电源技术文章列表

纳米技术帮助锂电池瘦身

拥有每年270亿美元的销售额,锂离子电池毫无疑问是充电电池市场的主导者。不过,人们总是希望能做到更好。现在,科学家报告说他们运用纳米技术可以大大 增强锂离子电池的储电能力,或者在保持现有储 ...
2009年08月20日 09:36   |  
锂电池   纳米技术   瘦身  

低损耗LED驱动器通过提高效率、延长电池寿命加快系统的绿色进程

低功耗照明的驱动器通常采用简单的线性稳压器,将其配置成恒流模式(图1a)。线性稳压器具有设计简单等优点。然而,其主要缺点在于功耗较大,因为工作时,多余的电压通过检流电阻和调整管本身的发 ...
2009年08月18日 14:59   |  
LED   电池寿命   绿色进程   驱动器  

IC及系统级保护功能

对于设计师而言,在新产品发布到之前,预测其现场可靠性是非常困难的。但一旦发生未预期的严重现场故障,则说明设计师的设计是失败的。然而,即使没有发生任何现场故障,仍需要回答以下问题:设 ...
2009年08月13日 16:57   |  
IC   保护功能  

测试锂离子电池健康状况的简单电路

锂离子电池对不良处理非常敏感。当给小于厂家定义的安全余量的电池芯充电时,就可能出现火灾、爆炸和其它危险情况。现代电池充电器可以管理这些危险情况,当出现不合规定情况时拒绝工作。不过, ...
2009年08月10日 10:27   |  
电路   健康状况   锂离子电池  

使用低侧PWM IC的降压转换器

最常见的开关电源结构是降压转换器,它能高效地将高电压转换为低电压。图1给出了一个典型的降压转换器,其中N沟道MOSFET Q1需要一个浮栅驱动信号。浮栅驱动是PWM(脉宽调制)控制器IC的一部分。 ...
2009年08月04日 11:14   |  
PWM   降压   转换器  

驱动HB LED的分立元件降压变换器

HB(高亮度)LED工作时需要大电流。当从一个电压源驱动HB LED时,可以用一支合适的串联电阻设定所需的电流。如果电压源为电池,则随着电池电力的消耗,LED的亮度也递减。另外,串联电阻的缺点是 ...
2009年08月04日 11:04   |  
LED   分立   降压   驱动   元件  

弥补模拟控制器缺点的数字控制器

新兴的电源控制数字IC缺乏模拟IC中一些很常见的基本特性,如内建栅极驱动和限流特性。数字电源控制器通常只有PWM(脉宽调制)逻辑输出,而离散栅极驱动器很少包括限流功能。此外,多数带保护的F ...
2009年08月04日 09:26   |  
模拟控制器   数字控制器  

LM317可用作0V~3V可调稳压器

多数工程师都知道:他们可以 使用某种廉价的三端子可调稳压器,比如Fairchild Semiconductor公司的LM317,把它作为仅提供某个必要电压值(如36V或3V)的可调稳压器。但是,如果不采用其它方法 ...
2009年07月31日 21:44   |  
LM317   可调   稳压器  

简单的锂离子电池充电器添加充电状态指示

与其它简单的单芯锂离子电池 充电器一样,Microchip公司的MCP73812不提供充电状态指示。可以添加四个元件来改善这种情况(图1)。如果再添加一只LED,还可获得充电完成指示。这种双LED配置的额 ...
2009年07月31日 21:36   |  
电池充电器   锂离子   指示   状态  

用实验室电源产生简单的高电流源

当电子测试需要可调电流源时,人们通常必须在实验室构建这种测试仪器。人们可以从标准的力觉实验室电源轻松制作这类电流源(图1)。该电路需要一个为IC供电的额外电源以及一个单独的控制电压。 ...
2009年07月31日 21:28   |  
电源   高电流源   实验室  

只需少量器件的廉价自动复位断路器

大多数读者都熟悉图1中的限流电路。在这个电路中,负载电流IL的值被限定为IL≈VBE/RS,VBE为基极到发射极电压,RS为灵敏电阻。在正常情况下,基极到发射极电压太小以至于不能将Q1偏置打开,P通 ...
2009年07月31日 21:14   |  
断路器   复位  

隔离式MOSFET驱动器集成电路的功率效率在轻负载时得到改善

许多现代功率MOSFET在 5V时达到导通电阻的低值,甚至在栅极到源极电压为5V的情况下也可达到。然而,对于大功率MOSFET,特别是绝缘栅极双极晶体管(IGBT),工程师更希望栅极到源极电压为12V至15 ...
2009年07月31日 21:11   |  
MOSFET   负载   功率效率   集成电路   驱动器  

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