2020-11

你知道什么是GPU服務器嗎?GPU服務器有何不同?
GPU服務器是一種專門配置了高性能圖形處理器(GPU)的服務器,旨在提供高性能計算、深度學習、科學計算等多種場景的計算服務。以下是GPU服務器的詳細介紹及其與傳統服務器的不同之處:一、GPU服務器的定義與特點核心組件GPU服務器配備了高性能的GPU卡(如NVIDIA的A100、H100或AMD的MI系列),這些GPU具有大量并行計算核心,......
2020-11

如何制造單晶晶圓?
單晶晶圓的制造過程是一個復雜且精密的工藝流程,主要包括硅的提煉與純化、硅錠的制備、晶圓的切割與拋光等關鍵步驟。以下是詳細介紹:一、硅的提煉與純化原料提取硅是地殼中第二豐富的元素,主要以二氧化硅(SiO?)的形式存在于沙子中,尤其是高純度的石英砂。提取過程:通過高溫加熱將二氧化硅與碳(如焦炭)反應,生成冶金級硅(純度約98%)。化學提純采用......
2020-11

值得學習的非磁性AC/DC電源的詳細解析
在工業電源設計中,將交流電(AC)轉換為直流電(DC)是核心需求之一。傳統方案多依賴變壓器實現電氣隔離與電壓轉換,但變壓器存在體積大、重量高、電磁干擾(EMI)嚴重等缺陷。非磁性AC/DC電源通過創新拓撲結構與電路設計,有效規避了這些問題,成為低功率應用場景的理想選擇。一、非磁性AC/DC電源的核心優勢消除磁性元件通過電容器替代變壓器實現......
2020-11

采用額外的肖特基二極管減少干擾
在DC-DC模塊電源設計中,肖特基二極管因其低正向壓降(0.3V~0.5V)和快速開關特性(ns級反向恢復時間),常被用于抑制反向電流、浪涌電壓及電磁干擾(EMI)。以下從原理、應用場景、選型與布局等維度,結合實際案例,解析其如何減少干擾。一、肖特基二極管減少干擾的核心原理單向導通隔離肖特基二極管僅允許電流單向流動,阻止反向電流引發的電壓......
2020-11

保持自動化系統內的電能質量
在自動化系統中,電能質量問題(如電壓波動、諧波、浪涌、電磁干擾等)會導致設備誤動作、壽命縮短甚至系統崩潰。以下從技術手段、設備選型、系統架構三個維度,提供系統性解決方案。一、電能質量問題的根源與影響1. 常見問題與后果問題類型典型現象影響電壓波動電壓瞬間跌落或過沖PLC重啟、傳感器誤動作諧波畸變電流波形失真(如5次、7次諧波)電機過熱、變......
2020-11

真無線音頻三大痛點,TWS芯片突破契機在哪?
真無線音頻(TWS)的三大痛點為音質、續航和降噪,而TWS芯片的突破契機主要在于技術創新、性能優化以及功能集成等方面。一、音質痛點與芯片突破音質問題TWS耳機因體積限制,音質常受限于音頻編解碼能力、音頻處理性能及硬件配置,導致高頻失真、低頻不足等問題。芯片突破方向高規格編解碼支持:芯片需支持如LDAC、LHDC等高清編解碼協議,提升音頻傳......
2020-11

AlwaysON DFS:利用DFS信道的智能機制
AlwaysON DFS(Dynamic Frequency Selection,動態頻率選擇)是一種利用DFS信道的智能機制,旨在優化Wi-Fi設備在5GHz頻段的頻譜利用效率,避免對雷達等敏感系統的干擾,同時提升網絡性能和用戶體驗。以下是其核心機制和應用價值:一、AlwaysON DFS的核心機制ZeroWait DFS允許Wi-Fi......
2020-11

常見的無載調壓分接頭開關的使用方法,你知道嗎?
常見的無載調壓分接頭開關的使用方法如下:一、操作前準備停電確保變壓器已完全斷電,斷開低壓側負荷,拉開高壓側跌落式熔斷器,并做好安全措施。工具準備準備絕緣手套、絕緣棒、螺釘旋具等工具。二、操作步驟取下外罩擰下分接開關保護蓋的固定螺釘,取下外罩。調整定位銷將定位銷置于空擋位置,拉出手柄桿并提起定位銷釘,旋轉約45°使其擱住。轉動手柄根據分接開......
2020-11

常見的開關電源在工程設計中的一些需要注意的地方
在開關電源的工程設計中,需綜合考慮電路性能、可靠性、安全性及電磁兼容性(EMC)等多方面因素。以下是關鍵注意事項:1. 輸入與輸出參數匹配輸入電壓范圍:確保電源能適應工作電壓波動(如85V~264V AC),避免過壓或欠壓損壞。輸出電壓與電流:根據負載需求精確設計,預留余量以應對瞬態電流沖擊。功率裕量:設計時功率余量通常為額定值的1.2~......
2020-11

關于電路中的有源驅動與無源驅動矩陣的一些不同點分析
在電路設計中,有源驅動矩陣與無源驅動矩陣是兩種常見的信號驅動方式,廣泛應用于LED顯示屏、矩陣鍵盤、顯示面板等領域。兩者的核心差異體現在驅動能力、電路復雜度、成本、功耗及可靠性等方面。以下從多個維度進行對比分析:1. 定義與基本原理有源驅動矩陣定義:每個像素或控制點由獨立的驅動電路(如晶體管、驅動IC)控制,驅動信號直接由有源元件提供。原......
2020-11

生活中常見的線性直流電源的使用注意事項
線性直流電源因其輸出電壓穩定、紋波小、噪聲低,常用于實驗室設備、電子儀器、音頻設備等場景。為確保設備安全與性能,使用時需注意以下關鍵點:一、輸入電壓與電源適配輸入電壓范圍確保輸入電壓符合電源規格(如AC 110V/220V,50/60Hz),避免過壓或欠壓導致損壞。示例:若電源支持110V~240V寬電壓輸入,則無需額外配置變壓器;若僅支......
2020-11

EMS中的浪涌抗擾度的共模浪涌測試,你了解嗎?
共模浪涌測試是電磁兼容(EMS)測試中的重要項目,主要用于評估設備在遭受浪涌電壓(如雷擊、開關切換引起的瞬態過電壓)時,其接口及內部電路的抗干擾能力。以下從測試原理、標準要求、實施方法及防護措施等方面進行詳細解析。一、測試原理共模干擾定義共模干擾指兩根信號線對地之間的噪聲電壓,其特點是幅度相等、相位相同。例如,雷擊或電網切換時,電源線與地......
2020-11

ADI公司AD7380系列SAR ADC的片內過采樣
AD7380系列是ADI公司推出的一款雙通道、同步采樣、16位/14位逐次逼近寄存器(SAR)模數轉換器(ADC),具有片內過采樣功能。過采樣技術通過提高采樣速率并利用數字濾波處理,能夠有效提升信噪比(SNR)和有效位數(ENOB),從而增強系統在噪聲環境下的信號測量精度。一、過采樣技術原理基本概念過采樣是指以遠高于奈奎斯特頻率的速率對信......
2020-11

PCB技術發展趨勢良好,設計過程中這些錯誤你會犯嗎?
在PCB技術快速發展的背景下,設計過程中的常見錯誤可能直接影響產品性能、可靠性和成本。以下是設計過程中可能犯的典型錯誤及應對策略,幫助工程師避免“踩坑”:一、信號完整性(SI)問題錯誤表現阻抗不匹配:未控制線寬、間距或參考層,導致信號反射和振鈴。串擾:高速信號線間距過近,相鄰信號線耦合產生干擾。地彈:電源平面分割不合理,導致信號參考電平波......
2020-11

分析與診斷:“從小到大到更好”
“從小到大到更好”這一表述可以看作一個逐步發展、不斷優化的過程,在分析其含義并診斷潛在問題時,可以從以下角度展開:一、概念分析“從小到大”企業發展:從初創公司成長為行業巨頭。技術演進:從實驗室原型到大規模商業化應用。個人成長:從基礎技能到專業化能力。含義:指從初始規模較小或基礎較弱的階段,逐步擴展到更大規模或更高層次。隱喻:“到更好”企業......
2020-11

DDR5訓練模式介紹
DDR5內存作為新一代高帶寬、低功耗的存儲技術,其訓練模式是確保內存系統穩定運行、優化信號完整性和時序的關鍵技術之一。DDR5訓練模式主要包括寫均衡(Write Leveling)、讀前導訓練(Read Preamble Training)、命令/地址訓練(CA Training)和芯片選擇訓練(Chip Select Training)......
2020-11

值得了解的過電壓保護器爆炸的一些可能性因素分析
過電壓保護器(Overvoltage Protector)爆炸通常由多種因素引發,涉及產品設計、運行環境、系統故障及維護管理等方面。以下從技術原理、環境影響、系統故障和產品質量四個維度,分析其爆炸的可能性因素:一、產品設計缺陷額定參數不足過電壓保護器的額定電壓和持續運行電壓設計偏低,無法承受實際運行中的過電壓沖擊,導致元件長期過載運行,加......
2020-11

關于阻容降壓的工作于原理,你知道嗎?
過電壓保護器(Overvoltage Protector)爆炸通常由多種因素引發,涉及產品設計、運行環境、系統故障及維護管理等方面。以下從技術原理、環境影響、系統故障和產品質量四個維度,分析其爆炸的可能性因素:一、產品設計缺陷額定參數不足過電壓保護器的額定電壓和持續運行電壓設計偏低,無法承受實際運行中的過電壓沖擊,導致元件長期過載運行,加......
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