加利福尼亞州米爾皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 3 月 27 日 – 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出汽車 (H 級) 和高可靠性軍用 (MP 級) 版本 LTM2881 和 LTM2882 微型模塊 (µModule®) 收發器,這兩款器件可在 RS485 和 RS232 網絡中防止大的地對地差分和共模瞬態。LTM2881 單通道 RS485 和 LTM2882 雙通道 RS232
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Linear 微型模塊收發器 LTM2881 LTM2882
凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出汽車 (H 級) 和高可靠性軍用 (MP 級) 版本 LTM2881 和 LTM2882 微型模塊 (μModule?) 收發器,這兩款器件可在 RS485 和 RS232 網絡中防止大的地對地差分和共模瞬態。
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Linear 收發器 LTM2881
凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出大功率、I2C 控制和高效率的電源通路 (PowerPath?) 管理器、理想二極管控制器及磷酸鐵鋰 (LiFePO4) 電池充電器 LTC4156,該器件適用于單節電池設備,例如便攜式醫療和工業設備、備份設備以及其他高功率密度電池供電應用。該 IC 可高效地從各種電源傳輸高達 15W 的功率,同時最大限度地降低功耗并減輕熱量的限制。LTC4156 的開關電源通路拓撲結構可無縫地管理從兩個輸入源 (例如:一個
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Linear 電池充電器 LTC4156
雖然新能源汽車的發展一波三折,但是,從節能環保的大趨勢來看,電動汽車以及油電混合汽車的前景是光明的,2012年上半年,雖然,全球經濟依然低迷,但是廠商在新能源汽車方面的投入依然不減,并對其發展持積極態度,這里,我們采訪了2012慕尼黑上海電子展參展商凌力爾特(Linear)產品市場經理Brian Black,他分析了新能源汽車發展的問題以及前景。
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Linear 汽車電子
2012年3月7日,凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 在長沙舉辦了“面向高性能工業應用的模擬設計”研討會,電源管理、數據轉換、信號調理、RF 和接口 IC 以及 μModule等內容使近百名工程師受益匪淺,研討會取得了圓滿成功。
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Linear 電源管理
背景
超級電容器一直用于常規電容器和電池之間的專門市場,隨著更多新應用的發現,這一專門市場也在不斷增長。在數據存儲應用中,超級電容器正在取代電池,這類應用由于突然斷接問題,需要中到大電流 / 短持續時間的備份電源和電池備份。具體應用包括 3.3V 內存備份固態硬盤 (SSD)、電池供電的便攜式工業和醫療設備、工業警報器以及智能功率計。
與電池相比,超級電容器能提供更大的峰值功率,具有更小的外形尺寸,在更寬的工作溫度范圍內具有更長的充電周期壽命,還具有更低的等效串聯電阻 (ESR),可提供更
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Linear 電容器
引言
當今的許多電子設備都需要一個負輸出或正輸出轉換器,有時則是兩者均需要。另外,它們還必需采用各種電源運作,包括 USB、墻上適配器、堿性電池和鋰電池等。為了從可變輸入電壓產生不同極性的輸出,電源設計師常常采用多種穩壓器 IC,因而導致庫存元器件品種的增加。
LT®3759 可在 1.6V 至 42V 的輸入電壓范圍內工作,并采用同一個反饋引腳來控制正輸出或負輸出,從而縮減了庫存清單并簡化了設計。該器件還將許多受歡迎的功能 (例如:軟起動、可調頻率和同步) 整合在小巧的占板面積之
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Linear 控制器
背景 超級電容器一直用于常規電容器和電池之間的專門市場,隨著更多新應用的發現,這一專門市場也在不斷增長。在數據存儲應用中,超級電容器正在取代電池,這類應用由于突然斷接問題,需要中到大電流 / 短持續時間的
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優于 電池 選擇 Linear 可能 電容器 應用 而言 超級 備份
引言
直接轉換接收器又稱零中頻 (zero-IF) 接收器,在多種通信和儀表應用中得到了普遍采用。人們似乎越來越希望在直接下變頻轉換中將濾波器帶寬推進到奈奎斯特邊界。要求利用模數轉換器 (ADC)“全部奈奎斯特帶寬”背后的動因是,降低功耗、在日益密集的封裝中減輕熱量問題、降低成本、延長備用時間或電池壽命等需求在本文中,我們將探討這種類型的設計要面臨的一些挑戰和所擔心的問題,同時在信號帶寬接近 100MHz 時,對直接轉換與中頻采樣 (IF-sampling) 進行比較。
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Linear 模數轉換器 ADC
引言
當今的高可靠性系統需要采用復雜的數字電源管理解決方案對大量的電壓軌進行排序、監控、監視和裕度調節。的確,如今一塊應用電路板具有幾十個電壓軌的情況并不少見,這些電壓軌各具自己獨特的要求。通常,面向這些系統的電源解決方案要求把多個受控于一個 FPGA 或微控制器的分立器件散布在電路板的周圍,以對電源陣列進行排序、監控、監視和裕度調節。在此類方案中,開發必要的固件需耗費大量的時間,而低估這項任務的復雜性與完成周期的傾向是普遍存在的。
具 EEPROM 的 LTC®2978 8通道數
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Linear 電源管理
當今工業控制系統的設計目標在要求系統更快、更準確和更小的同時,還希望實現更低的功耗及更高的可靠性。此類系統的設計人員必須選擇合適的組件以確保上述目標的實現。在工業控制系統中,核心組件之一就是模數轉換器 (ADC)。
SAR ADC 的優勢
系統設計人員可以選擇的 ADC 有好幾種,包括流水線型、增量-累加 (ΔΣ) 型和 SAR (逐次逼近寄存器) 型架構。這里我們不去深究每種 ADC 的工作原理,而是只關注一下在選擇 ADC 時必須考慮的若干特性。流水線型 ADC
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Linear 模數轉換器 ADC
用離線電源給 LED 供電
能用離線式電源驅動 LED 就可使應用呈指數性地飛速增長,因為不管是商用建筑還是居民住宅中,這種形式的電源都可以非常便利地得到。雖然 LED 燈的更換附屬裝置相對簡單,最終用戶很容易安裝,但是對 LED 驅動器 IC 的新要求卻極大地提高了。由于 LED 需要一個良好調節的恒定電流源,以提供恒定的光輸出,所以用 AC 輸入電源為 LED 供電需要采取一些特殊的設計方法,要滿足一些非常特別的設計需求。
在世界上的不同地區,離線式電源參數會存在差異,一般在 90VA
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Linear LED驅動器
很久以前,精確電氣的測量是在原始的實驗室環境中進行的,在這類環境中,有充足的電力供應,時間分配也能確保極高的準確性。今天,人們希望將儀表攜帶到現場,讓儀表靠電池電源運行,并立即實現更高的準確性。模擬電路與數字電路不同,不會從較小的幾何尺寸產生的比例效應中受益。如果功率消耗得較少,那么噪聲 (精確測量的大敵) 實際上增加了。隨著新的低壓工藝出現,信噪比 (SNR) 變得更差了,這是可以理解的,因為信號幅度減小了。那么,在提高性能的同時,模擬信號鏈路怎樣“走向綠色”呢?
很多
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Linear,高速儀表
引言
對于因變化不定的電位所引起的接地平面中的擾動 (常被稱為接地環路) 而言,正確實施的電流隔離是一種有效的防護舉措。由于物理限制的原因,PCB 上的電氣組件必需在不同的物理位置與接地平面相連。因此,當每個組件的接地平面連線與電路板的寄生元件共同作用時,就會產生大量的變動電位。誘發接地環路的另一個重要因素是由大電流電機、泵、開關穩壓器和數字處理器所產生的傳導 EMI,它們的特性是功率需求變化很快,電流常常達幾十安培 (圖 1)。這些接地平面擾動會導致重大的測量誤差。測量傳感器所在位置的接地電位
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Linear 電源轉換器
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