利用直流环节电流反馈技术的定向控制技术简化高能效电器设计

电子设计 ? 2019-09-09 08:04 ? 次阅读

如今越来越多的电器制造商采用变速永磁(PM)同步电机来提高能效、增加产品特性。工业驱动器制造商很早就认识到PM电机具有高能效和高功率重量比,但控制电子技术的最新进展才使得PM电机被电器制造商广泛采纳。

只需采用直流环节电流反馈技术的定向控制(FOC)可最小化系统成本,对电器驱动器应用非常有吸引力。电机的正弦控制可产生平滑的扭矩输出,输出的声学噪声很低。因此,FOC适合用在风扇、水泵、洗衣机和干衣机等低噪声和高能效非常重要的设备中。

空调和洗衣干衣机等许多电器设备必须独立控制两个电机的速度,以优化它们的性能。这些系统所采用的传统方法是使用带串行通信链路的电机控制处理器来实现同步。但是,如果用一个器件控制两个电机,就可以大大简化硬件和系统设计。最近推出的电器控制平台可仅利用直流母线电流反馈技术同时控制两个PM交流电机,该芯片采用嵌入式FOC算法,可缩短开发时间,并推动电器制造商快速采纳这种技术。

无传感器电机控制算法的实现

FOC在工业驱动系统中很常见,它一般采用编码器或分解器测量转子的位置。闭环电流控制算法利用转子的角坐标校正电机电流和转子磁通,从而实现扭矩输出的最大化。电器控制系统中先进的转子位置估算算法无需使用高分辨率位置传感器(图1)。

利用直流环节电流反馈技术的定向控制技术简化高能效电器设计

图1:定向控制(FOC)系统通过使用直流环节电流反馈技术消除了对位置传感器的需求

估算算法根据采用绕组电压和电流的电机模型,获得PM的转子磁通位置。这种方法非常合适,因为转子上的磁体决定了转子磁通的位置。绕组电流测量数据是利用基于功率变换器的状态知识的正确的ADC采样时序,从直流环节电流中获得的。系统框图表明,绕组电流测量数据和绕组电压驱动值是计算转子角位置和角速度的转子磁通模型的输入。扭矩和磁通控制环路不仅能在较低速度范围内实现最大的扭矩输出,还可以实现弱磁下的高速操作。

在第一代FOC电机驱动系统中,这些功能是由模拟和数字器件的组合电路实现的。如今,这些电机驱动系统中的大部分已采用高速DSPRISC处理器在单个器件上实现相关算法。软件实现不仅带来了灵活和硬件简单的优点,也给驱动系统开发人员带来重要的软件开发任务。生成控制算法的软件代码需要许多步骤。第一步,系统工程师将控制原理图转换成代表各种控制功能的微分方程组。第二步,软件工程师将这些微分方程转换成代表处理器执行指令的C代码。这个过程出错,从而延长开发时间,除非代码具有很好的结构和文档,并有长期软件维护小组。RISC处理器和DSP供应商可以提供一整套FOC软件实例来帮助电机驱动公司加快开发进程。这是很有可能的,因为FOC控制技术非常成熟,所以算法结构也可以定义得非常完善。然而,软件实现在目前是没有特别优势的,因为算法结构的灵活性不是必需的。

控制系统设计工程师可以利用数字ASICFPGA技术,以硬件方式实现FOC算法??⒐痰牡谝徊接肴砑椒惶笄?,但在第二步中不再使用C代码,而是由硬件工程师将微分方程转换成代表逻辑门互连的Verilog代码。这种设计可以在控制寄存器中定义并存储控制参数,以提供灵活性,但在数字ASIC中实现算法结构的硬连线。这种方法在要求高速处理的电信系统中非常普遍,许多电机控制ASIC可以实现FOC和其它电机控制功能。这种方法的优点不仅在于执行速度,还在于它能显著缩短系统的开发时间。

运动控制引擎(MCE)则提供另一种方法,该方法兼有专用ASIC硬件的高速性能和可编程处理器的灵活性。这种方法特别有效,因为FOC算法使用了许多标准函数,比如误差放大器、比例积分(PI)补偿器,以及会多次出现在控制电路中的矢量旋转器。MCE由硬件电机控制函数库组成,通过将输入和输出存储器地址分配给相应的系统变量,可高效地实现运动控制定序器与这些函数的互连。

控制系统工程师不需要将控制原理图转换成微分方程组,因为在MCE库中具有经过充分优化的ASIC实现。相反,控制系统工程师采用原理图编辑工具,以图形化的方式通过互连运动控制库中的标准函数来确定控制原理图。图形化编译器将控制原理图转换成用于互连硬件控制函数的MCE定序器命令。编译器将MCE的共享RAM区中的各个地址,分配给控制节点定义的每个算法变量。MCE定序器命令定义每个控制函数块以及输入输出变量的存储器地址。因为MCE将这些命令存储在存储器中,所以具有与RISC处理器和DSP一样的灵活性。

PWM开关频率设置算法执行的时序、ADC采样率和输出电压的更新速率。MCE库元件代表空间矢量调制器和ADC输入,但它们在控制原理图中只出现一次,因为它们与物理的输入输出引脚相对应。另一方面,矢量旋转器或PI补偿器等MCE库控制函数可以多次出现在控制算法中,因为MCE将它们的输入输出存储在数据存储器中??夂拿看问道蓟嵴加檬荽娲⑵骺占淅创娲⒈淞亢蚆CE指令,因此存储器容量限制了算法的复杂性。每个库函数在每次执行时都会占用一定的系统时钟周期,因此控制环路总的时钟周期数必须小于PWM周期中的时钟周期数。

转子角度估算器和电流控制环路大约要消耗1,400个系统时钟周期,相当于128MHz最大系统时钟频率下的11μs时间。这样,在相当于20kHz开关频率的50μs PWM周期下,可以同时实现对两个电机的控制。当然,为控制两个电机,芯片需要两套空间矢量PWM调制器和用于电流采样的额外模拟输入端。图2是一个双电机控制IC的结构图,它包含嵌入式运动控制引擎和用于执行应用层代码的8位微控制器内核。这种方法的优势是它能将在微控制器上执行的慢速系统级功能与MCE执行的高速电机控制算法分隔开来。

利用直流环节电流反馈技术的定向控制技术简化高能效电器设计

图2:包含用来执行应用层任务的8位微控制器的双电机控制芯片

MCE库函数

高速执行控制算法的关键是MCE库函数在ASIC中的实现效率。两个重要的反馈控制单元(PI控制补偿器和矢量旋转块)可以作为库函数的典型例子。ASIC实现需要优化硅片和时钟周期的使用,并同时不牺牲鲁棒性和可靠性。

利用直流环节电流反馈技术的定向控制技术简化高能效电器设计

图3:比例积分(PI)控制补偿器可高效地使用MCE硬件资源和时钟周期

众所周知的PI控制补偿器的ASIC实现(图3)基于连续时域转移函数:

将这个表达式转换到离散时间域就可以产生一组定义ASIC实现的微分方程:

为保持低输入电平时的精度,并将输出重新调节到16位变量,积分项的总和具有32位分辨率??贡ズ湍?榭梢栽谑涑龃锏较低车奈锢砑奘?,防止积分项饱和。

矢量旋转??槭且桓龆卣蠛?,用来实现旋转和固定参考系之间的电压转换。

前向旋转具有正弦和余弦项:

有多种三角恒等式可以将正弦和余弦项的运算简化为0到90?范围的正弦函数运算,但根据可用硬件的不同,该项的运算会有所变化。在一些微控制器实现中,快速乘法函数的缺乏将迫使软件开发人员依赖简单的查找表。在具有单周期乘法指令的DSP或RISC处理器中,可用泰勒展开式计算正弦函数。

针对基于一系列加法、减法和移位函数,仅在13个周期内就可实现12位精度的ASIC实现,开发被称为CORDIC算法的矢量旋转函数(图4)。这种运算要比在32位RISC处理器上使用泰勒展开式进行运算快10倍。

利用直流环节电流反馈技术的定向控制技术简化高能效电器设计

图4:CORDIC算法计算矢量旋转的速度比使用泰勒展开式的方法快一个数量级。

3 简化电机控制

尽管可能存在许多种配置,但图5所示的采用单个控制IC操作双电机平台的配置是最高效的。这种配置不仅能消除用来控制第二个电机的第二个IC(该IC导致了不必要的冗余设计),还使得两个电机的复杂接口设计成为可能。例如,当一个电机发生故障(比如短路或闭),第二个电机可以立即像反射动作一样被去激励,从而减少与主控制系统通讯相关的延迟。以空调应用为例,压缩机电机的速度和蒸发器风扇要求相互跟踪以优化工作效率,控制系统通过直接写入MCE寄存器设置电机速度,并避免多个IC之间的复杂通讯。

利用直流环节电流反馈技术的定向控制技术简化高能效电器设计

图5:通过单个平台提供的双电机控制可以消除冗余硬件和对两个分离控制器之间的复杂通讯链路的需求,并能实现两个电机之间的复杂接口。


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MDC3105 继电器驱动器 5.0 V

电器驱动器旨在用集成的SMT部件替换三到六个分立元件的阵列。它可用于切换3至6 Vdc感应负载,如继电器,螺线管,白炽灯和小型直流电机,无需使用续流二极管。 特性 在直流继电器线圈和敏感逻辑电路之间提供稳健的驱动器接口 优化从3开关继电器V至5 V导轨 能够在5 V下驱动额定功率高达2.5 W的继电器线圈 具有低输入驱动电流和良好的背对背瞬态隔离功能 内部齐纳二极管消除了对自由二极管的需求 内部齐纳钳位路径感应电流接地以实现更安静的系统操作 保证关闭状态,无输入连接 支持Larg具有最小断态泄漏的系统 符合1C类人体模型的抗ESD能力 低饱和电压允许使用更高电阻的继电器线圈,从而减少系统电流漏极 应用 电信:线路卡,调制解调器,应答机,传真机,功能手机电子Hook Switch 计算机和办公室:复印机,打印机,台式电脑 消费者:电视和录像机,立体声接收器,CD播放器,盒式录像机,电视机顶盒 工业:小家电,白色家电,安全系统,自动测试设备,车库门开启器 汽车:5.0 V驱动继电器,电机控制,电源锁,灯驱动器 电路图、引脚图和封装图...
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MDC3105 继电器驱动器 5.0 V

NCV78703 用于汽车前照灯的多相增压LED驱动器

03是一款单芯片高效助推器,适用于智能电源镇流器和LED驱动器,专为汽车前照灯应用而设计,如远光灯,近光灯,DRL(日间行车灯),转向指示灯,雾灯,静态转弯, NCV78703专为高电流LED设计,NCV78723(双通道降压)/ 713(单通道)提供完整的解决方案,可驱动多达60 V的多个LED串。它包括电流模式电压提升控制器也可作为输入滤波器,具有最少的外部元件??啥ㄖ剖涑龅缪?。两个器件NCV78703可以组合在一起,升压电路可以一起工作,起到多相增压器(2相,3相,4相,5相,6相)的作用,以进一步优化滤波效果。增强并降低总应用BOM成本以获得更高功率。由于SPI可编程性,单个硬件配置可以支持各种应用程序平台。 特性 单片 多相助推器 整体效率高 最小外部组件 电池电流纹波低的有源输入滤波器 集成升压控制器 可编程输入电流限制 降低电感尺寸的高工作频率 电流检测分流电阻的PCB走线是可能的 低EMC辐射 用于动态控制系统参数的SPI接口 失败保存操作(FSO)模式,独立模式 综合故障诊断 应用 终端产品 远光灯 近光灯 DRL 位...
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NCV78703 用于汽车前照灯的多相增压LED驱动器

NCV78702 用于汽车前照灯的多相增压LED驱动器

02是一款单芯片高效助推器,适用于智能电源镇流器和LED驱动器,专为汽车前照灯应用而设计,如远光灯,近光灯,DRL(日间行车灯),转向指示灯,雾灯,静态转弯, NCV78702专为高电流LED设计,NCV78723(双通道降压)/ 713(单通道)提供完整的解决方案,可驱动多达60 V的多个LED串。它包括电流模式电压提升控制器也可作为输入滤波器,具有最少的外部元件??啥ㄖ剖涑龅缪?。两个器件NCV78702可以组合在一起,升压电路可以一起工作,作为多相增压器(2相,3相,4相),以进一步优化增压器的滤波效果,降低总应用BOM成本更高的功率。由于SPI可编程性,单个硬件配置可以支持各种应用程序平台。 特性 单片 多相助推器 整体效率高 最小外部组件 电池电流纹波低的有源输入滤波器 集成升压控制器 可编程输入电流限制 降低电感尺寸的高工作频率 电流检测分流电阻的PCB走线是可能的 低EMC辐射 用于动态控制系统参数的SPI接口 失败保存操作(FSO)模式,独立模式 综合故障诊断 应用 终端产品 远光灯 近光灯 DRL 位置或驻车灯 转动指示...
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NCV78702 用于汽车前照灯的多相增压LED驱动器

AMIS-30512 微步电机驱动器

0512是一款用于双极步进电机的微步进步进电机驱动器。芯片通过I / O引脚和SPI接口与外部微控制器连接。它具有片上稳压器,复位输出和看门狗复位功能,能够为外围设备供电。 AMIS-30512包含一个电流转换表,根据NXT输入引脚上的时钟信号和DIR(方向)寄存器或输入引脚的状态,进行下一个微步。该芯片提供所谓的速度和负载角输出。这允许基于负载角度创建失速检测算法和控制回路以调节扭矩和速度。它采用专有的PWM算法实现可靠的电流控制。 AMIS-30512采用I2T100技术,可在同一芯片上实现高压模拟电路和数字功能。该芯片完全兼容汽车电压要求。 AMIS-30512非常适用于汽车,工业,医疗和海洋环境中的通用步进电机应用。 特性 用于两相步进电机的双H桥 可编程峰值电流上升使用5位电流DAC达到800 mA 片上电流转换器 SPI接口 速度和负载角度输出 从全步到32步的七步模式 完全集成的电流检测 自动选择快速和慢速衰减的PWM电流控制 低EMC PWM可选择的电压斜率 有源反激二极管 完整输出?;ず驼锒? 热警告和关机 兼容3.3 V微控制器,5.0 V...
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AMIS-30512 微步电机驱动器

NUD4011 LED驱动器 低电流

稳压器& LED驱动器旨在取代用于驱动AC / DC高压应用(高达200 V)LED的分立解决方案。外部电阻允许电路设计人员为不同的LED阵列设置驱动电流。这种分立式集成技术通过将单个组件组合到一个封装中来消除单个组件,从而显着降低系统成本和电路板空间。这种恒流稳压器& LED驱动器是一种小型表面贴装封装SO-8。 特性 为变化的输入电压提供恒定的LED电流。 外部电阻允许设计人员设置电流 - 最高70 mA。 应用 便携式电脑:备用电池应用和简单的Ni-CAD电池充电。 工业:通用照明应用和小家电。 汽车:尾灯,定向灯,倒车灯和圆顶灯。 电路图、引脚图和封装图...
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NUD4011 LED驱动器 低电流

NCP4586 LDO稳压器 150 mA 高PSRR 低噪声

6是一款CMOS 150 mA线性低压差稳压器,具有低噪声,高纹波抑制,低压差,高输出电压精度和低电源电流。该器件提供三种配置:启用高电平,启用低电平,并在输出端启用高电平和自动放电电路。 NCP4586具有固定输出电压版本,范围为1.2 V至5.0 V,增量为100 mV。它有三种封装可供选择:1mm x 1mm UDFN,SOT82-AB和SOT23-5。有关使能,输出电压和封装的具体配置,请联系您当地的销售办事处。 特性 优势 工作输入电压范围:1.7 V至6.5 V 非常适合电池供电的应用 输出电压范围:1.2 V至5.0 V(步长为0.1 V) 联系当地销售办事处用于自定义电压选项 1%输出电压精度(VOUT> 2 V,TJ = 25C) 目前的折返?;? 高PSRR:1 kHz时为80 dB 低压差:320 mV典型值。 150 mA 应用 终端产品 后置电源电压处理器,FPGA,DSP的监管 负载点电压调节 噪声滤波 相机,MP3播放器,便携式摄像机 便携式电话 机顶盒,游戏机,DVR 硬盘驱动器,显示器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 10:02 ? 26次 阅读
NCP4586 LDO稳压器 150 mA 高PSRR 低噪声

NCP1595 同步降压稳压器 1 MHz 1.5 A.

5A是一款电流模式PWM降压转换器,集成了电源开关和同步整流器。它可提供高达1.5A的输出电流和高转换效率。高频PWM控制方案可以提供低输出纹波噪声。因此,它允许使用小尺寸无源元件来减小电路板空间。在低负载条件下,控制器将自动切换到PFM模式,从而在低负载时提供更高的效率。 NCP1595A引脚与2A NCP1597A兼容。 特性 效率高 PWM模式下更高效率的同步整流 集成MOSFET 完全内部补偿 高开关频率,1.0 MHz 低输出纹波 当前模式控制 短路?;? 电流模式PWM转换器的内置斜率补偿 + / - 1.5%参考电压 带滞后的热关机 Ext??傻魇涑龅缪? 快速瞬态响应 低调和最小外部组件 设计用于陶瓷电容器 紧凑型3x3 DFN封装 应用 硬盘驱动器 USB电源设备 无线和DSL调制解调器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 04:02 ? 11次 阅读
NCP1595 同步降压稳压器 1 MHz 1.5 A.

NCP1597 同步降压转换器 1 MHz 2.0 A.

7A系列是固定的1 MHz频率,高输出电流,同步PWM转换器,集成了低电阻,高侧P沟道MOSFET和低侧N沟道MOSFET。 NCP1597A利用电流模式控制提供快速瞬态响应和出色的环路稳定性,并在轻负载时支持PFM模式,以实现更高的效率。它将输入电压从4.0 V调节至5.5 V,输出电压低至0.8 V,最高可提供2.0 A. NCP1597A具有固定内部开关频率(FSW)和内部软启动可限制浪涌电流。使用EN引脚,关断电源电流最大降至1μA。 其他功能包括逐周期电流限制;短路?;?,省电模式和热关断。 NCP1597A引脚与1.5A NCP1595A兼容。 NCP1597B采用10引脚3x3mm DFN封装,性能相同。 特性 优势 输入电压范围4.0 V至5.5 V 典型值+ 5V应用 内部140m / 90m MOSFET 满负荷时效率高 固定1 MHz切换频率 减少输出过滤器组件的大小和值 打嗝模式短路?;? 减少热量短路 热关断?;? 防止应用程序过热 可调输出电压降至0.8 V 能够调节低输出电压 轻载时的PFM模式 轻负载与固定PWM相比效率提高 应用 终端产品 USB供电设备 硬盘驱...
发表于 07-30 03:02 ? 39次 阅读
NCP1597 同步降压转换器 1 MHz 2.0 A.

NCP1593 同步降压稳压器 1 MHz 3.0 A

3是一款固定的1 MHz,高输出电流,同步PWM转换器,集成了低电阻,高侧P沟道MOSFET和低侧N沟道MOSFET。 NCP1593采用内部补偿电流模式控制,可提供良好的瞬态响应,易于实现和出色的环路稳定性。它可将输入电压从4.0 V调节至5.5 V,输出电压低至0.6 V,并可提供高达3 A的负载电流。 NCP1593包括一个内部固定的开关频率(FSW)和一个内部软启动,以限制浪涌电流。其他功能包括逐周期电流限制,100%占空比操作,短路?;?,省电模式和热关断。 特性 优势 宽输入电压范围:4.0 V至5.5 V 能够从各种输入电压源运行 内部90mΩ高侧P沟道MOSFET和70mΩ低侧N沟道MOSFET 高效率和良好的热性能 固定1 MHz开关频率 小输出电感/电容和低输出纹波电压 逐周期电流限制 ?;すδ? 打嗝模式S电路?;? ?;すδ? 过温?;? ?;すδ? 带内部调整的内部固定软启动 能够使用固定的内部SS时间减少外部组件或从外部调整 启动具有预偏置输出负载 ?;すδ? 可调节输出电压低至0.6 V 能力调节低输出电压 轻载期间的自动省电...
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NCP1593 同步降压稳压器 1 MHz 3.0 A

NCP1406 升压转换器 PFM DC-DC 25 V 25 mA

6是一款单芯片PFM升压型DC-DC转换器。该器件旨在为手持式应用提供单个锂电池或两节AA / AAA电池电压,最高可达25 V(带内部MOSFET)输出。该器件内置上拉芯片使能功能,可延长电池使用寿命。除标准升压转换器拓扑外,该器件还可配置用于电压反相和降压应用。该器件采用节省空间的TSOP-5封装。凭借其小型脚踏,该器件也非常适合从3.3 V或5.0 V电源轨产生升压电压。 特性 V 85%效率> OUT = 25 V,I OUT = 25 mA,V IN = 5.0 V 15μA的低工作电流(不切换) 低关断电流0.3μA 低启动电压1.8 V典型值0 mA 内置2??6 V MOSFET开关,输出电压高达25 V PFM开关频率高达1.0 MHz 芯片启用 反馈引脚开路/短路?;? 输出电压软启动 输入欠压锁定 热关机 低调和最小外部件 微型微型TSOP-5封装 无铅封装可用 应用 LCD偏置 白光LED驱动器 OLED驱动程序 个人数字助理(PDA) 数码相机 移动电话 手持游戏 手持式乐器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 03:02 ? 17次 阅读
NCP1406 升压转换器 PFM DC-DC 25 V 25 mA

NCV891334 降压型稳压器 双模式 2 MHz低IQ

x34是一款双模式稳压器,适用于汽车电池连接应用,必须使用高达45 V的输入电源?;旌系凸哪J皆市鞱CV891x34作为PWM降压转换器或低压差线性稳压器工作,NCV891x34适用于汽车驱动器信息系统中经常遇到的低噪声和低静态电流要求的系统。复位(具有固定延迟)和故障引脚(标记低输入电压和高温警告)简化了与微控制器的接口。 提供了两个引脚来同步切换到时钟或另一个NCV891x34。 NCV891x34还提供汽车电源系统中的一些?;すδ?,如电流限制,短路?;ず腿裙囟?。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 轻载条件下40μAIq 3.0 PWM中的最大输出电流NCV891334中的模式 内部N通道电源开关 VIN工作范围3.7 V至36 V,承受负载转储至45 V 逻辑电平使能引脚可以连接电池 固定输出电压5.0 V或3.3 V,精度为±2% 2 MHz自激开关频率 输入和输出同步引脚 汽车要求现场和控制变更的NCV前缀 可湿性侧翼DFN(针边电镀) 这些器件无铅且符合RoHS标准 应用 终端产品 ...
发表于 07-30 02:02 ? 7次 阅读
NCV891334 降压型稳压器 双模式 2 MHz低IQ

NCV33163 降压/升压/反相转换器 开关稳压器 2.5 A.

63系列是单片电源降压升压型反向开关稳压器,包含直流 - 直流转换器所需的主要功能。该系列专门设计用于升压(升压),降压(降压)和电压反相应用,并且外部元件数量最少。 这些器件包括两个高增益电压反馈比较器,温度补偿基准,受控占空比振荡器,具有自举功能的驱动器,可提高效率,以及高电流输出开关。?;すδ馨ㄖ鹬芷诘缌飨拗坪湍诓咳裙囟??;拱ㄒ桓龅脱怪甘酒魇涑?,设计用于与基于微处理器的系统连接。 这些降压升压型反向开关稳压器采用16引脚双列直插式热电阻塑料封装,可提高导热性能。 特性 输出开关电流超过2.0A 2.5V至60V输入电压 低待机电流 精确2%参考 受控占空比振荡器 具有Bootstrap功能以提高效率的驱动程序 逐周期电流限制 内部热关断?;? 直接微处理器接口的低压指示灯输出 加热标签电源包 湿度敏感度等级(MSL)等于1 NCV前缀,适用于需要现场的汽车和其他应用并改变C. ontrol 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 00:02 ? 67次 阅读
NCV33163 降压/升压/反相转换器 开关稳压器 2.5 A.

NUD4001 LED驱动器 高电流

稳压器& LED驱动器旨在取代用于在5V,12V或24V低压AC / DC应用中驱动LED的分立解决方案。外部电阻允许电路设计人员为不同的LED阵列设置驱动电流。这种分立式集成技术通过将单个组件组合到一个封装中来消除单个组件,从而显着降低系统成本和电路板空间。该器件是一个小型表面贴装封装SO8。 特性 为不同的输入电压提供恒定的LED电流。 外部电阻允许设计人员设置电流 - 最高500 mA。 AEC-Q101合格且PPAP能力 适用于汽车和其他需要独特应用的NSV前缀场地和控制变更要求 应用 汽车:尾灯,定向灯,倒车灯和圆顶灯。 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 23:02 ? 50次 阅读
NUD4001 LED驱动器 高电流

NCP715 LDO稳压器 50 mA 超低Iq

是50 mA LDO线性稳压器。它是一款非常稳定和精确的器件,具有超低的接地电流消耗(在整个输出负载范围内为4.7 uA)和宽输入电压范围(最高24 V)。稳压器具有多种?;すδ?,如热关断和限流。 类似产品: NCP715 NCP716 NCP716B NCP718 输出电流(A) 0.05 0.08 0.15 0.30 PSRR f = 1 kHz(dB) 52 60 53 52 压差电压(V) 0.230 0.310 0.600 0.275 特性 优势 工作输入电压范围:2.5 V至24 V 宽VIN也适合电池供应 1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V,3.0 V,3.3 V,5 V Fixe d输出电压选项 设计灵活性 低4.7 uA典型静态电流 延长电池寿命 PSRR在1 kHz时为54 dB 适用于噪声敏感电路 热关断和限流?;? ?;げ泛拖低趁馐芩鸹? 提供XDFN6 1.5 x 1.5 mm,TSOP-5和SC-70封装 满足设计和制造需求的多种包装选项 应用 终端产品 便携式设备 通信系统 超低功耗微控制器 智能手机充电器 工业电机控制 恒温器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 22:02 ? 65次 阅读
NCP715 LDO稳压器 50 mA 超低Iq

NCP302155 集成驱动器和MOSFET 55 A.

155将MOSFET驱动器,高端MOSFET和低端MOSFET集成在一个封装中。驱动器和MOSFET已针对高电流DC-DC降压功率转换应用进行了优化。与分立元件解决方案相比,NCP302155集成解决方案大大降低了封装寄生效应和电路板空间。 特性 平均电流高达55A 能够以高达2 MHz的频率切换 兼容3.3 V或5 V PWM输入 支持Intel?PowerState 4 使用3级PWM的零交叉检测选项 内部自举二极管 热警告输出和热关机 应用 终端产品 台式机和笔记本微处理器 服务器和工作站,V-Core和非V核DC-DC转换器 大电流DC-DC负载点转换器 小型电压调节器??? 电源和笔记本 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 22:02 ? 68次 阅读
NCP302155 集成驱动器和MOSFET 55 A.

NCP303151 集成驱动器和带集成电流监视器的MOSFET

151将MOSFET驱动器,高端MOSFET和低端MOSFET集成到单个封装中。驱动器和MOSFET已针对高电流DC-DC降压功率转换应用进行了优化。与分立元件解决方案相比,NCP303151集成解决方案大大降低了封装寄生效应和电路板空间。 特性 能够达到50 A的平均电流 30 V / 30 V击穿电压MOSFET具有更高的长期可靠性 能够以高达1 MHz的频率切换 与3.3兼容V或5 V PWM输入 正确响应3级PWM输入 精确电流监测 具有3级PWM的过零检测选项 内部自举二极管 欠压锁定 支持英特尔?PowerState 4 应用 桌面和笔记本微处理器 图形卡 路由器和交换机 支持英特尔?PowerState 4 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 22:02 ? 54次 阅读
NCP303151 集成驱动器和带集成电流监视器的MOSFET

NCP302040 集成驱动器和MOSFET 40 A.

040将MOSFET驱动器,高端MOSFET和低端MOSFET集成在一个封装中。驱动器和MOSFET已针对高电流DC-DC降压功率转换应用进行了优化。与分立元件解决方案相比,NCP302040集成解决方案大大减少了封装寄生效应和电路板空间。 特性 平均电流高达40A 能够以高达2 MHz的频率切换 兼容3.3 V或5 V PWM输入 正确响应3级PWM输入 支持英特尔?电源状态4 应用 终端产品 台式机和笔记本微处理器 电源和笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 22:02 ? 69次 阅读
NCP302040 集成驱动器和MOSFET 40 A.

NCP302150 集成驱动器和MOSFET 45 A.

150将MOSFET驱动器,高端MOSFET和低端MOSFET集成在一个封装中。驱动器和MOSFET已针对高电流DC-DC降压功率转换应用进行了优化。与分立元件解决方案相比,NCP302150集成解决方案大大降低了封装寄生效应和电路板空间。 特性 平均电流高达45A 能够以高达2 MHz的频率切换 兼容3.3 V或5 V PWM输入 正确响应3级PWM输入 支持英特尔?电源状态4 使用3级PWM进行零交叉检测的选项 热警告输出和热关机 应用 终端产品 台式机和笔记本微处理器 服务器和工作站,V-Core和非V-Core DC-DC Con转换器 小型电压调节器???高电流DC-DC负载点转换器 电源和笔记本 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 21:02 ? 72次 阅读
NCP302150 集成驱动器和MOSFET 45 A.

NCP302055 集成驱动器和MOSFET 50 A.

055将MOSFET驱动器,高端MOSFET和低端MOSFET集成在一个封装中。驱动器和MOSFET已针对高电流DC-DC降压功率转换应用进行了优化。与分立元件解决方案相比,NCP302055集成解决方案大大减少了封装寄生效应和电路板空间。 特性 平均电流高达50A 能够以高达2 MHz的频率切换 兼容3.3 V或5 V PWM输入 支持Intel?PowerState 4 使用3级PWM的零交叉检测选项 内部自举二极管 热警告输出和热关机 热关机 应用 终端产品 台式机和笔记本微处理器 服务器和工作站,V -Core和非V-DC DC-DC转换器 大电流DC-DC负载点转换器 小型电压调节器??? 电源和笔记本 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 21:02 ? 59次 阅读
NCP302055 集成驱动器和MOSFET 50 A.

NCP6992 AIRFUEL-MR无线电源发送器ASIC

2是一款无线电源ASIC,可提供符合AirFuel MR标准的非接触式6.78 MHz电力传输单元(PTU)所需的电源,测量和支持功能。 NCP6992与蓝牙信令协议(BLE)相结合,通过管理功率传输(包括效率和故障条件管理),有助于调整和优化发送器线圈的功率。 特性 输入电压范围4.5V至22V 提供小型7x7mm2可湿性侧翼电镀QFN-56封装,间距0.4mm 直接从墙上适配器或USB端口供电 可通过3.4 MHzI2C接口进行广泛编程 50 W功率升压控制器,具有可在9V至55.2V(200mV步进)下编程的转换器,具有OVP和自动控制输入选项 可配置的睡眠模式和使用直接输入控制的快速唤醒循环 In集成式降压转换器5V& 500mA 2通用GPIO可用于逻辑I / O,ADC输入或时钟输出 系统LDO可编程为1.2V至3.6V,100 mV步进,带动态电压调节(DVS) USB BC 1.2检测的前端 具有OCP的四相可选6.78MHz PA驱动器 用于天线切换的PWM控制继电器驱动器 用于PA电源电压,电流和温度测量的10位ADC 一个阻抗控制检测器 具有ADC读数的差分...
发表于 07-29 18:02 ? 59次 阅读
NCP6992 AIRFUEL-MR无线电源发送器ASIC
2019年出码表128期 大姚县| 阿巴嘎旗| 兴化市| 英山县| 郓城县| 石泉县| 和林格尔县| 敖汉旗| 临夏县| 加查县| 阳谷县| 南丹县| 灵寿县| 信阳市| 大方县| 大关县| 久治县| 成都市| 福建省| 陇南市| 莱州市| 河东区| 冷水江市| 花莲市| 武宁县| 安乡县| 武川县| 呼和浩特市| 石首市| 南京市| 株洲县| 慈利县| 花垣县| 台北县| 天祝| 巢湖市| 茶陵县| 扶沟县| 永泰县| 内丘县| 夏津县| 靖江市| 瓮安县| 尚义县| 永清县| 连城县| 遂昌县| 江西省| 方山县| 兴国县| 阿克陶县| 九江市| 利川市| 潼南县| 方正县| 易门县| 象山县| 平凉市| 渝中区| 连平县| 钟祥市| 庆元县| 涞水县| 柏乡县| 汨罗市| 文登市| 永登县| 霍山县| 广安市| 唐海县| 广河县| 麻栗坡县| 汪清县| 金阳县| 佳木斯市| 宣化县| 灌阳县| 汪清县| 彰武县| 噶尔县| 姚安县| 同江市| 探索| 杭锦旗| 曲松县| 廉江市| 汕尾市| 康乐县| 黑水县| 闵行区| 岱山县| 新泰市| 百色市| 连城县| 满洲里市| 龙井市| 威宁| 鄂州市| 鄯善县| 夏津县| 长春市| 霍邱县| 弥勒县| 嘉黎县| 海南省| 两当县| 清新县| 永仁县| 洪湖市| 手机| 南投县| 天长市| 沁源县| 莎车县| 乌鲁木齐市| 长宁县| 灵宝市| 万载县| 朔州市| 麦盖提县| 乐安县| 深水埗区| 平果县| 青海省| 昌黎县| 丹凤县| 临西县| 徐水县| 郧西县| 建湖县| 福安市| 伊宁县| 永川市| 通山县| 富平县| 那曲县| 扶风县| 新巴尔虎右旗| 顺昌县| 来安县| 调兵山市| 台山市| 漳平市| 新津县| 嵊泗县| 鄂温| 吉木萨尔县| 项城市| 威远县| 文水县| 台中市| 乌恰县| 乌恰县| 开阳县| 山阳县| 上高县| 大同县| 洪雅县| 克拉玛依市| 于都县| 沈阳市| 建平县| 遵化市| 漯河市| 集安市| 佛教| 蓝山县| 阜新市| 五原县| 吴川市| 固原市| 永顺县| 芦山县| 金昌市| 天等县| 蒲江县| 芜湖市| 卫辉市| 孝义市| 施秉县| 澄江县| 秦皇岛市| 龙州县| 新建县| 商河县| 商丘市| 大新县| 怀宁县|