2020-11

挽救生命的傳感器:半導體如何改變汽車安全
半導體傳感器通過提升感知能力、增強決策支持、推動輔助駕駛技術普及,已成為現代汽車安全系統的核心,顯著降低了交通事故率并挽救了大量生命。一、半導體傳感器在汽車安全中的核心作用提升感知能力半導體傳感器(如CMOS圖像傳感器、雷達和激光雷達)為車輛提供了360度環境感知能力。以安森美半導體的AR0132AT CMOS圖像傳感器為例,其高動態范圍......
2020-11

為什么選擇GaN晶體管?MASTERGAN1告訴你答
選擇GaN(氮化鎵)晶體管,尤其是像MASTERGAN1這樣的集成解決方案,主要基于其在高頻、高功率應用中的顯著優勢,以及在提升系統性能、效率和可靠性方面的突出表現。以下是選擇GaN晶體管的關鍵原因,結合MASTERGAN1的特點進行說明:1. 高頻性能卓越電子遷移率高:GaN的電子遷移率遠高于硅(Si),使得GaN晶體管在高頻應用中具有......
2020-11

電源的分類到底有多少種?
電源的分類方式多樣,可按應用場合、輸出方式、變換過程、用途等標準劃分,具體如下:一、按應用場合分類普通電源開關電源:通過高頻開關技術實現電壓轉換,效率高、體積小。逆變電源:將直流電轉換為交流電,常用于UPS、光伏逆變器。交流穩壓電源:穩定交流電壓,保護設備免受電壓波動影響。直流穩壓電源:提供穩定直流電壓,分為線性穩壓和開關穩壓。DC/DC......
2020-11

汽車電子系統如何設計多個電源電壓?
在汽車電子系統中設計多個電源電壓,需要綜合考慮系統功能需求、效率、可靠性、電磁兼容性(EMC)和成本等因素。以下是詳細的設計方法和步驟:一、明確系統需求1. 確定電壓等級常見電壓等級:12V(傳統汽車)、48V(輕度混合動力)、5V(微控制器/傳感器)、3.3V(數字電路)、1.8V(低功耗芯片)等。負載需求:計算各模塊的功率需求,如電機......
2020-11

在數字控制電源中應該如何高效的調節動態電壓
在數字控制電源中,高效調節動態電壓需結合硬件設計、算法優化和系統集成,以下是關鍵策略與實現方法:一、硬件設計優化1. 高帶寬功率級高頻開關:采用GaN/SiC等寬禁帶器件,將開關頻率提升至MHz級,減少動態響應延遲。低ESR電容:使用陶瓷電容替代電解電容,降低輸出電壓紋波,提升瞬態響應速度。2. 多相并聯并聯拓撲:通過多相DC/DC轉換器......
2020-11

關鍵的短脈沖
在數字控制電源中,關鍵短脈沖的動態電壓調節是應對快速負載變化的核心技術,需通過硬件設計、算法優化和系統協同實現高效響應。以下是關鍵技術點及實現方法:一、關鍵短脈沖的挑戰與目標1. 挑戰超快負載跳變:如CPU、GPU等數字芯片在短時間內從低功耗切換到滿載,電流需求可能從幾安培躍升至幾十安培。毫秒級響應需求:輸出電壓過沖/下沖需控制在±5%以......
2020-11

并行工程適用于FPGA電源設計嗎?
并行工程適用于FPGA電源設計,并且是提升設計效率、優化性能和縮短開發周期的關鍵方法。以下從并行工程的核心概念、FPGA電源設計的挑戰、以及并行工程的具體應用場景展開分析:一、并行工程的核心概念并行工程(Concurrent Engineering, CE)是一種系統化方法,強調跨學科團隊在產品設計階段早期的協同工作,通過信息共享、任務重......
2020-11

DC-DC電源的精度是隨著FPGA的精度越來越精密
DC-DC電源的精度確實隨著FPGA的精度提升而變得愈發關鍵,且兩者呈現緊密的協同演進關系。以下從技術驅動、設計挑戰和行業趨勢三方面展開分析:一、技術驅動:FPGA性能提升對電源精度的需求電壓軌數量與精度要求現代FPGA(如Xilinx Versal、Intel Agilex)普遍需要10-15個電壓軌,且電壓精度要求從早期的±5%提升至......
2020-10

Flex Logix 發布InferX X1 系列板卡技術路線圖及配套軟件
Flex Logix發布的InferX X1系列板卡技術路線圖及配套軟件,以高性能、低功耗、低成本為特點,通過多版本產品布局與完整軟件工具鏈,顯著提升邊緣AI推理的性價比與部署效率。以下為具體信息:技術路線圖InferX X1P1 PCIe板卡:規格:半高、半長PCIe板卡,搭載單顆InferX X1芯片和單個LPDDR4x DRAM。性......
2020-10

關于線性穩壓電源的工作原理,值得你學習
線性穩壓電源(Linear Regulator)通過調整功率晶體管的導通狀態實現輸出電壓的精確控制,其核心在于利用負反饋機制動態補償輸入/負載變化。以下從拓撲結構、關鍵組件、工作機制、優缺點對比四個維度展開技術分析。一、典型拓撲結構與核心組件1. 串聯型線性穩壓器(LDO)拓撲結構:<img "https://via.pl......
2020-10

你知道高可靠性電源模塊規劃的要點有哪些嗎?
高可靠性電源模塊規劃需從設計架構、冗余機制、環境適應性、生命周期管理四大維度構建系統性解決方案,以下為具體規劃要點及技術實現路徑:一、核心設計原則:容錯性與健壯性1. 冗余架構設計N+1/N+M冗余并聯冗余:多個電源模塊并聯運行,故障模塊自動隔離(如Vicor DCM系列支持熱插拔)。分布式冗余:采用區域化供電(如機柜級+板卡級雙冗余),......
2020-10

你知道有哪些可以改善電源噪聲的方法嗎?
電源噪聲是影響系統性能的關鍵因素,尤其在精密模擬電路、高速數字電路及射頻系統中。噪聲來源包括開關紋波、熱噪聲、1/f噪聲、地彈噪聲及外部干擾。以下從抑制源頭、阻斷傳播、優化終端三個層面系統性闡述解決方案。一、抑制噪聲源頭:優化電源設計1. 開關電源噪聲抑制拓撲優化多相交錯并聯:將多路Buck電路相位錯開(如120°相位差),使開關紋波頻率......
2020-10

關于電子管功放的一些知識點,有多少人都懂?
電子管功放(膽機)因其獨特的音質和歷史價值,在音響發燒友中一直占有一席之地。以下是關于電子管功放的關鍵知識點解析:一、核心工作原理與結構電子管放大機制電子管通過真空環境下的熱電子發射實現信號放大,陰極發射的電子在高壓電場作用下加速,轟擊陽極形成電流,柵極控制電子流強度以調節輸出。典型結構包括陰極(加熱發射電子)、柵極(信號輸入)、陽極(電......
2020-10

關于開關電源的型號的選擇方法,你知道嗎?
分立元件MOS管驅動電路的設計需綜合考慮MOS管特性、驅動需求及電路可靠性,以下從驅動原理、典型電路、關鍵元件作用及調試要點展開分析:一、驅動原理與核心要求驅動需求MOS管柵極存在寄生電容(Cgs、Cgd),驅動電路需提供足夠電流以快速充放電柵極電容,實現快速開關。例如,小功率MOS管的Cgs通常在幾百pF至幾nF,驅動電流需達安培級才能......
2020-10

關于分立元件MOS管驅動電路,你知道多少?
分立元件MOS管驅動電路的設計需綜合考慮MOS管特性、驅動需求及電路可靠性,以下從驅動原理、典型電路、關鍵元件作用及調試要點展開分析:一、驅動原理與核心要求驅動需求MOS管柵極存在寄生電容(Cgs、Cgd),驅動電路需提供足夠電流以快速充放電柵極電容,實現快速開關。例如,小功率MOS管的Cgs通常在幾百pF至幾nF,驅動電流需達安培級才能......
2020-10

你知道為什么兩根相線的電壓差是380V嗎?
一、三相電的“三兄弟”想象三相電是三個“兄弟”同時發電,他們的電壓輸出像三個同步旋轉的波浪:A相:從0V開始,像鐘表指針指向“12點”。B相:比A相慢1/3圈(120°),像鐘表指針指向“4點”。C相:比A相慢2/3圈(240°),像鐘表指針指向“8點”。關鍵點:三個兄弟的電壓大小一樣(比如220V),但啟動時間(相位)不同,互相錯開12......
2020-10

你知道PC電源的好壞應該如何判斷嗎?
電源是PC的“心臟”,其穩定性直接影響硬件壽命與性能。以下從核心參數、測試方法、直觀判斷三個維度,提供系統化評估方案:一、核心參數:關鍵指標決定電源上限1. 額定功率(W)核心邏輯:實際負載需低于額定功率80%(如500W電源長期負載應≤400W),避免長期高負荷導致電容老化、紋波超標。虛標問題:劣質電源常虛標功率(如標稱600W實測僅4......
2020-10

改善動態環路響應
改善動態環路響應需從控制策略優化、硬件設計調整、仿真與實驗驗證三方面入手,以下是具體策略與分析:控制策略優化雙環PID控制:采用外環(如速度環、位置環)與內環(如電流環、加速度環)的串級結構,通過分級控制提升響應速度。外環負責整體性能與長期穩定性,內環快速響應外環指令,隔離擾動并提升動態性能。例如,在電機控制中,外環根據位置誤差輸出速度指......
2020-10

什么是斷路器控制電源和操作電源?
斷路器控制電源和操作電源是斷路器運行中的兩種不同電源,它們在功能、容量、應用場景等方面存在顯著差異,以下為具體介紹:一、定義與功能控制電源:定義:由直流屏的電池組經過降壓硅鏈得到精準穩定的直流電壓(如220V,偏差一般不超過2V),專供測控儀表、微機綜合保護器和信號燈使用。功能:主要負責開關、裝置回路的燈光、信號和保護功能,確保這些設備能......
2020-10

關于高壓電源的產品,你知道如何選擇嗎?
選擇高壓電源產品時,需從技術參數、應用場景、安全性能、擴展性及品牌服務五個維度進行綜合評估,以下為具體分析:一、明確核心參數需求電壓與電流根據負載設備需求確定最高輸出電壓(如40kV負載建議選45kV電源,留5%余量),同時明確最大輸出電流。例如,靜電紡絲或耐壓試驗需匹配特定電流保護功能,而非單純追求大電流。功率計算:功率=電壓×電流,但......
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