推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:37
双端拓扑与仿电流感测信号技术在宽或高输入范围DC/DC降压系统中的应用
1、关于宽或高输入范围、低电源输出功率降压稳压系统的问题 一般来说,常常采用开关稳压器将不稳定的宽与高输入电压降低为稳定的低输出电压。对于必须通过DC/DC转换降低输入电压的系统来说,采用开关稳压器可大幅提高转换效率,这方面远比线性稳压器好得多。其脉宽调制(PWM)电源供应控制器有单端拓扑结构与双端拓扑结构。 1.1单端拓扑结构的控制方法与特征 控制方法有二种,即电压模式与电流模式。电压模式是简易、低噪音的控制方法,可满足大输入及输出范围的需求。电流模式是带内置电流限制,拥有快速瞬态响应时间。 集成度:集成的软启动(可编程)提供了可预测的启动能力,而内置前沿消隐电路(1eadingedgeblanking),用以抑制MOSFET管
[电源管理]
双输入1.2A锂电池充电器可自动选择USB或交流适配器电源
2007 年 3 月 7 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出独立双输入线性电池充电器 LTC4097 。该器件用交流适配器或 USB 电源为单节锂离子 / 聚合物电池充电。 LTC4097 用恒定电流 / 恒定电压算法充电,从交流适配器电源充电时,可编程充电电流高达 1.2A ,而用 USB 电源则可高达 1A ,同时自动检测在每个输入端是否存在电压。该器件还提供 USB 限流。应用包括 PDA 、 MP3 播放器、数码相机、轻型便携式医疗和测试设备以及大
[新品]
无外接电阻的2倍增益采样与保持放大器
当你需要同时采样一个信号并放大时,可以将一个增益为1的通用采样与保持放大器与一个电压增益为1的放大器作级联。除一些特殊情况以外,这样的一款放大器都有两只外接电阻(参考文献1)。这些电阻即使在采样保持放大器的稳定状态下也会耗散功率。在单片IC中,电阻的功耗以及发热还不是外接电阻的唯一缺点。在一个硅片中集成精密电阻需要更多的工艺步骤,因为这类电阻都是薄膜NiCr(镍铬)或SiCr(硅铬)元件。制造商用激光修整这些电阻,以获得严格的容差值,从而导致IC的高成本。由于这些电阻占用的芯片面积大于标准信号处理晶体管,因此芯片面积一定更大,进一步增加了最终成本。无疑单片IC的设计者要尽量避免使用精密电阻。
如果一个采样保持放大器
[电源管理]
SiGe推出世界最小的双天线输入GPS接收IC
SiGe 半导体公司 现已推出具有双天线输入功能的 GPS 无线电接收器,型号为 SE4150L ,是专为下一代 GPS 系统而开发的。 SE4150L 经过特别设计,不但能解决与嵌入式 GPS 应用相关的三大主要难题:小尺寸,低功耗和低价格,而且还提高了性能水平。
SE4150L 采用低侧高 4x4 mm 封装,具有多位输出,可以提高 GPS 解决方案的灵敏度和抗干扰能力。这款全新的 GPS 接收器提供了业界领先的性能,包括 1.0 dB 的系统噪音系数,以及优于 0 dBm 的第三阶输入截取点
[手机便携]
高压输入双交互式电流型PWM控制器-LM5032
LM5032芯片简介:
LM5032控制IC包含两个独立的正激拓扑PWM控制器,澌通遭工作相差180℃,减少了输人纹波,减少了输出纹波和输出咆容的用量,它们采用 电流控制型,含有高压起动源,输出驱动可到2.5A Eh,可调最大占空比,减轻一次 MOSFET 应力,还包括欠电压锁定,逐个周期方式的限流保护,“打呃”型故障保护。PWM斜率补偿、软起动、振荡器到2MHz ,可以外同步,反馈可与光耦直接接口,芯片内设置了过热倮护功能。
图1为LM5032的引脚图
LM5032的内部等效电路如图2所示:
[电源管理]
双输入时钟发生器提高网络连接和数据通信应用中系统的稳定性
-AD9549提供了延长的保持(holdover)功能和抖动清除功能,以提高系统的稳定性和最大限度保证网络的正常运行时间。
AD9549简介
美国模拟器件公司的AD9549双输入网络时钟发生器为网络和数据通信方面的设计者提供了一种新的性能标准,以最大限度延长网络正常运行时间并提高系统的稳定性和可靠性。AD9549采用了一种基于美国模拟器件公司专有的DDS(直接数字合成)技术的新架构设计,可以实现更为稳定的保持(holdover),能让设计者有更多的时间来实现故障停机时的时钟基准恢复。如果一路输入基准时钟失效,则时钟发生器IC可以继续“保持”输出的频率,直到基准方面的故障被恢复为止。
采用AD9549后,实现保持的
[新品]
采样保持放大器
采样保持放大器
采样保持电路(采样/保持器)又称为采样保持放大器。当对模拟信号进行A/D转换时,需要一定的转换时间,在这个转换时间内,模拟信号要保持基本不变,这样才能保证转换精度。采样保持电路即为实现这种功能的电路 一、基本原理 在输入逻辑电平控制下出于“采样”或“保持”两种工作状态。“采样”状态下电路的输出跟踪输入模拟信号,在“保持”状态下电路的输出保持前次采样结束时刻的瞬时输入模拟信号,直至进入下一次采样状态为止。下图为采样/保持示意图: 最基本的采样/保持器由模拟开关、存储元件(保持电容)和缓冲放大器组成。如下图: 当Vc为采样电平时,开关s导通,模拟信号Vi通过S向CH充电,输出电压Vo跟踪模拟信号的变化;当Vc
[模拟电子]
用于双极性输入的16位、125 MSPS单电源直流耦合型模拟前端
电路功能与优势
图1所示电路解决直流耦合单电源系统中双极性输入信号与差分输入、低压模数转换器(ADC)实现接口时经常遇到的问题。本技术使用两个电平转换电阻,通过控制输入共模电平,确保差分驱动放大器输入端具有正确的共模电平。通过对 ADA4930-1 差分驱动器的VOCM引脚施加正确的电压,单独实现输出共模电压。
这一灵活的方案允许 ADA4930-1差分驱动器采用3.3V单电源工作,同时16位、125MSPSADC AD9265 采用1.8V电源工作,以此最大程度降低总电路功耗。
在宽带应用中,目标频率范围通常包括直流。若要使差分输入ADC的动态范围最大,可适当增大典型输入信号,这便要求差分驱动器在
[电源管理]