『共模半导体』推出20V300mA低功耗低噪声LDO稳压器GM1207
时间: 2024-04-08 13:48:22 | 作者: 乐鱼官网app平台
GM1207是一款CMOS、低压差(LDO)线V 电源供电,最大输出电流为 300 mA。这款高输入电压 LDO 适用于调节 20V 至 1.2V 供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件使用先进的专有架构,在提供高电源抑制、低噪声特性的同时保持低静态电流,仅需一个 2.2μF 小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。GM1207稳压器输出噪声为 8.5μVRMS,与 5V 及以下的固定选项输出电压无关。
GM1207 提供 6 种固定输出电压选项。现有库存提供下列电压版本:1.2V(可调节)、1.22V(可调节)、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V。
每个固定输出电压都能够最终靠外部反馈分压器在初始设定点以上调整。这使GM1207 可提供 1.2V 至 VIN − VDO 的输出电压且具有高 PSRR 和低噪声。
GM1207 提供 6 引脚 DFN 和 5 引脚 SOT-23 封装。仅有DFN 封装支持通过外部电容进行用户可编程软启动。
GM1207 是一款低静态电流、LDO 线 V 电源供电,最大输出电流为 300 mA。空载时静态电流典型值低至 22μA,因此 GM1207 很适合便携式设备使用。室温时,关断模式下的功耗典型值仅为 1.1 μA。
GM1207 经过优化,利用 2.2 µF 小型陶瓷电容可实现出色的瞬态性能。
GM1207 是一款高压、低噪声、高精度、低压差线mA 供电,压差典型值为 240mV。输入电压工作范围为 1.9V 至 20V。固定输出电压为 1.2V 至 5.0V。通过设置外部电阻,可调输出电压为 1.2V 至 20V-VDO。
输入电压范围为器件提供了足够的裕量,从而方便获得稳定的输出。 如果输入电源噪声很大,则具有低 ESR 的额外输入电容可能有助于改善输出噪声性能。
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90 年代出现的锂电池是能源技术领域的一个重要的里程碑。和其它二次电池相比, 锂电池具有更高的体积密度和单位体积内的包含的能量, 因此在移动电话、个人数字助理(Personal D igital A ssistan t, PDA )、计算机等手提式电子设备中获得了极为广泛的应用。 一方面, 以锂电池为供电电源的电路设计中, 要求将越来越复杂的混合信号系统集成到一个小面积芯片上, 这必然给数字、模拟电路提出了低压、低功耗问题。在功耗和功能的制约中, 如何取得最佳的设计的具体方案也是当前功耗管理技术( Pow erM anagem en t, PM ) 的一个研究热点。目前研究得较多的是系统级的动态功耗管理技术(Dynam icPow erM
设计 /
随着笔记本电脑、手机、PDA 等移动电子设备的普及,对应各种电池 电源 使用的 集成电路 的开发越来越活跃,高性能、低成本、超小型 封装 产品正在加速形成商品化。LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构相对比较简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式 电子 产品中获得了广泛应用。 在便携式电子科技类产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长, 而线性稳压器效率=输出 电压 ×输出 电流 /输入电压×输入电流×100% ,因此,输入与输出电压差越低、静态电流(输入电流与输出电流之差) 就越低,线性稳压器的工作效率就越高。 本文设计的低压差线V 或输出可调,满足当负载为1mA 时,最小输入
的设计 /
大部分系统设计工程师可能都会同意线性稳压器是众多稳压器之中最容易使用的一种,而且由于这个原因,也最受系统设计工程师欢迎。但新一代的系统要求极为严格,因此只采用线性稳压技术的高性能系统会受到较多的制约,以致很难充分发挥其性能。这个发展趋势带出以下几个问题:系统设计工程师构思新产品时可以获得哪一方面的技术支持?采用线性稳压技术的直流/直流 功率 转换系统有什么优缺点?是否比采用其他线路布局的功率转换系统优胜?技术上又有什么局限?若以同一应用作比较,哪一类的低压降稳压器有较高的效率?不同厂商的线性稳压器是否有高下优劣之别? 看起来这些问题好像非常简单,其实问题的答案比我们想象复杂,因为需要考虑的重要因素及技术参数非常多,加上
的考量 /
为消费电子科技类产品设计与开发混合信号半导体器件与音频解决方案的全球性领先供应商欧胜微电子有限公司(Wolfson Microelectronics plc),与一家为消费电子设备提供超声非触摸手势识别的领先供应商Elliptic Labs日前联合宣布:双方已就在欧胜领先于业界的音频数字信号处理器(ADSP)平台上利用Elliptic Labs的超声手势控制解决方案建立了合作伙伴关系。这项技术合作为诸如智能手机、平板电脑以及汽车信息娱乐设备等消费电子科技类产品实现了“永远工作”的、基于超声波的低功耗非触摸手势控制。 在利用声波解析手部动作的领域内,Elliptic Labs的解决方案是目前唯一被集成到便携式设备中的、可提供3D手势控制的
非触摸手势控制有谱 /
2013年9月10日 – Mouser Electronics即日起现货供应Freescale的Kinetis L KL3/KL4系列带LCD控制器且可扩展性高的低功耗MCU(最多376个分段)。 Freescale Kinetis L系列微控制器的产品阵容,目前已扩展至Kinetis KL3系列和KL4系列。这些新MCU具备灵活的低功耗LCD控制器以及最多376个分段(47 x 8或51 x 4)。 它们的LCD闪烁模式可实现低平均功率并同时保持处于低功耗模式。 这些新设备是Freescale的Kinetis L系列ARM® Cortex™-M0+微控制器,它们是构建在ARM® Cortex™-M0+内核上的入门级32位MCU
引言 低噪声放大器(LNA)是雷达、通信、 电子 对抗、遥测遥控等 电子 系统中关键的微波部件,有广泛的应用价值。由于微波系统的噪声系数基本上取决于前级放大器的噪声系数,因此LNA噪声系数的优劣会直接影响总系统性能的好坏。低噪声放大器的设计最重要的包含输入、输出匹配网络和直流偏置网络的设计以及改善晶体管稳定的措施。 本文首先介绍放大器提高稳定性的源极串联负反馈原理,然后设计了一个L波段的低噪声放大器实例,并给出了放火器输入、输出回波损耗、增益、噪声系数等参数的仿真结果。 低噪声放大器的设计 本文所设计的低噪声放大器的性能指标为:在1.90GHz~2.10GHz的频段内,功率增益Gp≥30dB,噪声系数NF
放大器的设计 /
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2017 年 2 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单 / 双 / 四通道运算放大器 LTC6258/59/60 和 LTC6261/62/63,丰富了高电源效率、低噪声、高精度运算放大器产品线。这一些器件隶属于一个 1.3MHz 增益带宽积 (在 20µA 电源电流) 至 720MHz 增益带宽积 (在 3.3mA 电源电流) 高效率运放系列。该系列的这些最新成员采用 1.8V 至 5.25V 电源工作,具有轨至轨输入和输出,并包括具有停机模式的版本,因而逐步降低了待用期间的功耗。输入失调电压仅为 400µ
设计嵌入式系统,越来越要求更长的待机时间,并延长电池使用寿命。优化电池使用寿命的能力有助于降低现场维护成本,并确保客户无需连续更换电池或充电就可以获得良好的产品体验。 团队使用很多标准技术来帮助延长电池使用寿命。例如,将处理器置于低功耗模式、关闭未使用的外设等。但是,有些开发团队经常忽略一些标准技术。 在今天的文章中,将探讨几种经常被忽视但可以产生巨大影响的低功耗设计技术。 放弃 GCC,使用商业编译器 作为软件研发人员和团队,我们已习惯使用免费和开源工具。我们常常忘记,在大多数情况下,一分钱一分货。虽然 GCC 是一个很棒的工具,但它并不适合所有情况。其中之一是低功耗、电池供电的设备。 最近做了一些性能测量来比较 GCC 和
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