首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 497 毫秒
1.
《电子设计工程》2012,20(13):18
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出0~18 V双通道理想二极管控制器LTC4353,该器件可取代两个大功率肖特基二极管,以低损耗实现多个电源"或",且对电源电压的干扰最小。LTC4353调节外部N沟道MOSFET的正向压降,以在二极管"或"应用中确保电源之间的平滑转换。在低压系统中,当电源切换时,控制器之间的慢速切换导致电压下降。LTC4353  相似文献   

2.
凌特公司日前推出双通道理想二极管LTC4413,针对减少热量、压降与占板面积及延长电池使用时间而设计。LTC4413适用于需要理想二极管“或”功能来实现负载共享或两个输入电源间自动切换的应用。通过配备多个智能电路,LTC4413能够对每个理想二极管的使用加以控制(允许调整切换电压),并指示所选理想二极管是否导通。LTC4413还具有限流和热保护以及保护器件免受电压尖峰破坏的慢关断功能。  相似文献   

3.
《电子测试》2005,(1):63-63
凌特目前推出双通道理想二极管LTC4413,它能减少热量、压降与占板面积,延长电池使用时间,适用于需要理想二极管“或”功能来实现负载共享或两个输入电源间自动切换的应用。  相似文献   

4.
引言对于当今许多电子设备而育,为了在受到任何电源插拔操作的激励时自动地完成电源之间的切换,都必需借助某种方法。LTC4412通过提供一个低损耗和接近理想的二极管控制器功能而简化了PowerPathTM管理和控制。任何可以采用一个二极管“或”来实现电源之间切换的电路都会因采用LTC4412而获益。LTC4412理想二极管的正向压降远远低于常规二极管,而且,其反向漏电流也较小(见图1)。微小的正向压降减少了功耗和自发热,从而延长了电池的使用寿命。该器件的特点包括:受控外都MOSFET两端的电压降仅为20mV(典型值)元件数目小有助于抑制整体系…  相似文献   

5.
凌力尔特公司推出0V-18V双通道理想二极管控制器LTC4353,该器件可取代两个大功率肖特基二极管,以低损耗实现多个电源“或”,且对电源电压的干扰小。  相似文献   

6.
凌特公司(LinearTechnologyCorporation)推出用于便携式USB装置的单片自主电源管理器、理想二极管控制器和独立电池充电器LTC4085。该器件具有电源通路(PowerPath)控制功能,可为USB外围设备提供电源,并从USBVBUS或墙上适配器电源为该外围设备的单节锂离子电池充电。为了满足USB  相似文献   

7.
Linear Technology日前推出单片线性电源管理器、理想二极管控制器和独立电池充电器LTC4067.该器件适用于便携式产品和电池备份系统。LTC4067可以接受USB电源、交流适配器或电池电源。它具有PowerPathTM控制功能,可向外部设备供电,也可U.USB总线或交流适配器电源给单节锂离子/聚合物电池充电。  相似文献   

8.
凌特推出用于便携式USB装置的单片自主电源管理器、理想二极管控制器和独立电池充电器LTC4085。该器件具有电源通路控制功能,可为USB外围设备提供电源,并从USB VBUS或墙上适配器电源为该外围设备的单节锂离子电池充电。当系统负载电流提高时,LTC4085自动降低电池充电电流。为确保总线连接时完全充电的电池仍保持满电量,该集成电路通过USB总线直接向负载供电而不是从电池吸取功率。一旦去掉电源,电流就通过内部200mΩ低损耗理想二极管从电池流向负载,从而最大限度地减小压降和功耗。该器件提供用于驱动一个可选外部PFET连接的板载电路,在应用需要的情况下把理想二极管的总阻抗降至50mΩ以下,从而实现较高的工作效率。  相似文献   

9.
《电子质量》2012,(6):53-53
凌力尔特公司日前推出高压理想二极管控制器LTC4359,该器件为肖特基二极管提供了一种简单的低损耗替代方案,同时拥有适合汽车、航空电子及太阳能应用的重要特性。LTC4359在4V至80V的宽电源电压范围内工作,可承受一40V至100V的输入电压而不会受损。  相似文献   

10.
本文简要的介绍了水文RTU(Remote Terminal Unit)远程测控终端的电源系统,针对传统水文RTU电源系统中电源切换电路、3.3V电源电路和现场仪表供电电路的缺点,分别提出了优化方法与改进措施。对于电源切换电路,利用Liner公司的LTC4412芯片控制MOSFET的导通,解决了电源在切换时产生纹波的现象;对于3.3V供电电路,利用磁环电感替换相同感值的柱状电感,使磁力线会集中在磁环电感中,避免了漏磁的产生;对于现场仪表供电电路,用MOSFET代替电磁继电器,解决了电磁继电器误动作和机械寿命短的问题。通过这三个部分优化了RTU电源系统,提高了电源系统的稳定性。  相似文献   

11.
加利福尼亚州米尔皮塔斯凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出大功率、I2C控制和高效率的电源通路(PowerPathTM)管理器、理想二极管控制器及磷酸铁锂(LiFePO4)电池充电器LTC4156,该器件适用于单节电池设备,例如便携式  相似文献   

12.
《电子产品世界》2003,(7B):100-100
Linear的LTC3722是一种零电压切换(ZVS)移相全桥电源控制器,用于功率从200W-2kW的隔离式离线和分布式电源。它可以采取固定式频率工作方式,而且在所有工作条件下都实现电流模式控制和自适应零电压延迟控制,提高了效率,减小变压器尺寸和EMI。  相似文献   

13.
便携式产品通常由电池或外部电源(如墙上适配器)供电,这些产品需要提供能够实现两种电源之间平滑切换的功能。图1电路能够完成电源间的平滑切换,而且在没有引入开关噪声的前提下保持较高的效率。电源切换中的问题电源切换中主要存在两个问题:一是外部电源接通或断开时存在接触抖动效应,导致电源线上产生较大的尖峰(图2);二是开关电路上的电压差使得系统效率降低、缩短了电池的使用寿命。降低压差二极管构成的逻辑“或”电路常被用作电源切换电路,但二极管的导通电压限制了电源的效率,对于那些采用1至3节NiMH/NiCd或1节Li+电池供电…  相似文献   

14.
Linear Technology公司低损耗PowerPath控制器器件--LTC4412可控制一个外部P沟道MOSFET来为电源切换或负载均衡,提供理想的二极管功能。与肖特基二极管的指数曲线相比,导通时MOSFET上的电压降低至10mV。  相似文献   

15.
《今日电子》2007,(2):88
LTC4416和LTC4416—1是双路电源通路控制器,用于在电源切换电路中驱动小型和大型栅电容P沟道MOSFET。LTC4416是专为与缓慢摆动的输入电源一起工作而设计的,具备软关断功能,能最大限度地减小电源电压变化时的压降。LTC4416—1是为能迅速断开的快速摆动输入电源而优化。  相似文献   

16.
《电子设计工程》2011,19(14):59
凌力尔特推出一款大功率、I2C控制、高效率电源通路(PowerPathTM)管理器、理想二极管控制器和锂离子电池充电器LTC4155,该器件适用于诸如平板PC、超移动PC(UMPC)、个人视频播放器、智能电话、数码相机、PDA、便携式医疗和工业设  相似文献   

17.
高效率G类音频功率放大器的分析与设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
夏守行 《电声技术》2009,33(8):37-41,59
在晶体管是理想的情况下推算G类功放的效率曲线,再根据实际情况估算G类功放的大致平均效率.得出G类功放的电源效率随电源组数增加而增大的具体数值关系。利用A/D转换技术原理提出一种数字切换G类功放电源的全新方法,使较少的电源数组合出较多的电源组数,这种方法比常规幅值直接切换电源的G类功放具有更高的效率。对G类功放特有的切换干扰、损耗和速度等细节问题指出了解决方案。  相似文献   

18.
凌力尔特公司推出大功率、I^2C控制和高效率的电源通路管理器、理想二极管控制器及磷酸铁锂(LiFeP04)电池充电器LTC4156,该器件适用于单节电池设备,例如便携式医疗和工业设备、备份设备以及其他高功率密度电池供电应用。  相似文献   

19.
《今日电子》2012,(5):65-65
LTC4156是大功率、I^2C控制和高效率的电源通路管理器、理想二极管控制器及磷酸铁锂(LiFePO4)电池充电器。该IC可高效地从各种电源传输高达15W的功率,同时最大限度地降低功耗并减轻热量的限制。LTC4156的开关电源通路拓扑结构可无缝地管理从两个输入源(例如,一个墙上适配器和USB端口)至器件的可再充LiFePO4电池的功率输送,并在输入功率有限时优先向系统负载供电。  相似文献   

20.
新品发布     
单片USB电源管理充电器LTC4055是用于USB和USB On-The-Go设备的电源管理器与电池充电器,在系统负载电流增大时会自动降低电池充电电流,以符合USB电流限制标准。具有自动电池切换、温度调节防止过热和USB和墙上适配器同时运行的功能;当电源移走时,电池的电流通过一个内置低损耗的“理想”二极管流向负载,从而降低压降和功耗;可进行精确的终止、预充电、充电控制和再充电,浮动电压可预设定为4.2V,在0~85℃之间确保0.8%的精确度,充电电流可通过电阻编程,总充电时间可通过外置电容器进行编程。附加的功能包括充电终止计时器、自动再充…  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号