传统 12V 辅助电源电池,在性能上存在低温性能差、充放电循环后容量衰减、寿命有限等不足,同时传统电池长期更换及维护成本高,体积和重量庞大并且难以智能化管理。为了克服已上痛点,市面上诞生了替代12V辅助电源电池的电源方案。本文将围绕PI的InnoSwitch 3-AQ INN3990CQ,探索其替代12V辅助电源电池的电源方案。小身板大能量的INN3990CQInnoSwitch3-AQ INN3990CQ是该电源方案的核心器件,专为汽车应用设计。它集成了900V开关和FluxLink反馈技术,具备恒压/
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汽车电子 辅助电源 电源IC PI
据外媒报道,当地时间3月6日,传感器芯片制造商Allegro Microsystems拒绝了安森美价值69亿美元(约合人民币500亿元)的收购要约,称该要约"不够充分",并拒绝进一步评论。据悉,3月5日,安森美对Allegro提出每股35.10美元的收购要约,高于去年9月提出的34.50美元报价。安森美总裁兼首席执行官Hassane El-Khoury曾表示,Allegro加入安森美将使双方高度互补的业务融合,让双方客户受益,并为Allegro的股东带来即时价值。Allegro称其董事
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安森美 Allegro 磁传感器 电源IC
1932年,研究人员在George Herbert Jones实验室,将金属镓和氨在900℃至1000℃的高温下进行反应,成功合成了GaN材料。近一个世纪的时间里,氮化镓逐渐引领着功率变换领域的新一轮变革。特别是Power Integrations公司近日推出的业界首款1700V氮化镓开关IC——InnoMux™-2系列产品,不仅刷新了氮化镓技术的耐压纪录,更是以其卓越的性能和广泛的应用前景,成为了电源管理领域的遥遥领先者。 氮化镓逐渐成为王者 最佳开关电源技术覆盖从十瓦至一兆瓦的广泛
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PI 氮化镓 1700v 电源IC
根据欧盟(EU)的研究,2015 年家用设备在关闭或待机模式下的年能耗估计为 59.4 TWh。这种电能浪费导致了 2380 万吨二氧化碳当量的温室气体的排放。现在,设备制造商必须设计产品以将待机功耗控制在严格的限制范围内。但这并不总是一项复杂而昂贵的工作:正如本文所解释,在AC-DC电源转换器中添加一个简单的 IC 就可以在设备插入时大幅节省功耗。新生态设计要求的覆盖范围广泛新的欧盟法规 2023/826 将于 2025 年 5 月 9 日生效:目标是将欧洲的年度能源消耗减少 4 TWh。这是一个雄心勃
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富昌电子 电源IC
专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Nexperia的NEX1000xUB电源IC。这些新型、省空间、可编程、高效率的双输出LCD偏压电源专为空间受限的应用而设计,可延长智能手机、平板电脑、虚拟现实 (VR) 头显设备和LCD模块的电池续航时间与视频显示寿命。贸泽供应的Nexperia NEX1000xUB电源IC结合了LDO稳压器、集成式升压转换器和集成了有源输出放电功能的负电荷泵,采用小于标准晶圆级封装,尺寸为1.16m
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贸泽 Nexperia 电源IC
PI近日宣布推出InnoMux-2™系列单级独立稳压的多路输出离线式电源IC。InnoMux-2 IC将AC-DC和后级DC-DC变换级整合到单个芯片中,提供多达三个独立稳压输出,适合于白色家电、工业系统、显示器以及其他需要多组供电电压的应用场景。相较于传统的两级架构,无需使用单独的DC-DC变换级,可减少元件数目,减小PCB占板尺寸,实现高达10%的效率提升。此外,新IC还采用750V PowiGaN™氮化镓开关管、零电压开关(无需有源钳位)和同步整流技术,这些都有助于效率的进一步提高。 &n
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PI 电源IC 多路输出离线式
电源IC是电源设计中必不可少的部件。本教程将提供为给定应用选择适当 IC 的步骤。它区分了三种常见的由直流电压供电的电源 IC:线性稳压器、开关稳压器和电荷泵。还提供了更的教程和主题的链接。电源IC是电源设计中必不可少的部件。本教程将提供为给定应用选择适当 IC 的步骤。它区分了三种常见的由直流电压供电的电源 IC:线性稳压器、开关稳压器和电荷泵。还提供了更的教程和主题的链接。为什么选择电源 IC?大多数电源 IC 的主要目的是调节。这些器件采用未稳压的输入电压并提供稳压的输出电压。简单地说,这些 IC
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电源IC
十年前,汽车的驾驶舱里只有机械式的仪表和外加按钮式的空调面板。现在,全液晶仪表盘和大尺寸的中控娱乐显示屏已成为标配,更高级点的还配有抬头显示系统(HUD)、电子后视镜、高级辅助驾驶系统(ADAS)。汽车上的电子设备种类多样,其工作电压也不尽相同,但电池和发电机的输出电压是固定数值,无法改变。这时就需要加入电源IC,将电池输出的电压转换为电子设备需要的工作电压。什么是电源IC呢?我们知道,在传统燃油汽车上有两个电源,分别是发电机和电池,输出电压范围一般是10V~16V。而汽车的电子设备,如MCU、电机驱动器
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DC/DC 电源IC
在我们项目开发和产品量产过程中总是会出现一些 IC 损坏的现象,通常要想找出这些 IC损坏的根本原因并不总是很容易。有些偶发性的损坏很难被重现,这时的难度就会更大。而且有些时候 IC 的失效表现简直就是破坏性的,可能IC已经被烧得一塌糊涂,即使求助IC原厂分析,往往也不一定能找出失效的根本原因,出现这种情况,作为工程师的你估计头皮要感觉到阵阵发麻了。电源 IC 的失效常常是其输入端受到电气过应力( EOS)的结果。在很多情况下,器件失效的原因都是输入电压太高了。本文对电源 IC 输入端 ESD
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电源IC 损坏过应力分析
罗 姆 (ROHM) 面对5G基站建设多样化的需求和复杂的应用环境所带来的挑战,需要电源器件不仅具有高性能,同时还要具有稳定性和耐久性,以助力运营商和设备厂商更好地完成4G到5G的平稳升级,实现高速稳定的网络覆盖。 为此,罗姆(ROHM)针对无线基站推出了多款解决方案,包括SiC功率元器件、MOSFET和DC/DC转换器等。 1 针对UPS供电的电源IC 罗姆针对UPS供电方式,提供外置FET的升降压开关控制器“BD9035AEFV-C”、1ch同步降压型DC/DC转换器“BD9B304QWZ
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202006 ROHM 罗姆 UPS供电 电源IC 5G
汽车应用的电子系统设计是颇具挑战性,原因有很多:空间十分有限;工作温度范围必须宽广;噪声必须尽量抑制;必须承受电池瞬变且质量水准必须很高。由于
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汽车仪表 信息娱乐 电源IC
您有没有试过电路板空载时上电一切正常,但带上负载后就“动力不足”呢?不是因为外设“索要”的太多,而是您的电源“给予”的不合理!我们来看一则案例:一位硬件工程师在设计以太网PHY电路时,使用了一个外部LDO芯片产生1.2V以供给PHY芯片的数字和模拟电源。在低速传输数据时网络通信一路通顺,然而使用1000M全双工通信模式时,出现通信不稳定的囧况!久经排查,才得知PHY芯片在千兆通信模式下1.2V电源的电流大小达到500mA以上,如图 1;然而工程师选取的LDO的最大输出能力才只有350mA,如
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嵌入式 电源IC
MOSFET因导通内阻低、开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET的驱动常根据电源IC和MOSFET的参数选择合适的电路。下面一起探讨MOSFET用于开关电源的驱动电路。 在使用MOSFET设计开关电源时,大部分人都会考虑MOSFET的导通电阻、最大电压、最大电流。但很多时候也仅仅考虑了这些因素,这样的电路也许可以正常工作,但并不是一个好的设计方案。更细致的,MOSFET还应考虑本身寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的
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MOSFET 电源IC
DCDC变换器轻载时三种工作模式是什么?-本次内容介绍DCDC轻载工作模式技术文章分享给大家,特别是其中的突发模式作为凌特的专利,很长的一段时间曾让很多想设计轻载高效的电源IC的公司为之头痛,如今轻载高效已经成为众多电源IC的一个基本的要求,有些产品如AOZ3015,12V-5V/10mA的轻载效率已经达到85%以上。
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dcdc dcdc变换器 电源ic
LED的发展,已经由前几年的高度无序热发展到现在的理性有序发展。2014年,LED行业的IC厂商又该应对行业发展的哪些挑战呢?降低成本的同时,其实还有更多的事情要去做。
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LED 电源IC
电源ic介绍
电源ic是指开关电源的脉宽控制集成,电源靠它来调整输出电压的稳定。 电子技术的快速发展表现在小型化、节能环保、功能强大、价格下降等方面, 对电源管理提出新的挑战, 具体有以下几个特点: 大电流/低输出电压的应用 由于数字芯片的时钟越来越快, 意味着驱动电流越来越大, 以前只需要线形稳压, 现在就需要开关式稳压, 以前仅需要一相电源, 现在就需要两相或多相电源。另外CPU由于速度越来越快, 散 [
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