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参考设计
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采用 TPS65131-Q1 和电荷泵的双极 TFT LCD 电源方案
此参考设计将详细说明可为源驱动器和栅极驱动器的辅助电源产生双极电压轨的显示器电源电路。电荷泵可用于为栅极驱动器产生电压电源,从而使得此设计易于实现。通过仅使用一个直流/直流转换器来产生四个电压轨并进而尽可能减少电感数量,此电路可实现小型设计尺寸。 方案优势: 适用于 TFT LCD 显示偏置的全套电源解决方案 4 个输出电压轨 低于 0.5mA 的低静态电流 低于 2% 的全轨负载调整 通过汽车认证的组件
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参考设计
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基于Intersil的IMVP电压调节器方案
方案特性 采用IMVP电压调节器,这种方式能够使高负载状态下的CPU耗电量降低。所以和采用静态电压调节器的系统相比,配备IMVP电压调节器的笔记本电脑会有比较低的TDP、平均与主动耗电量。 方案框图 应用领域 PC 超级笔记本 典型应用场景
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8224
参考设计
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USB智能识别充电方案
【方案特性】 *通过智能识别芯片使USB充电器与原装充电器有一样的配置,节省充电时间,提高充电效率; *输入特性: 额定输入电压:220Vac; 输入电压范围:180~264Vac; 额定频率:50Hz; 频率范围:45~63 Hz; 输入冲击电流:220Vac 冷机启动时的冲击电流≤40A; 效率:220Vac输入电压下效率高于80% ; *输出特性(环境温度为25℃时): 恒流1段充电电流; 正脉冲电流3.0A±10%; 负脉冲电流0.5±0.3A; 恒流1段转恒压充电电压73.8~74.1V; 恒压转涓流充电电流; 正脉冲电流1.0A±0.2A; 负脉冲电流0.5±0.3A; *浮充控制; *温度补偿; 【方案框图】 传统充电方案: 智能充电方案: 【应用场景】 【主要芯片】
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1754
参考设计
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隔空充电/磁共振式无线充电
C级方案
市面上“电磁感应耦合”式无线充电的缺点: 目前为止,市面上常见的无线充电多采用“电磁感应耦合”方式,每次充电时,产品不需要通过一根电源线和电源相连。但“无线”也仅止于此,充电的底座需要插电,产品需要以小于5mm的距离准确贴合到充电板上的充电区域。基本上,你不可能带它出门,不能做到随时充电,毕竟带它还不如带上有线充电宝,充电效率还更高。而且现在提供无线充电设备的公共区域并不多。 左边是三星手机的立式无线充电器,采用的就是电磁感性耦合的充电方式。买手机不送此配件。图片来源:京东商城。右边是我们平时用的电动牙刷内部结构图。 本方案“磁场共振耦合”式无线充电的优势: 用磁共振技术实现的无线充电,优点不仅仅在于改善了接触式充电不够称心如意的用户体验,它还可以实现多设备同时充电,且不论手机还是其他设备外壳是金属还是玻璃材质,只要装备了接收线圈,都能充电。电路中6.78MHz的频率能避免干扰电子设备和人体辐射伤害。这种方式既能实现一定距离的无线充电,也有较高的充电效率,还不会浪费能量。 无线充电系统由磁共振线圈阵列组成,图中线圈为发射端 目前,本方案团队已完成了磁场共振耦合关键技术和设备的研发,制作出无线充电系统原型。充电距离在半米以内都是有效的,充电效率非常高,在一个较近的距离,效率能达到90%以上,与有线充电的体验几乎一样。目前,他们做出的无线充电系统,实现了发射线圈10cm以内都是接收区。这意味着手机在此距离内可以随意“活动”,拿起、放下都没问题。用这种充电方式给手机充电和我们用充电线充电的功率相同。 多设备同时充电的模拟图 除了满足基本的应用场景――为智能手环、智能手表、智能手机等充电,这项技术在细分领域也有许多应用场景,而且已有部分落到实处。本方案团队与装饰公司合作,推出灯饰;和无人机公司合作,设计“工业级无人机的充电停机坪”解决方案,为轨道交通的巡检机器人设计充电解决方案。 磁共振无线充电原理示意图 此外, 团队致力实现大规模无线充电设备的互联互通,用以构建无线充电网络。在用户手机快没电时,会给用户推送一些消息,帮你去寻找共享无线充电的位置在哪。根据充电产生的数据,后台做大数据分析,为公共管理提供实时信息,做一些广告的推送和附加的服务,产值可能高于无线充电自身。
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7907
参考设计
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带有外置电阻可调电流限制电路的升压型DC-DC控制器
ME2169是一款高频、强负载、带有外置电阻可调电流限制电路升压型DC-DC控制器。PWM/PFM控制、使用外接的低导通电阻的增强型N沟道功率MOSFET,因此适用于需要高效率、高输出电流的应用电路。 另外,可通过在VSENSE端子连接电流检测电阻 (RSENSE ) 来限制输出电流。由于将电流检测电压 (VSENSE) 设定为100 mV±10%,因此可减少在RSENSE 端产生的损耗。 ME2169外围的输出电容器可使用陶瓷电容器,并且采用了小型的SOT23-6封装,因此可适用于高密度安装高精度高效率的应用。 【ME2169产品特点】 具有可外置电阻可调的电流限制功能:如当设定RSENSE=50mΩ时,限流值是2A。 工作频率:1.0MHz; 基准电压:1.25V±2.0%; 消耗电流低 : 静止时 60µA (典型值); 输出电流: 2A以上 (V=3.0V, VOUT=5.0V,且设定限流值设定不低于2A) 3A以上 (V=3.0V, VOUT=5.0V,且设定限流值设定不低于3A) 软启动时间:2 ms(典型值) 输入电压:2.5V-5.5V UVLO (欠压锁定) 功能:VDD<2.3V 【ME2169应用电路】 注:输出电压:VOUT=1.25x(1+R1/R2) 限流值: ILIMIT=0.1V/RSENSE 如: 【ME2169特性曲线】 【ME2169应用场合】 便携式充电器,移动电源 数码相机、GPS、无线收发器 Ipad,笔记本电脑、智能手机,以及便携手持设备。
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2273
参考设计
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20V输入开关型双节锂电池充电管理方案
【ME4058产品特点】: ● 宽范围电源电压:4.7V~20V ● 高效电流模式PWM控制结构450KHz开关频率 ● 高达2A的充电电流 ● 充电结束时电流检测输出 ● 3小时充电终止定时器 ● ±1% 的充电电压精度 ● ±10% 的充电电流精度 ● 防倒灌电流低至9µA ● 自动给电池再充电 ● 电池电压较低时自动进入涓流充电模式 ● 输入电源去除自动进入休眠模式 ● 电池温度检测 ● 采用低ESR的陶瓷电容输出稳定 【ME4058产品原理】: ME4058的方案外围元件少,整体成本很低。 【ME4058产品应用】: ME4058应用范围广泛,可为多种便携式设备大容量锂电池充电:例如手机,平板,移动电源,数码相机等。
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2439
参考设计
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太阳能发电技术研发方案
(一)设备研发 一期于2009年开发出一整套“铜铟鎵硒薄膜太阳能电池共蒸发-磁控溅射生长系统”,将整个铜铟镓硒太阳能电池的制备工艺整合到一起,电脑程序化控制, 实现玻璃衬底进样,太阳能电池出样的生产线模拟,缩短基础科研装备与产业装备的距离。 二期目前正在龙岗留学生创业园进行1MW铜铟镓硒太阳能电池中试产线的开发工作,整体系统全部完成设计。主要镀膜设备已经入场调试。设备运行后可实现400mm×600mm高效铜铟镓硒太阳能电池的生产。这条中试线是世界上首次采用三步法结合在线监测的工艺模式的系统,可以显著提高产品的成品率。项目进展得到了许勤市长等各级领导的高度赞扬。 (二)铜铟镓硒电池工艺研发 成功开发出符合产业化生产需求的铜铟镓硒薄膜制备工艺。目前电池原片最高效率达到17.3%, 处于国内领先,国际先进水平。 (三)新型铜基化合物太阳能电池基础性研究 承担了科技部国家重大科学研究计划“新型铜基化合物薄膜太阳能电池相关材料和器件的关键科学问题研究”。开展铟替代及高效中间带太阳能电池研发。 产业化方案 自主开发整套铜铟镓硒产业化装备,实现具有自主知识产权的交钥匙工程: 1.中试线开发总投资5000万人民币,一年内建成年产能1MW以上的中试生产线。 2. 70MW生产线开发总投资4亿人民币,两年实现70MW产能,电池组件年产值5亿人民币。
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2649
参考设计
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电动汽车交流充电桩方案
【方案特性】 采用智能硬件方案替代传统工业控制方案,可轻易扩展性能。 支持充电桩新国标。 过流保护、短路保护、过压保护、过热保护、输出反接保护、缺相保护。 丰富的外设接口,支持交流充电桩双枪模式。 支持触摸屏,支持高清显示,支持增值广告机业务(广告信发系统需另外开发)。 开放的私有云系统,支持传统刷卡支付和互联网第三方支付,容许第三方运营商按标准接口接入云端,实现数据交互和共享。 公司独创的数据共享和交互模式,让数据共享更安全、更全面。 可为客户定制数据分析模型,时时提供各种类型的运营数据分析结果和指南,让运营更具有针对性和科学性。 独立开发的用户手机APP,实现标准找桩、预约用桩、支付等功能,更提供电动车长途线路规划、紧急送电等特殊服务。 基于Html5的运营管理系统,免安装。电脑和手机随时登录,实现远端无缝管理。 【方案框图】 图1 交流充电桩控制板系统框图 图2 交流充电桩双枪系统接线图 图3 充电桩运营平台系统框图 图4 产品实物图 【应用领域】 电动汽车交流充电桩 电动汽车充电站运营 【典型应用场景】 【技术支持服务】 提供控制板样板和云平台测试账号 控制板规格书 充电桩接线图 提供软件烧录工具及操作指南
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3781
参考设计
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微波无线充电方案
C级方案
无线通信技术的发展导致环境中充满各种频率的无线信号,大部分电磁波没有被利用起来。如果能将环境中存在的电磁波信号所携带的能量转变成电能,将提供一种无处不在、无时不可的供能方式。这种由无线电磁波供能的移动设备,比如低功耗传感器,不需要电池就能进行数据采集和传输,维护成本极大下降,将极大的丰富移动互联网的应用。本项目已完成微波能量收集和蓝牙通信原型系统,无线电磁波能量收集转换效率可达50%以上,工作功耗低于200微瓦,待机低于0.5微瓦。项目目标支持多频段充电,支持散射、蓝牙等多种通信。
VIP专属1
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2106
参考设计
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电力集中器解决方案
方案介绍: STM32F103VET6 是 ST 公司推出的基于 ARM Cortex 内核的高性能处理器,具有 1.25DMIPS/MHz 的处理能力。通过 SPI 总线与电力载波芯片 MI200E 进行通信,该芯片是弥亚微电子推出的高性能电力线载波芯片,具有电力载数据波编解码,电力线载波监听等功能,通过软件实现标 DL/T 645 及 DL/T 698协议标准,实现自动组网路由算法。485 通信采用 Intersil 公司出品的 ISL3152,具有 ±16.5KV ESD保护功能。存储芯片 E2PROM 采用 ST 公司的 M24256,容量为 32K 字节。大容量 Flash 采用 ST 的M25P64,容量为 8M 字节,用于存储抄表信息、路由表。实时时钟采用 Intersil 公司出品的 ISL12022M,该芯片内置高精度晶,具有模拟/数字 PPM补偿功能,具有 ±5PPM 的超低温漂指数,保证了集中器内部时钟的精准。GPRS 通信模块采用的是中兴通讯出品的 GPRS 模块 ME3000,兼容 GSM850、EGSM900、DCS1800、PCS1900 四种通信模式。集中器通过 GPRS 根据主站下发的命令把各数据传送到主站,以实现 用电情况的自动抄表,方便电力局的收费及管理。 方案优势: 220V 交流电接入; 每台集中器至少可以管理 1000 台单相表和 200 台三相表; 可接受主站校时命令,计时误差 ≤0.5s/天; 月数据保存一年以上,日数据保存两个月以上,重点户数据保存两个月以上; 载波发射功率 0.4W,载波通信距离 200m; 24 小时内抄读成功率 100%,数据准确率 100%; 瞬时或长时间断电时,数据不会被误读或丢失,数据保存时间为 10 年。
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2609
参考设计
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高性能、三输出开关电源设计方案
方案介绍: ISL6441, ISL6443 是高性能,三输出控制器,由两个同步降压型 PWM 控制器和一个线性调整器组成,ISL6441-EVM 是关于 INTERSIL ISL6441, ISL6443 产品的评估套件。 优势: Vin = 4.5VDC~5.6VDC 或 5.6VDC~24VDCVout1 = 3.3V/2.5A;Vout2 = 5.0V/2.5A;Vout3 = 2.5V/0.5A 应用领域: 工业控制、仪器仪表、电源适配器、安防监控等。
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3053
参考设计
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满足六级能效标准的小功率AC/DC电源控制芯片方案
ME8320是一款高性能、高效率、低EMI、集成QR(准谐振模式)和 PSR(原边反馈)的离线式小功率控制器。控制器可以满足 EPS 6级能源标准,最大功率可达18W。5W小功率充电器应用可以支持“No-snubber & No-Y”设计。芯片内置的可调线损补偿,可以提供良好CV输出。应用于充电器、排插、适配器、辅助电源、LED 驱动领域。可实现±5%的恒压恒流精度和小于75mW 的待机功耗(12W内)。优良的EMI性能和极高的性价比,极低系统成本为电源设计提供了最佳选择。 【ME8320、ME8327、ME8321的区别】 【ME8320产品特点】 l 具有软启动,防止开机炸机 l 内置可调线压降补偿 l VDD 过/欠电压保护 l 输出过压过流保护 l 驱动门电压嵌位及VDD嵌位 l 引脚悬浮保护,可靠性高 l 无异音工作,设计简单方便 l 低待机功耗、高效率,满足能源之星6的要求。 【ME8320产品应用图】 15.5W排插3USB输出充电器应用原理图 3USB口输出,U3,U4为单USB口限流芯片。整体元器件少,性价比极高。 产品PCB图、DEMO板实物图 【ME8320产品PCB布线及注意事项】 l 功率回路尽量短,且与其他回路分开,改善系统EMC l 采样回路尽量短,以防止采样受到干扰,提高系统EFT能力 l VDD电容尽量紧贴芯片供电脚与GND脚,提高系统ESD能力 l 芯片小信号回路应远离EMI滤波器的磁性元器件,改善电磁兼容性 l 为提高系统可靠性,功率器件应降额使用,在最糟情况下,推荐降额系数如下: 电压De-rating系数为0.85,如芯片Vds电压低于555V(650*0.85) 温度De-rating系数为0.85,如芯片表面温度低于115度(135*0.85)
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