电源管理是指如何将电源有效分配给系统的不同组件。电源管理对于依赖电池电源的移动式设备至关重要。通过降低组件闲置时的能耗,优秀的电源管理系统能够将电池寿命延长两倍或三倍。电源管理技术也称做电源控制技术,它属于电力电子技术的范畴,是集电力变换,现代电子,网络组建,自动控制等多学科于一体的边缘交叉技术,现今已经广泛应用到工业,能源,交通,信息,航空,国防,教育,文化等诸多领域。
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电源管理行业正呈现出五个重要趋势:高功率密度、低EMI、低静态电流、低噪声/高精度、隔离。在未来5到10年,这五个重要指标决定了一家公司是否能够继续在电源管理行业处于领导地位。
离线电源是最常见的电源之一,也称为交流电源。随着旨在集成典型家用功能的产品数量的增加,对所需输出能力小于1瓦的低功率离线转换器的需求也越来越大。对于这些应用程序,最重要的设计方面是效率、集成和低成本。
针对空间太阳能电站高效率、高功率密度和高可靠性高压电能变换、超大功率电力传输与管理的需求,本文以空间高压大功率电力变换系统的电路拓扑、结构优化设计以及高压固态断路器为研究对象,分析了常见的空间太阳能电站的电源管理和分配方式,提出一种新型混合式电源系统结构。
近年来,随着创新应用、新兴技术和新电池化学成分的出现,充电器的需求不断发展。
Maxim 宣布推出一对功能丰富、高性能、可扩展的电源管理IC (PMIC),帮助移动产品设计者最大程度地提升每瓦功耗的性能,并提高系统效率,可广泛运用在高密度深度学习片上系统(SoC)、FPGA和应用处理器。
FPGA系统的复杂度越来越高,所以FPGA必须采用适当的电源管理技术, 来设计针对FPGA系统的电源。
随着USB Type-C逐渐成为业内公认的统一接口,与之匹配的USB PD充电标准也将会更加广泛地被应用起来,未来USB Type-C与USB PD充电标准的这一组合将成为主流充电方案,为此各个应用终端上的电源管理芯片、电池管理芯片、Type-C快充芯片等的设计方案都需要进行更新。
TB1212一款高压电池供电降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成基准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护等功能,非常适合高压直流应用场合应用。
电源管理集成电路包括很多种类别,大致又分成电压调整和接口电路两方面。电压凋整器包含线性低压降稳压器(即LDO),以及正、负输出系列电路,此外 不有脉宽调制(PWM)型的开关型电路等。
寻找为FPGA供电的最佳解决方案并不简单。许多供应商以适合为FPGA供电的名义推销某些产品。为FPGA供电的DC-DC转换器选择有何特定要求?其实并不多。