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低压差相关文章

2008-09-18 思旺电子推出大电流低压差双极工艺LDO SE8119
专业电源管理IC供应商思旺电子(Seaward Electronics Inc.)推出大电流低压差的双极工艺LDO-SE8119。SE8119负载电流在800mA时,压差只有1.3V,因此SE8119非常适合应用于数码相机,SCSI终端,5V到3.3V的电压转换。
2008-07-07 研诺推出基于I2C的LED驱动芯片AAT2860
研诺逻辑科技有限公司日前宣布推出编号为AAT2860芯片,这是一款新型的基于I2C的照明管理单元(LMU),它在单一芯片内集成了多达7个LED驱动器和3个低压差(LDO)线性稳压器。该款新芯片可在多种配置中提供以上电源功能,为设计师提供单一紧凑型照明解决方案,从而应用于更广泛的高性能照相手机。
2008-07-03 Linear发布2.25MHz同步降压型DC/DC转换器LTC3564
凌力尔特公司 (Linear) 推出高效率、2.25MHz、同步降压型稳压器 LTC3564,该器件可以提供高达 1.25A 的连续输出电流。LTC3564 采用恒定频率电流模式架构,在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,非常适用于锂离子电池输入以及负载点应用的 3.3V 或 5V 输入。
2008-07-02 AnalogicTech发表新I2C照明管理单元(LMU) AAT2860
Advanced Analogic Technologies (AnalogicTech)推出新I2C照明管理单元(LMU) AAT2860,其于单一IC中整合了7个LED驱动器及3个低压差(LDO)线性稳压器,据称将可使组件数、板面空间及成本降至最低。
2008-06-26 实现MCU与供电部分的“通话”
给MCU供电的器件通常是一个基本的开关电源甚或是一个低压差(LDO)稳压器,因此无法与MCU进行“通话”。TI新型LDO可以通过一根控制线在两种输出电压之间进行切换,使用这种LDO,MCU可以利用一根简单的数字I/O线告诉LDO在不同工作模式下,它需要哪个电压值。这样,MCU就可以指示电源和它本身进入低功率模式。
2008-02-06 盛群新推低压差电源稳压IC HT1086,输出电流达1.5A
盛群半导体(Holtek Semiconductor )推出一款泛用型低电压差电源稳压IC──HT1086,输出电流达1.5A,可广泛应用于各种产品;除了保证输出电压误差在2%以内,HT1086还拥有良好的负载稳定度及线性稳定度,其噪声阻绝度(Ripple Rejection)可达60dB。
2007-11-09 盛群新推低压差稳压IC HT1117,电压误差在2%以内
盛群半导体(Holtek Semiconductor)推出新款通用型低压差稳压IC─HT1117,可输出1A的电流,保证输出电压误差在2%以内,且具备负载稳定度及线性稳定度。杂讯阻绝度(Ripple Rejection)可达到60dB。内建的保护功能有过电流及过热保护,为系统及IC提供必要的保护。
2007-09-19 用ASSP优化便携式设备的电源管理
绝大多数电池供电的手持设备都利用一块定制集成电路(ASIC)来处理电池充电、功率通道控制、提供多路电源电压,以及保护功能(例如实际的输出开路和精密的USB电流限制)等。采用这种方案的目的很明确,就是可以用一枚器件来满足所有的电源管理方面的需求。不过,这种方案也存在一些缺点。首先,ASIC是采用特定的晶圆制造工艺来制造的,要实现每个功能的最佳性能非常困难。其次,对于短动态设计周期的设计变得更为重要的是ASIC的定义和研发所导致的交货周期过长。一般来说,一块电源管理ASIC从概念到交货需要的时间在一年半以上。而在此周期内,一种特定的产品设计可能已经更改了三次或更多。
2007-07-02便携式应用处理器的电源管理技巧
当今的应用处理器需要为内核、I/O、存储器和外部设备等等提供不同的电源域。例如,LP3971就是一种设计用来满足所有这些要求的电源管理单元(PMU),它利用了3个高效率的降压转换器和6个低压差(LDO)调整器。
2007-06-13用低压差稳压器设计低功耗基站电源
电信基站等设备需要多路供电电源,以满足不同的输出电压、输出电流要求。机房的主电源通常先被转换为+48V或-48V直流电源,然后根据需要传送到各个系统设备,最后再转换成较低等级的电源电压。常见的设计方案是利用电源模块或现成的转换器(砖)将48VDC(或-48VDC)电源转换到一个较低的电源电压,然后再由电源模块或PCB板上电路将其转换为要求的各种电压。一个典型例子是,从48V输入转换到8.5V,通常这个8.5V与48V输入是电气隔离的。
2007-05-31用线性稳压器控制双输出电荷泵
图一电路在输入电压为2.5V 至5.5V 时,可提供稳定的±5V 输出,图中,低压差线性稳压器(IC1)从双电荷泵输出V+取反馈信号,调节其自身的输出以满足双电荷泵稳定输出V+的需要。当输入电压在IC1 所规定的范围内时,调整电阻分压器R1、R2 可得到任意的正/负电源输出。
2007-05-28高效电荷泵,将5V电压转换为3.3V
在便携式产品中,常常利用低压差线性稳压源(LDO)将5V 主电源转换为3.3V,LDO具有低成本、小尺寸、低静态电流及易于实现等特点,但其转换效率很低,在这种应用中效率一般为67%。
2007-05-25TPS79918 LDO可支持向StrataFlash嵌入式存储器(P30)升级
德州仪器(TI)推出的TPS79918低压差(LDO)线性调节器可满足新的Intel StrataFlash嵌入式存储器(P30)的需求。
2007-05-11设计指南:一个功率达到80%且PLOST < 1W的3A、1.2V线性调节器
由于调节器对压差的要求、效率的低下、因稳定性需要而对输出电容器过于严格的要求以及启动时太大的浪涌电流等原因,在高电流(>1A)低压差电压应用中采用线性调节器一直都是个难题。
2007-04-25线性稳压器控制双输出电荷泵
图一电路在输入电压为2.5V 至5.5V 时,可提供稳定的±5V 输出,图中,低压差线性稳压器(IC1)从双电荷泵输出V+取反馈信号,调节其自身的输出以满足双电荷泵稳定输出V+的需要。当输入电压在IC1 所规定的范围内时,调整电阻分压器R1、R2 可得到任意的正/负电源输出。
2007-04-09在便携式应用处理器设计中管理功耗
面向当今便携式应用处理器的电源管理解决方案正变得高度一体化。总功耗、待机和深度睡眠消耗的电流影响电池的大小、物料(BOM)的成本和产品的认知名度。
2007-04-05在电池中采用PMOS型低压差线性调节器的优势
随着以电池供电的设备的增多,对于低压差线性调节器(LDO)的需求也增加。LDO在这些应用中是有优势的,因为它可以提供低价而可靠的方案,所需组件更少,占用板空间也不多。
2007-04-05带PMOS旁路元件的低压差线性调节器的稳定性分析
德州仪器就提供了数款带有PMOS旁路晶体管和极低压差电压的LDO调节器。相比于NPN线性调节器,LDO调节器能更以更小的动态范围控制其输出电压。
2007-03-27理解LDO的负载瞬时响应
低压差线性调节器(LDO)被广泛用于给低压数字电路供电,对于这些电路来说,负载点调节至关重要。在这些应用中,数字电路有多个不同的工作模式是很正常的。
2007-03-27 LDO线性调节器的软启动电路
很多低压差(LDO)线性调节器都没有可以限制供电中设备的浪涌电流的“软起动”功能。
2007年1月22日 麦克雷尔推出独立超低压差线性稳器新品,采用MLF封装
麦克雷尔公司(Micrel Inc.)近日推出采取1.2mm×1.6mm×0.6mm小型MLF封装的独立超低压差(ULDO)线性稳器。与采取2mm×2mm MLF以及SC-70封装相比,MIC5302和MIC5303均将解决方案的面积缩小了50%以上。
2006年11月17日 晶镁电子推出双通道低压差稳压器EMP2033,面向便携产品应用
晶镁电子(Elite MicroPower)推出EMP2033双信道稳压器,具备有低压差、低噪音、高效电源噪声排斥比,适用于需要高性能电池供应的便携式产品。
2006年8月15日 低压差线性稳压器(LDO)浅谈
本文论述了低压差线性稳压器(LDO)的基本原理和主要参数,并介绍LDO的典型应用和国内发展概况。
2006年6月30日 凌特推出工业级超低压差稳压器
凌特公司(Linear Technology)日前新推出用于工业和汽车应用的LT3020 LDO工业级(I-grade)版本。
2006年6月30日 凌特的超低压差线性稳压器可用于蓝牙设备
凌特公司(Linear Technology Corporation)日前推出输入电压可低至1.7V的300mA超低压差(VLDOTM)线性稳压器LTC3035。该器件具有低内部基准电压以及从0.4V至3.6V的对应可调输出电压,而且在满负载电流时保持仅为45mV的极低压差电压。
2006年6月30日 圣邦推出150mA低功耗、低噪声、低压差LDO
圣邦微电子(SGMC)日前推出SG2001/A系列低功耗、低噪声、低压差LDO,输出电流为150mA,具有热过载保护,输出电流限制,预置输出电压(精度为±1.6%)和逻辑关断的功能。
2005年11月23日 用低压差线性稳压器优化开关电源设计
本文介绍了低压差线性稳压器(LDO)的基本原理及选用原则,并将其应用于开关电源设计之中。这种设计方案简化了开关电源的多路输出设计,减小了负载调整率,有效地抑制了电磁干扰(EMI),并加强了开关电源的过流保护功能。
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