电源管理

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电源管理是指如何将电源有效分配给系统的不同组件。电源管理对于依赖电池电源的移动式设备至关重要。通过降低组件闲置时的能耗,优秀的电源管理系统能够将电池寿命延长两倍或三倍。电源管理技术也称做电源控制技术,它属于电力电子技术的范畴,是集电力变换,现代电子,网络组建,自动控制等多学科于一体的边缘交叉技术,现今已经广泛应用到工业,能源,交通,信息,航空,国防,教育,文化等诸多领域。
  • 开关稳压器的控制技术核心

    开关稳压器作为电子设备电源管理的核心部件,其电压控制精度、效率和功耗直接影响设备性能与续航。在众多控制策略中,脉冲宽度调制(PWM) 和脉冲频率调制(PFM) 是应用最广泛的两种方式。二者通过不同的脉冲调节逻辑实现电压稳定,分别适配不同的负载场景和性能需求。本文将深入剖析两种技术的工作原理、关键特性、优势短板及典型应用,为电源设计提供参考。

  • 电源管理的集成化趋势

    在消费电子、工业控制、物联网等领域,设备小型化、多功能化的发展趋势对电源管理系统提出了严苛要求。传统离散式电源方案由多个独立芯片组成,存在体积大、功耗高、兼容性差等痛点,已难以满足现代电子设备的设计需求。高度集成的电源管理芯片(PMIC)应运而生,成为解决这一矛盾的核心方案。AAT2845A 作为安森美半导体推出的一款高性能集成式电源管理芯片,凭借其多通道输出、高转换效率、灵活配置等优势,为各类电子设备提供了一站式供电解决方案,推动电源管理领域向更高效、更紧凑、更可靠的方向发展。

  • 从5W到3kW+,安森美SMPS矩阵承包丰富场景电源管理需求

    开关电源(SMPS)是一款经典产品,可根据终端负载将电网电力转换为直流电力。由于其通常包含两个电力转换阶段,因此更高能效始终是追求目标。提升能效的方式包括使用性能更优的功率开关,或采用不同的控制策略。此外,还需在不同工况下选择最适配的拓扑结构。本文将介绍开关电源的基础知识,以及安森美(onsemi)提供的特色产品与解决方案。

  • 电源管理芯片(PMIC)精准控制让设备更智能、更高效

    ​在当今数字化时代,电子设备已深度融入人们生活的方方面面,从日常使用的智能手机、智能手表,到工业领域的自动化设备、新能源汽车,再到医疗行业的精密仪器,这些设备的广泛应用和功能的不断拓展,对其性能、能效和智能化程度提出了越来越高的要求。而在这背后,电源管理芯片(PMIC)作为电子设备的 “能源指挥官”,发挥着关键作用,其精准控制能力正让各类设备变得更智能、更高效。

  • FPGA低功耗设计:时钟门控与电源管理技术

    在边缘计算和物联网设备中,FPGA凭借其灵活的可重构特性成为核心硬件,但动态功耗占比高达60%-70%,成为制约系统能效的关键瓶颈。通过时钟门控(Clock Gating)与电源管理单元(PMU)的协同优化,Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC平台实现了动态功耗降低62%、静态功耗减少38%的突破性成果。

  • ADI Power Studio™ - 加速电源管理设计

    ADI Power Studio™是一套面向应用工程师及高级电源设计用户的综合性产品系列,能够有效简化整个电源系统的设计流程,提供从初步概念到测量和评估的全程支持。Power Studio提供统一、直观的工作流程,利用准确的模型来仿真实际性能,并自动生成关键的物料清单和报告等内容,帮助工程团队更早做出更优决策。

  • 兆易创新与纳微半导体数字能源联合实验室揭牌 加速高效电源管理方案落地

    中国北京(2025年10月13日)—— 业界领先的半导体器件供应商兆易创新GigaDevice(股票代码 603986)与纳微半导体(纳斯达克股票代码:NVTS)共同设立的“数字能源联合实验室”在合肥正式揭牌。该实验室将GD32 MCU领域的深厚积累,与纳微半导体在高频、高速、高集成度氮化镓以及拥有沟槽辅助平面技术的GeneSiC碳化硅领域的产品优势相结合,面向AI数据中心、光伏逆变、储能、充电桩、电动汽车等新兴市场,提供智能、高效的数字能源解决方案。

  • 探究改变电源管理芯片参考点电压影响输出电压的原理

    在电子设备的供电系统中,电源管理芯片扮演着 “电力调控中枢” 的关键角色,它负责将输入电压稳定、精准地转换为设备各模块所需的输出电压。而参考点电压作为电源管理芯片内部的 “基准标尺”,其数值变化会直接导致输出电压随之改变。这一现象背后,涉及芯片内部的反馈控制机制、基准电压源特性以及功率调节模块的协同作用,本文将从原理层面深入剖析这一过程。

  • 显示设备低功耗设计:动态背光控制与电源管理IC选型

    在显示技术向高分辨率、广色域演进的过程中,功耗问题已成为制约设备性能与用户体验的核心瓶颈。以大尺寸LCD显示器为例,传统全局背光方案在显示黑色画面时仍需点亮全部LED,导致动态对比度下降40%以上,且功耗浪费高达60%。动态背光控制技术与高效率电源管理IC的协同应用,正在为显示设备低功耗设计开辟新路径。

  • 揭秘 LT8722:高分辨率脉冲的实现之道

    在现代电子系统中,对于电源管理芯片的性能要求愈发严苛,其中实现高分辨率的脉冲输出成为众多应用场景的关键需求。LT8722 作为一款高性能、高效率的单片全桥 DC/DC 转换器,在高分辨率脉冲的生成方面展现出卓越的能力,广泛应用于如通信设备、工业控制以及医疗设备等对电源精度和稳定性要求极高的领域。

  • 氮化镓正逐步改变着电源管理设计的格局

    氮化镓(GaN)技术作为一种宽带隙半导体技术,近年来在开关模式电源(SMPS)领域展现出巨大的潜力。与传统的硅基 MOSFET 相比,GaN 技术具有诸多优势,为开关模式电源的设计带来了新的思路和方法,正逐步改变着电源管理设计的格局。

  • Flex Power Modules将与瑞萨电子合作推出下一代电源管理解决方案

    新品将包含垂直供电方案和其他模块

    Flex
    2025-09-18
    CPU GPU 电源管理
  • Flex Power Modules将与瑞萨电子合作推出下一代电源管理解决方案

    新品将包含垂直供电方案和其他模块 上海2025年9月17日 /美通社/ -- Flex Power Modules,一家高级电源转换解决方案的领先提供商,今天宣布将与瑞萨电子合作,率先为支持AI工作的CPU、GPU、FPGA、ASI...

  • e络盟全面开售 Nexperia 广泛新品组合

    中国上海,2025 年9月9日 — Nexperia 每年增加 800 多种新产品类型。2024 年,仅模拟和电源管理应用便推出了超过 70 种新部件。为支持 Nexperia 产品扩展,e络盟紧跟其不断扩大的产品组合,扩充了自身的库存产品型号范围,以便更精准的服务全球工程师。

  • ST紧凑灵活的功率开关提高汽车安全性能

    随着汽车电子设备日益复杂,车企对体积紧凑、高能效、可靠的解决方案的需求不断增长,多输出功率开关在集成度、成本效益、故障诊断和能效方面优势愈发明显。现代汽车工业越来越依赖众多的低功率电子模块,例如,传感器、LED和继电器。这些组件虽然单个功耗较低,但考虑总体功耗,仍需要高效、可靠且安全的电源管理解决方案。专为低功率负载设计的多输出功率开关是解决这些难题的关键元器件,它在优化安全性和物料清单成本(BOM)方面具有显著优势。L9026已被证实是非常有效的低功率负载控制器件,其可配置性、稳健性和安全性非常出色,适合汽车等应用领域。

  • 优先考虑电源架构的优化

    与计算和仿真工具相比,电源架构的设计工具并未得到广泛使用。然而,这些工具在电路电源系统的开发过程中起到至关重要的作用。作为电源开发流程的初始环节,这些工具为创建出色的电源架构奠定了基础。

  • 低压 LDO 低功耗低压差中输出电流 CMOS 稳压器:小身材,大能量

    在当今的电子设备领域,随着技术的飞速发展,设备对于电源管理的要求越来越高。从智能手机、平板电脑等便携式设备,到复杂的通信基站、工业控制系统,电源的稳定、高效供应都是保障设备正常运行的关键。低压 LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)低功耗低压差中输出电流 CMOS 稳压器,正是在这样的背景下应运而生,成为了众多电子设备不可或缺的一部分。

  • 伟创力为下一代英伟达AI基础设施提供先进电源管理解决方案

    新闻摘要 在OCP亚太峰会上,伟创力推出了专为NVIDIA GB300 NVL72平台设计的新型电源架,该平台配备72颗NVIDIA Blackwell Ultra GPU 伟创力与英伟达合作,共同推动800 VDC数据中...

  • 低压 LDO 低功耗 低压差 中输出电流 CMOS 稳压器:原理、优势与设计

    在现代电子设备中,电源管理系统的性能对于设备的整体表现至关重要。低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator,LDO)作为电源管理的关键组件,在确保稳定输出电压的同时,以其低压差、低功耗的特性,满足了众多便携式和对电源要求严苛的应用场景需求。特别是结合 CMOS 工艺实现的中输出电流 LDO,展现出独特的优势和广泛的应用前景。

  • 氮化镓(GaN)技术:推动电源管理的革新力量

    在当今数字化时代,电子设备的广泛应用使得电源管理成为了一个至关重要的领域。从智能手机、笔记本电脑到数据中心、电动汽车,高效的电源管理对于设备的性能、能效和尺寸都起着决定性作用。近年来,氮化镓(GaN)技术的兴起,为电源管理带来了前所未有的变革,正逐渐成为推动电源管理不断革新的关键力量。

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