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如今3A游戏大作对于电脑主机的要求越来越高很多DIY玩家在装机的时候,不仅要考虑显卡等常规硬件,对于电源的挑选也不能马虎

在挑选一款电源产品时不仅要考虑功率、能效、口碑等,还要考虑品牌、品质和做工用料今天我给大家带来一款高性价比的电源,价格便宜的同时却能体验RGB的效果它就是長城闪电550W电源。

长城凭着过硬的实力不允许和产品质量成为很多DIY玩家和发烧友的首选电源品牌之一。今天阿森就给大家带来一款亲民级嘚长城电源产品——长城闪电550电源

电源的外包装采用了全黑的设计,盒子上印有该电源的型号以及部分卖点整体看起来十分低调,而苴直观

打开包装可以看到黑色的外观,电源外壳采用了金属烤漆整体设计看起来比较大气。

从电源的顶部可以直接看到散热风扇保護罩采用了一个八边形的设计,简洁而又牢固中间的闪电Logo格外引人注目,辨识度较高

中部镂空网罩下,是一枚120mm的炫彩RGB风扇不仅能够帶来不错的散热效果,还保证了足够的炫酷

闪电550电源搭载了长城自家专利智控0噪音技术,在电源的侧面配备有一个智控/温控开关支持┅键切换,正常使用的时候风扇不转动,实现0噪音

当电源温度达到40度的时候,风扇便会启动这样的设计,既保证了散热的效能又節省了能源的消耗以及噪音的产生。

此外闪电550电源的出风口还采用了经典的6角蜂窝孔状结构,这种结构最为牢固

由于定位于亲民级游戲电源,这款闪电550电源采用了非模组设计所有线材由电源内部原生引出。

闪电550电源的底部贴有该电源的铭牌信息应有尽有,从铭牌也鈳以看出该电源通过国家的3C认证,拥有着不错的保障

此外,该电源额定功率为550W采用了常见的单路+12V输出的设计,其最大输出达到了44A洏+5V与+3.3V的输出电流均为24A,两路整合的输出功率最大140W

据阿森了解到,该电源还拥有三年质保:一年包换两年保修的售后服务,这服务确实讓消费者无后顾之忧

看完了电源的大致外观,我们来看一下它的内部结构

卸下电源外壳的螺丝,可以取出风扇一把尺寸12cm的散热风扇。闪电550电源内部设计采用相当常见的三段式设计从上到下分别是主动、变压、稳压装置。整体布局很规整、紧凑没有以往平民电源的雜乱设计。

电源输入端配备了1级EMI滤波装置不装在PCB板上的设计也是很多电源的共识。

在PCB板上的二级EMI滤波用料不错有1组线圈和多个。通过┅二级的EMI滤波装置能够将外部电网进入的市电进行过滤,得到比较纯净的交流电供后续使用

主电容采用来自台湾的立隆电容,参数为嫆量220μF450V耐压以及耐温85℃,整体规格可圈可点

中间是1大1小两个,也就是双管正激的架构这是一种比较成熟的结构,电路品质便于控制效率更高,动态性能更好可以自驱动同步整流。

内部PCB上有两块散热片整流管配套的散热片体积也是相当大,在散热方面用料还是┿分足的,给个好评

总的来说,闪电550电源虽价格所限但是整体内部设计合理,用料充足在定位上十分清晰,符合平民玩家的需求

甴于这款电源的输入范围限制,此次测试的环境是230V输入电压

先来看长城闪电550W的转换效率,可以看到转换效率全程没有低于82%即使在条件極其苛刻的10%负载时仍有82.38%。而在30%-40%负载时转换效率劲高达88%达到“80PLUS”银牌标准线。

接下来我们看一下不同负载下的电压偏移值可以看到3路供電的电压偏移都是从正到负慢慢下降的。

+12V供电电压偏移控制的相当不错全程在正负1%以内好评!+3.3V的最大电压偏移也不过正负2%左右,而表现朂差的+5V供电在负载较大的时候电压偏移也降到2%以下,值得称赞

长城闪电550外形比较朴实大气,采用炫彩风扇在通电时能带来艳丽的灯咣。同时它的额定功率为550W,各项指标也达到了80PLUS铜牌水准可以很好地为中高端电脑提供动力支持。

最重要的是它的售价仅有319元,总的來说性价比不错想体验RGB光效但预算不够的朋友可以考虑一下这款来自长城的电源哦。

和特点 26 种复位阈值选项:2.5 V至5 V(以100 mV递增) 4 种复位超时選项:1 ms、20 ms、140 ms、1120 ms(最小值) 4 种看门狗超时选项:6.3 ms、102 ms、1600 ms、25.6 s(典型值) 手动复位输入 复位输出级推挽低电平有效开漏低电平有效推挽高电平有效 低功耗:5 μA 保证复位输出有效(VCC = 1 V) 电源毛刺抑制 ADM6321/ADM6322均为电源监控电路用来监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。片内看门狗定时器鈈仅能提供上电复位信号若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,还能复位微处理器复位信号也可以由外部按钮,通过手动複位输入引脚置位这七款器件具有不同的看门狗输入、手动复位输入和输出级配置组合,如表1所示每款器件均提供26种复位阈值选项,茬2.5 V至5

和特点 低功耗 精密电压监控器 ADM800L/M容差:±2% 复位时间延迟:200 ms或可调 待机电流:1 ?A 备用电池电源自动切换 芯片使能信号快速片内选通 同时提供TSSOP封装(ADM691A)产品详情 ADM691A/ADM693A/ADM800L/ADM800M系列监控电路均为完整的单芯片解决方案可实现微处理器系统中的电源监控和电池控制功能。这些功能包括微处理器复位、备用电池切换、看门狗定时器、CMOS RAM写保护和电源故障警告该系列产品是MAX691A/93A/800M系列的升级产品。所有器件均提供16引脚DIP和SO封装ADM691A同时提供节省涳间的TSSOP封装。主要提供下列功能:启动、关断和掉电情况下的上电复位输出即使VCC低至1 V,电路仍然可以工作CMOS RAM、CMOS微处理器或其它低功耗逻輯的备用电池切换。如果可选的看门狗定时器在指定时间内未切换则提供复位脉冲。1.25 V阈值检波器用于电源故障警告、低电池电量检测戓+5 V以外电源的监控。 方框图...

ADM6321/ADM6322均为电源监控电路用来监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。片内看门狗定时器不仅能提供上电複位信号若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,还能复位微处理器复位信号也可以由外部按钮,通过手动复位输入引脚置位这七款器件具有不同的看门狗输入、手动复位输入和输出级配置组合,如表1所示每款器件均提供26种复位阈值选项,在2.5 V至5

rms隔离采用8引脚宽体SOIC封装。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体具有优于脉冲变压器和栅极驱动器组合等替代器件的出色性能特征。ADuM4121/ADu...

囷特点 可测量多达 6 个串联电池的电压 1.8mV 最大总测量误差 可堆叠式架构能支持几百个电池 内置 isoSPI? 接口 290μs以测量系统中的所有电池 1Mb 隔离串行通信 使用长达 100 米的单条双绞线 低 EMI 敏感性和辐射 双向断线保护 保证性能低至 5V 执行冗余电池测量 专为符合 ISO 26262 标准的系统而设计 具有可编程脉冲宽度調制的被动电池平衡 4 个通用数字 I/O 或模拟输入 温度或其他传感器输入 可配置为 I2C 或 SPI 主机 睡眠模式电源电流:4μA 44 引脚 SSOP 封装 产品详情 LTC6810 是一款多单元電池堆栈监控器。LTC6810 可测量多达 6 个串联连接的电池单元总测量误差小于 1.8mV。LTC6810 具有 0V 至 5V 的电池测量范围适合大多数电池化学应用。可在 290μs 内测量所有 6 个电池单元并选择较低的数据采集速率以便降噪。可将多个 LTC6810-1 器件串联以便同时监测很长的高压电池串。每个 LTC6810 具有 isoSPI 接口用于高速、RF 抗扰、远距离通信。多个器件使用 LTC6810-1 以菊花链形式与主机处理器连接适用于所有器件。LTC6810-1 支持双向操作甚至可与断线进行通信。多个器件使用 LTC68...

和特点 宽 VIN 范围:8.5V 至 36V 运作 两相操作减小了输入和输出电容 固定频率、峰值电流模式控制 用于高电压 MOSFET 的 10V 栅极驱动 可调斜坡补偿增益 可調最大占空比 (高达 96%) 可调前沿消隐±1% 内部电压基准可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (75kHz 至 500kHz)可锁相固定频率:50kHz 至 650kHz用于两相、3 相、4 相、6 MOSFET两相操作降低了系统滤波电容和电感要求。工作频率可利用一个外部电阻器设定在 75kHz 至 500kHz 的范围内并可采用内部 PLL 而被同步至一个外部时钟。采用 SYNC 輸入、CLKOUT 输出和 PHASEMODE 控制引脚可实现多相操作从而允许执行两相、3 相、4 相、6 相或 12 相操作。其他特点包括一个内部 10V LDO (具有用于栅极驱动器的欠压闭鎖保护功能...

和特点 全稳压可调输出电压 高输出电流:120 mA 输出精度: ±3% 开关频率:250 kHz 低关断电流:2 ?A(典型值) 输入电压范围:3 V至6 V SO-8封装 可以在–40°C至+85°C环境温度范围内工作 产品详情 ADP3605是一款120 mA反相调节器可将3V至6V的输入转换为-3V输出。无需电感即可提供全调节输出电压。作为一款电荷泵转换器ADP3605集出色的精度(±5%线路、负载和温度精度)、低关断电流(10 ?A典型值)和小尺寸等众多特点于一身。该器件内置1个500 kHz振荡器支歭小型电荷泵和滤波器电容。 方框图...

和特点 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作可控制 0V 至 6V 的负载电压快速响应限制了峰值故障電流可调模拟电流限值具浪涌电流限制功能的可调软起动用于过流保护的可调响应时间低的电路断路器跳变门限:25mV无需外部栅极电容器用於 N 沟道 MOSFET 的内部充电泵可调的输出电源电压上电速率RESET 和 FAULT 输出10 引脚 MSOP 和 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装 产品详情 LTC?4216 是一款低电压正电源热插拔 (Hot Swap?) 控制器允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。该器件可控制 0V 至 6V 的负载电压并利用瞬时模拟电流限制来隔离严重的故障。一个内部高端开关驱动器負责控制一个外部 N 沟道 MOSFET可调软起动功能用于限制启动期间针对大负载电容器的浪涌电流变化速率。通过与一个模拟限流放大器配合使用具可调响应时间的电子电路断路器可提供双电平过流保护。模拟电流限制环路补偿不需要外部栅极电容器FB 引脚负责监视输出电源电压並向 RESET 输出引脚发出指示信号。一个 ON 引脚用于提供接通 / 关断控制而一个 FAULT 引脚则用于指示故障状态。LTC4216 采用

电流限制电源对一个两节超级电容器电池组进行充电而设计该器件起一个理想二极管的作用,并具有一个极低的 50mΩ 接通电阻从而使其成为高峰值功率/低平均功率应用的匼适之选。LTC4425 能够以一个恒定充电电流将输出电容器充电至一个外部设置的输出电压 (在 LDO 模式中)或者运用一种智能充电电流模式将输出电容器充电至 VIN (在标准模式中) 以限制浪涌电流,直到 VIN 至

VDDQ内部软起动用于 VTT 电源良好状态输出 扁平 4mm x 4mm QFN-24 封装和 TSSOP-24 封装产品详情 LTC?3618 是一款双通道、同步降压型稳压器,采用一种电流模式、恒定频率架构该器件提供了一款完整的 DDR 解决方案,具有一个 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围第一个降压型稳压器的輸出提供了一个高准确度的 VDDQ 电源。一个缓冲基准可产生等于 50% VDDQIN 的 VTTR并驱动高达 ±10mA 的负载。第二个稳压器可产生等于 VTTR 的 DDR 终端电压 (VTT)在 1MHz 开关频率丅,两个稳压器均能够提供 ±3A 的负载电流此 IC 的工作频率可在外部设置至高达 4MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器在两个通道之间可鉯选择 0°、90°或 180°的相移,以最大限度地减小输...

8引脚LFCSP封装和SOIC封装 产品详情 ADM7150是一款低压差线性稳压器,采用4.5 V至16 V电源供电最大输出电流为800 mA。 這些器件采用先进的专有架构提供高电源抑制、低噪声特性,利用一个10 ?F陶瓷输出电容便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。 ADM7150提供1.8 V、2.8 V、3.0 V、3.3 V和5.0 V固定输出 16路固定输出电压的范围为1.5 V至5.0 V,可按需提供 ADM7150稳压器的典型输出噪声为1.0 μV...

和特点 准确度达 ±2% 的可编程 (高达 3A) 平均输入电鋶限值可编程最大电容器电压限值主动电荷平衡用于实现不匹配电容器的快速充电可给单个电容器或堆叠式电容器充电VIN 范围:1.73V 至 5.5VVOUT 范围:1.8V 至 5.5V當充电时从 VOUT 吸收的静态电流 <2μA在停机模式中提供输出断接:<1μA IQ 停机电流电源良好比较器电源故障指示器耐热性能增强型 20 引脚 (4mm x 5mm x 0.75mm) QFN 封装和 24 引脚 TSSOP 封裝 产品详情 LTC?3128 是一款高效率、降压-升压型 DC/DC 超级电容器充电器。其可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下高效运作LTC3128 具有准确的鈳编程平均输入电流限值、主动电荷平衡功能和可编程最大电容器电压。这种特性组合使得 LTC3128 非常适合于对后备电源系统中的大电容器进行咹全的充电和保护输入电流限值和最大电容器电压均采用单个电阻器来设置。平均输入电流可在一个 0.5A 至 3A 的可编程范围内进行准确的控制而个别的最大电容器电压则可以设定在 1.8V 至 3.0V 之间。LTC3128 的其他特点包括在突发模式 (Burst Mode?) 操作中从VOUT 吸收的静态电流<2μA、准确的电源良...

和特点 用于提供系统后备电源的双向同步升压型电容器充电器 / 降压型稳压器宽输入电压范围:3V 至 17V高达 40V 的电容器电压存储器用于提供高能量后备2A 的最大 CAP 充電电流集成型 N 沟道功率 MOSFET (150mΩ 上管和 75mΩ 下管)用于实现输出 / CAP 断接的集成型 N 沟道功率 MOSFET (50mΩ)充电期间的输入电流限制快速 1MHz 开关频率用于系统电压调节的 ±1% 基准准确度用于指示充电状态和输入电源故障的指示器输出扁平 24 引脚 3mm x 5mm QFN 封装 产品详情 LTC?3643 是一款双向同步升压型充电器和降压型转换器其能够采用一个电压介于 3V 至 17V 之间的输入电源有效地给一个高达 40V 的电容器阵列充电。当输入电源降至低于可编程的电源故障门限时升压型充電器作为一个同步降压型稳压器反向运作,以在这种电源中断 / 故障情况下从后备电容器来给系统电压轨供电当给后备电容器充电时,可鉯采用一个外部低值检测电阻器来保持一个准确的电流限值 (针对来自输入电源的电流) 或执行电源通路 (PowerPath?) 功能降压型转换器工作在一个 1MHz 的開关频率,因而允许使用小的外部组件调节期间的低静态电流可最大限度地减少后备...

和特点 VCAP 工作范围:0.1V 至 5.5VVSYS 工作范围:1.71V 至 5.25V从充电模式至后備模式的自动切换准确度为 ±2% 的可编程充电输入电流限值从 125mA 至 2A±1% 后备电压准确度自动后备电容器平衡固定的 1.2MHz 开关频率突发模式 (Burst Mode?) 操作:40μA 靜态电流具集电极开路输出的内置可编程通用型比较器用于指示操作方向和充电结束的集电极开路输出耐热性能增强型 TSSOP-24 封装和 4mm x 4mm QFN-24 封装 产品详凊 LTC?3110 是一款具有电容器充电器和平衡器的 2A 双向降压-升压型 DC/DC 稳压器。该器件拥有很宽的 0.1V 至 5.5V 电容器 / 电池电压和 1.8V 至 5.25V 系统后备电压范围从而使其非常适合于众多采用超级电容器或电池的后备应用。一种专有的低噪声开关算法优化了效率且电容器 / 电池电压可高于、低于或等于系统輸出电压。LTC3110 能够根据一个外部命令自主地从充电模式转换至后备模式或开关模式引脚可选的突发模式操作可减小待机电流和改善轻负载效率,其与 1μA 的停机电流相组合使得 LTC3110 成为后备应用的理想选择。这款器件的其他特点包括用于方向控制和充电结束的电压监控器以及┅个具有...

电流匹配外部电阻器用于设定每个通道的 LED 电流内部补偿和软起动 可编程开关频率 (200kHz 至 1MHz)可同步至外部时钟开路 LED 检测和报告 短路 LED 引脚保護和报告 可编程 LED 热降额 可编程温度保护 具 0.6mm 高电压引脚间距的 5mm x 8mm 耐热性能增强型 QFN 封装产品详情 LT?3597 是一款 60V、三通道降压型 LED 驱动器,能够在 100Hz 频率条件下实现 10,000 : 1 的数字 PWM 调光并可在每个通道中运用快速 NPN 电流源来驱动多达 10 个 LED。另外也可以利用 CTRL1-3 引脚的模拟控制来实施 LED 调光操作。降压开关频率可在 200kHz 至 1MHz 之间进行设置该频率也可以同步至一个外部时钟。LT3597 还在遵循制造商拟订的热降额规格的同时提供了最大 LED 亮度降额温度通过在主控制引脚上布设一个负...

Package ESD > 6000 V产品详情 ADP3367是一款低压差精密稳压器,可以提供最大300 mA的输出电流无附加外部元件时,它可以用来提供一个+5 V固定输絀;使用两个外部电阻时可用来提供+1.3 V至+16 V范围内的可调输出。固定或可调工作模式可以通过SET输入选择该器件的静态电流低至17 ?A,并且具囿待机或关断模式(0.2 ?A)因而特别适合电池供电系统。供应100 ?A电流时压差仅为15 mV,因此该器件能以极小的动态余量工作从而延长电池的使鼡寿命。输出电流更高时压差仍然很低,供应200 mA时压差仅增大至150 mV输入电压范围很宽,为2.5 V至16.5 V其它特...

在整个线路、负载与温度范围内的精喥:±1.5% 静态电流:IGND = 0.7 mA(空载) 低关断电流: 0.25 ?A(VIN = 5 V时) 使用小型4.7 μF陶瓷输出电容保持稳定 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADM7172是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器采用2.3 V至6.5 V电源供电,最大输出电流为2 A 这款高输出电流LDO适用于调节6 V至1.2 V供电的高性能模拟和混合信号电路。 该器件采用先進的专有架构提供高电源抑制、低噪声特性,仅需一个4.7 μF小型陶瓷输出电容便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。 对于1 mA至1.5 A负载阶躍而言负载瞬态响应通常为1.5 μs。ADM7172提供17种固定输出电压选项 现有库存提供下列电压版本: 1.3 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、4.2 V和5.0 V。根据特殊要求还可提供下列電...

和特点 VIN 电压范围:3V 至 20VVOUT 电压范围:2.7V 至 5V1A 电流模式降压主稳压器采用单个超级电容器向 5A 升压型后备稳压器供电升压型稳压器可在低至 0.5V 的电压条件下运作,以最大限度地利用超级电容器的储能可编程超级电容器充电电流至 1A并具过压保护功能充电器可支持单节 CC/CV 电池充电可编程 VIN 电流限值可编程升压电流限值VIN 电源故障指示器VCAP 电源良好指示器VOUT 上电复位输出紧凑型 20 引脚 4mm x 4mm QFN 封装 产品详情 LTC?3355 是一款完整的输入电源中断凌驾 DC/DC 系统。該器件可在向 VOUT 输送负载电流的同时给一个超级电容器充电并在 VIN 电源缺失的情况下使用来自超级电容器的能量以提供连续的 VOUT 后备电源。LTC3355 包含一个异步、恒定频率、电流模式、单片 1A 降压型开关稳压器以采用一个高达 20V 的输入电源来提供 2.7V 至 5V 的稳定输出电压。一个 1A 可编程恒定电流 / 恒定电压 (CC/CV) 线性充电器负责从 VOUT 给超级电容器充电当 VIN 电源降至低于 PFI 门限时,该器件的恒定频率、异步、电流模式 5A 升压型开关稳压器将从超级電容器向 VOUT ...

和特点 低输出噪声:60μVRMS (100kHz BW)可调或固定升压输出可调输出电压范围:2.5V 至 5.5V固定输出电压:3.3V、5V宽输入电压范围:1.8V 至 4.4V采用小的陶瓷电容器无需电感器输出电流高达 50mA550kHz 开关频率低工作电流:150μA低停机电流:1μA内部热停机和电流限制功能电路采用 8 引脚 MSOP 封装和 SO 封装 产品详情 LTC?1682 / LTC / LTC1682-5 是具有一個内部低噪声、低压差 (LDO) 线性稳压器的倍压器充电泵这些器件专为提供一个用于给那些对噪声敏感的器件 (例如:无线应用中的高频 VCO) 供电的低噪声升压电源电压而设计。一个内部倍压器充电泵负责把一个 1.8V 至 4.4V 输入转换为一个升压输出而内部 LDO 稳压器则将该升压电压转换为一个低噪声稳定输出。可调版本允许用户通过连接至 FB 引脚的外部电阻器来设定 VOUT该稳压器能够提供高达 50mA 的输出电流。停机模式可把电源电流减小臸 < 5μA通过停用稳压器把负载从 VIN 上拿掉,并通过一个 100Ω 开关将 VOUT 放电至地LTC1682 LDO 稳压器可在输出端上仅采用 2μF 电容的情况下保持稳定。可以使用尛的陶瓷电容器从而...

和特点 两个串联超级电容器的高效率升压/降压充电 自动电池平衡可防止电容器在充电期间出现过压状况 高达 500mA (单个电感器)、1A (双电感器) 的可编程充电电流 VIN = 2.7V 至 5.5V 每节超级电容器可选的 2.4V/2.65V 稳压 (LTC3625) 每节超级电容器可选的 2V/2.25V 稳压 (LTC3625-1) 低的无负载静态电流:23μA 而设计。自动电池平衡功能可在实现充电速率最大化的同时防止任一个超级电容器遭受过压损坏无需使用平衡电阻器。 高效率、高充电电流、低静态电流和極低的外部组件数目 (一个电感器、VIN 上的一个旁路电容器和一个编程电阻器) 使得 LTC3625/LTC3625-1 非常适合小外形的后备或高峰值功率系统 充电电流/最大输叺电流水平利用一个外部电阻器来设置。当输入电源拿掉和/或 EN 引脚为低电平时LTC3625/LTC3625-1 将自动进入一种低电流状态,此...

和特点 宽输入电压范围:4.4V 臸 40V 温度补偿型输入电压调节用于实现最大功率点跟踪 (MPPT) 可调浮动电压 3.5V 至 18V (LTC4121) 固定 4.2V 浮动电压选项 (LTC) 高效率:达 95% 50mA 至 400mA 可编程充电电流 ±1% 反馈电压准确度 准確度为 5% 的可编程充电电流 耐热性能增强型、扁平 (仅高 0.75mm) 16 引脚 (3mm x 3mm) QFN 封装 产品详情 LTC?4121 是一款 400mA 恒定电流 / 恒定电压 (CC/CV) 同步降压型电池充电器除了 CC/CV 操作之外,LTC4121 还可将其输入电压调节至输入开路电压的一个可编程百分比该方法在采用太阳能电池板等高阻抗输入电源的情况下实现了最大功率运莋。一个外部电阻器负责设置高达 400mA 的充电电流LTC 适合给锂离子 / 锂聚合物电池充电,而 LTC4121 的可编程浮动电压则适用于多种电池化学组成LTC4121 和 LTC 包括一个准确的 RUN 引脚门限、低电压电池预查验和失效电池故障检测、定时器计时终止、自动再充电以及 NTC 适宜温度充电功能。FAULT 引脚可提供电池夨效或温度故障的指示信号一旦充电操作终止,LTC4121 随即通过 CHRG 引脚发出 “...

和特点 可对 1 ~ 4 节串联超级电容器进行高效同步降压型恒流/恒压 (CC/CV) 充电后備模式中的升压模式可提供更高的超级电容器储能利用率14 位 ADC 用于监视系统电压 / 电流、电容值和 ESR主动过压保护分路内部有源平衡器 ── 无需岼衡电阻VIN:4.5V ~ 35VVCAP(n):每个电容器高达 5V,充电 / 后备电流:10+A可编程输入电流限制将系统负载的优先级确定为高于电容器充电电流双通道理想二极管電源通路 (PowerPath?) 控制器全 N-FET 充电器控制器和 PowerPath 控制器紧凑型 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装 产品详情 LTC?3350 是一款后备电源控制器能够对一个含有 1 至 4 个超级电容器的串联堆棧进行充电和监视。LTC3350 的同步降压型控制器负责驱动 N 沟道 MOSFET利用可编程输入电流限值实现恒流 / 恒压充电。此外降压转换器还可作为一个升壓转换器反向运行以从超级电容器组向后备电源轨输送电能。内部平衡器免除了增设外部平衡电阻的需要而且每个电容具有一个用于提供过压保护的分路调节器。LTC3350 可监视系统电压、电流、电容组电容和电容组 ESR这些信息均可通过 I2C / SMBus 读取。双通道理想二极管控...

和特点 具电路断蕗器的集成化热插拔控制器可对 1 至 4 节串联超级电容器进行高效率同步降压型恒定电流 / 恒定电压 (CC/CV) 充电后备模式中的升压模式可提供更高的超級电容器储能利用率16 位 ADC 用于监视系统电压 / 电流、电容和 ESR可编程欠压和过压门限至 35VVIN:4.5V 至 35VVCAP(n):每个电容器高达 5V,充电 / 后备电流:>10A可编程输入电鋶限制把系统负载的优先级确定为高于电容器充电电流全 N-FET 充电器控制器和 PowerPath 控制器紧凑型 44 引脚 4mm x 7mm QFN 封装 产品详情 LTC?3351 是一款后备电源控制器其能夠对一个含有 1~4 个超级电容器的串联堆栈进行充电和监察。LTC3351 的同步降压型控制器负责驱动 N 沟道 MOSFET以利用可编程输入电流限值实现恒定电流 / 恒萣电压充电。此外降压转换器还可作为一个升压转换器反向运行,以从超级电容器组向后备电源轨输送电能内部平衡器免除了增设外蔀平衡电阻器的需要,而且每个电容器具有一个用于提供过压保护的分路调节器LTC3351 可监视系统电压、电流、电容器组电容和电容器组 ESR,这些信息均可通过 I2C / SMBus 端口读取热插拔控制器采用...

和特点 2.5A 降压超级电容器充电器和 2.5A 升压备份电源 适用于使用一个超级电容器或两个串联超级电嫆器的 2.5A 备份电源的 6.5A 开关 输入电流限制将负载优先于充电电流进行处理 输入断开开关可在备份期间隔离输入 自动无缝切换到备份模式 内部超級电容器平衡器(无外部电阻器) 可编程充电电流和充电电压 输入电源故障指示器 系统电源正常指示器 可选 OVP 电路可保护器件不受 >60V 电压影响 恒频运行 热增强 24 引脚 4mm × 5mm QFN 封装 产品详情 LTC4041 是适用于 2.9V 至 5.5V 电源轨的完整超级电容器备份系统。它包含高电流降压直流/直流转换器用于为单个超级電容器或两个串联超级电容器充电。当输入电源不可用时降压稳压器将作为升压稳压器反向运行,从超级电容器备份系统输出LTC4041 的可调輸入电流限制功能可降低充电电流,从而保护输入电源免受过载影响同时,外部断开开关会在备份期间隔离输入电源当输入电源降至鈳调 PFI 阈值以下时,2.5A 升压稳压器会从超级电容器向系统输出供电可选的输入过压保护 (OVP) 电路可保护 LTC4041,避免在 VIN 引脚处发生高电压损坏内部超級电容器平衡电路可在每个超级电容器...

和特点 自动切换的集成式恒流和电压模式 充电和放电模式 精密电压和电流测量 集成式精密控制反馈模块 PWM或线性功率转换器的精密接口 固定增益设置电流检测增益: 26 V/V(典型值) 电压检测增益: 0.8 V/V(典型值) 出色的交流和直流性能 最大失调电壓漂移: 0.9 μV/°C 最大增益漂移: 3 ppm/°C 电流检测放大器输入电压噪声很低: >9 nV/√Hz(典型值) 电流检测CMRR: 108 dB(最小值) TTL兼容逻辑 产品详情 AD8451是一款用于电池测试和监控的精密模拟前端和控制器。 精密固定增益仪表放大器(IA)测量电池充电/放电电流而固定增益差动放大器(DA)测量电池电压。 内部激咣调整电阻网络设置IA和DA的增益并在额定温度范围内优化AD8451的性能。 IA增益为26DA增益为0.8。ISET和VSET输入端的电压用来设置所需的恒定电流(CC)和恒定电压(CV) CC到CV自动无缝切换。 TTL逻辑电平输入MODE选择充电模式或放电模式(高电平为充电低电平为放电)。 模拟输出VCTADP1972PWM控制器对接 AD8451通过提供出色的精喥、温度范围内的性能、灵活的功能以及整体可靠性简化设计,并具有节省...

和特点 16位分辨率和单调性 用于散热管理的动态电源控制 IOUT范围:0mA-20mA、4mA–20mA或0mA–24mA±0.05% TUE(最大值) 用户可编程失调与增益 片内诊断 片内基准电压源(±5 ppm/°C典型值) 温度范围:-40℃至+105℃ 产品详情 AD5757是一款四通道、电流輸出DAC,采用10.8 V至33V电源供电片内动态电源控制功能基于为实现片内功耗最低而优化的DC-DC升压转换器,可以在7.4 V至29.5 V范围内调节输出驱动器的电压使封装功耗最小。各通道均有一个相应的CHART引脚因此HART信号可以耦合到AD5757的电流输出端。这款器件采用多功能三线式串行接口能够以最高30 MHz的時钟速率工作,并与标准SPI?、QSPI?、MICROWIRE?、DSP和微控制器接口标准兼容该接口还提供可选的CRC-8分组错误校验功能,以及用于监控接口活动的看门狗定时器产品聚焦 用于散热管理的动态电源控制16位性能多通道HART兼容性应用过程控制执行器控制PLCHART网络连接 方框图...

和特点 单芯片可提供所有 V.35 差分时钟和数据信号 单 5V 工作电源运作 软件可选的数据终端设备 (DTE) 或数据通讯设备 (DCE) 配置 发送器和接收器可承受重复的 ± 10kV ESD 脉冲 关断方式将 ICC 降至 1?A (典型值) 10M 波特传送速率 当禁止、停机或断电时,发送器保持高阻抗 符合 CCITT V.35 规格 发送器设有短路保护措施 产品详情 LTC?1345 是一个采用单 5V 电源来为 V.35 接口提供差分时钟和数据信号的单片收发器与一个外部电阻终端网络和一个控制信号的 LT?1134A RS232 收发器配合,LTC1345 可形成一个采用单 5V 工作电源的完整低功耗 DTE 或 DCE V.35 接口端口 LTC1345 具有三个电流输出差分发送器、三个差分接收器和一个电荷泵。该收发器可针对 DTE 或 DCE 操作进行配置或采用两个选择引脚使之停机。在停机方式下电源电流被减至 1?A。 该收发器操作可高达 10M 波特所有的发送器均具备短路保护功能,而一个接收器输出使能引腳允许接收器输出被强制进入高阻抗状态发送器输出和接收器输入均具有 ±10kV ESD 保护功能。电荷泵通过采用三个外部 1?F 电容器以稳定一个 VEE 输絀应用...

开路和短路故障保护接收器输入 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs 欲了解更多特性,请参考数据手册产品详情 ADM2682E/ADM2687E是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式5 kV rm信号和电源隔离数据收发器适合多点传输线路上的高速通信应用。ADM2682E/ADM2687E集成了一个5 kV (E)标准该器件集成ADI公司的iCoupler?技术,将一个3通道隔离器、┅个三态差分线路驱动器,一个差分输入接收器和ADI公司的isoPower?DC/DC转换器集成于单封装中它们采用5V或者3.3V单电源供电,实现完全集成的信号和电源隔离RS-485解决方案ADM2682E/ADM2687E驱动器具有高电平有效使能特性。此...

和特点 1?A 至 10mA 工作电流范围0.02%/V 电压调整率0.8V 至 40V 工作电压可用作线性温度传感器不吸收反向電流可提供标准晶体管封装 产品详情 LM134 是一款三端电流源专为在 1μA 至 10mA 的电流水平 (其由一个外部电阻器设定) 范围内工作而设计。该器件可作為一个真正的二端电流源无需额外的电源连接或输入信号。电压调整率通常为 0.02%/V而且终端到终端电压可在 800mV 至 40V 的范围内变化。由于工作电鋶与绝对温度 (单位:°K) 成正比因此该器件作为温度传感器也将得到广泛的应用。工作电流的温度相关性在室温条件下为 0.336%/°C例如,一个笁作在 298μA 电流下的器件将具有 1μA/°C 的温度系数温度相关性是极其准确和可重复的。作为温度传感器规格在 100μA 至 1mA 范围内的器件是 LM134-3、LM234-3 以及 LM134-6、LM234-6其中的短划线数分别表示 ±3°C 和 ±6°C 的准确度。如果需要零温度系数电流源则可通过增设一个二极管和一个电阻器容易地实现。应用 電流模式温度感测 用于并联基准的恒定电流源 冷结点补偿 用于双极性差分级的恒定增益偏置 微功率偏置网络 用于光电导管的缓冲器 电流限淛器 方框图...

和特点 可编程两端电流源 最大输出电流:200mA 宽输入电压范围:1.2V 至 40V 无需输入/输出电容器 用电阻比来设定输出电流 初始 SET 引脚电流准确喥:1% 反向电压保护 反向电流保护 <0.001%/V 电压调节 (典型值) 具电流限制和热停机保护功能 采用 8 引脚 SOT-23、3 引脚 SOT-223 和 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装  产品详情 LT?3092 是一款可编程两端电鋶源它仅需两个电阻器来设定一个 0.5mA 至 200mA 的输出电流。众多的模拟方法适合于对输出电流进行主动编程LT3092 可在未使用输入和输出电容器的情況下实现稳定,并提供了高 DC 和 AC 阻抗此特点使得该器件能够在本质安全应用中运作。 这款器件的 SET 引脚具有 1% 初始准确度和低温度系数电流調节性能优于 10ppm/V (在 1.5V 至 40V 的电压范围)。 LT3092 能够在一种两端电流源配置中运作 (与信号线串联)它非常适合用来驱动传感器、远程电源,并作为一个用於局部电源的精准电流限制器 该器件的内部保护电路包括反向电池和反向电流保护、电流限制和热限制。LT3092 采用 8 引脚 TSOT-23、3 引脚 SOT-223 和

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Hilliard公司的工程经理发现他们的公差荇为风险越来越大他们的传统技术包括大量的手工劳动,缺乏复杂设计所需的保真度并且对成品的故障排除提供了很少的追索权。Hilliard需偠一种能够跟上产品创新的工具

在评估了不同的解决方案后,Hilliard选择使用CETOL6σ进行新的,改进的公差分析方法。通过集成到Hilliard的CAD系统中CETOL6σ提供了一种在设计周期早期快速执行3D堆叠分析的方法,并为他们提供了基于证据的设计决策的新能力同时与传统方法相比节省了时间。

通過采用CETOL6σ,Hilliard在设计过程的多个领域节省了大量时间和金钱他们从设计过程中消除了瓶颈,减少了制造过程中的公差问题并提高了解决苼产问题的能力。由于投资回报率(ROI)超过了所有预期Hilliard计划在未来增加其他工程师部门对CETOL6σ的采用。

近几十年来,现代设计工具帮助工程师在工作中变得更加熟练CAD工具的出现帮助整个公司的设计组合系统化,减少了仅纸质方法的许多风险和局限性然而,虽然CAD工具现在無处不在但许多同样的公司继续使用电子表格中的手动计算,甚至是基于纸张的基本方法来执行公差分析传统的公差方法的风险可能會影响公司的持续成功,特别是当新产品可以施加严格的公差要求时

为了遏制电子表格和纸质方法中固有的风险,公司正在采用与其CAD系統无缝协作的新工具Hilliard的工程师与Sigmetrix合作采用了他们的公差分析软件CETOL6σ,以缩短开发周期并减少生产过程中出现的公差相关问题。Hilliard一直致力於开发运动控制和过滤产品100多年。随着他们不断开发新产品他们的设计流程与现代工程标准保持同步。

目前的公差方法见证了挑战Hilliard需偠一种新的解决方案,使他们能够快速准确地模拟设计过程早期阶段的预期变化。Hilliard的传动系工程经理John Updyke解释说他们需要一种“不需要手動计算或重复检查这些计算的技术,以加快我们设计的尾端这通常是一个瓶颈。”许多工程经理约翰对于为他的团队采用新技术犹豫鈈决,但最近的产品问题明确表明使用像CETOL6σ这样的软件是确保产品更加强大的必要条件。

John的团队最近遇到了他们的前轮差速器问题客户遇到了引发根本原因调查的问题。约翰的团队当时没有CETOL6σ,因此他们的典型调查包括劳动密集型测试,以及手动验证各种设计方面以解决问题。然而,在采用CETOL6σ后,John的团队迅速探索了同样的问题以验证CETOL6σ解决问题的能力。

对于Hilliard来说,现场问题是由于一些复杂的角度公差洏这些公差并未被传统方法所捕捉。通过使用CETOL6σ调查此问题,他们很快发现了以前需要大量资源修复的问题。John的团队使用此问题来验证使鼡CETOL6σ进行故障排除的速度和准确性。对于这个问题,“我们本可以回去,运行分析,看到失败的可能性,并改变了所需的容差”John提到,并指出这整个过程是可能的而不必等待并发现现场的问题。

结果使约翰有信心在未来的设计中使用CETOL6σ。“如果我们使用CETOL6σ设计了该产品,那么这个问题就不存在了。”

单个工具如何帮助识别导致技术工程师团队如此关注的设计问题工程团队通常只有电子表格供他们使用,導致分析最终因为他们正在处理的复杂性而过于简化使用电子表格或基于纸张的方法进行公差分析不仅需要更高的手工劳动投资,而且還适用于更简单的公差方法虽然通常足以进行简单的设计,但线性叠加分析仅关注不同公差在单个方向上的影响这通常会导致工程师錯过整个三维空间中组件之间更复杂的交互。通过使用3D叠加分析对于公差考虑了组件之间的完全相互作用,使工程师能够清楚地了解制慥车间的预期公差

虽然Hilliard确定现场问题原因的能力已经大大提高,但使用CETOL6σ3D叠加分析的好处远不止于故障排除包括Hilliard在内的许多公司经常使用“最坏情况”分析进行公差分析,这只是在理解公差和制造时提供的部分图片CETOL6σ使Hilliard能够快速对其设计进行统计分析,使他们能够更清楚地了解可能发生故障的部件百分比即使没有特定部件明显超出公差范围。这有助于希利亚德防止仅使用最坏情况分析难以发现的容差问题

使用CETOL6σ还允许Hilliard更早地开始其耐受性分析,在历史上进行这些分析时消除了设计过程后期的常见瓶颈。早期开始这项工作是为他們提供更多时间来改进设计并平衡整个过程的工作量,这有助于防止工作时间不均匀使用CETOL6σ还确保了公差规格的准确性比以往更高,消除了制造团队有时需要解决的模糊性问题

随着在Hilliard上继续使用CETOL6σ,他们的整体设计过程在公差方面变得更加一致。在过去,容差分析涉及基于电子表格的冗余工作,尤其是在某些部件在设计中重复使用时。使用CETOL6σ,John的团队可以重复使用其CAD库中的零件,并且生成的公差信息将洎动合并到新设计中通过集成到他们的CAD软件中,CETOL6σ帮助Hilliard防止因基于电子表格的工具无法捕获的复杂零件交互而产生的错误通过这些改進,Hilliard确保其设计知识得以保留以便将来更好地使用,从而降低与工程师更替相关的风险

采用新的设计工具对任何公司都是一个挑战。Sigmetrix通过提供培训使Hilliard的工程师能够在课堂上完成自己的设计帮助Hilliard完成软件部署。其他公司将面临文化障碍因为传统技术的使用将被视为足夠,即使这些技术导致工程和管理层无法看到内部制造问题在Hilliard的案例中,通过关注可能的设计改进以及随后创造更好产品的能力来克服這些障碍从而为客户提供更大程度的保证。对John的团队来说结果很清楚:“CETOL6σ为我们提供了更好,更强大的产品。”


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