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指添加到操作系统中的一小块代码,其中包含有关硬件设备的信息。有了此信息,计算机就可以与设备进行通信。驱动程序是硬件厂商根据操作系统编写的配置文件,可以说没有驱动程序,计算机中的硬件就无法工作。操作系统不同,硬件的驱动程序也不同,各个硬件厂商为了保证硬件的兼容性及增强硬件的功能会不断地升级驱动程序。如:Nvidia 显卡芯片公司平均每个月会升级显卡驱动程序2-3次。驱动程序是硬件的一部分,当你安装新硬件时,驱动程序是一项不可或缺的重要元件。凡是安装一个原本不属于你电脑中的硬件设备时,系统就会要求你安装驱动程序,将新的硬件与电脑系统连接起来。驱动程序扮演沟通的角色,把硬件的功能告诉电脑系统,并且也将系统的指令传达给硬件,让它开始工作。
电源电路通常在临近研发阶段结束时才进行赃,然而对便携式产品,电池却是头等重要的大事。要想稳定电池供电电源的电压,实践要比说说复杂得多,特别是在单系统设计中电压的类型和数量增加时。稳压IC技术的最新进展为设计者提供控制输出电压更有效的途径,并为多电压系统提供更充足的功率。
1999年,全球稳压器与电压基准业务达到23亿美元的规模,占模拟产品总销售额的11%,器件总数据的22%。据半导体行业分析公司Mclean Report预测,2001年的总销售额将激增至35亿美元。
稳压器是电源设计中的基本组件。线性稳压器简单易用,电磁干扰(EMI)低,输出纹流低、负载与线路稳定性好,对负载与线路的变化响应也快;然而与开关稳压器相比,效率较低,若使用散热器,占用的空间较大。开关稳压器降低了对源功率的要求,无需散热器。这种器件功率密度高,能产生各种小于,甚至大于输入的单路或多路输出电压,当然与线性稳压器相比,易产生EMI,具有较高的输出纹波,对负载或线路变化响应慢。
无论是线性稳压器还是开稳压器,本质上都是模拟的。尽管开关稳压器有一些数字电路,实际上只不过是脉宽调制的模拟电路。在多数场合,两者都以单芯片形式提供。在内置微处理器、DSP或FPGA的便携式设计中,芯核电压不断地在降低,且一般与I/O供电是分离的。因此,设计者开始寄厚望于备有双输出电压的电源管理器件。Texas Instruments的双电压稳压器TPS56300就是一个很好的例证。它在单芯片上设置了供芯核使用的开关稳压器,供I/O使用的低压降(LDO)线性稳压器。这似乎反映了器件发展的未来趋势。