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降压型IC充电解决方案需要具备哪些特性

申博怎么玩不了 ? 2019-02-20 09:27 ? 次阅读

许多由电池供电的设备通常需要各种各样的充电电源、电池化学组成、电压和电流。例如,随着适合所有类型电池化学组成的新型大电池组出现,功能丰富的高端消费型、医疗、工业和汽车电池充电器电路都需要更高电压和电流。此外,支持宽功率范围的太阳能电池板也用于为各种采用可充电密封铅酸(SLA)电池和锂电池的创新系统供电。例如人行道信号灯、便携式扬声器系统、垃圾压实机,甚至海上浮标灯。此外,太阳能应用中的一些铅酸(LA)电池是深循环电池,除了深度放电之外,还能长时间重复充电。深海浮标就是一个很好的实例,要求具备10年使用寿命。另一个示例是离网型(即与电力公司断开连接)可再生能源系统(如太阳能或风能发电),由于难以靠近维护,这些系统必须持久运行。

即使在非太阳能应用领域,最近的市场趋势也表明人们对高容量SLA电池重新燃起了兴趣。从成本/功率输出的角度来看,汽车或启动应用SLA电池的价格并不高,且可以在短时间内提供高脉冲电流,是汽车和其他汽车启动器应用的理想选择。嵌入式汽车应用的输入电压高于30 V,有的甚至更高。考虑一下具有防盗威慑作用的gps定位系统;能够将典型的12 V输入降至2个串联锂离子电池(一般7.4 V)且需要提供高压保护的线性充电器,都具有应用价值。深循环铅酸电池是另一项深受工业应用欢迎的技术。其电池板比汽车电池更厚,设计放电量可以低至总容量的20%。通常用于需要长时间连续供电的场合,如叉车和高尔夫球车。然而,与锂离子电池一样,铅酸电池对过度充电很敏感,所以在充电过程中必须慎重处理。

针对众多输入电压、充电电压和充电电流组合需求,只有一小部分可采用基于电流集成电路(IC)的解决方案。其余更复杂的组合和拓扑,通常采用的集成电路和分立式组件组合,繁琐累赘。直到2011年,adi公司利用其颇受欢迎的双芯片充电解决方案化解了这一市场难题,这种情况才得以改变。该解决方案由LTC4000电池充电控制器IC以及配套的外部补偿兼容型dc-dc转换器组成。

开关与线性充电器

传统线性拓扑电池充电器IC常常因其紧凑的尺寸、简单和低成本而受到重视。但是,这些线性充电器存在一些缺点,包括输入和电池电压范围有限、电流消耗量相对更高、功耗过高、充电端电极算法有限,以及相对效率更低(效率 ~ [VOUT/VIN] × 100%)。另一方面,开关模式电池充电器也因其灵活的拓扑结构,多化学充电、高充电效率(产生的热量极低,支持快速充电)、宽工作电压范围而受欢迎。但是,开关充电器也存在一些缺点,包括:成本相对较高,基于电感的设计更为复杂,可能会产生噪声,解决方案尺寸较大。基于上述原因,现代铅酸、无线电源、能量收集、太阳能充电、远程传感器和嵌入式汽车应用通常使用高压线性电池充电器供电。但是,现在有机会获得没有这些缺点的更现代化的开关模式充电器。

简单的降压电池充电器

设计人员设计充电解决方案时会面临一些严峻挑战,包括众多输入源和众多可用电池、充电电池的高容量以及高输入电压。

输入源的范围广泛且非常多变,但涉及电池充电系统,遇到的更复杂的问题包括:电压范围为5 V至19 V甚至更高的大功率壁式适配器、24 V整流AC系统、高阻抗太阳能电池板、汽车和重型卡车/Humvee电池。因此,能够在这些系统中使用的电池化学组合数量随之进一步增加,如锂基(锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂(LiFePO4))和铅酸基,从而使设计面临更复杂的局面。

由于IC设计的复杂性,现有的电池充电IC主要局限于采用降压型(或降压)或更复杂的SEPIC拓扑。在这个组合中添加太阳能充电功能,会带来各种其他难题。最后,现有的一些解决方案为多种电池化学组成充电,一些采用板载终止方法。但是,到目前为止,还没有一种单一的IC充电器能够提供解决这些问题所需的所有性能特性。

功能多样的新款紧凑型充电器

能够解决上述问题的降压型IC充电解决方案需要具备以下大部分特性:

* 宽输入电压范围* 宽输出电压范围,用于满足多个电池堆叠需求* 灵活性—能够为多种电池化学组成充电* 带有板载充电终止功能算法的简单自主操作(无需微处理器)* 高充电电流,能够为大型高容量电池快速充电* 太阳能充电功能* 采用先进封装以提高散热性能和空间效率

ADI在几年前开发出颇受欢迎的LTC4000电池充电控制器IC(与外部补偿dc-dc转换器配合使用,构成功能强大且灵活的2芯片电池充电解决方案)之后,极大地简化了现有的非常复杂和麻烦的解决方案。为了实现PowerPath?控制、升压/降压功能,以及输入电流限制,解决方案包含了一个降压-升压dc-dc开关稳压器或一个降压开关稳压器充电器控制器(与一个前端增压控制器配对)、一个微处理器,以及多个IC和分立组件。主要缺点包括:操作电压范围有限、不具备太阳能电池板输入功能、无法为所有电池化学组成充电,以及没有板载充电终止功能。快速发展到现在,目前已经有一些更简单、更紧凑的单片式解决方案可用于解决这些问题。ADI公司提供的LTC4162和LTC4015降压电池充电器均提供单芯片降压充电解决方案,支持多种充电电流等级和完整的功能组。

LTC4162电池充电器

LTC4162是一款高度集成、高电压多化学组成同步单片降压电池充电器和PowerPath管理器,具有板载遥测功能和可选的最大功率点跟踪(MPPT)特性。它能高效地传输各种输入源(如壁式适配器、背板和太阳能电池板)电力,为锂离子/聚合物、LiFePO4或铅酸电池组充电,同时仍然为系统负载提供高达35v的电力。该设备提供先进的系统监控和PowerPath管理,以及电池状况监测。虽然使用LTC4162最先进的功能需要采用主机微控制器,仍可选择性地使用i2C端口。该产品的主要充电功能可以使用引脚绑定配置和编程电阻进行调整。该设备提供±5%的充电电流调节(高达3.2 A)、±0.75%的充电电压调节,支持4.5 V至35 V的输入电压范围。适用于便携式医疗器械、USb电源传输(USB-C)设备、军事设备、工业手持设备和加固笔记本/平板电脑等。

图1.LTC4162-L的典型应用电路。

LTC4162(见图1)包含一个精确的16位模数转换器(adc),可以按照需求连续监控许多系统参数,包括输入电压、输入电流、电池电压、电池电流、输出电压、电池温度、模具温度和电池串联电阻(BSR)。所有系统参数都可以通过一个双线I2C接口来监控,而可编程和可屏蔽的警报可以确保只有感兴趣的信息才会导致中断。该设备的主动最大功率点跟踪算法在全局范围内扫描输入低压控制回路,并选择一个工作点,以最大限度地从太阳能电池板和其他电阻源提取电力。此外,其内置的PowerPath拓扑去耦电池中的输出电压,使便携式产品能够在极低电池电压条件下使用充电电源时即时启动。LTC4162的板载充电配置针对锂离子/聚合物、LiFePO4和铅酸等多种电池化学组成实施了优化。充电电压和充电电流都可以根据电池温度自动调整,以符合JEITA指南的要求,或者可以自定义。对于铅酸电池,连续温度曲线会根据环境温度自动调整电池电压。对于所有化学组成,可以采用可选的模具连接温度调节系统,防止在受限空间或存在热问题的应用中出现过热。锂离子充电能效性能参见图2。

最后,LTC4162采用28引脚4 mm × 5 mm QFN封装,配备裸露金属焊盘,散热性能出色。E级和I级设备能够在–40°C至+125°C范围内工作。

图2.采用不同数量电池时,锂离子充电效率与输入电压的关系。

图3.12 VIN、8 A双锂离子电池降压型电池充电器电路。

需要更高电流时怎么办?

LTC4015也是一款高度集成的高电压、多化学组成、同步降压型电池充电器,提供板载遥测功能。但是,它采用了控制器架构与离线功率FET,可以实现更高的充电电流能力(高达20 A或更高,具体取决于所选的外部组件)。该设备能通过输入源(壁式适配器、太阳能电池板等)向锂离子/聚合物、LiFePO4或铅酸电池高效供电。它提供先进的系统监测和管理功能,包括电池库仑计数和状况监测。虽然使用LTC4015最先进的功能需要采用主机微控制器,仍可选择性地使用I2C端口。该产品的主要充电功能可以使用引脚绑定配置和编程电阻进行调整。

LTC4015提供±2%的充电电流调节(高达20 A)、±1.25%的充电电压调节,支持4.5 V至35 V的输入电压范围。适用于便携式医疗仪器、军事设备、电池备份应用、工业手持设备、工业照明、加固式笔记本/平板电脑、远程动力通信和遥测系统。

LTC4015还包含一个精确的14位模数转换器(ADC),以及一个高精度库仑计数器。ADC连续监测系统的许多参数,包括输入电压、输入电流、电池电压、电池电流,并根据命令报告电池温度和电池串联电阻(BSR)。通过监测这些参数,LTC4015可以报告电池的工作状态和充电状态。所有的系统参数都可以通过一个双线I2C接口来监控,而可编程和可屏蔽的警报可以确保只有感兴趣的信息才会导致中断。LTC4015的板载充电配置针对锂离子/聚合物、LiFePO4和铅酸等多种电池化学组成进行了优化。通过配置引脚,用户可以在几种为电池化学组成预先定义的充电算法,以及几种可以通过I2C调整参数的算法之间进行选择。充电电压和充电电流都可以根据电池温度自动调整,以符合JEITA指南,或者自定义设置的要求。铅酸充电能效性能参见图4。LTC4015采用5 mm × 7 mm QFN封装,配备裸露金属焊盘,散热性能出色。

图4.LTC4015的铅酸充电效率。

节省空间、灵活、具备更高的功率级别

由于LTC4162是一个带有集成功率Mosfet的单片器件,在同等功率等级下(例如,3 A),它比LTC4015节省多达50%的pcb面积。由于它们的功能相似,当输出电流范围为>3.2 A到20 A,或高于此范围时,应该使用LTC4015。业内同类IC电池充电器解决方案都不能提供同等集成水平,也不能产生相同的功率水平。这些接近充电电流(2 A到3 A)的电池解决方案只适用于单一电池化学组成(锂离子),或者电池充电电压受到限制(最大13 V),因此不能提供与LTC4162或LTC4015同等的功率水平或灵活性。此外,当您考虑实现最近的竞争单片式电池充电器解决方案需要用到的外部组件数量时,LTC4162能够节省多达40%的PCB空间,因此更具吸引力。

大阳能充电

在最大功率点(MPP)操作太阳能电池板有许多方法。最简单的方法之一是通过二极管将电池连接到太阳能电池板上。这种技术依赖于将电池板的最大输出电压与电池相对狭窄的电压范围匹配。当可用功率非常低(大约低于几十毫瓦)时,这可能是最好的方法。然而,功率水平不可能一直很低。因此,LTC4162和LTC4015采用了MPPT技术,这种技术可以根据入射光的变化来确定太阳能电池板的最大功率电压(MPV)。当电路板电流在20年或更长的动态时间范围内发生变化时,这个电压可以从12 V急剧变化到18 V。MPPT电路算法查找并跟踪面板电压值,为电池提供最大的充电电流。MPPT功能不仅可以连续跟踪最大功率点,还可以在功率曲线上选择正确的最大功率点,从而在功率曲线上出现多个峰值时,在部分遮阳条件下增加电路板获得的功率。在弱光状态下,即使没有足够的光线让MPPT正常工作,低功率模式也能让充电器提供小充电电流。

结论

ADI公司功能齐全而强大的全新电池充电和PowerPath管理器集成电路LTC4162和LTC4015,简化了繁复的高压和高电流充电系统。这些设备能够高效管理输入源(如壁式适配器、背板、太阳能电池板等)和各种电池化学组成(包括锂离子/聚合物、LiFePO4和SLA)之间的电源分配。其简单的解决方案和紧凑的外形使它们能够在前沿应用中实现高性能,而过去只有基于更复杂、更古老的开关调节器的拓扑(如SEPIC)才是唯一的选择。设计中高功率电池充电器电路时,可以极大简化设计师的工作。

原文标题:适用于任何化学物的简单电池充电器IC

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AD5325 2.5 V至5.5 V、500 μA、双线式接口、四通道、电压输出12位DAC,采用10引脚MICROSOIC封装

AD5320 2.7 V至5.5 V、140 μA、轨到轨电压输出、12位DAC,采用SOT-23和MicroSOIC封装

信息优势和特点 微功耗:140 μA (5 V),115 μA (3 V) 关断模式的功耗:200 nA (5 V),50 nA (3 V) 通过设计保证单调性 上电复位至0 V 三种关断功能 SYNC(低电平有效)中断设置 低功耗,SPI?、QSPI?、MICROWIRE?、DSP兼容三线式串行接口 采用轨到轨方式工作的输出缓冲放大器 温度范围:-40°C至105°C 三种关断功能 产品详情AD5320是一款单通道、12位缓冲电压输出DAC,采用+2.7 V至+5.5 V单电源供电,3 V时功耗为115 μA。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。AD5320采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI?、QSPI?、MICROWIRE?、DSP接口标准兼容。产品特色 提供6引脚SOT-23和8引脚MicroSOIC封装 低功耗,采用2.7 V至5.5 V单电源供电 3 V时功耗为0.35 mW,5 V时功耗为0.7 mW 轨到轨输出,压摆率为1 V/μs 基准电压从电源获得 高速串行接口,时钟速率最高达30 MHz 与AD5300(8位)和AD5310(10位)引脚兼容、软件兼容电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 19:31 ? 11次 阅读
AD5320 2.7 V至5.5 V、140 μA、轨到轨电压输出、12位DAC,采用SOT-23和MicroSOIC封装

AD5553 14位DAC,采用μSOIC-8封装

信息优势和特点 AD5553:14位分辨率 ±1 LSB DNL ±1 LSB INL 低噪声: 12 nV/√Hz 低功耗: IDD = 10 μA 建立时间:0.5 μs 四象限乘法基准电压输入 满量程电流:2 mA ±20%,VREF = 10 V 内置RFB便于电压转换 三线式接口 超紧凑的MSOP-8和SOIC-8封装产品详情AD5543/AD5553分别是16/14位、低功耗、电流输出、小尺寸数模转换器(DAC),设计采用5 V单电源供电,并在±10 V乘法基准电压下工作。满量程输出电流由所施加的外部基准电压(VREF)决定。与外部运算放大器一起使用时,内部反馈电阻(RFB)支持R-2R和温度跟踪,以便进行电压转换。串行数据接口利用串行数据输入(SDI)、时钟(CLK)和芯片选择(/CS)引脚,提供高速、三线式微控制器兼容型输入。AD5543/AD5553采用超紧凑(3 mm × 4.7 mm) MSOP-8和SOIC-8封装。应用 - 自动测试设备 - 仪器仪表 - 数字控制校准 - 工业控制PLC...
发表于 04-18 19:12 ? 17次 阅读
AD5553 14位DAC,采用μSOIC-8封装

AD5543 16位DAC,采用μSOIC-8封装

信息优势和特点 16位分辨率 ±1 LSB DNL ±1 LSB INL 低噪声: 12 nV/√Hz 低功耗: IDD = 10 μA 建立时间:0.5 μs 四象限乘法基准电压输入 满量程电流:2 mA ±20%,VREF = 10 V 内置RFB便于电压转换 三线式接口 超紧凑的MSOP-8和SOIC-8封装AD5543-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准) 下载AD5543-EP数据手册(pdf) 军用温度范围(?55°C至+125°C) 受控制造基线 唯一封装/测试厂 唯一制造厂 增强型产品变更通知 认证数据可应要求提供 产品详情AD5543/AD5553分别是16/14位、低功耗、电流输出、小尺寸数模转换器(DAC),设计采用5 V单电源供电,并在±10 V乘法基准电压下工作。满量程输出电流由所施加的外部基准电压(VREF)决定。与外部运算放大器一起使用时,内部反馈电阻(RFB)支持R-2R和温度跟踪,以便进行电压转换。串行数据接口利用串行数据输入(SDI)、时钟(CLK)和芯片选择 (/CS)引脚,提供高速、三线式微控制器兼容型输入。AD5543/AD5553采用超紧凑(3 mm × 4.7 mm) MSOP-8和SOIC-8封装。应用 - 自动测试设备 - 仪器仪表 - 数字控制校准 - 工业控制PLC...
发表于 04-18 19:12 ? 20次 阅读
AD5543 16位DAC,采用μSOIC-8封装

AD5305 2.5 V至5.5 V、500μ A、双线式接口、四通道、电压输出8位DAC,采用10引脚MICROSOIC封装

信息优势和特点 Four 8-Bit DACS in 10-Lead MicroSOIC Low Power: 600 μA @ 5 V, 500 μA @ 3 V Power-Down to 200 nA @ 5 V, 80nA @ 3 V Guaranteed Monotonic by Design Power-On-Reset to Zero Volts Three Power-Down Functions Double-Buffered Input Logic Output Range: O-VREF 2-Wire (I2C? Compatible) Serial Interface Data Readback Facility Software Clear Facility Simultaneous Update via LDAC bit (active low)产品详情AD5305/AD5315/AD5325是4通道8/10/12位、缓冲电压输出DAC,提供10引脚microSOIC封装,采用2.5 V至5.5 V单电源供电,3 V时功耗为500 μA。这些器件内置片内输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅,压摆率为0.7 V/μs。所用的双线式串行接口能够以最高400 kHz时钟速率工作。该接口在VDD产品聚焦-提供10引脚MicroSOIC封装-低功耗,采用2.5 V至5.5 V单电源供电-3 V时功耗为1.5 mW,5 V时功耗为3 mW -轨到轨输出,压摆率为0.7 V/μs -多个器件可以共用同一总线-串行接口,时钟速率最高达400 kHz-与AD5315 (10位)和AD5325 (12位...
发表于 04-18 19:11 ? 12次 阅读
AD5305 2.5 V至5.5 V、500μ A、双线式接口、四通道、电压输出8位DAC,采用10引脚MICROSOIC封装

AD5300 2.7 V至5.5 V、140 μA、轨到轨电压输出、8位DAC,采用SOT-23和MicroSOIC封装

信息优势和特点 微功耗:140 μA (5 V),115 μA (3 V) 省电模式:200 nA (5 V),50 nA (3 V) 通过设计保证单调性 上电复位至0 V 低功耗,SPI?、QSPI?、MICROWIRE?、DSP兼容三线式串行接口 三种省电功能 采用轨到轨方式工作的输出缓冲放大器 SYNC(低电平有效)中断设置 温度范围:-40°C至105°C产品详情AD5300是一款单通道、8位缓冲电压输出DAC,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,3 V时功耗为115 μA。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。AD5300采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI?、QSPI?、MICROWIRE?、DSP接口标准兼容。 产品聚焦 提供6引脚SOT-23和8引脚MicroSOIC封装 低功耗,采用2.7 V至5.5 V单电源供电 3 V时功耗为0.35 mW,5 V时功耗为0.7 mW 轨到轨输出,压摆率为1 V/μs 基准电压从电源获得 高速串行接口,时钟速率最高达30 MHz 与AD5300(8位)和AD5320(12位)引脚兼容、软件兼容AD5300的基准电压从电源输入获得,因此它具有最宽的动态输出范围。该器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电...
发表于 04-18 19:11 ? 10次 阅读
AD5300 2.7 V至5.5 V、140 μA、轨到轨电压输出、8位DAC,采用SOT-23和MicroSOIC封装

AD5302 2.5 V至5.5 V、230 μA、双通道、轨到轨电压输出、8位DAC,采用10引脚MICROSOIC封装

信息优势和特点 一个封装中集成两个8位DAC 微功耗:300 μA(5 V,包括基准电流) 省电模式:200 nA (5 V),50 nA (3 V) 通过设计保证单调性 上电复位至0 V 可选缓冲/无缓冲基准电压输入 输出电压:0-VREF 低功耗,SPI?、QSPI?、MICROWIRE?、DSP兼容三线式串行接口 采用轨到轨方式工作的输出缓冲放大器,通过LDAC引脚(低电平有效)同时更新DAC输出 温度范围:-40°C至105°C 三种关断功能产品详情AD5302/AD5312/AD5322分别是双通道8/10/12位、缓冲电压输出DAC,提供10引脚mSOIC封装,采用+2.5 V至+5.5 V单电源供电,3 V时功耗为230 mA。这些器件内置片内输出放大器,能够提供轨到轨输出摆幅,压摆率为0.7 V/ms。AD5302/AD5312/AD5322采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI?、QSPI?、MICROWIRE?、DSP接口标准兼容。产品特色 提供10引脚MicroSOIC封装 低功耗,采用2.5 V至5.5 V单电源供电 3 V时功耗为0.7 mW,5 V时功耗为1.5 mW 微分非线性误差(DNL)小于0.25 LSB 轨到轨输出,压摆率为0.7 V/μs 采用多功能三线式串行接口,...
发表于 04-18 19:11 ? 30次 阅读
AD5302 2.5 V至5.5 V、230 μA、双通道、轨到轨电压输出、8位DAC,采用10引脚MICROSOIC封装

BQ27010 单节锂电池和锂聚合物电池电量监测计 IC

信息描述The bqJUNIOR? series are highly accurate stand-alone single-cell Li-Ion and Li-Pol battery capacity monitoring and reporting devices targeted at space-limited, portable applications. The IC monitors a voltage drop across a small current sense resistor connected in series with the battery to determine charge and discharge activity of the battery. Compensations for battery age, temperature, self-discharge, and discharge rate are applied to the capacity measurments to provide available time-to-emptyinformation across a wide range of operating conditions. Battery capacity is automatically recalibrated, or learned, in the course of a discharge cycle from full to empty. Internal registers include current, capacity, time-to-empty, state-of-charge, cell temperature and voltage, status, and more.The bqJUNIOR can operate directly from single-cell Li-Ion and Li-Pol batteries and communicates to the system over a HDQ one-wire or I2C serial interface.特...
发表于 04-18 19:10 ? 10次 阅读
BQ27010 单节锂电池和锂聚合物电池电量监测计 IC

TCP-5082UB 无源可调谐集成电路(PTIC),8.2 pF

信息安森美半导体的PTIC具有出色的射频性能和功耗,适用于任何手机或无线电应用。我们PTIC产品系列的基本构建模块是一种名为ParaScan?的可调材料,基于钛酸锶钡(BST)。 PTIC能够通过控制IC产生的偏置电压改变其电容。 8.2 pF超高调谐PTIC可用作晶圆级芯片级封装(WLCSP)。 超高调谐范围(5:1)和高达24 V的工作 可用频率范围:700 MHz至2.7 GHz 低品质因数(Q)损耗 高功率处理能力 与安森美半导体的PTIC控制IC兼容 这些器件无铅且符合RoHS标准...
发表于 04-18 19:07 ? 0次 阅读
TCP-5082UB 无源可调谐集成电路(PTIC),8.2 pF

TCP-5027UB 无源可调谐集成电路(PTIC),2.7 pF

信息安森美半导体的PTIC具有出色的射频性能和功耗,适用于任何手机或无线应用。我们的PTIC产品系列的基本构建模块是一种名为ParaScan?的可调材料,基于BariumStrontium Titanate(BST)。 PTIC能够从控制IC产生的偏置电压改变其电容。 2.7 pF超高调谐PTIC可用作晶圆级芯片级封装(WLCSP)。 超高调谐范围(5:1)和高达24 V的工作 可用频率范围:700 MHz至2.7 GHz 低损耗的高品质因数(Q)< / li> 高功率处理能力 与安森美半导体的PTIC控制IC TCC兼容 这些器件无铅且符合RoHS标准...
发表于 04-18 19:07 ? 2次 阅读
TCP-5027UB 无源可调谐集成电路(PTIC),2.7 pF

TCP-5018UB 无源可调谐集成电路(PTIC),1.8 pF

信息安森美半导体的PTIC具有出色的射频性能和功耗,适用于任何手机或无线应用。我们的PTIC产品系列的基本构建模块是一种名为ParaScan?的可调材料,基于BariumStrontium Titanate(BST)。 PTIC能够从控制IC产生的偏置电压改变其电容。 1.8 pF超高调谐PTIC可用作晶圆级芯片级封装(WLCSP)。 超高调谐范围(5:1)和高达24 V的工作 可用频率范围:700 MHz至2.7 GHz 低损耗的高品质因数(Q)< / li> 高功率处理能力 与安森美半导体的PTIC控制IC TCC兼容 这些器件无铅且符合RoHS标准...
发表于 04-18 19:07 ? 2次 阅读
TCP-5018UB 无源可调谐集成电路(PTIC),1.8 pF

TCP-5033UB 无源可调谐集成电路(PTIC),3.3 pF

信息安森美半导体的PTIC具有出色的射频性能和功耗,适用于任何手机或无线应用。我们的PTIC产品系列的基本构建模块是一种名为ParaScan?的可调材料,基于BariumStrontium Titanate(BST)。 PTIC能够从控制IC产生的偏置电压改变其电容。 3.3 pF超高调谐PTIC可用作晶圆级芯片级封装(WLCSP)。 超高调谐范围(5:1)和高达24 V的工作 可用频率范围:700 MHz至2.7 GHz 低损耗的高品质因数(Q)< / li> 高功率处理能力 与安森美半导体的PTIC控制IC兼容 这些器件无铅且符合RoHS标准 < / DIV>...
发表于 04-18 19:07 ? 2次 阅读
TCP-5033UB 无源可调谐集成电路(PTIC),3.3 pF

TCP-5012UB 无源可调谐集成电路(PTIC),1.2 pF

信息安森美半导体的PTIC具有出色的射频性能和功耗,适用于任何手机或无线应用。我们的PTIC产品系列的基本构建模块是一种名为ParaScan?的可调材料,基于BariumStrontium Titanate(BST)。 PTIC能够从控制IC产生的偏置电压改变其电容。 1.2 pF超高调谐PTIC可作为晶圆级芯片级封装(WLCSP)。 超高调谐范围(5:1)和高达24 V的工作 可用频率范围:700 MHz至2.7 GHz 低损耗的高品质因数(Q)< / li> 高功率处理能力 与安森美半导体的PTIC控制IC兼容 这些器件无铅且符合RoHS标准 < / DIV>...
发表于 04-18 19:07 ? 4次 阅读
TCP-5012UB 无源可调谐集成电路(PTIC),1.2 pF

TCC-303 PTIC控制器,三输出

信息 TCC-303是一款三输出高压数模转换控制IC,专门用于控制和偏置安森美半导体的无源可调谐集成电路(PTIC)。这些PTIC控制器适用于移动电话和专用RF调谐应用。安森美半导体在移动电话中的可调谐电路的实施可以显着改善天线辐射性能。 PTIC控制器通过1 V至24 V的偏置电压进行控制.TCC-303高压PTIC控制器具有专为满足这一需求而设计,提供三个独立的高压输出,可并行控制多达三个不同的可调谐PTIC。该设备通过MIPI RFFE数字接口完全控制。 控制安森美半导体的PTIC可调谐电容器 符合蜂窝和其他无线系统要求的时间要求 28具有三个24 V可编程DAC输出的V集成升压转换器 低功耗 MIPI RFFE接口(1.8 V) 可用于WLCSP(RDL球阵列) 符合MIPI 26 MHz回读 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 19:07 ? 20次 阅读
TCC-303 PTIC控制器,三输出

TCC-226 PTIC控制器,六输出

信息 TCC-226是一款六输出高压数模转换控制IC,专门用于控制和偏置安森美半导体的PassiveTunable集成电路(PTIC)。 这些PTIC控制器适用于移动电话和专用RF调谐应用。安森美半导体在移动电话中可调谐电路的实现可以显着改善天线辐射性能。 PTIC控制器通过1 V至24 V的偏置电压进行控制.TCC-226高压PTIC控制器专为满足这一需求而设计,提供六个独立的高压输出,可控制多达六个不同的可调PTIC平行。该器件通过多协议数字接口完全控制。 控制安森美半导体的PTIC可调谐电容器 构成完整RF调谐解决方案的一部分 符合时序要求蜂窝和其他无线系统要求 具有6个可编程DAC输出(高达24 V)的集成升压转换器 低功耗 SPI的自动检测( 30位或32位)或MIPI RFFE接口(1.8 V) WLCSP(RDL球阵列)提供 符合MIPI 26 MHz回读 足迹与TCC-303兼容 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 19:07 ? 24次 阅读
TCC-226 PTIC控制器,六输出

TCC-206 无源可调谐集成电路(PTIC)控制器,六输出

信息 TCC-206是一款六输出高压数模转换控制IC,专门用于控制和偏置安森美半导体的无源可调谐集成电路(PTIC)。电容电路旨在用于移动电话和专用RF调谐应用。在移动电话中实现安森美半导体可调谐电路可以显着改善辐射天线性能。可调谐电容器通过2 V至24 V的偏置电压进行控制.TCC-206高压PTIC控制IC专门针对旨在满足这一需求,提供六个独立的高压输出,可并行控制多达六个不同的可调谐PTIC。该设备通过多协议数字接口完全控制。 控制ON半导体PTIC可调谐电容器 符合蜂窝和其他无线系统要求的时间要求 具有六个可编程输出(高达24 V)的集成升压转换器 低功耗 SPI(30或32位)或1.8 V MIPI RFFE接口的自动检测 适用于WLCSP封装(RDL球阵列) 符合MIPI 26 MHz回读 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 19:07 ? 18次 阅读
TCC-206 无源可调谐集成电路(PTIC)控制器,六输出

TCC-103 无源可调谐集成电路(PTIC)控制器,三输出

信息 TCC-103是一款三输出高压数模转换控制IC,专门用于控制和偏置安森美半导体的无源可调谐集成电路(PTIC)。这些可调电容电路旨在用于移动电话和专用RF调谐应用。安森美半导体在移动电话中实现可调谐电路可以显着改善天线辐射性能。可调谐电容器通过2 V至20 V的偏置电压进行控制.TCC-103高压PTIC控制IC专门设计用于满足这一需求,提供三个独立的高压输出,可并行控制多达三个不同的可调谐PTIC。该器件通过多协议数字接口完全控制。 控制ON半导体PTIC可调谐电容器和RF调谐器 符合蜂窝和其他无线系统的时序要求 具有三个可编程输出(高达24 V)的集成升压转换器 低功耗 SPI(30或32位)或MIPI RFFE的自动检测接口(1.2 V或1.8 V) 可用于WLCSP(球形和外围阵列)以及独立或模块集成...
发表于 04-18 19:07 ? 22次 阅读
TCC-103 无源可调谐集成电路(PTIC)控制器,三输出

TCC-202 无源可调谐集成电路(PTIC)控制器,双输出

信息 TCC-202是一款双输出高压数模转换控制IC,专门用于控制和偏置安森美半导体的无源可调谐集成电路(PTIC)。这些可调电容电路旨在用于移动电话和专用RF调谐应用。在移动电话中实现安森美半导体可调谐电路可以显着改善天线辐射性能。可调谐电容器通过2 V至24 V的偏置电压进行控制.TCC-202高压PTIC控制IC专门针对旨在满足这一需求,提供两个独立的高压输出,可并行控制多达两个不同的可调谐PTIC。该设备通过符合MIPI标准的接口完全控制。 控制ON Semiconductor PTIC可调谐电容 符合蜂窝和其他无线系统要求的时间要求 具有两个可编程DAC输出(高达24V)的集成升压转换器 低功耗 采用WLCSP封装(RDL球阵列) MIPI-RFFE接口 符合MIPI 26 MHz回读 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 19:07 ? 22次 阅读
TCC-202 无源可调谐集成电路(PTIC)控制器,双输出

新推18W Type-c PD 3.0多协议快充充电器可提供更精准电压

大联大友尚代理的DIODES推出的18W Type-c PD 3.0多协议快充充电器,符合PPS规范....
发表于 04-18 18:31 ? 634次 阅读
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PCB抄板是什么?制造过程是怎样的?

  PCB抄板就是一种反向研究技术,就是通过一系列反向研究技术,来获取一款优秀电子产品的PCB设计电....
的头像 牵手一起梦 发表于 04-18 14:00 ? 358次 阅读
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EDA设计教程PCB设计职业指导的详细介绍

本文档的主要内容详细介绍的是EDA设计教程PCB设计职业指导的详细介绍主要内容包括了:1.EDA技术....
发表于 04-17 17:50 ? 106次 阅读
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IC PLUS系列芯片的资料简介免费下载

IP113SLF内置1个3口交换控制器,1个OAM引擎,1个快速以太网收发机制,1个百兆光口PHY....
发表于 04-16 08:00 ? 40次 阅读
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当国产芯片再次飞上风口,王惟林早已投身其中超过18年

从中科院毕业后, 他一直在计算机芯片设计中拼搏,并先后组建了国产x86 CPU和芯片组研发团队,如今....
的头像 中关村集成电路设计园 发表于 04-15 17:25 ? 962次 阅读
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观点 | 紫光展锐周晨:大IC产业下的风险与机遇

紫光展锐市场副总裁周晨在演讲中表示:“中国的IC产业危机与机遇并存,危在于我们在全球IC产业中的地位....
的头像 第一手机界 发表于 04-15 16:04 ? 362次 阅读
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氮化镓充电器体积小、功率大,未来可期

今天从供应链获悉了一款双USB-C口氮化镓充电器,总功率69W。
的头像 GaN世界 发表于 04-15 15:47 ? 477次 阅读
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智能硬件新一轮浪潮来袭,IC厂商如何来承其重?

智能硬件已成为诸多智能应用的强入口,预示着一个庞大的智能+叙事正徐徐展开。
的头像 MCA手机联盟 发表于 04-15 14:16 ? 461次 阅读
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印刷电路板图设计的基本原则和要求

1.印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外....
发表于 04-12 15:22 ? 94次 阅读
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快充锂离子充电器的电源管理芯片选型

本人刚接触大功率的电源系统,真心求教各位前辈老师指教。感激! 现在做的是快充锂离子充电器,初步要求是: 输入:100-220VA...
发表于 04-12 14:27 ? 69次 阅读
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小米1A1C充电器30WPD快充版评测 着实不错协议支持也很可观

说到小米大家首先想到的是小米手机,但小米不光做手机,它还涉及配件这一块,推出过多款充电器、移动电源,....
发表于 04-10 16:42 ? 616次 阅读
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倍思18WPPSPD充电器评测 一款非常适合出门携带的充电器

Baseus倍思是国内知名的数码配件品牌,旗下有充电器、移动电源、扩展坞等多种产品类型,尤其是在充电....
发表于 04-10 16:30 ? 177次 阅读
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罗姆用于便携式设备的充电保护IC

全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一系列用于便携式设备的充电保护IC——BD6040GUL,BD6041GUL,BD60...
发表于 04-02 23:56 ? 89次 阅读
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12v机器人充电器设计方案

大学老师要求做一个通用的12v机器人充电器设计方案,没有一点头绪,应该怎么写 推荐课程:张飞硬件电路P1训练营(1-5部)张...
发表于 03-28 22:55 ? 321次 阅读
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bq25606助力智能家庭供电

无线连接和低功耗嵌入式处理技术的进步已为智能家居和楼宇提供了新的应用。当然,大部分智能家居系统都具有一个处在固定位置的控...
发表于 03-26 06:45 ? 125次 阅读
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寻找符合QI标准的充电器

各位好,最近准备在产品上加入TI无线接收模块,初步意向是使用BQ51013B 接收部分,因为是符合QI协议,所以充电部分直接找...
发表于 03-25 13:26 ? 138次 阅读
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用于SPV1050 ULP能量收集器和电池充电器的评估板STEVAL-ISV020V1

STEVAL-ISV020V1,评估板基于超低功耗能量采集器和电池充电器SPV1050。评估板实现了DC-DC转换器的降压...
发表于 03-25 08:43 ? 193次 阅读
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用于两个锂离子电池的完整1.3A电池充电器LTC1729-8.4

LTC1729-8.4,完整的恒流/恒压锂离子2节电池充电器。 LT1510提供充电电流,LTC1729提供充电终端...
发表于 03-25 07:15 ? 125次 阅读
用于两个锂离子电池的完整1.3A电池充电器LTC1729-8.4

低成本便携式电池充电器解决方案

低成本,灵活的解决方案智能最小电池充电器...
发表于 03-22 11:57 ? 374次 阅读
低成本便携式电池充电器解决方案

请问uc2909-ep和bq24450的区别是什么?

您好:请问uc2909-ep 与bq24450的主要区别是什么? 我公司要为三相永磁交流发电机配套稳压电池充电器,电机输出ac0v-90v输出电压...
发表于 03-21 13:43 ? 95次 阅读
请问uc2909-ep和bq24450的区别是什么?
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