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詳析備用電池單元微控制器的功能和操作

  • 本文將深入介紹備用電池單元(BBU)中微控制器的軟件,該軟件主要負責確保進(jìn)程平穩運行,從而為BBU的高效率和容量提供保障。硬件和軟件必須順暢協(xié)作,才能實(shí)現滿(mǎn)足規范要求的系統級解決方案。將良好的管理方式放在優(yōu)先位置,可以確保電路具有優(yōu)異安全性和性能,此方法簡(jiǎn)單而有效,不容小覷。每個(gè)BBU模塊均采用一個(gè)微控制器和一個(gè)電池管理系統(BMS)微控制器。在A(yíng)DI公司的參考設計中,超低功耗Arm?微控制器MAX32690充當微控制器,負責執行六個(gè)重要進(jìn)程(見(jiàn)圖1)。MAX32625微控制器充當參考設計的BMS微控制器
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如何通過(guò)集成多路復用輸入ADC搞掂空間受限的挑戰?

  • 工業(yè)、儀器儀表、光通信和醫療保健行業(yè)有越來(lái)越多的應用開(kāi)始使用多通道數據采集系統,導致印刷電路板 (PCB) 密度和熱功耗方面的挑戰進(jìn)一步加大。這些應用對高通道密度的需求,推動(dòng)了高通道數、低功耗、小尺寸集成數據采集解決方案的發(fā)展,還要求精密測量、可靠性、經(jīng)濟性和便攜性。系統設計人員在性能、熱穩定性和PCB密度之間進(jìn)行取舍以維持較佳平衡,并且被迫不斷尋找創(chuàng )新方式來(lái)解決這些挑戰,同時(shí)要將總物料 (BOM) 成本降低較低。本文重點(diǎn)說(shuō)明多路復用數據采集系統的設計考慮,并聚焦于通過(guò)集成多路復用輸入ADC解決方案來(lái)應對
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一文深入了解備用電池單元中的BMS配置

  • 本文介紹ADI公司為開(kāi)放計算項目(OCP)開(kāi)放機架第3版(ORV3)備用電池單元(BBU)的電池管理系統(BMS)開(kāi)發(fā)的算法。BMS是任何數據中心BBU必不可少的設備,其主要作用是通過(guò)監視和調節電池包的充電狀態(tài)(SOC)、健康狀況和功率來(lái)確保電池包的安全。因此,BMS是數據中心中復雜而重要的組件,必須謹慎設計和實(shí)施。在探索ADI的BBU參考設計時(shí),有必要了解BMS的工作原理。BMS負責監視和調節電池的狀況,確保電池在安全參數內運行。其中包括監視電池堆電壓、電池堆溫度和電池堆整體電流水平,以及管理充電和放電
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智能邊緣傳感器需要新電源概念

  • 本文介紹了智能邊緣傳感器的不同實(shí)現示例,以及如何選擇和調整電源管理解決方案以提供理想解決方案。本文還探討了目前可用的一些傳感器解決方案。
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利用精密信號鏈μModule解決方案簡(jiǎn)化設計、提高性能并節省寶貴時(shí)間

  • ADI公司的精密信號鏈μModule?解決方案為系統設計人員提供外形緊湊且高度可定制的集成解決方案,以簡(jiǎn)化設計、提高性能并節省寶貴的開(kāi)發(fā)時(shí)間1。這有助于幫助客戶(hù)讓性能出色的產(chǎn)品更快地進(jìn)入市場(chǎng),從而獲得巨大優(yōu)勢。
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ADI 視頻信號處理器AD9814S:太空中的信號守護者

  • CCD,即電荷耦合器件(Charge-Coupled Device),是一種能將光線(xiàn)轉變?yōu)殡姾刹㈦姾纱鎯稗D移的器件。曾經(jīng)在攝影領(lǐng)域,CCD作為感光元件被廣泛應用于數碼相機中,特別是在20世紀末到21世紀初的攝影界中占據了舉足輕重的地位。它能夠將光線(xiàn)變?yōu)殡姾?,進(jìn)而形成數字影像,為數碼攝影、天文學(xué)等領(lǐng)域的發(fā)展提供了重要支持。CCD相機在成像質(zhì)量、噪點(diǎn)表現等方面具有顯著(zhù)優(yōu)勢,因此在專(zhuān)業(yè)攝影、科研等領(lǐng)域得到了廣泛應用。其優(yōu)異的成像質(zhì)量和低噪點(diǎn)表現,使得CCD相機成為專(zhuān)業(yè)人士的首選工具。  
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跨電感電壓調節器的多相設計、決策和權衡

  • 最近推出的跨電感電壓調節器(TLVR)在多相DC-DC應用中頗受歡迎,這些應用為CPU、GPU和ASIC等低壓大電流負載供電。這一趨勢主要基于該技術(shù)出色的瞬態(tài)性能。TLVR還支持靈活的設計和布局,但有幾個(gè)缺點(diǎn)。本文闡述了TLVR設計選擇如何影響性能參數,并討論了相關(guān)權衡。
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實(shí)戰分享:腫瘤電場(chǎng)治療硬件設計方案

  • 背景概述惡性腫瘤一直是困擾人類(lèi)健康的公共衛生問(wèn)題,腫瘤電場(chǎng)治療是當前醫療市場(chǎng)上熱門(mén)的一種創(chuàng )新技術(shù)。這種技術(shù)是通過(guò)穿戴設備,對目標位置腫瘤發(fā)出低強度交變電場(chǎng)來(lái)干擾癌細胞,讓它們發(fā)生紊亂,無(wú)法正常分裂增殖,從而實(shí)現抗癌效果。該療法有著(zhù)非常好的耐受性,絕大部分副作用為輕度皮膚刺激。根據在2023年ASCO年會(huì )上發(fā)布的數據,來(lái)自L(fǎng)UNAR試驗(NCT02973789)的結果顯示,在轉移性非小細胞肺癌(NSCLC)患者中,相比單獨使用標準治療,將腫瘤電場(chǎng)治療與肺癌標準治療中的免疫療法或化療相結合,可以提高患者總生存
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進(jìn)一步提高48V至12V電源方案的效率

  • 48 V配電在數據中心和通信應用中很常見(jiàn),有許多不同的解決方案可將48 V降壓至中間電壓軌。最簡(jiǎn)單的方法可能是降壓拓撲,它可以提供高性能,但功率密度往往不足。使用耦合電感升級多相降壓轉換器可以大幅提高功率密度,這種方案與先進(jìn)的替代方案不相上下,同時(shí)保持了巨大的性能優(yōu)勢。多相耦合電感的繞組之間反向耦合,因而各相電流中的電流紋波可以相互抵消。這種優(yōu)勢可以用來(lái)?yè)Q取效率的改善,或者尺寸的減小和功率密度的提高等。本文介紹了一個(gè)示例,其磁元件的體積和重量只有原來(lái)的1/4,使得1.2 kW解決方案符合1/8磚的行業(yè)標準
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如何借助單對以太網(wǎng)進(jìn)行通信升級?

  • 實(shí)現凈零排放的一個(gè)基本要素是減少所有行業(yè)的CO2排放量。然而,根據國際能源協(xié)會(huì )(IEA)的數據,建筑行業(yè)實(shí)現2050年全球CO2凈零排放目標的進(jìn)展依然不盡人意。具體而言,2030年的目標是與2021年相比每平方米的能耗減少35%。目前,建筑能耗占全球能耗的30%,為此人們擔心,除非建筑行業(yè)采取具體行動(dòng)實(shí)現系統數字化轉型和自動(dòng)化,否則排放目標將無(wú)法實(shí)現。為了實(shí)現有效的自動(dòng)化,需要進(jìn)行更多的實(shí)時(shí)數據采集,這超出了基于RS-485的傳統基礎設施的當前吞吐量和響應能力,面臨的挑戰難度進(jìn)一步升級。此外,將設備和樓宇
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fido2100:工業(yè)自動(dòng)化新標桿——高性能DLR交換機引領(lǐng)精準時(shí)間同步新時(shí)代

  •   在現代工業(yè)自動(dòng)化和通信網(wǎng)絡(luò )中,對于高速、穩定和精準的時(shí)間同步有著(zhù)極高的要求,隨著(zhù)工業(yè)4.0的提出和智能制造的發(fā)展,工業(yè)以太網(wǎng)應運而生,而在工業(yè)以太網(wǎng)之中交換機是保證通信穩定的重要的一環(huán)。工業(yè)以太網(wǎng)交換機廣泛應用于工業(yè)控制、制造業(yè)、能源電力、智慧交通等領(lǐng)域。它可以支持工業(yè)自動(dòng)化系統中各種傳感器、執行器、PLC等設備的數據通信,提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。同時(shí),它還可以支持實(shí)時(shí)視頻監控、遠程維護等應用,提高了系統的可靠性和安全性。在能源、軌道交通等領(lǐng)域,工業(yè)交換機還可以支持智能電網(wǎng)、智慧交通等
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為什么我的電源會(huì )出現振鈴和過(guò)熱?

  • 本文旨在解決DC-DC開(kāi)關(guān)穩壓器的功率級設計中面臨的復雜難題,重點(diǎn)分析 電感問(wèn)題。設計人員為了獲得各種優(yōu)勢,例如減少輸出紋波和盡量縮減解決方案尺寸,往往會(huì )選擇超出推薦范圍的電感值。然而,選擇電感值過(guò)大或過(guò)小的元件都會(huì )導致意想不到 的后果,可能會(huì )造成芯片嚴重損壞并降低效率。本文還將分析探討:如果不采取適當的措施,確保負載電流不會(huì )超過(guò)電感的最大飽和額定值,會(huì )出現什么情況。什么是開(kāi)關(guān)模式電源SMPS是一種高效穩壓器,可降低輸入電壓(降壓轉換器)、升高輸入電壓(升壓轉換器),或同時(shí)執行這兩種操作(降壓-升壓轉換器
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ADI氮化鎵功率元件和工具為設計帶來(lái)了機會(huì )

  • 氮化鎵 (GaN) 半導體在 20 世紀 90 年代初首次作為高亮度藍色發(fā)光二極管 (LED) 投入商業(yè)應用,隨后成為藍光光盤(pán)播放器的核心技術(shù)。自此以后雖已取得長(cháng)足進(jìn)步,但在將近二十年后,該技術(shù)才因其高能效特性而在場(chǎng)效應晶體管 (FET) 上實(shí)現商業(yè)可行性。氮化鎵目前是半導體行業(yè)增長(cháng)最快的細分市場(chǎng)之一,復合年增長(cháng)率估計在 25% 至 50% 之間,其驅動(dòng)力來(lái)自對能效更高設備的需求,以期實(shí)現可持續發(fā)展和電氣化目標。與硅晶體管相比,氮化鎵晶體管可以設計出體積更小、效率更高的器件。氮化鎵最初
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如何實(shí)現遠距離傳輸電力

  • 本文將介紹如何通過(guò)單對數據線(xiàn)傳輸電力。通過(guò)新型單對以太網(wǎng)供電(SPoE)可以遠距離傳輸電力和數據。本文將說(shuō)明系統設置以及如何為電纜供電。本文將介紹支持此類(lèi)SPoE解決方案的架構和獨立集成電路。
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實(shí)例分析穩壓器PCB布局帶來(lái)的影響

  • 本文由ADI代理商駿龍科技工程師講解如何利用LTC1871 升壓型開(kāi)關(guān)穩壓器的仿真電路來(lái)檢查開(kāi)關(guān)波形,并觀(guān)察寄生電感變化時(shí)的 PCB 布局。使用理想模型進(jìn)行仿真ADI LTC1871 開(kāi)關(guān)穩壓器是一款異步升壓型轉換器,其輸出端采用了一個(gè)外部 MOSFET 和肖特基二極管,它的 SPICE 模型可用于構建一個(gè)輸入電壓為 1(V)、輸出電壓為 12(V) 和負載電流為 24(A) 的升壓轉換器,如下圖 (圖1) 所示。接下來(lái)開(kāi)始運行仿真以觀(guān)察每個(gè)終端的波形。LTC1871 開(kāi)關(guān)穩壓器仿真結果仿真結果如下圖 (
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adi介紹

美國模擬器件公司 Analog Device Instrument 美國模擬器件公司(Analog Devices, Inc. 紐約證券交易所代碼:ADI)自從1965年創(chuàng )建以來(lái)到2005年經(jīng)歷了悠久歷史變遷,取得了輝煌業(yè)績(jì),樹(shù)立起成立40周年的里程碑?;仡橝DI公司的成功歷程——從位于美國馬薩諸塞州劍橋市一座公寓大樓地下室的簡(jiǎn)陋實(shí)驗室開(kāi)始起步——經(jīng)過(guò)40多年的努力,發(fā)展成全世界特許半導體行業(yè) [ 查看詳細 ]

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