<strong>作者:Ken Marasco</strong>
<strong>简介</strong>
低压差稳压器(LDO)能够在很宽的负载电流和输入电压范围内保持规定的输出电压,而且输入和输出电压之差可以很小。这个电压差被称为压降或裕量要求,在负载电流为 2A时可以低至 80mV。可调输出低压差稳压器于 1977年首次推出。现在,便携设备需要使用的低压差线性稳压器经常多达 20 个。最新便携设备中的许多LDO被集成进了多功能电源管理芯片(PMIC)——这是高度集成的系统,拥有 20 个或以上的电源域,分别用于音频、电池充电、设备管理、照明、通信和其它功能。
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<strong>作者:Rob Reeder,ADI公司应用工程师</strong>
在1990年代早期,尺寸与现代笔记本电脑接近的“便携式”电话(有时也称为“背包电话”)广为使用。此后,不出二十年,口袋大小的手机已经可以收发邮件和文字消息、拍照、查询股票、预约,当然还能给世界上任何地方的人打电话。与此类似,在医疗领域,早期所谓的“便携式”超声系统是推车式的,且功耗较高、成本昂贵。幸运的是,超声系统近年来也得益于芯片集成和功耗调整技术的突破。
这些技术突破催生了更便携、更高效的超声系统,具有更佳的成像性能和更多的功能。更高的动态范围、更低的功耗以及更紧凑的系统级IC提供了高质量的图像,可更好地进行诊断。未来的超声系统可能是手持式的,并成为医师的第二个“听诊器”。
<strong>作者:Reza Moghimi,ADI公司应用工程经理</strong>
高精度应用需要精心设计的低噪声模拟前端来获得最佳信 噪比(SNR),这就要求采用明智的方法来选择ADC以全面 准确地捕捉传感器信号。还要选用驱动运算放大器和基准 电压源等支持器件来优化电路性能。
<strong>作者:Jordyn Rombola和Chau Tran ADI公司</strong>
许多电子电路需要利用一个器件来将不同的电路隔离或分离开。这种特殊器件称为缓冲器。缓冲器是单位增益放大器,具有极高输入电阻和极低输出电阻。这意味着可以将缓冲器模拟为一个增益为1的压控电压源。缓冲器具有几乎无限大的输入电阻,因而不存在负载效应,故VIN = VOUT。此外,缓冲器的输出电压对负载电阻不敏感,因为理想缓冲器的输出电阻基本上为零。将单位增益缓冲器放置在数模转换器(DAC)和负载之间,可以轻松解决负载效应问题。
给系统添加单位增益缓冲器时,务必不要影响精度和性能。最重要的一点是计算增加的噪声:
什么是PLL(锁相环)?
► 锁相环
► 经典负反馈控制环路
► 工作在频域
► 它产生的输出频率(或相位)精确跟踪所施加的频率(或相位)调制信号
► 在上变频或下变频系统中,此信号可用作混频器的LO(本振)
在比较开关稳压器时,效率是一个会使人产生误解的数值。效率值可利用输入和输出电压来操纵,而功率损失则与实际电路关系更加紧密。本视频解释了其中的原因。
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Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LTC2972,该器件是一款双通道电源系统管理器,可监视中间总线输入至负载点 (POL) 转换器的电流、功率和能耗。监视电路板的功率和能量使用情况是对其功耗实施管理、优化和降低的第一步,旨在减低服务器机架和数据中心冷却及实用程序成本。
LTC2972 通过一个 PMBus 接口方便地提供输入能耗 (以焦耳为单位来报告) 和运行时间的信息,为主机分担了繁重的轮询和计算任务。当与 POL 输出电压、电流和功率的数字测量相结合,LTC2972 可实现对电源系统转换效率的长期监视。LTC2972 为 FPGA、ASIC 和 DSP 电路板上的电源系统增加了基于软件的全面监视及控制功能,从而加速了产品上市进程、提升系统可靠性和优化电路板能耗。
本文通过与市场上可买到的压电(PZT)状态监测加速度计进行比较,回顾了展示MEMS技术发展状况和性能水平的数据。
MEMS工艺技术的投资与设计创新相结合,大大提高了MEMS的性能,足以使MEMS成为更广泛的状态监测应用的可行选择。与谐振频率高达50千赫,和噪声密度水平下降到25μ加速度计克 √Hz的是现在可以对专门的MEMS结构和工艺技术。信号调理电子设备的精心设计充分利用了这些新型加速度计的低布朗运动噪声。
“十年前转换效率可以达90%多、现在转换效率还是90%多的电源,未来能玩什么?!”做电源的大概都会有这样的感慨和疑问,在近日由深圳市易维讯信息咨询有限公司主办的第七届中国ICT媒体产业论坛暨2018产业和技术展望研讨会上,ADI电源产品中国区市场总监梁再信(Lorry)从三个维度给出了ADI的不一样玩法。
整合了 Linear 的产品和 ADI 电源的产品的全新子品牌 Power by Linear, 未来考虑做什么?
“Form Factor、Efficiency 和 EMI,是未来 Power by Linear 最主要考虑的三点。”针对电源的未来技术发展趋势,Lorry 说到。而这三点,也正是电源技术目前最直面的挑战。
太阳能光伏逆变器突破——创新的独立双核安全概念可将双核安全冗余集成到单芯片中,从而简化设计,降低成本,同时完全维持VDE-AR-N4105合规性。
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<strong>作者:Aldrick S. Limjoco</strong>
对某些应用而言,最大限度地降低输出纹波和开关瞬变是非常重要的,尤其是像高分辨率ADC这样的噪声敏感型器件。将开关稳压器用作电源时,输出纹波会在ADC输出频谱上表现为独特的尖峰,从而影响其动态性能或信噪比和无杂散动态范围(SFDR)。考虑到这些不必要的输出信号,有时会用低压差(LDO)稳压器代替开关稳压器。因此会舍弃开关稳压器的高效率优势,改为获取LDO稳压器更干净的输出。在更为广泛的高性能应用和噪声敏感型系统中应用、设计和集成开关稳压器时,正确地量化这些参数会提供更好的设计视角。
<strong>作者 :Tony Armstrong,电源产品部产品市场总监,凌力尔特公司</strong>
系统设计师和系统规划师必须从一开始就优先满足电源管理需求,以确保高效率的设计和成功的长期部署。幸运的是,领先的高性能模拟IC制造商现在提供越来越多的能量收集电源管理IC,从而极大地简化了此项任务。
能量收集的概念已经出现超过10年了,然而在现实环境中,由环境能源供电的系统一直很笨重、复杂和昂贵。不过,有些市场已经成功地采用了能量收集方法,如交通运输基础设施、无线医疗设备、轮胎压力检测和楼宇自动化市场。尤其是在楼宇自动化系统中,诸如占位传感器、自动调温器甚至光控开关等,以前安装时通常使用的电源或控制配线,现在已经不需要了,取而代之是,它们采用了局部能量收集系统。能量收集系统的一个主要应用是楼宇自动化系统中的无线传感器。
开关电源(DC-DC转换器)真的会降低模数转换器的性能吗?
工程师一般认为开关电源会降低ADC的性能,因此通常愿意选用低压差(LDO)线性稳压器,而不使用开关稳压器,但这种认识并非完全正确。LDO具有较低的纹波和噪声指标,但最近的研究表明,高效的开关稳压器也可用于一些转换器设计中,前提是设计师对电路拓扑有很好的理解,运用一些实用技巧,同时采取一些必要的防范措施。
首先是选择转换器,然后选择正确的开关稳压器,并不是任何开关稳压器都可以使用。从数据手册上查阅开关稳压器的噪声和纹波指标,以及开关频率。典型的开关稳压器在100kHz带宽范围内大概有10μV rms的噪声。假设它们都是白噪声,那么有关频带内的噪声密度相当于31.6 nVrms/rt-Hz。
一个乘法DAC如何用于DAC以外的其他应用?
大多数数模转换器(DAC)在固定的正参考电压和输出电压或与参考电压和设定的数字码的乘积成比例的电流下工作。对于所谓的乘法数模转换器(MDAC),事实并非如此。这里,参考电压可以变化,通常在±10V的范围内。然后模拟输出可以通过参考电压和数字代码进行影响 - 在两种情况下都是动态的。
<strong>应用</strong>
通过相应的接线,模块可以输出相对于参考放大,衰减或倒置的信号。这产生了波形发生器,可编程滤波器和PGA(可编程增益放大器)等领域的应用以及必须调整偏移或增益的许多其他应用。
<strong>作者:Rui Du</strong>
<strong>简介</strong>
与LDO器件相比,开关调节器散发的热量少得多,并且效率更高。因此,开关调节器适合为各类便携设备或无线传感器网络节点供电,从而延长电池续航时间。遗憾的是,开关调节器本身会在输出轨和地处产生纹波和噪声。同时,开关调节器会带来电磁辐射。由于功率开关连续不断的开关操作,这些干扰几乎是不可避免的。受寄生参数的影响,除了开关频率的整数倍处以外,噪声还会出现在意想不到的频率点。
LTC7000 是一款快速、受保护的高压侧 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,该器件包含一个内部充电泵,因而允许外部 N 沟道 MOSFET 无限期地保持导通。LTC7000 接收一个低电压数字输入信号,并能以 35ns 的传播延迟完全接通或关断一个其漏极可高出地电位达 135V 的高压侧 N 沟道 MOSFET。LTC7000 拥有针对电源、外部 MOSFET 和负载的保护功能,例如:过流跳变、故障标记、欠压和过压闭锁。
本文希望帮助那些对电源设计和选择可能不很熟悉的系统工程师,理解线性稳压器和开关模式电源 (SMPS) 的基本概念。文章说明了线性稳压器和 SMPS 的基本工作原理,并讨论了每种解决方案的优势和劣势。以降压型转换器为例,进一步解释了开关稳压器的设计考虑因素。
<strong>引言</strong>
如今的电子系统中有越来越多的电源轨和电源解决方案设计,且电源负载电流范围从几 mA (用于待机电源) 到 100A以上 (用于 ASIC 电压调节器)。工程师必需选择针对目标应用的合适解决方案并满足规定的性能要求,例如:高效率、紧凑的印刷电路板 (PCB) 空间、准确的输出调节、快速瞬态响应、低解决方案成本等。对于系统设计师来说,由于他们当中许多人可能并没有很强的电源技术背景和经验,电源管理设计正成为一项日益频繁和棘手的工作。
<strong>作者:Enrico Del Mastro、Michael Bradley</strong>
本应用笔记介绍如何擦除超级时序控制器的EEPROM空间,以及如何逐字节地写入该空间。
<strong>成块擦除EEPROM空间</strong>
欲对EEPROM空间进行块擦除,请执行下列步骤。
1. 将0x01写入UPDCFG寄存器0x90。这是存储器更新控制寄存器。向寄存器0x90写入0x01能使配置寄存器持续更新。建议在整个读/写在线测试(ICT)过程中使该位保持置位状态。
<strong>高性能电源管理产品 来自模拟产品的领导者</strong>
ADI公司50年来始终是高性能信号处理半导体器件的标准制定者。ADI的电源管理产品延续了这一伟大传统,不断超越客户在可靠性、创新和价值上的期待。还有谁比ADI公司更了解高性能信号处理链的电源需求?
本手册概要介绍了我们的电源管理产品组合,涉及的应用包括工业、仪器仪表、成像、通信和计算基础设施以及消费电子。我们知道,完整解决方案必须包括三种要素:解决现实需要的产品、加速客户产品面市的辅助设计工具以及作为产品强大后盾的世界一流企业。因此,除了优秀的产品之外,我们还开发了同类最佳的Web工具,用于产品选择、设计、模拟、优化和评估板定制。此外,我们还在世界各地组建了电源管理专家团队,通过客户应用中心帮助客户快速开发高效解决方案。





