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自动余量控制在DC/DC转换器效率和电池充电算法上提升

发布时间:2021/12/17 22:16:43 访问次数:252

TLV320AIC3254立体声音频编解码器(Codec)具有两个完全可编程的迷你DSP内核,支持录音设备在录音过程中的特殊应用算法以及/或者录音重播路径。

其宽广的音域基于电源控制、输入/输出通道配置、增益、效应以及管脚-多路技术,并且包含时钟信息,使设备能够精确地定位于自身应用。

结合先进的PowerTune技术,TLV320AIC3254立体声音频编解码器可以支持从8kHz单声道声音回放到音频立体声192kHz DAC回放,使其成为便携式电池供电音频和电话应用的理想选择。

SIMO系列产品最早开始于2018年发布的MAX77650,此次全新推出的MAX77659除了利用自动余量控制在DC/DC 转换器效率和电池充电算法上做出了相当大的提升。最终做到的表现是:相对于传统的采用分立元件的方案,将BOM减少60%、充电速度提高4 倍、方案总尺寸减小50%。

全新BioSensor AFE和PMIC,在集成度上实现了新的突破,可以大幅减少系统解决方案尺寸,提供临床级检测效果并提高电池续航和充放电效率。另外我们也可以期望,在Maxim并入ADI之后,可以为客户提供更多系统级的解决方案。

MAX77659:创新的单电感多输出(SIMO)技术可穿戴设备的体积较少,因此可以部署的电池容量有限。如何尽可能地提高电源的能效是终端设计者非常关键的设计考量。在可穿戴医疗设备上,对于电源的EMI等能力要求则更高。电源部分的高度集成化,同样也直接影响到可穿戴设备的整体外形尺寸。

通常可穿戴设备为了防水防尘所以密封度很高,不利于热量向外扩散。而温度升高会出发标准的安全充电保护 ,导致充电效率大幅度下降。 

MAX77659的自主的余量跟踪功能,能够在同样的工作条件下,使快速充电产生的热量显著降低。

(素材来源:eccn和21ic.如涉版权请联系删除。特别感谢)

TLV320AIC3254立体声音频编解码器(Codec)具有两个完全可编程的迷你DSP内核,支持录音设备在录音过程中的特殊应用算法以及/或者录音重播路径。

其宽广的音域基于电源控制、输入/输出通道配置、增益、效应以及管脚-多路技术,并且包含时钟信息,使设备能够精确地定位于自身应用。

结合先进的PowerTune技术,TLV320AIC3254立体声音频编解码器可以支持从8kHz单声道声音回放到音频立体声192kHz DAC回放,使其成为便携式电池供电音频和电话应用的理想选择。

SIMO系列产品最早开始于2018年发布的MAX77650,此次全新推出的MAX77659除了利用自动余量控制在DC/DC 转换器效率和电池充电算法上做出了相当大的提升。最终做到的表现是:相对于传统的采用分立元件的方案,将BOM减少60%、充电速度提高4 倍、方案总尺寸减小50%。

全新BioSensor AFE和PMIC,在集成度上实现了新的突破,可以大幅减少系统解决方案尺寸,提供临床级检测效果并提高电池续航和充放电效率。另外我们也可以期望,在Maxim并入ADI之后,可以为客户提供更多系统级的解决方案。

MAX77659:创新的单电感多输出(SIMO)技术可穿戴设备的体积较少,因此可以部署的电池容量有限。如何尽可能地提高电源的能效是终端设计者非常关键的设计考量。在可穿戴医疗设备上,对于电源的EMI等能力要求则更高。电源部分的高度集成化,同样也直接影响到可穿戴设备的整体外形尺寸。

通常可穿戴设备为了防水防尘所以密封度很高,不利于热量向外扩散。而温度升高会出发标准的安全充电保护 ,导致充电效率大幅度下降。 

MAX77659的自主的余量跟踪功能,能够在同样的工作条件下,使快速充电产生的热量显著降低。

(素材来源:eccn和21ic.如涉版权请联系删除。特别感谢)

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