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輕松實現(xiàn)復(fù)雜的電源時序控制
- 微控制器、現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)、數(shù)字信號處理器(DSP)、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)以及以多個電壓軌供電的其他器件都需要電源時序控制。這些應(yīng)用通常要求,內(nèi)核和模擬模塊在數(shù)字輸入/輸出(I/O)軌之前上電,不過有些設(shè)計可能要求采用其他序列。正確的上電和關(guān)斷時序控制可以防止閂鎖引起的即刻損壞和靜電放電(ESD)引起的長期損壞。另外,對電源實施時序控制還可在上電期間錯開浪涌電流,在采用限流電源供電的應(yīng)用中,這一特性特別有用。本應(yīng)用筆記探討采用分立式元件對電源進行時序控制的優(yōu)缺點,同時還將描述利用ADP5134
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異步DC-DC升壓轉(zhuǎn)換器還能實現(xiàn)低輻射嗎?
- 同步Silent Switcher ? 轉(zhuǎn)換器已經(jīng)為功能強大、結(jié)構(gòu)緊湊且安靜的 DC-DC轉(zhuǎn)換設(shè)定了黃金標準。在過去5年多的時間里,我們了解到了大量這些低EMI同步降壓和升壓轉(zhuǎn)換器。這些DC-DC轉(zhuǎn)換器簡化了在高功率、噪聲敏感環(huán)境中的系統(tǒng)級EMC設(shè)計,例如冷啟動預(yù)升壓、驅(qū)動大電流LED串和高壓功率放大器聲音系統(tǒng)。與基于控制器的設(shè)計相比,單芯片(集成電源開關(guān))升壓穩(wěn)壓器提供了一種更緊湊的高效解決方案,通常用于5 V、12 V和24 V源電壓。集成式同步開關(guān)及其在硅芯片中的獨特布局是Sil
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詳析備用電池單元微控制器的功能和操作
- 本文將深入介紹備用電池單元(BBU)中微控制器的軟件,該軟件主要負責確保進程平穩(wěn)運行,從而為BBU的高效率和容量提供保障。硬件和軟件必須順暢協(xié)作,才能實現(xiàn)滿足規(guī)范要求的系統(tǒng)級解決方案。將良好的管理方式放在優(yōu)先位置,可以確保電路具有優(yōu)異安全性和性能,此方法簡單而有效,不容小覷。每個BBU模塊均采用一個微控制器和一個電池管理系統(tǒng)(BMS)微控制器。在ADI公司的參考設(shè)計中,超低功耗Arm?微控制器MAX32690充當微控制器,負責執(zhí)行六個重要進程(見圖1)。MAX32625微控制器充當參考設(shè)計的BMS微控制器
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如何通過集成多路復(fù)用輸入ADC搞掂空間受限的挑戰(zhàn)?
- 工業(yè)、儀器儀表、光通信和醫(yī)療保健行業(yè)有越來越多的應(yīng)用開始使用多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),導(dǎo)致印刷電路板 (PCB) 密度和熱功耗方面的挑戰(zhàn)進一步加大。這些應(yīng)用對高通道密度的需求,推動了高通道數(shù)、低功耗、小尺寸集成數(shù)據(jù)采集解決方案的發(fā)展,還要求精密測量、可靠性、經(jīng)濟性和便攜性。系統(tǒng)設(shè)計人員在性能、熱穩(wěn)定性和PCB密度之間進行取舍以維持較佳平衡,并且被迫不斷尋找創(chuàng)新方式來解決這些挑戰(zhàn),同時要將總物料 (BOM) 成本降低較低。本文重點說明多路復(fù)用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計考慮,并聚焦于通過集成多路復(fù)用輸入ADC解決方案來應(yīng)對
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一文深入了解備用電池單元中的BMS配置
- 本文介紹ADI公司為開放計算項目(OCP)開放機架第3版(ORV3)備用電池單元(BBU)的電池管理系統(tǒng)(BMS)開發(fā)的算法。BMS是任何數(shù)據(jù)中心BBU必不可少的設(shè)備,其主要作用是通過監(jiān)視和調(diào)節(jié)電池包的充電狀態(tài)(SOC)、健康狀況和功率來確保電池包的安全。因此,BMS是數(shù)據(jù)中心中復(fù)雜而重要的組件,必須謹慎設(shè)計和實施。在探索ADI的BBU參考設(shè)計時,有必要了解BMS的工作原理。BMS負責監(jiān)視和調(diào)節(jié)電池的狀況,確保電池在安全參數(shù)內(nèi)運行。其中包括監(jiān)視電池堆電壓、電池堆溫度和電池堆整體電流水平,以及管理充電和放電
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ADI 視頻信號處理器AD9814S:太空中的信號守護者
- CCD,即電荷耦合器件(Charge-Coupled Device),是一種能將光線轉(zhuǎn)變?yōu)殡姾刹㈦姾纱鎯稗D(zhuǎn)移的器件。曾經(jīng)在攝影領(lǐng)域,CCD作為感光元件被廣泛應(yīng)用于數(shù)碼相機中,特別是在20世紀末到21世紀初的攝影界中占據(jù)了舉足輕重的地位。它能夠?qū)⒐饩€變?yōu)殡姾?,進而形成數(shù)字影像,為數(shù)碼攝影、天文學等領(lǐng)域的發(fā)展提供了重要支持。CCD相機在成像質(zhì)量、噪點表現(xiàn)等方面具有顯著優(yōu)勢,因此在專業(yè)攝影、科研等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。其優(yōu)異的成像質(zhì)量和低噪點表現(xiàn),使得CCD相機成為專業(yè)人士的首選工具。
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跨電感電壓調(diào)節(jié)器的多相設(shè)計、決策和權(quán)衡
- 最近推出的跨電感電壓調(diào)節(jié)器(TLVR)在多相DC-DC應(yīng)用中頗受歡迎,這些應(yīng)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(shù)出色的瞬態(tài)性能。TLVR還支持靈活的設(shè)計和布局,但有幾個缺點。本文闡述了TLVR設(shè)計選擇如何影響性能參數(shù),并討論了相關(guān)權(quán)衡。
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實戰(zhàn)分享:腫瘤電場治療硬件設(shè)計方案
- 背景概述惡性腫瘤一直是困擾人類健康的公共衛(wèi)生問題,腫瘤電場治療是當前醫(yī)療市場上熱門的一種創(chuàng)新技術(shù)。這種技術(shù)是通過穿戴設(shè)備,對目標位置腫瘤發(fā)出低強度交變電場來干擾癌細胞,讓它們發(fā)生紊亂,無法正常分裂增殖,從而實現(xiàn)抗癌效果。該療法有著非常好的耐受性,絕大部分副作用為輕度皮膚刺激。根據(jù)在2023年ASCO年會上發(fā)布的數(shù)據(jù),來自LUNAR試驗(NCT02973789)的結(jié)果顯示,在轉(zhuǎn)移性非小細胞肺癌(NSCLC)患者中,相比單獨使用標準治療,將腫瘤電場治療與肺癌標準治療中的免疫療法或化療相結(jié)合,可以提高患者總生存
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進一步提高48V至12V電源方案的效率
- 48 V配電在數(shù)據(jù)中心和通信應(yīng)用中很常見,有許多不同的解決方案可將48 V降壓至中間電壓軌。最簡單的方法可能是降壓拓撲,它可以提供高性能,但功率密度往往不足。使用耦合電感升級多相降壓轉(zhuǎn)換器可以大幅提高功率密度,這種方案與先進的替代方案不相上下,同時保持了巨大的性能優(yōu)勢。多相耦合電感的繞組之間反向耦合,因而各相電流中的電流紋波可以相互抵消。這種優(yōu)勢可以用來換取效率的改善,或者尺寸的減小和功率密度的提高等。本文介紹了一個示例,其磁元件的體積和重量只有原來的1/4,使得1.2 kW解決方案符合1/8磚的行業(yè)標準
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如何借助單對以太網(wǎng)進行通信升級?
- 實現(xiàn)凈零排放的一個基本要素是減少所有行業(yè)的CO2排放量。然而,根據(jù)國際能源協(xié)會(IEA)的數(shù)據(jù),建筑行業(yè)實現(xiàn)2050年全球CO2凈零排放目標的進展依然不盡人意。具體而言,2030年的目標是與2021年相比每平方米的能耗減少35%。目前,建筑能耗占全球能耗的30%,為此人們擔心,除非建筑行業(yè)采取具體行動實現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和自動化,否則排放目標將無法實現(xiàn)。為了實現(xiàn)有效的自動化,需要進行更多的實時數(shù)據(jù)采集,這超出了基于RS-485的傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的當前吞吐量和響應(yīng)能力,面臨的挑戰(zhàn)難度進一步升級。此外,將設(shè)備和樓宇
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fido2100:工業(yè)自動化新標桿——高性能DLR交換機引領(lǐng)精準時間同步新時代
- 在現(xiàn)代工業(yè)自動化和通信網(wǎng)絡(luò)中,對于高速、穩(wěn)定和精準的時間同步有著極高的要求,隨著工業(yè)4.0的提出和智能制造的發(fā)展,工業(yè)以太網(wǎng)應(yīng)運而生,而在工業(yè)以太網(wǎng)之中交換機是保證通信穩(wěn)定的重要的一環(huán)。工業(yè)以太網(wǎng)交換機廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、制造業(yè)、能源電力、智慧交通等領(lǐng)域。它可以支持工業(yè)自動化系統(tǒng)中各種傳感器、執(zhí)行器、PLC等設(shè)備的數(shù)據(jù)通信,提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。同時,它還可以支持實時視頻監(jiān)控、遠程維護等應(yīng)用,提高了系統(tǒng)的可靠性和安全性。在能源、軌道交通等領(lǐng)域,工業(yè)交換機還可以支持智能電網(wǎng)、智慧交通等
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為什么我的電源會出現(xiàn)振鈴和過熱?
- 本文旨在解決DC-DC開關(guān)穩(wěn)壓器的功率級設(shè)計中面臨的復(fù)雜難題,重點分析 電感問題。設(shè)計人員為了獲得各種優(yōu)勢,例如減少輸出紋波和盡量縮減解決方案尺寸,往往會選擇超出推薦范圍的電感值。然而,選擇電感值過大或過小的元件都會導(dǎo)致意想不到 的后果,可能會造成芯片嚴重損壞并降低效率。本文還將分析探討:如果不采取適當?shù)拇胧?,確保負載電流不會超過電感的最大飽和額定值,會出現(xiàn)什么情況。什么是開關(guān)模式電源SMPS是一種高效穩(wěn)壓器,可降低輸入電壓(降壓轉(zhuǎn)換器)、升高輸入電壓(升壓轉(zhuǎn)換器),或同時執(zhí)行這兩種操作(降壓-升壓轉(zhuǎn)換器
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ADI氮化鎵功率元件和工具為設(shè)計帶來了機會
- 氮化鎵 (GaN) 半導(dǎo)體在 20 世紀 90 年代初首次作為高亮度藍色發(fā)光二極管 (LED) 投入商業(yè)應(yīng)用,隨后成為藍光光盤播放器的核心技術(shù)。自此以后雖已取得長足進步,但在將近二十年后,該技術(shù)才因其高能效特性而在場效應(yīng)晶體管 (FET) 上實現(xiàn)商業(yè)可行性。氮化鎵目前是半導(dǎo)體行業(yè)增長最快的細分市場之一,復(fù)合年增長率估計在 25% 至 50% 之間,其驅(qū)動力來自對能效更高設(shè)備的需求,以期實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和電氣化目標。與硅晶體管相比,氮化鎵晶體管可以設(shè)計出體積更小、效率更高的器件。氮化鎵最初
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adi介紹
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