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反思后硅世界中的服務器電源架構(gòu):從48Vin - 1Vout直接獲取
人類社會對信息的需求正以前所未有的速度增長。隨著諸如云計算和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)這些新興技術的發(fā)展,更快地接觸更多的信息這一趨勢并未顯示任何放緩跡象。高速率傳輸信息成為可能得益于機架和服務器機架,它們多數(shù)處于集中式數(shù)據(jù)中心。
2021-01-19
服務器 電源架構(gòu)
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壓鑄模PIM技術以更小的封裝提供更高的能效和功率密度
可變速驅(qū)動(VSD) 可以非常高效地改變電機的扭矩和速度,并廣泛用于諸如電機驅(qū)動、伺服和暖通空調(diào) (HVAC) 等重載應用中。在采用VSD之前,交流輸出功率只能以電網(wǎng)電力的交流頻率施加,通常在不需要全速時使用機械制動。因此,根據(jù)需求調(diào)節(jié)速度不僅可以減少能耗,而且可以延長電機的使用壽命。
2021-01-19
壓鑄模 PIM技術 功率密度
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電動汽車百人會聯(lián)合ADI與生態(tài)企業(yè)共謀電池全生命周期管理對策,破解產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心挑戰(zhàn)
2021年1月15日-1月17日,“中國電動汽車百人會論壇(2021)”在北京釣魚臺國賓館召開。論壇以“新發(fā)展格局與汽車產(chǎn)業(yè)變革”為主題,圍繞汽車零排放和電動化變革、能源轉(zhuǎn)化及傳統(tǒng)汽車企業(yè)轉(zhuǎn)型、未來交通和出行變革圖景等熱點問題進行了深度探討。
2021-01-18
電動汽車 ADI 電池全生命周期 管理對策
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更小的通訊設備系統(tǒng)降壓式電源模塊
便攜電話、平板電腦等聯(lián)網(wǎng)設備(物聯(lián)網(wǎng))的廣泛使用極大地提升了世界范圍內(nèi)的無線通信流量。相應的,這也對通訊基礎設施——如基站、遠端頻射單元(RRUs)、小型基地臺(蜂窩)等——提出了增容要求,以處理更多的信息流量。在下班路上,我們一路可以看見在各類公辦樓、水塔、體育館等建筑設施頂部、邊...
2021-01-18
通訊設備 降壓式 電源模塊
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計算寬輸入電壓解決方案的價值
在設計電源時,設計人員面臨的挑戰(zhàn)之一是如何處理瞬態(tài)電壓。保護電路不受高于集成電路(IC)額定輸入電壓(VIN)的電壓峰值破壞非常重要。在處理瞬態(tài)電壓時,設計人員可以選擇在系統(tǒng)前端使用輸入電壓范圍較寬的DC/DC轉(zhuǎn)換器保護所有瞬態(tài)電壓,或者使用輸入電壓較低的DC/DC轉(zhuǎn)換器再加上鉗位電路來提供瞬...
2021-01-18
寬輸入電壓 解決方案
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什么是反激開關電源?
“反激”指的是在開關管接通的情況下,當輸入為高電平時輸出線路中串聯(lián)的電感為放電狀態(tài);相反,在開關管斷開的情況下,當輸入為高電平時輸出線路中的串聯(lián)的電感為充電狀態(tài)。
2021-01-15
反激開關電源
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電源小貼士:使用C型USB端口進行電力共享
USB Type-C? 功率輸出(Power Delivery,PD)標準允許在任何地方通過一個USB Type-C端口輸送7.5W (5V, 1.5A)至100W (10V, 5A) 的功率。但在任一特定系統(tǒng)內(nèi),可用的輸入功率總是受限的。那么在多端口系統(tǒng)中,應該如何在不同端口之間進行功率分配呢?
2021-01-15
電源 C型USB端口 電力共享
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DC/DC變換器數(shù)據(jù)表——計算系統(tǒng)損耗
歡迎回到DC/DC變換器數(shù)據(jù)表博客系列。在本系列最后一期文章中,我將討論DC/DC穩(wěn)壓器元件的傳導損耗。傳導損耗是由設備寄生電阻阻礙直流電流在DC/DC變換器中的傳導產(chǎn)生的。傳導損耗與占空比有直接關系。當電流較高一側(cè)的MOSFET打開后,負載電流就會從其中通過。漏源通道電阻(RDSON)產(chǎn)生的功率耗散可...
2021-01-15
DC/DC 變換器 系統(tǒng)損耗
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氮化鎵已為數(shù)字電源控制做好準備
術語“準備就緒”竟然有如此多不同的含義,真是有趣。若您兒孫滿堂,“準備就緒”是指您需要輪流做許多準備;我們不會離開30分鐘。在飛機上,“準備就緒”意味著收起您的手機;這樣,飛機最終才能安全起飛。
2021-01-15
氮化鎵 數(shù)字電源控制
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