Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LTC7810,该器件是一款高电压非隔离式双输出同步降压型 DC/DC 控制器,其用于驱动全 N 沟道 MOSFET 功率级。
一个好的硬件工程师实际上就是一个项目经理,你需要从外界交流获取对自己设计的需求,然后汇总,分析成具体的硬件实现。还要跟众多的芯片和方案供应商联系,从中挑选出合适
Analog Devices (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTC3777,该器件是一款 150V、高效率 (高达 99%) 4 开关同步降压-升压型 DC/DC 控制器,可在输入电压高于、低于或等于稳定输出电压的情况下工作。
尽管 FPGA 的通用和可配置特性对系统设计师来说很有吸引力,但是影响这些器件内部运行方式及其外部接口协议的设计规则非常复杂,需要大量的培训、参考设计评估、设计仿真和
Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LTC7815,该器件是一款高频 (高达 2.25MHz) 三路输出 (降压、降压、升压)、同步 DC/DC 控制器,可在汽车冷车发动情况下将所有输出电压保持在稳压状态。
DC/DC 转换器的功率密度通常受限于体积庞大的磁性组件,特别是在输入和输出电压相对较高的应用中。虽然可通过提高开关频率来缩减电感器 / 变压器尺寸,但是由于存在与开关切换有关的损耗,所以这种做法会降低转换器效率。更好的方法是采用无电感型开关电容器转换器 (充电泵) 拓扑,可把磁性组件全部免除。与传统转换器相比,充电泵能够提高功率密度达 10 倍之多,且并未牺牲效率。用 “跨接电容器” 取代了电感器,以存储能量和把能量从输入传递至输出。尽管充电泵设计拥有优势,但是开关电容器转换器在传统上局限于低功率应用,
Analog Devices (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTC7106,该器件是精准的 PMBus I2C 控制型双向电流 DAC,可调节几乎任何 DC/DC 稳压器的输出电压。
DC/DC 转换器的功率密度通常受限于体积庞大的磁性组件,特别是在输入和输出电压相对较高的应用中。虽然可通过提高开关频率来缩减电感器 / 变压器尺寸,但是由于存在与开关切换有关的损耗,所以这种做法会降低转换器效率。更好的方法是采用无电感型开关电容器转换器 (充电泵) 拓扑,可把磁性组件全部免除。与传统转换器相比,充电泵能够提高功率密度达 10 倍之多,且并未牺牲效率。用 “跨接电容器” 取代了电感器,以存储能量和把能量从输入传递至输出。尽管充电泵设计拥有优势,但是开关电容器转换器在传统上局限于低功率应用,
本文为大家带来buck变换器设计介绍。buck变换器总电路原理此次设计主要是针对BUCK变换器的主电路进行设计,所选择的全控型器件为P-MOSFET。查阅相关资料,可以使用以脉宽调
Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LTC7821,该器件是业界首款混合式降压型同步控制器,它把开关电容器电路与一个同步降压型控制器相结合,可使 DC/DC 转换器解决方案尺寸相比传统降压解决方案锐减 50% 之多。
在构建DC/DC转换器时,输入及输出电容器与电感是与DC/DC转换器用IC一样重要的元器件。近年来,对于DC/DC转换器,除了高效率外,还有低电压大电流输出、高速负载瞬态响应、低
ROHM推出内置耐压高达80V的MOSFET的DC/DC转换器用IC“BD9G341AEFJ”。80V耐压是内置功率晶体管的非隔离型DC/DC转换器IC的业界最高水平,在ROHM的DC/DC转换器产品
引言本文介绍了以SG3525为控制核心、全桥变换器为主电路、输出直流电流45~90A可调的大电流低电压直流开关电源的设计,其输出电压可在5~15V自动调整以适应负载变化,从而保持
亚德诺半导体公司 (Analog Devices, Inc.,简称ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LT8364,该器件是一款电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器,具有一个内部 4A、60V 开关。LT8364 在 2.8V 至 60V 输入电压范围内运行,适合采用各种输入源的应用,例如单节锂离子电池至多节电池的电池组、汽车输入、电信电源和工业电源轨。
由电池供电的便携式产品制造商也面临着日益增大的压力,他们要将更多功能塞进外形尺寸已经受限的产品中,同时还要获得更长的电池工作时间。例如,大多数便携式媒体播放器(P
电信和数据通信系统中常见的下一代路由器和交换机的复杂性和可扩展性不断提高,这给电源制造带来了压力,因为人们需要提供智能灵活、可横跨多种平台扩展的高效率电源解决方案。系统设计师经常会需要几种基础架构变体,以能够提供高、中、低端系统,且每种系统都有一套不同的功能。可根据系统需要增设、移除或调整大小的器件类型实例包括;内容可寻址存储器 (CAM)、三元内容可寻址存储器 (TCAM)、专用集成电路 (ASIC)、全定制硅芯片和现场可编程门阵列 (FPGA)。
随着电动汽车的火热发展,充电桩和车载充电器的方案已经成为市场的热点。 此类应用中,其输入电压大都是三相交流输入,经过三相PFC后,直流母线电压会高到7,800V, 如此高
随着智能手机和平板电脑的普及以及随之而来的高功耗,此类设备的电池大多只能保持一天的使用。越来越多的场合和设备配备了一个或多个USB充电端口,而车载USB充电器是其中重
高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护
总体医疗电子市场在 2015 年的估值约为 30 亿美元,并预期将以 5.4% 的年复合增长率持续成长,到 2022 年达到 44.1 亿美元的市场规模。那么,认为以下因素是推动这种发展的一些主要动力就不足为奇了,即:不断上升的人口老龄化和日趋增多的生活方式疾病;对于个性化、易用型和先进保健装置日益攀升的需求;以及可穿戴式医疗电子产品使用率的不断提高。