推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
MAX14588业界集成度最高限流和过压保护的解决方案
MAX14588可调节的过电压和过电流保护装置是理想的正面和负面的输入电压故障保护系统免受高达±40V,和RON集成FET的低190mΩ(典型值)。
可调节的过电压范围为6V和36V之间,而可调节的欠压范围为4.5V至24V。使用可选的外部电阻设置过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值。出厂预设的内部OVLO阈值33V(典型值),预设的内部UVLO阈值电压为19V(典型值)。
此外,MAX14588还具有高达1A的可编程限流保护。时的过电流事件发生时,该设备可以设置为自动重试,锁存器关闭,或连续的故障响应。一旦电流达到阈值时,MAX14588关闭后21MS消隐时间(典型值),当设置为自动重试模式在重试周期,并保
[模拟电子]
便携产品电源芯片的设计技巧
随着便携产品日趋小巧轻薄,对 电源管理芯片 也提出更高的要求,诸如高集成度、高可靠性、低噪声、抗干扰、 低功耗 等。本文探讨了在便携产品 电源 设计的实际应用中需要注意的各方面问题。
便携产品的电源设计需要系统级思维,在开发手机、MP3、PDA、PMP、DSC等由电池供电的低功耗产品时,如果电源系统设计不合理,会影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件的设计以及功率分配架构等。同样,在系统设计中,也要从节省电池能量的角度出发多加考虑。例如,现在便携产品的处理器一般都设有几种不同的工作状态,通过一系列不同的节能模式(空闲、睡眠、深度睡眠等)可减少对电池容量的消耗。当用户的系统不需要最大处理能力时,处理器
[电源管理]
节能式电源拓扑介绍
世界各地有关降低电子系统能耗的各种倡议,正促使单相交流输入电源设计人员采用更先进的电源技术。为了获得更高的功率级,这些倡议要求效率达到87% 及以上。由于标准反激式 (flyback) 和双开关正激式等传统电源拓扑都不支持这些高效率级,所以正逐渐被软开关谐振和准谐振拓扑所取代。 工作原理 图1所示为采用三种不同拓扑 (准谐振反激式拓扑、LLC谐振拓扑和使用软开关技术的非对称半桥拓扑) 的开关的电压和电流波形。 图1:准谐振、LLC和非对称半桥拓扑的比较 输出二极管电流降至零 当初级端耦合回次级端时的斜坡变化 体二极管导通,直到MOSFET导通 这三种拓扑采用了不同的技术来降低MOSF
[电源管理]
Microchip锂离子/锂聚合物充电管理控制器
Microchip 今天推出最新MCP73837及MCP73838(MCP73837/8)双输入、高电流锂离子/锂聚合物充电管理控制器。它们备有自动USB或交流适配器电源选择。这种单节电池的全集成充电器可从交流电源充入高达1A的电流,也可从USB端口充入100 mA或500 mA的电流。新器件具备多种片上安全功能,采用10引脚 MSOP及3 x 3mm DFN封装,有助于设计出更小巧、更快速且更安全的电池充电器。
基于MCP73837/8设计的充电器可提供自动USB端口或交流适配器电源选择,以便在无法获得交流电源的情况下,自动从个人计算机的USB端口充电。当电流从USB端口充入时,新器件可对输出值作相应调整以确保符合USB电
[新品]
移动电源保养小贴士 如何增加使用寿命
如果保养不当,就算是质量很好的品牌移动电源,使用寿命也会大受影响,甚至会产生安全问题。那么如何保养移动电源呢?小编给大家介绍几个很实用的小贴士。
移动电源给设备充电时应注意以下几点:
1、请不要把移动电源充电宝放在包内给手机充电,因为包包密封不通风,散热极差,会导致移动电源充电宝和手机发热,降低移动电源和手机的使用寿命,同时可能会导致移动电源充电宝和手机损坏,建议平放在通风处或者空调环境下充电。
2、移动电源应处于干燥环境中。雨水、湿气和各种液体或水分会腐蚀电子元件和线路。
3、移动电源不能存放在高温处。高温将缩短电子装置的寿命 、损坏电池并使某些塑料老化。同时尽量避免在寒冷的室外或低温下使用。 一般的锂电
[电源管理]
处理器的高效率电源管理
预测到2010年,处理器将工作在1V和100A电流,到2020年希望处理器的电源电压将是0.7V和更高电流。处理器工作在1V,100A(或更高)和GHz频率时的高效电源管理成为设计人员面对的困难任务。
设计人员可以提供低电压、大电流微处理器电源。但增加高效率(90%或更高)的要求时,采用当今的元件和技术可达到的效率为70%~80%。
VRD配置
VRD(Voltage regulator-down)配置把所有元件直接安装在计算机母板上,为大部分处理器供电。大部分VRD有8位电压识别(VID)码,其8位输入线直接连接到处理器的相应8个VID引脚。在电压稳压器根据感测器的微处理器VID码,设置处理器所需的工作电压
[电源管理]
可穿戴设备要流行,全方位高效电源管理是前提
近两年来的可穿戴设备几乎占满了各大科技媒体的头条,尤其是在谷歌发布Google Glass和最近推出专用于可穿戴设备的Google Wear系统以后,业界对可穿戴设备的关注又上升到了一个新高度。但目前的现状是,可穿戴设备未能引起人们的疯狂,除了市场调研公司尼尔森的报告提到的价格偏高以外,笔者认为,续航未能大幅度提升也是影响可穿戴设备普及的一个要素。因此如何对可穿戴设备进行高效的电源管理,提高续航时间,是一个关键。下面我们通过介绍业内的一些可穿戴设备电源管理解决方案,为广大可穿戴设备从业者提供设计参考。 要更大限度的提高续航,降低可穿戴设备的功耗成为关键。半导体厂家也都在当中的电源管理作出努力,进而推出了低功耗的控制器、低功
[电源管理]
电源管理助便携式设备突破功能与功耗博弈困境
据市场调研公司DATABEANS预测,从2004年至2010年每年电源销售额将以15%幅度增长。到2010年整个全球电源管理市场将达到近120亿美元的销售额。这一趋势的主要驱动力来自于功能日益丰富的便携式设备对功耗不断提出的严格要求,尤其是最近,随着手机电视以及其它多媒体功能的越来越火,电池已不堪负重,如何解决这些功能带来的能耗问题已成为便携式设备设计者面临的艰巨挑战,同时也为电源厂商带来了无限商机。 燃料电池近期还无能为力 燃料电池是一种将氢或其他燃料通过电极反应直接转换成电能的装置,因在转换过程中不涉及燃烧,所以其能量转换效率不受“卡诺循环”的限制,能量转换率高达60%~80%。由于具备高能源密度、高功率、零污染等特性,成为
[电源管理]