- MAX3058/MAX3059是用于連接CAN控制器和物理層總線的接口芯片,適用于數據速率高達1Mbps的打印機、電信背板等系統,這些器件具有差分傳輸功能,MAX3058輸出共模范圍為:-7V至+12V, MAX3059輸出共模范圍為:0V至Vcc。MAX3059帶有內部切換中斷電阻,非常適合JetLink應用;MAX3058提供四種工作模式:高速、斜率控制、待機和關斷;MAX3509提供三種工作模式:高速、斜率控制和關斷。高速模式允許數據速率高達1Mbps;斜率控制模式下,擺率可針對500kbps的數據
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MAXIM 模擬IC 電源
- 安森美半導體(美國納斯達克上市代號:ONNN)今天推出NCP1215,一種低成本、低功率離線反擊開關電源(SMPS)控制器,具有極低的待機能耗性能,以不斷滿足設計人員對能配合美國能源之星(Energy Star)和歐洲藍天使(Blue Angel)低待機能耗指引的電源方案的需求。NCP1215極適合應用于離線電源充電器、輔助和待機電源、以及消費電子產品(如手機、數碼照相機和MPEG播放器)中2瓦(W)到5W的交流-直流適配器。 NCP1215通過使用恒定開機時間、可變關斷時間的拓撲,在低負載或待機時降低
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安森美 模擬IC 電源
- 全球領先的一家標準元件供應商安森美半導體(美國納斯達克上市代號:ONNN),推出業界首個容過壓開關NLAS2066,該超小創新模擬開關器件允許輸入線路、輸出線路和USB線路共享于相同的連接器引腳,從而縮小了手提產品(諸如智能手機、PDA、 數字照相機、數字攝像機和MP3播放機)的尺寸并降低了成本。NLAS2066是單刀單擲(SPST)開關。它容許過壓,具低Ron阻抗,因此可用于隔離USB線路-允許標準輸入/輸出線路共享這些線路。由于此器件能24小時承受高至5.5伏的USB電壓,而無需顧慮工作電壓,所以能全
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安森美 模擬IC 電源
- 飛兆半導體公司 (Fairchild Semiconductor) 推出一系列高功效CMOS放大器,專為較低功率的設備而設。全新的LMV321 (單通道)、LMV358 (雙通道) 和LMV324 (四通道) 放大器在2.7V消耗的最大供電電流為120
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飛兆半導體公司 模擬IC 電源
- 日前,德州儀器(TI)宣布推出一款高度集成、功能豐富的電池充電及功率轉換集成電路 (IC),該產品具有無以倫比的高性能級別,并且功率轉換效率高達97%。從單個鋰離子 (Li-Ion) 或包含多個電源軌的鋰聚合物 (Li-Poly) 電池供電應用,到諸如個人數字助理 (PDA) 、智能電話以及數碼相機等高級應用處理器,這款智能電源IC可以滿足多種應用中的所有關鍵電源管理要求。(欲了解詳情,敬請訪問power.ti.com/sc030124。)TI負責便攜式電源管理業務的總監Dave Heacock說:“移動
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德州儀器(TI) 模擬IC 電源
- 凌特公司(Linear Technology)推出獨立的開關模式鋰離子電池充電器 LTC4002,工作電源電壓可高達 24V,從而不需要 9V 和更高電壓墻上適配器所需的輸入瞬變保護。另外,器件的 4.7V 低輸入電源以及低壓差工作特性保證了 4.2V 鋰離子電池可從 5V 墻上適配器持續充電。為了實現安全自主的充電控制,LTC4002 還包括自動關機、電池預查驗、電池溫度檢測、充電結束指示以及一個充電 3 小時終止定時器等特性。 與遲滯拓樸結構充電器相比,LTC4002 恒定的 500kHz 工作頻率和
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凌特公司 模擬IC 電源
- 飛兆半導體公司 (Fairchild Semiconductor) 推出FS6X1220RT飛兆電源開關(FPS),這是高集成度的離線式電源開關,適用于DC/DC正激或反激式電源應用,以及VOIP (互聯網語音) 電話、數字功能電話、工業電源及中央電信局和PBX (用戶交換機) 電源。該器件集成了具有抗雪崩能力的SenseFET (最小額定擊穿電壓為200V) 和電流模式PWM IC — 這一獨特組合可將外部元件減至最少,簡化設計并降低目標應用的成本。以集成式FS6X1220RT為基礎的設計具有多種保護電
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飛兆半導體 模擬IC 電源
- 美國模擬器件公司(Analog Devices, Inc.,紐約證券交易所代碼:ADI),全球放大器領先供應商,近日在馬薩諸塞州諾伍德市(Norwood,Massachusetts)發布業界首款適合用于42V汽車系統的差分放大器。為了滿足汽車工業向42V電氣系統轉型而產生的對高性能電流檢測的要求,ADI公司現在已經開發出一種容易使用的差分放大器,它具有很寬的共模電壓(CMV)輸入范圍,而且可以消除通常與機電系統中電流檢測有關的誤差源。ADI公司憑借其多年為汽車工業提供放大器的經驗,開發出的這種既與下一代4
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ADI 放大器 設計應用 模擬IC 電源
- 凌特公司(Linear Technology)推出獨立的開關模式鋰離子電池充電器 LTC4002,工作電源電壓可高達 24V,從而不需要 9V 和更高電壓墻上適配器所需的輸入瞬變保護。另外,器件的 4.7V 低輸入電源以及低壓差工作特性保證了 4.2V 鋰離子電池可從 5V 墻上適配器持續充電。為了實現安全自主的充電控制,LTC4002 還包括自動關機、電池預查驗、電池溫度檢測、充電結束指示以及一個充電 3 小時終止定時器等特性。 與遲滯拓樸結構充電器相比,LTC4002 恒定的 500kHz 工作頻率和
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- 凌特公司(Linear Technology)宣布推出分別為單路、雙路和四路軌至軌輸入和輸出的低功率運算放大器 LT1803、LT1804 和 LT1805。這些電壓反饋運算放大器具有高速性能、85MHz 增益帶寬積和 100V/us 轉換率,并結合了新型設計方案所需的超高速和低電壓單電源工作特色。這些器件僅消耗 3mA 電源電流,其軌至軌輸入和輸出為用戶提供低壓應用所需的寬動態范圍。LT1803/04/05 是高頻低電壓信號調節和數據采集系統的極好選擇。設計經理 Bill Jett 說:“LT1803/
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凌特公司 模擬IC 電源
- 安森美半導體(美國納斯達克上市代號:ONNN)今日推出四款新型離線電源開關穩壓器,每款均集成了700伏(V)電源開關,具有獨特的性能特點,針對數碼相機、數碼攝像機及播放器、電池充電器、壁掛式適配器、白色家電、工業設備、消費電子輔助單元和LED顯示器等應用中的嚴格電源,向設計人員提供完全、力足以控制的解決方案。新款NCP1012和NCP1013器件是用于低待機能耗離線開關電源(SMPS)的單片式開關穩壓器,分別具有250毫安(mA)和350 mA可編程電流限制,設計人員可從幾個預設限制值中挑選出符合他們應用
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安森美 模擬IC 電源
- 全球領先的單片機和模擬半導體產品供應商—Microchip Technology(美國微芯科技股份有限公司)宣布推出三個新型運算放大器系列,這些運算放大器具有更寬的工業溫度范圍(-40℃至+125℃),以及滿幅輸入和滿幅輸出功能。這些通用運算放大器是許多不同市場領域的理想器件,尤其適用于汽車、工業以及其它對溫度范圍有更高要求的設備。新型運算放大器系列可提供多種增益帶寬積(GBWP),需要較低的供電電流,有助于進行高電流效率的設計。并可提供2MHz、5MHz和10MHz的增益帶寬積,為工程師進行提高帶寬和降
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Microchip 模擬IC 電源
- 安森美半導體(美國納斯達克上市代號:ONNN)推出一款集成門驅動器的多相控制器NCP5331,為支持AMD Opteron TM 處理器而設計。安森美半導體的兩相脈寬調制(PWM)控制器符合AMD Opteron TM 處理器苛嚴的輸電規范,有助于去掉主板設計的復雜性,并省掉轉換到64位計算機所需的嚇人費用。把NCP5331與安森美半導體最新的低RDS(ON) 快速開關功率MOSFET結合使用,能提供穩定性極佳、經濟高效的電源管理系統。安森美半導體計算機電源管理產品總監Jim Alvernaz說:“在開發
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安森美 模擬IC 電源
- 日前,全球分布式電源用高效DC/DC轉換器領域技術領先的供應商SynQor公司最新推出一款超高效率的電源DC/DC轉換器模塊——HyperQor,該產品專為英特爾公司的Itanium 2處理器設計,在標準英特爾電源封裝條件下的輸出電流高達100安。SynQor采用專利型同步整流為基礎的布局進行創新性設計,使該產品在1.5Vout(87安)條件下的滿負載效率高達87%,在1.1Vout 100安條件下的效率達到83%。HyperQor模塊的標稱輸入電壓為48V(43.2V到52.8V之間),在使用48V分流
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SynQor 模擬IC 電源
- 安森美半導體(美國納斯達克上市代號:ONNN)不斷地滿足設計人員對更小體積、更高能效、更低成本的電源管理解決方案的需求,新推出NCP1207。這是一款帶準諧振(QR)開關能力的脈寬調制(PWM)電流模式控制器,能降低能耗,減少元件數量。NCP1207集成了組建嚴格可靠的開關電源(SMPS)所有必要的元件和功能,只需極少的外接元件。NCP1207適用于筆記本電腦的交流-直流適配器,離線電池充電器,以及電視、DVD播放器、機頂盒和游戲盒等消費電子產品的電源。與現有的固定頻率控制器相比,NCP1207的準諧振設
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安森美半導體 模擬IC 電源
電源介紹
【電源概述】
電源
向電子設備提供功率的裝置。
把其他形式的能轉換成電能的裝置叫做電源。發電機能把機械能轉換成電能,干電池能把化學能轉換成電能.發電機.電池本身并不帶電,它的兩極分別有正負電荷,由正負電荷產生電壓(電流是電荷在電壓的作用下定向移動而形成的),電荷導體里本來就有,要產生電流只需要加上電壓即可,當電池兩極接上導體時為了產生電流而把正負電荷釋放出去,當電荷散盡時,也 [
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