每个处理电路和系统的工程师很快就会了解“地”的重要性,这是一个神秘的、半神秘的地方,具有无限的吸收或获取电子的能力。视情况而定,此地可能是低电平电压和电流共用的信号,也可能是用于安全的电源地。
固态电池技术正在成为目前为电动汽车供电的锂离子电池的一种更轻、可能更安全的替代品。虽然锂离子电源在成本、功率密度和续航里程方面取得了长足进步,但在本周的网络峰会上推广的固态替代品有望提供更好的性能和更高的安全性。 固态电池是一种电池科技。与现今普遍使用的锂离子电池和锂离子聚合物电池不同的是,固态电池是一种使用固体电极和固体电解质的电池。
最近,我拜访了一位正在为水族箱制作 LED 灯的客户。对我来说,最有趣的部分是当我们讨论他想要的 LED 驱动器类型时。对于水族馆照明,亮度调光功能将模拟自然界中的不同亮度设置,例如日落和日出。脉宽调制 (PWM) 调光通常用于改变 LED 亮度,但我的客户根本不关心 PWM 调光功能。他告诉我,人眼是一个非常好的低通滤波器,因为高于 30Hz 的一切基本上是无法观察到的;然而,这不适用于海洋生物。海洋生物对高于 30Hz 的频率很敏感,对 PWM 调光感到不舒服。他宁愿寻找模拟电流可调(即模拟调光)LED 驱动器。
双倍数据速率 (DDR) 存储器可在许多电子系统中实现高速和高性能,因为它能够在时钟的上升沿和下降沿进行读写。 在时钟的两个边沿读取和写入数据的能力本质上是在不增加时钟频率的情况下提供两倍的速度,并使系统中的吞吐量更快,因为中央处理单元 (CPU) 可以更快地写入和接收来自 DDR 的数据.
但是效率低且组件温升过高的 DC/DC 转换器可能是一个令人头疼的问题——如果我们必须重新设计电路或修改电路板布局,则更是如此。 为避免此类问题,深入了解转换器的工作模式和功率损耗似乎是明智之举。尽管易于使用的转换器设计和仿真工具提供了一种快速选择组件、绘制效率曲线和估计转换器内功率损耗的方法,但特定功率级的细微差别及其各种工作模式往往仍被误解。识别转换器的模式并剖析预测功率损耗所需的表达式可以让我们全面了解 DC/DC 转换器的电气和热行为。
在讨论了使用隔离器来防止高压。在这篇文章中,我将讨论隔离器的一个关键性能参数:共模瞬态抗扰度或 CMTI。 CMTI 描述了隔离器能够容忍其两个接地之间的高转换率电压瞬变,而不会破坏通过它的信号。一般来说,较高的 CMTI 表示对噪声的鲁棒性,并且在任何隔离应用中都是一个优势。但是,在某些特殊应用中,高 CMTI 隔离器可以使最终产品实现显着差异化。
分立氮化镓 (GaN) FET 的兴起增加了对更用户友好界面的需求,同时也提高了效率。半桥 GaN 功率级(例如LMG5200)具有用于高低 GaN FET 的单独驱动输入。两个输入(图 1 中的引脚 4 和 5)使我们能够优化效率,因为我们可以调整每个 FET 开启和关闭的确切点。
我之前讨论了无线传感器节点中长电池寿命的重要性以及特定的占空比实现。在这篇文章中,我将详细介绍这些无线传感器节点的一些电源拓扑注意事项。 在某些无线传感器节点中,我们必须为各种集成电路提供良好调节的工作电压。也许高精度模拟传感组件需要不漂移的电压,或者传感器节点中的组件需要比电池所能提供的电压更高的电压。此外,随着电池寿命接近尾声时电压下降,该电池的可用范围会缩短。添加一个设计良好的升压转换器可以为实现无线传感器节点的长电池寿命提供缺失的环节。
NXP QorIQ 处理器是用于云网络和存储应用的高性能 64 位 Arm® 多核处理器。两个高端 QorIQ 变体是 LS2085A 和 LS2088A。8核QorIQ Layerscape LS2088A和4核LS2048A多核处理器配备Arm Cortex- A72内核,带有先进的高性能数据通路和网络外设接口,适用于网络、电信/数据通信、无线基础设施、军事和航空航天应用。
在短短几年内,可穿戴设备已经从本质上不存在变成了日常生活中不可或缺的一部分。随着这些设备的不断普及,它们的功能集也变得更加多样化。最初是一种跟踪步数的简单方法,现在变成了一个腕戴式数据中心,可以聆听每一次心跳并分析每封电子邮件。这些复杂的特性意味着工程师面临额外的设计挑战。
在之前应用中,,有很多关于PMBus ™ 的好处以及 PMBus负载点解决方案如何获得这些好处的讨论。但是,需要多相转换器的真正大电流 ASIC 内核轨呢?
我们可能有过启动汽车的经历,只是听到咔哒声而不是引擎转动。这是由电池没电引起的,尽管有很多原因导致这种情况发生,但在大多数情况下,这是人为错误(有没有人一夜之间把室内灯打开?)。启动汽车时也可能出现人为错误。
以色列可充电电池初创公司 Addionics 已经筹集了 2700 万美元的风险投资,以支持围绕其电极技术重新设计电池架构的努力。 位于特拉维夫的 Addionics 专注于用集成的 3D 架构替代传统的 2D 电极层结构。Addonics 的首席执行官兼联合创始人 Moshiel Biton 表示,该方法提供了更高的能量密度和功率,同时延长了电池寿命。
由氮化镓专家 EPC 与 MPS 合作开发的双向转换器以标称的 97% 的峰值效率运行。 EPC9165 降压转换器是一款 2kW、两相 48V-14V 双向器件,旨在提供高密度和高功率的 48V 电池组,通常用于电动汽车应用。对于 4 kW 运行,EPC 表示两个转换器可以并行运行;对于 6 kW,可以组合三个转换器;对于 1 kW,只能使用一相。输出电压为 14 伏。
集群变得越来越大,以容纳越来越多的驾驶员可用的数据,并实时提供这些信息。集群显示器正在从传统的基于机械的解决方案转向基于 LCD 的设计,为驾驶员提供了更多选择来定制它并个性化驾驶体验。 这种趋势给设计工程师带来了一些挑战。电机驱动器是机电的,不会显示出来自 EMC 等问题的明显干扰,但 LCD 显示器上的这个问题可以看作是可见的波纹(断续线),这会分散驾驶员的注意力。实际上,可以比 LCD 显示器更好地屏蔽电机驱动器,LCD 显示器必须更加开放,而不是隐藏在前面板后面。