- 2010年对于全球电源管理供应商来说都可谓大丰收的一年――相比2009年,全球电源管理市场大涨41.6%,市场规模从225亿美元迅速膨胀到318亿美元!不过2011年就没有好的光景了,虽然电源管理市场依然可以保持两位数的增长,但是增速明显放缓,面对这样震荡格局的市场,把握跟进热点应用是规避风险的良策,不但可以保持高成长,还可以避免陷入价格战的恶性泥沼中,在2011年的慕尼黑上海电子展上,将有包括英飞凌、罗姆、飞兆半导体、Vicor、凌力尔特在内的众多全球知名电源管理供应商参展,他们热议了2011年具备
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Fairchild 电源管理 慕尼黑上海电子展
- 全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 宣布任命Dan Kinzer担任首席技术官兼高级副总裁 (技术)。在其领导下,飞兆半导体将巩固公司对技术创新的专注,进一步提升其针对功率电子和便携应用的先进产品系列。
Dan Kinzer于2007年加入飞兆半导体,出任功率部门的产品与技术开发高级副总裁。他毕业于普林斯顿大学工程物理系,在半导体技术创新、产品和封装开发项目方面拥有数十年的经验,而且是拥有70多项美国专利和多项国际专利的发明家,并
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Fairchild 功率电子 便携
- 摩尔定律的来历
工作在半导体行业的人,可说无人不知摩尔定律(Moore's Law)。笔者在手头一本词典中对摩尔定律的解释大致是:Inte1公司的创办人之一戈登.摩尔(G.Moore)在l965年所作的观察发现,说集成电路上的元器件数量将会以每18个月翻一番的速度稳定增长。并说这个预言因IC的发展而得到证明被誉为“IT业第一定律”,后来,这一定律还经常被用来形容其它高技术超常的发展速度。
集成电路是1958~l959年间发明的,到l965年身任仙童(Fairchil
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Fairchild 摩尔定律 DRAM 201006
- 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为服务器、刀片式服务器和路由器的设计人员带来业界首款RDS(ON) 低于1 mOhm的30V MOSFET器件,采用Power 56封装,型号为 FDMS7650。FDMS7650 可以用作负载开关或ORing FET,为服务器中心 (server farm) 在许多电源并行安排的情况下提供分担负载功能。FET的连续导通特性,可降低功耗和提高效率,以提升服务器中心的总体效率。FDMS7650 是首款采用 Power56 封装以突破1
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Fairchild MOSFET FDMS7650
- 引言
通信电路板常常采用负载点(PoL)DC-DC转换器来为数字IC (FPGA、DSP 及 ASIC) 供电。一般而言,一个48V的背板采用中间总线架构(IBA)作为电路板的输入电源,为不同负载点(PoL)供电,而中间电压通常选为12V(见图1)。这种传统方案包含一个分立式PoL,该PoL是以分立的方式使用控制器、驱动器和MOSFET。由于该方案需要额外的设计和制造时间,故半导体供应商目前开始转而采用完全集成的调节器解决方案,以期缩短上市时间,减小PCB空间,并使终端应用达到更高的效率水平。本
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Fairchild 电源设计 MOSFET
- 当你把几乎任何小型计算或消费电子设备插入电源插座时,便不难发现手中的插头大部分都连接到外部电源(EPS)。EPS是所有小型电子设备工作的必不可少的部分,单单在美国,就有多达15亿个在使用中 (据业界估计,在全球则超过30亿个)。
EPS的核心是多功能PWM控制器集成电路(IC)(如飞兆半导体的FAN6754)以及功率 MOSFET,它们联合工作,为负载高效分配能量,并监控电路以保护系统。所有元器件都被集成在一个精简的封装中,与过去那种看起来老旧笨重的电源成了强烈对比。
PWM控制器可被视为
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fairchild PWM控制器 适配器
- 全球领先的高性能功率和移动产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)和英飞凌科技(Infineon Technologies)宣布,两家公司就采用MLP 3x3 (Power33™)和Power Stage 3x3封装的功率MOSFET达成封装合作伙伴协议。
兼容协议旨在保证供货稳定性,同时满足对同级最佳的DC-DC转换效率和热性能的需求。这项协议利用了两家企业的专业技术,为3A至20A的DC-DC应用提供非对称、单一n沟道MOSFET。
飞兆半
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Fairchild MOSFET
- 飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)的高性能光电耦合器FOD8001近日赢得EN-Genius Network 2009 年度产品大奖“最佳新型光电耦合器”奖项。系统工程师使用FOD8001,能够设计出稳健的工业现场总线网络,可在更长的时间段保持低传输错误率、低系统故障率和经验证的高可靠性。
FOD8001是一款3.3V/5V高速逻辑门光电耦合器,采用专有的共面封装 (coplanar packaging) 技术OPTOPLANAR®,
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Fairchild 光电耦合器 FOD800
- 飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)的液晶电视功率解决方案相比现今使用的传统解决方案,可为设计人员提供显著优势,最近的创新技术能够减少元件数目,简化设计,并进一步提高可靠性——所有这些可以大幅降低成本。
通过技术进步,飞兆半导体的半桥解决方案Ultra FRFET系列进一步优化设计,具有35ns~65ns的同类最佳反向恢复时间(trr)和业界最小的反向恢复电流(1.8A ~ 3.1A)。目前的液晶电视设计使用MOSFET和半桥电路中的两个快速恢
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Fairchild 液晶电视 MOSFET
- 专业提供可提升能效的高性能产品全球领先供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出紧凑、灵活的背光照明解决方案FAN5341,满足现今电池供电型便携电子产品客户对节省电能并实现更多功能的需求。FAN5341是高效的LED驱动器解决方案,能够提升便携设计的亮度和分辨率,同时提供32级调光功能,并可驱动多达5个串联的白光LED。该器件通过驱动串行LED,确保用于手机、数码相机、GPS设备、MP3播放器及其它使用小型LED显示屏等设备的所有LED都具备均等的亮度。
这款升
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Fairchild LED驱动器 背光照明 FAN5341
- 根据市场研究机构预测,从现在直到2011年手机市场将会增长15%*,而且,消费者在日常生活中对多功能手机的依赖性逐步增强,因而对延长电池寿命的需求不断增长。飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)的低ICCT逻辑门TinyLogic器件作为满足这些需求的创新方式,提供了降低潜在隐性功耗的解决方案。隐性功耗往往在手机、智能电话和医疗设备等多功能移动产品需要多种混合供电电压的移动设计中出现。
当输入高电压(VIH)低于电源电压(VCC)时,飞兆半导体的TinyLogic低
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Fairchild TinyLogic ICCT
- 飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出具高效率和出色热性能,并有助实现更薄、更轻和更紧凑的电源解决方案的MOSFET产品系列,可应对工业、计算和电信系统对更高效率和功率密度的设计挑战。
FDMC7570S是采用3mm x 3mm MLP 封装、具有业界最低RDS(ON)的25V MOSFET器件,可提供无与伦比的效率和结温性能。FDMC7570S在10VGS 下的RDS(ON) 为1.6mOhm,在4.5VGS下则为2.3mOhm;其传导损耗更比其它外形尺寸相同
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Fairchild MOSFET 电源
- Fairchild 公司的FAN6754 是高度集成的绿色模式(Green-Mode) PWM控制器,以增强反激电源转换器的性能.为了最小化待机功耗, 绿色模式功能提供关时调制,连续降低轻负载的开关频率.工作电流1.7mA,固定PWM频率为65KHz,可线
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转换 方案 电源 PWM FAN6754 Fairchild
- 编者按:当一些公司希望跨入大型半导体公司俱乐部时,有些公司认为小点更好,但是要和合作伙伴紧密合作。例如Fairchild的CEO持有此观点。
这次经济危机主要是由银行的信用危机导致,波及所有工业国家。从2008年第4季度,到今年的1、2季度……。
但什么事情都不会永远存在,恢复时期,生活必需品诸如手机、汽车、计算机、家电等消费开始增加,不过人们可能花得更少,约减少10%~20%。但是并不是每件东西都减少10%~20%,一些减少得更多,但另一些涌现得更快,像能源消
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Fairchild 电源管理 201001
- 电源及电源管理解决方案是热门,也是这次Aisapress的热门话题之一。
首先,Fairchild摆开了电源解决方案龙门阵。
外部适配器
据Darnell公司的分析,AC-DC外部电源2009年达到22亿件,2013年将达到33亿件,年复合增长率可为11.1%(图1)。
从应用角度看(图2),最大的增长部分是通信,主要由移动手机驱动,预计2013年将达到23亿件,其中小于75W的产品主要由通信市场驱动。
Fairchild的创新产品有75W以下PWM控制器。通常,
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Fairchild 电源管理 外部电源 PWM控制器 201001
fairchild介绍
要说起仙童公司,首先还得引用苹果总裁乔布斯的一句话:“仙童半导体公司就象个成熟了的蒲公英,你一吹它,这种创业精神的种子就随风四处飘扬了。”仙童公司是由美国企业家和发明家谢尔曼·费尔柴尔德(S. Fairchild)于1920年创办,起初只是一家航空摄影公司,1956年,发明了晶体管的肖克利创办了自己的公司,并吸引了大量的优秀青年科学家加盟。但是由于管理上的失误,次年发生了著名的“八天才叛逆”事 [
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