔 (Hot SwapTM) 输出,以向实时时钟
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凌特公司 模拟IC 电源
- 凌特公司(Linear Technology)推出完整的电源管理系统集成电路 LTC3456,该器件专为由两节碱性/镍镉/镍氢金属电池、USB 或墙上适配器供电的便携式应用而优化。LTC3456 可向固定 3.3V 主输出提供高达 150mA 电流,以及向一个可调(VBATT 到 0.8V)内核输出提供高达 200mA 电流以为微处理器、微控制器和其外部设备电路供电。此外,LTC3456 能够为闪存卡和永远有效的 VMAX 提供一个 3.3V/50mA 热插拔 (Hot SwapTM) 输出,以向实时时钟
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Linear 模拟IC 电源
- 凌特公司(Linear Technology)推出用于多个电源的电源排序器 LTC2924,该器件具有关机引脚或使用外部串联 N 沟道 MOSFET 的模块。LTC2924 采用 16 引脚 SSOP 封装,可在加电和断电时监视输入并实现 4 个电源的排序,组成了简单、灵活和紧凑的解决方案。为特定应用定制的 LTC2924 无需软件,即可在系统集成期间简单地通过改变电阻器和电容器的值进行精调设计。
多个 LTC2924 能够很容易地级联起来,以对 8 个、12 个或几乎无限数量的电压排序。此外,
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Linear 模拟IC 电源
- 在介绍反激式开关电源及其性能的基础上,讨论了该电源中的网侧谐波及抑制,开关缓冲、光电隔离等问题。
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及其 抑制 分析 干扰 电磁 电源
- 2004年8月A版
新的3.xG智能电话将传统的2G蜂窝式电话功能与PDA的功能特色结合起来,并包容了数码相机、音乐播放器(MP3)以及全球定位系统。种类如此之多的功能,离不开为数众多的元器件。它们中的大多数有着不同的电源电压要求,而且消耗的电流越来越多,要求更大的功耗。
同时,消费者希望电话越来越小。本文将给出两种电源管理系统,它们将有助于系统设计者在最新一代蜂窝式电话的相互矛盾的目标间寻求恰当的平衡——功耗要求不断上升;外形应尽可能地小;效率要最优化以延长电池工作时间;电源轨噪声/纹波要保
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电源 模拟IC 电源
- 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出来自其 Burr-Brown 产品线、具有高输出电流、高增益带宽的双运算放大器。OPA2614 具有低输入电压噪声以及极低的谐波失真等特性,从而为差动配置的数字用户线路 (DSL) 驱动器解决方案提供了高动态范围。(更多详情,敬请访问: www.ti.com/sc04262。)典型应用包括驱动 16 位模数转换器,如 TI 的 ADS1605 16 位 5MSPS 数模转换器、大电容负载与多负载视频线路等。此外,OPA2614 也正好适用于高精度基带 I/Q 接收机通道、
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德州仪器 (TI) 放大器 设计应用 模拟IC 电源
- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) 宣布推出三款全新的高共模差分放大器,进一步壮大其高性能放大器系列的产品阵容。这几款全新的放大器是专为工业生产、医疗诊断及汽车电子系统等多种不同的应用而设计,可以支持准确的电流感测,最适用于笔记本电脑和移动电话的电池充电和放电系统以及燃料喷射控制系统。
LMP8270 及 LMP8272 高共模放大器以及 LMP8271 高共模双向放大器是美国国家半导体线性单芯片高精度 (LMP&
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NS 模拟IC 电源
- 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出来自其 Burr-Brown 产品线、采用 e-trim™技术的高精度、高速 12V CMOS 运算放大器。e-trim™是 TI 的一种新型微调技术,能够在制造的最终阶段对失调电压及温度漂移进行校准。该款 OPA727 特别适用于那些要求出色动态特性的应用领域,如有源滤波器、互阻抗放大器、音频、测试设备以及过程控制等。(更多详情,敬请访问 www.ti.com/sc04258。)TI 负责高性能放大器产品的战略营销工程师 Frank Haupt
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德州仪器 放大器 设计应用 模拟IC 电源
- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) (美国纽约证券交易所上市代号:NSM) 宣布推出三款全新的高共模差分放大器,进一步壮大其高性能放大器系列的产品阵容。这几款全新的放大器是专为工业生产、医疗诊断及汽车电子系统等多种不同的应用而设计,可以支持准确的电流感测,最适用于笔记本电脑和移动电话的电池充电和放电系统以及燃料喷射控制系统。LMP8270 及 LMP8272 高共模放大器以及 LMP8271 高共模双向放大器是美国国家半导体线性单芯片高精度 (LM
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美国国家半导体 模拟IC 电源
- 近日,美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) 宣布推出三款全新的高共模差分放大器,进一步壮大其高性能放大器系列的产品阵容。这几款全新的放大器是专为工业生产、医疗诊断及汽车电子系统等多种不同的应用而设计,可以支持准确的电流感测,最适用于笔记本电脑和移动电话的电池充电和放电系统以及燃料喷射控制系统。 LMP8270 及 LMP8272 高共模放大器以及 LMP8271 高共模双向放大器是美国国家半导体线性单芯片高精度 (LMP™) 放
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NS 模拟IC 电源
- 功率管理厂商国际整流器公司(International Rectifier,简称IR)为中等功率的D类音频放大器推出IRF6665 DirectFET™ MOSFET。此款设计旨在改进音频器件的效率、总谐波失真(THD)、功率密度等性能。D类放大器应用广泛,从电池驱动的便携式产品到高端的专业级放大器,从乐器到汽车和家庭多媒体系统均能适用。
在针对应用专门优化的硅片上,IR的DirectFET™封装技术通过降低引线电感提高了D类音频放大器的性能,进而改善开关性能、降低电磁噪
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IR 模拟IC 电源
- 2004年7月B版
上世纪90年代初,锂离子电池走出实验室,并很快实现商业化生产。以锂离子化学为基础的电池,其输出电压通常是镍镉电池或镍氢电池的三倍,输出电能总量是同样大小镍镉电池的两倍。锂离子电池储存的电功率目前已经能够达到2200毫安-小时,所以设计人员经常选用锂离子电池作为便携式设备的电源。
锂离子电池与镍氢电池或镍镉电池相比有两个明显的优点:重量轻和储能密度高(见图1)。每个锂离子电池可以提供的能量密度大约为100瓦特-小时/公斤或200瓦特-小时/升,输出电压可在4.2V~3.7V。
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锂离子电池 模拟IC 电源
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 [
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