【摘 要】
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我们认为,模拟/电源领域未来最主要的技术发展趋势包括: 整体性能更高。目前最大的发展趋势在于减少电源浪费这一关键要求,因其涉及到使用电力或其它电能形式的每一种产品。电源消耗成为全球性的话题,但“电源转换”则相对较少地被谈及。电源转换是要求很高的技术挑战,因为它关乎降低电源转换中的功耗,而且如今也被视为创建所谓的“绿色技术”的一个关键。采用电源转换功耗尽可能最低的技术将所有电子系统中“未处理的”电
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我们认为,模拟/电源领域未来最主要的技术发展趋势包括:
整体性能更高。目前最大的发展趋势在于减少电源浪费这一关键要求,因其涉及到使用电力或其它电能形式的每一种产品。电源消耗成为全球性的话题,但“电源转换”则相对较少地被谈及。电源转换是要求很高的技术挑战,因为它关乎降低电源转换中的功耗,而且如今也被视为创建所谓的“绿色技术”的一个关键。采用电源转换功耗尽可能最低的技术将所有电子系统中“未处理的”电源转换为“经过调节”的电源是必要且是未来颇具商业前景的要求。
集成度更高。通过在模拟/电源芯片中集成更多的功能,往往可以减少外围元件的数量,从而减小电路板占用空间。
结构/架构上的创新。产品结构/架构上的创新也很重要。以电源芯片为例,要帮助系统更好地实现节能,实现更高的能效,很多情况下需要业界开发新的拓扑结构。
在模拟/电源领域,降低待机能耗和轻载能耗方面有着巨大的空间,极有可能产生突破性的新技术。以中国为例,如果我国待机能耗指标采用1瓦的规定,到2012年,计算机预计可节电能将超过5亿度,可节省电力费用支出约超过3亿元人民币;显示器可节电约7亿度,可节省电力费用支出约超过4亿元人民币。此外,降低轻载能耗也是业界所要解决的一个重要问题。安森美半导体最新推出的计算机ATX电源解决方案对此就进行了充分的考虑,使得在轻载条件下也能实现较高的能效。
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