极海G32F031超高性价比高速风筒参考方案近年来,随着护发消费需求升级,高速风筒凭借低温速干、护发效果优异等特点,成为个人护理电器领域的热门品类。该类产品依托每分钟超10万转的高速无刷电机,以强劲气流替代传统高温吹风,减少对头发的热损伤;同时,搭配负离子功能让秀发更加顺滑有光泽。
ADI公司的工业功能安全(FS)产品系列中包含支持FS特性的器件,这些器件的安全事项应用笔记可在相应的产品页面上公开查阅。这些安全事项应用笔记提供了器件的FS信息,例如失效率、失效模式分布(FMD)、引脚失效模式与影响分析(FMEA)等。借助此类笔记,系统集成商能轻松获取重要信息,高效完成安全相关的系统设计。因此,本系列文章的第一部分将讨论系统集成商在使用器件的安全事项应用笔记之前,需要进行哪些推荐的健全性检查。
在360环视系统的初始验证阶段,我们采用了一套直观且广泛使用的技术栈:OpenCV负责从采集到显示的全部图像处理任务。功能层面,这套方案完全跑通了——四路鱼眼去畸变、透视投影、鸟瞰拼接,所有算法逻辑均正确。但当我们将目光从「能不能跑」转向「能不能用」时,一个严峻的问题浮出水面:端到端延迟高达约300ms,远超25fps对应的40ms帧预算。
随着对人工智能(AI)、机器学习(ML)及云应用的依赖日益加深,市场对紧凑、高效且可靠的电源转换解决方案产生了前所未有的需求。本文将介绍一款面向传统数据中心48V中间总线转换的1/4砖DC‑DC转换器参考设计,其性能优于现有市售方案。这款参考设计在标准封装尺寸内采用了ADI分立器件方案,可提供极具竞争力且可扩展的解决方案,以满足高性能应用(包括超大规模计算与工业系统)不断增长的需求。
随着48 V架构的出现,1/4砖电源成为数据中心应用中的一个关键组成部分。电源必须在效率和瞬态响应方面表现出色,同时仍保持1/4砖的尺寸规格。在严格的尺寸限制下,基于混合转换器的1/4砖电源能够同时满足高效率和瞬态响应的要求,并提供高达2 kW的输出功率。4相混合转换器集成了一个双2相耦合电感,在降压部分使用2:1的降压比,从而显著降低了电流纹波,进一步提升了性能。参考设计在48 V输入下的峰值效率为98.59%,在54 V输入下的满载效率为97.68%。
摘要:碳化硅(SiC)凭借其优异的材料特性,在服务器、工业电源等关键领域掀起技术变革浪潮。本教程聚焦SiC尤其是SiC JFET系列器件,从碳化硅如何重构电源设计逻辑出发,剖析其在工业与服务器电源场景的应用价值。我们已经介绍了碳化硅如何革新电源设计、工业与服务器电源。本文为第二篇,将介绍三种替代Si和SiC MOSFET的方案。
与低压差(LDO)稳压器相比,开关电源具有更高的效率和更强的功率处理能力。但与此同时,功率场效应晶体管(FET)的快速开关瞬态过程会产生向周围辐射的电磁噪声。在测量输出电压纹波时,这类辐射噪声可被检测到,并表现为高频噪声。倘若测试设置不当,可能会影响开关电源的真实性能表现。本文分析了电压测量中出现高频噪声的根本原因,并阐述客户是否需要为这类噪声担忧。文章通过Ansys Maxwell仿真模拟电源周围的辐射磁通分布,直观呈现辐射效应。此外,本文提出了一种可测量电路中实际输出电压纹波并识别高频噪声引发的潜在问题的方法。
随着AI服务器、电源模块以及高性能计算平台持续提升供电能力,多相供电架构的复杂度还将继续增加。未来工程师面对的问题,已经不再只是“能否测到PWM信号”,而是能否同时观察所有相位、同步分析系统行为以及快速定位减相与轻载控制逻辑。在这一背景下,逻辑探头与高通道示波器的结合,正在让多相电源测试从传统逐路观察,逐步转向更加高效的系统级分析。
从高速示波器平台、光隔离探头,到IMDA、电源完整性与宽禁带测试方案,Tektronix正在帮助越来越多机器人研发团队,更快建立完整测试验证体系。对于今天的具身智能行业而言,真正的挑战已经不再只是“机器人会不会动”,而是它能否在真实世界中,稳定、可靠、长期地工作。而测试,也正在成为这条路上最重要的基础能力之一。
在工业自动化现场,我们时常听到这样的抱怨:"明明 Linux 上跑个 EtherCAT 主站协议栈很简单,可一到多轴联动、精密组装这类场景,周期一不小心就'飘'了,轨迹抖得让人心慌。" 问题就出在"硬实时"三个字上。要在通用操作系统上实现微秒级的确定性与低抖动,一直是机器人、多轴运动控制、半导体设备等高精度场景落地的关键挑战。
本文讨论了一种简单而有效的低压差(LDO)稳压器电压裕量(LDO输出电压与输入电压之差)控制方法,即采用基于电流源基准架构的开关稳压器。它通过一种结构化方式来控制LDO裕量,同时确保在不同输出电压下实现高效率与低噪声的平衡。文中包括实际电路实现方案、基于仿真的验证和实际性能结果,重点强调了节能且噪声敏感系统的设计考量因素。
随着软件定义汽车加速落地,高效、精简、适配车载场景的通信技术成为行业核心诉求。10BASE-T1S作为专为车载与工业场景打造的以太网技术,为破解车载网络瓶颈统一提供了关键方案。为帮助大家完整理解这项技术的核心价值,我们将通过两篇技术文章详细介绍。第一篇文章介绍了车载网络的发展痛点、精简型以太网的行业需求等,本文将重点介绍10BASE-T1S芯片。
本文探讨了开关稳压器的各种噪声源及其对不同模拟信号链器件的影响。文章重点介绍了几种噪声抑制策略,包括使用低压差(LDO)稳压器作为有效的后置调节滤波器。文章还展示了ADI公司的一系列解决方案,不仅能够优化不同负载条件和输出电压下的LDO效率,而且具备良好的电源噪声抑制性能。其中一种解决方案提供了一种新的方法,使LDO可以控制由电流基准架构的开关稳压器产生的裕量。
本文围绕电源管理技巧,介绍一种生成中间总线电压的替代方法,即采用大功率电荷泵取代降压型稳压器。相较于基于电感器的降压调节方式,使用电荷泵可实现更高的转换效率。本文重点阐述运用电荷泵技术进行电压转换的诸多益处。