電源并聯(lián)運行是電源產品模塊化、大容量化的一個有效方法,是電源技術的發(fā)展方向之一,是實現(xiàn)組合大功率電源系統(tǒng)的關鍵。目前由于半導體功率器件、磁性材料等原因,單個開關電源模塊的最大輸出功率只有幾千瓦,但實際應用中往往需用幾百千瓦以上的開關電源為系統(tǒng)供電,在大容量的程控交換機系統(tǒng)中這種情況是時常遇到的。這可通過電源模塊的并聯(lián)運行實現(xiàn)。
在射頻(RF)技術、計量學等諸多領域的應用場景中,都需要極低噪聲的電源電壓。本文將闡釋并對比傳統(tǒng)設計方法與一種創(chuàng)新的高集成度設計方案,致力于為敏感的負載提供超低噪聲電源。新技術不僅帶來了更緊湊的設計,使用起來也更加便捷。
服務器電源在 AI 服務器領域,GPU、CPU 以及 AI 加速芯片對供電的穩(wěn)定性與效率有著極高的要求。服務器普遍運用高效的 DC-DC 轉換器來輸出穩(wěn)定電壓,而電感器則是 DC-DC 轉換器中不可或缺的關鍵元件。當下,新研發(fā)的服務器電源單元(PSU)功率密度大幅提升,接近 100W/in3。為實現(xiàn)如此高的功率密度,通過拓撲結構優(yōu)化以及元件技術革新來提高轉換器效率成為主要解決方案。在這樣的服務器電源系統(tǒng)中,電感器需具備諸多特性。例如,在降壓 DC-DC 轉換器里,電感量一般要求處于 0.1 - 0.68 μH 區(qū)間,工作電流可達 60A,飽和電流在 60A - 120A 范圍,同時尺寸要控制在 12mm 以內。這是因為電感器承擔著儲存與釋放能量的重任,以此來平滑輸入電壓的波動,輸出穩(wěn)定的電流,從而保障服務器能夠高效運轉,滿足數(shù)據中心海量數(shù)據的處理與存儲需求。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,芯片作為核心部件,其性能和穩(wěn)定性直接關系到整個系統(tǒng)的運行質量。而電源作為芯片正常工作的能量來源,其質量對芯片的影響至關重要。紋波作為電源質量的一個關鍵指標,廣泛存在于各類電源輸出中,對芯片的邏輯關系有著復雜且重要的影響。深入研究紋波對芯片邏輯關系的影響機制,對于優(yōu)化芯片設計、提高電子系統(tǒng)的可靠性具有重要意義。
為增進大家對冗余電源和雙電源的認識,本文將對冗余電源和雙電源的區(qū)別予以介紹。
為增進大家對?程控電源的認識,本文將對?程控電源調節(jié)電壓方法以及?程控電源改普通電源的方法予以介紹。
為增進大家對電源的認識,本文將對電源軌的相關知識予以介紹,并闡述電源濾波器是如何降低電源噪聲的。
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穩(wěn)健的系統(tǒng)通常允許使用多個電源。使用多個不同電源為器件供電時,需要部署若干開關以將電源相互分隔開,以防損壞。對此,固然可在電源路徑中使用多個二極管來實現(xiàn),但更靈活、更高效的方法是使用理想二極管。本文將介紹此類理想二極管的優(yōu)勢。文中將展示兩個版本的理想二極管:一個是無需根據電壓電平選擇輸入電源軌的理想二極管;另一個版本則更加簡單,始終由更高的電壓為系統(tǒng)供電。
DigiKey 應用與技術門戶平臺已針對亞太地區(qū)進行了本地化,旨在提高工程師和創(chuàng)新者對熱門話題的了解程度
三相不平衡指的是在電力系統(tǒng)中,三相電流(或電壓)的幅值存在差異,且這種差異超過了規(guī)定的范圍。這種不平衡現(xiàn)象通常由各相電源所加的負荷不均衡引起,屬于基波負荷配置問題。它不僅與用戶負荷特性有關,還受到電力系統(tǒng)規(guī)劃和負荷分配的影響。
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