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开关电容器
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2016-05-20 RF-SOI技术:加强5G网络和智能物联网应用
今天的智能手机和平板电脑内均装有射频(RF)前端模块(FEM),一般包括功率放大器(PA)、开关、可调谐电容器和过滤器。射频绝缘体上硅(RF SOI)等技术可支持移动设备调整和获取蜂窝信号——在更广泛的区域为无线设备提供持续强劲且清晰的网络连接。
2014-07-11 双相、3MHz、电流模式、同步升压型DC/DC转换器
采用 3mm x 5mm DFN 封装的 5A、15V 双相同步升压型稳压器,效率为 95%、提供 3MHz 开关频率和输出断接功能.2014 年 7 月 8 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双相、3MHz、电流模式、同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3124,该器件提供输出断接和浪涌电流限制功能。双相运行显著地降低了电感器和电容器峰值纹波电流,从而最大限度地减小了组件尺寸,同时与同等单相器件相比,LTC3124 可提供更低的输出纹波。其每相能提供 2.5A 电流的内部开关合起来提供 5A 开关电流。
2013-09-29 凌力尔特推出高压降压型开关电容器转换器
具60V 故障保护的50mA 降压型充电泵,,只需一半的输入电流就可提供稳定输出.
2011-10-17 由LDO稳压器实现高效率、低电压转换和单电源运作
低电压降压型稳压和转换可运用多种方法来实现。开关稳压器能够在宽电压范围内实现高效运作,但其正常操作需要使用磁性元件及电容器。另外,也可以采用充电泵 (或开关电容器电压转换器)来实现较低电压转换,但这种方案的输出电流能力有限,而且需要外部电容器以实现运作及稳定性。
2011-01-30 (多图) MSP430单片机在电源控制中的应用
开关Boost稳压电源利用开关器件控制、无源磁性元件及电容元件的能量存储特性,从输入电压源获取分离的能量,暂时把能量以磁场的形式存储在电感器中,或以电场的形式存储在电容器中,然后将能量转换到负载。对DC—DC主回路采用Boost升压斩波电路。
2010-09-25 业界推出新款开关式稳压器平台,简便易用就像LDO
SC202进行设计非常简单,仅需两个外接电容器:一个用于输入解耦,一个用于输出滤波器。除具极高的工作效率外,SC202具有自动节能功能,可将静态电流降低到38?A(一般情况下),从而在轻载中也保持着高效率。SC202的其他特性为:关机电流为1?A(一般情况下),瞬态响应极佳。SC202具有较高的集成度,超小尺寸,高效率,简单的设计为低压负载点调压应用及下一代小型、超轻、电池使用寿命长的手持装置的理想解决方案。
2010-03-05 节省空间的HVArc Guard电容器适用于无源缓冲电路
很多无源器件都可以用来制造无源缓冲电路,用于吸收功率开关电路中电抗的能量。缓冲电路可以钳位脉动噪声,或者减少关断时的功率损耗,其另一个应用是减少峰值开关电压。缓冲电路对于提高大多数开关半导体电路的效率都是至关重要。
2010-02-02 使用运算放大器来驱动高精度ADC
大多数高精度模数转换器 (ADC) 都没有高阻抗输入。输入信号直接通过一个开关连接到一个采样电容器。这种负载存在一些有趣的挑战。
2009-11-24 LT3991 : 55V、1.2A (IOUT) 降压型 DC/DC 转换器具有仅为 2.8uA 的静态电流
LT3991具有一个集成的升压二极管。其突发模式 (Burst Mode?) 工作在无负载备用情况下保持静态电流低于 2.8uA。LT3991 的 4.3V 至 55V 输入电压范围使其非常适用于汽车和工业应用。其内部 1.7A 开关可以在电压低至 1.19V 时提供高达 1.2A 的连续输出电流。LT3991 的突发模式工作提供超低静态电流,从而使其非常适用于诸如汽车或工业系统等应用,这类系统要求始终保持接通工作和最佳电池寿命。开关频率从 200kHz 至 2MHz 是用户可编程的,使设计师能够优化效率,同时避开关键噪声敏感频段。其 10 引线 3mm x 3mm DFN 或耐热增强型 MSOP 封装结合高开关频率,允许使用小的外部电感器和电容器,从而可提供一个占板面积紧凑和高热效率的解决方案。
2009-11-16 LT3971 : 38V、1.2A (IOUT)、2MHz 降压型DC/DC 转换器的静态电流仅为 2.8uA
LT3971突发模式工作在无负载备用情况下保持静态电流低于 2.8uA。LT3971 的 4.3V 至 38V 输入电压范围使它非常适用于汽车和工业应用。其内部 2.4A 开关在电压低至 1.19V 时可提供高达 1.2A 的连续输出电流。LT3971 的突发模式工作提供超低静态电流,使它非常适用于汽车或工业系统应用,而这些应用需要始终保持接通工作和最佳电池寿命。开关频率从 200kHz 至 2MHz 是用户可编程的,从而使设计师能够优化效率,同时避开关键噪声敏感频段。其 10 引线 3mm x 3mm DFN-10 (或耐热增强型 MSOP) 封装加上高开关频率,允许采用小的外部电感器和电容器,从而提供一个占板面积紧凑和高热效率的解决方案。
2009-09-28 LT3980 : 58VIN、2A IOUT、2.4MHz 降压型 DC/DC 转换器仅消耗 85uA 静态电流,并可承受 80V 瞬态
2A、58VIN 降压型开关稳压器 LT3980具突发模式 (Burst Mode?) 工作以保持静态电流低于 85uA。LT3980 在 3.6V 至 58V 的 VIN 范围内工作,具过压闭锁保护,可承受高达 80V 的瞬态电压,从而使该器件非常适用于汽车应用中常见的负载突降和冷车发动情况。其内部 3.4A 开关在电压低至 0.79V 时可提供高达 2A 的连续输出电流。LT3980 的突发模式工作提供了超低静态电流,非常适用于诸如汽车或电信系统等应用,这类应用具有始终保持接通电路,并需要最佳电池寿命。开关频率从 100kHz 至 2.4MHz 是用户可编程的,从而使设计师能够最大限度地提高效率,同时避开关键噪声敏感频段。3mm x 4mm DFN-16 封装 (或耐热增强型 MSOP-16E) 和高开关频率相结合,使 LT3980 可采用小型的外部电感器和电容器,从而提供一个占板面积紧凑和高热效率的解决方案。
2009-09-15 LT3970 : 静态电流为 2.5uA、40V、350mA (IOUT)、2.2MHz 降压型 DC/DC 转换器
350mA、40V 降压型开关稳压器 LT3970具集成的升压和箝位二极管。其突发模式 (Burst Mode?) 工作在无负载备用情况下保持静态电流低于 2.5uA。LT3970 的 4.2V 至 40V 输入电压范围使其非常适用于汽车和工业应用。其内部 550mA 开关在电压低至 1.21V 时,可以提供高达 350mA 的连续输出电流。LT3970 的突发模式工作提供超低静态电流,使其非常适用于诸如汽车或工业系统等应用,这些应用需要始终保持接通工作和最佳电池寿命。开关频率从 200kHz 至 2.2MHz 是用户可编程的,从而使设计师能够优化效率,同时避开关键噪声敏感频段。其 10 引线 3mm x 2mm DFN-10 (或 MSOP) 封装以及高开关频率允许使用小的外部电感器和电容器,从而提供一个占板面积非常紧凑和高热效率的解决方案。
2009-09-08 LT3972H : TJ (MAX) = 150度的 33V (62V 瞬态)、2.5A (IOUT)、2.4MHz 降压型 DC/DC 转换器
LT3972 的 H 级版本是 3.5A、33V 降压型开关稳压器,突发模式 (Burst Mode?) 运作时可保持静态电流低于 75uA。LT3972 在 3.6V 至 33V 的 VIN 范围内工作,具过压闭锁保护以免受高达 62V 的瞬态影响,从而使其非常适用于汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。其内部 4.6A 开关可以在电压低至 0.79V 时提供高达 3.5A 的连续输出电流。LT3972 的突发模式工作提供超低静态电流,非常适用于诸如汽车或电信系统等应用,这类应用需要始终保持接通工作和最佳电池寿命。用户可编程的开关频率为 200kHz 至 2.4MHz,从而使设计师能够优化效率,同时避开了关键的噪声敏感频段。其耐热增强型 MSOP-10E 封装与高开关频率 (这允许使用小的外部电感器和电容器) 相结合,可提供一个占板面积非常紧凑和高热效率的解决方案。
2009-09-03 LT3695 : 36V 输入 (60V 瞬态)、1A、容错型降压稳压器仅需 75uA 静态电流
容错型 1A、36V 输入降压型开关稳压器 LT3695的突发模式 工作在无负载备用状态保持静态电流低于 75uA。LT3695 在 3.6V 至 36V 的输入电压范围内工作,可安全地承受高达 60V 的瞬态电压,从而非常适用于汽车应用中常见的负载突降和冷车发动情况。其 1.45A 内部开关在电压低至 0.8V 时可提供高达 1A 的连续输出电流。LT3695 的突发模式工作提供超低静态电流,非常适用于诸如汽车、工业或电信系统等应用,而这类应用需要始终保持接通工作和最佳电池寿命。用户可编程的开关频率从 250kHz 到 2.2MHz,从而使设计师能够优化效率,同时避开了关键的噪声敏感频带。其耐热增强型 MSOP-16 封装与高开关频率 (这允许使用小的外部电感器和电容器) 相结合,可提供占板面积非常紧凑和高热效率的解决方案。
2009-08-28 LT3689 : 700mA、36V 输入降压型开关稳压器
700mA、36V 输入降压型开关稳压器 LT3689具有上电复位和看门狗定时器。其突发模式 (Burst Mode?) 操作在无负载备用情况下保持静态电流低于 85uA。LT3689 的输入电压范围为 3.6V 至 36V,并可承受 60V 的瞬态电压,非常适用于汽车应用中常见的负载突降和冷车发动情况。其 1.2A 内部开关在电压低至 0.8V 时,可提供高达 700mA 的连续输出电流。LT3689 的突发模式工作提供了超低静态电流,非常适用于诸如汽车或电信系统等应用,这类应用需要始终保持接通工作和最佳电池寿命。开关频率从 350kHz 至 2.2MHz 是用户可编程的,从而使设计师能够优化系统,同时避开了关键的噪声敏感频段。LT3689 的 3mm x 3mm QFN-14 (或耐热增强型 MSOP-16) 封装和高开关频率允许采用纤巧的外部电感器和电容器,从而提供了一个占板面积非常紧凑和高热效率的解决方案。
2009-03-31 增加采样保持器的记忆电压的取值范围
采样保持器应用于模数转换器之前。基本的采样保持电路由两个放大运算器(A1和A2)、一个开关(S1)及一个电容器(C1)组成(图1)。对于许多小功率放大运算器来说,输入和输出电压的值在使用标准±15V电源时只能在±10V~±14V之间。如果能使这些设备采用更高的电压,可以显著地提高模数转换器的分辨率。
2008-10-20 如何利用7011-S卡测量电容
电容测量被用于验证电容器满足厂家的指数指标。在进行质量控制时,可能会将一组电容器置于一个环境舱中,并测量每个电容器的电容。多个开关将电容器连接至电容计。
2008-08-12 (多图) 输出电容器的等效串联电阻对滞环控制功率转换器的影响
对于经验丰富的电路设计人员来说,他们都知道滞环控制功率转换器的稳定性取决于输出电容器的等效串联电阻(ESR)。假如ESR太小,那么输出电压纹波将会变得较大,并且会对开关信号产生相移。
2008-05-15 (多图) 强激光脉冲能源系统电路优化
研制了一套三级6路用于泵浦100 J激光功率放大系统氙灯的模块化脉冲能源系统。采用电容器一端接地的电路结构,选用真空放电开关、低损耗电缆等低辐射器件,有效抑制了地电位抬高。采取光电隔离、屏蔽等措施进一步提高了系统的抗电磁干扰能力。利用计算机控制技术、光电隔离技术和基于高压大电流真空开关的脉冲功率技术实现了系统的自动化和模块化。建立了脉冲放电系统的Psnice模型。
2007-09-04 可测定电容器和半导体开关漏电电流的简单夹具
图1a中的电路由一个电压跟随器IC1, 和参考电压源IC2构成。IC1是Analog Devices的 AD8661运算放大器,其输出偏置电流不超过1pA,其典型输入偏置电流为0.3pA(参考文献1)。
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