推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
NS推出符合AEC-Q100标准的LVDS交叉开关
2008年9月1日,美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一系列全新的达到汽车应用等级的低电压差分信号传输(LVDS )2x2交叉开关, 具备业界最佳的信号完整性和抗干扰能力,以及高达3.125Gbps的数据率。该系列PowerWise®交叉开关的每通道功耗仅为105mW, 符合美国国家半导体PowerWise®标准, 搭配美国国家半导体的LVDS驱动器和接收器,可以极大地节省功耗及降低散热量。特别适用于车载娱乐信息系统、仪表板显示器、GPS定位导航系统、以及后部/车道辅助泊车摄影预警系统。
美国国家半导体LVDS系列
[模拟电子]
低导通损耗的USB电源开关的设计与实现
摘 要:本文设计了一种低导通损耗的USB 电源开关电路。该电路采用自举电荷泵为N 型功率管提供足够高的栅压, 以降低USB 开关的导通损耗。在过载情况下, 过流保护电路能将输出电流限制在0. 3 A。
1 引言
通用串行总线( Universal Serial Bus) 使PC 机与外部设备的连接变得简单而迅速, 随着计算机以及与USB 相关便携式设备的发展, USB 必将获得更广泛的应用。由于USB 具有即插即用的特点, 在负载出现异常的瞬间, 电源开关会流过数安培的电流, 从而对电路造成损坏。
本文设计的USB电源开关采用自举电荷泵, 为N 型功率管提供2 倍于电源的栅驱动电压。在负载出现异常时, 过
[嵌入式]
开关电源设计中怎样选择良好逆变器功率器件
逆变器的主功率元件的选择至关重要,目前使用较多的功率元件有达林顿功率晶体管(GTR),功率场效应管(MOSFET),绝缘栅晶体管(IGBT)和可关断晶闸管(GTO)等。在小容量低压系统中使用较多的器件为MOSFET,因为MOSFET具有较低的通态压降和较高的开关频率; 在高压中容量系统中一般均采用IGBT模块,这是因为MOSFET随着电压的升高其通态电阻也随之增大,而IGBT在中容量系统中占有较大的优势;而在特大容量(100KVA以上)系统中,一般均采用GTO作为功率元件。 ⑴ 功率器件的分类: ①GTR电力晶体管(Giant Transistor): GTR功率晶体管即双极型晶体管(bipolar transis
[电源管理]
内置测试图案产生功能的数字视频信号测试系统
数字电视机播放接收的模拟信号之前必须先将之转为数字视频信号,这个模拟数字转换过程先在传输通道内进行,已转为数字格式的视频信号再传送到路径选择及生产控制开关系统,然后才传送到录像系统或发送器。在整个视频信号传送过程中,我们可充分利用串行数字视频信号集成电路的内置测试图案产生功能测试电视信号的完整性。 数字电视机必须将视频信号转化为画面影像,但由于不同格式的视频信号有不同特性,而且需要转换的视频信号数量非常庞大,加上数字电视机同时采用并行及串行方式传送数据,因此要测试视频信号的转换是否有讹误并不容易。此外,视频信号数据必须加以编码或加密,以免图案信号有太多直流或附带连串的“1”或“0”信号,因此整个测试过
[测试测量]
基于光电传感器的高可靠性光电开关的电路实现
光电开关属于无接触测量传感器,其检测距离范围比较宽,在计数、测距和行程控制等许多测控系统中得到广泛应用。但是,光电传感器的输出信号与发光管的强度有关,与发光管和接收管的距离有关,与外来干扰光也有关。因此使用每一个光电开关时,必须首先调整接收电路的灵敏度,才能保证光电开关工作于最佳状态。
本文介绍了一种高可靠性的光电开关电路,带有稳频调制光以抗各种干扰,具有大功率驱动电路和光电三极管的自动增益控制特性,检测电路的输出级带有放大和施密特迟滞特性,确保整机的高抗干扰能力。
本电路由发光电路和光电接收电路两部分组成。它具有抗外光干扰、灵敏度可以不用人工调整,工作稳定可靠等优点,在反射式或对射式光电开关中均可应用。
1 发光电路
[嵌入式]
高频开关电源自动换向开关
安装 将电镀整流器在生产现场安置到位后,连接整流器和换向开关的铜排,换向开关需要用地脚螺丝固定,连接换向开关和镀槽电极的铜排,将控制盒安置在观察操作方便的位置。连接整流器电源(380V三相三线),连接换向开关电源(380V三相四线)。并接好水管。 换向开关在第一次使用前和每次重新连接换向开关的电源线后,必须先检查确认电机转向。 将控制盒上的“手动/自动”开关打到“手动”,合上给换向开关供电的开关,按动控制盒上的正向按钮或反向按钮,看换向开关的马达的转动方向与标示的方向是否一致,(如不一致,要立即停止。否则会对机件造成严重损坏。)如果不一致,应调换换向开关输入电源线的任意两条相线,再按上面的方法进行检查。确认转动方向与
[电源管理]
从原理和应用看浮球液位开关与音叉液位开关的不同
音叉液位开关、浮球液位开关是液位开关中两种常见的液位测量仪表,在工业生产和运输仓储中都有着颇为广泛地应用,那么,这两种液位开关之间究竟有哪些不同呢?下面就从原理和应用两个方面看下浮球液位开关与音叉液位开关的具体不同。 首先,二者的工作原理不同 1、浮球液位开关是把一个或者多个磁簧开关固定在密闭的非导磁的导管内,当内部中空且固定有永久环形磁钢的浮球在液体浮力的作用下,沿导管接近磁簧开关时,磁簧开关在磁力的作用下触点闭合或断开,从而输出报警信号。 2、音叉液位开关采用压电器件实现叉体的振动驱动与检测。当叉体与被测液体接触时,叉体的谐振频率明显降低,振动频率的变化直接反应在压电检测器件的输出信号上,检测电路对频率的变化进行判
[测试测量]
低电流LED应用的线性恒流开关稳压方案
凭借着节能、长使用寿命及色彩组合丰富等优势,LED成为增速最快的半导体领域之一,近年来的年复合增长率(CAGR)高达20%,预计2012年全球LED市场总值更将达114亿美元,前景非常可观。
市场上典型的LED驱动器包括两类,即线性驱动器和开关驱动器;进一步细分,则有三种,分别是开关稳压器、线性稳压器和电阻型驱动器。这三种驱动器分别适合不同等级的电流应用,见图1。如电流大于500 mA的大电流应用采用开关稳压器,因为线性驱动器限于自身结构原因,无法提供这样大的电流;而在电流低于200 mA的低电流应用中,通常采用线性稳压器及电阻型驱动器;而在200至500 mA的中等电流应用中,既可以采用线性稳压器,也可以采用开关稳
[电源管理]