MP86957 是一款集成内部功率 MOSFET 和栅极驱动的单片半桥芯片。它在宽输入范围内可实现 70A 的连续电流输出。MP86957 是一款单片 IC ,每相驱动电流可达 70A 。将驱动和 MOSFET 集成在一起,可以通过优化死区时间和减少寄生电感来实现高效率。这款小型 5mmx6mm LGA 芯片的工作频率为 100kHz - 3MHz。MP86957 具有多种功能,可以简化系统设计。MP86957通过接收控制器的三态 PWM 信号来实现功率变换。它还提供 Accu-SenseTM电流采样和温度采样,分别用于监测电感电流和报告结温。MP86957 是高效率小尺寸服务器应用的理想之选。产品特性和优势● 宽工作输入电压范围:3V 至 16V● 70A 输出电流● 电流采样功能:Accu-SenseTM● 温度采样功能● 可接收三态 PWM 信号● 限流故障标记● 过温故障标记● 下管失效标记信号和保护● 采用 5mmx6mm LGA 封装应用● 服务器核心电压● 显卡核心调节器● 电源模块
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2021/9/7 8:52:39
LT1997-1 是一款差动放大器,可用于放大小的差分信号,同时抑制大的共模信号,从而使其成为电流检测应用的理想选择。该器件将精准运算放大器与高度匹配的电阻器结合在一起,构成一款无需使用外部组件即可对电压进行准确放大和电平移位的单芯片解决方案。它具有三个标准的引脚可选增益选项 (10、20 和 50),可以进一步结合这些选项,以在保持 0.012% (120ppm) 准确度的同时实现 0.141 至 80 的增益。另外,LT1997-1还可采用介于 V– 和 V– + 76V 之间的输入电压(与 V+ 无关) 工作,从而可在苛刻的工业环境中实现牢靠的操作。其出色的电阻匹配使得共模抑制比大于109dB (增益 = 10)。电阻器可在整个温度范围内保持其卓越的匹配特性;匹配温度系数保证小于 1ppm/°C。电阻器与电压之间具有极佳的线性关系,从而实现了小于 2ppm 的增益非线性度。LT1997-1全面规格在 5V 和 ±15V 电源以及 –40°C 至 125°C 的温度范围。该器件采用节省空间的 16 引脚 MSOP 和 4mm × 4mm DFN14 封装。应用高端或低端电流检测双向宽共模范围电流检测高压至低压电平转换器工业数据采集前端隔离电路的替代方案差分至单端转换优势和特点精密增益:高达 80V/V输入共模电压范围:V– 至 V– + 76V最小 CMRR 109dB(增益 = 10)0.012%(120ppm)最大增益误差(增益= 10)最大增益误差漂移 1ppm/°C最大增益非线性度 2ppm宽电源电压范围:3.3V 至 50V轨到轨输出电源电流 350µA运算放大器最大失调电压 65µV650MHz –3dB 带宽(增益 = 10)低功耗关断:20 µA紧凑型 MSOP 和...
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2021/9/6 16:23:33
TPS43060 和 TPS43061 是低 IQ 电流模式同步升压控制器,支持 4.5V 至 38V(绝对最大值为 40V)的宽输入电压范围和高达 58V 的升压输出范围。同步整流功能可为高电流 应用实现高效率,无损电感直流电阻 (DCR) 感测功能可进一步提升效率。该器件产生的功率损耗较低,并且采用带 PowerPAD的 3mm × 3mm WQFN-16 封装,可以在扩展级温度范围(-40°C 至 150°C)内支持高功率密度且高可靠性的升压转换器解决方案。TPS43060 含有一个 7.5V 栅极驱动电源,适合驱动各种 MOSFET。TPS43061 具有一个 5.5V 栅极驱动电源,驱动强度针对低 Qg NexFET 功率 MOSFET 进行了优化。另外,TPS43061 为高侧栅极驱动器提供了一个集成型自举二极管,从而减少了外部部件数量。特点58V 最大输出电压VIN 范围:4.5V 至 38V(绝对最大值为 40V)TPS43060:针对标准阈值 MOSFET 优化的 7.5V 栅极驱动器TPS43061:针对低 Qg 优化的 5.5V 栅极驱动器 NexFET功率 MOSFET支持内部斜率补偿的电流模式控制可调频率范围:50kHz 至 1MHz同步外部时钟功能可调软启动时间电感器直流电阻 (DCR) 或电阻器电流感测输出电压电源正常指示器±0.8% 反馈基准电压5µA 关断电源电流600µA 静态工作电流集成引导加载二极管 (TPS43061)逐周期电流限制和热关断可调节的欠压闭锁 (UVLO) 和输出过压保护小型 16 引脚 WQFN (3mm × 3mm) 封装,带有 PowerPAD运行 TJ范围:–40°C 至 150°C应用用于 PC 的 Thunderbol...
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2021/9/6 15:54:31
该TPS65218是一种单芯片电源管理IC,设计用于支持电池(锂离子电池)和非应用(5-V防护)。该装置的特点在于具有-40°C到+105°C的温度下范围,使其适用于广泛的工业应用。如果您对该产品感兴趣,可以在线咨询兆亿微波商城客服,将为您提供满意报价。特点三个具有集成开关 FET 的可调降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3):DCDC1:1.1 -V 默认值,最高 1.8 ADCDC2:默认 1.1V,最高 1.8ADCDC3:1.2 -V 默认值,最高 1.8 AVIN 范围为2.7V至 5.5V可调输出电压范围 0.85V 至 1.675V(DCDC1 和 DCDC2)可调输出电压范围 0.9V 至 3.4V (DCDC3)轻负载电流下的省电模式100% 占空比最低的压差禁用时有源输出放电一个具有集成开关 FET (DCDC4) 的可调降压-升压转换器:DCDC4:3.3 -V 默认值,最高 1.6 AVIN 范围为2.7V至 5.5V1.175V 至 3.4V 的可调输出电压范围禁用时有源输出放电两个用于备用电池域的低静态电流、高效率降压转换器(DCDC5、DCDC6)DCDC5:1V 输出DCDC6:1.8V 输出VIN 范围为 2.2V 至 5.5V由系统电源或纽扣电池备用电池供电可调通用 LDO (LDO1)LDO1:1.8V 默认高达 400mAVIN 范围为 1.8V 至 5.5V0.9V 至 3.4V 的可调输出电压范围禁用时有源输出放电具有 350mA 电流限制的低压负载开关 (LS1)VIN 范围为 1.2V 至 3.6V110mΩ(最大值)开关阻抗在 1.35V具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的 5V 负载开关 (LS2)VIN 范围为4V至 5.5V5V 时 500mΩ(最大)开关阻抗具有 100-...
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2021/9/6 15:45:20
这种非隔离式降压转换器为 BMS 应用提供 400mA 时 12V 的固定输出。在大于 40V 的启动电压后,它可以在 50Vdc – 150Vdc 的输入电压范围内运行。该转换器在非连续导通模式 (DCM) 下运行,使用 UCC28730 控制器,该控制器以开关节点为参考。它以紧凑的外形提供高效率和低成本。特征独特的浮动控制器接地参考允许在高输入电压 (150-V) 下运行实现 84% - 87% 的效率(50V 至 150V 输入,400mA 输出)元件数量少,体积小采用单个标准电感器(无需变压器)
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2021/9/6 15:34:13
硬件型号:EMI滤波器系统版本:滤波器系统1、作用(1)将有用的信号与噪声分离,提高信号的抗干扰性及信噪比;(2)滤掉不感兴趣的频率成分,提高分析精度;(3)从复杂频率成分中分离出单一的频率分量。2、原理滤波器是由电感和电容组成的低通滤波电路所构成,它允许有用信号的电流通过,对频率较高的干扰信号则有较大的衰减。由于干扰信号有差模和共模两种,因此滤波器要对这两种干扰都具有衰减作用。其基本原理有三种:(1)利用电容通高频隔低频的特性,将火线、零线高频干扰电流导入地线(共模),或将火线高频干扰电流导入零线(差模);(2)利用电感线圈的阻抗特性,将高频干扰电流反射回干扰源;(3)利用干扰抑制铁氧体可将一定频段的干扰信号吸收转化为热量的特性,针对某干扰信号的频段选择合适的干扰抑制铁氧体磁环、磁珠直接套在需要滤波的电缆上即可。
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2021/9/6 11:40:02
空气质量传感器对酒精、香烟、氨气、硫化物等各种污染源都有极高的灵敏度,产品响应时间快,工作稳定。下面小编给大家介绍一下“空气质量传感器的作用 空气质量传感器工作原理”。1.空气质量传感器的作用发动机工作时,进气气流经过空气流量计推动测量片偏转,使其开启。测量片开启角度的大小取决于进气气流对测量片的推力与测量片轴上卷簧弹力的平衡状况。进气量的大小由驾驶员操纵节气门来改变。进气量愈大,气流对测量片的推力愈大,测量片的开启角度也就愈大。在测量片轴上连着一个电位计。电位计的滑动臂与测量片同轴同步转动,把测量片开启角度的变化(即进气量的变化)转换为电阻值的变化。电位计通过导线、连接器与ECU连接。ECU根据电位计电阻的变化量或作用在其上的电压的变化量,测得发动机的进气量。在叶片式空气流量传感器内,通常还有一电动汽油泵开关。当发动机起动运转时,测量片偏转,该开关触点闭合,电动汽油泵通电运转;发动机熄火后,测量片在回转至关闭位置的同时,使电动汽油泵开关断开。此时,即使点火开关处于开启位置,电动汽油泵也不工作。流量传感器内还有一个进气温度传感器,用于测量进气温度,为进气量作温度补偿。2.空气质量传感器工作原理在传感器内部设有恒定光源(如红外发光二极管),空气通过光线时,其中的颗粒物会对其进行散射,造成光强的衰减。其相对衰减率与颗粒物的浓度成一定比例。在与光源对角的另一侧设有光线探测器(如光电晶体管),它能够探测到被颗粒物反射的光线,并根据反射光强度输出PWM信号(脉宽调制信号),从而判断颗粒物的浓度。对于不同粒径的颗粒物(如PM10和PM2.5),其能够输出多个不同的信号加以区分。
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2021/9/3 16:49:30
高频变压器是变压器的一种,作为开关电源最主要的组成部分。开关电源中的拓扑结构有很多。比如半桥式功率转换电路,工作时两个开关三极管轮流导通来产生100kHz的高频脉冲波,然后通过高频变压器进行变压,输出交流电,高频变压器各个绕组线圈的匝数比例则决定了输出电压的多少。下面小编给大家介绍一下“高频变压器型号及参数大全”。1.高频变压器型号及参数大全高频变压器是变压器的一种,作为开关电源最主要的组成部分。开关电源中的拓扑结构有很多。比如半桥式功率转换电路,工作时两个开关三极管轮流导通来产生100kHz的高频脉冲波,然后通过高频变压器进行变压,输出交流电,高频变压器各个绕组线圈的匝数比例则决定了输出电压的多少。传送功率比较大的情况下,功率器件一般采用 IGBT,由于IGBT存在关断电流拖尾现象,所以工作频率比较低;传送功率比较小的,可以采用MOSFET,工作频率就比较高。高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。型号1、按电压来说分36伏,110伏,0.4千伏,10千伏,22千伏,6千伏,35千伏,110千伏,220千伏,350千伏,200千伏,500千伏,250千伏,600千伏。2、按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA等。3、按工作频率高低,可分为几个档次:10kHz- 50kHz、50kHz-100kHz、100kHz~500kHz、500kHz~1MHz、1MHz以上。参数额定功率:1000/10000(KVA)效 率(η):97%电 压 比:400/220(V)外形结构:立式冷却方式:自然冷式防潮方式:开放式绕组数目:双绕组铁心结构:心式冷却形式:干式铁心形状:R型电源相...
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2021/9/3 16:45:44
安全性和舒适性不断增强的汽车搭载了很多电子设备。电子电路有信号线路和电源线路,需要分别采取防噪声对策。TDK的共模滤波器的特点是可以根据用途分别提出多种产品阵容,准备了追求小型薄型化的产品群、为了在车载用途中能应对严格的环境条件,采用独有端子结构的产品群。本章将介绍电源线路用共模滤波器。DC输入滤波器电路基本构成DC输入滤波器电路的滤波构成受基板图案的接地方法很大影响,需要根据使之衰减的频带和噪声传播途径分别使用适当的部件。在EMI对策中,设计初期阶段最好采用能配置电感器(L)、电容器(C)、共模滤波器(CMF)的图案构成。滤波器构成示例正常(差分)模式噪声和共模噪声传导噪声有正常(差分)模式噪声和共模噪声两种。正常模式噪声发生在电路线路之间并逆相流动,共模噪声发生在电路线和接地线路之间并同相流动。采取噪声对策时,需要确认是在哪种模式下发生的,使用适当的对策部件。为正常模式噪声使用电感器、电容器,为共模噪声使用共模滤波器。传导噪声的传导方式车载ECU用DC-DC转换器的趋势不断电子化的汽车搭载了很多ECU,需要采取共模噪声的对策。现在的汽车ECU的DC-DC转换器为了避开AM频带,DC-DC转换器的开关频率变为2MHz,高频范围的噪音对策变得很重要。图6各应用使用的频带当开关频率变为2MHz时噪声的变化传导噪声电压法条件:输入5V-输出1.2V/2A,无输入滤波器当开关频率达到2MHz时,基本电波达到AM频带以上,FM频带的噪声变大。FM频带的噪声变大的原因FM频带噪声变大的原因是,当开关的上升速度变快时,高频成分变大。由于框架接地的寄生电容,高频成分的共模电流变得容易很快下降。1)当开关的上升速度变快时,高频成分变大。2)频率高的成分由于框架接地的寄生电容,共模电流变得容易很快下降。3)如果针对共模的噪声对策不充分,导致误动作的可能性增大。TDK车载电源线路用共模滤波器的...
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2021/9/3 16:31:42
作为一种非接触式传感技术,毫米波雷达传感器具有感测精准、无干扰等优点,现已广泛应用于ADAS(高级驾驶辅助系统)、自动驾驶领域。然而,随着市场的发展,毫米波雷达的应用范围正超出车载领域,逐渐向智慧城市、楼宇自动化、健康监护等行业扩展。Marketsand Markets近日发布的数据显示,到2023年,毫米波雷达传感器的市场总量将达到206亿美元。车载雷达是这一波增长的主要推动力,但随后物联网市场将会成为驱动毫米波雷达市场的另一个车轮,推动其以更高的加速度向前飞奔。百亿元市场前景可期汽车一直是毫米波雷达在民用领域发展的重要切入点,这些年随着自动驾驶的兴起,发展势头十分强劲,目前在L2以上自动驾驶系统中基本成了标配。不过,毫米波雷达的应用范围并不仅局限于汽车。根据东南大学毫米波国家重点实验室张慧副教授的介绍,智慧交通、智慧家居、安防、轨道交通、无人机等都是毫米波雷达发展的潜力市场,其中在智慧交通、安防领域已经形成一定规模的市场,智慧家居领域也是可以预见的重要潜在市场。以交通监控为例,目前许多大型城市都面临交通堵塞的难题。解决问题的办法之一就是对十字路口和主要道路上的交通信号灯进行更加精确的调控。4D毫米波雷达是专门为智能交通系统设计的多车道多目标跟踪装置,可提供精确的X、Y、Z三维坐标和一维速度的4D多目标实时跟踪轨迹,检测单车速度、平均速度、车流量、车道占有率、车型、排队长度和事件分析等交通流基本信息。将4D毫米波雷达集成在高清视频摄像机上,可以同时监控4~12个车道且提供128个目标的高分辨率四维雷达轨迹信息,并同步叠加显示在视频上。有了这些信息,人们就可以更有效地调整交通信号灯,使交通变得通畅。毫米波雷达在智慧家居领域的应用案例也在增加。随着老龄化进程的加速,毫米波雷达与智慧养老相结合已演化出跌倒报警、睡眠监控等很多新用例。比如,安富利就开发出了一款基于英飞凌BGT60...
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2021/8/31 17:16:14
开关电源芯片可分为AC/DC电源芯片和DC/DC电源芯片两大类,DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。下面小编给大家介绍一下“开关电源芯片检测技巧 教您判断电源管理芯片好坏”一、开关电源芯片怎么检测好坏最简单最直观的方法就是测量输入、输出电压值。1、先把万用表功能开关调至交流电压档(手动的500V或750V档),确保输入电压正常;2、再将万用表功能开关调至直流电压档(手动档根据标识电压调到高于此电压单位),测量输出电压,与标识电压一致就可以认为是好的。二、电源管理芯片好坏判断方法当下市场上的电源管理芯片厂家各不相同,如何判断一家好的电源管理芯片或电源IC厂家的IC芯片,是需要用户自己作出很好的判断的。我们以主板为例子:主板电源管理芯片是主板相当重要的不见,我们知道,一个元件工作运行要满足这个条件,一是电压,另一个是功率。主板电源管理芯片负责给主板各个部分芯片的电压一般一块坏的主板放在面前的时候,我们首先可以检测主板的电源管理芯片,看芯片有没有输出电压。1)首先主板电源管理芯片坏了之后,CPU是不会工作的也就是说主板上电后CPU会没有温度,这个时候可以用电表的二极管档位测试电感线圈和地的电阻如果电表滴了一声后阻值上升证明电源管理芯片是好的,相反就是有问题的。2)电源管理芯片的检测2如果外围电源都正常但是电源管理芯片电压不正常可以先检查场效应管G极的电压如注重阻值不一样,基本可以确认电源管理芯片是有问题的。电源管理芯片好坏判断方法电源管理芯片(Power Management Integrated Circuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。主要负责识别CPU供电幅值,产生相应...
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2021/8/31 16:21:01
线性光耦是一种用于模拟信号隔离的光耦器件,和普通光耦一样,线性光耦真正隔离的是电流。线性光耦能够保护被测试对象和测试电路,并减小环境干扰对测试电路的影响。下面小编给大家介绍一下“线性光耦型号,线性光耦和非线性光耦区别是什么”一、线性光耦有哪些型号常用的4脚线性光耦 (无反馈型线性光耦)有PC817A-C、PC111、TLP521等。常用的六脚线性光耦有:LP632、 TLP532、PC614、PC714、PS2031等。线性光耦器件又分为两种:无反馈型和反馈型;1、无反馈型线性光耦器件实际上是在器件的材料和生产工艺上采取一定措施(使得光耦器件的输入输出特性的非线性得到改善。但是,由于发光二极管和光电三极管的固有特性,改善十分有限。这种光耦器件主要用于对线性区的范围要求不大的情况,例如开关电源的电压隔离反馈电路中经常使用的PC816A和NEC2501H等线性光耦。由于开关电源在正常工作时的电压调整率不大,通过对反馈电路参数的适当选择,就可以使光耦器件工作在线性区。但由于这种光耦器件只是在有限的范围内线性度较高,所以不适合使用在对测试精度以及范围要求较高的场合。2、另一种线性光耦是反馈型器件。其作用原理是将普通光耦的单发单收模式稍加改变,增加一个用于反馈的光接受电路用于反馈。这样虽然两个光接受电路都是非线性的,但两个光接受电路的非线性特性都是一样的,这样,就可以通过反馈通路的非线性来抵消直通通路的非线性,从而达到实现线性隔离的目的。与前面介绍过的普通光耦器件线性化使用的原理类似,只不过它在生产工艺上采取了一定措施,使同一片器件中的2个光耦的特性更加趋于一致。这种器件例如德州仪器公司曾经出品现已停产的TIL300A,CLARE公司生产的LOC系列线性光耦,惠普公司生产的HCNR200/201线性光耦等。二、线性光耦和非线性光耦的区别光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线...
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2021/8/31 16:17:45
电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名'电源EMI滤波器',或是'EMI电源滤波器',一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。下面小编给大家介绍一下“电源滤波器怎么选择 电源滤波器哪个品牌好”一、电源滤波器怎么选择1、选择额定电压额定电压是电源EMI滤波器用在指定电源频率时的工作电压,也是滤波器最高允许的电压值。如用在50Hz单相电源的滤波器,额定电压为250V。用在50Hz三相电源的滤波器,额定电压为440V.若输入滤波器的电压过高,会使内部电容器损坏。2、选额定电流额定电流(Ir)是在额定电压和指定环境温度条件下所允许的最大连续工作电流。随着环境温度的升高,或由于电感导线的铜损,磁芯损耗以及周围环境温度等原因导致工作温度高于室温,这时候就难以确保插入损耗的性能。我们应该根据实际可能的最大工作电流和工作环境温度来选择滤波器的额定电流。3、选插入损耗插入损耗是EMI电源滤波器最重要的技术参数之一,设计人员和工程应用人员考虑的中心问题就是:在保证滤波器安全、环境、机械和可靠性能满足有关标准要求的前提下,实现尽可能高的插入损耗。二、电源滤波器哪个品牌好1、诺基亚诺企电容器(上海)有限公司的成立不仅将国际先进的电力产品带向了国内,并且也改变了国内电力行业中对无功补偿及谐波滤波方面的使用习惯。它不仅推动了国内电容器行业向着高品质,高稳定,高安全方面发展。通过专业化的销售团队向客户提供解决方案。2、霍尼韦尔霍尼韦尔SmartWave系列有源电力滤波器是一种真正有效的谐波治理解决方案,采用最先进的有源谐波补偿技术动态消除电网谐波。3、ABBABB滤波器为有缘动态滤波器,具有前所未有的能力去滤除电网中的谐波。是全世界唯一一款能做到闭环反馈滤除谐波的产品。适用于工业领域,对电网的高次谐波治能有效的治理、改善电网质量、提高功率因数。
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2021/8/31 16:11:31
冗余电源是用于服务器中的一种电源,是由两个完全一样的电源组成,由芯片控制电源进行负载均衡,当一个电源出现故障时,另一个电源马上可以接管其工作,在更换电源后,又是两个电源协同工作。下面小编给大家介绍一下“冗余电源是什么意思 冗余电源和双电源的区别”1.冗余电源是什么意思冗余电源是用于服务器中的一种电源,是由两个完全一样的电源组成,由芯片控制电源进行负载均衡,当一个电源出现故障时,另一个电源马上可以接管其工作,在更换电源后,又是两个电源协同工作。冗余电源是为了实现服务器系统的高可用性。除了服务器之外,磁盘阵列系统应用也非常广泛。RPS电源(Redundant Power System,冗余电源系统)用作部分交换机的外置直流供电电源,RPS可以用作交换机或路由器的冗余备份电源:1、如果RPS和受电设备采用相同的交流供电系统,当受电设备内部电源出现异常时,RPS可以继续为故障设备进行直流供电,保障设备的持续正常运行;2、如果RPS和受电设备采用不同的交流供电系统,还可以在受电设备的外部交流供电电源出现故障时继续提供直流供电,保障设备的持续正常运行。2.冗余电源和双电源的区别冗余电源是用于服务器中的一种电源,是由两个完全一样的电源组成,由芯片控制电源进行负载均衡,当一个电源出现故障时,另一个电源马上可以接管其工作,在更换电源后,又是两个电源协同工作。冗余电源的配置:1、1+1电源配置表示该服务器有一个电源模块即可正常工作,但在配置上是两个电源模块,其中一个电源模块是作为冗余电源备份的。2、2+2电源配置表示该服务器有两个电源模块即可正常工作,但在配置上是四个电源模块,其中两个电源模块是作为冗余电源备份的。双电源是将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。 由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电...
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2021/8/31 16:08:47
温湿度控制器是以先进的单片机为控制核心,采用进口高性能温湿度传感器,可同时对温度、湿度信号进行测量控制,并实现液晶数字显示,还可通过按键对温、湿度分别进行上、下限设置和显示,从而使仪表可以根据现场情况,自动启动风扇或加热器,对被测环境的实际温、湿度自动调节的设备。下面小编给大家介绍一下“温湿度传感器的工作原理及应用”工作原理利用探头作为测温元件,将温度和湿度信号采集出来,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度和湿度成线性关系的电流信号或电压信号输出,也可以直接通过主控芯片进行485或232等接口输出。应用1、温湿度传感器在家庭中的应用生活水平的提高,人们对于各自的生活环境也有了更高的要求,市面的数显电子钟、家用加湿机、温湿度计等产品都加装了温湿度传感器达到随时控制室内温湿度的效果,使生活的环境更加舒适。2、温湿度传感器在工业中的应用典型的应用是在湿凝土燥的过程中,采用温湿度传感器能及时准确的记录相关数据,为施工提供可靠的数据。科学技术的日新月异使得温湿度传感器的应用正在不同的领域中发挥着越来越重要的作用。3、温湿度传感器在农、畜牧业中的应用在农业及畜牧业的生产,特别是一些经济作物的生产中,如需确定环境中的温度、湿度对于幼苗生长的影响等,也需要用温湿度传感器来进行数据采集和监控,以期获得最佳的经济效益。4、温湿度传感器在汽车中的应用随着汽车电子控制系统的应用日益广泛,汽车传感器市场的需求量将保持高速增长。微型化、多功能、集成化和智能化的传感器将逐步取代传统的传感器,成为汽车传感器的主流,目前,微型化的温湿度模块在汽车电子钟上的应用也已相当普遍。(图片来源于互联网)
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2021/8/31 16:06:36
模组又称模块是指由数个基础功能组件组成的特定功能组件,可用来组成具完整功能之系统、设备或程序。模块通常都会具有相同的制程或逻辑,更改其组成组件可调适其功能或用途。模组电源,是指某个电源包含若干个具有独立供电功用的模组单元。下面小编给大家介绍一下“模组电源怎么测试好坏”。一、模组电源怎么测试好坏由于模组电源有一块模组输出接口,需要什么线插什么线。所以模组电源判断好坏需要分别判断每个接口的好坏。电源主要为主板、CPU、显卡、硬盘、光驱和风扇这几大部件供电,所以,全模组电源都有针对这几个部件的专门接口。全模组的接口也并不完全相同,以下以长城G5为例:1、主板接口:连接上电源,开启,然后逐一用万用表检查每一个针脚的电压是否正常,可以检查对应针脚和相应连接线是否导通。2、硬盘接口:SATA数据线及供电线接触是否良好,SATA口接触是否良好,BIOS中SATA的选项是否设置正确,SATA基频是否为25M,SATA电容连接SC一端是否对地值正常。3、CPU接口:CPU目前还是以针式结构为主,安装上采用了针脚对针脚的防呆式设计,方向不正确是无法将CPU正确装入插槽中的,检查处理器的针脚是否有弯曲的现象。4、显卡接口:测试PCI-E接口电压是否正常。5、光驱接口:开机按DEL键进入BIOS,看看是否有光驱,如果有,那就排除IDE插口和数据线问题,如果BIOS里看不到光驱,更换数据线依旧检测不到光驱,那就是IDE插口损坏。6、风扇接口:测试4 PIN接口电压是否正常。模组电源的模组板接口的端子是大电流设计,可以降低损耗,此外由于元器件更多,所以发热更大的模组电源采用了更大的14cm散热风扇,非模组为12cm。模组版的线材对比后也可以看出直径更大,为的就是降低电阻减小损耗。模组电源还在PCB板上增加了低压滤波电容,提供更稳定的输出。模组版电源多出来的钱不仅仅是换个输出方式而已,包含了模组接口、模...
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2021/8/31 16:03:54
图1: 室外监控摄像头和室外照明系统中的太阳能板应用系统综述本参考设计基于MPS的MP2731 IC并配合MC96F1206控制器(低成本8051 MCU)开发,适用于中小型太阳能充电解决方案。与传统MPPT系统不同,该系统集成了VIN连接开关、ADC和电压/电流采样电路,因而显著降低了系统成本。系统设计采用扰动观察(P&O)最大功率点追踪算法,可以实现98%或更高的追踪精度。图2显示了该参考设计的系统功能框图。其主要模块包括MP2731 、MC96F1206 MCU、电池和系统负载。图2: MPPT系统功能框图MP2731的功能特性包括:在9V输入的5W系统中效率高达93%;MPPT精度达到98%;核心电路面积小至25mmx25mm;具有内置强大充电保护功能(包括JEITA和可调安全定时器)的全集成电源开关;具有I2C 接口,用于灵活的系统参数设置和状态报告(请参见图3)。图3: MPPT控制系统PCB系统设计MPPT原理太阳能板的输出功率取决于几个因素:辐照度、太阳能板的工作电压和电流、负载。通常,系统都存在一个最大功率点,在这一点上太阳能板向系统输出最佳功率(请参见图4)。使用最大功率点追踪技术(例如P&O或增量电导法)可在变化的辐照条件下主动保持太阳能板在MPPT模式下运行。图4: 太阳能板的P-V 和I-V曲线在基于功率的P&O MPPT算法中,PV面板的功率-电压导数(dP / dV)被用作追踪参数。通过公式(1)可以计算何时达到最大功率点:硬件实现DC / DC变换器通常被用来确保系统内部的MPP优化。高度集成的开关充电器(在此参考设计中为MPS的MP2731)连接在PV面板和电池负载之间。图5: MP2731功能模块当面板处于低辐照度时,反向阻断FET Q1用于阻断从电池负载到PV面板的路径。IC的输入电压/电流和输出电压/电流通过一个8位ADC采样。IC支...
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2021/8/31 15:53:09
低温共烧陶瓷 (LTCC) 衬底技术是 Mini-Circuits 研发投资的主要领域之一。凭借在材料、制造工艺、仿真和测试能力、新型电路拓扑研究以及世界一流的工程人才方面的长期投资,公司开发了支持毫米波的基于LTCC技术的新系列滤波器。波 (mmWave) 5G 市场,占地面积小、成本低且性能优于竞争产品和技术。这包括新开发的专为 5G FR2 n257、n258、n260 和 n261 带宽设计的带通滤波器,支持从 DC 到 30 GHz 及更高带宽的低通滤波器,以及通带截止频率高达 36 GHz 的高通滤波器撰写本文的时间。这些滤波器不仅代表了 Mini-Circuits 产品组合能力的革命性进步,而且代表了最先进的 LTCC 技术。LTCC 的传统实现将工作频率限制在 10 GHz 及以下。凭借二十多年积累的知识和设计经验,Mini-Circuits 结合了材料科学、电路拓扑和制造工艺方面的创新,完全重新定义了 LTCC 基板上射频组件的可能性。Mini-Circuits 现在提供世界上最广泛的毫米波 LTCC 组件产品组合,为从事高频应用的系统设计人员提供许多宝贵的好处。LTCC 技术优势目前,表面贴装毫米波滤波器通常使用氧化铝薄膜技术设计。薄膜在所需的通带中实现了良好的性能,但尺寸比 LTCC 大得多且价格更高。氧化铝过滤器上的典型薄膜可能具有四分之一平方英寸的占地面积,对于离散功能而言,电路板空间的显着牺牲。薄膜滤波器通常也对其周围环境非常敏感,这使得它们一旦组装到通道化电路板布局上就很容易失谐,这在 5G 小基站架构中很常见。相比之下,LTCC 滤波器尺寸非常小、成本低且坚固耐用,而不会因环境因素而导致性能偏差的类似风险。Mini-Circuits 的 LTCC 技术在滤波器内具有专有的内部屏蔽结构,可防止组装后滤波器失谐,无需额外屏蔽。这些产品还采用专有导...
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2021/8/27 11:23:50