您还应尝试使用尽可能少的电压来设计系统;即不要生成系统中未使用的中间总线电压。此规则有一个重要的例外,即最好使用 LDO 来生成低噪声电源电压,例如为混合信号设备供电,例如 ADC、PLL 或其他噪声敏感模拟电路。在这种情况下,使用降压转换器(在某些情况下是升压转换器)作为 LDO 的预调节器可能是明智的。降压或升压转换器的输出略高于 LDO 输出电压加上 LDO 压差电压。这可以最大限度地减少 LDO 中的功耗。
电源方案从主 5V 电源构建不同的电源轨。对于 VDD 电源,使用 TPS50601-SP 降压转换器,提供 6A 输出电流能力。这涵盖了 DDR4 内存和监控器(处理器、FPGA 等)的 DDR4 控制器所需的电流。TPS7H4002-SP 降压转换器为 VPP 生成 2.5V。TPS7H3301-SP 调节 VTT 并具有专用输出以提供 VREFCA 参考,从而避免使用额外的组件。对于具有较低质量或辐射要求的应用,可以考虑使用相同方案配置耐辐射电源 IC。在这种情况下,TPS7H4010-SEP 替代 TPS7H4002-SP/TPS50601-SP,TPS7H3302-SEP 替代 TPS7H3301-SP。
该参考设计使用 TPS25730S 仅接收 USB Type-C 电源 (PD) 控制器与 BQ25638 集成电路 (I2C) 控制的单节降压充电器协作,配置为针对便携式个人电子设备的完整 USB Type-C 单节电池充电器设计。PD 控制器从 USB-C 输入协商 5V-3A 或 9V-3A 合同,并将其传输到降压充电器,该充电器为系统输出和/或电池输出产生最高 4.8V 的稳压电压。最大输出负载设计为总共 3A,可在启用或禁用充电的情况下在系统和电池输出之间分配。
“加拿大原住民仰望天空,寻求实际行动的指引,也寻求精神认同。数千年来,他们把天空视为地图、时钟和日历。他们观察和跟踪天体的移动,用星星作为指南针,确定方向和方向。”(ROA,卡尔加里大学)Tipiskawi Kisik:夜空星星故事,作者:Wilfred Buck
课程Vitae Audrey T. Lin,D.Phil美国自然历史博物馆200 Central Park West New York,NY 10024-5102美国电子邮件:alin@amnh.org | linat@si.edu orcid ID:https://orcid.org/0000-0000-0003-2505-1480教育2020牛津大学D.Phil Evolutionary Biology/Zoology论文:“下一代测序数据中的转录组和古代DNA的解释模式”。主管:Greger Larson,Tim Coulson,Gkikas Magiorkinis,Aris Katzourakis 2014伦敦大学学院M.Sc.感染与免疫(优异)2012年内华达大学,拉斯维加斯大学。B.S. 生物学,人类学次要专业任命2023 - 2025年Gerstner博士学位学者生物信息学与计算生物学生物学美国自然历史博物馆,纽约,纽约。 顾问:Nancy B. Simmons 2022 - 2023年,乔治·伯奇(George Burch)理论医学博士后研究员和附属人类学理论科学系国家自然历史博物馆,史密森尼学会,华盛顿特区史密森尼学会。 顾问:萨布丽娜·索尔特勒(Sabrina Sholts)洛根·基斯特勒(Logan Kistler)2020 - 2022年,彼得·巴克(Peter Buck),彼得·巴克(Peter Buck Postdoctoral),人类学院士,国家自然历史博物馆,史密森尼学会,华盛顿特区。 顾问:洛根·基斯特勒(Logan Kistler),萨布丽娜(Sabrina)sholts赠款和奖项2021“探索SARS-COV-2的进化起源”,$ 19,282B.S.生物学,人类学次要专业任命2023 - 2025年Gerstner博士学位学者生物信息学与计算生物学生物学美国自然历史博物馆,纽约,纽约。顾问:Nancy B. Simmons 2022 - 2023年,乔治·伯奇(George Burch)理论医学博士后研究员和附属人类学理论科学系国家自然历史博物馆,史密森尼学会,华盛顿特区史密森尼学会。顾问:萨布丽娜·索尔特勒(Sabrina Sholts)洛根·基斯特勒(Logan Kistler)2020 - 2022年,彼得·巴克(Peter Buck),彼得·巴克(Peter Buck Postdoctoral),人类学院士,国家自然历史博物馆,史密森尼学会,华盛顿特区。顾问:洛根·基斯特勒(Logan Kistler),萨布丽娜(Sabrina)sholts赠款和奖项2021“探索SARS-COV-2的进化起源”,$ 19,282
2.1 主转换器 2.1.1 降压拓扑回顾。降压拓扑是降压转换器中最广泛使用的结构。如图2 所示,开关中断线路电流并向输出 LC 滤波器提供脉冲电压。由于幅度是固定的,因此出现在电容器两端的直流电压取决于施加到滤波器的脉冲宽度。对于这种拓扑,建议采用“连续模式”操作(即电感器电流永不为零),以减少输出电容器和续流二极管的应力。输出电压通常采用 PWM 技术控制。L4985 使用所谓的“电压模式”控制(也称为“直接占空比控制”),其中将固定频率/固定幅度锯齿波与误差信号进行比较,从而设置开关的开启和关闭时间。
30V 器件的低 R DS(ON) 和 Qg 可在各种最终产品中的典型 DC/DC 降压和/或升压转换中实现高功率效率。它们是:PC 和图形主板、计算机外围设备、工业计算、电池供电的电动工具、家庭自动化、消费者生活方式的个人电器、无人驾驶飞行器、电池管理系统 (BMS) 等。低 V GS(th)_Typ @ 1.7V 与典型的基于 MCU 的嵌入式控制器兼容。图 1 和图 2 说明了降压转换和直流电机驱动的典型应用电路。图 3 所示的双 N 配置使 40V 器件(例如 JMSL0406AGD)特别适用于流行的快速充电器中的 V BUS 切换,该充电器具有两个输出端子:一个是 USB Type-C,另一个是 USB Type-A。
Buck 的证词为该公司提供了一个机会,引导联邦政府理解和使用人工智能,并帮助制定促进创新和制定法规的政策。这包括游说政府获得更多数据(用于训练人工智能模型)、增加研发投资,以及为鼓励人工智能的发展和采用而进行更广泛的努力,为未来劳动力做好准备。
电池必须为微处理器(MCU),无线电和电荷之间的传感器供电。要使电池寿命最大化,您需要专注于可以在操作时消耗低功率的组件,以及关闭时消耗非常低的功率。降压转换器是低IQ操作的最重要功能,因为它是MCU的电源,并且必须始终运行。考虑实施集成非常低电流直流/直流转换器(例如BQ25120A)的产品。此产品可启用700 NA IQ,而1.8 V导轨正在打开并以无负载为MCU供电。如果您的可穿戴设备需要额外的低智商,则TPS62743或TPS62843是一个不错的选择。TPS62843是新一代的超低IQ倒数转换器。具有典型的操作静止电流275-Na,该设备在灯光载荷时将高效率延伸至100μA及以下。它针对1UH电感器进行了优化,并降至4.7 UF COUT。带有微小的6针WCSP软件包(0.8 mm x 1.05 mm)和小的被动组件,它支持总溶液尺寸降至5.7mm²。宽输出电压范围(0.4 V - 3.6 V)和600 mA输出电流使该设备适合大多数电池供电的应用,例如可穿戴电子,耳塞,TWS,TWS,医疗传感器,助听器和IoT。