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電源測試全攻略(一):極限測試

  • 本文將詳細介紹電源測試中的極限測試,包括模塊輸出電流極限測試、靜態(tài)高壓輸入、溫升極限測試、EFT抗擾性測試、溫度沖擊強化試驗、低溫步進(jìn)試驗、高溫步進(jìn)試驗、絕緣強度極限試驗等。 1.模塊輸出電流極限測試 模塊輸出電流極限測試是測試模塊在輸出限流點(diǎn)放開(kāi)(PFC的過(guò)流保護也要放開(kāi))之后所能輸出的最大電流,測試的目的是為了驗證模塊的限流點(diǎn)設計是否適當,模塊的器件選擇是否合適。如果模塊的輸入電流極限值偏小,表明模塊的輸出電流量不夠;如果模塊的輸出電流極限值設計過(guò)大,表明模塊的輸出電流裕量過(guò)高,模塊的成本還可以降
  • 關(guān)鍵字: 電源  極限  電流  

淺談讓微控制器性能發(fā)揮極限的方法

  • 淺談讓微控制器性能發(fā)揮極限的方法,如今微控制器需要執行廣大范圍的任務(wù),包括管理實(shí)時(shí)控制算法、解碼高速通信協(xié)定,以及處理高頻傳感器發(fā)出的信號。微控制器是將微型計算機的主要部分集成在一個(gè)芯片上的單芯片微型計算機。微控制器誕生于20世紀70年代
  • 關(guān)鍵字: 極限  方法  發(fā)揮  性能  控制器  談讓微  

讓微控制器性能發(fā)揮極限的方法

  • 讓微控制器性能發(fā)揮極限的方法,如今微控制器需要執行廣大范圍的任務(wù),包括管理實(shí)時(shí)控制算法、解碼高速通信協(xié)定,以及處理高頻傳感器發(fā)出的信號。輪詢(xún)方法(如檢查端口以確定新數據是否經(jīng)已到達)會(huì )消耗過(guò)多的CPU周期,而且對可靠服務(wù)I/O與外設的最
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基于電流極限比較器的設計

  • 中心議題: 基于電流極限比較器的設計 電流極限比較器的新結構及原理解決方案: 采用電流鏡網(wǎng)絡(luò )代替電阻網(wǎng)絡(luò ) 采用TSMC0.25mu;m工藝模型 采用cascode結構組成電流比較器
    1.引言

    開(kāi)關(guān)電源因體積
  • 關(guān)鍵字: 設計  比較  極限  電流  基于  

一種新型的電流極限比較器

  • 1.引言

    開(kāi)關(guān)電源因體積小、重量輕、效率高、性能穩定等優(yōu)點(diǎn)在電子、電器設備、家電等領(lǐng)域得到了廣泛的應用, 進(jìn)入了快速發(fā)展期。開(kāi)關(guān)電源的基本工作原理為: 在不同的負載情況下, 反饋控制電路通過(guò)改變功率開(kāi)關(guān)管
  • 關(guān)鍵字: 比較  極限  電流  新型  

TI 全新TMS320C66x 定點(diǎn)與浮點(diǎn)DSP內核成功挑戰速度極限

  • TI 全新TMS320C66x 定點(diǎn)與浮點(diǎn)DSP內核成功挑戰速度極限, 德州儀器 (TI) 全新 TMS320C66x 數字信號處理器 (DSP) 內核不僅為屢獲殊榮的 C64x+trade; 指令集架構 (ISA) 帶來(lái)了顯著(zhù)的性能提升,同時(shí)還在同一處理內核中高度集成了針對浮點(diǎn)運算的支持。浮點(diǎn)處理技術(shù)首次能夠
  • 關(guān)鍵字: 成功  挑戰  速度  極限  內核  DSP  全新  TMS320C66x  定點(diǎn)  

如何讓微控制器性能發(fā)揮極限

  • 如何讓微控制器性能發(fā)揮極限,如今微控制器需要執行廣大范圍的任務(wù),包括管理實(shí)時(shí)控制算法、解碼高速通信協(xié)定,以及處理高頻傳感器發(fā)出的信號。輪詢(xún)方法(如檢查端口以確定新數據是否經(jīng)已到達)會(huì )消耗過(guò)多的CPU周期,而且對可靠服務(wù)I/O與外設的最
  • 關(guān)鍵字: 極限  發(fā)揮  性能  控制器  如何  

23億個(gè)晶體管 處理器挑戰集成度及性能極限

  •         盡管高登-E-摩爾(Gordon E. Moore)提出警告,認為“摩爾法則”無(wú)法繼續有效,但微處理器的高集成度化仍在進(jìn)一步發(fā)展,并為性能的提高作出重大貢獻。雖然處理器內核的數量及緩存容量持續增加,但目前仍存在諸多應該解決的重要課題,其中包括芯片間的通信性能出現瓶頸、耗電量增加、以及由于軟錯誤及缺陷造成的錯誤等導致的可靠性低下等。另外,芯片內的時(shí)鐘及電源分配難度也很高,因此要求進(jìn)一步革新電路技術(shù)。
  • 關(guān)鍵字: ISSCC  處理器  晶體管  集成度  性能  極限   
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