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業(yè)界首款帶電流控制模式和同步整流功能的LLC控制器Fairchild FAN7688加入Mouser產(chǎn)品陣營(yíng)

- 貿澤電子 (Mouser Electronics) 即日起開(kāi)始分銷(xiāo)Fairchild Semiconductor的FAN7688 先進(jìn)脈沖頻率調制 (PFM) 控制器。FAN7688為業(yè)界首款隔離式DC/DC控制器芯片,集成了先進(jìn)的雙電感加單電容 (LLC) 諧振控制器與電流控制模式和同步整流 (SR),為L(cháng)LC諧振電源單元 (PSU) 增添了充電電流控制,而非傳統的電壓控制模式。FAN7688的強大功能和高效率使得設計人員能夠大大提高服務(wù)器、電信、PC和電視應用電源的可靠性和效率。 Mou
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金升陽(yáng)新推經(jīng)濟型非隔離DC-DC電源模塊

- 近日,金升陽(yáng)推出了第三代經(jīng)濟型非隔離K78-R3系列DC-DC穩壓電源模塊。 該系列產(chǎn)品具有開(kāi)板式SIP封裝和傳統灌封式SIP封裝可選,不僅兼容傳統的線(xiàn)性穩壓器,與市場(chǎng)上同類(lèi)產(chǎn)品相比,還更具性?xún)r(jià)比。 K78-R3系列輸入電壓高至36V,空載輸入電流低至0.2mA,還具有紋波噪聲低,短路保護等特性,其效率高達94%,且無(wú)需外加散熱片,特別適合應用于對溫升敏感的煤礦、電力監測以及高端儀表等行業(yè),使您的設備在享受高性能的同時(shí),節省更多的空間。目前,該產(chǎn)品系列已通過(guò)UL60950、EN60950認
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直流模塊電源選擇的七大注意事項
- 有一定電源設計基礎的朋友肯定對直流模塊電源并不陌生,甚至能夠熟練地在電路中使用直流模塊電源。但怎樣選用一款合理且方便使用的直流模塊電源呢?本文就將從開(kāi)發(fā)設計的角度來(lái)對模塊電源的選擇進(jìn)行分析,幫助電路設計人員快速理解,并作為一定得參考?! C/DC模塊電源的選擇 選擇使用DC/DC模塊電源除了最基本的電壓轉換功能外,還有以下幾個(gè)方面需要考慮: 額定功率 一般建議實(shí)際使用功率是模塊電源額定功率的30~80%為宜(具體比例大小還與其他因素有關(guān),后面將會(huì )提到),這個(gè)功率范圍內模塊電源各方面性能發(fā)揮都比
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高性能、低飽和線(xiàn)性穩壓器的開(kāi)發(fā)

- 在整機設備不斷實(shí)現小型化和省電化的今天,功耗小的低漏失線(xiàn)性穩壓器(LDO)正成為開(kāi)關(guān)電源用線(xiàn)性穩壓器市場(chǎng)的主流。為了實(shí)現高性能和高速度,設備內部采用的微型計算機或數字信號處理器(DSP)工藝年年都在取得突飛猛進(jìn)的進(jìn)步和發(fā)展,與此同時(shí),這些微型計算機或數字信號處理器必不可少的電源電壓也越來(lái)越低。另外,不同制造工藝對應的電壓各自存在差異,因此要求各種各樣的供電電壓。為解決這一問(wèn)題,各生產(chǎn)廠(chǎng)商開(kāi)始在開(kāi)關(guān)電源設定中間電壓,利用LDO穩壓器提供LSI電源的新技術(shù)手段。另一方面,在電池設備中也使用大電流的LDO穩
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金升陽(yáng)即將攜第三代(R3)寬壓產(chǎn)品參加第十七屆高交會(huì )電子展

- 金升陽(yáng)(展位號:2D62)即將參加11月16日-21日在深圳會(huì )展中心2號館舉辦的第十七屆高交會(huì )電子展(ELEXCON2015簡(jiǎn)稱(chēng)高交會(huì ))。屆時(shí),金升陽(yáng)在展出全系列AC-DC、DC-DC電源模塊、信號調理模塊的同時(shí)還將特別亮相第三代(R3)寬壓DC-DC電源模塊。 第三代(R3)寬壓DC-DC電源模塊具有以下突出優(yōu)勢: 關(guān)于第三代(R3)寬壓DC-DC電源模塊的更多詳情及應用方案,歡迎蒞臨金升陽(yáng)展位現場(chǎng)咨詢(xún)!請您再次認準我們的展位號:2D62。 &n
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用多相位DC/DC為多核處理器供電

- 你知道現在的手機處理器已經(jīng)發(fā)展為8核和10核處理器了嗎?這些處理器需要多個(gè)內核來(lái)同時(shí)運行很多應用程序,操作游戲和高質(zhì)量視頻流的圖形處理器。這些全新的處理器需要很高的電流(有時(shí)超過(guò)10A),并且需要以盡可能快的速度傳送這個(gè)電流。 由于不斷增長(cháng)的內核數量,為這些處理器供電的器件的屬性也在發(fā)生著(zhù)變化。在滿(mǎn)足小外形尺寸需要的同時(shí),需要真正的業(yè)內最先進(jìn)的電源技術(shù)。TI有幾款為手機處理器供電的降壓轉換器,諸如TPS62180、LP8758和TPS62184。這些轉換器的一個(gè)共同點(diǎn)就是它們都執行多相位拓撲,這
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怎樣把可調DC-DC變身為數控穩壓電源

- 該電路本人親測可用,缺點(diǎn)是由于反饋通路多了一個(gè)運放,造成信號的一些延時(shí),反饋信號的相位裕度變小,所以輸出電壓的紋波會(huì )有所增大,不過(guò)整體性能還是不錯的。不知道選用帶寬較高的運放會(huì )不會(huì )有所改善。 圖1 DC-DC開(kāi)關(guān)穩壓電路由于其高效率、大電流的優(yōu)點(diǎn)被廣泛使用??烧{DC-DC可以通過(guò)調節反饋分壓電阻來(lái)調節輸出電壓。圖1是常用DC-DC降壓穩壓芯片LM2596-Adj的典型應用電路,通過(guò)調節R1和R2就可以得到所需輸出電壓。 有時(shí)候我們需要動(dòng)態(tài)調節輸出,最簡(jiǎn)單的
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一種高速低壓低靜態(tài)功耗欠壓鎖定電路

- 在DC-DC電源管理芯片中,電壓的穩定尤為重要,因此需要在芯片內部集成欠壓鎖定電路來(lái)提高電源的可靠性和安全性。對于其它的集成電路,為提高電路的可靠性和穩定性,欠壓鎖定電路同樣十分重要。 傳統的欠壓鎖定電路要求簡(jiǎn)單、實(shí)用,但忽略了欠壓鎖定電路的功耗,使系統在正常工作時(shí),仍然有較大的靜態(tài)功耗,這樣就降低了電源的效率,并且無(wú)效的功耗增加了芯片散熱系統的負擔,影響系統的穩定性。 基于傳統的欠壓鎖定電路,本文提出一種CMOS工藝下的低壓低靜態(tài)功耗欠壓鎖定電路,并通過(guò)HSPICE仿真。此電路可以在1.
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電源的小型化輕量化設計方案

- 近年來(lái)各種電子產(chǎn)品向小型化和微型化發(fā)展,并以大爆炸的形式進(jìn)入人們的生活。其中供電電源的體積及重量占了整個(gè)產(chǎn)品的一大部分,電源變壓器、電源控制IC、MOS管、整流二極管、電解電容及瓷片電容等元器件是電源電路中必不可少的重要元器件。我們應該怎樣在這些器件上下功夫,把電源的體積逐步縮減? 首先我們來(lái)對比一下,那些胖瘦不一的電源產(chǎn)品。他們到底差在什么地方,是哪些應用和技術(shù)使它們變得不一樣。 圖1 各種電源的對比 同樣要求同樣品質(zhì)的電源,大家肯定希望選用小體積重量輕
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電源的小型化輕量化設計方案

- 近年來(lái)各種電子產(chǎn)品向小型化和微型化發(fā)展,并以大爆炸的形式進(jìn)入人們的生活。其中供電電源的體積及重量占了整個(gè)產(chǎn)品的一大部分,電源變壓器、電源控制IC、MOS管、整流二極管、電解電容及瓷片電容等元器件是電源電路中必不可少的重要元器件。我們應該怎樣在這些器件上下功夫,把電源的體積逐步縮減? 首先我們來(lái)對比一下,那些胖瘦不一的電源產(chǎn)品。他們到底差在什么地方,是哪些應用和技術(shù)使它們變得不一樣。 圖1 各種電源的對比 同樣要求同樣品質(zhì)的電源,大家肯定希望選用小體積重量輕
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DC/DC加強絕緣方案解決變頻器母線(xiàn)電壓監測難題

- 摘要:變頻器廣泛應用于工業(yè)運動(dòng)控制,電力,新能源,電梯,空調,機械制造等行業(yè),它通過(guò)對工作頻率的控制和改變,讓設備運行的更加高效節能,從而得以大量應用。由于變頻器中的電力電子器件例如IGBT快速的開(kāi)關(guān)導致的dv/dt干擾,使得變頻器母線(xiàn)電壓監測問(wèn)題變得非常困難,本文主要針對這一問(wèn)題進(jìn)行分析,并提出解決方案。 關(guān)鍵詞:變頻器;加強絕緣;母線(xiàn)電壓監測;局部放電測試;沖擊電壓測試 1 變頻器母線(xiàn)電壓監測上的設計難題 變頻器通過(guò)控制IGBT等電力電子器件的開(kāi)關(guān)來(lái)實(shí)現工作頻率的改變,因為實(shí)際工
- 關(guān)鍵字: DC/DC 變頻器
dc-dc轉換器介紹
DC/DC轉換器為轉變輸入電壓后有效輸出固定電壓的電壓轉換器。DC/DC轉換器分為三類(lèi):升壓型DC/DC轉換器、降壓型DC/DC轉換器以及升降壓型DC/DC轉換器。根據需求可采用三類(lèi)控制。PWM控制型效率高并具有良好的輸出電壓紋波和噪聲。PFM控制型即使長(cháng)時(shí)間使用,尤其小負載時(shí)具有耗電小的優(yōu)點(diǎn)。PWM/PFM轉換型小負載時(shí)實(shí)行PFM控制,且在重負載時(shí)自動(dòng)轉換到PWM控制。目前DC-DC轉換器廣泛應 [ 查看詳細 ]
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