根據(jù)經(jīng)驗(yàn),在信號走線下方添加一個公共接地層,這樣可以確保PCB中任意2個接地點(diǎn)之間的阻抗最小。
隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展,電子設(shè)備的速度和性能要求越來越高。在這種情況下,高速 PCB(Printed Circuit Board,印刷電路板)應(yīng)運(yùn)而生。
電動車、工業(yè)設(shè)備和電源系統(tǒng)等,逐漸興起,這些設(shè)備的PCB板需要承受高達(dá)100A以上的大電流,那么如何促使PCB板承受如此高的電流電壓?
L越大,儲能能力越強(qiáng),紋波越小,所需的濾波電容也就越小。但是L越大,通常要求電感尺寸也會變大,DCR增加。導(dǎo)致DCDC效率低,相應(yīng)的電感成本也會增加。
本文根據(jù)的介紹是解決在超空間數(shù)據(jù)中心中使用的尖端處理器日益增長的功率需求,特別是用于培訓(xùn)大型人工智能模型。不斷增加的電力需求對整個電力轉(zhuǎn)換鏈構(gòu)成重大挑戰(zhàn),從交流/直流電源到直接位于處理器旁邊的負(fù)載點(diǎn)電源級。
變壓器運(yùn)行的核心是磁感應(yīng),這種現(xiàn)象使變化中的磁場能夠在附近的電路中產(chǎn)生電流。在變壓器中,其中一個線圈稱為“原邊”或“輸入線圈”,另一個線圈稱為“次邊”或“輸出線圈”.
量子計算是一場復(fù)雜的、有點(diǎn)神秘的技術(shù)革命,它有望從根本上改變信息的處理方式。與傳統(tǒng)計算機(jī)不同的是,傳統(tǒng)計算機(jī)是基于由比特操作的兩國數(shù)字邏輯(可以是0或1),量子計算機(jī)利用量子力學(xué)的特性,例如疊加和糾纏,以難以想象的速度并行進(jìn)行計算。
高級SQL是檢索、分析和操作實(shí)體數(shù)據(jù)集的一個必不可少的工具,具有結(jié)構(gòu)性和有效性。它廣泛用于數(shù)據(jù)分析和商業(yè)智能,以及軟件開發(fā)、金融和營銷等各個領(lǐng)域。
太陽能是一種可再生的、極其清潔的資源,對幾乎每個人來說都是豐富的、可利用的。今天,技術(shù)正在取得重大進(jìn)展,以改善其與現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的一體化,使能源部門脫碳,并為更可持續(xù)的未來奠定具體基礎(chǔ)。
電力供應(yīng)效率是許多小型設(shè)計選擇的產(chǎn)物.雖然這可能使優(yōu)化變得棘手,但這意味著有多種改進(jìn)機(jī)會。這里有七種這樣的方法,你可以用來設(shè)計更有效的電源。
單電池電池(如鋰離子/聚合物)的額定電壓低于5V,不適合于5V邏輯應(yīng)用(如為您的阿爾杜諾板供電)。此外,電池電壓隨時間的使用而下降.第一個解決方案可能是使用一個簡單的LDO(低降線性調(diào)節(jié)器)或一個巴克/提升轉(zhuǎn)換器。使用LDO的問題是,LDO適合于在低于?電池的 電壓(如3.3伏)。同樣地,一個巴克變換器是適合建立一個較低的電壓.解決的辦法似乎是使用直流-直流提升轉(zhuǎn)換器,然而,當(dāng)輸入和輸出之間的電壓差很低,而電流處理,板尺寸和效率問題,一個簡單的提升轉(zhuǎn)換器不會解決這個問題。
該電路可以讓您控制開啟柵極電流并保護(hù)整流器柵極免受高反向電壓的損壞。該電路可以用變壓器輸出端的負(fù)電壓進(jìn)行驅(qū)動。
為了達(dá)到 Climate Savers Computing 及 80 PLUS Platinum 高效率標(biāo)準(zhǔn),電源供應(yīng)設(shè)計人員已經(jīng)在電源系統(tǒng)中將相移全橋式 DC/DC 搭配使用同步整流器 (FET) (圖 1)。
MOSFET驅(qū)動器是一種電子設(shè)備,用于控制金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管(MOSFET)的開關(guān)操作。它提供所需的電壓和電流來驅(qū)動MOSFET,確保其能夠快速、準(zhǔn)確地切換。
運(yùn)行中的三相380伏電動機(jī)缺一相電源后,變成兩相運(yùn)行,如果運(yùn)行時間過長則有燒毀電動機(jī)的可能。為了防止缺相運(yùn)行燒毀電動機(jī),可以采用多種保護(hù)方案