数据中心和电信电源系统设计发生了很大变化。主要应用制造商都在用更高效的非隔离式高密度降压型稳压器取代复杂且昂贵的隔离式48V/54V降压型转换器。
电动汽车、大型储能电池组、家庭自动化、工业和电信电源都需要将高电压转换为±12V,以满足为放大器、传感器、数据转换器和工业过程控制器供电的双极性电源轨需求。
LTM4626和LTM4638是高效率、降压型μModule®稳压器,能够采用3.1V至20V的输入电压分别提供12A和15A的连续输出电流。
LTM4668和LTM4668A在2.7V至17V输入电压范围内工作,支持0.6V至5.5V输出电压范围。这些器件支持频率同步、多相操作、可选的突发模式操作、100%占空比和低IQ操作。这两款器件的高开关频率和电流模式架构,可以对线路和负载变化做出非常快速的瞬态响应,且不会牺牲稳定性
高度集成的LTM4668和LTM4668A在加快设计的同时,减少了组件数量、电路板空间,降低了功耗
稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。7805是我们最常用到的稳压芯片了,他的使用方便,用很简单的电路即可以输入一个直流稳压电源,他的输出电压恰好为5v。
稳压芯片是稳压器的核心组件,缺乏稳压芯片,稳压器将完全失去自身功能。为增进大家对稳压芯片的了解,本文将为大家详细分析稳压芯片的市场前景,以供诸多想从事稳压芯片开发的朋友借鉴,以下为主要内容。
2019年11月20日–致力于快速引入新产品与新技术的业界知名分销商贸泽电子(Mouser Electronics),首要任务是提供来自800多家知名厂商的新产品与技术,帮助客户设计出先进产品,并加快产品上市速度。
“AnD7XXX PMIC系列”在一个设备中提供多个拓扑的电源稳压器,从数百mA到超过40A电源轨
新产品具有超低静态电源电流,非常适合“不断电”应用
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子即日起开售新型稳压器。
当系统电流超过自定义阈值时,使用带有快速比较器的INA185等放大器可提供快速、精确的OCP警报。根据系统的不同,此限值可设置为几毫安到几安培。TLV4041还集成了一个高精度(全温度范围1%)的电压参考,无论电流水平如何都能提供准确的警报,所有这些都在0.73 mm*0.73 mm的空间内。
当采用降压型稳压器或线性稳压器电源时,一般是将电压调节为设定值来为负载供电。在一些应用中(例如,实验室电源或需采用较长电缆连接各种元件的电子系统),由于互连线上存在各种电压降,因此无法确保在所需位置点始终提供准确的稳压电压。控制精度取决于许多参数。
系统设计人员被要求生产更小、效率更高的电源解决方案,以满足所有行业SoC和FPGA的高耗电需求。在先进的电子系统中,因为电源必须放在SoC或其外围设备(如DRAM或I/O设备)附近
德州仪器(TI)近日推出了两个具有出色的EMI和热性能的宽输入电压同步直流/直流降压稳压器系列。高度集成的5-A和6-A LM73605/6以及2.5-A和3.5-A LM76002/3降压转换器具有优化的引脚排列和出色的热导率,可简化符合极具挑战的工业及汽车应用中EMI合规及可靠性要求的流程。
系统设计人员被要求生产更小、效率更高的电源解决方案,以满足所有行业SoC和FPGA的高耗电需求。在先进的电子系统中,因为电源必须放在SoC或其外围设备(如DRAM或I/O设备)附近,因此电源封装的可占用空间至关重要。在便携式仪器中,如手持条码扫描仪或医疗数据记录仪系统,空间更为紧凑。
AnalogDevices,Inc.(ADI)宣布推出PowerbyLinear?LTM4653,这是一款58VIN降压型μModule?稳压器。在工厂自动化、工业机器人、通信基础设施和航空电子系统等噪声环境中,它能采用未调整或波动的24V至48V输入电源安全地工作。
生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,近年来,高亮度LED应用发展神速,特别是在指示牌、交通信号灯方面。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力,都是它的优势。当然,相对于白炽灯,LED需要驱动电路,还有汽车电气是靠酸铅蓄电池供电的,是机械驱动的交流发电机充电,这类电池适合白炽灯,不适用LED,因此,设计一种稳压性能良好而又低噪声的驱动电路是十分必要的。
生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,LED在汽车照明中的应用多种多样,不同应用对LED电流的要求又各不相同,故需要结合具体应用要求,选择适合的LED驱动器方案。
当取样电压为1∕3Vz和2∕3Vz之间某一值。由于某种原因使输出电压上升时,取样电压随之上升,使IC1输出矩形波占空比减小,导通时间减短,输出电压下降,从而达到稳定输出电压的目的。