LTC4124 是一款高性能100 mA 无线锂离子充电器接收器,它只需很少的外部组件即可构成一个完整的小型解决方案,适合于空间受限的应用。 LTC4124 与 LTC4125(一款具有优化功率搜索和异物检测功能的无线功率发送器)配对使用,可创建一个安全高效的无线充电环境。高度集成的无线充电器接收器对于小尺寸便携式和可穿戴设备而言,无线充电正变得越来越流行。这不足为奇。设备没有裸露的连接器和端口将更加可靠,最终用户体验也更轻松简便。为了克服这些设备(如助听器)带来的空间限制问题,LTC4124集成了无线功率管理器,它将来自无线谐振电路的交流电压转换为稳定的直流电压。然后,该直流电压会馈入功能齐全的线性电池充电器中,以提供良好的电池充电功能。有着如此高的集成度,仅需添加一个接收器谐振电路和电池本身,即可实现非常小巧且功能齐全的无线充电装置。高效的无线功率管理器如图2所示,如果LTC4124接收的能量超出为电池充电所需的能量,IC中的无线功率管理器通过将接收器谐振电路分流接地,可以使IC的输入电压 VCC保持低电平。这样,线性充电器将非常高效,因为其输入始终正好保持在电池电压 VBATT之上。接合分流电路时,接收器谐振频率将与发射器频率失调,谐振电路也因此会接收较小的能量。图1. 完整的6 mm无线电池充电器解决方案。图2. 交流输入整流和直流轨电压调节。使用LTC4125发送器构成完整的无线充电设计图3所示的LTC4125是一款高性能 AutoResonant? 无线发送器,它具有针对无线充电应用的完整保护功能。LTC4125中的优化功率搜索功能可根据接收器负载需求来调节发射功率。LTC4125 还包括多种异物检测方法,以防止其他物体从发射器接收无用功率。图3. LTC4124 100 mA充电器接收器与运行优化功率搜索的LTC4125 AutoResonant 发送器配对使...
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2021/10/11 13:37:39
兆亿微波商城作为ADI分销商,即日起,备货LT8228,如果您近期有需求,请及时联系我们,价格更优惠。LT8228是一款具有独立补偿网络的100V双向恒流或恒压同步降压或升压控制器。功率流的方向由LT8228自动确定或在外部控制。输入和输出保护MOSFET可防止出现负电压,控制浪涌电流并在故障条件下(例如开关MOSFET短路)在端子之间提供隔离。在降压模式下,位于V1端子的保护MOSFET可防止反向电流。在升压模式下,相同的MOSFET可调节输出浪涌电流并利用可调计时器断路器保护自身。LT8228提供双向输入和输出电流限制以及独立的电流监控。利用无主容错均流技术,可以添加或减除任何并联的 LT8228,同时保持均流精度。可通过FAULT和REPORT 引脚提供内部和外部故障诊断和报告功能。T8228采用38引脚TSSOP封装。应用双电池汽车和工业系统大功率备用和电源稳定系统“N+1”高可靠性冗余电源断电保护系统优势和特点双向电压或电流调节双向反向电流保护–60V 输入和输出负压保护双向浪涌电流限制和升压输出短路保护开关 MOSFET 短路检测和保护10V 栅极驱动高达 100V 的宽输入和输出电压范围反馈电压容差:在整个温度范围内 ±1.0%双向可编程电流调节和监控广泛的自检、诊断和故障报告功能可编程的固定或可同步开关频率:80kHz 至 600kHz可编程软启动和动态电流限制无主容错均流
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2021/10/9 10:00:19
电动汽车如果您尚未驾驶过电动汽车(EV),包括混合动力电动汽车(HEV)、插电式混合动力汽车(PHEV)和全电动汽车,那么很可能您就快要开上了。里程焦虑已成为过去。现在,您可以帮助保护环境,而不必担心陷在其中。世界各地的政府都提供了慷慨的财政激励措施以抵消电动汽车的高价,希望能够引导消费者不购买内燃机(ICE)汽车。有些政府已采取措施强制汽车制造商制造和销售电动汽车,希望市场最终由电动汽车主导,而有些政府则制定了更明确的目标。例如,德国已经努力推动在2030年之前禁止ICE汽车。在汽车的大部分历史中,创新一直聚焦于提供舒适的用户体验,提高ICE的燃油燃烧效率,以及使排放物更清洁。然而,ICE汽车的最近创新的绝大部分是电子技术进步的直接结果,包括底盘系统、动力传动系统、自动驾驶和高级驾驶员辅助系统(ADAS)、信息娱乐和安全系统的改进。EV的许多电子系统与ICE车辆相同,当然还有传动系统本身。根据Micron Technology的数据,电动汽车价值中的电子部分高达75%,随着半导体技术持续发展,导致各种电子模块和子系统的成本不断降低,该部分的价值会越来越高。甚至非传统的汽车玩家,例如Intel?,也要分一杯羹。毫不奇怪,在电动汽车的所有电子子系统中,制造商和消费者都特别关注电动汽车的心脏——电池系统。电池系统包括可充电电池本身——锂离子(Li-Ion)电池是当前主流——及电池管理系统(BMS),后者旨在较大程度地提高电池使用率和安全性。ADI公司的BMS解决方案是电池监控的主流产品。ADI公司通过丰富的智能BMS IC产品系列来提升新一代EV BMS设计, LTC2949 EV电池组监控器是其最新产品。BMS监控BMS的主要功能是监控电池状态,对电动汽车而言,就是监视超大电池组或电池堆。BMS通常监控单个电芯和电池组的电压、电流、温度、荷电状态(SOC)、健康状态(SOH)...
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2021/10/9 9:45:04
限幅器是比较常见得射频芯片,它得品牌比较多,比较常见得品牌包括:Mini-Circuits、Ditom、PMI、RF-Lambda、Herotek、Krytar、Eclipsemicrowave、Eotech、Psemi、Macom、Qorvo、Marki、microwave、Qotana等。限幅器根据其功能得不同可分为:功率限制器、肖特基二极管探测器限制器、PIN肖特基二极管限幅器、PIN二极管限制器。限幅器(Limiter)是指能按限定的范围削平信号电压波幅的电路,又称削波器。限幅电路的作用是把输出信号幅度限定在一定的范围内,亦即当输入电压超过或低于某一参考值后,输出电压将被限制在某一电平(称作限幅电平),且再不随输入电压变化。理想限幅器是一个无记忆的非线性电路。理想限幅器应具有放大和限幅的双重功能,且要求其放大量为无穷大、限幅是瞬时的。通常限幅器是由非线性限幅器件和一个带通滤波器组成,调频波通过它时,首先由非线性器件将其超过限幅电平E的那部分幅度切去,然后经带通滤波器滤出其基波分量,以使输出电压的频率仍和输入的频率一致。实际设计中,我们采用在一个近似中频带宽的限幅器中加入适量的正反馈,就能够明显地改善它的削弱比,起到几级无正反馈但其它结构相同的限幅器的作用 .限幅电路的作用①整形,如削去输出波形顶部或底部的干扰。②波形变换,如将输出信号中的正脉冲削去,只留下其中的负脉冲。③过压保护,如强的输出信号或干扰有可能损坏某个部件时,可在这个部件前接入限幅电路。
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2021/10/8 13:18:11
OPA462 是一款高电压 (180 V) 和高电流驱动 (45 mA) 运算放大器。该器件单位增益稳定,增益带宽积为 6.5 MHz。OPA462 具有内部保护功能,可防止过热情况和电流过载。该器件完全适用于在 ±6V 至 ±90V 的宽电源范围内或 12V 至 180V 的单电源供电。状态标志是一个开漏输出,允许器件很容易参考标准的低压逻辑电路。这种高压运算放大器具有出色的精度和宽输出摆幅,并且没有类似放大器中常见的反相问题。可以使用启用-禁用 (E/D) 引脚禁用输出。E/D 引脚有一个公共返回引脚,可以轻松连接到低压逻辑电路。这种禁用是在不干扰输入信号路径的情况下完成的,不仅可以节省功率,还可以保护负载。OPA462 采用小型裸露金属焊盘封装,可在 –40°C 至 +85°C 的工业温度范围内散热。
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2021/9/28 15:03:18
THS4561 全差分放大器(FDA) 提供了从单端源到精密模数转换器 (ADC) 所需的差分输出的简单接口。THS4561 专为极低的 8Hz、1/f 电压噪声角和 130dB 的低总谐波失真 (THD) 而设计,同时仅消耗 775?A 静态电流,非常适合功率敏感数据采集 (DAQ) ) 需要通过放大器和 ADC 组合实现最佳信噪比 (SNR) 和无杂散动态范围 (SFDR) 的高性能系统。当将直流耦合、以地为中心的源信号连接到单电源、差分输入 ADC 时,THS4561 具有所需的负电源轨输入。低 DC 误差和漂移项支持新兴的高速和高分辨率逐次逼近寄存器 (SAR) 和 ΔΣ (ΔΣ) ADC 输入要求。2.85V 至 12.6V 电源范围和灵活的输出共模设置,电源裕量低,支持各种 ADC 输入和数模转换器 (DAC) 输出要求。THS4561 器件的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
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2021/9/28 14:55:19
LM25184 是一款初级侧稳压 (PSR) 反激转换器,在 4.5 V 至 42 V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压从初级侧反激电压采样。高度集成带来了一种简单、可靠和高密度的设计,只需一个组件跨越隔离屏障。边界传导模式 (BCM) 开关可实现紧凑的磁性解决方案以及优于 ±1.5% 的负载和线路调节性能。集成的 65V 功率 MOSFET 提供高达 15W 的输出功率,并具有增强的线路瞬变裕量。LM25184 简化了具有可选功能的隔离式 DC/DC 电源的实施,以优化目标终端设备的性能。输出电压由一个电阻器设置,而可选电阻器通过抵消反激二极管压降的热系数来提高输出电压精度。其他特性包括内部固定或外部可编程软启动、带有用于可调线路 UVLO 滞后的精密使能输入、打嗝模式过载保护和具有自动恢复功能的热关断保护。LM25184 反激式转换器采用 8 引脚、4mm × 4mm、热增强型 WSON 封装,引脚间距为 0.8mm。
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2021/9/28 13:47:06
TI MSP430? 系列低功耗微控制器由多种器件组成,这些器件具有针对各种应用的不同外设集。该架构与广泛的低功耗模式相结合,经过优化,可在便携式测量应用中实现更长的电池寿命。该器件具有强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和常数发生器,有助于实现最大的代码效率。DCO 允许器件在不到 10 ?s 的时间内从低功耗模式唤醒到活动模式。对该产品感兴趣可以咨询兆亿微波商城在线客服!特征嵌入式微控制器高达 16 MHz 的 16 位 RISC 架构从 3.6 V 到 1.8 V 的宽电源电压范围(最小电源电压受 SVS 电平限制,请参阅 SVS 规范)优化的低功耗模式(3 V 时)有源:126 ?A/MHz支持带 VLO 的 LPM3.5:0.4 ?A实时时钟 (RTC) 计数器(具有 32768-Hz 晶振的 LPM3.5):0.77 ?A关断 (LPM4.5):15 nA低功耗铁电 RAM (FRAM)高达 15.5KB 的非易失性存储器内置纠错码 (ECC)可配置的写保护程序、常量和存储的统一内存10 15写周期耐力抗辐射和非磁性智能数字外设红外调制逻辑两个 16 位定时器,每个定时器带有三个捕获/比较寄存器 (Timer_A3)1 个 16 位计数器专用 RTC 计数器16 位循环冗余校验 (CRC)增强型串行通信增强型 USCI A (eUSCI_A) 支持 UART、IrDA 和 SPI增强型 USCI B (eUSCI_B) 支持 SPI 和 I 2 C高性能模拟10 通道 10 位模数转换器 (ADC)内部 1.5V 基准采样保持 200 ksps时钟系统 (CS)片上 32kHz RC 振荡器 (REFO)具有锁频环 (FLL) 的片上 16 MHz 数控振荡器 (DCO)±1% 精度,室温下片上参考片上极低频 10kHz 振荡器 (VLO...
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2021/9/28 10:19:55
TIDA-01234 是基于 LM3481-Q1 的 24W、高效率 (94%)、低成本、异步升压设计,适用于汽车 LED 应用。此设计适用于汽车高亮度照明,例如前大灯和尾灯以及内部 LED 照明系统。它设计用于在 6Vin 至 18Vin 的输入范围内工作,并且可以以 1A 恒流驱动串联的多串 6 至 7 个 LED(16V 至 24V)。该设计支持模拟 LED 亮度控制和输出开路保护。在升压至电池配置中,输入电压可以高于、低于或等于所需的 LED 串电压。特征24W 汽车 LED 驱动器解决方案94% 系统效率 @full load at 12Vin for Boost;88.9% 系统效率 @full load at 12Vin for Boost to Battery开路保护开关频率:350kHz
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2021/9/28 10:11:51
TIDA-00160 参考设计提供了用于评估和验证 USB 充电器的详细数据,该充电器使用 USB 充电控制器、降压控制器和并联放大器。此设计演示了一个提供电池短路保护的汽车 USB 充电端口。在分流放大器的帮助下,该设计旨在补偿当智能手机/平板电脑使用大约 2-3 米长的电缆连接到 USB 充电器时对 Vdroop 的影响。特征由于高达 3A 的可编程电流限制、支持 BC 1.2 兼容设备以及 2.7V/2.7V 和 1.2V 的 D+/D- 分压器模式,因此支持几乎所有主要智能手机/平板电脑制造商的合规性。与 TPS2543-Q1 兼容并与 BOM 兼容。此设计中的 TI 器件符合 AEC-Q100 标准。支持 CDP/SDP 自动切换,适用于基于行业标准尺寸的小型设备。
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2021/9/28 10:06:54
TIDA-00913 参考设计实现了 48V/10A 3 相 GaN 逆变器,该逆变器具有基于精确串联分流的相电流感应,用于精确控制伺服驱动器等精密驱动器。基于串联分流器的相电流检测的最大挑战之一是 PWM 开关期间的高共模电压瞬变。INA240 双向电流检测放大器使用增强的 PWM 抑制克服了这个问题。该参考设计提供 0 至 3.3V 的输出电压,在整个温度范围内以 1.65V 中间电压调节至 ±16.5A,以实现高相电流精度。TIDA-00913 提供了一个与 TI BoosterPack 兼容的接口,用于连接到 C2000 MCU LaunchPad™ 开发套件,以便于进行性能评估。特征宽输入电压范围 12V 至 60V 三相 GaN 逆变器,每相 7Arms 输出电流和非隔离相电流感应。具有 5mΩ 分流器、±16.5A 满量程范围和 ±10A 标称范围的精密在线相电流检测。在 -25°C 至 85°C 的温度范围内进行高精度相电流检测。未校准精度 <±0.5%;校准精度 <±0.1%。使用非隔离式电流检测放大器 INA240 降低系统成本,该放大器具有卓越的交流共模抑制,可在高达 100kHz 的 PWM 开关频率下运行。由于 INA240 双向零漂移电流检测放大器可直接连接到 3.3V ADC,因此减少了 BOM 并简化了布局。TI BoosterPack 兼容接口与 3.3VI/O,可使用 C2000 MCU LaunchPad™ 开发套件轻松评估性能。
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2021/9/28 10:04:25
这种经过验证的设计可以准确测量承载 -48V 的总线上的电流、电压和功率,并且能够使用 I?C 兼容接口提供这些数据。此设计针对电信应用,因为最常见的电信设备都采用这种负电源电压供电。它使用 INA226 和 ISO1541。INA226 是一款具有 I?C 兼容接口的电流分流器和功率监视器。该设备将精确地进行这些测量,并将使用 ISO1541 将负电压转换为接地参考信号。ISO1541 是一款低功耗、双向 I?C 兼容隔离器。特征能够报告承载 -48V 的总线上的电流、电压和功率高精确度:- 10?V 偏移(最大值)- 0.1% 增益误差(最大值)I?C兼容接口隔离友好,便于板间通信I?C 兼容隔离将 -48V 参考转换为接地参考信号
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2021/9/28 10:01:35
INA293-Q1 是一款超精密电流检测放大器,可在 –4 V 至 110 V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。负共模电压允许器件在接地以下工作,因此适应半桥应用中循环电流的精确测量。低失调电压、小增益误差和高 DC CMRR 相结合,可实现高精度电流测量。INA293-Q1 不仅专为直流电流测量而设计,而且适用于具有 1.3 MHz 高带宽和 85 dB AC CMRR(在 50 kHz 时)的高速应用(例如快速过流保护)。INA293-Q1 采用 2.7V 至 20V 单电源供电,消耗 1.5mA 电源电流。INA293-Q1 提供五种增益选项:20 V/V、50 V/V、100 V/V、200 V/V 和 500 V/V。这些增益选项适用于宽动态范围电流检测应用。INA293-Q1 的额定工作温度范围为 ?40 °C 至 +125 °C,并采用节省空间的 SOT-23 封装,具有两个引脚输出变体。
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2021/9/28 9:57:16
TPS272C45 是一款双通道智能高边开关,旨在满足工业控制系统的要求。低 R DSON (45 mΩ) 最大限度地降低了驱动宽范围(100 mA 至 3 A)输出负载电流的器件功耗。TPS272C45A 提供了一个额外的低压电源(3.3V 至 5V)输入引脚,以最大限度地减少空载功耗。该器件集成了热关断、输出钳位和过流限制等保护功能。这些特性提高了系统在短路等故障事件中的鲁棒性。TPS272C45 实现了一个可调(0.5 A 至 4 A)限流电路,通过在驱动大容性负载时降低浪涌电流和最大限度地减少过载电流来提高系统的可靠性。该器件还实现了一个可配置的浪涌电流时间段,允许电流水平更高,以驱动高浪涌电流负载(如灯)或对容性负载进行快速充电。该器件还提供准确的负载电流检测,可改进负载诊断,从而实现更好的预测性维护。TPS272C45 采用小型 24 引脚、5 毫米 × 4 毫米 QFN 无铅封装,引脚间距为 0.5 毫米,最大限度地减少了 PCB 占用空间。
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2021/9/28 9:49:50
该TPS22908是一种小型,低R ON负载开关与控制的开启。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1 V 至 3.6 V 的输入电压范围内工作。该开关由开/关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压控制信号连接。TPS22908 采用节省空间的 4 端子 WCSP,间距为 0.5 毫米 (YZT)。该器件的特点是可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内运行。
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2021/9/28 9:42:31
TPS22917 器件是一款采用低泄漏 P 沟道 MOSFET 的小型单通道负载开关,可将功率损耗降至最低。先进的栅极控制设计支持低至 1 V 的工作电压,同时导通电阻和功率损耗的增加最小。上升和下降时间可以通过外部组件独立调整,以实现系统级优化。可以调整定时电容器 (C T ) 和开启时间以管理浪涌电流,而不会增加不必要的系统延迟。输出放电电阻 (QOD) 可用于调整输出下降时间。将 QOD 引脚直接连接到输出以获得最快的下降时间或将其保持打开状态以获得最慢的下降时间。开关导通状态由可直接与低压控制信号接口的数字输入控制。首次通电时,智能下拉用于防止 ON 引脚悬空,直到系统排序完成。一旦 ON 引脚被故意驱动为高电平 (≥V IH ),智能下拉 (R PD ) 将断开连接以防止不必要的功率损耗。TPS22917 器件采用小型带引线 SOT-23 封装 (DBV),可对焊点进行目视检查。该器件的特点是可在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内工作。购买TI芯片,请上兆亿微波商城!
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2021/9/28 9:39:40
LTC7062 驱动两个电源电压高达 100V 的高侧 N 通道MOSFET。两种驱动器都可以在不同的接地基准电压源下工作,并提供出色的抗噪声和瞬态抗扰性。两个驱动器是对称的,并且彼此独立,并可进行互补或非互补切换。具有强大的 0.8Ω 下拉电阻和1.5Ω 上拉电阻 MOSFET 驱动器,允许使用大栅极电容、高压 MOSFET。其他功能包括 UVLO、TTL/CMOS 兼容输入和故障指示器。有关该产品系列中类似的驱动器,请参见数据手册中的图表。应用汽车和工业电源系统电信电源系统优势和特点独特的对称浮栅驱动器架构高抗扰度,可承受 ±10 V 接地差100 V 最大输入电压(独立于 IC 电源电压 V CC))5 V ~ 14 V VCC 工作电压4 V ~ 14 V 栅极驱动器电压0.8Ω 下拉, 1.5Ω 上拉以快速开启/关闭TTL/CMOS 兼容输入VCC UVLO/OVLO 和浮动电源 UVLO双驱动 N 通道 MOSFET漏极开路故障指示器(VCC UVLO/OVLO、 栅极驱动器 UVLO 和热关断)提供耐热性能增强型 12 引脚 MSOPAEC-Q100 汽车认证正在进行中
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2021/9/27 11:07:59
LTC7061驱动两个采用半桥配置的N通道MOSFET,电源电压高达100V。高端和低端驱动器可以驱动具有不同接地基准的MOSFET,提供出色的瞬变抗扰度。其功能强大的0.8Ω下拉和1.5Ω上拉MOSFET驱动器可以使用较大的栅极电容高压MOSFET。其他特性包括UVLO、TTL/CMOS兼容型输入、可调导通/关闭延迟和直通保护。对于本产品系列中的相似驱动器,请参阅数据手册中的图表。优势和特点独特的对称浮栅驱动器架构高抗扰度,可承受 ±10 V 接地差100 V 最大输入电压(独立于 IC 电源电压)VCC5 V ~ 14 V VCC 工作电压4 V ~ 14 V 栅极驱动器电压0.8Ω 下拉, 1.5Ω 上拉以快速开启/关闭自适应直通保护可调死区时间TTL/CMOS 兼容输入VCC UVLO/OVLO 和浮动电源 UVLO双驱动 N 通道 MOSFET漏极开路故障指示器(VCC UVLO/OVLO、栅极驱动器 UVLO 和热关断)提供耐热性能增强型 12 引脚 MSOPAEC-Q100 汽车认证正在进行中
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2021/9/27 11:03:53