安富利旗下全球電子元器件產品與解決方案分銷商e絡盟近日宣布現貨銷售菲尼克斯電氣(Phoenix Contact)行業領先的全新產品,其中一些產品采用?Push-X?技術,可實現剛性和柔性導線的免工具布線,以及采用集成斷路器的TRIO電源和通過USB與Raspberry Pi和智能家居設備配合使用的STEP電源。e絡盟供應商運營總監James Entwistle表示:“菲尼克斯電氣的工程師們一直在開發創新產品。現在,e絡盟的客戶可以受益于菲尼克斯廣泛的設備和自動化連接技術。”e絡盟新增的
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e絡盟 菲尼克斯電氣 連接器 電源
今天給大家分享的是:BUCK 電路Buck、Boost、Buck-Boost作為直流開關電源中應用廣泛的拓撲結構,屬于非隔離的直流變換器。這里對 Buck 電路展開詳細介紹。Buck基礎拓撲電路降壓式(Buck)變換器是一種輸出電壓≤輸入電壓的非隔離直流變換器。Buck 變換器的主電路由開關管Q,二極管D,輸出濾波電感L和輸出濾波電容C構成。主要是以下三部分:開關整流器基本原理傳說中的”伏-秒平衡”同步整流死區時間一、開關整流器基本原理開關整流器基本原理:開關整流器基本原理導通時間關斷時間在[0,Ton]
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buck 電路設計 拓撲結構
XP Power正式宣布推出一款新的小巧型550W AC-DC電源,可用于自然對流冷卻、傳導冷卻和強制空氣冷卻。這款新的PSU可滿足醫療和工業應用,適用于廣泛的應用 - 包括密封外殼環境。在醫療領域,CCP550系列可適用于各種醫療設備,包括呼吸機、患者監護儀、成像系統和實驗室設備。工業應用包括各種測試設備、儀器、制程控制、印刷和現金處理。該產品也適用于工廠自動化、音頻/視頻和物聯網(IoT)設備。CCP550系列共有六種不同的單輸出,包括12V、15V、18V 、24V、36V和48VDC。所有系列都包
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AC-DC 電源 XP Power
本文介紹了智能邊緣傳感器的不同實現示例,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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智能邊緣 傳感器 電源 ADI
在產品設計時,倘若沒有考慮應用環境對電源隔離的要求,產品到了應用時就會出現因設計方案的不當導致的系統不穩定,甚至出現高壓損壞后級負載的情況,以及出現危害人身財產安全的情況。因此產品設計是否需要隔離至關重要。隔離電源的選型要注意哪些事項?如何區分電源是隔離與非隔離?業內通用的看法是:隔離電源:電源的輸入回路和輸出回路之間沒有直接的電氣連接,輸入和輸出之間是絕緣的高阻態,沒有電流回路,采用變壓器的隔離電源如下圖所示:非隔離電源:輸入和輸出之間有直接的電流回路,例如,輸入和輸出之間是共地的。以隔離的反激電路和非
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電源 電源管理
安森美(onsemi),隨著數據中心為了滿足人工智能計算的龐大處理需求而變得越來越耗電,提高能效變得至關重要。安森美最新一代T10 PowerTrench?系列和EliteSiC 650V MOSFET的強大組合為數據中心應用提供了一種完整解決方案,該方案在更小的封裝尺寸下提供了無與倫比的能效和卓越的熱性能。與一般的搜索引擎請求相比,搭載人工智能的引擎需要消耗超過10倍的電力,預計在未來不到兩年的時間,全球數據中心的電力需求將達到約1,000太瓦時(TWh)[1]。從電網到處理器,電力需要經過四次轉換來為
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PXle,35通道,0.25APXI信號插入開關模塊PXle-2515是一款多路復用器開關模塊,通過在被測設備(DUT)和NI高速DIO設備或參數測量設備之間路由高速數字I/0(DIO)信號來實現連接。PXI源測量單元(SMU)和PXI數字萬用表(DMM)等模塊可與高速數字設備搭配使用。 PXle-2515可以對數字引腳執行參數測試,無需外部連接或解決阻抗失配問題。若要下載相關白皮書,請訪問:https://share.eepw.com.cn/share/download/id/392547
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NI 電源 開關
了解如何使用LTspice模擬來提供對開關電容器電壓反相電源性能的重要見解。之前,我寫了一篇文章,解釋了負電壓的基本原理,我在LTspice實驗室繼續了這一主題,該實驗室使用模擬來闡明負電壓是電路中產生的。作為LTspice實驗室的一部分,我還將介紹一種電路拓撲結構,它可以產生穩定的負電壓,并能夠為其他組件提供電流。在這一系列新文章中,我想更詳細地了解一下這種負電壓電路的功能,目的是增強我們對如何優化現實生活中的開關電容器電源和電源的理解。綜述:電容器和開關的負電壓在深入研究之前,讓我們看看圖1,它顯示了
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IT之家 5 月 29 日消息,英飛凌近日公布了新的數據中心電源路線圖,計劃推出 8kW 和 12kW 的超高功率服務器電源解決方案,以滿足 AI 服務器對電力的強勁需求。▲ 英飛凌 8kW 電源渲染圖相較于傳統服務器,AI 服務器峰值功率更高、高負載工作時間更長,同時 AI 數據中心的規模也更大。這對 AI 行業電力供應的全環節都帶來了巨大挑戰。根據IT之家以往報道,馬斯克就曾預測變壓器將成為芯片后的下一個 AI 產業產能缺口;而微軟等大型科技企業已開始探索采用核反應堆直接為 AI 數據中心供
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英飛凌 數據中心 電源
工業傳感器電源領域目前創新迭出,但也充滿挑戰。智能邊緣的實現需要智能數據方面的準備。這就需要在電源方面進行創新。在某些情況下,智能邊緣傳感器需要由單對雙絞線電纜供電,單對以太網供電(SPoE)解決方案可以滿足需要。在其他應用中,納安級功耗解決方案有助于節省能源,從而在傳感器側實現更長的電池運行時間。此外,一些智能傳感器需要超低噪聲電源,以使傳感器數據不受影響。最后,在邊緣添加傳感器智能將需要使用功率密度更高的電源。這是因為,新傳感器需要適應現有的外形尺寸。0 1 工業系統中的智能邊緣工業系統中,
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中芯巨能 電源
3 輸入電壓測試本次測試使用的設備有:0~30V/0~2A可調數字電源、鼎陽牌SDS1000X-C數字示波器以及萬用表。如圖14所示為可調的數字電源,圖15為SDS1000X-C數字示波器,圖16為MP4420H的電源模塊。圖14 可調電源圖15 SDS1000X-C數字示波器圖16 MP4420H電源模塊如圖17所示為12V輸入電壓的測試波形,從示波器上可以看出,輸出電壓為12V直流電壓。圖17 輸入電壓測試圖圖18為輸入電壓的紋波測試圖,是通過把示波器的耦合方式選擇交流耦
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buck 電路設計
1 芯片選型如下圖1所示為本模塊的電路原理圖,具體可以簡化為輸入部分、控制部分、輸出部分以及反饋部分。輸入部分:電容C1、C2、C3以及R1;控制部分:MP4420H芯片以及自舉電路C5、R5;輸出部分:電感L1、電容C6、C7以及C8。反饋部分:電阻R3、R4以及R2。圖1 電源模塊原理圖本模塊需要實現一個DC-DC的電源轉換功能,其輸入為12V,輸出為3.3V/2A。選擇MP4420H這款芯片,MP4420H的輸入范圍為4V-36V之間,輸出電壓范圍為0.8V-32.4V,最大輸出
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buck 電路設計
12通道、600V、1-Wire PXl多路復用器開關模塊PXI-2584是一款高壓PXI多路復用開關模塊,非常適合燃料電池和電池組應用。PXI-2584中的簧片繼電器可確保測試設備更長的使用壽命和更快的驅動時間。它還具有板載繼電器計數功能,可用于繼電器監控,并通過硬件觸發進行確定性操作,以提高測試吞吐量。白皮書下載:https://share.eepw.com.cn/share/download/id/392511
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2.7 GHz,50Q,四路SPDT PXIRF繼電器模塊PXI-2548是一款通用單極雙擲(SPDT)開關模塊。該模塊可增加開關網絡的靈活性,或者在構建高通道數多路復用器時維持多個通道的信號路徑統一。該模塊還提供了出色的插入損耗、電壓駐波比(VSWR)和隔離參數,可最大限度減少信號衰減。您可以使用板載繼電器計數跟蹤功能來預測繼電器壽命,并減少意外的系統停機時間。白皮書下載地址:https://share.eepw.com.cn/share/download/id/392509
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NI 電源
對于開關電源的PCB布局及走線是一個很重要的環節,不是說原理圖是正確的后續的工作就沒有了,其實原理圖設計的完成只能證明電路原理上是正確的,并不能說明按照這個原理圖所設計出的電路板能正常工作,因為PCB合理布局及走線會很大程度上影響電路的正常工作,例如PCB布局不合理,首先會表現出來的就是電路的抗干擾能力差,并且對外輻射能力強。對于走大電流的開關電源而言,PCB布局不合理會造成電路板發熱很嚴重。所以說PCB布局及走線在開關電源的設計中占據很大一部分。對于走高速信號的PCB板更是如此。對于開關電源的布局走線的
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PCB設計 開關 電源
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