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完全可折疊的電子保險絲如何幫助滿(mǎn)足服務(wù)器持續增長(cháng)的用電需求

  • 隨著(zhù)數據需求的增加,服務(wù)器和數據中心的需求也在增加,因此用電需求也隨之增加。行業(yè)趨勢表明,2020 年每個(gè)機架的功率為 4kW,到 2025 年將高達 20kW。鑒于供數據中心和服務(wù)器使用的物理空間有限,服務(wù)器電源架構產(chǎn)生了高功率密度要求,即在更小的區域內提供更多的功率。提高服務(wù)器電源的效率還可以降低冷卻成本。我們周?chē)囊磺卸技毙璜@得數據并由數據驅動(dòng),所有這些數據都由數據中心的服務(wù)器存儲和處理,如圖 1 所示。圖 1:數據連接的生態(tài)系統服務(wù)器通常具有可擴展性和熱插拔功能,以滿(mǎn)足不同的處理要求并保持高系統可
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基于DRV824X-Q1系列的TEC控制系統

  • 在聚合酶鏈式反應(Polymerase chain reaction, PCR)設備中,需要通過(guò)控制試管內的溫度使得管內的DNA進(jìn)行高溫變性(將DNA解螺旋為雙鏈DNA)、低溫退火(將引物與模板DNA進(jìn)行互補配對)、中溫延伸(在恒溫的作用下進(jìn)行擴增)。圖1展示了NDA復制的溫度控制周期。圖1 PCR的溫度控制曲線(xiàn)PCR設備中設備升降溫速度和溫度控制精度是很重要的指標。不同于傳統的水浴加熱,風(fēng)扇制冷的方式,基于半導體制冷片(Thermo Electric Cooler, TEC,也叫Peltier或帕爾貼)
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Interlock互鎖電路在不同驅動(dòng)器下的實(shí)現

  • 在電機驅動(dòng)、逆變電源等應用中,橋式電路是最基本的拓撲,典型三相橋式逆變電路如下圖1所示。而橋式電路中的任一橋臂,其上下管一般采用180°導通方式,即上下管互補開(kāi)關(guān),為避免上下管直通,可采用插入死區的方式把上下管導通時(shí)刻錯開(kāi)。但是,實(shí)際應用中微控制器可能因為程序錯亂或上電過(guò)程中IO默認高電平等原因,使得上下管驅動(dòng)信號同時(shí)為高電平(有效電平),從而上下管發(fā)生同時(shí)導通(Shoot Through),這將可能帶來(lái)燒壞功率模塊的嚴重后果。Interlock即互鎖電路就是針對該工況而設計的,可有效提高系統可靠性。圖1
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如何確保有源EMI濾波器的穩定性和性能

  • 作為昂貴的傳統大型無(wú)源濾波器的出色替代品,有源電磁干擾濾波器 (AEF) 可以幫助設計人員應對不斷增加的 EMI挑戰、提高功率密度以及降低電源解決方案的成本。參考文獻展示了在德州儀器 (TI) LM25149-Q1 降壓控制器中實(shí)施 AEF 后,尺寸減小大約 50%,體積減小超過(guò)75%。大多數 AEF 使用基于運算放大器的有源電路來(lái)檢測噪聲并注入適當的消除信號以降低 EMI,例如 LM25149-Q1 中集成的 AEF。為了使用這種 AEF 實(shí)現出色性能,運算放大器電路需要保持穩定且運算放大器應處于非飽和
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TI:提高功率密度 有效管理系統散熱問(wèn)題

  • 幾乎各種應用的半導體數量都在加倍增加,電子工程師面臨的許多設計挑戰都與更高功率密度的需求息息相關(guān)。 TLVM13660 底部包括四個(gè)導熱墊,所有訊號和電源針腳均可從外圍使用,以便于配置和處理?超大規模數據中心:機架式服務(wù)器使用大量的電力,這對于想要因應持續成長(cháng)需求的公用事業(yè)公司和電力工程師構成一大挑戰。?電動(dòng)車(chē):從內燃機到 800V 電池組的過(guò)渡伴隨著(zhù)動(dòng)力總成的半導體數量呈現指數型成長(cháng)趨勢。?商業(yè)和家庭安全應用:隨著(zhù)視訊門(mén)鈴和網(wǎng)絡(luò )監控攝影機變得愈來(lái)愈普遍,這些裝置尺寸持續縮小形成對必要的散熱解決
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TI:從終端應用出發(fā)設計傳感器

  • 傳感器在小型化和精準化以及低功耗之間平衡很有難度,我相信對這些系統的設計師來(lái)說(shuō)也是如此。它要求我們與可穿戴設備客戶(hù)更緊密地合作,去了解他們的挑戰,并設計一個(gè)盡量多地能幫助解決這些挑戰的傳感器。在可穿戴設備領(lǐng)域,需求集中于如何在可穿戴設備的狹小空間中進(jìn)行準確測量。德州儀器(TI)是首個(gè)率先發(fā)布將溫度傳感器的典型誤差降至0.05 ℃ 的公司,我們還研發(fā)了目前市場(chǎng)上更小更薄的溫度傳感器。這種創(chuàng )新是TI DNA 的一部分,正如創(chuàng )新在任何領(lǐng)域的地位一樣,它對于我們在競爭中脫穎而出至關(guān)重要。在電機控制或電源等其他應用
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TDA4 行泊一體,打開(kāi)智能駕駛新篇章

  • 在汽車(chē)智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化的進(jìn)程中,不少一、二級供應商萌生并蓬勃發(fā)展,將智能駕駛技術(shù)引入現實(shí)生活中。我們看到更多的汽車(chē)配備了強大的 ADAS 功能,在以場(chǎng)景為核心的自動(dòng)駕駛技術(shù)向無(wú)人駕駛階段過(guò)渡的過(guò)程中,更高級的自動(dòng)駕駛解決方案也日趨成熟。像自動(dòng)泊車(chē) (APA)、家庭區域記憶泊車(chē) (HAVP)、交通擁堵輔助 (TJA)、高速輔助駕駛 (HWA)、自動(dòng)輔助導航駕駛 (NOA) 等功能已為普通車(chē)主耳熟能詳,不再是專(zhuān)業(yè)人士的紙上談兵。當前,我們不僅看到一些一級供應商將低級駕駛和停車(chē)功能集成到 TDA4VM 中
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實(shí)時(shí)處理如何驅動(dòng)高性能電源系統

  • 該實(shí)時(shí)控制系列的前一部分重點(diǎn)介紹了實(shí)時(shí)控制信號鏈的傳感功能塊(圖 1)。很容易誤解第二個(gè)功能塊(處理),并假設它僅與核心中央處理單元 (CPU) 頻率或每秒百萬(wàn)條指令 (MIPS) 相關(guān),僅關(guān)注數據處理。在本系列文章中,我將通過(guò)高性能電源系統的視角展示處理的價(jià)值,并消除對處理在實(shí)時(shí)控制系統中的作用的任何誤解。不斷增長(cháng)的能源利用(尤其是在電網(wǎng)基礎設施和電力輸送應用中)需要高效、緊湊和穩定的電源系統。這一要求已經(jīng)引起了電源轉換系統的革命,以提供高能效、快速瞬態(tài)響應、高功率密度和更大電源容量。高功效如圖 2 所
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第17屆研電賽落幕,TI企業(yè)賽題隊伍大放異彩

  • 近日,第17屆中國研究生電子設計競賽(下簡(jiǎn)稱(chēng):研電賽)全國總決賽評審工作圓滿(mǎn)完成。今年,來(lái)自全國63個(gè)高校的114支參賽隊伍報名了TI企業(yè)命題,創(chuàng )下歷史新高。并且,在TI行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)方案與產(chǎn)品的支持下,實(shí)用性與創(chuàng )新性兼具的優(yōu)秀作品不斷涌現,競爭十分激烈。今年,TI繼續與研電賽組委會(huì )展開(kāi)深度合作,設置了TI企業(yè)專(zhuān)項獎,秉持著(zhù)“以賽促教,以賽促學(xué)”的理念,針對研究生當下的學(xué)習特點(diǎn)進(jìn)行了命題設置,意圖鍛煉研究生在創(chuàng )新實(shí)踐與落地應用的能力。此次TI的企業(yè)命題要求學(xué)生基于TI前沿的毫米波雷達傳感器、高性能的AM系
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熱管理:突破功率密度障礙的 3 種方法

  • 實(shí)現更高功率密度的障礙是什么?實(shí)際上,熱性能是電源管理集成電路 (IC) 在電氣方面的附加特性,既無(wú)法忽略也不能使用系統級過(guò)濾元件“優(yōu)化”。要緩解系統過(guò)熱問(wèn)題,需要在開(kāi)發(fā)過(guò)程的每個(gè)步驟中進(jìn)行關(guān)鍵的微調,以便設計能夠滿(mǎn)足給定尺寸約束下的系統要求。以下是 TI 專(zhuān)注于優(yōu)化熱性能和突破芯片級功率密度障礙的三個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。幾乎每個(gè)應用中的半導體數量都在成倍增加,電子工程師面臨的諸多設計挑戰都歸結于需要更高的功率密度。例如下面這幾類(lèi)應用: ●   超大規模數據中心:機架式服務(wù)器工作使用的
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熱管理:突破功率密度障礙的3種方法

  • 幾乎每個(gè)應用中的半導體數量都在成倍增加,電子工程師面臨的諸多設計挑戰都歸結于需要更高的功率密度。例如下面這幾類(lèi)應用:?·?????? 超大規模數據中心:機架式服務(wù)器工作使用的功率讓人難以置信,這讓公用事業(yè)公司和電力工程師難以跟上不斷增長(cháng)的電力需求?!?????? 電動(dòng)汽車(chē):從內燃機到 800V 電池包的過(guò)渡會(huì )導致動(dòng)力總成的半導體組件數量呈指數增加?!??&n
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使用TI功能安全柵極驅動(dòng)器提高SiC牽引逆變器的效率

  • 隨著(zhù)電動(dòng)汽車(chē) (EV) 制造商競相開(kāi)發(fā)成本更低、行駛里程更長(cháng)的車(chē)型,電子工程師面臨降低牽引逆變器功率損耗和提高系統效率的壓力,這樣可以延長(cháng)行駛里程并在市場(chǎng)中獲得競爭優(yōu)勢。功率損耗越低則效率越高,因為它會(huì )影響系統熱性能,進(jìn)而影響系統重量、尺寸和成本。隨著(zhù)開(kāi)發(fā)的逆變器功率級別更高,每輛汽車(chē)的電機數量增加,以及卡車(chē)朝著(zhù)純電動(dòng)的方向發(fā)展,人們將持續要求降低系統功率損耗。過(guò)去,牽引逆變器使用絕緣柵雙極晶體管 (IGBT)。然而,隨著(zhù)半導體技術(shù)的進(jìn)步,碳化硅 (SiC) 金屬氧化物半導體場(chǎng)效應晶體管具有比IGBT更高
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使用集成 GaN 解決方案提高功率密度

  • 氮化鎵 (GaN) 是電力電子行業(yè)的熱門(mén)話(huà)題,因為它可以使得 80Plus 鈦電源、3.8kW/L 電動(dòng)汽車(chē) (EV) 車(chē)載充電器和 EV 充電站等設計得以實(shí)現。在許多應用中, GaN 能夠提高功率密度和效率,因此它取代了傳統的硅金屬氧化物半導體場(chǎng)效應晶體管 (MOSFET)。但由于 GaN 的電氣特性和它所能實(shí)現的性能,使用 GaN 進(jìn)行設計面臨與硅不同的一系列挑戰。不同類(lèi)型的 GaN FET 具有不同的器件結構。GaN FET 包括耗盡型 (d-mode)、增強型 (e-mode)、共源共柵型 (ca
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使用低靜態(tài)電流小型器件準確測量生命體

  • 眼下,“便攜式未來(lái)”似乎近在咫尺,曾經(jīng)龐大笨重的設備如今已變得輕巧便攜。我在個(gè)人電子產(chǎn)品上對此有著(zhù)親身體會(huì ):以前的手機又重又慢,而現在的手機不僅外形纖薄,運行速度快,而且電池壽命也越來(lái)越長(cháng)。我在個(gè)人醫療保健應用中也看到了這一趨勢?,F在不需要去看醫生就可以檢查生命體征,一方面是因為血糖監測儀等設備的尺寸越來(lái)越小,可以放在掌心上,而且功耗越來(lái)越低。為了給用戶(hù)提供反應靈敏的生命體征測量設備,血糖監測儀不斷向功耗更低且電池壽命更長(cháng)的趨勢發(fā)展。血糖監測儀是一種功耗超低的設備,并試圖將靜態(tài)電流 (Iq) 降到盡可能低
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