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電源設計

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  • 電源設計小貼士 | 服務器電源設計中的五大趨勢
    本文屬于德州儀器“電源設計小貼士”系列技術文章,將主要討論服務器電源設計中的五大趨勢:功率預算、冗余、效率、工作溫度以及通信和控制,并分析預測服務器 PSU 的未來發(fā)展趨勢。 由于服務器對于處理數(shù)據(jù)通信至關重要,因此服務器行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)同步呈指數(shù)發(fā)展。盡管服務器單元最初是基于 PC 架構(gòu),但服務器系統(tǒng)必須能夠應對日益增加的網(wǎng)絡主機數(shù)量和復雜性。 圖 1 展示了數(shù)據(jù)中心中的典型機架式服務器系統(tǒng)及服務器
    電源設計小貼士 | 服務器電源設計中的五大趨勢
  • 電源PCB設計太難?圖解開關電源與LDO布局布線要點全攻略!
    電源設計,是PCB設計中最核心、也最容易翻車的模塊之一。今天這篇文章,就結(jié)合圖文,帶你完整拆解?開關電源與LDO線性穩(wěn)壓器的PCB設計技巧,從布局到鋪銅,從GND處理到過孔安排,全流程講透!
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  • 英飛凌與科士達深入合作,全棧方案樹立UPS高效可靠新標桿
    在全球數(shù)據(jù)中心加速向高效化、集約化轉(zhuǎn)型的背景下,高頻中大功率UPS(不間斷電源)市場需求持續(xù)攀升,對能效、功率密度及可靠性的要求亦日益嚴苛。 近日,英飛凌宣布與深圳科士達科技股份有限公司深化合作,通過提供英飛凌1200V CoolSiC? MOSFET和CoolSiC?二極管、650V CoolSiC? MOSFET器件以及EiceDRIVER?系列單通道磁隔離驅(qū)動器等全套功率半導體解決方案,助力
    英飛凌與科士達深入合作,全棧方案樹立UPS高效可靠新標桿
  • 從0到1設計BUCK(2) | 為什么要設計電路?電源工程師必知的電路設計第一步!
    類似于做產(chǎn)品之前必須有產(chǎn)品定義,在進行電路設計之前也必須有設計需求(相當于產(chǎn)品定義),是對最終設計出的電路,其各項指標的期望。
    從0到1設計BUCK(2) | 為什么要設計電路?電源工程師必知的電路設計第一步!
  • 如何最大限度減小電源設計中輸出電容的數(shù)量和尺寸?
    電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時候還會難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數(shù)量和尺寸,這個問題反復被提及。
  • 電源設計小貼士 | 用于電動汽車車載充電器的 CLLLC 與 DAB 比較
    為深入剖析當前電源設計普遍面臨的難題,并提供一系列切實可行的解決方案和創(chuàng)新設計思路,德州儀器專家創(chuàng)建“電源設計小貼士”系列技術文章,介紹電源設計的常見提示和技巧,幫助設計人員更好應對電源設計挑戰(zhàn),助力設計更加高效、可靠。 為了優(yōu)化電動汽車 (EV) 的電源,車載充電器 (OBC) 必須高效、輕便、小巧。電動汽車重量減輕后,也需要更低的功率來驅(qū)動,從而提高整體效率。 OBC 需要支持適當?shù)碾娋W(wǎng)到車輛
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  • 電子信息:這5個方向,難學,工資還不高!
    在電子信息領域中,部分方向因技術復雜度高、市場需求飽和或行業(yè)附加值較低,導致學習難度大但薪資水平相對有限。
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  • 開關模式電源開始采用GaN開關
    作者:Frederik Dostal,電源管理專家 摘要 在開關模式電源中使用GaN開關是一種相對較新的技術。這種技術有望提供更高效率、更高功率密度的電源。本文討論了該技術的準備情況,提到了所面臨的挑戰(zhàn),并展望了GaN作為硅的替代方案在開關模式電源中的未來前景。 如今,電源管理設計工程師常常會問道: 現(xiàn)在應該從硅基功率開關轉(zhuǎn)向GaN開關了嗎? 氮化鎵(GaN)技術相比傳統(tǒng)硅基MOSFET有許多優(yōu)勢
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  • Power Integrations推出TinySwitch-5 IC 助力高效電源設計
    第五代標志性開關IC產(chǎn)品系列可在經(jīng)典反激式架構(gòu)中實現(xiàn)高達175W的輸出功率和92%的效率 深耕于高壓集成電路高能效功率變換領域的知名公司Power Integrations(納斯達克股票代號:POWI)今天宣布推出TinySwitch?-5,將廣受歡迎的集成離線式開關IC產(chǎn)品系列的輸出功率擴展至175W。新款TinySwitch-5采用簡單的二極管整流和光耦器反饋,效率高達92%。 TinySwi
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  • TDD和FDD模式RRU電源設計的不同點
    電源轉(zhuǎn)換器設計是一種在效率、尺寸和成本之間的折衷設計。但這種折衷的基礎是首先要滿足輸出負載動態(tài)響應規(guī)格。輸出動態(tài)負載響應性能是判斷電源設計好壞的主要標準。
    TDD和FDD模式RRU電源設計的不同點
  • 簡化隔離驅(qū)動電源設計,納芯微推出集成晶振的NSIP3266全橋變壓器驅(qū)動
    NSIP3266專為高壓系統(tǒng)中隔離驅(qū)動供電的半分布式架構(gòu)而設計,采用全橋拓撲,支持寬壓輸入,集成晶振釋放MCU資源 納芯微宣布推出集成晶振與多種保護、支持軟啟動的全橋變壓器驅(qū)動NSIP3266,可廣泛應用于汽車車載充電機(OBC)、牽引逆變器及充電樁、光伏發(fā)電和儲能、服務器電源等系統(tǒng)中的隔離驅(qū)動供電電路。NSIP3266支持寬范圍輸入的全橋拓撲,同時憑借巧妙的引腳和功能設計,極大簡化了隔離驅(qū)動供電
    簡化隔離驅(qū)動電源設計,納芯微推出集成晶振的NSIP3266全橋變壓器驅(qū)動
  • ZLG嵌入式筆記(連載05) | 電源設計避坑(下)
    產(chǎn)品上量后,通常都會有降成需求。多年來,接觸過不少產(chǎn)品降成案例,在電源上下刀過猛,引發(fā)了產(chǎn)品偶發(fā)性問題,帶來了很不好的負面影響。本文將對這些案例進行總結(jié),提供電源設計參考,確保產(chǎn)品降成不降質(zhì)量。
  • ZLG嵌入式筆記(連載04) | 電源設計避坑(上)
    在一些產(chǎn)品或系統(tǒng)中,電源成本占比很高,所以就有人想在電源上打主意。遇到過不少案例,在電源設計上做了物料成本節(jié)省,在電源最大功率、電源質(zhì)量等方面打了折扣,帶來了極大的隱患。電源系統(tǒng)為系統(tǒng)或產(chǎn)品工作提供能源,電源質(zhì)量的好壞直接影響著產(chǎn)品的穩(wěn)定性,穩(wěn)定可靠的電源是產(chǎn)品和系統(tǒng)穩(wěn)定運行的基礎,如果電源不穩(wěn)定,系統(tǒng)的可靠性就無從談起,千萬不要在電源上摳成本。
    ZLG嵌入式筆記(連載04) | 電源設計避坑(上)
  • “屏實力”“視幀香” 優(yōu)派發(fā)布辦公與電競顯示器
    優(yōu)派(ViewSonic)推出在屏幕與色彩方面優(yōu)勢突出的兩款顯示器VA2462-4K-HD和VX2581-2K-PRO-3,以滿足辦公設計和電競游戲視訊市場的需求。 優(yōu)派VA2462-4K-HD這款23.8英寸高分小屏的硬件低藍光4K辦公顯示器搭載了3840*2160分辨率,擁有185像素密度畫面細膩;采用 IPS硬屏,提供178°的可視范圍,三邊微邊框設計;10bit面板提供10.7億顯示色數(shù),
    “屏實力”“視幀香” 優(yōu)派發(fā)布辦公與電競顯示器
  • 歐姆定律我是很熟,只是沒想到電流不按套路出牌!
    誠如高速先生所言,其實電源的直流壓降和通流設計和仿真背后的原理真的很簡單,那就是初中就學過的歐姆定律。請允許Chris不厭其煩的再再再一次給大家介紹下電源直流壓降和通流設計或者仿真的本質(zhì)。在電源輸出端,也就是VRM端,主要是給負載,也就是Sink端提供電流,并保證原始的輸出電壓。但是在實際鏈路中免不了會產(chǎn)生直流電阻R,因此最終需要電流I的Sink端的電壓就會比電源輸出端的U減少I*R的值。
    歐姆定律我是很熟,只是沒想到電流不按套路出牌!
  • 收藏!物聯(lián)網(wǎng)設備電源設計指南
    隨著物聯(lián)網(wǎng)設備越來越多地用于工業(yè)設備、家居自動化和醫(yī)療應用中,通過減小外形尺寸、提高效率、改善電流消耗,或者加快充電時間(對于便攜式物聯(lián)網(wǎng)設備)來優(yōu)化這些設備的電源管理的壓力也越來越大。所有這些都必須以小尺寸實現(xiàn),既不能影響散熱,也不能干擾這些設備實現(xiàn)無線通信。
    收藏!物聯(lián)網(wǎng)設備電源設計指南
  • 干貨丨電源設計器件布局和布線要點
    在電源設計中,精心的布局和布線對于能否實現(xiàn)出色設計至關重要,要為尺寸、精度、效率留出足夠空間,以避免在生產(chǎn)中出現(xiàn)問題。我們可以利用多年的測試經(jīng)驗,以及布局工程師具備的專業(yè)知識,最終完成電路板生產(chǎn)。
    干貨丨電源設計器件布局和布線要點
  • 實現(xiàn)小型化電源的注意事項
    小型化一直是電子行業(yè)的一個熱點,對電源尤其重要。電源的質(zhì)量通常以單位體積的功率來衡量,本文討論了一些有助于實現(xiàn)小型化電源設計的注意事項。
  • DC-DC 系統(tǒng)級電源設計
    本文旨在幫助大家更好地建立對 DC-DC 電源系統(tǒng)的完整認知。從項目的實際需求出發(fā),選擇適合自身的解決方案,在項目計劃時間內(nèi),設計出性能符合技術標準的電源系統(tǒng)。
    DC-DC 系統(tǒng)級電源設計
  • TLVR設計選擇如何影響性能參數(shù)?
    跨電感電壓調(diào)節(jié)器(TLVR)在多相DC-DC應用中頗受歡迎,這些應用為CPU、GPU和ASIC等低壓大電流負載供電,這一趨勢主要基于該技術出色的瞬態(tài)性能。TLVR還支持靈活的設計和布局,但有幾個缺點。本文闡述了TLVR設計選擇如何影響性能參數(shù),并討論了相關權(quán)衡。
    TLVR設計選擇如何影響性能參數(shù)?

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