推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:46
HT7180 3.7V升12V/2A内置MOS大电流升压IC解决方案
电源电路是电子产品中必不可少的部分。然而不同的器件或者模块工作电压不一样,所以DC-DC电压转换电路应用中十分常见。例如便携式电子产品,一般都内置电池,如果是单节锂电3.7V供电,通过DC-DC升压电路,从3.7V升压到5V、8V、9V、12V等再给其他电路供电。 升压电路属于开关型电路,最关心的就是输入MOS开关管电流、输出升压值、升压输出电流或者输出功率以及效率。70W以下内置MOS管单片芯片DC-DC升压集成电路已经很成熟。但是针对不同应用领域相对应最适合的产品,或者在有限的应用条件下性能最优化还是值得研究的课题。比如市面SOT23封装的DC-DC升压IC从3.7V升压到12V,电压够但是电流不够;SOP8封装的DC-D
[电源管理]
英特尔 CEO 亲自站台:Intel 18A 优势略高于台积电 N2 工艺
12 月 21 日消息,英特尔首席执行官帕特・基辛格(Pat Gelsinger)近日在接受采访时表示,英特尔的 18A 工艺和台积电的 N2 工艺不相上下。 不过基辛格表示,在背面供电(backside power delivery)方面,英特尔更胜一筹,也得到了客户的广泛认可。 基辛格表示英特尔在背面供电技术方面,提供了更好的面积效率,这意味着更低的成本更好的动力输出,也意味着更高的性能。 基辛格表示 Intel 18A 凭借着良好的晶体管和强大的功率传输,略微领先于 N2。此外台积电的封装成本更高,而英特尔可以提供更有竞争力的价格优势。 目前台积电、英特尔和三星都在加速推进代工业务,在最近的 IEEE 国际电子设备会议(
[半导体设计/制造]
介绍一个CPU 1515-2PN与G120之间通过PROFIdrive通信的配置实例
实时以太网PROFINET有三种通信协议(也称为行规): ①PROFIdrive(控制器与驱动器之间的通信协议); ②PROFIsafe(安全控制器与安全模块/从机之间的通信协议); ③PROFIenergy(控制器与I/O设备之间的能源管理通信协议); PROFIdrive用于控制器与驱动器之间的通信,既支持速度控制,也支持位置控制,其报文分为标准报文和西门子专用报文两类。比如:标准报文1用于简单的速度控制(给定及反馈),而标准报文20不但能反馈速度,还能反馈电机电流、扭矩及其它报警信息。 今天这篇文章,我们来介绍一个CPU 1515-2PN与G120(CU240E-PN)之间通过PROFIdrive通信的配置实例。 在博途
[嵌入式]
炬力正式采用S2C公司的ASIC原型设计工具
S2C公司,致力于提供领先的片上系统(SoC)设计解决方案提供商今天宣布, S2C公司的ASIC原型的硬件和软件正式被炬力半导体公司采用在其芯片设计流程中。炬力使用S2C的Virtex-5 TAI Logic Module,一种基于FPGA的原型系统,以及TAI Player Pro软件加速SoC设计创造,验证及在芯片被制造出来以前进行演示。炬力集成电路设计公司是中国领先的无晶圆半导体公司之一,提供混合信号和多媒体SoC的便携式消费电子产品的解决方案。 使用FPGA进行高效的ASIC原型验证已经成为炬力能够提供有市场竞争力的SoC的关键因素之一,因此,需要非常慎重地考虑来决定采用哪种外部工具做ASIC原型。“当我们的
[半导体设计/制造]
高通侯纪磊:与华为合作大于竞争,2G/3G网络会缓慢退出
在2G、3G到4G的演进中,移动通信网络保持10年更迭的周期,而更快的视频传输和海量的物联网连接需求以及虚拟现实、无人驾驶技术等未来产业的火苗,倒逼5G网络商用快速落地。 相比3G、4G网络,5G撬动的万物互联蛋糕巨大,“同一个世界,同一张5G”意味着规则制定者重新洗牌,也意味着2G和3G网络面临退出,用户携号转网的技术壁垒进一步降低,这些都将改写商业世界的秩序。 5G带来哪些方面的改变、3GPP如何规划的5G网络标准的推进时间?数据信道标准方案率先获选的高通和华为之间有怎样的合作和竞争?《每日经济新闻》记者日前专访了高通高级研发总监、中国研发中心负责人侯纪磊,其对以上问题做了详细解读。 5G带来什么改变? 侯纪磊
[手机便携]
基于TRUEC2专利技术的高性能LED射灯方案
1 引言 针对 LED照明 负载特点,目前非隔离式的恒流驱动电源的拓扑结构基本上是BUCK降压结构,传统的方案是通过固定关断时间来固定峰值电流,从而达到固定输出电流的控制策略。本文将讨论这种控制策略实现恒流的原理,分析这种开环控制策略的优缺点,和应用这种控制策略需要做的外围补偿,同时基于占空比半导体公司新产品DU2401芯片,介绍这种全新的闭环电流控制策略,详细介绍这种控制策略如何突破性提高 LED 输出电流精度,从开环到闭环是其本质的突破。 2 原理与设计 2.1 目前LED非隔离恒流驱动电流领域主流的控制策略 如图1所示,电路是BUCK降压结构,芯片控制的是MOSFET的源极,这是一种开
[电源管理]
STSR2,STSR3驱动同步整流的电路
为提高驱动 同步整流 MOSFET的效果,从而设计了各种模式的同步整流的控制驱动IC,也取得了不少成果,它将同步整流MOSFET的栅压调至最佳状态。将其开启关断也提高了时控精度,其主要的不足在于MOSFET的源极必须接地,这会加大地线上的开关噪声,并传输至电源输出端。此外其开关时序由自身输出脉冲给出,所以同步整流MOSFET的开启关断通常为硬开关,其时间会与初级侧主开关有些时间差,因此输出电压大体控制在20V以下,ST公司推出的STSR2、STSR3,以及线性技术公司的LTC3900和LTC3901即是此种控制方式的代表作品。图3和图4给出其应用电路图。 图3 STSR2,STSR3驱动同步整流的电路
[电源管理]
午间2h谷电、支持储能两充两放!湖北工商业分时电价新政发布!
3月27日,湖北省发改委发布《完善工商业分时电价机制有关事项的通知》。其中对尖、高、平、谷四个时段以及电价比例进行了较大调整。
变化最为明显、产生影响最大的是,原来9:00-15:00的6h高峰时段的调整为平段和低谷时段,即午间光伏大发的12:00-14:00设置为谷段,其他日间4个小时设置为平段。
据悉,湖北发改委在2023年11月17日的分时电价征求意见稿中,低谷时段为2:00-5:00和10:00-15:00共8小时,其中午间低谷时段长达5小时。而正式文件中低谷总时长不变,午间低谷调整为2小时,夜间谷电改为6小时。
而2023年征求意见稿中的电价浮动比例沿用了2022年12月发布的
[新能源]