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盤(pán)點(diǎn)2015備受關(guān)注的電源管理技術(shù)
物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代已來(lái)臨,需要怎樣的電源管理?

隨著物聯(lián)網(wǎng)(IoT)時(shí)代的來(lái)臨,市場(chǎng)上出現(xiàn)了許多新應(yīng)用;不同的終端設(shè)備對(duì)電源管理技術(shù)提出了各種不同的新需求。每種IoT設(shè)備的電源管理發(fā)展趨勢(shì)都與具體應(yīng)用相關(guān)。有些IoT應(yīng)用依賴(lài)于電池管理或能量收集;另一些則由交流電網(wǎng)、直流總線(xiàn)或是以太網(wǎng)供電。

物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代仍處于萌芽期,市場(chǎng)也在不斷洗牌;擁有出眾的電源管理技術(shù)無(wú)疑會(huì)是新應(yīng)用取得成功的一大關(guān)鍵。本文針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)話(huà)題采訪(fǎng)了五家行業(yè)領(lǐng)先半導(dǎo)體廠(chǎng)商,請(qǐng)他們談?wù)勎锫?lián)網(wǎng)時(shí)代電源管理技術(shù)會(huì)有哪些新動(dòng)向,以及這些新技術(shù)反映到終端應(yīng)用又會(huì)帶來(lái)哪些新的價(jià)值。詳細(xì)閱讀>>

無(wú)線(xiàn)電力傳輸?shù)倪^(guò)去、現(xiàn)在、以及未來(lái) 無(wú)線(xiàn)電力傳輸?shù)倪^(guò)去、現(xiàn)在、以及未來(lái)

在過(guò)去的一年中,從汽車(chē)電源設(shè)計(jì)到開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì),再到無(wú)線(xiàn)電力傳輸?shù)入娫垂芾砑夹g(shù)一直是行業(yè)內(nèi)關(guān)注的熱點(diǎn)。為幫助讀者理順、深入了解電源管理技術(shù)在過(guò)去一年的發(fā)展進(jìn)程,最接地氣地為大家全景展示無(wú)線(xiàn)電力傳輸?shù)倪^(guò)去、現(xiàn)在、以及未來(lái)。那么,在過(guò)去的2015年中電源管理的哪些技術(shù)最受關(guān)注呢,是否有進(jìn)步及完善呢?我們一起來(lái)看下。

詳解 LED PWM 調(diào)光技術(shù)及設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)

詳解 LED PWM 調(diào)光技術(shù)及設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)

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目前,針對(duì)亮度控制方面,主要的兩種解決方案為線(xiàn)性調(diào)節(jié)LED的電流(模擬調(diào)光)或在肉眼無(wú)法察覺(jué)的高頻下,讓驅(qū)動(dòng)電流從0到目標(biāo)電流值之間來(lái)回切換(數(shù)字調(diào)光)。利用脈沖寬度調(diào)變(PWM)來(lái)設(shè)定循環(huán)和工作周期可能是實(shí)現(xiàn)數(shù)字調(diào)光的最簡(jiǎn)單的方法,原因是相同的技術(shù)可以用來(lái)控制大部分的開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器。 詳細(xì)閱讀>>

電池供電設(shè)備電流監(jiān)控的三個(gè)要點(diǎn)——你真的做對(duì)了嗎?

電池供電設(shè)備電流監(jiān)控的三個(gè)要點(diǎn)——你真的做對(duì)了嗎?

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目前,電流檢測(cè)的阻值非常低,其主要用于測(cè)量流經(jīng)其山的電流。通過(guò)該電阻的電流主要是通過(guò)電阻兩端的電壓反映出來(lái),所以通過(guò)應(yīng)用公式I=V/R該公式是由某著名學(xué)校的老師喬治-西蒙-歐姆提出的:即電阻上的電流與電壓成正比。本文的主題—電阻選擇、高邊或低邊監(jiān)測(cè)以及檢測(cè)放大器的選擇—都是以這個(gè)電氣工程基本公式為基礎(chǔ)的。詳細(xì)閱讀>>

同步降壓轉(zhuǎn)換器電路分析及輸出紋波的探討

同步降壓轉(zhuǎn)換器電路分析及輸出紋波的探討

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電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)日益輕薄,使得電源模塊亦須提升切換頻率以縮小體積。藉由傅里葉級(jí)數(shù)頻域分析,研發(fā)人員將可掌握切換式降壓轉(zhuǎn)換器電源模塊輸出端漣波變化量,從而搭配最適合的電感和電容,使電路板尺寸與能源效率達(dá)到最佳設(shè)計(jì)。詳細(xì)閱讀>>

變壓器的重要性毋庸置疑,選擇時(shí)應(yīng)注意什么呢?

變壓器的重要性毋庸置疑,選擇時(shí)應(yīng)注意什么呢?

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變壓器(英語(yǔ):Transformer)是應(yīng)用法拉第電磁感應(yīng)定律而升高或降低電壓的裝置。變壓器通常包含兩組或以上的線(xiàn)圈。主要用途是升降交流電的電壓、改變阻抗及分隔電路。要想讓電路達(dá)到穩(wěn)定就要選擇合適的變壓器,下面為你介紹變壓器選用中的幾點(diǎn)問(wèn)題。詳細(xì)閱讀>>

無(wú)線(xiàn)充電技術(shù)正在改變著整個(gè)移動(dòng)世界

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無(wú)線(xiàn)充電技術(shù)正在改變著整個(gè)移動(dòng)世界

建立一種全球通用的無(wú)線(xiàn)充電技術(shù)的比賽正在如火如荼地進(jìn)行中。新的令人激動(dòng)的無(wú)線(xiàn)充電技術(shù)進(jìn)展和產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)——一些公司緊盯一種技術(shù),也有些公司支持多種技術(shù)。但各種技術(shù)間互操作性的缺乏仍然是個(gè)大問(wèn)題,因?yàn)闆](méi)有統(tǒng)一的無(wú)線(xiàn)充電標(biāo)準(zhǔn)。詳細(xì)閱讀>>

什么是負(fù)載開(kāi)關(guān),為什么需要負(fù)載開(kāi)關(guān)?

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什么是負(fù)載開(kāi)關(guān),為什么需要負(fù)載開(kāi)關(guān)?

集成負(fù)載開(kāi)關(guān)是可用于開(kāi)啟和關(guān)閉系統(tǒng)中的電源軌的電子繼電器。負(fù)載開(kāi)關(guān)為系統(tǒng)帶來(lái)許多其它優(yōu)勢(shì),并且集成通常難以用分立元件實(shí)現(xiàn)的保護(hù)功能。負(fù)載開(kāi)關(guān)可用于多種不同的應(yīng)用,包括但不限于:配電、上電排序和電源狀態(tài)轉(zhuǎn)換、減小待機(jī)模式下的漏電流、浪涌電流控制、斷電控制等。詳細(xì)閱讀>>

出色方案 出色方案
為可穿戴設(shè)備提供更出色的電源管理解決方案

為可穿戴設(shè)備提供更出色的電源管理解決方案

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可穿戴設(shè)備電源的安全性也不可忽視,充電器需要考慮到各種保護(hù)措施??纱┐髟O(shè)備電源還需要考慮充電精度、顯示驅(qū)動(dòng)以及平臺(tái)兼容性等一系列的問(wèn)題。另外,可穿戴設(shè)備市場(chǎng)目前還處于起步階段,有許多可穿戴設(shè)備還是沿用已有的便攜設(shè)備電源管理方案做開(kāi)發(fā)。詳細(xì)閱讀>>

汽車(chē)電源設(shè)計(jì)趨勢(shì)分析:從線(xiàn)性方案邁向開(kāi)關(guān)方案

汽車(chē)電源設(shè)計(jì)趨勢(shì):從線(xiàn)性方案邁向開(kāi)關(guān)方案

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隨著人們對(duì)汽車(chē)的便利性、安全性、舒適性及環(huán)保節(jié)能的要求越來(lái)越高,汽車(chē)已由最初的以機(jī)械部件為主演變至機(jī)電一體化,且對(duì)電子技術(shù)的依賴(lài)程度不斷提高,越來(lái)越多的電子模塊被集成以向汽車(chē)使用者提供更多功能。然而,這趨勢(shì)也令汽車(chē)電子工程師面臨更多的挑戰(zhàn)。 詳細(xì)閱讀>>

電源小貼士:用分立組件設(shè)計(jì)穩(wěn)健低成本的串聯(lián)線(xiàn)性穩(wěn)壓器

用分立組件設(shè)計(jì)穩(wěn)健低成本的串聯(lián)線(xiàn)性穩(wěn)壓器

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有些應(yīng)用需要寬松的輸出調(diào)節(jié)功能以及不到20mA的電流。對(duì)這樣的應(yīng)用來(lái)說(shuō),采用分立組件打造的線(xiàn)性穩(wěn)壓器是一種低成本高效益的解決方案(圖1)。而對(duì)于具有嚴(yán)格的輸出調(diào)節(jié)功能并需要更大電流的應(yīng)用,則可使用高性能的低壓差線(xiàn)性穩(wěn)壓器(LDO)。詳細(xì)閱讀>>

在日常生活中,人們對(duì)電子設(shè)備的依賴(lài)越來(lái)越嚴(yán)重,電子技術(shù)的更新?lián)Q代,也同時(shí)意味著人們對(duì)電源的技術(shù)發(fā)展寄于厚望。如今電源管理技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用到工業(yè)、能源、交通、信息、航空、國(guó)防、教育和文化等諸多領(lǐng)域。今天的盤(pán)點(diǎn),旨在讓大家在接收新技術(shù)、新知識(shí)的同時(shí)?;仡^看看,因?yàn)椤皽毓识隆甭铮?/h1>