损失的能量会产生热,因此必须在电路板上对其进行散热处理,这样便限制了紧凑型解决方案的诞生,同时也增加了延长平均无故障时间(MTBF)所需的散热冷却的成本。
多年以来,负载点DC/DC转换器的最大工作频率一直朝着1MHz以上不断升高,以使用更小的输出电感和电容。这样做的后果是栅驱动和开关损耗增加,其与降低效率的开关频率成正比。许多设计人员转而使用更低工作频率,约500kHz,旨在提高效率并解决最小导通时间限制问题。改进的工艺和封装技术生产出了比前几代产品漏-源导通电阻低25%的集成MOSFET新型单芯片和多芯片模块。设计人员现在可以在不牺牲效率的条件下利用集成MOSFET提供的空间节省优势。例如,TI的TPS54620使用小型3.5×3.5mm封装通过一个12V电压轨提供6A的电流,该封装小于大多数要求外部MOSFET的高性能DC/DC控制器的尺寸。
如果电路板空间允许的话,则带有外部MOSFET的DC/DC控制器可以通过更低的电阻MOSFET来提高效率。请考虑低品质因数的功率MOSFET,或者被栅极电荷倍增的导通电阻。一个最佳栅极电荷性能的MOSFET和一个传统MOSFET之间的功率耗差随开关频率渐增而越来越大。例如,含NEXFETTM技术的功率MOSFET 可以提供2 – 5%效率增益,因为门极充电和导通电阻特性改善了。
传统上而言,使用OR-ing功率二极管是组合电池备用或冗余电源来确保无线应用可靠性的一种简单方法。而使用MOSFET代替则可提供更高的效率,因为MOSFET的压降比二极管要低得多。例如,相比OR-ing二极管,通过使用OR-ing FET控制器,一个12V、5A的应用可节省多达5W的功耗。一个12V、20A的应用可节省15W的功耗。TPS2410是一款全功能型OR-ing FET控制器,其可控制0.8~16.5V的电源轨。(德州仪器)
关键字:无线基础 电源效率
编辑:探路者 引用地址:提高无线基础设施电源效率的一些动态和技术
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无线传感器网络概念基础简介
要做到目视千里,耳听八方是人类长久的梦想,现代卫星技术的出现虽然使人们离这目标又进了一步,但卫星高高在上,洞察全局在行,明察细微就不管用 了。这个时候,本文的主角—无线传感器网络就排上用场了。将大量的传感器节点遍撒指定区域,数据通过无线电波传回监控中心,监控区域内的所有信息就会尽收观察者的眼中了。
军用转民用的典范
无线传感器网络的构想最初是由美国军方提出的,美国国防部高级研究所计划署(DARPA)于1978年开始资助卡耐基-梅隆大学进行分布式传感器网 络的研究,这被看成是无线传感器网络的雏形。从那以后,类似的项目在全美高校间广泛展开,著名的有UC Berkeley的Smart DuST项目,UCLA的WINS项目,以及多
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工程师“如何提高电源效率”
要想把变压器设计好,首先就需要选择好变压器。变压器的选择受到很多的因素制约,以前我在很多文章中多次说过,这里再次重复下。
首先,需要计算好变压器的Ap值,计算方法坛子里有很多相关的帖子,大家可以搜下,我在这里就不在赘述了。得到Ap值之后,我们就要根据电源的结构尺寸来初步选择变压器,包括变压器的高度,宽度以及长度。当电源的整体高度有限制时,就需要考虑扁平型的变压器,卧式变压器是首选。常见的有EE系列,EC系列,ER系列的卧式变压器,EF系列与EFD系列变压器;如果是超薄的适配器与LED日光灯内置电源,可以考虑平面变压器。
其次,在选择变压器的时候我们要根据 电路 的参数与侧重点不同,而选择不同的变压器。比如,在 反激
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为多核处理器提升电源效率
智能手机、平板电脑和超级本等移动消费类设备面临着提供丰富、多样化和即时的网络多媒体体验等不断增长的需求。系统设计中从屏幕和外设(如收音机、照相机和数据接口)到应用处理器,每个部分几乎都会发生变化。这些变化对电源管理功能的实现产生了重大影响,除了需要管理整个系统的电源,还需要提高电源的效率以实现更长的电池续航时间。 例如,当今最受欢迎的移动设备都配有多个摄像头,包括前置和后置摄像头,一些还可以支持3D摄影和录像,在一些情况下分辨率可高达4100万像素。目前,为了实现更好的视觉体验,大屏幕尺寸正越来越流行,同时伴随着电容式多点触控功能的运用,以及在一些最先进的款式中还趋向于配备有3D功能的屏幕。 就无线连接而言,除了GSM、蓝牙、W
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电源效率的关键因素电池拓扑
化学 电池 放电曲线将在很大程度上决定了效率那种你可以从你的电压调节系统,事实上,供应链的权力就是你应该使用。
锂离子电池一定会表现出不同温度下放电率,从最初的电压读数来实际差异。
如果您绘制能力在主场迎战改变电压的变化,您会获得一个高峰代表在放 电容 量(50姊空)与代表的能力,每单元的电压变化量斜坡,中点。对于 手机 使用的锂离子电池为例,在洪峰流量的能力,正值约3.6伏特。
但是,更高的高峰,更大的每单位电池的电压变化的能力。换句话说,更大容量的变化,将电池放电速度更快。如果你压扁的斜率(和较低的峰值),它可能只出现您已降低您的,说的能力,3.6或3.5五
但减少排放率,您可能会增加,比如说电池的能量
[电源管理]
赛灵思的Liam Madden对下一代无线基础设施的关注
我们正在创建用于支持基于云的物联网(IoT)的无线基础架构的许多方面中,必须在集中式和分散式计算之间取得平衡。 随着边缘计算越来越流行,我们应该在边缘上投入多少力量? 我们可以在多大程度上依靠5G等先进的无线技术来减少硬件需求? 在最近于荷兰海牙举行的赛灵思开发者论坛上,我们采访了赛灵思执行副总裁兼公司有线和无线事业部负责人Liam Madden。 我们的讨论范围从云与硬件之间的平衡到下一代嵌入式设计。 记者:您如何看待无线基础架构与在边缘增加更多计算能力之间的平衡? Madden:当您考虑无线基础设施和有线之间的重叠以及它们的交汇处时,我认为有两件事。 正如我所说,其中之一是,在您进入实际的网络本身之前,大多数
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德州仪器推出最新基站 SoftwarePac,为基于 KeyStone 的无线基础设施 SoC 提供生产就绪型 PHY 与传输软件
2013 年 2 月 27 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布面向基于 KeyStone 的多核片上系统 (SoC) 推出两款最新软件套件。第一款软件产品是最新生产就绪型小型蜂窝物理层 (PHY) 软件套件,可帮助开发人员在低成本下便捷设计高度差异化小型蜂窝基站。第二款软件产品则是针对无线及其它以网络为中心应用的传输软件套件。
由于软件可在设计过程中获得最佳性能发挥重要作用,因此这些集成型软件产品可为基站开发人员提供独特的特性与优势,帮助他们加速基于 TI 多核平台的设计。该软件支持主要针对小型蜂窝的生产就绪型特性,可从小型蜂窝扩展至宏基站。此外,该软件还支持高稳健同步选项以及针对 LTE 及 WCDMA 的网络监听
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ADI推出最大化电源效率并最小化辐射的隔离技术
工业4.0技术领导者Analog Devices, Inc (ADI) 近日发布一款简单的电源解决方案,在客户向更高密度自动化迁移时,最大化运动系统的效率并最小化其电磁(EM)辐射。ADuM4122是一款采用iCoupler®技术的隔离式双驱动强度输出驱动器,使设计人员可以充分利用功效更高的电源开关技术的优势。 按照国际能源署的数据,电机驱动系统消耗的电量占全球耗电量的40%,电机效率的提高将带来广泛的经济和环境效益。随着智能工厂中工业自动化和物联网的采用率不断提高,系统中需要采用更多的智能技术和功能来确保效率最大化。ADuM4122是率先实现这一点的简单解决方案,它通过在运行中控制MOSFET或IGBT按照用户命令开启或关闭
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TI 针对无线基础局端应用优化的DSP助力TD-SCDMA 大规模试运行
3G 设计与方便易用性相结合加快了针对 2008 年奥运会的技术部署
2007 年7月10日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布,大部分中国试运行中的TD-SCDMA节点 B 基站设备都将部署该公司针对无线基础局端优化的 DSP,这将进一步强化 TI与中国两大领先电信巨头中兴与大唐移动的合作。试运行已于 4 月在中国的 10 个城市展开,这为实现 2008 年北京奥运会全面部署 3G 技术迈出了重要的一步。中国将在举办奥运会赛事的所有城市提供 3G 服务。 业界分析公司 iSuppli 指出,中兴与大唐移动目前已得到 TD-SCDMA 基站订单的 83%。部署工作将在多个城市展开,其中包括上海、天津、沈阳、秦皇岛、广州、
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