德州儀器 (TI) TPS40140是一款高靈活度的電源管理芯片,該器件可將數據中心與電信設備中的電源轉變成為完全可擴展的移相擴容式電源系統,從而實現了更高的負載處理能力以及效率的最大化。
TI 的 TPS40140 同步脈寬調制 (PWM) 控制器既可作為生成雙輸出的獨立器件工作,也可作為雙通道多相控制器工作。利用其高級功能,設計人員可將多個器件“并聯”在一起,以實現高密度電源,從而生成高達 320A 的輸出電流,且支持多達 16 個相位。此外,該系統的功率效率也高于當前的功率級組件。
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電源管理 電源技術 模擬技術 模擬IC 電源
TI 單相 UCD9111 與雙相UCD9112控制器采用175皮秒分辨率的數字脈寬調制器(PWM) ,并可通過圖形用戶界面 (GUI)進行全面配置,從而無需單獨進行軟件編程即可對負載點電源轉換進行監控與管理。GUI配置功能使設計人員能夠對電源電壓、電流閾值與響應、軟啟動、容限、環路補償以及眾多的其它功能進行智能管理。
UCD9111與UCD9112集成了使用控制算法的硬件加速單元,在支持高達2MHz的轉換頻率的同時還能完成全數字閉環控制。控制器的架構經過精心優化,不僅能夠實現高功率驅動性能,而
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UCD9111 UCD9112 電源技術 模擬技術
美國國家半導體于 2007 年初推出了6 款全新新一代 SIMPLE SWITCHER LM(2)557x 降壓開關穩壓器。這系列的穩壓器具有性能卓越、設計靈活及容易使用等優點,適用于高達 75V 的輸入電壓,可以連續輸出高達 3A 的電流。而其采用專有的模擬電流模式(Emulated Current-Mode)控制技術,可確保即使在占空比較低的時候,負載瞬態響應仍有卓越的表現,這是傳統的電流模式控制所無法做到的。這幾款芯片的操作頻率都可調節,范圍則介于 50kHz 與 1MHz 之間,這是業界最廣闊
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電源技術 降壓穩壓器 模擬技術
美國國家半導體推出業界首款 6V 至 100V 的電流模式降壓控制器LM5116,適用于電信設備、汽車電子系統以及工業控制等直流/直流電源供應系統,性能卓越、設計靈活以及容易使用。這款芯片是美國國家半導體原有的一系列同步降壓控制器的最新型號產品,其特點是輸入電壓范圍更為廣闊,負載電流可以靈活控制,并設有已注冊專利的模擬電流模式控制功能,以便提高降壓比。同時還有過熱停機、可編程軟啟動、頻率同步、每周期限流以及可調節線路欠壓鎖定 (UVLO) 等功能。
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電流模式降壓控制器 電源技術 模擬技術
凌力爾特公司新推出的高壓、大功率 DC/DC uModuleTM(微型模塊)負載點(POL)穩壓器系列器件具有多種新功能和不同輸出功率能力。LTM4601、LTM4602 和 LTM4603 這 3 種器件每一種都含有實現 6A 至 48A 負載點穩壓器所需的所有組件,其中包括電感器、功率 MOSFET、DC/DC 控制器、補償電路和輸入/輸出旁路電容器。這些器件采用緊湊型 15mm x 15mm x 2.8mm LGA 封裝,可保護解決方案免受外部環境影響,而且由于模塊散熱功能增強,因此可實現高效率
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電源技術 模擬技術 模塊
Linear公司推出雙通道、高效率、2.25MHz、同步降壓型穩壓器 LTC3547,該器件采用 3mm x 2mm DFN 封裝,每通道提供高達 300mA 的連續輸出電流。LTC3547 采用恒定頻率電流模式架構,輸入電壓范圍為 2.5V 至 5.5V,非常適用于單節鋰離子/聚合物或多節堿性/鎳鎘/鎳氫電池應用。它可以產生低至 0.6V 的輸出電壓,從而能夠為最新一代低壓 DSP 和微控制器供電。其 2.25MHz 開關頻率允許使用纖巧和低成本的陶瓷電容器和電感器,而且高度低于 1mm,可為手持應
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電源技術 模擬技術 同步降壓型穩壓器 封裝
Intersil公司的ISL65426是一款高效率雙輸出單向同步降壓穩壓器,輸入電壓范圍為2.375V至5.5V。該單芯片電源解決方案提供2個輸出電壓,可以在1V至電壓電源的80%的范圍內進行選擇或者進行外部調節,并且總輸出電流高達6A。2個PWM是180o異相同步的,降低了EMI和有效值輸入電流與紋波電壓。
ISL65426的獨特電源模塊架構允許對6個電流高達1A的模塊進行分配,以便支持4個輸出配置選項之一。一個主電源模塊與各個同步轉換器通道相關聯。4個浮動從電源模塊允許用戶將其分配給任一條通
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MOSFET 電源技術 模擬技術 雙同步降壓穩壓器
ISL9206是一個基于Intersil第二代FlexiHashTM技術、高度成本優化的固定加密哈希(Hash)引擎。這個器件通過為低成本應用定制的詢問響應方案可以取得驗證。
ISL9206的輸入電壓范圍寬,可適用于從一節鋰離子/鋰聚合物或3節鎳氫電池包直接電源供應。當總線上拉電壓為3.3V或更高時,ISL9206可以直接由XSD總線供電。此器件與電池包中的最低電池相連接,包括片上電壓穩壓電路,上電復位和一個基于非晶體的總線計時基準震蕩器。
一個使用ISL9206的預防假冒的解決方案用最低
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FlexiHash 電源技術 模擬技術
Dallas Semiconductor推出獨立式、基于開路電壓(OCV)的電量計DS2786。DS2786采用OCV電池模型結合庫侖計,可估計可充電Li+電池的可用容量。OCV模型在開路狀態下測量電池的電壓,并根據存于IC內部的查找表確定電池容量。這一功能允許器件在電池包剛連接到主機的時候即可立刻獲得準確的電池容量信息,因此免去了重新學習電池容量的過程。而在中等或高放電率的情況下,由于不能使用OCV測量,DS2786的庫侖計則可作為估算電池相對容量的備用方法。DS2786結合了OCV數據和庫侖計,因
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電量計 電源技術 模擬技術
Maxim推出MAX8677A雙輸入USB/AC適配器線性充電器,內置Smart Power Selector,用于由可充電單節Li+電池供電的便攜式設備。該充電器集成了電池和外部電源充電和切換負載所需的全部功率開關,因此無需外部MOSFET。MAX8677A理想用于便攜式設備,例如智能手機、PDA、便攜式多媒體播放器、GPS導航設備、數碼相機、以及數碼攝像機。DC輸入電流限最高可調節至2A,而DC和USB輸入均可支持100mA、500mA、和USB掛起模式。充電電流可調節至高達1.5A,從而支持寬范
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充電器 電源技術 模擬技術 智能電源選擇器 模擬IC 電源
Intersil公司的ISL9214是一款完全集成的低成本單節鋰離子/聚合物電池的充電器。充電器可以接受2個電源輸入,一個來自USB端口,另一個則來自于座充。ISL9214是那些需要通過USB與個人電腦進行通信的智能手持式器件的理想充電器。
ISL9214產品對于座充和USB的額定輸入最大電壓為28V。由于其額定輸入電壓為28V,故而可以安全地使用大型的低成本輸出容差適配器。當這2個輸入都存在時,座充用來給電池充電。可以利用小電阻對ISL9214的充電電流進行編程。通過另外一個額外電阻可進行充電
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電池充電器 電源技術 模擬技術 模擬IC 電源
半導體生產商ROHM株式會社,針對力求省電的筆記本電腦、數碼相機、游戲機等便攜數碼產品,推出高可靠性CMOS運算放大器、比較器。共發布24種1ch、2ch的高速型、低功耗型CMOS運算放大器、比較器。首先是從需求量大的1ch產品的樣品出貨、量產開始。3月份開始推出高速型「BU7261G」、「BU7261SG」和低功耗型「BU7241G」、「BU7241SG」運算放大器樣品,并將于2007年6月開始量產。
而CMOS比較器則從2007年4月開始推出高速型「BU7251G」、「BU7251SG」,與
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ROHM 比較器 電源技術 模擬技術 運算放大器 模擬IC 電源
1 引言
在計算機網絡及其相關網絡通信技術迅猛發展的推動下,為確保在進行信息資源共享時所獲得的數據、文件和圖形等資料具有高度的真實可靠性、連續性和高保真度UPS(不間斷電源)正越來越廣泛地被應用到國民經濟的各個領域。同時,隨著信息技術的發展,智能信息處理以及基于網絡的遠程監控等新技術逐步應用于UPS中,構成了全智能化的UPS系統,方便了用戶、提高了可靠性。本文著重介紹UPS控制技術,分析了UPS的PID控制技術的特性并深入分析了基于PID控制和重復控制的復合控制策略。2 控制策略概述 UPS逆變器的數
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電源技術 工業控制 控制技術 模擬技術 智能UPS 工業控制
嵌入式軟件發展需要對目標架構及其使用有著廣泛而透徹的認識和瞭解。把嵌入式系統從概念轉化成能夠有效地在硬件環境中部署的高效能解決方案,需要若干個步驟。整個過程包括:分析、架構搭建、評估、硬件支援、設計、編碼、除錯、整合、驗證和確認,過程中準確度極為重要。硬件資源的使用效率低,或者是軟件沒有針對那些硬件資源進行最佳化,都可能對性能帶來嚴重的影響。 CEVA-X系列采用的創新架構,充分利用可能的設計變數來控制整體性能。CEVA-X1620是CEVA-X核心系列的第一款產品,具有先進的平行架構(Parallel
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DSP 單片機 電源技術 模擬技術 嵌入式系統 最佳模擬
凌力爾特公司(Linear Technology Corporation)推出 H 級降壓型開關穩壓器 LT3437。該器件用 3.3V 至 60V 的連續輸入工作,可承受高達 80V 的瞬態電壓,非常適用于汽車和電信應用。其 500mA 內部開關在電壓低至 1.25V 時提供高達 400mA 的連續輸出電流。突發模式(Burst Mode®)工作將無負載靜態電流降至低于 100uA,最大限度地延長了始終接通應用的電池工作時間。
H 級器件經過測試,保證在 140oC 結溫時正常工作,而
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LT3437 電源技術 開關穩壓器 凌力爾特 模擬技術
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