广告
广告
ADI调节器提高便携式电子设备功效比
您的位置 资讯中心 > 产业新闻 > 正文

ADI调节器提高便携式电子设备功效比

2012-04-24 16:37:46 来源:工控网

【哔哥哔特导读】全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出ADP2370/7115V、800mA输出DC-DC调节器,这款器件针对提高电能使用效率进行了优化,适合使用多种碱性/NiMH电池、锂电池或其它标准电源的电池供电应用。

摘要:  全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出ADP2370/7115V、800mA输出DC-DC调节器,这款器件针对提高电能使用效率进行了优化,适合使用多种碱性/NiMH电池、锂电池或其它标准电源的电池供电应用。

关键字:  电源电压,  电路板,  调节器

高集成度的ADP2370/71调节器提供3.2V至15V的宽输入电源电压范围,而且仅需要三个外部元件,节省了整体电路板空间。ADP2370/71的转换效率可达93%以上,使设计人员可利用更小的面积支持更高的负载。在轻负载条件下,ADP2370/71可配置成自动切换至低静态电流省电模式,从而进一步延长电池寿命。ADP2371除了具有与ADP2370相同的功能外,还提供快速输出放电特性,以确保输出旁路电容完全放电,使处理器可在已知状态下唤醒。

利用专有高速电流模式、恒频PWM控制方案,ADP2370/71提供出色的稳定性和瞬态响应,可将输出电压纹波降至最低。两款调节器的开关频率可与外部时钟同步,以便消除调节器之间的拍频。ADP2370/71在40°C至 125°C的结温范围内工作,采用紧凑型3mm×3mmQFN-8引脚封装。

ADP2370/71DC-DC调节器主要特性

宽输入电压范围:3.2V至15V

输出电压可在0.8V至输入电压范围内调整(能够以100%占空比状态工作)。另外提供固定输出电压选项:0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、3.3V和5V。

省电模式(PSM)下的超低Iq<14uA

仅需要三个外部元件,可缩小总体解决方案尺寸

峰值效率高达93%,可提高系统电源效率并减少散热

同步输入,可将输入纹波电流减至最小,并简化输入滤波器设计

精密使能输入和电源良好特性实现简单、可靠的启动时序

内部补偿和软启动简化设计

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
电源电压 电路板 调节器
  • 借助完全可互操作且符合EMC标准的3.3V CAN收发器简化汽车接口设计

    借助完全可互操作且符合EMC标准的3.3V CAN收发器简化汽车接口设计

    随着汽车的不断发展,配备的先进功能越来越多,旨在增强安全性、舒适性和便利性。更多的功能意味着需要更复杂的电子器件,这凸显了电源效率的重要性。高能效有助于延长行驶里程并降低运营成本,使半导体制造商可以将微控制器(MCU)等电气元件的典型电源电压从5V降低到3.3V。

  • 永磁同步电机噪声的5种鉴别方法!

    永磁同步电机噪声的5种鉴别方法!

    将电源电压极速下降至一定限度(转速无较大变化)时,如果电磁噪声是电机噪声的主要部分,则会随电压变化很大,而其他噪声基本不变。

  • 无刷电机不能起动动的原因及解决方法

    无刷电机不能起动动的原因及解决方法

    无刷电机不能起动动的原因及解决方法,电源电压太低,或者是降低起动时降压太多。是前者应查找原因;是后者应适当提高起动压降,如用的是自耦减压起动器,可改变抽头提高起动电压。

  • 为何大中型电机要配备防潮加热装置?

    为何大中型电机要配备防潮加热装置?

    如何正确选择、安装和使用防潮加热装置?按电机内腔空间的容积和电机的体积确定防潮加热装置发热功率的大小,供电电源电压与相数由客户提出或订货合同附加技术协议明确规定。

  • 负电压线性稳压器

    负电压线性稳压器

    为了检测这些信号,我们采用+3.3V的正电源电压和–3.3V的负电源电压的运算放大器。且系统中已经提供+3.3V正电压。

  • 微型直流电机之有刷电机与无刷电机之间的性能差异

    微型直流电机之有刷电机与无刷电机之间的性能差异

    有刷微型直流电机是通过电刷换向的,通过可控硅传动的模拟电路就可以控制了,非常简单,只要调整微型直流电机供电源电压的高低可以调速了,电压电流通过整流子电刷转换改变电极磁场的强弱,从而改变转速,这种被称为变压调速。

  • 优化简易PCB电路板的大规模测试,提高生产效率

    优化简易PCB电路板的大规模测试,提高生产效率

    本文探讨了制造商在PCBA(印刷电路板组件)电路板批量测试环节中所面临的种种挑战,并揭示了创新技术如何重塑电子制造业的格局。

  • 现代化制造策略推动ICT在线测试持续精进

    现代化制造策略推动ICT在线测试持续精进

    印刷电路板组件(PCBA)制造商依靠在线测试(ICT)系统来检测制造工艺和元器件中存在的缺陷。制造商倾向于使用 ICT 系统来测试电子组件,因为这种系统不仅易于编程、能够轻松识别各种故障,还具有测试吞吐量高、误报率低以及故障诊断准确度高等诸多优势。

  • Palmas复合型电源浪涌保护器介绍

    Palmas复合型电源浪涌保护器介绍

    Palmas复合型电源浪涌保护器将压敏电阻(MOV)、陶瓷放电管(GTD)、瞬态抑制二极管(TVS)、浪涌电阻(SR), 温度控制保险管等各种防雷、瞬态过电压保护元器件、通过串联和并联的矩阵方式排列在PCB电路板,由主放电电路和控制电路组成。解决了残压、响应时间、漏电流、通流量、工频续流、使用寿命的问题。

  • 英飞凌推出用于功率MOSFET的新型SSO10T TSC顶部冷却封装, 为现代汽车应用提供更高效率

    英飞凌推出用于功率MOSFET的新型SSO10T TSC顶部冷却封装, 为现代汽车应用提供更高效率

    英飞凌科技股份公司推出采用 OptiMOS™ MOSFET技术的SSO10T TSC 封装。该封装采用顶部直接冷却技术,具有出色的热性能,可避免热量传入或经过汽车电子控制单元的印刷电路板(PCB)。

  • 如何提高同轴线缆传输信号完整性?

    如何提高同轴线缆传输信号完整性?

    基础设施通信设备,如服务器和交换机,在企业计算环境中已经变得越来越快。因此,必须提高这些系统中使用每个组件的信号完整性(SI)性能,并在确保设备性能方面发挥作用。传统印刷电路板(PCB)传输会产生较大插入损耗。

  • 使用多协议工业以太网系统简化工厂自动化设计

    使用多协议工业以太网系统简化工厂自动化设计

    多协议工业以太网系统可在硬件开发周期内降低制造成本,通过仅要求制造单个印刷电路板来降低物料清单成本,从而加快产品上市时间。德州仪器的可编程实时单元工业通信子系统 (PRU-ICSS) 等架构,能够支持现场器件 1,000Mbps 的工业以太网速率,特别是在采用新的时间敏感型网络 (TSN) 协议的情况下。

  • 基于XMC1302的吊扇解决方案

    基于XMC1302的吊扇解决方案

    随着科技的发展,空调日渐普及,但是吊扇依旧受到众多消费者的青睐。英飞凌的永磁同步电机吊扇解决方案由非隔离的15V、700mA高压(HV)降压转换器ICE5BR2280BZ和单片集成NPN型电压调节器TLE4284供电,采用IM241系列CIPOSTM Micro IPM作为驱动。

  • 拓展多种光伏新技术为提升电网的稳定性与光伏系统容量系数

    拓展多种光伏新技术为提升电网的稳定性与光伏系统容量系数

    本文将拓展出多种光伏新技术以提升电网的稳定性与光伏系统容量系数作研讨,并以2.3kV IGBT7模块助力1500V光伏逆变器与新型统一电能质量调节器技术为例对其设计与应用作重点分析。

  • 一种快速多相变换电感电压调节器

    一种快速多相变换电感电压调节器

    数据中心采用功能强大的应用于特定的集成电路(ASIC),这些电路消耗大量电流,例如高达1000安培,并且其功率需求波动迅速。由于各种因素,例如较大的输出阻抗、去耦电容器占用的空间越来越大等,传统上为此类负载供电的多相电压调节器正达到其性能极限。本文描述了一种多相变换电感电压调节器(TLVR)。

  • 太阳能发电的高效率功率调节器

    太阳能发电的高效率功率调节器

    近年来,从地球环境保护、化石能源枯竭等观点看,利用自然能源的太阳能(光伏)发电正急速的扩展,随后不断推进太阳能发电的普及。全世界的光伏产业,今后必将稳步的提升和壮大。

  • 无刷电励磁电机

    无刷电励磁电机

    无刷励磁系统由电压调节器对交流励磁机的励磁绕组励磁,励磁机的电枢绕组产生的交流电经旋转整流器整流 后供主发电机的磁场绕组励磁。

  • 矽力杰 | 高效高功率密度,最重要稳!

    矽力杰 | 高效高功率密度,最重要稳!

    Boost变换器作为一种常用的升压方案,被广泛应用于移动电源、蓝牙音箱等家用电子设备中。为保证这些电子设备能够正常工作,一个稳定可靠的Boost控制芯片至关重要。矽力杰提供了多种高效率、高功率密度的内置开关Boost芯片,能够满足不同条件的应用需求。这里以同步升压调节器SY7120为例,简要介绍其控制策略。

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