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線性電源

所屬頻道 電源
  • LED照明和太陽能電池充電技術(shù)問題詳解

      作為一種既環(huán)保又節(jié)能的解決方案,LED照明在汽車、家庭、辦公樓、酒店、機(jī)場(chǎng)和路燈等廣泛的應(yīng)用場(chǎng)合找到了自己的用武之地。但它的大規(guī)模商用除了還要克服成本障礙以外,還需要解決調(diào)光閃爍、散熱、色彩均勻性等技

  • 新型BiCMOS帶隙基準(zhǔn)電路的設(shè)計(jì)

      在模擬及數(shù)/模混合集成電路設(shè)計(jì)中,電壓基準(zhǔn)是非常重要的電路模塊之一,而通過巧妙設(shè)計(jì)的帶隙電壓基準(zhǔn)更是以其與電源電壓、工藝、溫度變化幾乎無關(guān)的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用在LDO及DC-DC集成穩(wěn)壓器、射頻電路、高精度A/D

  • 基于WM8994設(shè)計(jì)智能手機(jī)的訣竅

      如今,智能手機(jī)中以應(yīng)用為中心的設(shè)計(jì)已經(jīng)成為主流趨勢(shì),同時(shí)這類設(shè)計(jì)中的外設(shè)功能如各種調(diào)制解調(diào)器已經(jīng)被卸載到各種獨(dú)立的芯片組中。導(dǎo)致這種結(jié)果的原因有許多,一部分是由于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭所致,包括那種希望通

  • 同步降壓型 DC/DC 控制器(Linear)

    凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高頻控制接通時(shí)間的同步 DC/DC 控制器 LTC3833,該器件具有差分輸出電壓檢測(cè)和時(shí)鐘同步功能。通過在瞬態(tài)事件時(shí)提高工作頻率,受控的接通時(shí)間、谷值電流模式架構(gòu)強(qiáng)

  • 應(yīng)用于智能電表各功能模塊的安森美半導(dǎo)體方案概覽

    在方興未艾的智能電網(wǎng)應(yīng)用中,智能電表發(fā)揮關(guān)鍵的作用。安森美半導(dǎo)體身為應(yīng)用于高能效綠色電子產(chǎn)品的首要高性能硅方案供應(yīng)商,在提供應(yīng)用于智能電表的方案方面經(jīng)驗(yàn)豐富,歷史悠久。我們應(yīng)用于智能電表的電力線載波(P

  • 如何抑制開關(guān)電源紋波的產(chǎn)生

    開關(guān)電源紋波的產(chǎn)生我們最終的目的是要把輸出紋波降低到可以忍受的程度,達(dá)到這個(gè)目的最根本的解決方法就是要盡量避免紋波的產(chǎn)生,首先要清楚開關(guān)電源紋波的種類和產(chǎn)生原因。 隨著SWITCH的開關(guān),電感L中的電流也是在

  • PLC評(píng)估板簡化工業(yè)過程控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    引言 工業(yè)過程控制系統(tǒng)應(yīng)用多種多樣,范圍覆蓋從簡單的流量控制到復(fù)雜的電網(wǎng),從環(huán)境控制系統(tǒng)到煉油廠過程控制。這些自動(dòng)化系統(tǒng)的智能性依賴于它們的測(cè)量和控制單元。可編程邏輯控制器(PLC)1和分布式控制系統(tǒng)(DCS)2

  • 2A超級(jí)電容器充電器平衡和保護(hù)便攜式應(yīng)用中的超級(jí)電容器

    背景 超級(jí)電容器在傳統(tǒng)電容器和電池之間開拓了一個(gè)縫隙市場(chǎng)。它們正在取代數(shù)據(jù)存儲(chǔ)應(yīng)用中的電池,這類應(yīng)用需要大電流/持續(xù)時(shí)間短的備份電源,超級(jí)電容器也正用于各種高峰值功率應(yīng)用,而這類應(yīng)用需要大的電流突發(fā)或補(bǔ)

  • 低壓差穩(wěn)壓器(LDO)在系統(tǒng)中的應(yīng)用

     低壓差穩(wěn)壓器(LDO)能夠在很寬的負(fù)載電流和輸入電壓范圍內(nèi)保持規(guī)定的輸出電壓,而且輸入和輸出電壓之差可以很小。這個(gè)電壓差被稱為壓降或裕量要求,在負(fù)載電流為2A時(shí)可以低至80mV。可調(diào)輸出低壓差穩(wěn)壓器1于1977年首

  • 教學(xué)用穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì)

     1 引言  在職業(yè)教學(xué)的電子線路實(shí)驗(yàn)中,大功率的直流穩(wěn)壓電源是實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的能量保證。而經(jīng)典的DH1729穩(wěn)壓電源采用分立元件組成。電路復(fù)雜;FY13003-3D型穩(wěn)壓電源采用分立元件與集成比較器結(jié)合,電路更復(fù)雜,故障率

  • GPON和EPON的時(shí)間同步技術(shù)分析

      1 引言  無線業(yè)務(wù)對(duì)于回傳網(wǎng)絡(luò)(Wireless Backhaul,基站和無線交換設(shè)備之間的鏈路)的帶寬需求,隨著無線業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展而快速增加。過去,由于無線語音和低速無線數(shù)據(jù)是無線的主要業(yè)務(wù),無線基站對(duì)帶寬需求較小

  • 基于FPGA的RFID無線通信系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)

    無線收發(fā)模塊是RFID無線通信系統(tǒng)的關(guān)鍵。研究并實(shí)現(xiàn)了基于FPGA的RFID無線通信系統(tǒng),該系統(tǒng)采用NRF905和XC2V1000芯片分別作為RFID無線收發(fā)模塊和FPGA控制模塊。利用基于Wishbone總線控制的SPI控制模塊完成了XC2V1000和NRF905之間的SPI總線模式通信設(shè)計(jì)。由于采用了參數(shù)化設(shè)計(jì),提高了其通用性和靈活性。設(shè)計(jì)通過了前仿真與布局后仿真,并在板級(jí)驗(yàn)證中實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)100 m距離通信。

  • 一種高精度BiCMOS電流模帶隙基準(zhǔn)源

    采用Xfab O.35μm BiCMOS工藝設(shè)計(jì)了一種高電源抑制比(PSRR)、低溫漂、輸出0.5 V的帶隙基準(zhǔn)源電路。該設(shè)計(jì)中,電路采用新型電流模帶隙基準(zhǔn),解決了傳統(tǒng)電流模帶隙基準(zhǔn)的第三簡并態(tài)的問題,且實(shí)現(xiàn)了較低的基準(zhǔn)電壓;增加了修調(diào)電路,實(shí)現(xiàn)了基準(zhǔn)電壓的微調(diào)。利用Cadence軟件對(duì)其進(jìn)行仿真驗(yàn)證,其結(jié)果顯示,當(dāng)溫度在-40~+120℃范圍內(nèi)變化時(shí),輸出基準(zhǔn)電壓的溫度系數(shù)為15 ppm/℃;電源電壓在2~4 V范圍內(nèi)變化時(shí),基準(zhǔn)電壓擺動(dòng)小于O.06 mV;低頻下具有-102.6 dB的PSRR,40

  • 一種適合于開關(guān)穩(wěn)壓器的新穎電流檢測(cè)方法

    針對(duì)開關(guān)穩(wěn)壓器中負(fù)載電流檢測(cè)難以同時(shí)做到準(zhǔn)確、同步和結(jié)構(gòu)簡單這一難題,結(jié)合自己多年工作經(jīng)驗(yàn),提出了一種新穎的開關(guān)穩(wěn)壓器負(fù)載電流檢測(cè)的新方法。其基本原理是利用斷續(xù)模式(DCM)下負(fù)載電流與同步管柵極驅(qū)動(dòng)信號(hào)N_DRV的同步關(guān)系,通過檢測(cè)該柵極信號(hào)來檢測(cè)開關(guān)穩(wěn)壓器的輸出負(fù)載電流。這種方法不僅使負(fù)載電流檢測(cè)同步和準(zhǔn)確,且同時(shí)克服檢測(cè)電感平均電流帶來的電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜及實(shí)現(xiàn)上的困難。該電路經(jīng)過HSpice仿真驗(yàn)證,其僅消耗5μA的靜態(tài)電流,工作狀態(tài)良好。

  • 電源技術(shù)的進(jìn)展與電源管理的應(yīng)用

    一、引言 電能是目前人類生產(chǎn)和生活中最重要的一種能源形式。合理、高效、精確和方便地利用電能仍然是人類所面臨的重大問題。采用電力電子技術(shù)的電源裝置給電能的利用帶來了革命。在世界范圍內(nèi),用電總量中經(jīng)過電力

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