具有自適應數(shù)字控制功能的Altera新PowerSoC針對Power FPGA內核進行了優(yōu)化21ic電源網(wǎng)訊 Altera公司在其越來越多的FPGA Enpirion電源解決方案中增加了30-amp PowerSoC DC-DC降
在前面的文章中,我們討論了關于ADC電源輸入的各種話題;現(xiàn)在,讓我們順著這個方向,略為擴充一下我們的話題。目前為止,我們討論了各種不同類型的ADC電源輸入,以及驅動它們
TDK公司近日發(fā)布了一款新系列愛普科斯 (EPCOS) 超小型µDC-DC轉換器,其封裝尺寸僅為2.9 mm x 2.3 mm,插入高度僅為1 mm,一個6-MHz的電源開關集成到微型PCB中。與傳統(tǒng)
TDK公司近日發(fā)布了一款新系列愛普科斯 (EPCOS) 超小型µDC-DC轉換器,其封裝尺寸僅為2.9 mm x 2.3 mm,插入高度僅為1 mm,一個6-MHz的電源開關集成到微型PCB中。與
三路DC-DC轉換器電路
先前只采用一種拓撲結構的經(jīng)驗豐富的電源設計工程師們正在把注意力轉向另外的拓撲結構,他們必須很快地調整思維方式。“游戲規(guī)則”在改變,因此如果在一開始沒有
【導讀】由于中國大陸地域廣大,消費者對可為移動裝置隨身充電的移動電源需求,較其他地區(qū)高,進而帶動可快速充電的大電流DC-DC轉換器水漲船高。 摘要: 由于中國大陸地域廣大,消費者對可為移動裝置隨身充電的移
凌力爾特(Linear Technology)發(fā)表雙組直流對直流(DC-DC)轉換器LT8471,可運用兩組內部2安培(A)、50伏特(V)開關,和一組附加的500毫安培(mA)開關來進行降壓、升壓和負壓轉換。LT8471每組2安培通道可獨立配置為降壓、升
[導讀] 高功率通用序列匯流排電力傳輸(USB-PD)將加速滲透汽車市場。行動裝置透過USB纜線與車載資訊娛樂系統(tǒng)互連的應用日益普遍,因此Maxim開發(fā)出支援USB-PD規(guī)范的車用直流對直流(DC-DC)轉換器,可克服過往汽車US
雅特生(Artesyn)推出ERM系列高效能直流對直流(DC-DC)轉換器模組。新轉換器模組無論在供電能力還是安全標準,都符合鐵路電子系統(tǒng)的規(guī)格要求。ERM系列DC-DC轉換器電路采先進的拓樸架構,電源效率可達92%;轉換器內建于
產(chǎn)品特點● 封裝形式:超小型SMD● 效率:滿載效率高達85%,輕負載效率高● 工作溫度:-40~105℃● 隔離電壓: 1500/3000VDC● 電路保護:短路保護(長期,自恢復)● 安規(guī)標
產(chǎn)品特點●SMD封裝●工作溫度:-40℃~+85℃●低紋波噪聲●隔離電壓:1500/3000VDC●可持續(xù)短路保護(自恢復)●線性電壓調節(jié)率±0.25%(輸入電壓變化±5%)●負載
產(chǎn)品特點:● 效率:滿載效率高達82%,輕負載效率高● 封裝形式:超小型SMD● 工作溫度:-40~105℃● 隔離電壓:1500VDC/3000VDC● 電路保護:短路保護(長期,自恢復)● 安
本文詳細介紹了開關電源(SMPS)中各個元器件損耗的計算和預測技術,并討論了提高開關調節(jié)器效率的相關技術和特點,以選擇最合適的芯片來達到高效指標。本文介紹了影響開關電
10月23日,高性能線性和電源解決方案、局域網(wǎng)以及時鐘管理和通信解決方案領域的行業(yè)領導者麥瑞半導體公司(Micrel Inc.)(納斯達克股票代碼:MCRL)宣布推出集成了功率MOSFETs的固定頻率、電流型DC-DC轉換器MIC2408
21ic訊 麥瑞半導體公司(Micrel Inc.)今天宣布推出集成了功率MOSFETs的固定頻率、電流型DC-DC轉換器MIC24085x系列產(chǎn)品。MIC24085x對+12V電源軌進行了優(yōu)化,可以為分布式電源
對于日本器件和半導體廠商而言,這十幾、二十年來的日子并不好過,分析原因我們也都知道對本土市場的依賴度過高是其中之一。而眾多廠商們也在積極尋求破解之道,想走向國際市場,開始一場去日本化的運動。總結戰(zhàn)績,
效率是任何開關電源(SMPS)的重要指標,特別是便攜式產(chǎn)品,延長電池使用壽命是一項關鍵的設計目標。對于空間受限的設計或者是無法投入成本解決功率耗散問題的產(chǎn)品,高效率也是改善系統(tǒng)熱管理的必要因素。
通常情況下,設計隔離式DC-DC轉換器時遇到的最大阻礙便是變壓器設計,設計者往往因此望而卻步,從而選擇其它更簡捷的設計任務。利用市售的柵極驅動變壓器特性,就可以獲得四
DC-DC轉換器為整個系統(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)中各個電路