关键字 比较 搜索结果 首页 / 高级搜索 / 搜索结果
使用电源系统网站搜索引擎,找您所想的电子行业信息
共搜索到35 篇文章
2008-09-18 实用电源设计Q&A系列之十六:开关电源技术革新迎接新节能标准的挑战
  单段PFC的优点集中体现在效率和成本上,因为将传统的PFC+PWM两段集中为单段,所以省去了一个环节,这样一来就避免了一个耗电环节,因此效率上可以改善。另外单段PFC至少可以节省一个控制器、一个磁性元件(电感)、一个开关器件(高压MOSFET),因此可以有效降低成本达20%以上。由于将两段合二为一,因此PF值不如传统有源PFC实现的高,动态响应速度、纹波等方面性能也不如两段式优异。 单段PFC比较适合应用的领域如照明、适配器等。
2008-08-28 汽车业应对能源紧张并响应绿色环保,呼吁“生态”解决方案
  由于燃料价格不断上涨,以及排放标准越来越高,汽车OEM厂商正在寻找和推广与环保驾驶相关的解决方案。这些解决方案从仪表盘上带有驾驶提示的“生态”灯或者标志,一直到在日本通过远程信息处理系统实现的复杂实时驾驶模式比较
2008-08-26 Intersil针对便携式电子设备推出低功耗电压监控器ISL88001/2/3
  Intersil公司近日宣布推出ISL88001/2/3超低功耗三引线电压监控器系列。Intersil 此次推出的这些器件比任何采用可比较电源电压范围的同类三引线电压监控器的功耗更低(1.8V工作电流条件下仅为160nA),其超低功耗使之尤其适用于由电池供电的便携式系统中。
2008-07-18 线性匹配独立电流源与传统白光LED驱动器解决方案之间的对比
  WLED 解决方案集成了白光 LED 工艺的优点以及创新型节能方案(例如:环境光控照明),从而可以在更广范围内应用,并获得了比过去任何时候都更高的效率。现有的绝大多数 WLED 驱动器解决方案仍然要和电压升压驱动器解决方案搭配使用;但是,随着 WLED 应用及技术的多样化,WLED 驱动器解决方案的选择空间也越来越广。线性匹配电流源就是这样的一个新型解决方案。德州仪器 (TI) 推出的低压降 (LDO) 线性 WLED 驱动器 TPS7510x 就可以用于驱动 WLED。本应用手册将对这一新型技术与现有的升压解决方案进行比较
2008-07-18 实用电源设计Q&A系列之十五:应用于手机和多媒体的最新背光设计?
  问:AATI的背光驱动产品采用S2C或A2C的控制接口,是否比安森美半导体的I2C接口更有优势?答:这两种技术各有优缺点,单线控制可以节省一条线。但因为没有同步时钟,时序要求比较严格,相对更容易受中断影响,软件开发相对比较麻烦一点;I2C接口是标准接口,软硬件开发比较简单。
2008-06-30 “单正向”栅驱动IGBT简化驱动电路
  目前,为了防止高dV/dt应用于桥式电路中的IGBT时产生瞬时集电极电流,设计人员一般会设计栅特性是需要负偏置栅驱动的IGBT。然而提供负偏置增加了电路的复杂性,也很难使用高压集成电路(HVIC)栅驱动器,因为这些IC是专为接地操作而设计──与控制电路相同。因此,研发有高dV/dt能力的IGBT以用于“单正向”栅驱动器便最为理想了。这样的器件已经开发出来了。器件与负偏置栅驱动IGBT进行性能表现的比较测试,在高dV/dt条件下得出优越的测试结果。
2008-06-04 实用电源设计Q&A系列之十二:如何把电池充电器嵌入到小巧的便携式产品中?
  问:请教专家如何选定对电池的充电电流的设定?脉冲充电与恒流充电有何优越点与不好之处?答: 充电电流一般要视乎电池容量及预期的充电时间而设定。举例如1C(500mAhr容量的电池,1C就是500mA了)充电一般会在3小时内完成充电,增加充电电流会将充电时间减短,但减多少则要参考电池供货商所提供的数据而定。一般来说,0.5-1C充电是比较常用的,而我们很少会把充电电流设定到大于1C,因这样会减短电池的寿命。
2008-06-02 实用电源设计Q&A系列之十:如何在便携式产品中实现高效电源变换?
  问:我在设计一件便携式产品中,整个产品的功耗是十分重要的指标。我想请教一下,电源转换效率和整个产品低功耗设计的关系?在开发过程中,为了实现产品低功耗,开发工程师所能够支配的环节?答: 首先,我们可以考虑便携设备中的功耗分布。电源功耗常常是总功耗中的一个显著因素。所以提高电源效率,减少电源功耗,对于设计一个高效率的便携设备是非常重要的。为了得到一个高效率的便携设备,设计工程师要选择一个低功耗系统设计方案,以使系统的自身功耗比较低,还须认真考虑电源的方案,使其既能满足系统对其提出的各种限制条件,例如:尺寸大小,干扰限制,等等,又能尽量做到高效率。
2008-05-30 实用电源设计Q&A系列之九:如何用双高压型肖特基整流器提高开关电源效率
  问:TMBS电场强度最强的地方在沟槽深度有何益处?答:肖特基表面金属层存在游离电子,对肖特基的漏电流和反向恢复时间影响比较大,所以在设计的时候,就把电场强度最强的地方从表面移到沟槽深度的地方,这样可以避免硅表面杂质在高压高热状态下产生游离状态,影响肖特基的耐压和漏电,同时硅的内散热比较均匀,这样更有利于温度的扩散作用。
2008-04-18 实用电源设计Q & A系列之六
??第三代省电IC-NB转接器之小型化及高度整合
  问:请问第三代芯片在设计上要注意些什么?答:第三代芯片在设计上对于初学者来讲,要注意PMC跟FLYBACK由于在设计上必须要非常小心,建议大家参照我们DEMO 版上的设计先做设定,会比较容易做一个设计,那么启动之后PMC和FLYBACK的设计就会变得容易,变压器的设计也会变得比较容易。
2008-04-17 实用电源设计Q & A系列之五
??恩智浦UBA2024在CFL中的应用
  问:UBA2024P工作时,有多大的发热量?答:由于芯片的效率比较高,可以达到百分之90左右,所以有大约百分之10的能量是通过芯片本身发出来的,如果芯片本身发出的热量在1瓦到2瓦之间,最主要的热量来源是节能灯,芯片在设计的时候考虑到这个高的温度条件,NXP在产品说明书里面注明的是junction温度150度,可以达到5万小时,实际上大家关注的是使用中它的寿命,从我们得到的反馈来看,芯片的工作温度在120度的时候,工作寿命可以达到15000到20000小时。
2008-03-31 利用MAX6972?MAX6975 LED驱动器消除彩色LED显示系统的假像电流
  复用LED驱动器有助于提高效率,降低成本;然而设计复用LED电路比较棘手。设计不好的电路会在实际应用中产生不需要的LED电流和假像。本应用笔记详细介绍了与复用LED相关的问题,解释怎样利用MAX6972?MAX6975系列脉冲宽度调制LED驱动器消息电路板来克服这些问题。
2008-03-26 实用电源设计Q & A 系列之二
------《如何采用固定导通时间控制器进行设计》
  问:我们现在在做TFT-LCD的方案,用的电源部分是2576和2596的稳压芯片,但是我们发现过EMI/EMC是比较难,还有发热量是比较高的,在待机的时候电流也是比较高的,我们有些客人不太接受,这些是用11寸以下的Pannel和用在汽车里面的娱乐系统。请问各位专家你们有好的建议给我们吗?答:这个其实是一个比较典型的问题,是很多power design 的工程师都会面临的问题,就是发热以及EMI的解决问题,从发热的源头来考量,我们必须体现它的效率,我不知道您的输出电压的具体情况。但是假如高效率的时候,我们还是建议大家使用同步战略,NCP1582专门针对同步战略来输出,同时假如你输出电压不是很高的话,安森美有双路输出的...
2008-03-14 Semtech展示其最新TVS产品,面向下一代高速传输应用
  模拟与混合信号半导体供应商Semtech在本届IIC-China展会上展示了多个产品线,包括ESD/CDE保护、高性能ADC、多通道UHF收发器以及电源管理芯片。据时代益华公司(Semtech在中国的分销商)的产品行销工程师谢德明介绍,目前在Semtech在中国的业务以电源管理产品和ESD/CDE保护产品为主,电源产品线较广,主要是大功率应用产品,而ESD/CDE保护产品则是Semtech比较领先的一个产品线。
2008-03-10 MCU厂商排兵布阵IIC 2008,多款闪存微控制器齐齐亮相
  MCU市场相比较其他IC产品来说,一直是众半导体厂家兵家必争之地,近年来这一领域的热点正逐渐向闪存微控制器转移。在第十三届国际集成电路研讨会暨展览会(IIC-China 2008)深圳站,众多半导体顶尖厂商带来了最新的闪存MCU产品及方案,其中不乏近年来迅速崛起的国内MCU厂家。



在结果中搜索 
关键字: *
必须全有 至少有一个 完全匹配
搜索范围:
  • 搜索标题
  • 搜索全文
  • 搜索作者
  • 搜索来源

热门关键词
脉宽调制
模拟电源
LDO
太阳能电池
稳压器
电源管理

模拟混合信号
[公告] 新网站启动

模拟混合信号设计


技术文章精彩内容
开关电源设计的布局导则
开关调节器工作原理介绍
电源基础知识
功率MOSFET基础知识
选择最佳的电压基准源
比较器的合理选择
不同工作电压组件间的桥接
开发信号路径中没有电容的高通滤波器(上)
延长锂离子电池寿命的充电和放电方法

模拟混合信号
•  运算放大器设计与应用—电子工程师必备手册(下)
•  电子工程师必备手册(三) - EMI/EMC设计秘籍
•  运算放大器稳定性分析(一)
•  无线通讯OFDM调制技术介绍和设计实现
•  信号链基础知识(第 10 部分):Δ-Σ 转换器的探究
•  关于旁路电容的深度对话(第二部分)
•  RF 至数字接收器的信号链路噪声分析
•  硬件工程师必读攻略—如何通过仿真有效提高数模混合设计性(上)
•  ADC和DAC基础(第一部分)

热点下载Top10 PDF
•  LED技术全攻略
•  常用电源设计技巧图解
•  功率MOSFET教程(第一部分)
•  EMI/EMC设计秘籍
•  开关电源开发人员工程手册
•  设计稳定的DC/DC控制回路
•  高速MOSFET栅极驱动电路的设计与应用指南
•  线性稳压器:工作原理极其补偿
•  LED光源驱动设计及周边器件选择!
•  三相功率因数校正的设计考虑
返回页首