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GEC18DREH-S93边缘板连接器供应【科美奇科技】Sullins华南地区渠道商
RCC19DRTN-S734
RBC20DRYS-S734
ASC07DREI-S93
ASC07DRTI-S93
EBC35DREI-S93
ECC20DRYH-S93
ECC20DRYN-S93
EBC35DRYS-S93
GMC10DRTI-S93
GSC10DRTI-S93
GEC36DRYH-S93
GMC13DRYH-S93
GSC13DRYH-S93
GEC36DRYN-S93
GMC13DRYN-S93
GSC13DRYN-S93
HMC07DRES-S93
HBC18DRTH-S93
HBC18DRTN-S93
HMC07DRTS-S93
HSC07DRYS-S93
RBC22DRYI-S93
RMC08DRYS-S93
RSC08DRYS-S93
EMA15DTAI
ESA15DTAI
EMA15DTBI
ESA15DTBI
EMA18DTBS
ESA18DTBS
EMA18DTKS
ESA18DTKS
EMA15DTMI
ESA15DTMI
EMA18DTMS
ESA18DTMS
EBM36DCBS
ECM40DCBS
EBM36DCCS
ECM40DCCS
EBM43DCST
ECM25DRAH
ECM25DRAN
EBM28DREN
ECM30DRST
EBM44DRXH
EBM44DRXN
ESM12DSAI
ESM18DSEI
EBM44DSXH
EBM44DSXN
EEM43DTAD
EEM43DTAH
EEM43DTAN
GBA40DTKI
GCM30DCAT
GCM30DCBT
GCM30DCCT
GCM40DCTD
GCM40DCTH
GCM40DCTN
GSM18DRKH
GCM24DRKI
GSM18DRKN
GCM15DRMT
GCM24DRTI
GMM15DRTS
GSM15DRTS
GMM15DSES
HSM03DREN
HCM22DRYH
HMM10DRYI
HSM10DRYI
HCM22DRYN
HBM28DRYS
HCM24DRYS
RCA18DTAT
RCA18DTBT
RBA31DTKS
RCA18DTMT
RCM22DCAT
RCM22DCBT
RCM22DCCT
RCM25DCMS
RBM30DCSS
RCM22DRST
RCM18DRYF
RCM22DSAS
RSM15DSEH
RSM15DSEN
RCM15DTAD
RGM12DTAD
RCM15DTAH
RGM12DTAH
RCM15DTAN
RGM12DTAN
RGM12DTBD
RMM12DTBD
RSM12DTBD
RGM12DTBH
RMM12DTBH
RSM12DTBH
RGM12DTBN
RMM12DTBN
RSM12DTBN
ECM25DTAS-S189
ECM25DTBS-S189
GCM24DTAD-S189
GCM24DTAH-S189
该类器件在不断的进步。另一方面,这也带来了三大要求:,电源电压越来越低(当然,还有容许的电压纹波和负载变化);其次,电源电流逐渐变大;第三,这些IC通常需要为内核和I/O结构以准确的顺序提供单独的电压,以避免闩锁现象的发生。嵌入式DC-DC转换器必须具有出色的效率。这类转换器的可用空间很小,对于热设计尤其具有挑战性,因为嵌入式转换器主要依赖PCB上元件周围的铜面积来改善系统热阻抗。由于功耗与电流的平方成正比,随着负载电流的增加,这种情形会更加恶化。因此这时需要低导通阻抗RDSON、低开关损耗的电源开关。不过鉴于器件的导通阻抗RDSON越低,寄生电容乃至开关损耗就越高,终功耗也越高,故必需进行一定的权衡取舍。
GCM24DTAN-S189
GCM24DTBD-S189
GCM24DTBH-S189
GCM24DTBN-S189
RBM18DCBS-S189
RBM18DCCS-S189
RCM22DTAD-S189
RCM22DTAH-S189
RCM22DTAN-S189
RCM22DTBD-S189
RCM22DTBH-S189
RCM22DTBN-S189
EMM11DSEF-S243
EBM43DSEH-S243
EBM43DSEN-S243
RMM08DSEF-S243
RCM25DSES-S243
ACA10DRST-S288
EBA30DRMD-S288
EBA30DRMH-S288
EBA30DRMN-S288
ECA22DRSD-S288
ECA22DRSN-S288
EBA22DTKI-S288
GBA31DRSD-S288
GBA31DRSN-S288
RCM15DCMT-S288
RCM15DCST-S288
RCM18DRMD-S288
RGM08DRMD-S288
RMM08DRMD-S288
RSM08DRMD-S288
RCM18DRMH-S288
RGM08DRMH-S288
RMM08DRMH-S288
RSM08DRMH-S288
RCM18DRMN-S288
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RMM08DRMN-S288
RSM08DRMN-S288
RCM18DRSD-S288
RCM18DRSH-S288
RCM18DRSN-S288
ECM06DRMD-S664
ECM06DRMN-S664
GBB55DHHD
GCB22DHRD
GBB55DHND
GBB55DHHN
GCB22DHRN
GBB55DHNN
ABM08DRUI
ABM08DSUI
ACM08DRUI
ACM08DSUI
HMM12DRUS
HMM12DSUS
ECA36DCBD
EBA35DCBD
EBA35DCBH
ECA36DCBH
EBA35DCBN
ECA36DCBN
GCM40DCSI
GBA44DCBI
GCA36DCBI
RGM12DTMD
RBM15DTAI
RMM12DTMD
RBM15DTBI
RSM12DTMD
RBM15DTMI
RMM12DTMH
RSM12DTMH
RMM12DTMN
RGM12DTMH
RGM12DTMN
RSM12DTMN
ECM25DTMS-S189
GCM24DTMD-S189
RCM22DTMN-S189
RCM22DTMH-S189
RCM22DTMD-S189
将变化因素考虑进去,而无需对电路板上的器件进行物理级改变,也不会发生需要重新设计硬件等更糟的状况。电源轨数量的不断增加和电源时序控制技术的兴起以及更低电压轨的发展趋势, ,增加了许多类型的设备和系统,从笔记本电脑、个人计算机、机顶盒、汽车系统到服务器与存储设备、蜂窝电话以及因特网路由器与交换机系统,对电源设计工程师的要求也随之增加。随着内核电压的不断下降,为了确保鲁棒性与高可靠的运行,对这些电压进行高精度监控的需求变得更加关键。更严格的测试程序、信息更新以及快速且简单的编程能力也都受到关注,特别是中高挡系统。为了提升系统的鲁棒性和可靠性,并加入这些至关重要的新特性,市面上已推出许多新的电源管理器,帮助用户安全、有效地解决这些问题。
GCM24DTMH-S189
GCM24DTMN-S189
RBM12DCTI-S288
EBM28DCSI-S288
ACB05DYRN
ACB14DYHD
ACC18HETH
ACC18HETN
HBC44HEYI
HCC25DEYH
HCC25DEYN
JBB06DYHN-S1355
JCC07DEYI
JCC22HEYH
JCC22HEYN
EBA30DCXB-S909
GCB30DYRD
GCB30DYRN
RCB14DYFN-S1355
RCB15DYFD
RCB15DYFN
ABC06DRSD-S288
ACC06DSXS
EBA31DRTH-S13
EBA31DRTN-S13
EBA35DCAD
EBA35DCAH
EBA35DCAN
EBA35DCCD
EBA35DCCH
EBA35DCCN
EBM43DKMT
ECA28DRYS
ECA30DCWI
ECA30DRST
ECA31DCMT-S288
ECA31DCSD-S288
ECA31DCSH-S288
ECA31DCSN-S288
ECA36DCAD
ECA36DCAH
ECA36DCAN
ECA36DCCD
ECA36DCCH
ECA36DCCN
ECC35DKSI
ECC35DTAS
ECC35DTBS
ECC35DTMS
ECC36DKAI-S189
ECC36DKEI-S189
ECC40DCKI
ECC40DRSD-S288
ECC40DRSH-S288
ECC40DRSN-S288
ECC40DTKI
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ECC43DCKH
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ECC43DCWI-S288
ECC43DTKD
ECC43DTKH
ECC43DTKN
ECC44DKMT
MPSL-1100-20-DW-4K
ACB09DHHN
ACB09DHNN
ACC06DREI
ABC07DRYS
ECC31DRXS
ECC30DRYH
ECC30DRYN
HCC12DRAI
RCC31DCAT
RBC35DRTI
RBC28DRYI
ECC26DRES-S734
ESC20DRXI-S734
GCC22DRXI-S734
GBC35DRYH-S734
GBC35DRYN-S734
RCC15DRAI-S734
RBC30DRTH-S734
RBC26DRTI-S734
RBC30DRTN-S734
RMC10DRXH-S734
RMC10DRXN-S734
GEC50DREH-S93
GEC50DREN-S93
GEC50DRTH-S93
GEC50DRTN-S93
HCC12DRTI-S93
RBC25DRTS-S93
ESA14DTAS
EBA35DTAT
EBA35DTBT
EBA35DTMT
ESM22DSEH
ESM22DSEN
GBM40DTKT
HBM22DRTI
HCM22DRTI
HBM22DSEI
HCM22DSEI
RCM25DSEI
RBM15DTAT
RBM15DTBT
EMM12DTAD-S189
当下科技正高速发展,用户对手机的使用也从以前的大哥大,老人机到现在的智能手机如华为,小米,苹果等。以前手机充电至少要5到10个小时,现在充电几分钟就可以通话数小时,是什么原因导致了充电效率的提高?作为有多年电源管理芯片开发生产的企业深圳银联宝科技认为因为充电器的电源管理芯片功效提升了,可帮助设计人员提高个人电子设备和手持工业设备的效率,缩小电源和充电器解决方案的尺寸。深圳银联宝科技认为,当下手机快充技术分成了这两类,一类是低压快充、高压快充,而提高充电速度的两个方向一是提高电压,另一个就是提高电流了。但是电器在使用过程中是有发热的情况的。提高电压会加大充电过程中的发热量。从而加快了电池的老化导致一些即发的。
在复位发生器中,如ADM809,将这类器件与延迟器件结合在一起,能够使微处理器、ASIC(专用集成电路)以及DSP(数字信号处理器)等在上电时便处于复位状态,这种类型的监控适合于多种应用。当需要监控多路电压轨时,会需要更多的不只是用于简单监控电压的监控IC。例如,考虑一个常见的电源时序控制需求:FPGA(现场可编程门阵列)制造商规定,在向器件提供5VI/O(输入/输出)电压之前,必须先施加3.3V的内核电压,并持续至少20ms,以避免器件上电时受到损坏。对于系统的可靠性来说,满足这样的时序要求就像要保证器件在规定的电源电压和温度范围内工作一样至关重要。随着应用的发展,电源轨数量也在显著增加。一些复杂、昂贵的系统。
未来这些产品产量增长还将继续,但增长率将低于2006年,原因主要是整机产品在经历了多年的高速发展之后增长率将会有所下降,从而直接造成上游芯片市场增长下滑。虽然未来几年中国集成电路市场仍然将会有几个明显的增长点,但这只能带来某些领域内的产品升级,很难带动下游产品产量大幅增长。网络通信仍是电源管理芯片的大应用领域。银联宝科技认为从产品类型来看,未来电源管理芯片ICPMU的市场份额将会有所提高,尤其在便携设备中,PMU的发展将会更加快速。PMU与LDO和DC/DC这些单一功能产品不同,它可能同时集成多个LDO、DC/DC和充电管理IC等功能,在应用中往往相当于一个ASSP。虽然不能完全解决某类设备的电源管理需求。
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