从电源管理的角度, 便携式电子产品的构架可用下图表示: 大部分便携式电子产品都采用锂电池为系统提供供电。以下是电源管理在整个系统中所发挥的作用: 电池管理:充电、保护、剩余电量测量。 功率转换:利用电池的供电为负载提供适当的电压及电流。 负载管理:提高用电效率,充分发挥能源效益。 锂电池充电管理系统----LP3947: 美国国家半导体的LP3974充电芯片可以轻易为便携式电子产品提供电池充电功能。 LP3947芯片可以支持所有的锂电池充电模式如:
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NS 模拟IC 电源
矮型压电式扬声器可为便携式电子设备提供优质的声音,但要求加在扬声器元件两端的电压摆幅大于 8V p-p 。可是,大多数便携设备只有一个低压电源,传统的电池供电放大器无法提供足够大的电压摆幅来驱动压电式扬声器。
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12Vp-p 电压 提供 扬声器 电源 压电 3V
NCP2820提供高能效和高性价比的解决方案,驱动手机之免提、大功率音乐铃声和其他多媒体功能的扬声器 2005年6月20日-- 安森美半导体(ON Semiconductor, 美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出NCP2820高性价比、无滤波器的D类音频放大器,是专为便携式应用而设计,包括手机、数码相机、便携式媒体播放器、笔记本电脑、液晶显示器及其他手持设备等,进一步拓展公司之音频放大器产品系列。NCP2820以最小的板面积,增强了最大的音频放大功率,并以高能效和低关断电流延长电池使用寿命。特性和优势N
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安森美 模拟IC 电源
用可编程增益放大器(PGA)处理数据采集系统中传感器/变送器模拟输出和信号处理数字世界之间的接口。单片和高集成度PGA现在被可编程、更高精度、更高吞吐量和更小封装尺寸的模块和混合方案替代。由于来自传感器/变送器的模拟信号的本性,使其工作必须具备相当大的动态范围。这要求采用连续增益级在进行任何实际的数字处理之前增大这些信号,PGA能满足这种要求。PGA是可变增益放大器(VGA)的子集。VGA提供可变和连续增益控制,而PGA必须在软件控制下以因定步(通常6dB步)做到可变增益控制。达到更精细的分辨步0.5dB
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放大器 工业控制 设计应用 模拟IC 电源 工业控制
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款全新高工作电压版本的高速电流反馈放大器。新版本不仅能够达到原器件的快速斜率与建立时间、高带宽以及低输入参考电压噪声,同时还能将工作电压扩展至 37 V。该款 THS3001HV 是大信号应用的理想选择,这些应用要求具有出色的瞬态响应、极低噪声以及低失真等特性,例如测量测试、通信与影像等应用。(更多详情,敬请访问 www.ti.com/sc05130。)THS3001HV 可将业界最快速的 33 V 高速度电流反馈放大器 THS3001 的性能扩展至 37 V (+/-
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前言现代高保真立体声系统都采用数字信号音源:诸如激光唱片(CD)、数字录音带(DAT)、数字音频广播(DAB)等。数字语音和乐音信号通常是脉冲编码调制的,具有12位,16位或更高的分辨率,取样频率分别为32KHz(DAB);44.1KHz(CD);或48KHz(DAT)。对这些数字信号,传统的方法是将它送到D/A变换器变换成模拟信号,经低通滤波后再送至模拟功率放大器来驱动系统的扬声器。数字信号在存储、传输和处理方面的优点是众所周知的,数字系统的保真度、可靠性和经济性大大超过了模拟系统。因此,在信号链最后一
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放大器 设计应用 模拟IC 电源
随着数码相机近年来逐渐成为主流消费品后, 消费者对数码相机功能上的要求亦不断提升。例如: 拍照像素, 短片拍摄功能, LCD显示屏大小及质数素, 影像存储谋体, 体积/重量等等. 亦由于有以上种种的功能需求,电池使用及备用时间成为了数码相机设计工程人员的重要题目。而本文将针对电源管理方面, 尤其在DC-DC控制器上作出探讨及分析. 并以实例加以说明. 图1为数码相机的典型方块图。图1 数码相机框图现在,使用在数码相机上的系统电源可以分为一个复合IC来完成不同输出及由几个DC/DC组合来完成不同
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模拟IC 电源
这些用于计算卡、多DSP卡和交换光纤卡的周全夹层卡解决方案是路由器、交换机和基站应用的理想选择PCIM 欧洲- 德国纽伦堡- - 业内领先的高效电源管理元件供应商安森美半导体(美国纳斯达克上市代号:ONNN)今日推出适用于+12伏(V)电信子系统、符合AdvancedMC(tm)的电源转换解决方案样品。这些专为计算卡、多DSP卡和交换光纤卡设计的周全夹层卡可供路由器、交换机和基站使用。AdvancedMCTM 规格为下一代通信设备夹层卡电源管理子系统提供了基于标准的结构。子系统问题, 如热插拔和在单个尺寸
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安森美 模拟IC 电源
业内领先的高效电源管理元件供应商安森美半导体(美国纳斯达克上市代号:ONNN)今日推出适用于+12伏(V)电信子系统、符合AdvancedMC(tm)的电源转换解决方案样品。这些专为计算卡、多DSP卡和交换光纤卡设计的周全夹层卡可供路由器、交换机和基站使用。AdvancedMCTM 规格为下一代通信设备夹层卡电源管理子系统提供了基于标准的结构。子系统问题, 如热插拔和在单个尺寸受限的系统环境中提供多点负载电压等,使夹层卡系统设计人员面对独特的电源管理挑战。安森美半导体模拟计算产品总监施宝(Mike Sta
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美国国家半导体公司宣布推出一款 2:1 的高速、高性能模拟多路转换器。这款型号为 LMH6570 的全新多路转换器是特别为专业级视频系统及其他高保真度、高带宽模拟系统而设计,并采用美国国家半导体的 VIP10 工艺技术制造,最适用于高速度、低失真的视频系统,例如视频路由器、多路输入视频监视器、测量及测试仪器、多通道模拟/数字驱动器及画中画视频开关。 LMH6570 多路转换器芯片具有独特的优点,如 150 MHz&n
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图1为驱动低压压电致动器的放大器电路。低压压电致动器工作电压100V左右。在零伏附近压电致动器呈现相当大的迟滞,所以一般用单极性源驱动。因此,放大器由非对称电源供电,不过,由所用电源变压器确定其精确值。低压压电致动器也具有较大的电容,在放大器驱动的特殊器件情况下,电容值为3mF。本设计对这样的负载是适合的。放大器的带宽超过50KHz,但若希望放大器在高电平和高频能驱动电容负载,则必须考虑散热和致冷。输出级的偏置电路采用两个电流镜晶体管。设计偏置电路截止输出晶体管,因此可避免交叠失真。渥尔曼晶体管驱动输出M
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电源
所有音频分量的关键测量是失真,通常标定为总谐波失真(THD)或总谐波失真+噪声(THD+N)。THE定义为:THD(dB)=20Log其中:f1=基频幅度f2=2次谐波幅度f3=3次谐波幅度f4=4次谐波幅度fn=n次谐波幅度(<20KHz)THD+N是所有频率分量(高达20KHz)除以基频振幅的rms(均方根值)和。然而,测量失真是件困难的任务,特别是数值大于90dB更困难。频率源纯度必须超过所希望的测量。加上,分析仪噪声和动态范围可能限制所实现的分辨率。THD测量的通常方法示于图1。1KHz正弦波通过
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放大器 设计应用 模拟IC 电源
本文描述一种用于POE(Power—over—Ethernet以太网路供电)用电装置(Powered Device—PD)的易用、低成本、隔离电源。以太网路供电是通过已有的CAT—5 Ethernet 缆线为以太装置提供数据和电源新功能。POE由IEEE802
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模拟IC 电源
PMC-Sierra的VoIP技术率先得到中国信息产业部(MII)的认证并通过韩国电信的认证中国,北京,2005年5月18日-PMC-Sierra公司(纳斯达克代码:PMCS)今天宣布推出VoIP模拟电话适配器(ATA)平台。这是住宅用户端设备(CPE)整体解决方案系列中的第一个方案。PMC-Sierra公司推出了完整的模拟电话适配器解决方案,包括MIPS-Powered VoIP处理器、语音处理固件和编解码器、SIP信令协议栈、电话和管理应用程序以及完整的硬件设计方案。PMC-S
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PMC-Sierra 模拟IC 电源
目前,工业、汽车、通信和网络等领域的产品的应用功能越来越多,特别是多功能手机,除了彩色LCD偏置、白光LED背光、基带处理、DSP和RF部分电源外,还必须为USB OTG、彩色照相机、闪光灯和蓝牙等新增功能考虑电源问题。所有这些功耗问题给设计工程师带来了多种挑战。Linear公司的优势体现在高性能模拟集成电路方面。据IDC统计,2004年全球模拟集成电路市场规模约为360亿美元,这其中Linear关注的高性能领域达120亿美元。2004年电源管理市场规模约为60亿美元,其中高性能领域达20亿美元,并在20
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