MAX5079 “或”逻辑MOSFET控制器用于在在高可靠性冗余、并联电源中可替代“或”逻辑二极管。“或”逻辑肖特基二极管尽管具有较低前向压降,但在大电流情况下功耗较大。MAX5079可使用低导通电阻的n沟道功率MOSFET来替代肖特基二极管,从而在大功率应用中,实现更低功耗、更小尺寸,而且不需要热沉。MAX5079采用2.75V至13.2V电源供电,内置电荷泵驱动高端n沟道MOSFET。提供至少2.75V的辅助电压时,器件最低可在1V下工作。控制器检测到IN和BUS间出现正压差时,启动n沟道MOSFET。一旦MAX5079检测到IN相对于BUS压差为负,MOSFET将被关断,正压差恢复后,自动重新打开。故障状态下,1A的“或”逻辑MOSFET栅极下拉电流可提供200ns超快速关断。反向电压关断阈值可由外部设置,以避免电源热拔插在IN或BUS上产生干扰脉冲,导致“或”逻辑MOSFET被无意关断。其他特性包括,OVP标志便于在过压时关断失效电源,PGOOD信号用于指示VIN低于欠压锁定或VBUS过压。MAX5079工作在-40°C至+85°C温度范围内,可提供节省空间的14引脚TSSOP封装。应用基站线卡N+1冗余电源系统网络线卡可并联的DC-DC转换器模块RAID服务器
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2023/3/24 10:58:12
LTC®4414 控制一个外部 P 沟道 MOSFET,以造就一种用于电源切换的近理想型二极管功能。这实现了多个电源的高效“或”操作,旨在延长电池的使用寿命和减少自发热。当导通时,MOSFET 两端的压降通常为 20mV。对于那些采用了一个交流适配器或其它辅助电源的应用,当辅助电源接入时,负载将自动地与电池断接。可通过两个或更多 LTC4414 的互连来实现多个电池之间的切换或由单个充电器来对多个电池进行充电。LTC4414 的宽电源工作范围支持采用 1 至 8 节串联锂离子电池来提供工作电源。低静态电流 (典型值为 30µA) 与负载电流无关。栅极驱动器包括一个用于 MOSFET 保护的内部电压箝位。当检测到一个辅助电源时,可采用 STAT 引脚来使能一个辅助 P 沟道 MOSFET 电源开关。该引脚还可被用于在接入了一个辅助电源时向微控制器发出指示信号。控制 (CTL) 输入使得用户能够强制关断主 MOSFET 并将 STAT 引脚置于低电平。LTC4414 采用扁平 8 引脚 MSOP 封装。Applications高电流电源通路开关工业和汽车应用不间断电源逻辑控制型电源开关后备电池系统具有后备电池的应急系统
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2023/3/24 10:55:58
LTC®4416 / LTC4416-1 控制两组外部 P 沟道 MOSFET,以造就两种用于电源切换电路的近理想型二极管功能。这实现了多个电源的高效“或”操作,旨在延长电池的使用寿命和减少自发热。当导通时,MOSFET 两端的电压降通常为 25mV。对于那些采用了一个交流适配器或其它辅助电源的应用,当辅助电源接入时,负载将自动地与电池断接。LTC4416 集成了两个具有软切换控制功能的互连电源通路 (PowerPath™) 控制器。“软关断”型切换允许用户在两个不同的电压之间转换,而不会在输出电源中产生过大的电压欠冲 (即 VDROOP)。另外,LTC4416 / LTC4416-1 还包含一种“快速接通”功能,其可在正向输入电压超过 25mV 时大幅度地增加栅极驱动电流。当检测电压超过输入电压达 25mV 时,LTC4416 的“快速关断”功能被启用。LTC4416-1 在相同的情况下以及采用使能引脚选择了另一个外部 P沟道器件时实现快速关断。LTC4416 的宽电源工作范围支持采用 1 至 8 节串联锂离子电池来提供工作电源。低静态电流 (每个通道为 35µA) 与负载电流无关。栅极驱动器包括一个用于 MOSFET 保护的内部电压箝位。LTC4416 / LTC4416-1 采用扁平 10 引脚 MSOP 封装。应用高电流 PowerPath 开关工业和汽车应用不间断电源逻辑控制型电源开关后备电池系统具有后备电池的应急系统
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2023/3/24 10:54:45
LTC®4413-1 和 LTC4413-2 是亚德诺品牌的一种各自包含两个单片式理想二极管,均能够从 2.5V 至 5.5V 的输入电压提供高达 2.6A 的输出电流。理想二极管采用了一个 100mΩ P 沟道 MOSFET,用于独立地把 INA 连接至 OUTA,以及将 INB 连接至 OUTB。在标准的正向操作期间,这些二极管两端的电压降均被调节为低至 18mV。在二极管电流高达 1A 时,静态电流小于 80μA。如果任一个输出电压超过其各自的输入电压,则 MOSFET 被关断,且有少于 1μA 的反向电流从 OUT 流至 IN。每个 MOSFET 中的最大正向电流被限制在一个恒定值 2.6A,而内部热限制电路负责在故障条件下对器件实施保护。如果某个电压超过了 LTC4413-2 的绝对最大电压容限,则内部过压保护传感器将能够检测出来。两个高态有效控制引脚可独立地关断 LTC4413-1 / LTC4413-2 内含的两个理想二极管。当选定通道被加有反向偏压、或者 LTC4413-1 / LTC4413-2 被置于低功率待机状态时,将由一个 11μA 漏极开路把状态信号拉至低电平。LTC4413-1 / LTC4413-2 采用 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。应用手持式产品中的电池和墙上适配器二极管 “或”后备电池二极管 “或”电源转换USB 外设不间断电源
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2023/3/24 10:52:55
LTC®4413-1 和 LTC4413-2 各自包含两个单片式理想二极管,均能够从 2.5V 至 5.5V 的输入电压提供高达 2.6A 的输出电流。理想二极管采用了一个 100mΩ P 沟道 MOSFET,用于独立地把 INA 连接至 OUTA,以及将 INB 连接至 OUTB。在标准的正向操作期间,这些二极管两端的电压降均被调节为低至 18mV。在二极管电流高达 1A 时,静态电流小于 80μA。如果任一个输出电压超过其各自的输入电压,则 MOSFET 被关断,且有少于 1μA 的反向电流从 OUT 流至 IN。每个 MOSFET 中的最大正向电流被限制在一个恒定值 2.6A,而内部热限制电路负责在故障条件下对器件实施保护。如果某个电压超过了 LTC4413-2 的绝对最大电压容限,则内部过压保护传感器将能够检测出来。两个高态有效控制引脚可独立地关断 LTC4413-1 / LTC4413-2 内含的两个理想二极管。当选定通道被加有反向偏压、或者 LTC4413-1 / LTC4413-2 被置于低功率待机状态时,将由一个 11μA 漏极开路把状态信号拉至低电平。LTC4413-1 / LTC4413-2 采用 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。应用手持式产品中的电池和墙上适配器二极管 “或”后备电池二极管 “或”电源转换USB 外设不间断电源
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2023/3/24 10:45:56
ADP197是一款高端负载开关,采用1.8 V至5.5 V电源供电。该负载开关可提供电池域隔离,有助于扩大电源域隔离范围。它内置一个低导通电阻N沟道MOSFET,支持3 A以上的连续电流,功率损耗极小。ADP197具有18 μA的低静态电流和超低关断电流,因此非常适合电池供电的便携式设备使用。借助内置的使能逻辑电平转换器,ADP197可兼容多种处理器和GPIO控制器。如果结温超过125°C,过温保护电路就会激活,保护器件本身及下游电路免受损害。ADP197不但拥有出色的工作性能,而且占用的印刷电路板(PCB)空间极小,面积不到1.5 mm2,高度仅0.60 mm。ADP197采用6引脚、1 mm x 1.5 mm、0.5 mm间距、超小型WLCSP封装。
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2023/3/24 10:44:37
LTC®4228 通过控制每个电源轨中的两个外部 N 沟道 MOSFET 为两个电源轨提供了理想二极管和热插拔 (Hot Swap™) 功能。起理想二极管作用的 MOSFET 替代了两个高功率肖特基二极管及相关联的散热器,从而节省了功率和电路板面积。热插拔控制 MOSFET 通过限制浪涌电流而允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。另外,还利用快速动作电流限制和内部定时电路断路器对电源输出提供了针对短路故障的保护。LTC4228 可调节外部 MOSFET 和检测电阻器两端的正向压降,以确保实现从一个电源至另一个电源的无振荡平滑电流转移。理想二极管快速接通以减小电源切换期间的负载电压降。倘若输入电源发生故障或者短路,则快速关断能够较大限度地减小反向瞬态电流。LTC4228 可提供独立的接通 / 关断控制,并报告电源的故障及良好运行状态。LTC4228 在 LTC4225 的基础上做了改进,可更快地从输入欠压状态恢复以保持输出电压。应用冗余电源MicroTCA 系统和服务器电信网络电源优先级排序器
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2023/3/24 10:43:32
LT4321 是一款双路理想二极管桥控制器,其可使一部以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 从 RJ-45 数据线对和/或空闲线对接收任一电压极性的电源。LT4321 和 8 个 N 沟道 MOSFET 可替代一个无源 PoE 整流器桥中的 8 个二极管。LT4321 简化了热设计并可增加输送功率。一个内部充电泵可实现一个全 NMOS 桥,从而免除了体积更大且更加昂贵的 PMOS 开关。LT4321 适合于两对线和四对线应用。高阻抗输入检测引脚可防止在未用线对上出现反向电流。如果电源发生故障或短路,则快速关断以较大限度地抑制反向电流瞬变。与分立式理想二极管桥解决方案不同,LT4321 将在整个瞬变过程中正常运作,而无需使能未通电线对上的 MOSFET。应用PoE / PoE+ / LTPoE++ 受电设备电信电源的 DC 极性校正和理想二极管 “或”
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2023/3/24 10:40:07
LTC®4236 通过控制外部 N 沟道 MOSFET 为两个电源轨提供理想二极管 “或” 和热插拔 (Hot Swap) 功能。起理想二极管作用的 MOSFET 可替代两个高功率肖特基二极管和关联的散热器,从而节省了功率和电路板空间。一个热插拔控制 MOSFET 通过限制浪涌电流在带电背板上实现了安全的电路板插拔操作。另外,利用一个快速动作折返电流限制和电子电路断路器还为电源输出提供了针对短路故障的保护。LTC4236 可调节理想二极管 MOSFET 两端的正向电压降,以确保从一个电源至另一个电源的无振荡平滑电流转移。理想二极管 MOSFET 快速接通以减小电源切换期间的负载电压降。如果输入电源发生故障或短路,则快速关断可较大限度地抑制反向电流瞬变。一个电流检测放大器把检测电阻器两端的电压转换为一个接地参考信号。LTC4236 提供了可调启动延迟、接通 / 关断控制,并向电源报告故障和电源良好状态。应用冗余电源高可用性系统和服务器电信和网络基础设施
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2023/3/24 10:38:57
LTC®4371 是一款双输入负电压理想二极管 “或” 控制器,其用于驱动外部 N 沟道MOSFET,可在高功率 -48V 系统中作为肖特基二极管的一种低耗散替代方案。低的功率耗散和电压损失免除了增设散热器的需要,并缩减了 PC 板面积。可以很容易地把电源 “或” 连接在一起,以提高整体系统功率和可靠性。LTC4371 可耐受比如那些在雷电引起的浪涌和输入电源短路过程中所遭遇的 ±300V 瞬变。内部并联稳压器和 350μA 低静态电流允许使用大阻值的降压电阻器以保护电源引脚免遭高电压瞬变的损坏,而高阻抗漏极引脚则可由高阻值的串联电阻器给予相似的保护,并不会牺牲二极管的工作性能。220ns 的反向电流关断由一个具有低传播延迟的强大 2A 栅极驱动器来实现,从而较大限度地减小了灾难性故障情况下的峰值反向电流。MOSFET 开路和熔丝故障在 FAULTB 引脚上指示,该引脚能够吸收 5mA 以驱动一个 LED 或光耦合器。应用–48V 电信电源AdvancedTCA 系统网络路由器和交换器计算机系统 / 服务器
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2023/3/24 10:37:09
LTC®4229 通过控制两个外部 N 沟道 MOSFET 为一个电源轨提供了理想二极管和热插拔 (Hot Swap™) 功能。起理想二极管作用的 MOSFET 取代了一个高功率肖特基二极管及相关联的散热器,从而节省了功率和电路板面积。热插拔MOSFET 控制通过限制浪涌电流而允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。另外,还利用快速动作折返电流限制和电子电路断路器对电源输出提供了针对短路故障的保护。LTC4229 可调节外部 MOSFET 两端的正向压降,以确保在二极管“或”应用中实现平滑的电流转移。理想二极管快速接通以减小电源切换期间的负载电压降。倘若输入电源发生故障或者短路,则快速关断能够较大限度地减小反向瞬态电流。LTC4229 提供了可调启动延迟、欠压和过压保护,并可报告电源的故障及良好运行状态。该器件可配置为在遇到故障之后执行锁断或自动重试操作。应用冗余电源电源保持高可用性系统和服务器电信和网络基础设施电源优先级排序器
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2023/3/24 10:32:41
ADP1190A是一款带4个信号开关的集成高端负载开关,采用1.4V至3.6V电源供电。同时还提供电源域隔离,以延长电池寿命。 该负载开关为一个低导通电阻P沟道MOSFET,支持最高500 mA的连续负载电流,功率损耗极小。 另外集成4个常开3Ω单刀单掷(SPST)信号开关,由电荷泵进行控制。除了出色的工作性能外,ADP1190A占用的印刷电路板(PCB)空间极小,面积不到1.92 mm2,高度仅0.50 mm。ADP1190A采用1.2 mm × 1.6 mm × 0.5 mm、12引脚、0.4 mm间距、超小型WLCSP封装。应用移动电话SIM卡断开开关数码相机和音频设备便携式和电池供电设备
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2023/3/24 10:30:59
LTC®4371 是一款双输入负电压理想二极管 “或” 控制器,其用于驱动外部 N 沟道MOSFET,可在高功率 -48V 系统中作为肖特基二极管的一种低耗散替代方案。低的功率耗散和电压损失免除了增设散热器的需要,并缩减了 PC 板面积。可以很容易地把电源 “或” 连接在一起,以提高整体系统功率和可靠性。LTC4371 可耐受比如那些在雷电引起的浪涌和输入电源短路过程中所遭遇的 ±300V 瞬变。内部并联稳压器和 350μA 低静态电流允许使用大阻值的降压电阻器以保护电源引脚免遭高电压瞬变的损坏,而高阻抗漏极引脚则可由高阻值的串联电阻器给予相似的保护,并不会牺牲二极管的工作性能。220ns 的反向电流关断由一个具有低传播延迟的强大 2A 栅极驱动器来实现,从而较大限度地减小了灾难性故障情况下的峰值反向电流。MOSFET 开路和熔丝故障在 FAULTB 引脚上指示,该引脚能够吸收 5mA 以驱动一个 LED 或光耦合器。应用–48V 电信电源AdvancedTCA 系统网络路由器和交换器计算机系统 / 服务器
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2023/3/24 10:29:34
LTC®3126 是一款具有内部无损耗电源通路 PowerPath™ (电源通路) 控制功能的高效率、同步降压型转换器,可支持采用两个单独输入电源的无缝操作。引脚可选的理想二极管“合路”和优先输入模式以及用户可编程欠压闭锁门限提供了对输入电源之间切换的全面控制。由内部 PowerPath 提供的快速、自动切换免除了增设保持电容器的需要,并较大限度地抑制了输出电源轨上的扰动。一个运行输入通道指示器以及独立的输入和输出电源良好信号提供了电源系统状态的完整反馈。2.4V 至 42V 的宽输入电压范围、2.5A 的输出电流能力和 2μA 的突发模式操作静态电流方便了 LTC3126 与多种电源的配合使用,包括超级电容器、汽车电池、未调整的墙上适配器以及大多数电池化学组成的单节至多节电池的电池组。该器件的其他特点包括 1μA 停机电流、内部软起动和热保护功能。LTC3126 可提供耐热性能增强型 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装和 28 引脚 TSSOP 封装。应用便携式工业 / 通信测试设备电池和超级电容器备份电源具备份电池的汽车电源不可间断电源
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2023/3/24 10:18:59
具备±60V故障保护的低功耗、本地互联网络(LIN)收发器MAX13020/MAX13021,可理想应用于要求高可靠性的汽车网络系统。这些器件提供LIN主/从协议控制之间的接口与符合LIN 2.0规范和SAE J2602规范的物理总线。专用于具有单主、多从设备的车载子网络。增强的±60V LIN总线故障保护功能允许器件工作在+12V、+24V和+42V汽车电源。器件通信速率高达20kbaud,带有摆率限制的发送器输出可以降低电磁辐射(EME)、提高性能。器件具有4µA休眠模式和唤醒源检测功能。MAX13020与Philips的TJA1020引脚、功能兼容,MAX13021包括增强的总线控制钳位故障管理,以减少LIN总线对地短路时的静态电流。MAX13020/MAX13021采用8引脚SO封装,工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。应用+12V与+42V汽车+24V重型货车和公共汽车
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2023/3/24 10:04:58
客户端不应该依赖它不需要的接口; 一个类对另一个类的依赖应该建立在最小的接口上。 概括的说就是:建立单一接口,不要建立臃肿庞大的接口。(接口尽量细化,同时接口中的方法尽量少。) 提供给每个模块的都应该是单一接口,提供给几个模块就应该有几个接口,而不是建立一个庞大的臃肿的接口,容纳所有的客户端访问。接口是我们设计时对外提供的契约,通过分散定义多个接口,可以预防未来变更的扩散,提高系统的灵活性和可维护性。 可以简要解释为以下四点: 接口要尽量小 这是接口隔离原则的核心定义,不出现臃肿的接口(Fat Interface),但是“小”是有限度的,首先就是不能违反单一职责原则。 根据接口隔离原则拆分接口时,首先必须满足单一职责原则。 接口要高内聚 高内聚就是要提高接口、类、模块的处理能力,减少对外的交互。 具体到接口隔离原则就是,要求在接口中尽量少公布public方法,接口是对外的承诺,承诺地越少对系统开发越有利,变更的风险也就越少,同时也有利于降低成本。 定制服务 定制服务就是单独为一个个体提供优良的服务。 接口设计是有限度的 接口的设计粒度越小,系统越灵活,这是不争的事实。但是,灵活的同时也带来了结构的复杂化,开发难度增加,可维护性降低,这不是一个项目或产品所期望看到的,所以接口设计一定要注意适度,这个度只能根据经验和常识判断,没有一个固化或可测量的标准。
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2023/3/24 10:03:18
ADFS5758 是单通道、16 位、电流/电压输出 DAC。该套件经过功能安全认证,可用于单极性电流输出,并且是兼容的产品,具有 SC3 系统能力,可根据 IEC 61508 应用于高达 SIL 2 的安全相关应用。这种安排允许单个 ADFS5758 用于实现非冗余配置的 SIL 2。ADFS5758 的安全状态为开路/高阻抗。 ADFS5758 是一款单通道电压和电流输出数模转换器 (DAC),其工作电源电压范围为 AVSS 上的 ?33 V(最小值)至 AVDD1 上的 +33 V(最大值),最大工作电压介于两个 60 V 电源轨之间。片内动态功率控制 (DPC) 可通过使用已针对最低片内功耗而优化的降压直流/直流转换器,将 VIOUT 输出驱动器电路的电源电压 (VDPC+) 从 4.95 V 调节到 27 V,最大限度地减小封装功耗。CHART 引脚支持将 HART? 信号耦合到电流输出上。 该套件使用一个多功能 4 线串行外设接口 (SPI),以高达 50 MHz 的时钟频率工作,并与标准 SPI、QSPI?、MICROWIRE?、DSP 和微控制器接口标准兼容。该接口还使用可选的 SPI 循环冗余校验码 (CRC) 和窗口看门狗定时器。ADFS5758 提供了从先前产品改进的诊断功能,例如集成的独立 12 位诊断模数转换器(ADC),可用于对内部和外部节点进行数字化处理。 产品聚焦 经 T?V Rheinland 批准的 SIL 2/SC3 功能安全性 一系列高级诊断特性,包括高可靠性集成式 ADC。 DPC 使用集成的降压型 DC-DC 转换器,进行热管理。与 ADP1031 配合使用时,AD...
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2023/3/24 10:01:08
AD5413 是一款单通道、14 位、电压和电流输出数模转换器 (DAC),可在最小 −33 V(AVSS 引脚上)至最大 +33 V(AVDD1 引脚上)的电源范围内工作。CHART 引脚可以使可寻址远程传感器高速通道 (HART®) 信号交流耦合在电流输出上。AD5413 使用一个多功能 4 线串行外设接口 (SPI),以高达 50 MHz 的时钟频率工作,并与标准 SPI、QSPI™、MICROWIRE™、数字信号处理器 (DSP) 和微控制器接口标准兼容。SPI 接口具有可选的 SPI 循环冗余校验码 (CRC)。AD5413 实现了类似 DAC 的较早版本的改进的诊断功能。应用过程控制执行器控制通道隔离型模拟输出可编程逻辑控制器 (PLC) 和分布式控制系统 (DCS) 应用HART 网络连接
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2023/3/24 9:57:46