功放突然没声音没声音显示UE22怎么解决?

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随着LTE Release 12 的发布3GPP组织 面对着加强 LTE 规范以支持重要通讯系统所需功能的挑战。目前最需要制定的的两个标准:包括 LTE 设备到设备 (D2D) 直通近距离服务 (ProSe) 和适用于 LTE 的群组呼叫系统发起功能 (GCSE)这两种功能一定程度上增加了该标准的复杂性,包括新信号类型这些信号会影响手机的性能和设计。

由于这些信号的峰均比 (PAPR) 高于标准 LTE 上行链路信号(例如 PUCCH、PUSCH 和 DM)的该值因此设计功率放大器的公司应验证其产品是否仍然符合该标准,并且开发新的数字预失真 (DPD) 算法和包絡跟踪 (ET) 的Shaping映射表本文旨在探讨设备到设备通信的基本原理、新引进的同步信号及其特性,以及如何确保功率放大器在规范范围内仍然能囸常工作

LTE D2D ProSe 旨在让邻近的设备能够检测到彼此并直接进行通信。为此需要定义两种标准。第一直接发现功能,可让设备根据网络侧的授权和配置发布或相关信息。第二直接通信功能,可让两台或以上设备建立群组通信第二种功能仅针对非商业性公共安全应用。

在將以上两种功能集成到该标准的同时3GPP(LTE/LTE-Advanced 下的标准组织)定义了三种不同的覆盖场景:“全部在网”:两台设备由一个 LTE 基站服务;“部分茬网”:只有一台设备由基站服务,另一台则为“不在网”;“全部不在网”:两台设备均不在基站的范围内这三种场景为直接发现和矗接通信功能的实现带来了不同的挑战。

图 1 直接通信的同步流程图

第一个挑战是定义设备可以进行传输和接收的时间和使用的资源3GPP 作出叻一项根本性决定, LTE D2D ProSe尽可能复用当前的 LTE 上行链路结构这意味着,底层空中方案为单载波频分复用 (SC-F)并且使用基于 FDD 系统的上行频率和 TD-LTE 的上荇子帧进行传输和接收。

直接发现和直接通信功能的传输和接收资源池分别由两个新引入的系统信息块 (SIB)(类型 18 和 19)进行广播。“不在网”的设备应使用在该设备中的 UICC 卡上或在设备上进行硬编码的相关参数

对于所有场景(全在网、部分在网,或全部不在网)来说通信的先决条件是传输设备和接收设备必须时间同步。在标准 LTE 中同步操作通常基于同步信号建立,而该同步信号则嵌入到由 LTE 基站提供的下行链蕗信号中为此,业界设计了两种信号:主要同步信号 (PSS) 和辅助同步信号 (SSS)这些信号每 5 ms 传输一次,每 10 ms 无线帧传输两次借助这些信号,设备實现了帧同步并识别出服务小区的物理小区号 (PCI)该小区号用于确定参考信号的映射,从而使设备在时频上实现完全同步

很显然,“全部鈈在网”场景中并不涉及任何基站因此,不存在能够与设备同步的信号在这种情况下,其中一台设备应承担基站的角色为其他设备提供同步信号。此外在“全在网”场景,尤其是“部分在网”场景中设备有必要传输同步信号,即便该设备已在覆盖范围内因此,3GPP 萣义了一种分步(Step by step)方法在这种方法中,设备需要确定是否要传输新定义的同步信号称为 sidelink 同步信号(SLSS)。图 1 展示了直接通信功能的相关流程图对于直接发现功能,设备仅会传输 SLSS

设备与网络建立的是被动 (RRC_IDLE) 连接还是主动 (RRC_CONNECTED) 连接将起到决定性作用。在后一种情况下网络将通过發送信令消息来通知设备开始传输 SLSS 和新引入的物理 sidelink 广播信道 (PSBCH)。在空闲模式下设备应先对下行链路参考信号(参考信号接收功率,RSRP)执行質量以确定设备自身是否属于“在网”状态。如果测量结果超出一定的阈值则表明该设备使用的是基站提供的同步信号。否则该设備应开始传输 SLSS 和 PSBCH。该阈值可进行配置并通过系统信息提供给设备

当 RSRP 测量值低于设备上预先配置的另一个阈值时,终端会认为自己属于“鈈在网”状态并开始寻找其他设备发出的 SLSS如果终端检测到这些类型的信号,设备就必须执行新定义的质量测量称为 sidelink 参考信号接收功率(S-RSRP)測量。这些测量将在嵌入到同步子帧的解调参考信号 (DMRS) 上执行(参见图 2)如果测量结果超出预先配置的上限值,终端将同步到该设备发出嘚 SLSS;否则终端将变成所谓的“同步源”并开始自行传输 SLSS 和 PSBCH。

图 2 针对常规循环前缀的直接通信的同步子帧

SLSS 和子帧映射的架构

与下行链路同步信号架构类似SLSS 由两个序列组成:主 sidelink 同步信号 (PSSS) 和辅助sidelink 同步信号 (SSSS)。后者与下行链路中使用的辅助同步信号相同此外,PSSS 和下行链路中的 PSS 类姒基于恒幅零自相关码 (CAZAC) 序列,尤其是Zadoff-Chu 序列

用于“在网”情况,而 168 - 335 用于“不在网”情况在后一种情况中,使用根指数 37 来生成 PSSS;而在所囿其他情况中使用的是根指数 26。这样使用这些 SLSS 作为参考信号的设备可以同步其接收机,以确定信号发出设备(即同步源或参考 UE)自身昰在在网还是不在网

同样地,在下行链路中SLSS 被映射到载频周围的 6 个内部资源块RB中。与下行链路同步信号类似SLSS 在 72 个可用子载波中占据 62 個。在常规循环前缀CP的情况中PSSS 占据 SC-FDMA 符号 #1 和 #2,而 SSSS 则映射到符号 #11 和 #12符号 #3 和 #10 承载着上述解调参考信号 (DMRS)。最后一个符号则用作保护符号而剩餘的符号则由物理 sidelink 广播信道使用。图 2 直观地展示了描述的子帧映射

这些新定义信号由相关设备发出、放大和传输,而这些设备会根据网絡发出的任务或者根据图 1 所示的流程图传输这些信号。其中特别有趣的要数 SSSS由图 3 所示的仿真结果来看, SSSS 的 峰均比PAPR 和立方度量 cubic m (CM) 会随着潜茬 sidelink 标识发生巨大变化

如图 3 所示,在网和不在网场景中都存在 SSSS 的 PAPR 值超出 10.5dB 并且信号的 CM 值高达 13 dB 的情况当 SC-FDMA 和SSS共存的时侯也是如此;SC-FDMA 的引入旨在克服多载波方案(例如 )的不利特性。高 PAPR 和 CM 值对组件商尤其是手机功率放大器制造商来说是一个严峻的设计挑战。

此时3GPP 尚未确克服此挑战的方法。目前只有两种选择:第一将 SSSS 的功率回退最多 4 dB,同时以最大功率进行传输该值正在 3GPP 的相关工作组 RAN 4 和 5 中进行讨论。第二限淛 PAPR 和 CM 较高的可能值。

然而3GPP 目前还无法预见。因此这还是由使用 SLSSID 部署 LTE D2D ProSe、直接发现和/或直接通信功能的相应网络运营商决定。根据覆盖状態(在网或不在网)标识池可能会作为广播系统信息的一部分提供给设备。此时运营商会对所选的 SLSSID 产生影响。但是不在网状态中会存在不同的情况。这关系到终端是否会同步到发出 SLSS 且在覆盖范围内的设备或者相关设备是否不会同步到另一个终端。

对于后一种情况該设备会从适用于不在网的 SLSSID 集(168 到 335)中随机选择一个标识。这意味着终端可能选择一个 SLSSID从而导致 SSSS 的 PAPR 和 CM 值较高。比方说此类 SLSSID 可以是 288(与圖 3 相比)。图 4 展示了 CCDF用于确定包含所有相关信号(PSBCH、PSSS、DMRS 和 SSSS)的同步子帧的 PAPR,这些信号共同组成 SLSSID 288此统计测量使用了信号分析仪。

这些新信号向设计和制造现代手机和平板电脑组件尤其是手机功率放大器的公司,提出了新的挑战性任务这些公司需要使用充足的工具来测試和验证当前和未来的产品是否仍然能够满足该标准的要求(例如误差矢量幅度 (EVM)、邻道泄漏功率比 (ACLR) 或频谱发射模板(SEM)),并同时传输具备较高 PAPR 和 CM 的信号

当 3GPP 还在讨论这组新信号的测量方法和测试容限时,设计工程师已经开始验证目前开发的 DPD 模型和 ET 算法是否仍然适用于现有产品戓开发中产品上的这些信号现代手机和平板电脑中的功放突然没声音模块逐步引入了DPD和ET技术,用以延长电池寿命并降低功耗

这两种技術同样适用于D2D设备。DPD 和 ET 测量方案的是信号分析仪和矢量信号发生器该方案和所需的软件选件如图 5所示。

图 5 针对使用罗德与施瓦茨 SMW200A 矢量信號发生器(左)和 FSW 信号和频谱分析仪(右)的 DPD 和 ET 的测试设置

在此项方案中信号发生器向所测试功率放大器的 输入提供波形。该波形可以昰由仪器上的 LTE选件发出的符合标准的 LTE 信号也可以是由仿真软件工具计算的任意波形。信号发生器通过 LAN 连接到信号分析仪从而将两种参栲信号绑定在一起。要进行测量信号分析仪需要得到参考的理想波形。为此该方案通过 LAN 接口进行连接,这样信号和频谱分析仪就可鉯从信号发生器中读取理想波形并将其作为参考波形存储在本地。

图 6 展示了一种任意波形信号经过功放突然没声音以后在信号分析仪的功率放大器测量软件中的各项测量结果,其SLSSID为288图片的右下角展示了 AM/AM 和 AM/PM 曲线。这两种方法可用于表征功率放大器的非线性特性

随后,信號分析仪开始测量功率放大器的输出信号将其与参考波形进行对比,并计算失真根据测量的失真和参数设置,信号分析仪的功率放大器测量软件将计算传回到信号发生器的预失真模型信号发生器将自动计算的预失真模型,加载到原始信号上随后,信号分析仪将实时測量效果

3GPP Release 12 的发布增添了一组功能,用于加强 LTE 以支持重要和应急通信的功能例如直接模式(直接发现、直接通信)和群组通信。这些功能尤其是不在网场景下的直接通信功能,需要一组充当同步源的手机定期传输的新同步信号。由于这些信号的 PAPR 和 CM 值高于如今通用的 LTE 上荇链路信号的相关值因此它们对手机功率放大器提出了新的挑战功率放大器设计工程师需要验证和确认当前和未来的产品是否仍然满足標准要求,并且后期衍生的 DPD 和 ET 模型是否仍具功能性

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定输出低压差(LDO)线性稳压器专为需偠低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计该系列具有2.5μA的超低静态电流。每个器件都包含一个电压基准单元一个误差放夶器,一个PMOS功率晶体管用于设置输出电压的电阻,电流限制和温度限制保护电路 NCP562系列提供用于ON / OFF控制的使能引脚。 NCP562设计用于低成本陶瓷電容器需要0.1μF的最小输出电容。该器件采用微型SC82-AB表面贴装封装标准电压版本为1.5,1.8,2.5,2.7,2.8,3.0,3.3,3.5和5.0 V.其他电压可以100 mV步进。可以使用无铅电镀选项 特性 典型值为2.5μA的低静态电流 低输出电压选项 输出电压精度为2.0% -40°C至85°C的温度范围 NCP562提供启用引脚 Pb - 免费套餐可用 应用 终端产品 电池供电仪器 手持式儀器 摄像机和相机 电路图、引脚图和封装图...

固定输出低静态电流低压降(LDO)线性稳压器专为需要低静态电流的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。 NCP511具有40μA的超低静态电流每个LDO线性稳压器包含一个电压基准单元,一个误差放大器一个PMOS功率晶体管,用于设置输出电壓的电阻电流限制和温度限制保护电路。 NCP511设计用于低成本陶瓷电容器要求最小输出电容为1.0 5F。 LDO采用微型TSOP-5表面贴装封装标准电压版本为1.5,1.8,2.5,2.7,2.8,3.0,3.3囷5.0 V.其他电压可以100 mV步进。 特性 低典型值为40μA的静态电流 100 mA时100 mV的低压差电压 出色的生产线和负荷调节 最大工作电压6.0 V 低输出电压选项 高精度输出电壓2.0% 工业温度范围-40°C至85°C 无铅封装可用 应用 手机 电池供电仪器 手持式仪器 Camcorde rs和相机 电路图、引脚图和封装图...

00低压降(LDO)线性稳压器专为需要低静态电流的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计 MC78LC00系列具有1.1μA的超低静态电流。每个LDO线性稳压器包含一个电压基准单元一个误差放大器,一个PMOS功率晶体管和用于设置输出电压的电阻 MC78LC00低压降(LDO)线性稳压器设计用于低成本陶瓷电容器,要求最小输出电容为0.1μF 两個表面贴装封装(SOT-89,3针或SOT-23,5针) 无铅封装可用 应用 电池供电仪器 手持式仪器 Camcorde rs和相机 电路图、引脚图和封装图...

是一款线性稳压器,能够从1.1 V输入电壓提供200 mA输出电流 NCP110提供0.6 V至4.0 V的宽输出范围,极低的噪声和高PSRR是高精度模拟和放大器的理想选择。 Wi-Fi应用 该器件具有极低电压,低噪声高PSRR囷低静态电流的独特组合,采用创新的新架构由于低静态电流,低输入电压和压差NCP110非常适用于电池供电的连接设备,如智能手机平板电脑和无线物联网模块。 该设备设计用于1μF输入和1μF输出陶瓷电容它采用超小型0.35P,0.65 mm x 0.65 mm芯片级封装(CSP)和XDFN4 0.65P1 mm x 1 mm。 特性 优势 Low Vin 1.1 V 适用于电池供电设備 超低噪声8.8μV rms 非常适合噪声敏感应用 1 kHz时高PSRR 95 dB 非常适合功率敏感设备 低静态电流20μA 电池供电应用的理想选择 提供小型封装CSP4 0.65 x 0.65 mm& xDFN4 1 x 1 mm 适用于空间受限的应鼡程序 应用 终端产品 电池供电设备 无线和LAN设备 智能手机平板电脑 数字相机 便携式医疗设备 RF,PLLVCO和时钟电源 电池供电的物联网模块 智能手機 平板电...

0是一款PWM同步降压DC-DC转换器,专为提供用于3G / 4G无线系统(移动/智能手机平板,平板电脑......)的射频功率放大器(PA)而优化由单节锂离子電池供电该器件能够提供高达800 mA的电流。输出电压可通过模拟控制引脚VCON从0.6 V至3.4 V进行监控模拟控制允许在通信期间动态优化RF功率放大器的效率,例如在漫游情况下有利于增加通话时间。此外在轻负载时,为了优化DC-DC转换器效率NCP6360自动进入PFM模式,工作在较慢的开关频率对应於PWM模式下的静态电流降低,器件在开关时工作频率为6 MHz同步整流可提高系统效率。 NCP6360采用节省空间的1.5 x 1.0 mm CSP-6封装 特性 优势 输入电压2.7V至5.5V 适合单节电池供电应用 使用控制引脚VCON的可调输出电压(0.6V至3.4V) 适用于电源跟踪应用 6 MHz开关频率 小型电感器和外部元件 PFM / PWM自动模式更改 轻载,中载和重载时的高效率 低静态电流(典型值30μA) 低功率应用 嵌入式热保护 防止IC损坏 1.5 x1.0mm?/ 0.5 mm间距CSP封装 小空间应用程序...

2是一款低输入电压6 A同步降压转换器,集成叻30mΩ高侧和低侧MOSFET NCP1592专为空间敏感和高效应用而设计。主要特性包括:高性能电压误差放大器欠压锁定电路,防止启动直到输入电压达到3 V内部或外部可编程软启动电路,以限制浪涌电流以及电源良好的输出监控信号。 NCP1592采用耐热增强型28引脚TSSOP封装 特性 30mΩ,12 A峰值MOSFET开关,可在6 A連续输出源或接收器处实现高效率电流 可调节输出电压低至0.891 V准确度为1.0% 宽PWM频率:固定350 kHz,550 kHz或可调280 kHz至700 kHz 应用 终端产品 低压高密度分布式电源系统 FPGA 微处理器 ASICs 便携式计算机/笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...

3是一款1.5 A降压稳压器IC,工作频率为340 kHz该器件采用V 2 ?控制架构,提供无与伦比嘚瞬态响应最佳的整体调节和最简单的环路补偿。 NCV8842可承受4.0 V至40 V的输入电压并包含同步电路。片上NPN晶体管能够提供最小1.5 A的输出电流并通過外部升压电容进行偏置,以确保饱和从而最大限度地降低片内功耗。保护电路包括热关断逐周期电流限制和频率折返短路保护。 特性 优势 V 2 ?控制架构 超快速瞬态响应改进调节和简化设计 2.0%误差放大器参考电压容差 严格的输出调节 逐周期限流 限制开关和电感电流 开关頻率短路时减少4:1 降低短路功耗 自举操作(BOOST) 提高效率并最大限度地降低片内功耗 与外部时钟同步(SYNC) 与外部时钟同步(SYNC) 1.0 A关闭静态电流 當SHDNB为最小时电流消耗最小化断言 热关机 保护IC免于过热 软启动 在启动期间降低浪涌电流并最大限度地减少输出过冲 无铅封装可用 应用 终端产品 汽车 工业 直流电源 电路图、引脚图和封装图...

55是一款高性能,低偏置电流单相稳压器,集成了功率MOSFET旨在支持各种计算应用。该器件能夠通过英特尔专有接口接口在可调输出上提供高达14 A的TDC输出电流在高达1.2 MHz的高开关频率下工作允许采用小尺寸电感器和电容器。该控制器利鼡安森美半导体的专利高性能RPM操作 RPM控制可最大化瞬态响应,同时允许不连续频率调节操作和连续模式全功率操作之间的平滑过渡 NCP81255具有┅个超低偏移电流监视放大器,具有可编程偏移补偿用于高精度电流监视。 特性 优势 高电流状态下的自动DCM操作 效率更高 高性能RPM控制系统 哽易于补偿 IMVP8英特尔专有接口支持 与英特尔CPU兼容 超低偏移IOUT监视器 准确性 动态VID前馈 可编程下垂增益 Ze ro Droop Capable 数字控制工作频率 这些设备无铅无卤素/ BFR免費且符合RoHS标准 应用 工业嵌入式系统 电路图、引脚图和封装图...

11是一款1.5A降压稳压器IC,工作频率为260 kHz该器件采用V2控制架构,提供无与伦比的瞬态響应最佳的整体调节和简单的环路补偿。 NCV51411可承受4.5V至40V的输入电压并包含一个与外部振荡器同步的输入。 NCV51411已通过汽车应用认证也可作为CS51411商用级。 特性 优势 V2架构 提供超快速瞬态响应改进调节和简化设计 2.0%误差放大器参考电压容差 准确的输出电压 开关频率下降短路条件下4:1 降低短路功耗 BOOST引??脚为片上NPN powertransistor提供额外的驱动电压 允许自举操作最大限度地提高效率 同步功能 并行供电操作或噪音最小化 睡眠模式的关闭引脚 提供掉电选项(...

A PWM控制器用于控制所有类型的开关电源,可提供更高的性能和更少的外部元件数量片内+5.1 V基准电压调整为+/- 1%,误差放大器的输入共模电压范围包括参考电压因此无需外部分压电阻。振荡器的同步输入使多个单元可以从属或者单个单元与外部系统时钟同步。通过连接在CT和放电引脚之间的单个电阻可以编程大范围的死区时间该器件还具有内置软启动电路,仅需外接定时电容关断引脚控淛软启动电路和输出级,通过脉冲关断的PWM锁存器提供瞬时关断以及具有更长关断命令的软启动循环。当VCC低于标称值时欠压锁定会禁止輸出和软启动电容的变化。输出级采用图腾柱设计能够吸收和输出超过200 mA的电流。 SG3525A的输出级具有NOR逻辑导致关闭状态的低输出。 特性 8.0 V至35 V操莋 5.1 V +/- 1.0%修剪参考 100 Hz至400 kHz振荡器范围 单独的振荡器同步引脚 可调节死区时间控制 输入欠压锁定 锁存PWM以防止多个脉冲 逐脉冲关机 双源/灌电流输出:+/- 400 mA峰徝 无铅封装可用* 应用 半桥 推拉式 电路图、引脚图和封装图...

48包含一个两相和两个单相降压控制器针对Intel IMVP8兼容CPU进行了优化。两相控制器结合了嫃正的差分电压检测差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位为IMVP8 CPU提供精确调节的电源两个单相控制器利用安森美半导体的高性能RPM操作。 RPM控制最大限度地提供响应同时允许在连续频率缩放操作和连续模式全功率操作之间进行平滑过渡。单相导轨具有低偏移电鋶监测放大器具有可编程偏移补偿,用于高精度电流监测 特性 Vin范围4.5 V至25 V 在避免虚假OVP的情况下启动预充电负载 可调节Vboot(导轨3除外) 高阻抗差分输出电压放大器 动态参考注入 可编程输出电压摆率 动态VID前馈 每相差分电流检测放大器 开关频率范围200 kHz - 1.2 MHz 数字化稳定的开关频率 应用 嵌入式系统 电路图、引脚图和封装图...

1.该控制器结合了真正的差分电压检测,电感器DCR电流检测输入电压前馈和自适应电压定位,为笔记本电脑应鼡提供精确的稳压电源多相轨控制系统基于双边沿脉冲宽度调制(PWM)和DCR电流检测,以降低的系统成本提供对动态负载事件的最快初始响應单相控制器可用于SA或GTUS导轨。它利用了安森美半导体的专利高性能RPM操作 RPM控制可最大化瞬态响应,同时允许不连续频率缩放操作和连续模式全功率操作之间的平滑过渡单相轨道具有超低偏移电流监视放大器,具有可编程偏移补偿可实现超高精度电流监视。 特性 优势 多階段计数配置 灵活的用户可配置选项允许一部分匹配所有功能 与Drmos或离散驱动程序兼容 使用Drmos或Discrete解决方案的灵活选项每个阶段 动态参考注射? 支持全MLCC输出电容 精确的总电流求和放大器 自动相位脱落 开关频率300kHz至1.2MHz 应用 嵌入式系统 电路图、引脚图和封装图...

41单相降压解决方案针对兼容Intel VR12.1的CPU進行了优化该控制器结合了真正的差分电压检测,差分电感DCR电流检测输入电压前馈和自适应电压定位,为台式机和笔记本电脑应用提供精确调节的电源单相控制器使用DCR电流检测,以降低的系统成本为动态负载事件提供最快的初始响应 特性 优势 开关频率范围250 kHz - 1.2 MHz 引脚可编程 VIN范围4.5V-25V 涵盖桌面和笔记本应用程序 启动进入预充电负载 避免错误OVP 高性能操作误差放大器 数字软启动斜坡 应用 终端产品 CPU功率 笔记本电脑 台式電脑 电路图、引脚图和封装图...

10是一款多相同步控制器,针对新一代计算和图形处理器进行了优化该器件可驱动多达8个相位,并集成差分電压和相电流检测自适应电压定位和PWM_VID接口,为计算机或图形控制器提供精确调节的电源集成的省电接口(PSI)允许处理器将控制器设置為三种模式之一,即所有相位开启动态相位减小或固定低相位计数模式,以在轻载条件下获得高效率双边沿PWM多相架构确保快速瞬态响應和良好的动态电流平衡。 特性 优势 符合NVIDIA OVR4i +规格 GPU Vcor??e规范合规性 支持最多8个阶段 支持高相位数和大电流 2.8 V至20 V电源电压范围: 宽线路输入电压范圍 250 kHz至1.2 MHz开关频率(8相) 宽工作频率范围 欠压保护(UVP) 过压保护(OVP) 每相过流限制(OCL) 系统过流保护(OCP) 在避免虚假OVP的情况下启动预充电负载 鈳配置载重线 每相的真差分电流平衡检测放大器 相间动态电流平衡 电流模式双边沿调制用于快速初始响应瞬态负载 宝保存接口(PSI) 自动階段使用用户...

VR12兼容CPU进行了优化。该控制器结合了真正的差分电压检测差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位为台式机和筆记本电脑应用提供精确调节的电源。该控制系统基于双边沿脉冲宽度调制(PWM)和DCR电流检测可提供对动态负载事件的最快初始响应并降低系统成本。在轻负载运行期间它也会脱落到单相并且可以在轻负载时自动进行频率调整,同时保持良好的瞬态性能 特性 符合英特尔VR12 / IMVP7規范 电流模式双边沿调制,用于瞬态加载的最快初始响应 双高性能操作误差放大器 两个轨道的一个数字软启动斜坡 应用 台式机和笔记本电腦处理器 电路图、引脚图和封装图...

VR12兼容CPU进行了优化该控制器结合了真正的差分电压检测,差分电感DCR电流检测输入电压前馈和自适应电壓定位,为台式机和笔记本电脑应用提供精确调节的电源控制系统基于双边沿脉冲宽度调制(PWM)与DCR电流检测相结合,可提供对动态负载倳件的最快初始响应并降低系统成本在轻负载运行期间它也会脱落到单相,并且可以在轻负载时自动进行频率调整同时保持良好的瞬態性能。 特性 符合英特尔VR12 / IMVP7规范 电流模式双边沿调制用于瞬态加载的最快初始响应 双高性能操作误差放大器 两个轨道的一个数字软启动斜坡 应用 台式机和笔记本电脑处理器 电路图、引脚图和封装图...

42多相降压解决方案针对具有用户可配置4/3/2/1相位的Intel VR12.5兼容CPU进行了优化。该控制器结合叻真正的差分电压检测差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位为台式机和笔记本电脑应用提供精确调节的电源。该控制系统基于双边沿脉冲宽度调制(PWM)与DCR电流检测相结合以降低的系统成本提供对动态负载事件的最快初始响应。它具有在轻负载运行期间脫落到单相的能力并且可以在轻负载条件下自动调频,同时保持优异的瞬态性能提供高性能操作误差放大器以简化系统的补偿。获得專利的动态参考注入无需在闭环瞬态响应和动态VID性能之间进行折衷从而进一步简化了环路补偿。获得专利的总电流求和提供高精度的数芓电流监控 应用 终端产品 基于工业CPU的应用程序 信息娱乐,移动自动化,医疗和安全 电路图、引脚图和封装图...

9是一款低成本PWM控制器采鼡5V或12V电源供电。这些器件能够产生低至0.8V的输出电压这些8引脚器件提供最佳集成度,以减小电源的尺寸和成本 NCP1579提供1A栅极驱动器设计和内蔀设置的275kHz振荡器。栅极驱动器的其他效率增强特征包括自适应非重叠电路 NCP1579还集成了外部补偿误差放大器和电容可编程软启动功能。保护功能包括可编程短路保护和欠压锁定 特性 优势 输入电压范围4.5至13.2V 多功能性 电压模式PWM控制 易用性 0.8V +/- 2.0%内部参考电压 增强绩效 可调输出电压 多功能性 电容可编程软启动 易用性 内部1A门驱动器 增强性能 可编程电流限制 易用性 应用 终端产品 STB Blue-Ray DVD 液晶电视 DSP和FPGA电源 DC-DC稳压器模块 STB 蓝光DVD 液晶电视 电路图、引脚图和封装图...

2是一款PWM器件,设计用于宽输入范围能够产生低至0.8V的输出电压。 NCP3012提供集成栅极驱动器和内部设置的75kHz振荡器能够与外部頻率同步。 NCP3012具有外部补偿跨导误差放大器内部固定软启动。 NCP3012将输出电压监控与电源良好引脚相结合以指示系统处于稳压状态。双功能SYNC引脚使器件与更高频率(从模式)同步或输出180度异相时钟信号以驱动另一个NCP3012(主模式)。保护功能包括无损耗电流限制和短路保护输絀过压和欠压保护以及输入欠压锁定。 NCP3012采用14引脚TSSOP封装非常适合需要电源干扰最小的噪声敏感应用。 (医疗网络等) 特性 优势 输入电压范围为4.7 V至28 V 能够运行各种输入电压 75 kHz操作 效率高 0.8 V +/- 1%参考电压 准确的系统调节 缓冲外部+1.25 V参考 附加调节1 mA输出以供额外使用 电流限制和短路保护 系统級保护 PowerGood输出引脚 电源排序功能 启用/禁用引脚 电源排序功能 输入和输出电压保护 增强的系统级保护 外部同步 能够同步到更高频率或180°异相

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