全球的節能需求和電子設備必須遵守的強制性能效規范要求,以及便攜裝置小型化多功能趨勢是電源與電源管理技術發展的推動力。提高電源效率、降低待機功耗、高功率密度、高可靠性、高集成度和低成本是電源與電源管理技術的發展趨勢。
為了向讀者介紹最新的電源與電源管理技術,本刊采訪了一些公司負責人,他們就電源與電源管理技術的發展趨勢、新產品/新技術及其應用、典型解決方案等發表了獨特見解。下面是訪談錄。
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Sales VP of Zetex Asia&n
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單片機控制開關電源,單從對電源輸出的控制來說,可以有幾種控制方式。
其一是單片機輸出一個電壓(經DA芯片或PWM方式),用作電源的基準電壓。這種方式僅僅是用單片機代替了原來的基準電壓,可以用按鍵輸入電源的輸出電壓值,單片機并沒有加入電源的反饋環,電源電路并沒有什么改動。這種方式最簡單。
其二是單片機擴展AD,不斷檢測電源的輸出電壓,根據電源輸出電壓與設定值之差,調整DA的輸出,控制PWM芯片,間接控制電源的工作。這種方式單片機已加入到電源的反饋環中,代替原來的比較放大環節,單片機的程序要采用比較復
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BD8611EFV是應用于便攜式DVD,兼具集中保護和電源啟動時序控制的智能型,內置式6通道系統電源管理芯片,滿足了依靠電池供電的便攜式DVD為主等便攜式設備對整機穩定性,可靠性的更高需求。其內置了電源啟動時序控制功能。例如:針對必須要遵守先啟動DSP用內核電源3.3V,再啟動I/O電源1.8V的便攜式設備系統特有的電源啟動順序的情況下,此產品可以對電源啟動順序自動地進行控制。這樣,使得必須在各電源系統的電路(模)塊之間設定復雜的電源啟動和關閉等時序的設計,變得很簡單,并且可以大幅度地減輕不必要的開發過程
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模擬IC 電源
凌力爾特公司推出纖巧和準確的三路電源電壓監視器 LTC1728H-5,并保證在 -40oC 至 125oC 溫度范圍內工作。LTC1728H-5 監視 5V、3.3V 和一個用外部電阻分壓器網絡設置的可調跳變門限,可給用戶靈活地監視低至 1V 的電壓。LTC1728 采用纖巧 5 引線 SOT-23 封裝,是現有器件中最小的三路電源監視器。LTC1728H-5 僅從所監視的電源吸取 10uA(典型值)的電流,可為高溫和空間受限的應用組成低功率和可靠的解決方案。
LTC1728 具有精準的 1.5% 門限
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美國國家半導體公司宣布推出全新高精度運算放大器系列的首款雙組裝放大器。由于這款放大器已取得 QMLV 方面的認證,因此是太空通信系統的理想放大器。LMP2012WGLQMLV 雙組裝運算放大器最適用于衛星通信設備,例如高度及軌道控制系統、太陽及慣量傳感器、回轉儀、壓力傳感器、靜態地球感測系統、輻射熱測量儀以及地球觀察系統。 LMP2012WGLQMLV 芯片是一款軌到軌輸出運算放大器,其特點是可以利用多種專利技術測量及不斷校正輸入偏移錯誤電壓,但又不會像傳統放大器一樣產生干擾性的中頻電壓及電流噪
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Maxim推出MAX8662/MAX8663高度集成電源管理IC,器件內置USB/AC適配器線性充電器以及Smart Power Selector™,適用于單節可充電Li+電池供電的便攜式設備。MAX8662/MAX8663內置智能電源選擇電路,可實現外部輸入電源,電池以及系統負載之間的無縫分配,理想用于智能電話、PDA、便攜式多媒體播放器以及其他便攜式設備等這類電源效率其至關重要的應用中。
MAX8662/MAX8663利用Maxim專有的智能電源選擇電路,實現USB/AC適配器電源、電池
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在通信行業中,人們通常把電源設備比喻為通信系統的“心臟”,這充分證明了通信電源在通信系統中所處地位的重要性。通信電源系統運行質量的好壞直接關系到通信網的運行質量和通信安全,隨著通信網整體水平的提高,通信電源系統也有了突飛猛進的發展。如何保證通信電源系統安全可靠的工作就是保證我們通信網正常運行的基礎。下面從幾個各種電源系統的應用來探討一下。
一、關于開關電源和發電機組匹配的問題(主要基站發電時)
問題一:發電機組和開關電源不匹配的問題可能會使發電機輸出電壓不穩定,震動加大。例如發電機的空載電壓為230
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近年來,手機、CD機、MP3播放器等便攜式裝置大量上市。另外,多媒體電腦、PDA、電視機也需要配備耳機輸出,使耳機放大器的需求量大增。各大半導體器件廠紛紛推出各種新型耳機放大器,以滿足這些數字音頻產品的需要。 耳機放大器的要求
耳機放大器主要用于使攜式音頻裝置中,它與其他便攜式電子產品一樣,要求器件具有低工作電壓、低功耗、小尺寸封裝。耳機放大器還有自身的技術參數要求,要求總諧波失真加噪聲(THD+N)小、電源變動抑制率(PSSR)高、信噪比(SNR)高、效率高等。不同的放大器還有不同的附加功能,如內置
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MAX9509/MAX9510視頻放大器可工作在低至1.8V的電壓下,使器件功耗得到進一步降低。該系列器件在具有低功耗的同時,還利用于公司的DirectDrive™技術,產生一個干凈的內部負電源。MAX9509/MAX9510結合內部負電源以及外部1.8V正電源,可以向150Ω的負載提供2VP-P的視頻信號。該系列運放可工作在1.8V的單電源下,功耗減少70%以上;器件的靜態功耗為5.8mW,而平均功耗則為11mW。此外,如果系統帶有1.8V數字電源,該系列器件甚至可以不用模擬電源
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1引言
膜片鉗是細胞膜離子通道電流檢測的重要工具。1976年Neher和Sakmann發明了膜片鉗技術。此后由于巨歐姆阻抗封接方法的確立和幾種方法的創建,1980年以來此技術已可用于很多細胞系的研究,目前,細胞膜離子通道的研究已經應用到了各種疾病的診斷治療、藥物作用、環境對細胞膜離子通道的影響以及經絡研究等多個領域,因此,作為其測量工具的膜片鉗技術也就得到了越來越多的重視,現在國內外有多個單位在從事膜片鉗系統的開發與研究,其中包括德國HEKA公司生產的EPC系列、美國Axon公司生產的200B系列和國內
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ADuC841 電源技術 放大器 模擬技術 膜片鉗 模擬IC 電源 醫療保健類
美國模擬器件公司(ADI)近日發布了一款零漂移的數字可設定增益儀表放大器,AD8231采用了一種三運算放大器的儀表體系結構,集成了自動穩零放大器以便保證在整個工作溫度范圍和工作年限內僅有50 nV/℃的電壓失調,從而增強了可靠性。AD8231還有內置的增益設定電阻器,可以將增益系數溫度漂移限制到10ppm/℃。此外,AD8231具有軟件可設定的增益系數,包括1, 2, 4, 8, 16, 32, 64和128,可以通過一個易用的三引腳接口進行設定。一旦儀表放大器設計到系統中后,可以采用數字邏輯設定增益,數
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0703_A ADI 電源技術 放大器 模擬技術 雜志_業界風云 模擬IC 電源
日前,德州儀器(TI)宣布針對單體鋰離子電池供電的便攜式電子產品推出一系列 6 通道電源管理集成電路 (PMIC)。TI 的 TPS65050 系列轉換器集成了兩個 2.25 MHz 降壓轉換器,兩個通用 400 mA 線性低壓降 (LDO) 穩壓器以及兩個 200 mA LDO。TPS65050可有效管理目前領先應用處理器中的電源,如 TI 的 OMAP處理器、TMS320C55x系列 DSP 等。這些 6 通道器件能夠在高達 1 A 的各種負載點電流下實現 95% 的高效率。該系列器件采用 4 毫米
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0703_A 6通道 TI 電源管理 電源技術 模擬技術 雜志_業界風云 模擬IC 電源
凌力爾特公司(Linear Technology Corporation)推出纖巧和準確的三路電源電壓監視器 LTC1728H-5,并保證在 -40oC 至 125oC 溫度范圍內工作。LTC1728H-5 監視 5V、3.3V 和一個用外部電阻分壓器網絡設置的可調跳變門限,可給用戶靈活地監視低至 1V 的電壓。LTC1728 采用纖巧 5 引線 SOT-23 封裝,是現有器件中最小的三路電源監視器。LTC1728H-5 僅從所監視的電源吸取 10uA(典型值)的電流,可為高溫和空間受限的應用組成低功
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ANADIGICS, Inc.推出了創新型 CDMA 1X 和 1XEVDO 功率放大器新系列。該系列功率放大器的平均電流消耗較 ANADIGICS 業界領先的 HELP(TM) 技術還要低50%,而與傳統的兩級放大器相比平均電流消耗降低幅度可高達85%。
ANADIGICS 的 ZeroIC(TM) 產品擁有一種創新的性能,可在功率較低時把功率放大器的能耗降至零。由于在信號完全充沛的網絡中多數手機都是以低功率傳輸信號的,因此這一性能可大幅降低手機的能耗。ANADIGICS 無線產品部門高級副總
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CDMA 電源技術 功率放大器 模擬技術 通訊 網絡 無線 模擬IC 電源
本研究針對電源企業執行行業標準及產品認證評測情況進行調查;并于完成調查后回收問卷進行統計及評估分析,以了解電源企業執行行業標準及產品認證評測情況狀況,同時進一步為電源生產廠商如何提高自身市場份額設立了參考,并做了相關的具體建議。調查時間從2007年1月1日開始,持續了整整一個月。共計發問卷690份,收回有效問卷530份,回收比率達到76.8%。其中問卷部分主要包括:電源企業基本信息、電源企業執行行業標準及產品認證評測情況兩部分。
一、企業基本情況 &nbs
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產品認證評測 電源技術 電源企業執行 模擬技術 行業標準 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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