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Linear 推出汽車和高可靠性軍用版本微型模塊收發(fā)器
- 加利福尼亞州米爾皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 3 月 27 日 – 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出汽車 (H 級(jí)) 和高可靠性軍用 (MP 級(jí)) 版本 LTM2881 和 LTM2882 微型模塊 (µModule®) 收發(fā)器,這兩款器件可在 RS485 和 RS232 網(wǎng)絡(luò)中防止大的地對(duì)地差分和共模瞬態(tài)。LTM2881 單通道 RS485 和 LTM2882 雙通道 RS232
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Linear 推出電池充電器 LTC4156
- 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出大功率、I2C 控制和高效率的電源通路 (PowerPath?) 管理器、理想二極管控制器及磷酸鐵鋰 (LiFePO4) 電池充電器 LTC4156,該器件適用于單節(jié)電池設(shè)備,例如便攜式醫(yī)療和工業(yè)設(shè)備、備份設(shè)備以及其他高功率密度電池供電應(yīng)用。該 IC 可高效地從各種電源傳輸高達(dá) 15W 的功率,同時(shí)最大限度地降低功耗并減輕熱量的限制。LTC4156 的開關(guān)電源通路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可無縫地管理從兩個(gè)輸入源 (例如:一個(gè)
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就應(yīng)用而言 超級(jí)電容器可能是優(yōu)于電池的選擇
- 背景 超級(jí)電容器一直用于常規(guī)電容器和電池之間的專門市場,隨著更多新應(yīng)用的發(fā)現(xiàn),這一專門市場也在不斷增長。在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)應(yīng)用中,超級(jí)電容器正在取代電池,這類應(yīng)用由于突然斷接問題,需要中到大電流 / 短持續(xù)時(shí)間的備份電源和電池備份。具體應(yīng)用包括 3.3V 內(nèi)存?zhèn)浞莨虘B(tài)硬盤 (SSD)、電池供電的便攜式工業(yè)和醫(yī)療設(shè)備、工業(yè)警報(bào)器以及智能功率計(jì)。 與電池相比,超級(jí)電容器能提供更大的峰值功率,具有更小的外形尺寸,在更寬的工作溫度范圍內(nèi)具有更長的充電周期壽命,還具有更低的等效串聯(lián)電阻 (ESR),可提供更
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寬輸入電壓范圍升壓 / 負(fù)輸出 / SEPIC 控制器
- 引言 當(dāng)今的許多電子設(shè)備都需要一個(gè)負(fù)輸出或正輸出轉(zhuǎn)換器,有時(shí)則是兩者均需要。另外,它們還必需采用各種電源運(yùn)作,包括 USB、墻上適配器、堿性電池和鋰電池等。為了從可變輸入電壓產(chǎn)生不同極性的輸出,電源設(shè)計(jì)師常常采用多種穩(wěn)壓器 IC,因而導(dǎo)致庫存元器件品種的增加。 LT®3759 可在 1.6V 至 42V 的輸入電壓范圍內(nèi)工作,并采用同一個(gè)反饋引腳來控制正輸出或負(fù)輸出,從而縮減了庫存清單并簡化了設(shè)計(jì)。該器件還將許多受歡迎的功能 (例如:軟起動(dòng)、可調(diào)頻率和同步) 整合在小巧的占板面積之
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將直接轉(zhuǎn)換推向奈奎斯特帶寬所面臨的挑戰(zhàn)
- 引言 直接轉(zhuǎn)換接收器又稱零中頻 (zero-IF) 接收器,在多種通信和儀表應(yīng)用中得到了普遍采用。人們似乎越來越希望在直接下變頻轉(zhuǎn)換中將濾波器帶寬推進(jìn)到奈奎斯特邊界。要求利用模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)“全部奈奎斯特帶寬”背后的動(dòng)因是,降低功耗、在日益密集的封裝中減輕熱量問題、降低成本、延長備用時(shí)間或電池壽命等需求在本文中,我們將探討這種類型的設(shè)計(jì)要面臨的一些挑戰(zhàn)和所擔(dān)心的問題,同時(shí)在信號(hào)帶寬接近 100MHz 時(shí),對(duì)直接轉(zhuǎn)換與中頻采樣 (IF-sampling) 進(jìn)行比較。
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電源管理 IC 以數(shù)字方式監(jiān)視和控制 8 個(gè)電源
- 引言 當(dāng)今的高可靠性系統(tǒng)需要采用復(fù)雜的數(shù)字電源管理解決方案對(duì)大量的電壓軌進(jìn)行排序、監(jiān)控、監(jiān)視和裕度調(diào)節(jié)。的確,如今一塊應(yīng)用電路板具有幾十個(gè)電壓軌的情況并不少見,這些電壓軌各具自己獨(dú)特的要求。通常,面向這些系統(tǒng)的電源解決方案要求把多個(gè)受控于一個(gè) FPGA 或微控制器的分立器件散布在電路板的周圍,以對(duì)電源陣列進(jìn)行排序、監(jiān)控、監(jiān)視和裕度調(diào)節(jié)。在此類方案中,開發(fā)必要的固件需耗費(fèi)大量的時(shí)間,而低估這項(xiàng)任務(wù)的復(fù)雜性與完成周期的傾向是普遍存在的。 具 EEPROM 的 LTC®2978 8通道數(shù)
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SAR ADC 掌控世界
- 當(dāng)今工業(yè)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)目標(biāo)在要求系統(tǒng)更快、更準(zhǔn)確和更小的同時(shí),還希望實(shí)現(xiàn)更低的功耗及更高的可靠性。此類系統(tǒng)的設(shè)計(jì)人員必須選擇合適的組件以確保上述目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在工業(yè)控制系統(tǒng)中,核心組件之一就是模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)。 SAR ADC 的優(yōu)勢 系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員可以選擇的 ADC 有好幾種,包括流水線型、增量-累加 (ΔΣ) 型和 SAR (逐次逼近寄存器) 型架構(gòu)。這里我們不去深究每種 ADC 的工作原理,而是只關(guān)注一下在選擇 ADC 時(shí)必須考慮的若干特性。流水線型 ADC
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離線式 LED 應(yīng)用未必對(duì) LED 驅(qū)動(dòng)器構(gòu)成挑戰(zhàn)
- 用離線電源給 LED 供電 能用離線式電源驅(qū)動(dòng) LED 就可使應(yīng)用呈指數(shù)性地飛速增長,因?yàn)椴还苁巧逃媒ㄖ€是居民住宅中,這種形式的電源都可以非常便利地得到。雖然 LED 燈的更換附屬裝置相對(duì)簡單,最終用戶很容易安裝,但是對(duì) LED 驅(qū)動(dòng)器 IC 的新要求卻極大地提高了。由于 LED 需要一個(gè)良好調(diào)節(jié)的恒定電流源,以提供恒定的光輸出,所以用 AC 輸入電源為 LED 供電需要采取一些特殊的設(shè)計(jì)方法,要滿足一些非常特別的設(shè)計(jì)需求。 在世界上的不同地區(qū),離線式電源參數(shù)會(huì)存在差異,一般在 90VA
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測試、測量和儀表的“綠色” 之路
- 很久以前,精確電氣的測量是在原始的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中進(jìn)行的,在這類環(huán)境中,有充足的電力供應(yīng),時(shí)間分配也能確保極高的準(zhǔn)確性。今天,人們希望將儀表攜帶到現(xiàn)場,讓儀表靠電池電源運(yùn)行,并立即實(shí)現(xiàn)更高的準(zhǔn)確性。模擬電路與數(shù)字電路不同,不會(huì)從較小的幾何尺寸產(chǎn)生的比例效應(yīng)中受益。如果功率消耗得較少,那么噪聲 (精確測量的大敵) 實(shí)際上增加了。隨著新的低壓工藝出現(xiàn),信噪比 (SNR) 變得更差了,這是可以理解的,因?yàn)樾盘?hào)幅度減小了。那么,在提高性能的同時(shí),模擬信號(hào)鏈路怎樣“走向綠色”呢? 很多
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隔離型μModule電源轉(zhuǎn)換器改善了信號(hào)測量準(zhǔn)確度
- 引言 對(duì)于因變化不定的電位所引起的接地平面中的擾動(dòng) (常被稱為接地環(huán)路) 而言,正確實(shí)施的電流隔離是一種有效的防護(hù)舉措。由于物理限制的原因,PCB 上的電氣組件必需在不同的物理位置與接地平面相連。因此,當(dāng)每個(gè)組件的接地平面連線與電路板的寄生元件共同作用時(shí),就會(huì)產(chǎn)生大量的變動(dòng)電位。誘發(fā)接地環(huán)路的另一個(gè)重要因素是由大電流電機(jī)、泵、開關(guān)穩(wěn)壓器和數(shù)字處理器所產(chǎn)生的傳導(dǎo) EMI,它們的特性是功率需求變化很快,電流常常達(dá)幾十安培 (圖 1)。這些接地平面擾動(dòng)會(huì)導(dǎo)致重大的測量誤差。測量傳感器所在位置的接地電位
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