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如何实现低功耗、高能效的视频综合集控系统的

  系统阔步向海量资源分布和社会化应用的方向推进,IP化、高清化、智能化的技术发展趋势让视频监控行业进入到一个全新的转型时期。在传统模拟视频监控系统实施大规模改造升级的过程中,在新建视频监控系统架构设计的过程中,用户不仅对图像的清晰度、实时性、可靠性和易用性提出了日益苛刻的要求,更对设备商和系统集成商提出了节能、高效、环保的系统综合考量要求。如果给出具有相同特性和价格的两种产品,用户肯定选择耗能最低的产品,目的在于实现绿色环保。

  一个完整的视频监控系统包括前端采集、中间传输、后端显示管理和存储等主要环节,负责后端显示管理的设备是整套系统的核心控制中枢。不论是一个节点形成的单系统,还是多个节点组成的联网系统,不论是模拟视频接入、数字视频接入还是模数混合接入,只有通过后端显示管理设备,才能对分散部署的图像资源进行汇聚处理,并形成人机接口。这种视频综合集中控制的核心作用使其成为每个系统中不可或缺的灵魂,由于这种系统架构的繁复多变,特别是需要解决模拟视频与数字视频综合接入的问题,具体构成也最为丰富,涉及到接收光端机、网络视频解码器、矩阵切换控制器、硬盘录像机、管理服务器、磁盘阵列等设备。由于负责前端采集的摄像机/高速球和负责中间传输的线缆光纤的能量损耗相对较低,所以降低功耗、提高能效、压缩综合成本的提升目标就放在了后端显示管理环节,这类设备普遍存在几类问题:

  目前市场现存比例较大的模拟视频接入系统中,后端显示管理设备大多配置了矩阵用于对全部视频的整体快速浏览、实时非压缩显示和即时控制。1个256路输入32路输出的矩阵,大多要配置2个以上的大型插卡式机箱,而且还要外置CPU控制器和码分配器等,不包括硬盘录像机/视频分配器等就已占用将近1个标准机柜的空间。超过单一机箱的视频容量,就需要不同机箱之间的多个CPU单元之间的协同工作,以及在多个机箱之间的连接大量视频线缆,容易引入信号干扰和不稳定因素。如果采用嵌入式DVR录像加数字解码矩阵,或者网络视频编解码器的方案,则需要配置大量的网络资源,系统的可靠性/稳定性易受影响,运营维护的成本较高。

  目前视频监控系统中,模拟标清CVBS、模拟高清SDI、数字标清D1、数字高清720P等各类视频格式的多样化,给用户带来系统演进的不确定性和较高的设备升级成本。除了模拟视频的两类信号属于国际通用标准,可以直接使用转换外,数字视频信号目前是每个厂家都有自己的压缩算法和标准,很难互相兼容,造成设备替换废弃,占用存储空间且污染环境。即便是负责视频切换控制的模拟矩阵,也存在结构设计的局限性,比如每种功能板卡只能安插在背板上的固定插槽,无法灵活组合,而且除了视频输入输出模块可以扩展,无法为系统扩充增加新的功能单元。

  过去,与大多数其他变量(速度/性能、造价成本、上市时间、系统风险)相比,功耗往往被排在较低的优先级。然而在如今的市场,在设计的决策过程中,功耗已经成为一个非常重要的组成部分。比如,在每年为各类监控中心支出的数亿元电费中,25%的费用是直接归因于系统中的大型设备和各类服务器供电,而50%的费用用于为冷却系统和风扇等供电,以消除运行设备而产生的热量。此外,即便一个小型监控中心每年也会因为设备运行而排放20吨二氧化碳。

  缩减控制管理设备的组成数量和体积,不但可以减少系统功耗,而且还能压缩占地空间。比如硬盘录像机从早期的工控式DVR到后来的嵌入式DVR,从安装压缩卡到16路CIF乃至目前的16路D1;比如硬盘容量从三年前的80G到目前1T成为主流;比如矩阵切换控制器,从早期的单机箱192入16出到目前业内主流的单机箱256入64出,以及针对车载/会议室应用推出的1U机箱32入16出的业内最紧凑小系统;比如光端机从点对点传输到单纤传16路,以及节点式/汇聚式光系统。

  高密度紧凑结构设计使得相同空间容纳更多视频接入、相同功耗提供更优图像画质、相同视频指标占用更小带宽资源和磁盘容量、相同系统设备花费更少造价成本。比如,一台256入64出的大型智能网络矩阵,视频输入输出单模块重量不超过1kg,矩阵满配置重量不超过25kg,整机满负荷耗仅90w,相比上一代模拟矩阵,重量减少70%,功耗减少85%。此外,由于CPU单元/码分配器/电源模块等全部内置,减少了配套设备的供电需求,高整合度、高集成度也大幅提高了系统安装部署的速度,无需考虑多机箱、多设备间的相互连接和反复设置。高密度的7U机架式机箱降低对机房/机柜的空间要求,节省了用户资源(图1所示)。

  视频监控系统根据不同的客户需求以及技术实现方式,分为多个功能模块,包括:音视频切换、前端云镜控制、报警采集联动、数字录像存储、网络远程传输和数据传输转发等等。每个功能模块经过多年演变发展,已经成为各自独立的行业和产品线。每种设备实现不同的功能,起到不同的作用,满足用户相对独立的需求,因此设计成不同的功能板卡和硬件结构,机箱的大小规格和外观工艺也各不相同。但是在全方位竞争日益激烈的大环境和专注行业化解决方案的大趋势下,必须考虑如何整合多个不同类别的产品,为用户提供高集成度、使用便捷、运维高效的一体化产品、系统;以及为应对价格竞争,必须实现成本压缩和质量控制的产业化要求。即便是同一公司的产品也面临着产品种类多产量少、硬件结构各不相同、板卡机箱不通用、无法保证检验标准的低效率问题。而模块化结构设计已成为最有效的解决手段。

  以当前比较先进的MSIP通用化模块结构技术为例,其核心设计思想是将视频输入输出、音频输入输出、中文字符叠加、全交叉切换管理、光接收发射、报警输入输出、网络视频编解码等各功能模块按照标准协议统一硬件接口和底层协议栈,通过标准机架式机箱的内嵌式导轨卡槽组装到通用高速总线背板上。各种功能模块根据统一的标准属性类别编码,能够依照实际需求灵活搭配,内置到通用总线背板的任意插槽,板卡数量位置无须地址限定,系统自动扫描识别后快速上线运行,日后客户可自行扩展升级维护各类功能模块,系统部署成本降低至少20%。比如基于此平台开发的VMS视频综合集控平台系统,采用7U标准插卡式机箱,CPU单元、码分器、网络交换机、电源模块全部内置,支持256路模拟视频输入64路模拟视频输出,支持多路网络视频编解码模块,支持数字视频输入输出,实现模拟数字视频信号的混合切换控制,用户在网络内任意节点即可远程浏览控制前端图像场景,还可内置多个32路报警信号输入模块或者网络报警主机,实现对周界报警探测器各种报警类型的支持(图2所示)。

  模拟视频、数字视频都可通过采用接口标准相同的编解码模块实现统一规范,即插即用,解决多种视频制式兼容的问题。而对视频图像进行综合管理的软件单元也需要模块化设计,用户可以根据系统的实际需求对CMS总控管理、录像存储、用户权限、代理转发、WEB服务、报警管理、GIS地图等各软件单元进行菜单式配置,既可以独立部署,也能够协同工作。

  多模块集成的主要作用就在于能够实现与声音图像的综合联动,比如周界报警探测器触发报警后关联预设的一路或多路视频切换显示和录像存储,音频信号超过设定分贝阈值后关联预设的视频切换显示,视频场景感知设定区域有物体移动后关联预设的视频切换显示,如果前端摄像机是云台变焦摄像机,则会启动预设的预置位和巡航轨迹。对于这类综合联动的智能预设处理,可以借助宏指令实现快捷编辑和自定义调用。宏是一个用户自定义的操作指令,以替代人工进行的一系列费时而难以记忆的重复性键盘操作,自动完成预设的各种操作,提供对紧急事态的应急预案处理。通过宏这个友好的人机交互界面,将需求输入,就可以让系统自动实现对各个扩展功能模块的统一调用和关联操作,用户无需关心底层的硬件设备如何实现指令互通和数据交换。究其根本就在于所有功能模块均采用了统一的协议栈和标准的接口设计,从而组成高度智能的一体化集成设备。

  面对设备众多复杂的大型视频监控系统,管理环节中最低效的是不能进行快捷有效地操作。为此,需要从统一平台应用接口和强化单类产品事件流管理两方面入手。

  统一平台应用接口要求所有软件单元和硬件模块都通过一台总控服务器管理,统一数据交换、统一时钟、统一视频传输,共享处理资源。以VMS视频综合集控平台系统为例,通过这台总控服务器可以实现对系统内所有的基准功能模块和扩展功能模块的管理,包括对视频输入输出、存储磁盘、录像通道、用户权限、事件触发、操作日志的全部设置,用户通过客户端只需要访问到这个IP即可,不但节省了网络资源,而且提高了执行效率。

  事件流管理则将单核中枢向多核节点推进,核心思想是将相对庞大的视频综合集控平台系统分解为二三级的子设备,从而便于中小系统的低成本快速部署。比如智能网络矩阵通过WEB集控技术,以音视频信息流为数据参照主线,绑定网络视频输入输出、报警输入联动、报警分区控制、用户权限管理、前端操作级别等功能,将多业务模块一体化集成,用户通过IE浏览器便捷管理,无需专用工作站服务器,也无需复杂连接和繁琐调试,基于标准协议接口的网络键盘也为用户提供了方便灵活的人机交互界面。

  不论是高密度紧凑结构设计,还是模块化接口通用高速总线,都需要在系统设计和产品设计中考虑采用多种创新技术手段、使用更高主频、更高性能、更小封装体积的芯片处理方案。在众多的复杂系统设计中,FPGA是一种较好的选择,可以帮助设计人员提高系统易用性扩展性、提高单位密度。比如在视频切换和字符叠加电路中,原先的通用方案需要配置多路芯片,致使电路复杂,PCB电路板面积增加,系统集成度下降。通过FPGA可以自动识别视频制式并产生同步信号实现视频同步无抖切换,而且可以同时用户自定义字符图形叠加到多路视频信号中,执行效率和能耗压缩率提高了8倍。比如目前最新上市的S系列32入16出视频矩阵,机箱仅有1U高度,采用了多核单板式平台技术,切换、控制、交换、叠加全部由一枚主芯片解决,为紧凑型小系统提供了最优选择。

  功耗是一笔较大的综合成本开支,因为要处理过多的功耗所造成的热问题时,电路板设计的复杂性增加了,对端口的密度和带宽的要求上升了,但是波形因数下降了,迫使开发工程师对项目进度和预算做出调整。(图3所示)

  芯片能耗包括多方面,比如FPGA的功耗就来自于预编程静态器件功耗、浪涌编程电流、编程后的静态功耗、动态功耗。为解决此问题;一方面利用更小芯片制程工艺比如65nm可以解决这些问题,另一方面深入挖掘节能潜力,利用多种节电技术降低整机功耗,比如采用低耗高效能的DSPPCB、采用智能软件节电技术、功率控制技术(图4所示)。

  优化电源设计,通过减少元件数量,缩减PCB板面积,降低温度,提高系统可靠性。通过电源智能温控技术,自动关闭/开启整流模块,使电源时钟工作在效率最高的负载率区间(图5所示)。

  针对机箱结构,简化热管理系统,采用更小的(或不用)散热器,使其具有更低的气流要求。一方面通过自然散热,使得同等容积下提高热容20%,一方面散热系统可根据温度变化自动调节,降低噪声和功耗(图6所示)。

  节能减排、低功耗设计在视频监控行业里可能还是一个全新的概念,基于多制式视频接入方案的视频综合集控系统则更是一个崭新的平台。模拟视频、数字视频在目前的应用当中有各自的市场份额,但从技术的演进和发展角度看到的是从模拟向数字不可逆转的一个趋势,在视频监控演进的过程当中,接入速率在不断提高,接入资源不断丰富,接入技术不断发展。目前的视频监控系统,是多制式视频共存的系统,是需要融合演进的系统。技术发展的必然趋势,使得传统的设备会因不断地老化而需要更新替换,能否接入多种视频实现灵活部署,保障初期投资?能否响应快速变化的升级扩容需求实现低功耗、高能效运行?目前为止,天地伟业经过多年研发的积累,已经掌握了视频综合集控管理中关于切换显示、控制转发的几点核心技术,并将持续投入对下一代系统构建模式的优化节能的研究。未来的视频监控系统不论面临什么样的问题,降低功耗都将会是一个长期的挑战。

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  NCP3064 升压/降压/反相转换器 开关稳压器 1.5 A 带开/关功能

  4降压升压反相开关稳压器是对流行的MC33063A和MC34063A单片DC-DC迟滞转换器的更高频率升级。这些降压升压反相开关稳压器由内部温度补偿基准电压源,比较器,受控占空比振荡器和有源电流限制电路,驱动器和高电流输出开关组成。该系列专门设计用于降压(降压),升压(升压)和电压反相应用,并且外部元件数量最少。它具有ON / OFF功能,可将器件置于低功耗(

  NCP3230 DC / DC转换器 4.5 V至18 V 30 A.

  C转换器采用耐热增强型6mm x 6mm QFN封装,可提供高达30 A的电流。 特性 优势 效率高 降低功耗并减少散热问题 4.5 V至18 V输入范围 允许使用5 V或12 V母线进行操作 综合mosfets 简化设计并提高可靠性 可调节软启动时序,输出电压 设计灵活性 过压,欠压和过流保护 安全启动到预偏置输出 应用 终端产品 高电流POL应用 为asics,fpga和DSP供电 基站 服务器和存储 网络 电路图、引脚图和封装图...

  NCP1532 降压转换器 DC-DC 双通道 低Iq 高效率 2.25 MHz 1.6 A.

  2双级降压DCDC转换器是一款单片集成电路,专用于为采用1节锂离子电池或3节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供新型多媒体设计的核心和I / O电压。两个通道均可在0.9V至3.3V之间进行外部调节,每个通道可提供高达1.6A的电流,最大电流为1.0A。转换器以2.25MHz的开关频率运行,通过允许使用小电感(低至1uH)和电容器并以180度异相工作来减小元件尺寸,从而减少电池的大量电流需求。自动切换PWM / PFM模式和同步整流可提高系统效率。该器件还可以工作在固定频率PWM模式,适用于需要低纹波和良好负载瞬变的低噪声应用。其他功能包括集成软启动,逐周期电流限制和热关断保护。该器件还可以与2.25 MHz范围内的外部时钟信号同步。 NCP1532采用节省空间的超薄型3x3 x 0.55 mm 10引脚uDFN封装。 特性 优势 97%效率,50uA静态电流,0.3 uA关断电流 延长电池寿命和播放时间 2.25MHz开关频率 允许使用更小的电感和电容 模式引脚操作:仅在轻载或PWM模式下自动切换PWM / PFM模式 允许用户在轻载或低噪声和纹波性能之间选择低功耗 可调输出电压0.9V至3.3V 复位输出引脚...

  2B降压型DC-DC转换器是一款单片集成电路,针对便携式应用进行了优化,采用单节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电。该器件采用0.9 V至3.3 V的可调输出电压,可提供高达600 mA的电流。它使用同步整流来提高效率并减少外部部件数量。该器件还内置3 MHz(标称)振荡器,通过允许更小的电感器和电容器来减小元件尺寸。自动切换PWM / PFM模式可提高系统效率。其他功能包括集成软启动,逐周期电流限制和热关断保护。 NCP1522B采用节省空间的薄型TSOP5和UDFN6封装。 特性 优势 94%效率,50 uA静态电流,0.3 uA关断电流 延长电池寿命和播放时间 3.0 MHz开关频率 允许使用更小的电感(低至1uH)和电容 轻负载条件下PWM和PFM模式之间的自动切换 轻载时的低功耗 可调输出电压0.9V至3.3V 应用 终端产品 电源f或应用处理器 核心电压低的处理器电源 智能手机手机和掌上电脑 MP3播放器和便携式音频系统 数码相机和摄像机 电路图、引脚图和封装图...

  NCP1096 以太网供电 - 受电设备接口控制器 集成热插拔FET IEEE 802.3bt

  美半导体的IEEE.3bt,IEEE 802.3af和/或IEEE 802.3at兼容解决方案系列是以太网供电设备(PoE-PD)的一部分,NCP1096支持包括连接在内的高功率应用的开发照明和USB C型.NCP1096集成了PoE系统中的所有必要功能,例如在浪涌阶段的检测,分类和电流限制。 使用内部热插拔FET,NCP1096可提供高达90瓦的输出电压。为了提高能源效率,NCP1096提供Autoclass支持,可根据PD类型和分类优化功率分配。 特性 IEEE 802.3bt,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at兼容 - 允许高达90 W的功率 - 保证PoE设备之间的互操作性 安森美半导体PoE-PD低功耗解决方案系列的一部分 5事件物理层分类 智能功率预算使用Autoclass支持,允许PSE有效地为每个PD分配电源 当Auxililary电源连接时,有源电桥和热插拔FET禁用,提高辅助电源为PD供电的电源效率 也可提供外部热插拔FET,操作

  71 W(NCP1095) 应用 终端产品 以太网供电设备(PoE-PD) 物联网(IoT) IEEE 802.3bt IEEE 802.3af IEEE 802.3at 数字标牌 卫星数据网 连接照明 视频和V...

  NCP1529 降压转换器 DC-DC 高效率 可调节输出电压 低纹波 1.7 MHz 1 A.

  9降压型DC-DC转换器是一款单片集成电路,适用于由一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用。该器件可在外部可调范围为0.9 V至3.9 V或固定为1.2 V或1.35 V的输出范围内提供高达1.0 A的电流。它使用同步整流来提高效率并减少外部元件数量。该器件还内置1.7 MHz(标称)振荡器,通过允许使用小型电感器和电容器来减小元件尺寸。自动切换PWM / PFM模式可提高系统效率。 其他功能包括集成软启动,逐周期电流限制和热关断保护。 NCP1529采用节省空间的扁平2x2x0.5 mm UDFN6封装和TSOP-5封装。 特性 优势 96%效率,28 uA静态电流,0.3 uA关断电流 延长电池续航时间和播放时间 1.7 MHz开关频率 允许使用更小的电感和电容器 在轻负载条件下自动切换PWM和PFM模式 轻载时的低功耗 可调输出电压0.9V至3.9V 即使在PFM模式下,同类最佳低纹波 应用 终端产品 电池供电应用电源管理 核心电压低的处理器电源 USB供电设备 低压直流电源电源管理 手机,智能手机和掌上电脑 MP3播放器和便携式音频系统 电路图、引脚图和封装图...

  NCP1521B 降压转换器 DC-DC 1.5 MHz 600 mA

  1B降压PWM DC-DC转换器针对便携式应用进行了优化,适用于由一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用。该器件提供0.9 V至3.3 V的可调输出电压版本。它采用同步整流来提高效率并减少外部元件数量。该器件还内置1.5 MHz(标称)振荡器,通过允许更小的电感器和电容器来减小元件尺寸。自动切换PWM / PFM模式可提高系统效率。其他功能包括集成软启动,逐周期电流限制和热关断保护。 NCP1521B采用节省空间的薄型TSOP5和UDFN6封装。 特性 优势 96%效率,30 uA静态电流,0.3 uA关断电流 延长电池寿命和播放时间 1.5 MHz开关频率 允许使用更小的电感和电容 轻负载条件下PWM和PFM模式之间的自动切换 轻载时的低功耗 可调输出电压0.9 V至3.3V 同类最佳即使在PFM模式下也会出现波纹 应 终端产品 应用处理器的电源 电源用于低核心电压的处理器 手机,智能手机和掌上电脑 MP3播放器和便携式音频系统 数码相机和摄像机 电路图、引脚图和封装图...

  x34是一款双模式稳压器,适用于汽车电池连接应用,必须使用高达45 V的输入电源。混合低功耗模式允许NCV891x34作为PWM降压转换器或低压差线适用于汽车驱动器信息系统中经常遇到的低噪声和低静态电流要求的系统。复位(具有固定延迟)和故障引脚(标记低输入电压和高温警告)简化了与微控制器的接口。 提供了两个引脚来同步切换到时钟或另一个NCV891x34。 NCV891x34还提供汽车电源系统中的一些保护功能,如电流限制,短路保护和热关断。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 轻载条件下40μAIq 3.0 PWM中的最大输出电流NCV891334中的模式 内部N通道电源开关 VIN工作范围3.7 V至36 V,承受负载转储至45 V 逻辑电平使能引脚可以连接电池 固定输出电压5.0 V或3.3 V,精度为±2% 2 MHz自激开关频率 输入和输出同步引脚 汽车要求现场和控制变更的NCV前缀 可湿性侧翼DFN(针边电镀) 这些器件无铅且符合RoHS标准 应用 终端产品 ...

  系列降压开关稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够以极佳的线 A负载。这些器件提供3.3 V,5.0 V,12 V,15 V的固定输出电压和可调输出版本。 此降压开关稳压器旨在最大限度地减少外部元件的数量,从而简化电源设计。标准系列电感器针对LM2575进行了优化,由多家不同的电感器制造商提供。 由于LM2575转换器是一种开关电源,与传统的三端线性稳压器相比,其效率要高得多,特别是在输入电压较高的情况下。在许多情况下,LM2575稳压器消耗的功率非常低,不需要散热器,也不会大幅降低其尺寸。 LM2575的特性包括在指定的输入电压和输出负载条件下保证4%的输出电压容差,以及振荡器频率的+/- 10%(0C至125C的+/- 2%)。包括外部关断,具有80 uA典型待机电流。输出开关包括逐周期电流限制,以及在故障条件下进行全保护的热关断。 特性 3.3 V,5.0 V,12 V ,15 V和可调输出版本 可调版本输出电压范围为1.23 V至37 V +/- 4%最大线 A输出电流 宽输入电压范围:4.75 V至40 V 仅需要4个外部元件 ...

  1PVD是一款适用于汽车音响系统CD接收系统的电源IC。该IC集成了5个线个高端功率开关系统,过流保护器,过压保护器和过热保护器。 SW33V输出的电源是低电压规格,与现有型号相比,可大幅降低功耗。 (包是HZIP15)。 特性 低功耗电流:50μA(典型值,只有VDD输出正在运行) 稳压器输出1 - 微控制器的VDD:输出电压:3.3V,最大输出电流:350mA 实施反向电流保护。 稳压器输出2 - 系统:输出电压:3.3V,最大输出电流:350mA 稳压器输出3 - 用于音频:输出电压:5至12V(由外部电阻设置),最大输出电流:300mA 稳压器输出4 - 用于照明:输出电压:5至12V(由外部电阻设置),最大输出电流:300mA 调节器输出5 - 对于CD:输出电压:6V,最大输出电流:1500mA 高侧开关in terlock VCC 1 - EXT:最大输出电流:500mA,输入和输出之间的电压差:0.75V 高带互锁的侧开关VCC 2 - ANT:最大输出电流:300mA,输入和输出之间的电压差:0.5V V6IN:6V用于系统(SW33V) VCC1:用于内部参考电压,控制电路和VDD输出。 ...

  NPVD是一款多输出线性稳压器IC,可降低静态电流。 LV5684NPVD专为满足汽车信息娱乐系统的电源要求而设计。 LV5684NPVD集成了5个线​​个高端电源开关,过流限制器,过压保护和热关断功能。 VDD和SW33V输出的电源是低电压规格,与现有型号相比,可大幅降低功耗。 特性 低消耗电流:50uA(典型值,只有VDD输出正在运行) 微控制器的VDD:输出电压:3.3V,最大输出电流:350mA 对于系统:输出电压:3.3V,最大输出电流:450mA 音频:输出电压:5到12V(由外部电阻设置),最大输出电流:250mA 用于照明:输出电压:5至12V(由外部电阻设置),最大输出电流:300mA 对于CD:输出电压:5V / 8V,最大输出电流:1300mA 带电流保护的高侧开关 - EXT:最大输出电流:350mA,输入和输出之间的电压差:0.5V 带电流保护的高侧开关 - ANT:最大输出电流:300mA,输入和输出之间的电压差:0.5V 电源输入 - V6IN: VDD为6V,系统(SW33V) 电源输入 - VCC1:对于内部参考电压,控制电路如果V6IN电压下降,VCC1将提供...

  FAN53526 3.0 A 2.4 MHz 数字可编程TinyBuck®调节器

  26是一款降压型开关稳压器,可从2.5V至5.5V的输入电压电源提供数字可编程输出。输出电压通过一个能够工作在3.4MHz的I2C接口进行编程。采用具有同步整流功能的专有架构,FAN53526能够以超过80%的效率提供3.0A连续性,在负载电流低至10mA时保持效率。稳压器工作在2.4MHz的标称固定频率,这降低了外部元件的价值。可以添加额外的输出电容,以改善负载瞬变期间的调节,而不会影响稳定性。在中等负载和轻负载条件下,脉冲频率调制(PFM)用于在省电模式下工作,典型静态电流为50μA(室温)。即使具有如此低的静态电流,该器件在大负载摆动期间也表现出优异的瞬态响应。在较高负载时,系统自动切换到固定频率控制,工作频率为2.4MHz。在关断模式下,电源电流降至1μA以下,从而降低功耗。如果需要固定频率,可以禁用PFM模式。 FAN53526采用15焊球,1.310mmx 2.015mm,0.4mm球间距WLCSP封装。电路图、引脚图和封装图...

  P是一款多线性稳压器,适用于USB硅调谐器汽车音响系统。该IC具有4个输出,VDD5V(3.3V),AUDIO(8.5V),SWU(3.3V)和USB5V(CD 8V:可用)。关于保护电路,它具有过流保护,过压保护和热关断功能。 VCC1(SWU和USB电源)是VCC的独立端子,接受较低的电压(例如来自DC / DC转换器),可以降低功耗。 特性 4系统稳压器 VDD5V(3.3V),AUDIO(8.5V),SWU(3.3V)和USB5V(CD 8V:可用) 过电流保护 过电压保护:典型21(除VDD外) 热关断Typ 175°C 应用Pch-LDMOS用于输出阶段 应用 汽车音响和信息娱乐系统 电路图、引脚图和封装图...

  是1.2 A LDO线性稳压器,具有低静态电流消耗(在整个温度范围内典型值为30μA),低压差,低输出噪声和非常好的PSRR。该稳压器具有多种保护功能,如热关断,软启动,限流和电源良好输出信号,便于MCU接口 特性 优势 低Vin 1.5 V 低输出电压下的低功耗 超低噪声15μV rms 非常适合噪音敏感应用 1 kHz时的良好PSRR 75 dB 非常适合功率敏感设备 低V out 从0.8 V 适用于低压应用 低静态电流30μA 适合击球应用程序 小型DFN6 2 x 2 mm包装 适用于空间受限的应用程序 高输出电流1.2 A 适用于功率要求高的应用 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,数码相机 RF,PLL,VCO和时钟电源 无线充电器 通讯系统 便携式设备 数码相机 平板电脑,智能手机 RF电源 图像传感器供应 消费类电子产品 电信应用 电路图、引脚图和封装图...

  NCV8165 LDO稳压器 500 mA 低压差 超低Iq 超高PSRR 超低噪声

  5是一款LDO(低压降稳压器),能够提供500 mA输出电流。 NCV8165器件旨在满足RF和模拟电路的要求,具有低噪声,高PSRR,低静态电流和非常好的负载/线路瞬态。该器件设计用于1μF输入和1μF输出陶瓷电容。提供DFNW8 0.65P,3 mm x 3 mm x 0.9 mm封装。 类似产品: NCV8160 NCV8161 NCV8163 NCV8165 输出电流(A) 0.25 0.45 0.25 0.50 PSRR f = 1 kHz(dB) 98 98 92 85 噪音(μV RMS ) 10 10 6.5 8.5 特性 优势 超高PSRR在1 kHz时为85dB,在100 kHz时为63dB 非常适用于Wi-Fi模块等功耗敏感设备 超低输出噪声8.5μV RMS 非常好适用于噪声敏感应用 超低静态电流12μA 在轻载条件下提高效率 工作输入电压范围1.9V至5.5V 适用于电池供电设备 极低压差200mV,500mA 满载时的低功耗 应用 终端产品 A / D和D / A转换器电源 音频编解码器 电池供电设备 相机模块 RF模块 WiGig电源 LP5907或LP5912升级 汽车设备点负载调节 信息娱乐,车身控制和导航 远...

  是150 mA LDO,可提供非常稳定,准确的电压和低噪声,适用于空间受限,噪声敏感的应用。为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCP105采用动态静态电流调节,在空载时实现极低的IQ消耗。 NCP105采用小型XDFN-4 1 mmx1 mm,0.4 mm薄型封装以及标准TSOP5封装。 特性 优势 工作输入电压范围:1.7 V至5.5 V 非常适合电池供电的应用程序 低压差:125 mV典型值150 mA @ 2.8 V 支持输入输出电压要求非常低的应用 1kHz时高PSRR 70dB 非常适合噪音敏感的应用程序 热关断和电流限制保护 稳健的设计和高可靠性 Typ的非常低的静态电流。 50μA 适用于电池供电的应用 XDFN4 1.0 x 1.0 mm包中提供 非常非常适合空间受限的应用 +/- 1%典型Vout准确度@ 25°C 功率敏感设备的精确Vout TSOP5包中提供 非常适合首选含铅包的应用 应用 终端产品 触摸屏控制器电源 无线模块 相机供应模块 MCU和低功耗FPGA电源 物联网电池供电的无线传感器节点 智能手机 平板电脑 便携式设备 无线手机 IP摄像机 智能家居,智...

  是双模式LDO,在ActiveMode中提供高达80 mA的电流,在低功耗模式下低至50 nA的Iq。双模式功能可通过ECO引脚选择,允许动态和低功耗模式之间的动态切换,非常适用于长寿命电池供电的无线应用。低功耗模式下的输出电压可降低50 mV,100 mV,150的内部工厂编程值相对于活动模式下的标称输出电压,mVor为200 mV。此功能进一步降低了睡眠模式下的应用消耗.NCP171采用SLIQ(超低Iq)LDO系列,具有50nA的超低静态电流,可用于小XDFN4 1.2 x 1.2包。 特性 优势 超低水平50nA 非常适合电池供电的应用 双模式功能针对主动模式和待机模式操作进行了优化 系统灵活地在两种不同的操作模式之间切换,优化性能和延长电池寿命 工作模式,高达80mA,具有出色的PSRR和噪声性能 非常适用于射频电源和高精度传感器 低功耗模式(SLIQ),50nA Iq 当系统处于扩展待机(低功耗)模式时延长电池寿命 模式选择,ECO Pin 灵活选择主动和低功率模式 XDFN 1.2x1.2包 空间受限应用程序的小尺寸 应用 终端产品 无线电池供电的物联网传感器 电池供电的医疗...

  是300 mA LDO,可提供非常稳定,准确的电压和低噪声,适用于空间受限,噪声敏感的应用。为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCP115采用动态静态电流调节,在空载时实现极低的IQ消耗。 NCP115采用小型XDFN-4 1 mmx1 mm,0.4 mm薄型封装以及标准TSOP5封装。 特性 优势 工作输入电压范围:1.7 V至5.5 V 非常适合电池供电的应用程序 固定电压选项:0.8 V至3.6 V 满足各种电源需求的灵活性 低压降:250 mV典型值300 mA @ 2.8 V 支持输入电压要求非常低的应用 1kHz时PSRR为70dB 非常适合噪音敏感应用 热关断和限流保护离子 稳健的设计和高可靠性 典型的非常低的静态电流。 50μA 适用于电池供电的应用 XDFN4 1.0 x 1.0 mm包中提供 非常非常适合空间受限的应用 +/- 1%典型Vout准确度@ 25°C 功率敏感设备的精确Vout TSOP5包中提供 非常适合首选含铅包的应用 应用 终端产品 触摸屏控制器电源 无线模块 相机供应模块 MCU和低功耗FPGA电源 物联网电池供电的无线传感器节点 智能手机...