广告
广告
麦瑞半导体全新高电流LDO线性稳压器解决噪讯问题
您的位置 资讯中心 > 行业资讯 > 正文

麦瑞半导体全新高电流LDO线性稳压器解决噪讯问题

2013-05-30 11:59:56 来源:大比特商务网 点击:2140

【哔哥哔特导读】麦瑞公司区域产品营销经理Ken Mok给我们详细讲解,让读者进一步了解Ripple Blocker产品在行动装置上的应用优势。

摘要:  麦瑞公司区域产品营销经理Ken Mok给我们详细讲解,让读者进一步了解Ripple Blocker产品在行动装置上的应用优势。

关键字:  麦瑞电源噪讯电源供应器开关稳压器纹波抑制器

在市场上,大部分的手机都会因电源噪讯造成通话中断、讯号强度降低等问题,然而消费者难以忍受这些造成手机使用中断的情形。麦瑞半导体为消费市场的需求,推出了Ripple Blocker系列产品。麦瑞公司区域产品营销经理Ken Mok给我们详细讲解,让读者进一步了解Ripple Blocker产品在行动装置上的应用优势。

问:您可以介绍Ripple Blocker系列为智慧手机或其他行动装置产业所带来的价值吗?

答:目前市场上大部分的手机都会因电源噪讯造成通话中断、讯号强度降低的种种问题,这是消费者无法在这些先进的应用程式中容忍的问题。在这些噪讯敏感系统中,使用额外的电源供应器滤波才能符合严格的设计要求。

传统上,电源供应器的滤波要求可藉由在输出端使用LC滤波器得到满足。滤波器的目的,在于降低开关稳压器的纹波电压。使用适当的电路设计与印刷电路板(PCB)配置,降压稳压器的输出纹波通常是输出电压的百分之一。例如,输出电压为 2.5V 时的输出纹波为 25mV。LC 滤波器的设计在于衰减开关稳压器的输出纹波。简单的输出滤波器在降低此噪讯的因数可达十倍 (20dB) 到一百倍 (40dB)。而可能叠加于纹波之上的高频尖峰则可以衰减得更多。

为了在单极LC滤波器上取得足够的抑制效果,因此需要低切断频率,但这势必导致使用较大规格的高容量电感器与电容器。在可携式应用中,还需使用半导体开关来节省电力,这又会增加了 PCB 主板的面积。麦瑞公司开发出的 Ripple Blocker技术,是一种单晶片解决方案,可以将滤波器和开关同时融合到单一元件中。这可将 PCB 板所需的面积缩小至多百分之六十五,在最小的主板面积上提供更好的性能。

问:已知 Ripple Blocker 系列做为一个离散元件,可改善低光影像感应器的最小可侦测讯号撷取,您可以介绍一下它的其他功能吗? Ripple Blocker 系列的特点是什么?

答:麦瑞公司的 Ripple Blocker 技术透过改善影像系统处理器 (ISP) 的系统电源纹波,来改善低光影像感应器的最小可侦测讯号撷取。MIC943xx 系列元件无需大型 LC 滤波器(在传统应用中为必装项)以减少离散解决方案中的纹波,藉此提供更多可用主板空间来满足空间有限的设计。此外,该全新系列还提供 1.8V 至 3.6V 的工作电压输入范围,其瞬态特性优异、具备超低压差电压和非常高的 PSRR(在 1KHz 时为 80db)。

该系列元件可提供达 500mA 的电流;更高电流的元件目前还在开发中。这系列积体电路都能提供完整的电流和热故障状态保护,晶片可提供超低压差电压(典型为 17mV)。此外,该元件还有 -40℃到 125℃的温度范围。封装选项包括:200mA 版本有 0.88mm x 0.88mm 4 bump CSP 和 1.2mm x 1.6mm Thin-MLFR;500mA 版本有 0.84mm x 1.32mm 6 bump CSP 和 1.6mm x 1.6mm 6 针脚 Thin-MLF。

问:与其他公司的降压稳压器相比,Ripple Blocker 有什么明显优势?

答:消费者对他们所购产品的性能的要求越来越高,因此工程师必须克服更加严苛的设计要求,以开发出具备更高影像撷取品质、更高讯号强度(在智慧型手机中)和避免通话中断的产品。麦瑞公司的 Ripple Blocker 解决方案为工程师提供了一项目前其他离散解决方案都无法比拟的重要优势,特别是充分抑制纹波为关键,以及在设计中改善资料处理系统的最小可侦测讯号是最重要的应用。

问:Ripple Blocker 系列是为了因应行动产业中的某些进展而开发的吗?

答:这些全新的高电流LDO线性稳压器可以降低经调节的输出电压的低频率纹波(开关噪讯抑制)—尤其是那些需要直流对直流切换转换器,其开关噪讯无法为敏感型下游电路所容忍的应用。突破性的 Ripple Blocker 元件旨在为今天高度敏感的资料和影像撷取系统提供更有效率的噪讯抑制。晶片可整合低 RDS(ON)、限流开关和低通滤波器(允许直流通过,阻止输入电压的交流元件)。这是一款高性能、低压差稳压器,具有比离散解决方案更佳的从直流到 5MHz 的 PSRR 性能。

[#page#]

该系列积体电路都具备用于开机顺序的主动式高使能针脚。这款积体电路系统在同类中为首创,非常适合今天要求严苛的可携式应用设备,包括智慧型手机、医疗成像器、平板电脑/笔记型电脑/网路摄影机、数位相机和录影机、条码扫描器、GPS 和用于影像感应器的影像系统处理器。

问:行动产业亟需轻便的行动设备。因此,整合元件是大势所趋,那么 Ripple Blocker 会整合到其他关键元件中吗? 为什么? 使用单片式和体积更小的解决方案来替代离散解决方案。

答:Ripple Blocker 能比目前的解决方案节省 65% 的主板空间。此外,使用 LC 滤波器的传统解决方案有数处缺点,如在供电和/或负载电流变化期间过度振铃和与邻近电路交叉耦合等。另一方面,Ripple Blockers 具有较佳的线性和负载瞬态回应,能提供噪讯敏感应用设备所要求的低噪讯和稳定电压。

问:Ripple Blocker 如何强化行动设备来节省能源呢?

答:行动设备中的某些敏感电路(例如,射频子系统或相机模组)必须使用直接连接至主电池的线性稳压器供电,以避免噪讯造成性能降级。但因为线性稳压器本身会消耗一定电力,因此这种配置会大幅降低电池使用寿命。

使用纹波抑制器,系统设计师就可以使用级联方法(直流/直流开关稳压器 + 纹波抑制器)更有效地启动这些敏感元件,藉此延长电池使用寿命和提升整体使用者体验。

本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;

阅读延展
麦瑞 电源供应器 开关稳压器
  • 麦瑞在IIC展尽显最新高性能电源管理解决方案

    麦瑞在IIC展尽显最新高性能电源管理解决方案

    全球高性能线性电源、以太网以及时钟管理和通信市场提供集成电路解决方案的全球领先制造商麦瑞半导体多方位展示了其节能、小尺寸的电源管理解决方案。为此,大比特半导体器件应用网记者在IIC展上专访了麦瑞半导体南中国区销售经理Victor。

  • 麦瑞解析LED市场的未来

    麦瑞解析LED市场的未来

    全球照明市场正不断利用降低成本和节约宝贵电力的解决方案实现进一步拓展。麦瑞的照明显示解决方案品种繁多,包括LED驱动器、高亮度LED驱动器、线性LED驱动器、EL驱动器、显示驱动器、锁存驱动器和输入/输出(I/O)扩展器。

  • 麦瑞半导体推出了SY88053CL和SY88063CL限幅后置放大器

    麦瑞半导体推出了SY88053CL和SY88063CL限幅后置放大器

    麦瑞半导体公司(Micrel Inc.)(纳斯达克股票代码:MCRL)今天推出了SY88053CL和SY88063CL限幅后置放大器。

  • 麦瑞面向10Gbps光纤到户PON网络推出新型限幅后置放大器

    麦瑞面向10Gbps光纤到户PON网络推出新型限幅后置放大器

    麦瑞半导体公司推出了SY88053CL和SY88063CL限幅后置放大器。这两款器件是支持扩建新一代无源光网络(PON)的光纤到户(FTTH)XGPON和10GEPON光线路终端(OLT)应用的理想产品。该产品系列还适用于支持多速率应用的光纤收发器模块,最高速率可达12.5Gbps。

  • 麦瑞推出低功耗休眠模式的低噪声放大器MICRF300

    麦瑞推出低功耗休眠模式的低噪声放大器MICRF300

    麦瑞半导体宣布推出带有低功耗休眠模式的100MHz至1000MHz低噪声放大器(LNA)MICRF300。MICRF300是面向100MHz至1000MHz频率范围的无钥匙进入(RKE)、车库门遥控开关(GDO)和自动抄表(AMR)等低功耗、低数据传输率应用的器件,遥控距离长、额外成本低和功耗低对这些应用来说至关重要。

  • Micrel推出业内首款三输出高效同步降压稳压器

    Micrel推出业内首款三输出高效同步降压稳压器

    高性能线性和电源解决方案的领导者麦瑞半导体公司(Micrel Inc.)日前推出了两款采用Micrel HyperLight Load®技术设计的三输出高效同步降压稳压器MIC23450/MIC23451。

  • TI推出全新GaN技术,携手台达打造高效能服务器电源供应器

    TI推出全新GaN技术,携手台达打造高效能服务器电源供应器

    TI领先的功率密度、全新架构与高度集成帮助工程师解决企业服务器的设计难题,降低总所有成本。 2021年9月23日,北京讯——德州仪器(TI)(纳斯达克代码TXN)今宣布其氮化镓(GaN)技术和 C2000™ 实时微控制器(MCU),辅以台达(Delta Electronics)长期耕耘之电

  • 反激式电源中的噪声来源及修复

    反激式电源中的噪声来源及修复

    本文将探讨反激式电源中最常见的噪声来源,并介绍可能的解决方案。下文中描述的所有操作程序都可以使用一个可程控交流电源供应器或自耦变压器和一个电子负载来完成。

  • 东芝推出双面冷却的用于电机控制和电源供应器的功率MOSFET

    东芝推出双面冷却的用于电机控制和电源供应器的功率MOSFET

    东芝美国电子元件有限公司扩大了其高效率的U-MOS IX-H MOSFET系列。

  • 全汉推出400瓦80PLUS钛金牌认证电源供应器

    全汉推出400瓦80PLUS钛金牌认证电源供应器

    全汉表示,改善电子零件因能源转换所产生的热能,视为提升效率的第一要务,从电路布局开始,全汉思索着如何提升散热效率,将大多数的发热零件,安排在散热风扇最有效率的位置,并且改良能源转换功率及元件的电路设计,同时让散热孔附近的零件布局尽可能减少,以产生自然风压提高散热效率。

  • 大比特商务网电源供应器行业要闻回顾(1.19—1.23)

    大比特商务网电源供应器行业要闻回顾(1.19—1.23)

    2015年是“十二五”收官之年,也是“十三五”谋划之年,推进能源生产和消费革命仍是能源领域的总基调。新能源领域成了2015年重点关注的国家重点建设项目。在这领域里,电源将大有作为。以下是本周大比特商务网电源供应器行业要闻回顾。

  • 大比特商务网电源供应器行业要闻回顾(1.4—1.8)

    大比特商务网电源供应器行业要闻回顾(1.4—1.8)

    调研公司IHS预计,2018年全球无线充电市场规模将达到85亿美元。但是,由于标准不统一,已严重影响了无线充电的普及。2014年新能源汽车在新政的刺激下也逐渐看涨。但基础配套设施的完善还有待时日。以下是本周大比特商务网电源供应器行业要闻回顾。

  • 一场精度的“交响乐”:以低噪声技术协调电源和信号完整性

    一场精度的“交响乐”:以低噪声技术协调电源和信号完整性

    2004 年夏天,一次标准超声波检查显示 Steve Schnier 夫妇即将迎来一对双胞胎。但在几周后进行的另一次超声波检查中,他们惊奇地发现这次显示的是三胞胎。Steve 作为德州仪器开关稳压器事业部的系统工程师,怀疑很可能是不必要的噪声或超声波系统中的信号干扰,导致了这种异常情况。

  • 工业传感器供电采用线性稳压器还是开关稳压器?

    工业传感器供电采用线性稳压器还是开关稳压器?

    转换器的布局更加关键。设计不良的开关稳压器会提高本底噪声,并产生不必要的电磁兼容性(EMC),将会干扰小型信号的检测。

  • LDO和BUCK降压稳压器对比

    LDO和BUCK降压稳压器对比

    在采用MCU/DSP/FPGA设计的控制系统中,低压输入级(一般在12V以下),输出5V/3.3V/1.8V/1.5V/1.2V的电路中,常用的电源芯片是BUCK(降压型)开关稳压器和LDO(低压差)线性稳压器。

  • EMI 很低的高压充电泵

    EMI 很低的高压充电泵

    开关稳压器由于尺寸、输出灵活性和效率优势,成为很多电源转换电路的流行选择。视运行条件的不同而不同,这类电源的转换效率现在可以达到 98% 的水平。然而,尽管有这些优势,这类电源必须在其他参数上做出妥协,其中最难的一个就是噪声。

  • LED PWM调光技术及设计

    LED PWM调光技术及设计

    为了达到每秒开关数百次或甚至数千次,以开关稳压器为基础的LED驱动器,须经过特别的设计考虑。针对标准电源供应而设计的稳压器一般都会设计一根“启动”或关闭接脚,以便供逻辑PWM信号使用,但连带的延迟tD则颇长,这是由于硅芯片的设计强调在响应时间内维持低停机电流。

  • 可变高压电源采用光电耦合器

    可变高压电源采用光电耦合器

    这里尝试在开关稳压器中使用了光电耦合器(VOM1271),该耦合器具有一个内置的快速关断器件。如果将200pF栅极电容连接至IC2,则开关时间(ton与toff)分别为53μs和24μs。有鉴于此,降压转换器选择了2kHz的开关频率。此处选用了德州仪器(TI)的TL494(IC1)作为脉冲调制控制器。

微信

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!

发表评论

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任