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  • 便携式产品的电池管理

    年前更普遍,因为设计中用“软开关”代替了机械开关,而机械开关能完全断开电池。进入软关断模式时,系统仍保持有效状态,只是进入了低电流模式(希望是)。这时的系统损耗将明显降低,因为cmos逻辑电路处于静态(无时钟),电流损耗基本为零。但是,实际设计中还须注意上拉电阻等元件还在继续吸收电池电流,不工作的系统单元并没有断电,还会消耗一定的电池能量。 通常,没有理由让这样一个系统的关断电流超出几个微安。即使是由1节或两节aa电池供电的系统,其中需要一个升压型dc-dc变换器提供逻辑电路的电源电压,如果使用max1722升压转换器,也只消耗不到2μa的电流,比aa电池的自放电电流还低。四、避免使用“或”逻辑二极管在需要电池切换的设计中,具有10mv正向压降、没有反向漏电流的二极管是设计人员的一个“奢求”。但到目前为止,肖特基二极管还是最好的选择,它的正向压降介于300mv到500mv之间。但对某些电池切换电路,即使选择肖特基二极管也不能满足设计要求。对于一个高效电压转换器来说,节省下来的那部分能量可能会被二极管的正向压降完全浪费掉。为了在低电压系统中有效保存电池能量,应该选择功率mosfet开关替代二极管。采用

  • 如何设计OLED的电源

    mp方式产生一组可升降压的输出电压。而maxim的独特change-pump架构容许输入电压可高于或低于输出电压。尽管它的工作频率高于1.5mhz,一样保持低至50ua的静态供应电流。 有些设计者因为考虑到高效率,而选择以升压方式产生一组输入高于输出电压来提高效率,如图3的升压架构,由于需外加mosfet作切换开关,因此可提供较大的输出功率。如果是因为空间的限制,外加mosfet开关以及输出二极管就会成为设计者的负担,此时内建mosfet切换开关与输出二极管的升压dc-dc转换器例如max1722,就适合于此应用中,不仅省空间、效能好,更能省成本。 图3 升压型电源转换器 手机vdd的解决办法 因此选择以buck方式提供vdd所需的电压。如图4便是一组内建mosfet切换开关的同步降压结构的直流转换器,可提供400ma的输出电流。而且工作频率高达1.2mhz,设计者可选用小尺寸的电感,与输出电容,效率同样高达90%以上。 图4 降压型电源转换器 负电压vss的解决办法 介绍oled的正电压vdd输

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