模擬技術(shù) 文章 進入模擬技術(shù)技術(shù)社區(qū)
制造業(yè)強勢發(fā)展增大電源轉(zhuǎn)換器需求
- 近來,鑒于改善成本效益的要求,越來越多的制造業(yè)轉(zhuǎn)移到了亞洲,尤其到中國。制造業(yè)的轉(zhuǎn)移直接促進了AC-DC(交流-直流)轉(zhuǎn)換器需求的增長。其它亞洲國家和地區(qū)諸如韓國、日本和臺灣地區(qū)的需求也在增長,但不如中國大陸增長得快。中國AC-DC轉(zhuǎn)換器市場的迅速發(fā)展可主要歸因于其蓬勃發(fā)展的經(jīng)濟推動了絕大多數(shù)行業(yè)的發(fā)展。 研究分析師JohnOng表示:“諸如消費電子產(chǎn)品、電信和工業(yè)應用產(chǎn)品之類的終端用戶市場的需求是AC-DC電源轉(zhuǎn)換器市場的主要動力。此外,中國制造業(yè)的繁榮已
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電源污染治理技術(shù)
- 近年來, 電力網(wǎng)中非線性負載的逐漸增加是全世界共同的趨勢,如變頻驅(qū)動或晶閘管整流直流驅(qū)動設備、計算機、重要負載所用的不間斷電源(UPS) 、節(jié)能熒光燈系統(tǒng)等,這些非線性負載將導致電網(wǎng)污染,電力品質(zhì)下降,引起供用電設備故障, 甚至引發(fā)嚴重火災事故等。 電力污染及電力品質(zhì)惡化主要表現(xiàn)在以下方面:電壓波動、浪涌沖擊、諧波、三相不平衡等。 1.電源污染的危害 電源污染會對用電設備造成嚴重危害,主要有: 干擾通訊設備、計算機系統(tǒng)等電子設備的正常工
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高壓鈉燈電子鎮(zhèn)流器的研制
- 引言 高壓鈉燈(HPSL)[1]是高強度放電燈(HIDL——HighIntensityDischargeLamp)中的一種,因其具有極好的光效(80~140lm/W)和合適的光波長,而被廣泛用于戶外照明,如廣場、道路、碼頭等。但是,傳統(tǒng)的電感式的鎮(zhèn)流器存在功率因數(shù)低和自身損耗大的缺點。大量低功率因數(shù)電器的使用,對電網(wǎng)造成諧波污染,不但增加了供發(fā)電設備的負荷,使供發(fā)電設施得不到充分利用,而且嚴重影響其它用電設備的正常運行。 綠色照明事業(yè)在世界范圍的蓬勃發(fā)展
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Allegro推出全橋式無刷直流電動機驅(qū)動器
- Allegro 推出用于驅(qū)動器低電壓雙極無刷直流電動機的全新全橋式電動機驅(qū)動器。電動機整流可通過使用單個霍爾元件傳感器偵測極性交互環(huán)形磁鐵的旋轉(zhuǎn)位置來實現(xiàn)。高密度 CMOS 半導體工藝可確保整合所有必需的電子元件。有關(guān)電子元件包括霍爾元件傳感器、電動機控制電路及全橋式輸出。已采用低電壓設計技術(shù)實現(xiàn)低至 1.8 V VDD 的器件功能。該完全集成的單芯片解決方案可增強可靠性(包括電池反接保護及輸出短路保護),且無需任何外部支持元件。&nb
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奧地利微電子推出單/雙路LVDS驅(qū)動器
- 奧地利微電子公司推出單/雙路LVDS驅(qū)動器,進一步擴展了低壓差分信號(LVDS)集成電路(IC)系列。 AS1154/56理想用于數(shù)字復印機、激光打印機、手機基站、電信交換機和網(wǎng)絡交換機/路由器等需要高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)脑O備。這兩款器件的電源電流是同類產(chǎn)品的一半,從而降低了LVDS接口的功耗。 新產(chǎn)品的推出再次彰顯了奧地利微電子公司在削減功耗方面的水平。在數(shù)據(jù)速率高達800Mbps的條件下,A
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NS推出高精度可編程增益放大器
- 美國國家半導體公司(NS)宣布推出業(yè)界最高準確度的可編程增益放大器,其特點是可以大幅提高傳感器接口應用及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的信號調(diào)節(jié)性能,適用于工業(yè)設備及測量儀表等產(chǎn)品。 美國國家半導體這款型號為LMP8100A的可編程增益放大器利用軟件調(diào)節(jié)增益,增益則由1V/V至16V/V,共分為16個步級,以1V/V作為一步級增減,而且在攝氏-40度至 125度的工業(yè)溫度范圍內(nèi)操作,增益準確度保證可達0.03%。此外,美國國家半導體也推出型號為LMP8100的半高精度級別可編
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飛兆推出單比特位雙向電壓轉(zhuǎn)換器
- 飛兆半導體公司 (Fairchild Semiconductor) 推出業(yè)界唯一保證工作電壓范圍在3.6V至1.1V的單比特位雙向電壓轉(zhuǎn)換器FXLH1T45,可簡化超便攜式、計算、通信和工業(yè)應用的設計。這款單比特位雙向電壓轉(zhuǎn)換器可在多個電壓級之間提供單向和雙向電壓轉(zhuǎn)換,從而實現(xiàn)在不同電壓級工作的處理器與電子子系統(tǒng)之間的無縫連接。FXLH1T45可工作于低至1.1V的電壓,非常適合超便攜式應用的低功耗要求。 FXLH1T45采用飛兆半導體的超緊湊 (1.0
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基于AD7864和DSP的4路數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
- 在陣列信號處理中,往往需要對多個陣元同時進行采樣,以保留接收到的各路信號之間的相位信息。對于一個四元十字陣,就需要對4路信號同時進行采樣,以便在隨后的處理中解算出各路信號之間的時延關(guān)系。在這個過程中,高速率和高精度的A/D轉(zhuǎn)換就顯得尤為重要,它直接影響著隨后的數(shù)字處理結(jié)果的精度。AD7864是一種高速、低功耗、可以4通道同時采樣的A/D轉(zhuǎn)換器。它的主要特性有:高速12位A/D轉(zhuǎn)換器;同時采樣4個輸入通道,并具有4個采樣、保持放大器;0.35ms采樣保持獲取時間,每一個通道轉(zhuǎn)換時間1.65ms;可以通過軟件
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電源管理與轉(zhuǎn)換的整合可簡化電源系統(tǒng)設計
- 當今,面向電信及數(shù)據(jù)通信市場的先進電子系統(tǒng)大量依賴于高性能、精細線度數(shù)字IC(FPGA、DSP和/或ASIC)快速有效地處理對時間敏感的數(shù)字數(shù)據(jù)。對更高帶寬的需求已迫使這些數(shù)字IC的制造商追求領先的工藝技術(shù),以便在將功耗降至最低時優(yōu)化性能。但是,這一趨勢也產(chǎn)生了前幾代工藝中所沒有的多種電源管理問題。降低內(nèi)核電壓電平提高負載電流,采用亞100納米工藝技術(shù)實現(xiàn)的更小芯片尺寸使這些IC中的電流密度急劇增加。此外,分離的電壓層與多核架構(gòu)的使用還迫使系統(tǒng)設計人員提供更多的獨特電壓層,以及在這些電壓之間提供特定的排序
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基于TPS54350型DC/DC變換器供電系統(tǒng)設計
- 1 引言 TPS54350是德州儀器(TI)新推出的一款內(nèi)置MOSFET的高效DC/DC變換器.采用小型16引腳HISSOP封裝.連續(xù)輸出電流為3A時,輸入電壓范圍為4.5V~20V。該變換器極大地簡化了負載電源管理的設計,使得設計人員可直接通過中壓總線(而不依賴額外的低電壓總線)為數(shù)字信號處理器(DSP)、現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)及微處理器供電。TPS554350SWIFT(采用集成FET技術(shù)的開關(guān))DC/DC變換器的效率高達90%以上,非常適用于低功耗工業(yè)與商用電源、帶液晶顯示屏(LCD)
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模擬技術(shù)介紹
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