一般情况下,二极管或电路用于采用备用电源的系统,本文所介绍的LTC4225、LTC4227 和 LTC4228 通过控制外部 N 沟道 MOSFET,为两个电源轨实现了理想二极管和热插拔功能。这些器件提供快速反向断开、平滑电源切换、有源电流限制以及状态和故障报告功能,提高了理想二极管的性能。
摘要 热插拔是Compact PCI总线技术中突出且最吸引用户的技术,解决了用户对系统稳定性和冗余性迫切的要求。文中分析了Compact PCI总线系统3种热插拔技术的原理,以完全热插拔技术为基础,设计热插拔系统,硬件采用热
1 什么是热插拔?在热插拔期间,板卡或模块可以从带电的电源总线上插入或者拔出,而不会影响总系统正常工作。这种思想很可能来自于电话线路卡,其印制电路板插座需要适合不同
用肖特基二极管实现多电源系统有多种方式。例如,µTCA 网络及存储服务器等高可用性电子系统都在其冗余电源系统中采用了肖特基二极管“或”电路。二极管&ld
电容器应选择1μF的电解电容。在使用过程中本人曾用过10μF的代替。注意,由于RS232电平较高,在接通时产生的瞬时电涌非常高,很有可能击毁max232,所以在使用中应尽量避免热插拔。
用肖特基二极管实现多电源系统有多种方式。例如,µTCA 网络及存储服务器等高可用性电子系统都在其冗余电源系统中采用了肖特基二极管“或”电路。二极管&ld
本文中,我们把图 1 所示模型的瞬态响应与图 3 所示公开刊发的安全工作区域(SOA 曲线)部分进行了对比。 图 1 将散热容加到 DC 电气模拟电路上根据 CSD17312Q5 MOSFET、引线
热拔插概述热插拔(hot-plugging或Hot Swap)功能就是允许用户在不关闭系统,不切断电源的情况下取出和更换损坏的硬盘、电源或板卡等部件,从而提高了系统对灾难的及时恢复能
标签:LED 照明 光源 驱动器iWatt两款LED 调光控制器(iW3602,iW3612)可进行初级侧调节、前切相和后切相调光、AC/DC数字PWM,其目标瞄准了100V/230V 交流离线LED照明应用市场。这两款LED调光控制器专为隔离或非隔离
本电源设计小贴士以及下次的小贴士中,我们将研究一种估算热插拔 MOSFET 温升的简单方法。热插拔电路用于将电容输入设备插入通电的电压总线时限制浪涌电流。这样做的目的是防止总线电压下降以及连接设备运行中断。通
介绍服务器的热插拔(Hot Plug)技术。我们都知道,即使再高的服务器可用性也有可能出现故障的时候,只不过不知道它何时出现而已。然而一旦服务器出现故障,通常不太可能像PC机那样停下机来进行长时间的维修(除非迫
服务器的热插拔(Hot Plug)技术
液晶显示器DVI接口16脚的功能是热插拔检测(HPD)。HPD是从液晶显示器输出送往计算机主机的一个检测信号。热插拔检测的作用是当液晶显示器等数字显示器通过DVI接口与计算机主机相连或断开连接时,计算机主机能够通过DV
高边电流检测的基本原理 基于电阻的电流检测比较简单,易于使用而且成本较低,这种方法可以提供极高的线性度,无需校准。根据欧姆定律:电阻电压与流过电阻的电流成正比:V = IR。但是,当电流流过电阻时,所
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款集成热插拔控制与高精度数字电流监控功能的最新高集成保护器件。该 TPS2480 控制器可提供最高精确度的电源使用测量与不同温度下不到 1% 的误差精度,从而可帮助系统设计人员生成详细
一种以TPS2480/81为基础的智能保护热插拔控制器
“热插拔”是指将板卡从加有电源的主机(背板、服务器等)上插入或拔出,主要应用在基站、磁盘冗余阵列(RAID)、远程接入服务器、网络路由路、网络交换器以及ISDN等系统。当板卡插入主机时,主机已处于稳态
背靠背MOSFET管Q1-A和Q1-B都接到V(IN1)(5V)电源,而Q3-A和Q3-B接到V(IN2)(3.3V)电源。使用背靠背MOSFET管的原因是防止内部二极管与5V和3.3V电源短路。LTC1645的Gate1引脚控制Q3-A和Q3-B,Gate2引脚控制Q1-A和Q
这些电路常用于需要在整个工作寿命中保持完全正常工作状态的系统,例如,服务器、网络交换机、独立磁盘冗余阵列(RAID)存储器和其他形式的通信基础设施,这些系统称为高可用性系统。如果某个组件发生故障,则需要将其
本文介绍了TPS24720主要特性, 方框图,10A时12V的典型应用电路图以及评估模块TPS24720EVM-001主要特性,电路图和材料清单与PCB布局图.