近幾年來,國內(nèi)汽車保有量不斷增長。因此,車載逆變器電源的需求量與日俱增,這就導致市場上出現(xiàn)了大量的車載逆變器品牌,其中不乏劣質(zhì)產(chǎn)品。這在無形中增大了車主選購
ST公司推出創(chuàng)新和專利的DC/DC轉(zhuǎn)換器芯片STw4141,它首次能用單一外接線圈產(chǎn)生兩個不同的輸出電壓. STw4141特別設計給用在手提應用如手機,數(shù)碼相機和PDA的基帶和多媒體處理
由于輸人端有整流元件和濾波電容,許多由整流電源供電的電子設備,使市電輸人端的功率因數(shù)僅為0.6~0.65。用有源功率因數(shù)校正技術( 簡稱APFC)可以把輸入功率因數(shù)提高
由于開關電源DC/DC開關轉(zhuǎn)換器的強非線性,以及它具有的離散和變結(jié)構(gòu)的特點,負載性質(zhì)也是多變的,主電路的性能必須滿足負載大范圍的 變化,所有這些,使開關電源的控制問題
數(shù)學模型總是有助于確定特定設計的最佳補償組件。然而,補償WLED電流調(diào)節(jié)升壓轉(zhuǎn)換器的回路與補償配置為調(diào)節(jié)電壓的相同轉(zhuǎn)換器略有不同。用傳統(tǒng)方法測量WLED電流調(diào)節(jié)升壓轉(zhuǎn)換
奧地利微電子公司推出AS1310超低靜態(tài)電流、滯回型升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器,專為低負載(60mA)所優(yōu)化,最高效率可達92%。AS1310升壓轉(zhuǎn)換器僅消耗1 μA電流,提供業(yè)內(nèi)最低的靜態(tài)
DC-DC轉(zhuǎn)換器為整個系統(tǒng)中的各個電路供電。盡管每個電路在測試臺上可能表現(xiàn)很好,但系統(tǒng)整體性能卻往往達不到各個電路的性能效果。為什么?有許多潛在因素,而系統(tǒng)中各個
大多數(shù)人在某個時候都聽過“物聯(lián)網(wǎng)”這個術語,或者更常見的是物聯(lián)網(wǎng)。物聯(lián)網(wǎng)描述了物理物體如何慢慢地連接到互聯(lián)網(wǎng),一個簡單的例子就是家中的恒溫器,現(xiàn)在可以
為了從單個電路板執(zhí)行多項任務,現(xiàn)代系統(tǒng)板上裝有各種半導體器件,包括DSP,微處理器,ASIC,F(xiàn)PGA,存儲器等。通常,這些半導體IC使用亞微米工藝制造,因此需要低電源電壓來
從數(shù)據(jù)中心的服務器到電信設備和工業(yè)系統(tǒng),開關模式電源(SMPS)用于各種應用,因為它具有高效率,功率密度和低成本的快速瞬態(tài)響應等優(yōu)點。然而,雖然提供許多優(yōu)點,但已知SM
許多系統(tǒng)除了需要電源">主電源外還需要低功率電源。一個典型例子就是當模擬前端放大器需要±5V電源時,主數(shù)字電路只需要+5V電源。由于成本、庫存管理、電磁兼容等原因,采用
隨著電子產(chǎn)品小型化與功能多樣化風潮的興起,便攜式電子通信產(chǎn)品大行其道,如手提電腦、手機、數(shù)碼相機等。電池的性能將直接影響電 子產(chǎn)晶的使用時間,以及其體積的大小
傳統(tǒng)的分布式電源架構(gòu)采用多個隔離型DC-DC電源模塊將48V總線電壓轉(zhuǎn)換到系統(tǒng)電源電壓,如5V、3.3V和2.5V。然而該配置很難滿足快速響應的低壓處理器、DSP、ASIC以及DDR存儲器
對于可穿戴系統(tǒng)的設計者來說,功耗是一項重大挑戰(zhàn)。隨著功能需求的增長,功耗也在增長。新工藝技術和電源管理的開發(fā)有助于降低可穿戴設計中器件的功耗,但這些是帶有小電池
傳統(tǒng)上,在分布式架構(gòu)中,總線轉(zhuǎn)換器提供隔離的中間總線電壓,為系統(tǒng)板上的各種負載點(POL)穩(wěn)壓器供電。這種架構(gòu)在許多應用中很常見,包括ATE,服務器,電信系統(tǒng)和工業(yè)控制
因為負載急變引起的輸出電壓波動,當波動持續(xù)時間超過開關周期時,通過反饋可以在一定程度上進行調(diào)整,LC濾波電路對這種電壓調(diào)整的效 果起著決定作用。為了達到電壓調(diào)整
20世紀90年代,人們認為400V輸入,100A、48V輸出的AC/DC轉(zhuǎn)換器的最佳電路為全橋式或雙管正激式。加拿大北方電信曾做出200A、48V輸出 的全橋式AC/DC轉(zhuǎn)換器。近些年,人們還在
對于物聯(lián)網(wǎng)(IoT)設備的開發(fā)人員而言,藍牙是一種快速,安全的連接路徑,無線片上系統(tǒng)(SoC)設備已成為實現(xiàn)藍牙設計的現(xiàn)成解決方案。盡管如此,上市時間的壓力仍然在增加,因