|
|
|
题名
|
作者
|
年代
|
出处
|
被引量
|
| 1 | 用一款简单的解决方案实现复杂的高压、大电流电池充电系统显示文摘1背景与存在的问题
很多电池供电设备需要多种充电电源、化学组成不同的电池、多种电压和电流,这是很常见的。例如,随着面向所有类型电池化学组成和新的大型电池组应用的出现,工业、医疗和汽车电池充电器需要较高的电压和较大的电流。此外,越来越多不同功率等级和尺寸的太阳能电池板对各种含有可再充电密封铅酸(SLA)电池及锂电池的创新系统供电, | Steve Knoth | 2014 | 中国集成电路2014,23,10: | 2 |
| 2 | 高效的双向主动平衡器可延长电池运行时间显示文摘由串联的、高功率密度、高峰值功率锂聚合物或锂铁磷酸(LiFePO4)电池组成的大型电池组被普遍用于全电动(EV或者BEV),混合燃气/电动汽车(HEV和插电式混合电动汽车或PHEV)、储能系统(ESS)等各种应用中。据预测,电动汽车市场对大规模串联/并联电池组将有很强的需求。 | Samuel Nork Steve Knoth | 2013 | 今日电子2013,,7: | 1 |
| 3 | 可穿戴技术利用低功率转换保障身体健康显示文摘本文分析了典型的可穿戴设备的设计要点,提供了一种超低静态电流IC解决方案。 | Steve Knoth | 2015 | 电子产品世界2015,22,12: | 1 |
| 4 | 电源通路管理集成电路的优点显示文摘在很多情况下,能够用USB端口给电池充电为用户提供了更大的方便。但是,USB规范对USB电流有一定限制。一个基于USB的电池充电器必须尽可能高效率地从USB端口抽取尽可能多的功率,以满足今天的电源密集型应用在空间和热量方面的严格要求。 | Steve Knoth | 2007 | 今日电子2007,,10: | 1 |
| 5 | 电源通路管理器集成电路提供高压保护显示文摘描述电源通路管理器ICs的特点和应用。 | Steve Knoth | 2008 | 电子产品世界2008,15,6: | 1 |
| 6 | 超级电容器充电、备份和平衡变得容易了显示文摘1 背景信息 随着超级电容器(SCAP)的生产成本持续下降,这类电容器在传统电容器和充电器之间于市场上开辟了一个新路径.尽管超级电容器需要某种程度的“护理和喂养”,但是在需要大电流/短持续时间备份电源的数据存储应用中,这类电容器正在取代电池.此外,这类电容器也正在进入需要大电流突发或短时间电池备份的各种高峰值功率及便携式应用中.与电池相比,超级电容器外形尺寸更小,提供峰值功率更高的脉冲,在更宽的工作温度范围内具备更长的充电周期寿命.与标准陶瓷、钽或电解质电容器相比,超级电容器在相似的外形尺寸和重量情况下可提供更高的能量密度和更大的容量。 | John Bazinet Steve Knoth Sam Nork | 2014 | 电子技术应用2014,40,10: | 1 |
| 7 | 高端便携式产品需要高性能电源管理器集成电路显示文摘由电池供电的产品(如个人媒体播放器、智能电话、便携式游戏机和GPS导航设备)都是靠USB端口工作的,这些产品不断集成新功能,将自己演变成更加方便和有用的产品,这促进了高端消费电子产品市场的发展。功能增加需要容量更高的电池(如锂离子/聚合物电池)以驱动这些功能。人们想要小的外形尺寸、更多功能、便携性和灵活性以及能迅速安全地给电池充电,这些要求为产品设计工程师带来了很多挑战。 | Steve Knoth | 2007 | 世界电子元器件2007,,8: | 0 |
| 8 | 通过计算库伦量确定电池充电状态显示文摘不可再充电电池(或“主电池”)一度被认为是已经过时的技术,现在正在经历新一轮复兴。尽管这类电池不能重复充电,但是这些主电池[例如,锂亚硫酰氯(Li-SOC I2)电池]仍然可以为用户提供很多好处,包括高能量密度、即时就绪、很低的自放电量、合理的寿命和环保性(相对容易处置)。在有些应用中,更换电池不切实际、成本太高,或者电池放置位置难以接近,不可再充电电池常常用于这类应用。 | Steve Knoth | 2016 | 今日电子2016,0,1: | 0 |
| 9 | 高压、大电流控制器实现多种拓扑mW至kW电池充电显示文摘在很多细分市场上,电池充电的实际操作涉及多种电池化学组成、电压和电流水平。例如,随着现有及全新电池化学组成之新型应用的不断涌现(太阳能应用中密封铅酸电池使用量的急剧增加便是一个例子),工业、医疗和汽车电池充电器都持续需要更高的电压和电流。输入电压、充电电压和充电电流的组合很多, | Steve Knoth | 2012 | 今日电子2012,,7: | 0 |
| 10 | 通过主动输出放电功能来保护敏感和昂贵的负载显示文摘低压差线性稳压器(LDO)具备可靠的保护功能、很宽的输入和输出电压范围、低输出噪声和快速响应,能够用单个电压源以低压差运行。介绍了凌力尔特公司低压差线性稳压器LT3066的性能特点。 | Steve Knoth | 2017 | 电源世界2017,0,9: | 0 |
| 11 | 简单高效的USB OTG功能显示文摘将USB OTG技术集成到电源管理类集成电路中有它自己的一套设计难题.其中包括需要高性能电源管理系统来适应不断提高的系统复杂性、更高的功率预算和热限制。这些系统力求在长电池工作时间、与多种电源的兼容性、高功率密度、小尺寸和有效热管理之间实现最佳平衡。一种新的电源管理集成电路(PMIC)可高效地为这些系统供电,并以小得多的占板面积和比其他传统PMIC高得多的性能来提供USB OTG功能。 | Steve Knoth | 2008 | 电子设计应用2008,,10: | 0 |
| 12 | 使用超低噪声LDO提供“干净”的电源显示文摘前言线性稳压器集成电路(IC)的作用是将电压从较高电平降至较低电平,且无需电感。其中,低压差(LDO)线性稳压器是一种特殊类型的线性稳压器,其压差(需要保持稳压的输入和输出电压之间的差值)通常低于400 mV。早期的线性稳压器设计提供大约1.3 V 的压差,这意味着对于5 V 的输入电压,器件进行调节可实现的最大输出仅为3.7 V 左右。然而,在当今更复杂的设计技术和晶圆制造工艺条件下,“低电压”大致定义为:V<100mV 到300mV左右。 | Steve Knoth | 2019 | 中国集成电路2019,28,1: | 0 |
| 13 | 负电源轨不会消失显示文摘负电源轨与主要的IC构件配合使用,用于给各种主要构件IC供电。对称的电源(轨)可处理AC信号,并且不会产生DC偏移。不过,相比于其同等的正LDO,设计精良的负LDO需要稍微多花一点心思。 | Steve Knoth | 2013 | 电子产品世界2013,20,9: | 0 |
| 14 | 通过主动输出放电功能来保护敏感和昂贵的负载显示文摘传统上,一直用高效率开关稳压器给这类器件供电,但是开关稳压器可能有潜在的噪声干扰问题以及瞬态响应和布局限制。因此,低压差(LDO)线性稳压器在这类应用以及其他低压转换系统中开始受到关注。本文通过介绍LDO和其他稳压器面临的挑战以及凌力尔特公司的LT306x系列稳压器,说明了在新的电路设计方法和改进的芯片制造工艺下LDO的特点以及应用前景。 | Steve Knoth | 2016 | 电子产品世界2016,23,10: | 0 |
| 15 | 大电流NPN和PNP LDO实现直接并联和高功率密度显示文摘低压差线性稳压器(LDO)长期以来被认为是低性能的廉价器件,尤其是在与相对复杂的开关稳压器相比时更是这样,不过,性能提高已经给简单和不显眼的LDO注入了新的活力。电源设计师正在从LDO性能的以下改进中获益。 | Steve Knoth | 2007 | 电子设计应用2007,,12: | 0 |
| 16 | 具有开关电源通路管理的下一代电源管理集成电路显示文摘本文介绍了具有开关电源通路管理的集成电路设计面临的问题和完整解决方案。 | Steve Knoth | 2008 | 电子产品世界2008,15,9: | 0 |
| 17 | 能收集能量并保护电池组的并联充电器系统显示文摘在市场上.能量收集IC刚刚进入最初采用阶段。能量收集IC可将适合的换能器输出转换成电流,用于电池充电器设备。尽管能量收集自2000年初就已经出现了,但是最近的技术发展才将能量收集推进到可商用的程度。在能量收集应用领域有很多机会,包括: | Steve Knoth | 2011 | 电子与电脑2011,,7: | 0 |
| 18 | I^2C开关模式电源通路管理器提供数字遥测和电池保护显示文摘考景
通过i^2C总线传送数据的应用已经成熟,不过支持这种接口的电源管理IC极少。I^2C是一种简单的小带宽、短距离、两线总线,这种总线不需要芯片选择或判优逻辑。这种协议提供内置的设备寻址、一个读/写标志和一种简单的确认机制,以确认数据接收。它是一种非常简单和具有成本优势的数据串传送方法。 | Steve Knoth | 2009 | 世界电子元器件2009,,11: | 0 |
| 19 | 具USB OTG和过压保护的紧凑型电源管理器的实现显示文摘本文在分析了USB OTG设计中面临的挑战的基础上,给出了一种简单的实现方法,并说明了此设计的优点,即同时具有USB OTG和过压保护功能的电源管理器解决方案。 | Steve Knoth | 2009 | 电子设计应用2009,,8: | 0 |
| 20 | 高功率密度系统需要大电流转换器显示文摘本文介绍了降压型稳压器设计中需要注意的问题及面临的新挑战,并介绍了LTC7150S和LTC7130两款满足特定需求的降压型变压器。 | Steve Knoth Steve Zhou | 2017 | 电子产品世界2017,24,10: | 0 |