根據(jù)經(jīng)驗,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個接地點之間的阻抗最小。
隨著信息技術的飛速發(fā)展,電子設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)應運而生。
電動車、工業(yè)設備和電源系統(tǒng)等,逐漸興起,這些設備的PCB板需要承受高達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,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。導致DCDC效率低,相應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,特別是用于培訓大型人工智能模型。不斷增加的電力需求對整個電力轉換鏈構成重大挑戰(zhàn),從交流/直流電源到直接位于處理器旁邊的負載點電源級。
變壓器運行的核心是磁感應,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”.
量子計算是一場復雜的、有點神秘的技術革命,它有望從根本上改變信息的處理方式。與傳統(tǒng)計算機不同的是,傳統(tǒng)計算機是基于由比特操作的兩國數(shù)字邏輯(可以是0或1),量子計算機利用量子力學的特性,例如疊加和糾纏,以難以想象的速度并行進行計算。
高級SQL是檢索、分析和操作實體數(shù)據(jù)集的一個必不可少的工具,具有結構性和有效性。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,技術正在取得重大進展,以改善其與現(xiàn)有基礎設施的一體化,使能源部門脫碳,并為更可持續(xù)的未來奠定具體基礎。
電力供應效率是許多小型設計選擇的產(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機會。這里有七種這樣的方法,你可以用來設計更有效的電源。
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-直流提升轉換器,然而,當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電壓進行驅動。
為了達到 Climate Savers Computing 及 80 PLUS Platinum 高效率標準,電源供應設計人員已經(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驅動器是一種電子設備,用于控制金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)的開關操作。它提供所需的電壓和電流來驅動MOSFET,確保其能夠快速、準確地切換。
運行中的三相380伏電動機缺一相電源后,變成兩相運行,如果運行時間過長則有燒毀電動機的可能。為了防止缺相運行燒毀電動機,可以采用多種保護方案