- 國際整流器公司(IR)在第三屆中國上海國際電源展覽會上向專業人士、經銷商和最終用戶集中推出了近期一批新品,包括面向照明、運動控制、網絡通信、計算、高可靠應用的功率器件及解決方案iPOWIR、iMOTION、Xphase等。IR在中國的主要經銷商艾睿、貝能、騰達、依安達、富昌、威健等也同臺展示了銷售服務體系。中國電源學會常務理事張為佐教授是中國第一個晶閘管研究課題的學術帶頭人,現兼任IR高級技術顧問,在開幕當天發表了題為“功率管理技術進展”演講。作為中國功率管理技術發展的見證者,張教授認為,以20世紀90年
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IR 模擬IC 電源
- 美國國家半導體公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一套全新的 WEBENCH®網上音頻系統設計工具,這套新工具可以精簡音頻放大器的設計流程,使 WEBENCH 成為業內第一個可支持音頻放大器系統設計的網站。工程師只要利用這套網上設計工具,便可迅速為不同的應用挑選合適的音頻放大器,以及在最短時間內完成有關的設計及評估。
WEBENCH 音頻系統設計工具可支持多種不同的音響系統,其中包括放大器輸出功率介于幾微瓦特 (m
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NS 模擬IC 電源
- 全球領先的單片機和模擬半導體供應商—Microchip Technology(美國微芯科技公司)日前發布新款可編程增益放大器系列,可實現對放大器功能和設計的數字控制功能。新器件可以在運行過程中設定系統增益和信號路徑,當終端應用開啟時,能夠使用戶在一目了然的狀態下增加系統自我校準和其他系統操作調節的靈活性。
MCP6S9X系列器件通過SPI總線實現編程,幫助用戶加強對增益和輸入通道選擇的控制,實現在其它狀態下難以達到的設計靈活性。SPI總線可用于選擇增益等級和輸入通道,為單片機或數字信號處理器提供
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Microchip 模擬IC 電源
- 摘 要:本文主要介紹了SG3525A在研制太陽能逆變電源中的應用,其脈沖波形隨設計線路的不同而產生不同的結果,從而解決了隨機燒毀功率管的技術問題。關鍵詞:SG3525A;逆變電源;MOSFET-90N10引言本文涉及的是光明工程中一個課題的具體技術問題。該課題的基本原理是逆變器由直流蓄電池供電,用太陽能為蓄電池充電,然后逆變電源輸出220V、50Hz的交流電供用戶使用。在研制過程中,有時隨機出現燒毀大功率管的現象,本文對這一現象給出了解決方案。圖1 SG35
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MOSFET-90N10 SG3525A 逆變電源 模擬IC 電源
- 引言隨著便攜式應用的數量不斷增加,用戶將要完成更多的關鍵業務。這時整個工作時間內系統必須持續工作,不能失去數據的完整性。但是對電池來講,要預計剩余的電量還能維持的系統運行時間非常困難。本文將討論盡可能精確計算剩余電池電量信息的重要性。遺憾的是,目前無法通過測量數據點甚至電池電壓來進行上述計算。溫度、放電速率以及電池老化等因素都會影響電荷狀態 (SOC)。本文將集中討論一種剛獲得專利的新技術,它可幫助設計人員預計電荷狀態SOC以及鋰電池的剩余電量。(a)(b)圖 1 鋰離子電池在 (a) 完全充
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德州儀器 電源
- 電源管理的發展趨勢,正由產品要加入更多功能的需求所推動。集成無線設備,例如智能電話便結合了多種功能于一身,包括蜂窩電話、PDA、數碼相機、音樂播放器GPS,這會進一步突破技術的界限,而電源管理也不例外。本文將討論當今最先進蜂窩電話設計所使用最新的電源管理產品。圖1 采用FAN5613的白光LED驅動器偏置電流方案圖2 主板分布式電源管理系統的示例智能電話子系統先進的智能電話系統(配有手機和AC適配器/充電器)由五個主要電路板組成:顯示板、基帶主板、鍵盤板、鋰離子電池板及AC適配器板
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飛兆半導體 模擬IC 電源
- 美國國家半導體公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一套全新的 WEBENCH®網上音頻系統設計工具,這套新工具可以精簡音頻放大器的設計流程,使 WEBENCH 成為業內第一個可支持音頻放大器系統設計的網站。工程師只要利用這套網上設計工具,便可迅速為不同的應用挑選合適的音頻放大器,以及在最短時間內完成有關的設計及評估。
WEBENCH 音頻系統設計工具可支持多種不同的音響系統,其中包括放大器輸出功率介于幾微瓦特 (m
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NS 模擬IC 電源
- 國際整流器公司(International Rectifier,簡稱IR)推出最新芯片組解決方案,適用于多元化的通用電信輸入(36V至75V)及48V固定輸入系統。 新芯片組專為隔離式或非隔離式DC-DC轉換器應用而設計,可提升系統層面的電源性能,如220W以下系統主機板的大型48V轉換,或用以驅動基站系統的無線電放大器。
IR中國及香港銷售總監嚴國富表示:“我們最新的優化芯片組包含嶄新的DirectFET MOSFET及IR2086S控制器集成電路,為網絡及通信業普遍采用的兩種
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IR 模擬IC 電源 工業控制
- 在工業及家電業中,低成本應用非隔離脫機電源的普及程度日益提高。電源尺寸是一個關鍵因素,業界一直在尋求不使用體積龐大的50/60Hz變壓器的新型有效解決方案。內在的簡易性和易用性,使智能功率技術的應用程度不斷提高。意法半導體(ST)開發的VIPer12A是一款單片智能功率IC,其組件包括一個60KHz的集成脈寬調制控制器和一個擊穿電壓為730V的高壓功率MOSFET。與同等級別的分立器件相比,這款智能功率IC具有功率轉換效率高、成本低廉和空間小的優點。本文主要分析了幾個采用功率IC的非隔離拓撲,例如標準降壓
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電源 模擬IC 電源
- 概要與當前市場上的電源管理器件相比,LTC2900、LTC2901、LTC2902三種新型的器件可以提供更加精確的復位門限,從而大大的提高了系統的可靠性。同時,可以縮短設計時間、降低制造成本且易于使用,具有接口靈活和所需外圍器件少的優點。此三種電源管理器件可以同時監視四個電壓,而且在整個溫度范圍內的門限精度為1.5%。每個器件提供16種使用者可選的四電壓組合:5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V、+ADJ以及-ADJ。通過簡單的外圍電阻分壓器來實現單管腳編程,從而避免了使用許多器件來實現不同
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Linear 模擬IC 電源
- 引言功率因數校正用于改變離線電源輸入電流的形狀,使從干線獲取的有功功率最大。理想的情況下,電器應該表現為類似一個純電阻的負載,這時設備吸收的無功功率為零。此方案的含意是輸入電流不含諧波—電流是輸入電壓(通常是正弦波)的完美仿形,而且與其同相。在這種情況下,從干線吸收的電流僅為完成所需工作要求的有功功率最小值,這不僅將與功率分配有關的損耗和成本減至最小,而且還可降低與發電及其過程中的主要設備有關的損耗和成本。無諧波也使得對用同一電源供電的其他設備的干擾最小。當今許多電源中采用PFC(功率因數校正)的另一個原
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安森美 模擬IC 電源
- 單片開關電源自20世紀90年代中期問世以來便顯示出強大的生命力,它作為一項頗具發展前景和影響力的新產品,引起了國內外電源界的普遍關注。單片開關電源具有高集成度、高性價比、最簡外圍電路、最佳性能指標等特點,現已成為開發中、小功率開關電源、精密開關電源及開關電源模塊的優選集成電路。目前,單片開關電源正朝著短、小、輕、薄、節能、安全的方向發展。本文介紹國際上單片開關電源領域的幾項新技術。“綠色節能”型單片開關電源目前,國外許多著名的IC廠家都在大力開發低功耗、節能型單片開關電源集成電路,Philips的TEA1
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電源 模擬IC 電源
- 摘 要: 本文簡單概述了寬調節電源的發展,提出了采用開關電源構成的一種寬調節電源電路的結構、原理及基本設計要點。概述在電源應用中,常常希望電源輸出電壓調節寬,或者輸入電壓可適應很寬的范圍,或既有一定輸出電壓調節寬度,又能適應很寬的輸入電壓范圍。通常這類電源稱為“寬調節電源” 。在電源發展過程中,有多種方式可以實現這個目標,有的電路至今仍在使用。上世紀60年代開始,晶體管串聯方式的穩壓電路已普遍使用,其缺點是串聯晶體管上的損耗比較大,當輸出電壓要求寬調節時, 調整的串聯晶
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電源 模擬IC 電源
- 東芝將生產最適合以GSM為中心的對應多個系統手機中安裝的ASM(天線開關模塊)的接收系統的超小型天線開關產品。安裝尺寸為1mm角,高度為0.4mm的世界最小無引線封裝。新產品的樣品從04年底開始出貨,計劃明年以月產100萬個規模生產。
在性能方面,和本公司以往產品相比,可以保證在較低電壓(2.4V)下正常動作,在接收系統開關中也保證充分的水平。
新產品的概要
型號
TG2217CTB
性能・電路
樣品
批量生產
電路
P1d
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東芝 模擬IC 電源
- 全面可設置的雙電源設計使每個端口均可在 1.2V 到 3.6V 的滿量程電源電壓范圍內工作2004 年 11 月 4 日,北京訊日前,德州儀器 (TI) 宣布推出四款新型的雙電源電平轉換器,即 AVC1T45、AVC2T45、AVC16T245 及 AVC32T245,從而進一步壯大了其電平轉換產品系列的陣營。這些轉換器能夠在互不兼容的 I/O 之間進行通信。這四款器件均支持 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 與 3.3V 節點之間的雙向電平轉換。在混合信號環境中,可以使用這些電壓電平的任意組合,從
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TI 模擬IC 電源
電源 介紹
【電源概述】
電源
向電子設備提供功率的裝置。
把其他形式的能轉換成電能的裝置叫做電源。發電機能把機械能轉換成電能,干電池能把化學能轉換成電能.發電機.電池本身并不帶電,它的兩極分別有正負電荷,由正負電荷產生電壓(電流是電荷在電壓的作用下定向移動而形成的),電荷導體里本來就有,要產生電流只需要加上電壓即可,當電池兩極接上導體時為了產生電流而把正負電荷釋放出去,當電荷散盡時,也 [
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