推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:35
如何设计可支持差分和单端信号的便携式产品音频接口
便携式设备的数量发生爆炸性的增长,且新增诸多功能,带有外置扬声器音频播放功能的便携式设备日益增加,例如MP3播放器、带MP3功能或扬声器的手机以及便携式CD播放器等。这些系统的输出根据配置和驱动的不同而各异。 但这些系统的输出在配置和驱动上都有所不同。作者在本文中探讨了可以检测并部署可将输入信号放大到输出相等信号的单端/差分音频放大器的几种方法。 MP3播放器或手机的输出是单端信号,可驱动32Ω的耳机扬声器。典型外置扬声器系统的扬声器阻抗是4至8Ω,每个声道可能会有多个扬声器。不过32Ω的驱动器难以驱动这些低阻抗扬声器,无法为终端用户提供足够的音量。 外部扬声器系统因品质、音量及扬声器数目的不同而有所区
[嵌入式]
电池充电器在便携式电源产品中的应用趋势:大功率和宽输入范围
便携式 电源 的应用范围很广,也很多样化。产品包括消耗 uW 级平均功率的无线传感器节点以及可用小车推着的、电池组耗电数百瓦-时的医疗或数据采集系统。不过,尽管应用种类很多,仍然出现了几个趋势,设计师日益需要给产品提供更大的功率,以支持不断增多的功能,同时也在考虑怎样用任何可用电源给电池充电。要满足第一种需求,就要提高电池容量。不幸的是,用户大多比较心急,容量提高以后,还必须在一个合理的时间内充满电,这就导致要增大充电 电流 。要满足第二种需求,就要求电池充电解决方案提供极大的灵活性。本文将更详细地讨论这些问题。 更大的功率 考虑一下新式手持式设备,面向消费者的设备和工业设备都可能包括蜂窝电话调制解调器、Wi-Fi 模块、蓝牙
[电源管理]
如何将CMOS LDO应用于便携式产品中
随着便携式产品越来越多,产品的功能,性能的提升,它们对电源管理的要求也更高了,这里跟大家探讨的是CMOS LDO在便携式产品中的应用。便携式产品在大多数情况下是靠电池供电,内部(即电池后端)的电源管理有DC/DC和LDO两种实现方式,各有优缺点。正常工作时,DC/DC模块能提供给系统稳定的电压,并且保持自身转换的高效率,低发热。但在一些应用条件下,比如工作在轻载状况下或是给RF供电时,DC/DC的静态电流及开关噪声就显得比较大了, CMOS LDO正好可以满足在这些应用条件下的供电要求,CMOS LDO有着极低的静态电流,极低的噪声,较高的PSRR(电源纹波抑制比),以及较低的Dropout Voltage(输入输出电压差
[电源管理]
在便携式产品系统中成功运用DC- DC升压调节器
便携式 电子器件(如智能手机、 GPS 导航系统和平板电脑)的电 源可以来自低压 太阳能电池 板、电池或AC-DC 电源 。电池供电系 统通常将电池串联叠置以实现更高的电压,但此技术由于空间不 足未必总是可行。 开关 转换器使用 电感 磁场来交替存储 电能 ,并以不同电压释放至负载。因为损耗很低,所以是个不错的高效选 择。连接至转换器输出端的电容可降低输出电压 纹波 。本文所讨论的升压, 转换器提供较高电压;而前一篇文章1所讨论的降压转换器提供较低输出电压。内置FET作为开关的开关转换器称为开关调节器,2 需要外部FET的开关转换器则称为开关 控制器 .3
图1 显示 采用两节串联的AA电池供电的典型低功耗系统。电
[电源管理]
如何实现便携式产品电池的物尽其用
在许多诸如手机、智能电话、数字媒体播放器或数码相机等便携式产品的设计中正出现一种增加功能或提升性能的发展趋势。这通常是通过使用一些功能更为强大的处理器并添加更为复杂的模拟电路来实现,但其结果是使应用电路的功耗更高。通过增加电池容量可以满足日益增长的功耗需求,但这就需要更大容量的电池或者改进电池技术。通常,人们不会选择增大电池尺寸,因为外壳尺寸有限。由于当前电池技术的进步以及新型技术的发展并不能满足相同尺寸水平的高功耗要求,因此需要更多先进的电源管理电路。与此同时,对小型解决方案的需求使这种挑战变得更为棘手。 过去,为了获得要求的性能,只需使用数个线性稳压器即可。这些稳压器被直接连接至电池,以产生要求的系统电压轨。便携式产品
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电容式Touch Key实现便携产品省电轻薄的设计
随着近年来触摸技术在各个不同市场的普及,各种触摸技术迅速发展,其中尤以电容式触摸应用发展最快。A1semi继电阻式触摸控制芯片在手机市场的广泛应用后,又推出了电容感应式触摸按键芯片。相比较传统的机械式按键和电阻式触摸按键,电容式触摸手感流畅、触摸屏透光性、面板强固耐受、防尘、防水及防电磁,不受强光信号干扰、成本低等特点。
A1semi的电容式触摸方案AS9048基于RC采样原理,如下图,电容值(C)由两部分组成:固定电容(电极电容)和感应电容(当人手接触或者靠近电极时,由人手带来的电容)。电极电容应该尽可能的小,以保证检测到人手触摸。通过测量触摸电极电容的微小变化,来感知人体对电容式触摸感应器(按键、滚轮或者滑
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采用LpLVDS和CTL实现便携式产品中的接口设计
具有低电磁干扰、高吞吐量、低功耗、抗噪声干扰等特性的接口技术,将成为超便携和消费产品市场的重要组成部分。本文将讨论基于下一代I/O技术的一些应用,这种新的I/O技术能把重新设计的风险降至最低,从而加快视频基带设计,并降低电磁干扰(EMI)和总体成本。
亚太地区(尤其是中国)的手机和便携设备市场是世界最大的市场。这些市场的竞争焦点不仅在于这类产品的成本和性能,而且在于它们投入市场的时间。在中国,本地手机供应商占了总体市场过半。随着中国手机制造商研发能力快速增长,他们能够迅速在设计中采用无线射频(RF)和基带设计等新技术,工程师和最终用户对于能够缩短设计周期、降低成本和改善系统性能的技术极感兴趣。以下将要讨论基于下一代I/
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大同时代的便携产品个性设计启示
当充斥了国内手机市场的所谓“山寨机”走向大屏幕、立体声功放、触摸控制,甚至GPS导航和手机电视的时候,“山寨机”和“品牌机”之间的同质化现象越来越严重。手机仅仅是便携产品市场的一个缩影,MP3、PMP以及PND等产品市场全部陷入了同质竞争导致的惨烈价格战中。想要迈出低价竞争的泥潭,用技术创新支撑起差异化竞争或许是唯一行之有效的途径。从对一些便携产品芯片设计公司的采访中我们也发现,无论是在提高产品性能、降低功耗或者是功能创新方面提升的空间依然很大。 集成DSP的音频CODEC 便携产品市场的一个普遍现象是同质化的产品迫使厂商在市场上大打价格战,价格下降又以牺牲品质为代价。另外,便携产品正面临着质量/功能与功耗相互妥协的难题,
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