推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
多媒体编解码器带G类耳机驱动
西班牙巴塞罗那,全球移动大会- 欧胜微电子推出新型WM8900 AudioPlus™智能电源方案,这是一种低功耗音频编码解码器(CODEC),带有G类参考地耳机驱动器。
在语音模式下,WM8900的静态耳机回放功耗低于6mW,在Hi-Fi模式下低于11mW,可使大部分带参考地耳机输出的多功能多媒体CODEC静态功耗降低25%以上。在使用普通300mAH电池时,如果用耳机以2mW/ch功率播放音乐,WM8900方案可使电池寿命延长11个小时以上。
欧胜WM8900采用参考地耳机输出,不必使用大体积DC隔离电容。该器件采用小型化0.55mm高40-pin QFN封装。
WM8900的G类架构通过双输入
[新品]
iQOO Z3通过了3C认证:55W电荷泵快充
vivo 近日有多款新机通过国家 3C 质量检测,数码博主 @数码闲聊站 透露,最新的一款 V2073A 即为将要发布的 iQOO Z3,充电器从上一代的 44W 快充升级成了 55W 电荷泵快充。 据悉,vivo 近期有三款次旗舰手机将要发布,拥有三种屏幕形态,分别是首发 6nm 天玑 1100 芯片的 vivo S9、首发自家 66W 闪充的 iQOO Neo5 以及仍处于保密状态的 iQOO Z3。 IT之家了解到,iQOO Z1 发布于 2020 年 05 月 19 日,后又在 7 月推出了 iQOO Z1x 5G 手机。 iQOO Z1 手机搭载天玑 1000 Plus 处理器,5G+5G 双卡
[手机便携]
ADI发布带高电压电荷泵的PLL频率合成器
——新款ADF4113HV频率合成器将电荷泵电压从大多数PLL IC仅有5~6V提升到16.5 V。 ——电荷泵电压的提升为宽带频率合成器应用提供了更宽的频率调谐范围。
美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,纽约证券交易所代码:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今日在中国,北京(Beijing, China.)发布了业界首款带高电压电荷泵的PLL频率合成器。ADF4113HV整数分频频率合成器是专门为那些需要宽频率调谐范围和高调谐电压(15 V)的压控振荡器(VCO)的应用而设计的。ADF4113HV非常适合于诸如个人移动无线电设备(PMR)和通信测试设备之类的产品设计。由于增加了新
[嵌入式]
一种应用于深亚微米存储器的电荷泵设计
因只读存储器的基本存储单元只进行一次编程,编程后的数据能长时间保存,且在编程时需要流过mA级以上的电流,所以只读存储器编程时通常采用外加编程高压,内部的电荷泵。在设计此类电荷泵时,击穿电压和体效应的影响成为严重的问题。我们设计了一款电荷泵用以在存储器中传递外部编程高压。这种电荷泵利用高压NMOS器件提高了耐压特性并保证了正常工作,且增加了衬底偏置以缩短电荷泵的稳定时间。
电荷泵电路结构和工作原理
1 常压MOS管电荷泵
图1所示是初步提出的电荷泵电路原理图,其中所有的器件均为常压器件。
图1 常压MOS管构成的电荷泵原理图
初始化过程中,clear信号为低电平。此时N5
[电源管理]
一种用于白光LED驱动的电荷泵电路设计
0 引 言 目前用于白光驱动的升压型 电路 主要有 电感 型 DC-DC 电路和电荷泵电路。电感型DC-DC电路存在EMI等问题,而电荷泵电路结构简单,EMI较小,得到了广泛的应用。
白光 LED 驱动的电荷泵主要有两种类型:电压模式和电流模式。相对于电压模式可能造成每个LED亮度不匹配的缺点,电流模式每路单独输出恒定电流,使亮度可以较好地匹配,而且不需要外围平衡 电阻 ,大大节省了空间。
本文设计了一种用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路。采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。系统结构如图1所示。主要可分为以下部分:
[家用电子]
PLL频率合成器可带高电压电荷泵
锁相环(PLL)频率合成器中的电荷泵电压用于控制VCO的振荡频率。大多数PLL的电荷泵电压一般为5V或6V,因而电荷泵电压可控的VCO频率调谐范围和调谐精度都是有限的。ADI公司推出带高电压电荷泵的PLL频率合成器ADF4113HV。该频率合成器专门为那些需要宽频率调谐范围和高调谐电压(15 V)的压控振荡器(VCO)的应用而设计的。ADI公司高级应用工程师陈红说,该频率合成器采用0.6mm BiCMOS工艺制造,并在该工艺中增加了一些额外的步骤而实现16.5V的电荷泵电压。
ADF4113HV工作在200 MHz ~ 4 GHz频率范围内,供电电压范围为2.7 V ~ 5.5 V.该器件(见图)包括低噪声
[电源管理]
电荷泵锁相环的数字锁定检测电路应用分析
摘 要
电荷泵锁相环的锁定指示电路设计,常用的方法是在PFD 电路中通过检测经分频后的参考输入和本振反馈信号的相位误差来实现,当相位误差超过某个锁定检测窗口时,锁相环电路就上报失锁告警。由于数字锁定指示电路设计简单,易于被监控而被广泛应用。在实际的锁相环电路设计中,往往由于电路参数选择不合理,尽管锁相环处于正常的锁定状态,但由于PFD 的相位误差超过锁定检测窗口而导致数字锁定指示电路显示失锁。因此,必须需要根据特定锁相环配置和外围电路选择合适的检测窗口,或者根据检测窗口要求设计合适的锁相环环路参数和外围电路。
1 概述
在各种锁相环结构中,电荷泵锁相环因其稳定性高,捕获范围大,便于集成等特点而别广泛应用于无线
[测试测量]
选择适合的LED驱动器方案
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。
图1:低压便携设备应用的不同LED驱动器拓扑结构示例。
在电荷泵型方案方面,安森美半导体提供支持不同调光类型的产品,如单模、双模、三模或四模电荷泵方案等,如CAT3200、NCP5602、NCP5612、NCP562
[电源管理]