为了在宽频段达到高PSRR,LDO误差放大器通常具有偏置电流校准,用于最坏工作条电感厂家件下校准最高输出电流。随着偏置的固定和与电流定位无关,这会导致放大器过偏置和消耗比低电流定值所要求的更高静态电流。基于此原因,高性能LDO设计通常需要有低功率休眠模式,以降低低电流定值下的低效率。
Dialog Semiconductor 公司的专利是解决此问题的独特方法,是采用称之为Smart Mirror LD一体电感器O稳压器的设计技术,这种稳压器比当今所用的其他稳压器具有更佳的PSRR性能。绕线电感
Smart Mirror 稳压器镜像返回到偏置产生器的输出电流定值,使偏置随定值下降而自动降低并给出动态的静态电流控制(见图3)。这种方法所设计的稳压器在宽工作电流范围具有高PSRR和动态性能,这不受所有条件(最大负载除外)下过偏置设计折衷考虑的限制。具有自动自适应偏置控制,消除了所需的低功率工作模式和任何用户干预开关到低电流定值的低功率模式。
采用此技术提供10mA的LDO通常具有99%电流效率,耗电低于20μA。另外,电源抑制在较高带宽(217Hz)下具有较高性能。
Smart Mirror稳压器的PSRR大于80dB,在10KHz其PSRR仍然高于60dB。
非常高集成度的PMIC除集成多个高性能LDO外,通常包括高效率可编程输出电压的降压转换器,单独可选择的LED驱动器、可编程电池充电器,音频驱动器和其他功能。
降压转换器改善了电路效率和降低了功耗。带集成开关扁平型电感的DC-DC降压转换器可为基带电路提供高电流、低电压电源,用同步和异步模式,保证在宽电流定值范围内的效率,其电源效率大于90%。显然,这对于移动手机的待机时间和通话时间是一个冲击。
典型应用
便携煤体播放机
随着更多系统需要电源轨,设计随着更多系统需要电源轨,设计人员的任务变得更复杂,采用简单的电源管理方案成为整个系统开发周期的一个关键因素。
一个基本的PMIC适合于低功率系统,如便携媒体播放机(见图2),这种系统一般包括数字和模拟功能,而且,系统中采用先进的微控制器或DSP,从而需要分离的芯核和外设电源。实际上基本的PMIC可以用在采用单个锂电池或3·3V电源的系统,例如,很多计算机接口(如PCMCIA、SD、MMC、Compact Flash和mini PCI)中。
PMIC提供基本的系统级电源管理方案,能处理ON/OFF控制,电源定序和电池监控,使得PMIC成为较复杂系统的核心。用标准元件可以增加另外的功能(如附加的稳压器或电池充电),使设计人员能快速地配置一个完整的系统。
移动手持装置
具有较高集成度的PMIC可以为移动手持装置中的应用处理器(如Intel PXA27×处理器)和通信处理器提供所有的电源管理功能(见图4)。
在系统中,PMIC提供电源,电池管理和有效设计的休眠模式功能并支持显著节省功率的无线Intel SpeedStep 技术。
PMIC的高集成度与等效的分立元件方案相比,能显著地降低整个系统的成本和大小。应用处理器控制与外设功能有关的整个系统,而通信控制器突出在无线通信部分的控制。
应用处理器和PMIC可以互连构建一个带少量附加元件的有效电源系统。
大多数手持系统要求以最低的功耗工作,以便保持较长的工作时间。集成PMIC可提供几种工作模式:电源中断、上电启动、激活和休眠,具有小的形状因数以及最小PCB面积
基于ATmega8 单片机控制的正弦波逆变电源0 引言在风电行业中,经常需要在野外对风机进行维修,这时必须为各类维修工具和仪器进行供电.因此,设计一种便携式.低功耗.智能化的正弦逆变电源来为这些设备供电是十分必要的,可大大提高维修风机的效率.本文
[稳压电源]求将220V交流电转换成正负400V高压直市场买的高压电源课本上说的整流电路比较简单,这里面结构有点复杂那个高手能帮忙提供一下正负400V的高压电源图顺便给我分析一下图中的实物图
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过压保护及瞬态电压抑制电路设计利用电池供电的移动设备通常需要通过外置的 AC适配器对系统电池进行充电。而不同供电电压的设备间往往共用着相似的电源插座和插头,这些不同电压标准的适配器往往会给用户带来潜在的错插风险,可能导致设备因过高