头条 全球首个概念验证量子电池问世 3 月 20 日消息,英国卫报昨日(3 月 19 日)发布博文,报道称来自澳大利亚国家科学机构(CSIRO)的科学家成功研发出全球首个概念验证型量子电池原型,相关研究成果已发表在《光:科学与应用》杂志上。 最新资讯 利用同步反相SEPIC拓扑结构实现高效率降压/升压转换器 许多市场对高效率同相DC-DC转换器的需求都在不断增长,这些转换器能以降压或升压模式工作,即可以将输入电压降低或提高至所需的稳定电压,并且具有最低的成本和最少的元件数量。反相SEPIC(单端初级电感转换器)也称为Zeta转换器,具有许多支持此功能的特性(图1)。对其工作原理及利用双通道同步开关控制器ADP1877的实施方案进行分析,可以了解其在本应用中的有用特性。 发表于:2013/6/4 利用低功耗、 单位增益差 动放大器实现低成本电流源 “差动放大器构成精密 电流源的核心”一文描述了如何利用单位增益差动放大器 AD8276和微功耗运算放大器AD8603来实现精密电流源。图 1 所示为该电路针对低成本、低电流应用的简化版本。 发表于:2013/6/4 在系统中成功运用DC- DC升压调节器 便携式电子器件(如智能手机、GPS导航系统和平板电脑)的电 源可以来自低压太阳能电池板、电池或AC-DC电源。电池供电系 统通常将电池串联叠置以实现更高的电压,但此技术由于空间不 足未必总是可行。开关转换器使用电感磁场来交替存储电能,并 以不同电压释放至负载。因为损耗很低,所以是个不错的高效选 择。连接至转换器输出端的电容可降低输出电压纹波。 发表于:2013/6/4 混合动力汽车EV HEV逆变器设计方案 随着我们的元件不断提供高成本效益、高效率和高功率密度,英飞凌也在推动面向未来个人移动性的电动系统解决方案。现代生活方式的移动性在不断增加,从而提高了CO2排放量和自然资源消耗量。个人交通在朝着以比现在低的排放量保证将来的移动性的方向发展。 发表于:2013/6/4 大容量磷酸铁锂电池需要大功率充电器 患者护理领域的主要趋势之一,是在患者家中越来越多地使用远程监视系统。出现这种趋势的原因很明显,让患者住在医院的费用太高了,令人难以承受。因此,很多这类便携式电子监视系统纳入了 RF 收发器,以便数据能直接发到医院中的监察系统中,供医生研究和分析之用。 发表于:2013/6/4 利用低电压电流吸收器 控制高电压LED串 大多数采用白色发光二极管(WLED)背光显示器的便携式产品同时还需要辅助的LED照明。一般需要两个IC:一个感性升压转换器,使背光LED获得最大效率(>80%);一个电荷泵,允许 独立控制各辅助LED。此外,每个IC都需要一个可编程的电流吸收器来进行亮度控制或者混色,这会导致成本和复杂度迅速上升。本篇设计技巧介绍如何将单个可编程LED驱动器与一个低成本升压转换器结合在一起,实现灵活高效且易于编程的解 决方案。图1显示使用升压转换器ADP1612(见图 2)和并行LED驱动器ADP8860(见图 3)的实现方案。 发表于:2013/6/3 Littelfuse新一代Multipulse™ SIDAC器件优化最新的卤化物灯点火电路设计 Littelfuse公司是电路保护领域的全球领先企业,现已推出了Kxxx1GL系列Multipulse™ SIDAC,这是一款旨在用于220-240V交流线路安装的晶闸管电源控制设备。 晶闸管在与电容和变压器搭配使用的情况下,可产生点亮金属卤化物灯泡所需的多个高压脉冲。 这些新型器件能够为金属卤素灯电路的设计者提供的优势包括,能以更低的开关损耗实现更高的脉冲电压,对输入电压变化的耐受性更高,与公司以前推出的Kxxx1G器件相比脉冲持续时间更长。 发表于:2013/5/31 交流电驱动LED发光技术趋成熟 新一代LED驱动IC的设计,必须打破传统的DC/DC拓扑结构设计理念。如采用恒功率,不采用磁滞控制的降压型而采用定频定电流控制,解决使用卤素灯电子变压器所产生的灯源闪烁和多灯并联不亮等等问题。 发表于:2013/5/31 数字电源市场2017年将增三倍 达124亿美元 2013-2017年全球数字电源与数字电源集成电路(IC)市场将繁荣发展,越来越多地用于IT基础设施之中。同时该技术也在向照明与消费导向的应用领域扩展,包括PC、家电和手机。 发表于:2013/5/31 减小DC/DC变换器中的接地反弹 — 一些接地要点 电路接地1在电路原理图中看起来很简单;但是,电路的实际性能是由其印制电路板(PCB)布局决定的。而且,接地节点的分析很困难,特别是对于DC/DC变换器,例如降压型和升压型变换器,这些电路的接地节点会聚快速变化的大电流。当接地节点移动时,系统性能会遭受影响并且该系统会辐射电磁干扰(EMI)。但是如果很好地理解“接地“引起的接地噪声的物理本质可提供一种减小接地噪声问题的直观认识。 发表于:2013/5/31 <…896897898899900901902903904905…>