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歐盟關于待機功耗的法規(guī)限制愈發(fā)嚴格:簡單的新型電源IC能否滿足需求?

  • 根據歐盟(EU)的研究,2015 年家用設備在關閉或待機模式下的年能耗估計為 59.4 TWh。這種電能浪費導致了 2380 萬噸二氧化碳當量的溫室氣體的排放?,F在,設備制造商必須設計產品以將待機功耗控制在嚴格的限制范圍內。但這并不總是一項復雜而昂貴的工作:正如本文所解釋,在AC-DC電源轉換器中添加一個簡單的 IC 就可以在設備插入時大幅節(jié)省功耗。新生態(tài)設計要求的覆蓋范圍廣泛新的歐盟法規(guī) 2023/826 將于 2025 年 5 月 9 日生效:目標是將歐洲的年度能源消耗減少 4 TWh。這是一個雄心勃
  • 關鍵字: 富昌電子  電源IC  

貿澤開售Nexperia NEX1000xUB電源IC

  • 專注于引入新品的全球電子元器件和工業(yè)自動化產品授權代理商貿澤電子 (Mouser Electronics) 即日起開售Nexperia的NEX1000xUB電源IC。這些新型、省空間、可編程、高效率的雙輸出LCD偏壓電源專為空間受限的應用而設計,可延長智能手機、平板電腦、虛擬現實 (VR) 頭顯設備和LCD模塊的電池續(xù)航時間與視頻顯示壽命。貿澤供應的Nexperia NEX1000xUB電源IC結合了LDO穩(wěn)壓器、集成式升壓轉換器和集成了有源輸出放電功能的負電荷泵,采用小于標準晶圓級封裝,尺寸為1.16m
  • 關鍵字: 貿澤  Nexperia  電源IC  

PI推出 InnoMux-2 高精度多路輸出電源解決方案

  • PI近日宣布推出InnoMux-2?系列單級獨立穩(wěn)壓的多路輸出離線式電源IC。InnoMux-2 IC將AC-DC和后級DC-DC變換級整合到單個芯片中,提供多達三個獨立穩(wěn)壓輸出,適合于白色家電、工業(yè)系統(tǒng)、顯示器以及其他需要多組供電電壓的應用場景。相較于傳統(tǒng)的兩級架構,無需使用單獨的DC-DC變換級,可減少元件數目,減小PCB占板尺寸,實現高達10%的效率提升。此外,新IC還采用750V PowiGaN?氮化鎵開關管、零電壓開關(無需有源鉗位)和同步整流技術,這些都有助于效率的進一步提高。 &n
  • 關鍵字: PI  電源IC  多路輸出離線式  

選擇正確的電源 IC

  • 電源IC是電源設計中必不可少的部件。本教程將提供為給定應用選擇適當 IC 的步驟。它區(qū)分了三種常見的由直流電壓供電的電源 IC:線性穩(wěn)壓器、開關穩(wěn)壓器和電荷泵。還提供了更的教程和主題的鏈接。電源IC是電源設計中必不可少的部件。本教程將提供為給定應用選擇適當 IC 的步驟。它區(qū)分了三種常見的由直流電壓供電的電源 IC:線性穩(wěn)壓器、開關穩(wěn)壓器和電荷泵。還提供了更的教程和主題的鏈接。為什么選擇電源 IC?大多數電源 IC 的主要目的是調節(jié)。這些器件采用未穩(wěn)壓的輸入電壓并提供穩(wěn)壓的輸出電壓。簡單地說,這些 IC
  • 關鍵字: 電源IC  

ROHM新品BD9P系列解讀:車載一次DC/DC轉換器,燃油車專用

  • 十年前,汽車的駕駛艙里只有機械式的儀表和外加按鈕式的空調面板?,F在,全液晶儀表盤和大尺寸的中控娛樂顯示屏已成為標配,更高級點的還配有抬頭顯示系統(tǒng)(HUD)、電子后視鏡、高級輔助駕駛系統(tǒng)(ADAS)。汽車上的電子設備種類多樣,其工作電壓也不盡相同,但電池和發(fā)電機的輸出電壓是固定數值,無法改變。這時就需要加入電源IC,將電池輸出的電壓轉換為電子設備需要的工作電壓。什么是電源IC呢?我們知道,在傳統(tǒng)燃油汽車上有兩個電源,分別是發(fā)電機和電池,輸出電壓范圍一般是10V~16V。而汽車的電子設備,如MCU、電機驅動器
  • 關鍵字: DC/DC  電源IC  

你的電源IC是如何失效的?電源IC損壞過應力分析

  • 在我們項目開發(fā)和產品量產過程中總是會出現一些 IC 損壞的現象,通常要想找出這些 IC損壞的根本原因并不總是很容易。有些偶發(fā)性的損壞很難被重現,這時的難度就會更大。而且有些時候 IC 的失效表現簡直就是破壞性的,可能IC已經被燒得一塌糊涂,即使求助IC原廠分析,往往也不一定能找出失效的根本原因,出現這種情況,作為工程師的你估計頭皮要感覺到陣陣發(fā)麻了。電源 IC 的失效常常是其輸入端受到電氣過應力( EOS)的結果。在很多情況下,器件失效的原因都是輸入電壓太高了。本文對電源 IC 輸入端 ESD
  • 關鍵字: 電源IC  損壞過應力分析  

5G基站電源器件需要高性能、穩(wěn)定性和耐久性

  •   羅?姆?(ROHM)  面對5G基站建設多樣化的需求和復雜的應用環(huán)境所帶來的挑戰(zhàn),需要電源器件不僅具有高性能,同時還要具有穩(wěn)定性和耐久性,以助力運營商和設備廠商更好地完成4G到5G的平穩(wěn)升級,實現高速穩(wěn)定的網絡覆蓋?! 榇耍_姆(ROHM)針對無線基站推出了多款解決方案,包括SiC功率元器件、MOSFET和DC/DC轉換器等?! ? 針對UPS供電的電源IC  羅姆針對UPS供電方式,提供外置FET的升降壓開關控制器“BD9035AEFV-C”、1ch同步降壓型DC/DC轉換器“BD9B304QWZ
  • 關鍵字: 202006  ROHM  羅姆  UPS供電  電源IC  5G  

多輸出電源IC在汽車信息娛樂系統(tǒng)中的應用

  • 汽車應用的電子系統(tǒng)設計是頗具挑戰(zhàn)性,原因有很多:空間十分有限;工作溫度范圍必須寬廣;噪聲必須盡量抑制;必須承受電池瞬變且質量水準必須很高。由于
  • 關鍵字: 汽車儀表  信息娛樂  電源IC  

嵌入式硬件設計03-用電源樹搞定電流分配

  •   您有沒有試過電路板空載時上電一切正常,但帶上負載后就“動力不足”呢?不是因為外設“索要”的太多,而是您的電源“給予”的不合理!我們來看一則案例:一位硬件工程師在設計以太網PHY電路時,使用了一個外部LDO芯片產生1.2V以供給PHY芯片的數字和模擬電源。在低速傳輸數據時網絡通信一路通順,然而使用1000M全雙工通信模式時,出現通信不穩(wěn)定的囧況!久經排查,才得知PHY芯片在千兆通信模式下1.2V電源的電流大小達到500mA以上,如圖 1;然而工程師選取的LDO的最大輸出能力才只有350mA,如
  • 關鍵字: 嵌入式  電源IC  

電源設計經驗之MOS管驅動電路篇

  •   MOSFET因導通內阻低、開關速度快等優(yōu)點被廣泛應用于開關電源中。MOSFET的驅動常根據電源IC和MOSFET的參數選擇合適的電路。下面一起探討MOSFET用于開關電源的驅動電路。  在使用MOSFET設計開關電源時,大部分人都會考慮MOSFET的導通電阻、最大電壓、最大電流。但很多時候也僅僅考慮了這些因素,這樣的電路也許可以正常工作,但并不是一個好的設計方案。更細致的,MOSFET還應考慮本身寄生的參數。對一個確定的MOSFET,其驅動電路,驅動腳輸出的峰值電流,上升速率等,都會影響MOSFET的
  • 關鍵字: MOSFET  電源IC  

DCDC變換器輕載時三種工作模式是什么?

  • DCDC變換器輕載時三種工作模式是什么?-本次內容介紹DCDC輕載工作模式技術文章分享給大家,特別是其中的突發(fā)模式作為凌特的專利,很長的一段時間曾讓很多想設計輕載高效的電源IC的公司為之頭痛,如今輕載高效已經成為眾多電源IC的一個基本的要求,有些產品如AOZ3015,12V-5V/10mA的輕載效率已經達到85%以上。
  • 關鍵字: dcdc  dcdc變換器  電源ic  

LED電源IC廠商2014年大戰(zhàn)之態(tài)

  • LED的發(fā)展,已經由前幾年的高度無序熱發(fā)展到現在的理性有序發(fā)展。2014年,LED行業(yè)的IC廠商又該應對行業(yè)發(fā)展的哪些挑戰(zhàn)呢?降低成本的同時,其實還有更多的事情要去做。
  • 關鍵字: LED  電源IC  

集成放大器電源IC減少了EMI干擾技術的實際應用

  • 在翻蓋式手機中,如果音頻放大器和RF接收器都在機身上,則RF接收器會對音頻放大器的EMI造成影響。如果把音頻放...
  • 關鍵字: 集成放大器  電源IC  

最新FPGA所需的電源IC為電子多樣化提供空間

  • 近年來,電子設備(應用)的多樣化與高性能化以驚人的速度不斷發(fā)展??梢哉f,這種趨勢使各產品的開發(fā)周期縮短,并給...
  • 關鍵字: FPGA  電源IC  

多因素將電源IC推向高能效高集成

  • 隨著電力電子技術的高速發(fā)展,電源IC得到了廣泛應用,目前,電源IC以小型、輕量和高效率的特點被廣泛應用于以電子 ...
  • 關鍵字: 電源IC  高能效  高集成  
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電源ic介紹

電源ic是指開關電源的脈寬控制集成,電源靠它來調整輸出電壓的穩(wěn)定?! ‰娮蛹夹g的快速發(fā)展表現在小型化、節(jié)能環(huán)保、功能強大、價格下降等方面, 對電源管理提出新的挑戰(zhàn), 具體有以下幾個特點:  大電流/低輸出電壓的應用  由于數字芯片的時鐘越來越快, 意味著驅動電流越來越大, 以前只需要線形穩(wěn)壓, 現在就需要開關式穩(wěn)壓, 以前僅需要一相電源, 現在就需要兩相或多相電源。另外CPU由于速度越來越快, 散 [ 查看詳細 ]

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