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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
引言手持式产品设计师常常需要找到实现便携式设备接通/关断按钮的防反跳和控制的方法。传统的防反跳设计采用的是分立逻辑器件、触发器,电阻器和电容器。别的设计还采用了一个板载微处理器和分立式比较器,它们将连续消耗电池能量。对于高电压多节电池应用,需要采用一个高电压LDO来驱动低电压器件。所有这些额外的电路不仅增加了所需的板级空间和设计复杂性,而且在手持式设备被关断的情况下仍将消耗电池电量。凌力尔特公司利用一对纤巧的按钮控制器解决了该按钮接口难题。LTC2950集成了用于对手持式设备的接通/关断按钮进行防反跳处理所…  相似文献   

2.
LTC2950是Linear公司新推出的一款微功率、宽输入电压范围的按钮接通/关断控制器,可与一个微处理器或一个电源相接,采用任选的外部电容器可实现接通和关断防反跳时间的扩展,一个简单的接口使得系统能够以一种受控的方式来进行上电和断电操作。文中详细介绍了LTC2950的工作原理、设计特点及具体的应用电路。  相似文献   

3.
LTC3101集成了1个低损耗电源通路控制器、3个高效率同步开关稳压器(1个降压-升压和2个降压)、1个电流限制为200mA的VMAX输出(跟踪较高电压的输入电源)、1个受保护的100mA热插拔输出、按钮接通/关断控制、1个可编程处理器复位发生器和1个始终保持接通的LDO。  相似文献   

4.
Victor Fleary 《电子设计技术》2006,13(10):I0001-I0002
引言手持武产品设计师常常需要找到实现便携式设备接通,关断按钮的防反跳和控制的方法。传统的防反跳设计采用的是分立逻辑器件、触发器、电阻器和电容器。别的设计还采用了一个板载微处理器和分立式比较器,它们将连续消耗电池能量。对于高电压多节电池应用,需要采用一个高电压  相似文献   

5.
, 《电信技术》2012,(11):28-28
近日,凌力尔特公司推出高集成度的通用电源管理解决方案LTC3375。以面向需要多个低压电源的系统。LTC3375包括8个内部补偿的高效率同步降压型稳压器和一个高压及始终接通的25mALD0控制器。  相似文献   

6.
《电子产品世界》2006,(3X):48-48
凌特公司(Linear Technology)推出电源跟踪和排序控制器LTC2926,该器件分为供模块或电源使用而设计,既可使用反馈引脚也可不使用。这款集成电路实现了各种上电和断电模式,并可支持多达三个电源模块:跟踪一个“主控”信号的两个“从属”电源。多达两个DC/DC模块的跟踪是通过与电源路径串联的N沟道MOSFET来实现的。  相似文献   

7.
凌力尔特公司推出同步降压型DC/DC控制器LTC3883/-1,该器件具备面向数字电源系统管理基于12C的PMBus接口。LTC3883/-1兼有较佳的电流模式开关稳压器性能和精确的混合信号数据采集功能,可实现方便的电源系统设计和管理。LTpowerPlay软件开发系统通过易用的图形用户界面(GUI)支持该器件。  相似文献   

8.
凌特公司日前推出一款电源跟踪控制器LTC2925。该集成电路针对可支持4个电源的系统提供多种上电和掉电模式。通过配置电阻器,LTC2925在电压偏移、延时或不同的斜坡速率下均可使电源电压上升或下降。LTC2925具有上电超时中断电路功能,在某一特定时间内,如果外部电压监视器未能显示出所有电源都已进入稳压状态时,则电源关断。LTC2925应用于服务器、基站、存储区域网和中心局。  相似文献   

9.
《电子产品世界》2007,(F08):51-51
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出超低静态电流、两相双路输出同步降压型DC/DC控制器LTC3826/-1。该器件在一个输出有效时仅消耗30uA电流,而两个输出都有效时仅消耗50uA电流,非常适用于汽车应用(如汽车导航系统),在这类系统中,发动机关闭时一个或两个电源要保持有效。两个输出都关断时.LTC3826/-1仅消耗4uA电流。  相似文献   

10.
北京凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高效率NoRSENSETM同步降压型DC/DC控制器LTC3878和LTC3879。它们的恒定接通时间谷值电流模式控制和很短的43ns最短接通时间允许非常小的占空比,非常适用于高降压比和极快瞬态响应。两个器件都具有从4V到38V的输入电压范围。强大的片上N沟道MOS—FET驱动器允许使用大功率外部MOSFET,以高至95%的效率产生高达20A的输出电流,从而使它们非常适用于分布式电源、嵌入式计算和其它负载点调节应用。  相似文献   

11.
《电子元器件应用》2008,10(10):82-82
Linear Technology Corporation日前宣布推出2A集成式热插拔(Hot SwapTM)控制器LTC4217.该器件用于保护负载电源电压范围为2.9—26.5V的低功率电路板。像其它热插拔器件一样.通过限制加电时负载电源的浪涌电流.LTC4217允许电路板安全地从带电背板插入和拔出。热插拔控制器一般需要一些支持组件。不过,LTC4217在其电源通路中集成了一个功率MOSFET和检测电阻以限制浪涌电流,  相似文献   

12.
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出LTC4218热插拔(HotSwap)控制器,用于保护带有2.9V至26.5V负载电源电压的电路板。当电路板插入背板时,大浪涌电流可能导致对负载电源的干扰,引起总线上其它电路板失灵。LTC4218允许从带电背板上安全地插入和拔出电路板,在加电时用电源通路中的外部N沟道通路MOSFET限制浪涌电流。  相似文献   

13.
《电子设计工程》2012,20(24):130
加利福尼亚州米尔皮塔斯凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高集成度的通用电源管理解决方案LTC3375,以面向需要多个低压电源的系统。LTC3375在紧凑的QFN封装内具有8个独立的1A通道、I2C控制、灵活的排序和故障监视功能。LTC3375包括8个内部补偿的高效率同步降压型稳压器和一个高压及始终接通的25mA LDO控制器。每个  相似文献   

14.
《电子测试》2005,(9):104-104
凌特公司(Linear Technology)日前推出单电源跟踪控制器LTC2927,该器件简化了复杂分布式电源架构的跟踪和排序要求。  相似文献   

15.
《电子元器件应用》2008,10(3):I0002-I0002
Linear Technology Corporation日前推出LTC4218热插拔(Hot Swap^TM)控制器,以用于保护带有2.9V至26.5V负载电源电压的电路板。当电路板插入背板时,大浪涌电流可能导致对负载电源的干扰,引起总线上其它电路板失灵。LTC4218允许从带电背板上安全地插入和拔出电路板,在加电时用电源通路中的外部N沟道通路MOS—FET限制浪涌电流。  相似文献   

16.
Linear推出双路热插拔(Hot Swap)控制器LTC4222,用于保护具有多个范围为2.9V至29V的负载电源电压的电路板。通过控制外部N沟道MOSFET以在加电时限制浪涌电流,可实现从一个带电的两电源背板安全地把电路板插入和拔出。LTC4222适合于众多电子断路器、计算机/服务器和平台管理应用。  相似文献   

17.
凌力尔特公司(Linear Teehnology Corporation)推出低的最小接通时间、宽输入电压范围、同步降压型DC/DC开关稳压控制器LTC3775,该器件可驱动所有N沟道功率MOSFET级。LTC3775具有不到30ns的最短接通时间,非常适用于高降压比应用。其4.5V至38V的输入范围可涵盖多种应用.包括大多数中间总线电压和电池化学组成。  相似文献   

18.
《今日电子》2008,(4):124-124
LTC3566集成了一个开关电源通路(PowerPath)管理器、一个独立电池充电器、一个1A高效率同步降压-升压型稳压器、一个理想二极管和控制器以及一个始终保持接通的LDO,  相似文献   

19.
凌特快速 DC/DC 控制器凌特公司(Linear Technology)推出同步降压 DC/DC 控制器 LTC3770,该器件具有快速瞬态响应和高输出准确度, 并集成了跟踪和排序功能,以及输出裕度能力。LTC3770 的恒定接通、谷值电流模式架构以及非常低的最短接通时间(典型值为 50纳秒),允许控制环路即时响应负载步进。LTC3770 采用电流模式控制,能通过检测同步功率 MOSFET 上的压差,不用检测电阻就能工作。 对非常重视最大输出电流控制的系统,可在功率更低的MOSFET 电源中使用常规检测电阻。无论哪种情况,电流限制都是用户可编程的,可实现…  相似文献   

20.
模拟/电源     
《电子产品世界》2009,(11):75-76
低功耗USB电源管理器、降压型稳压器和LDO PMIC Linear推出微功率多功毹PMIC LTC3S53.该器件适用于基于锂离子/聚合物电池的便携式应用,集成了一个USB兼容的线性电源通路(PowerPath)管理器、一个独立的电池充电器、一个高效率同步降压型稳压器、一个低压差线性稳压器和按钮控制器。引脚可选的备用模式将电池漏电流降至仅为12μA,同时保持所有输出处于稳定状态,从而延长了电池工作时间.  相似文献   

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