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電源設計 文章 進入電源設計技術社區

電源設計小貼士|服務器電源設計中的五大趨勢

  • 本文屬于德州儀器“電源設計小貼士”系列技術文章,將主要討論服務器電源設計中的五大趨勢:功率預算、冗余、效率、工作溫度以及通信和控制,并分析預測服務器?PSU?的未來發展趨勢。由于服務器對于處理數據通信至關重要,因此服務器行業與互聯網同步呈指數發展。盡管服務器單元最初是基于?PC?架構,但服務器系統必須能夠應對日益增加的網絡主機數量和復雜性。圖?1?展示了數據中心中的典型機架式服務器系統及服務器系統方框圖。電源單元?(PSU)?
  • 關鍵字: 服務器電源  德州儀器  電源設計  

TI服務器電源設計中的五大趨勢

  • 由于服務器對于處理數據通信至關重要,因此服務器行業與互聯網同步呈指數發展。盡管服務器單元最初是基于 PC 架構,但服務器系統必須能夠應對日益增加的網絡主機數量和復雜性。 圖 1 展示了數據中心中的典型機架式服務器系統及服務器系統方框圖。電源單元 (PSU) 是服務器系統的核心,而且需要復雜的系統架構。本文將探討五種服務器 PSU 設計趨勢:功率預算、冗余、效率、工作溫度以及通信和控制。 圖 1&n
  • 關鍵字: 服務器  電源設計  

高壓擺率負載瞬態測試

  • 微處理器和應用特定集成電路 (ASIC) 需要低電壓、高電流電源。此類電源通常對輸出電壓偏差有非常嚴格的要求,對于負載瞬態事件尤其如此。測試此類電源會給設計人員帶來一定的挑戰,并且可能難以確認是否符合規范。本文將介紹更多負載瞬態測試的詳細信息以及可用于簡化這些復雜測試的方法。首先,需要了解所有瞬態規格,以便合理設計電源,同時還需要了解它們如何應用于測試。典型的瞬態規格包括:● 負載階躍大小,以安培為單位或以占滿負載的百分比表示。● 瞬態事件(有時為零)期間的最小負載。● 負載階躍的壓擺率,通常以
  • 關鍵字: 電壓偏差  電源設計  

采用電平位移驅動器和碳化硅SiC MOSFET交錯調制圖騰柱5kW PFC評估板

  • 電子設備會污染電網,導致電網失真,威脅著供電系統的穩定性和效率。為此,電源設計中需要采用先進的功率因數校正(PFC)電路。PFC通過同步輸入電流和電壓波形來確保高功率因數。通過使用PFC,電源系統可以減少失真,保持穩定高效的供電。EVAL-1EDSIC-PFC-5KW是用于5kW交錯圖騰柱PFC(功率因數校正)的完整系統解決方案。圖騰柱PFC電路采用EiceDRIVER? 1ED21271S65F和CoolSiC? MOSFET IMBG65R022M1H。測試結果顯示,在230 VAC半負載條件下,功率
  • 關鍵字: 電源設計  評估板  

Power Integrations推出TinySwitch-5 IC, 助力高效電源設計

  • 深耕于高壓集成電路高能效功率變換領域的知名公司Power Integrations近日宣布推出TinySwitch?-5,將廣受歡迎的集成離線式開關IC產品系列的輸出功率擴展至175W。新款TinySwitch-5采用簡單的二極管整流和光耦器反饋,效率高達92%。TinySwitch IC在全球的銷量已超過60億顆,廣泛用于家電、計算、通信、工業和醫療應用中的偏置和輔助電源。長期以來,設計人員一直青睞于TinySwitch產品的設計簡潔性和高效率(尤其是在輕載時)。TinySwitch IC是首批采用Po
  • 關鍵字: Power Integrations  離線式開關IC  電源設計  TinySwitch  

硬件工程師繞不過去的電源設計難點

  • 電源完整性一說就是DC的IR Drop和AC 的PDN,背后的理論看起來也是很簡單,但問題是千千萬的,這個解決起來就復雜了。還得好好地理清楚基礎,從設計端就開始靈活應用理論,從源頭去管控。比如電容相關特性,了解了基礎相關特性,你可以研究muRata電容的模型,也可以和SAMSUNG等各家比對,看多了自然就懂了。1、電容相關特性2、電感相關特性3、EM問題4、環路問題5、層面問題6、電源電路問題7、過孔問題
  • 關鍵字: 電源設計  電源管理  

把電源設計好,硬件成功一半

  • 我曾經做過統計:平均一塊電路板大約30%的面積是用于電源設計的。大約50%硬件的問題,是電源或者接地的問題。所以說:把電源設計好,硬件成功一半1、電源需求整理——電源樹。我們需根據電源專題整理出“電源樹”電源專題,需要分析電源需求,每種電源的電壓范圍,電流需求,動態響應,上電時序;時鐘專題,針對每個時鐘的輸入的電平標準,頻率,抖動等參數,時鐘時序,并按照各種時鐘解決方案進行優化。每個管腳怎么用,怎么接,對接的管腳的電平是否滿足要求,都需要分析清楚并文檔化。例如電源專題:芯片廠家給出的的是一些針對他自己器件
  • 關鍵字: 電源設計  電源管理  

音頻放大器的 LLC 設計注意事項

  • 本期,我們將介紹設計半橋電感器-電感器-轉換器 (LLC) 串聯諧振轉換器 (HB LLC-SRC) 的必備知識設計音頻放大器的電源時必須將特殊注意事項考慮在內。與標準隔離式電源相比,音頻信號的非線性性質提出了不同的設計挑戰。音頻功率在廣泛的電氣工程領域中,你會發現一個現象:不同的行業,甚至不同的公司,可能會使用不同的專業術語來描述同一個主題。為了實現成功的設計,電源工程師和音頻工程師之間的相互理解至關重要。首先需要明確兩個術語:峰值功率和連續功率。峰值功率是最大瞬時音頻功率。它將決定電源可實際輸出的功率
  • 關鍵字: LLC  音頻放大器  電源設計  

漫畫講電源,通俗易懂

  • 以下內容共22頁PPT,以通俗易懂的動畫形式講解什么是DC、AC,以及電源構造、隔離型DC-DC基本電路等知識,全文分為基礎篇和技術篇兩個部分,無論是新手入門,還是提升技術,都有一定的幫助。
  • 關鍵字: 電源  電源設計  

一篇搞定三種分立元件LDO(低成本+可調+精確輸出)

  • 前言LDO是大家最常見的電源芯片了吧,雖然存在效率不高的缺點,但相對于開關電源紋波更小、電路規模通常也更小,適用于低壓差、小功率的應用場合。在大多數場合我們都是用1117、7805這種IC來制作我們的電源。那我們可否在滿足要求的情況下,使用分立元件來實現更低成本的LDO呢?今天針對不同的應用場景,介紹三種使用分立元件搭建的LDO:1.低成本2.輸出電壓可調3.精確輸出原理不難,但若使電路可用,需認真設定每個元件的參數,Let’s do it仿真軟件版本文章中的實驗通過Multisim軟件進行仿真,有需要的
  • 關鍵字: LDO  電源管理  電源設計  

服務器電源設計中的五大趨勢

  • 本期,我們將聚焦于服務器電源設計中的五大趨勢:功率預算、冗余、效率、工作溫度以及通信和控制,并分析預測服務器 PSU 的未來發展趨勢。由于服務器對于處理數據通信至關重要,因此服務器行業與互聯網同步呈指數發展。盡管服務器單元最初是基于 PC 架構,但服務器系統必須能夠應對日益增加的網絡主機數量和復雜性。圖 1 展示了數據中心中的典型機架式服務器系統及服務器系統方框圖。電源單元 (PSU) 是服務器系統的核心,而且需要復雜的系統架構。本文將探討五種服務器 PSU 設計趨勢:功率預算、冗余、效率、工作溫度以及通
  • 關鍵字: 服務器  電源設計  PSU  

電源設計器件布局和布線要點

  • 在電源設計中,精心的布局和布線對于能否實現出色設計至關重要,要為尺寸、精度、效率留出足夠空間,以避免在生產中出現問題。我們可以利用多年的測試經驗,以及布局工程師具備的專業知識,最終完成電路板生產。精心的設計的效率設計從圖紙上看起來可能毫無問題(也就是說,從原理圖角度),甚至在模擬期間也沒有任何問題,但真正的測試其實是在布局、PCB制造,以及通過載入電路實施原型制作應力測試之后。這部分使用真實的設計示例,介紹一些技巧來幫助避開陷阱。我們將介紹幾個重要概念,以幫助避開設計缺陷和其他陷阱,以免未來需要重新設計和
  • 關鍵字: PCB  電源設計  布線  

如何為CbM傳感器設計一款小巧的共享電源和數據接口

  • 對于狀態監測(CbM)傳感器開發,單對以太網(SPE)或10BASE-T1L比標準以太網更具顯著優勢,包括縮小傳感器尺寸、降低復雜性和低成本布線選項。本文將討論如何為CbM傳感器設計一款小巧的共享電源和數據接口(PoDL),還將討論完整傳感器解決方案的電源設計、機械設計、MEMS傳感器選型以及軟件設計。由IEEE制定的新型單對以太網(SPE)或10BASE-T1L物理層標準,為傳輸設備運行狀況信息實施狀態監測(CbM)應用提供了新的連接解決方案。SPE提供共享電源和高帶寬數據架構,可通過低成本雙線電纜在超
  • 關鍵字: 狀態監測  傳感器  電源設計  

電源知識——反激變壓器設計過程

  • 電源參數根據功率、輸入輸出的情況,我們選擇反激電源拓撲。反激式變壓器的優點有:1. 電路簡單,能高效提供多路直流輸出,因此適合多組輸出要求。2. 轉換效率高,損失小。3. 變壓器匝數比值較小。4. 輸入電壓在很大的范圍內波動時,仍可有較穩定的輸出。設計步驟:1、決定電源參數。2、計算電路參數。3、選擇磁芯材料。4、選擇磁芯的形狀和尺寸。5、計算變壓器匝數、有效氣隙電感系數及氣隙長度。6、選擇繞組線圈線徑。7、計算變壓器損耗和溫升。原理圖步驟一、確定電源參數:(有些參數為指標給定,有些參數從資料查得)注:電
  • 關鍵字: 電源設計  電源管理  

干貨| 電源紋波的正確測試姿勢

  • 電源紋波是電源設計中常見的考量參數,也是電力工程師常見的測試項目。本文將討論電源紋波的產生以及測試。注意,文中提到的“電源紋波”特指直流電源輸出中的交流分量。由于直流輸出中的交流電壓未被完全抑制,直流電壓呈周期性變化。電源紋波下面我們將詳細描述各種類型的電源紋波。a、來自開關電源的開關紋波首先以降壓(buck)電路為例進行說明。降壓電路的開關器件以特定頻率導通或關斷。當器件開關時會產生與開關周期一致的開關紋波。開關紋波的頻率范圍通常為幾十 kHz 至幾 MHz。b、來自開關電源的高頻紋波由于電路中寄生電感
  • 關鍵字: 電源紋波  電源設計  
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