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电源IC驱动IC

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    • 集成I2C内置路径管理功能的1A充电芯片 – LP4081H

      微源推出的LP4081H是一款支持16V耐压的,高精度的,超低功耗的,支持I2C配置的线性充电芯片。LP4081H集成了充电管理,路径管理,多重保护和船运模式功能,为便携式终端设备提供全面的功能支持。
      LP4081H的充电功能包括涓流充电,恒流(CC)充电,恒压(CV)充电,温度折返充电以及自动复充。它具备±0.3%的CV电压精度和±5%的CC电流精度以保证系统的稳定性和精确度。

      넶16 2024-06-14
    • 1.2MHz_95%高英亚体育平台的COT架构的降压芯片LP645X系列

      微源近日推出支持18V工作电压的LP645X系列降压电源芯片,采用Constant-on Time(COT)控制架构,开关频率高达1.2MHz,最高转换英亚体育平台高达95%。COT架构可以实现快速瞬态响应,支持输出端使用低ESR的多层陶瓷电容(MLCC),无需外部的控制环路补偿元器件。开关频率达1.2MHz,可以支持小尺寸的1uH功率电感和10uF输出电容以使PCB布线和面积更紧凑。

      넶13 2024-06-13
    • 高精度超低功耗带船运模式锂保芯片 – LPB1010H

      LPB1010H是一款专门为小容量锂离子/聚合物电池优化的高度集成的保护芯片。它采用极小的1mm x 1mm的DFN-4封装(见下左图),为空间受限的设计提供理想选择,集成完整的保护功能,超低的静态工作电流, 并提供CTL控制方便系统进入船运模式以进一步降低系统的静态工作电流。典型应用如下右图所示。

      넶8 2024-06-09
    • 14通道电平转换芯片 – LP6295

      微源半导体在液晶显示面板偏置电源芯片设计持续耕耘,已经量产多款液晶显示面板的偏置电源产品,包括PMIC (偏置电源管理集成芯片),PGMA (可编程伽马参考电压芯片),LS (GOA驱动电平转换芯片),OPA (大电流Source/Sink能力集成运算放大器)等。随着液晶显示面板的技术发展,Gate on Array (GOA)已经成为市场的主流,采用 GOA 驱动,节省了扫描驱动相关的集成电路,无需再外置Gate COF,实现了液晶显示器的窄边框。采用GOA驱动,外部电路需提供能够满足GOA设计的控制信号。栅极驱动电平转换器 (Level Shift) 是用来实现此功能的集成电路芯片。

      넶4 2024-06-08
    • TWS耳机续航时间达52小时

      当人们还在宣称30多小时为长续航时,SoundPeats在双12发布了旗下的Capsule3 Pro TWS耳机,见图1,其续航时间高达令人震惊的52小时。拆开该耳机,人们发现该款TWS耳机采用了微源半导体的HERO ChargeTM方案LP7810 + LP4080。从拆开的耳机我们发现Capsule3 Pro充电仓的电池是500mAh/1.85Wh,耳机电池为35mAh(0.135Wh/3.85V),充电仓采用的充电仓管理芯片为LP7810,耳机采用了LP4080,见图2。从52audio网的一些拆解报告,人们可以发现一些充电仓电池容量大小500mAh左右的TWS耳机,如表1所示。为什么Capsule3 Pro的续航时间明显长于其它耳机?答案可能有多个因素,其采用的HERO ChargeTM 方案显然功不可没。

      넶11 2024-05-05
    • 寄生电感的优化

      上期我们介绍了寄生电感对Buck电路中开关管的影响,本期,我们聊一下如何优化寄生电感对电路的影响。寄生电感的优化,在实际电路中,寄生电感最主要的来源是PCB上的走线以及过孔,PCB板上的走线长度越长,过孔的深度越大,寄生电感就越大。输入端走线优化,要减少通电瞬间,寄生电感对输入电容上电压的影响,就需要降低电路中寄生电感的感值,最有效的方法就是减少从电路输入端到输入电容的走线长度,当从输入端到输入电容之间必须使用过孔时,我们可以选择厚度较薄的PCB板,减少过孔的深度,同时多打过孔,使寄生电感并联从而降低输入端到电容之间的电感值。

      넶17 2024-05-04
    • 汽车中使用的第一台计算机:ECU(发动机控制单元)

      计算机在汽车中的首次使用只是为了发动机控制。 汽车制造商开始引入早期版本的计算机控制系统来执行一项特定功能;1968年,大众汽车推出了第一款配备计算机控制电子燃油喷射(EFI)系统的车辆 - D-Jetronic,这是博世制造的晶体管电子模块。它作为其Type-3型号的标准设备提供。自1970年代后期以来,ECU已成为大多数汽车的标准设备,当时由于政府排放标准日益严格,它们变得必要。

      넶293 2023-11-09
    • 汽车电子模块和车规级芯片

      芯片或半导体技术在过去克服了严重的挑战 - 无论是在技术和市场方面 - 现在正以龙卷风的速度发展。每个人都有兴趣从中分一杯羹,并在平等国家中占据至高无上的地位。不用说,各国通过一系列激励措施、补贴和其他“胡萝卜”招揽投资,充分说明了这一计划。自从罗伯特·诺伊斯(Robert Noyce)在60多年前在仙童(Fairchild)推出第一个集成器件(之前是晶体管的发明)以来,这个“奇迹沙束”的发展是惊人的,在今天的现实中,没有产品或用例不受其影响。想想无处不在的手机、路由器、大型数据中心、电网、交通元件,甚至是我们孩子玩的玩具,包括制造所有这些由芯片驱动的工厂。该列表可能会继续下去,但在本文的上下文中将仅限于汽车。

      넶53 2023-11-07
    • 车规级芯片紧缩现在如何打击经销商销售

      全球半导体短缺对汽车行业的影响正在形成势头,制造商不仅争先恐后地调整生产,而且整车库存短缺现在严重影响了需求满足。原始设备制造商无法补充经销商的库存,客户可能会因为车价上涨而避开展厅,要么推迟购买,要么转向二手车市场。与此同时,预计车规级芯片制造商不会立即松一口气,即使许多制造商专门为汽车客户扩大了产能。这种供应进入市场的交货时间似乎仍然超过六个月或更长时间。

      넶44 2023-10-25
    • 越来越重要的车规级芯片行情将会如何

      由于去年底全球的车规级芯片供应紧张,许多大型汽车企业不得不采取措施减少甚至停止生产。包括大众、福特、通用汽车、本田、斯巴鲁和日产在内的全球汽车制造商被迫减产。市场机构IHS Markit预测,2021年第一季度,汽车产量将比原先预期减少约672000辆;美国伯恩斯坦研究公司预测,由于2021年全球汽车芯片短缺,预计今年将减少多达450万辆汽车的产量,相当于全球汽车产量的近5%。

      넶101 2023-10-24
    • 了解汽车制造商的车规级芯片短缺有关信息

      它们比四分之一大小的硬币大一点,但微小的半导体芯片正在使一个国家的汽车生产停滞不前。汽车经销商的停车位贫瘠,消费者在新车购买时面临有限的选择,买家必须等待,等待他们的新车。数以万计的新车坐在停车场等待半导体芯片,然后才能运往经销商。这些芯片是由硅制成的微小晶体管,硅存在于地球表面的大多数矿物中。它们允许计算机,智能手机,电器和其他电气设备运行。车辆也使用车规级芯片。

      넶49 2023-10-21
    • 十大提示:指定步进驱动器IC

      误区 1:高微步计数将导致该计数的步数均匀分布。微步进有利于平稳的运动。但是,对于这些微步进,拥有256微步/步进驱动器并不自动意味着您将从电机获得256个均匀间隔的运动增量。误区2:半步进产生的扭矩比微步进更大。半步进是正弦电流波形的原始近似值,而微步进则产生与正弦驱动波形更好的近似值;曲线下的面积没有显着变化,因此扭矩是相同的。误区3:全步进产生的扭矩大于半步进。在半步进或微步进配置中,两个电机相位同时完全导通时,与每相运行相同的最大电流相比,将产生更大的扭矩。然而,步进电机受到发热的限制。因此,以较高的峰值电流(乘以√2)运行半步或微步进波形可提供更平滑的运动,其扭矩、加热效果和功耗与全步进模式相同。误区4:伺服驱动器比步进器更好。伺服驱动器将比步进驱动器运行更平稳。然而,步进器将完全遵循编程的轨迹,而伺服器不一定会这样做,因为跟随误差可能随干扰而变化。

      넶60 2023-09-30
    • 全球电机驱动IC市场考察:半导体产业的技术进步推动市场成长

      电机驱动IC市场将创下6.2%的惊人复合年增长率,在预测期内(2020-2030年)的估值将达到约16亿美元。由于半导体产业的自动化和数字化程度的提高,全球电机驱动IC市场将在英亚体育平台十年内出现显着增长。电机驱动IC主要用于自主机器人,它充当微处理器和电机之间的接口以提供电流。随着自动驾驶汽车和自主机器人的大量创新即将到来,预计英亚体育平台对电机驱动IC的需求将保持强劲。

      넶187 2023-06-06
    • 2027年全球驱动IC市场规模和增长趋势

      电机驱动IC市场规模按类型(有刷电机驱动IC,无刷电机驱动IC,步进电机驱动IC),按最大电源电压(低于12 V,12 V - 24 V,24 V - 48 V,高于48 V),按应用(汽车,工业,消费电子和家用电器,医疗和保健设备),COVID-19影响分析,区域展望,增长潜力, 竞争市场占有率和预测,2021年-2027年。电机驱动IC市场规模在2020年达到10亿美元,预计从2021年到2027年将以超过5.5%的复合年增长率增长。预计到2027年,出货量将达到5亿台。

      넶109 2023-06-02
    • 到2028年,全球电机驱动IC产业预计将达到55亿美元

      2022年4月5日电(GLOBE NEWSWIRE)--“到2028年的电机驱动IC市场预测 - COVID-19的影响和全球分析,按电机类型(有刷直流电机,无刷直流电机和步进电机),半导体(硝酸镓(GaN)和碳化硅(SiC))和应用”报告已添加到ResearchAndMarkets.com的产品中。全球电机驱动IC市场预计将从2021年的38.8257亿美元增长到2028年的55.8933亿美元;据估计,从2021年到2028年,它将以5.3%的复合年增长率增长。

      넶148 2023-05-25
    • 如何构建18650锂电池充电IC和升压IC模块

      在本教程中,我们将通过将CL4056锂离子电池充电器IC和LP6238升压转换器IC组合在一起,为单节锂电池构建锂电池充电器和升压器模块。像这样的电池模块在用锂电池为我们的电子项目供电时将非常有用。该模块可以安全地为锂电池充电,并将其输出电压提升至稳定的5V,该电压可用于为大多数开发板(如Arduino,NodeMcu等)供电。我们的模块的充电电流设置为1A,输出电流也设置为1A(在5V时),但是,如果需要并由电池支持,也可以轻松修改以提供高达2.5A的电流。

      넶791 2023-04-19
    • CL4056电池充电IC器组装指南

      在本教程中,我们将介绍密封铅酸(SLA)、镍镉(NiCd)、镍氢(NiMH)和锂聚合物(LiPo)电池的充电电路。我们将提供原理图和有关如何构建它们的说明。但在开始之前,请注意正确充电非常重要。使用错误的电压或电流,或错误类型的电池充电电路会使电池着火甚至爆炸。使用DIY电池充电电路时要小心,不要让充电电池处于无人看管的状态。

      넶270 2023-04-19
    • 如何充分利用电子IC设计电路

      电路是物质被传输的循环。在电子电路中,携带的物质是电子元件的电荷,而这些电子的源是电压源的正端。当该电荷从正端流经环路并到达负极时,电路被认为是闭合的。然而,该电路由几个组件组成,这些组件以不同的方式影响电荷流。电路是物质被传输的循环。在电子电路中,携带的物质是电子元件的电荷,而这些电子的源是电压源的正端。当该电荷从正端流经环路并到达负极时,电路被认为是闭合的。然而,该电路由几个组件组成,这些组件以不同的方式影响电荷流。有些会阻碍电荷流动,而另一些则储存或耗散电荷。有些需要外部电源,而另一些则需要供电。有些会阻碍电荷流动,而另一些则储存或耗散电荷。有些需要外部电源,而另一些则需要供电。

      넶67 2023-03-30
    • 为您的电源设计选择转换器或稳压IC

      DC-DC转换器采用输入直流电压并产生不同的输出直流电压。DC-DC转换器的主要目的是产生被驱动负载所需的输出电压。应用可能包括由较高电压电源驱动的低压电子元件,例如在汽车应用中。另一方面,低电压电池电源可能是驱动具有较高电压功率要求的元件。稳压IC通过使用具有输出负载反馈的控制元件来稳定输出电压,以保持所需的电压电平。未稳压DC-DC转换器的输出电压将随着负载电流的增加而降低。稳定非稳压转换器需要增加一个单独的稳压电路。通常,术语转换器用于产生稳压输出电压的电路,这意味着不需要独立的稳压器。

      넶33 2023-05-12
    • 英亚体育平台2022年春节放假通知

      您好!新春伊始,万象更新.英亚体育平台(中国)有限公司全体员工在此深深感谢各位新老客户长期以来对我司的支持与厚爱!向您致以最诚挚的祝福和问候!在新的一年里,我司会更加努力为您提供更优质的服务和产品!

      넶88 2023-01-12
    • 2022年元旦放假通知

      넶40 2022-12-31
    • 电源ic

      真正的技术创新是能够真正为消费者带来实惠,带来真正的利益点。因为现在消费者的消费意识已经变得成熟了,对产品的小修小改就称之为技术创新的噱头已经很难获得消费者青睐了。LP6238B6F

      넶41 2022-11-23
    • 电源芯片

      넶91 2022-09-10
    • 电源管理芯片

      电源管理芯片,是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。

      넶123 2019-12-14

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