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通芯微電子推出D類(lèi)2.5W音頻功率放大器GSI8010

  •   通芯微電子(GO2SILICON )最新推出GSI8010單通道D類(lèi)2.5W音頻功率放大器。該器件采用展頻技術(shù),具有極低的EMI以降低對外干擾。此器件在很寬功率范圍內具有很低失真,主要應用于手機,MP3/MP4和GPS等產(chǎn)品。   GSI8010和TPA2010 pin-pin兼容,工作電壓2.5V-5.5V,最大輸出功率2.5W。PSRR在217Hz為-70dB,靜態(tài)工作電流2mA,關(guān)斷電流小于0.05μA。GSI8010為WCSP9封裝,是無(wú)鉛環(huán)保產(chǎn)品。    GSI801
  • 關(guān)鍵字: 放大器  音頻  功率  通芯微電子  GPS  

航天器大功率DC-DC變換器熱仿真分析

  •   引言    隨著(zhù)電子技術(shù)的迅猛發(fā)展,電子設備的功率密度不斷提高。高功率密度帶來(lái)的高溫對大多數電子元器件將產(chǎn)生嚴重的影響,它會(huì )導致電子元器件的失效,進(jìn)而引起整個(gè)設備的失效。因此電子設備的熱設計在整個(gè)產(chǎn)品的設計中占有越來(lái)越重要的地位,傳統的熱設計方法已經(jīng)很難適應發(fā)展的需要。為了減少設計成本、提高產(chǎn)品的一次成功率,改善電子產(chǎn)品的性能,熱仿真技術(shù)越來(lái)越普遍的應用于電子設備的熱分析過(guò)程。設計人員借助熱仿真可以減少設計、生產(chǎn)、再設計和再生產(chǎn)的費用,模擬特殊工作環(huán)境中的邊界條件,縮短高性能、高可靠度
  • 關(guān)鍵字: 變換器  DC-DC  功率  航天  熱仿真  

Vishay推出 P通道功率MOSFET

  •   日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出采用 PowerPAK SC-75 封裝的 p 通道功率 MOSFET 系列,該系列包括額定電壓介于 8V~30V 的多個(gè)器件,這些是采用此封裝類(lèi)型的業(yè)界首批具有上述額定電壓的器件。   日前推出的這些器件包括業(yè)界首款采用 PowerPAK SC-75 封裝的 -12V (SiB419DK) 及 -30V (SiB415DK) 單 p 通道功率 MOSFET。先前宣布推出的 SiB417DK 為首款 -8V 的此類(lèi)器件,目前此類(lèi)器件又
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輸出電容器的等效串聯(lián)電阻對滯環(huán)控制功率轉換器的影響

  • 根據可變結構控制理論來(lái)分析滯環(huán)控制降壓轉換器,得出輸出電壓紋波的增加和相移是由于輸出電容器的過(guò)小ESR所致。這也解釋了為何ESR較小的陶瓷電容器通常都不會(huì )使用在滯環(huán)控制降壓轉換器上。
  • 關(guān)鍵字: 功率  轉換器  影響  控制  電阻  電容器  等效  串聯(lián)  輸出  

高功率以太網(wǎng)供電不再困難

  • 高功率以太網(wǎng)供電( HPOE)標準至今仍未確定。多數人所期望的標準是:供電電壓增至 53VDC 、每根線(xiàn)的可用電流達到 750mA 、電纜總阻抗不超過(guò) 12.5 歐姆。如果有人期望設計成 46VDC (標稱(chēng) 48V)電壓、720mA電流、電纜阻抗為 12.5 歐姆,那或許將是最差的情形。因為在 720mA 時(shí),電纜會(huì )產(chǎn)生9VDC 的壓降,剩下可用于工作的電壓為37VDC。這樣電纜末端的輸出功率約 26.6W ,緊隨其后的典型功率電路只能產(chǎn)生略高于 20W的功率 。不幸地是針對許多應用來(lái)說(shuō),這仍不是充足的功
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TD-SCDMA終端射頻測試技術(shù)研究

  • 前言TD-SCDMA移動(dòng)通信標準是我國具有自主知識產(chǎn)權的世界第三代移動(dòng)通信標準,以時(shí)分雙工、智能天線(xiàn)...
  • 關(guān)鍵字: 鏈路  標準  測試  信號  功率  接收  

用超薄型功率電感提升DC/DC轉換器的性能

  • 隨著(zhù)電子移動(dòng)終端的功能不斷增多,其需要的工作電壓也隨之變得多樣化。像手機,數碼相機,PDA等諸多以電池供電的產(chǎn)品,它們的LCD背光驅動(dòng),功放模塊和IC的電源電路均需要不同的輸出電壓。這樣,需要一個(gè)DC到DC的轉換器來(lái)將電池電源的電壓轉換成不同的多個(gè)電壓給上述功能塊供電。因此,為了減小功耗,延長(cháng)電池壽命,高效率的電壓轉換器被廣泛地使用,而影響轉換器效率的關(guān)鍵因素是功率電感器。
  • 關(guān)鍵字: 轉換器  性能  DC/DC  提升  功率  電感  超薄型  

汽車(chē)電子功率MOSFET

  •   過(guò)去15到20年間,汽車(chē)用功率MOSFET已從最初的技術(shù)話(huà)題發(fā)展成為蓬勃的商業(yè)領(lǐng)域。選用功率MOSFET是因為其能夠耐受汽車(chē)電子系統中常遇到的掉載和系統能量突變等引起的瞬態(tài)高壓現象。且封裝很簡(jiǎn)單,主要采用TO220 和 TO247封裝。電動(dòng)車(chē)窗、燃油噴射、間歇式雨刷和巡航控制等應用已逐漸成為大多數汽車(chē)的標配,在設計中需要類(lèi)似的功率器件。在這期間,隨著(zhù)電機、螺線(xiàn)管和燃油噴射器日益普及,車(chē)用功率MOSFET也不斷發(fā)展壯大。   今天的汽車(chē)電子系統已開(kāi)創(chuàng )了功率器件的新時(shí)代。本文將介紹和討論幾種推動(dòng)汽車(chē)
  • 關(guān)鍵字: 汽車(chē)電子  MOSFET  溝道型  功率  解決方案  

用頻譜分析法測量數字信號電平 (圖)

  • 在數字電視、數字傳輸、數據通信中,其信號是采用多種調制方式的數字信號,這時(shí)的數字信號電平已不能用一般...
  • 關(guān)鍵字: 調制  帶寬  電耦  功率  波形  正弦波  脈沖  

具速度和低相位噪聲優(yōu)勢的信號發(fā)生器

  • 測試儀器制造商面臨著(zhù)一項挑戰,即必需努力提供領(lǐng)先新興技術(shù)一步的性能。這項任務(wù)盡管看起來(lái)很困難,不過(guò),許...
  • 關(guān)鍵字: 頻率轉換  信號源  頻率  高速  脈沖  調幅  功率  

基于安捷倫E6601A的TD手機校準方案

基于DSP的功率調節系統控制器

  • 文章研究了基于DSP的燃料電池電站功率調節系統控制器。功率調節系統對整個(gè)電站系統的可靠、高效率和高質(zhì)量運行有很重要的作用。
  • 關(guān)鍵字: 系統  控制器  調節  功率  DSP  基于  

功率已被榨干?從更少的來(lái)源提取更多的收獲(07-100)

  •   在當今的世界里,隨著(zhù)效率逐漸成為產(chǎn)品成功的關(guān)鍵因素之一,萃取能力也已經(jīng)具備了一個(gè)全新的概念。人們一直在試圖從最有限的資源和技術(shù)中提取最大化的產(chǎn)能和輸出。無(wú)論對于你的手機來(lái)說(shuō),還是對于桌面電腦、筆記本或者其它電子設備來(lái)說(shuō),如何令更多的應用使用更少的電源,是我下面將要討論的。   隨著(zhù)每種電子產(chǎn)品或者設備增添更多的功能,所需要的功率以及電池的密度或容量也始終在增長(cháng)。這一變化趨勢給我們的現實(shí)世界所帶來(lái)的影響是:大量的發(fā)熱,功率的消耗,電源的浪費和幾十億只用過(guò)的、無(wú)人需要的電池組。這些電池組無(wú)法被復用,而且
  • 關(guān)鍵字: Freescale  功率  元器件/基本組件  

低端口數PSE

  •   IEEE 802.3af以太網(wǎng)供電(PoE)標準規定:可通過(guò)以太網(wǎng)線(xiàn)路輸送48V電壓(在高達350mA的電流條件下)。從那以后,一大批采用PoE標準的新產(chǎn)品相繼面市,而且,具PoE功能的以太網(wǎng)接口的數量達到了幾百萬(wàn)之多。   負責提供功率的設備是供電設備(PSE)。開(kāi)發(fā)中跨PSE的目的是使不具備PoE功能的老式數據裝置能夠繼續使用(將其用作現有數據線(xiàn)上的饋電器)。端點(diǎn)PSE則實(shí)現了PoE功能與諸如路由器、集線(xiàn)器和交換器等數據設備的集成。當PoE尚屬新事物的時(shí)候,中跨代表了那些有PoE需求、但不想更換
  • 關(guān)鍵字: PSE  功率  
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功率介紹

概述  功率是指物體在單位時(shí)間內所做的功,即功率是描述做功快慢的物理量。功的數量一定,時(shí)間越短,功率值就越大。   求功率的公式為功率=功/時(shí)間   求功率的公式也為P=W/t =UI=I方R=U方/R   P表示功率,單位是“瓦特”,簡(jiǎn)稱(chēng)“瓦”,符號是“w”。W表示功,單位是“焦耳”,簡(jiǎn)稱(chēng)“焦”,符號是“J”。t表示時(shí)間,單位是“秒”,符號是“s”。因為W=F(f 力)*s(s位移)(功的 [ 查看詳細 ]

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