1. CPU Vcore 简介:VCORE转换器(调节器)是在台式个人电脑、笔记本式个人电脑、服务器、工业电脑等计算类设备中为CPU(中央处理器)内核或GPU(图形处理器)内核供电的器件,与普通的POL(负载点)调节器相比,它们要满足完全不同的需要:CPU/GPU都表现为变化超快的负载,需要以极高的精度实现动态电压定位 (Dynamic Voltage Positioning) ,需要满足一定的负载线要求,需要在不同的节能状态之间转换,需要提供不同的参数测量和监控。在VCORE转换器与CPU之间通常以串列
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Richtek 立锜 Intel IMVP8 RT3607 多相电源 PWM IC
在上篇文章中,我们利用R&S的测试仪器搭建出了一套测试系统,使用不同的电感器测量功率变换器的纹波电流和开关频率,通过实验验证了各种数学算法的可行性。接下来,我们继续实操环节,还是利用R&S的测试设备(示波器、电源、探头等)搭建出测试系统,分别对负载和线路的瞬态应力、过流保护应力进行测试,验证选择饱和电感是不是会让电路出现任何瞬态不稳定现象。应力测试实验示例应力测试实验使用了如下图所示PMLK BOOST板。主要是使用了该电路板的具有峰值电流模式控制的升压调节器这一部分。使用两个体积分别为8
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R&S 开关电源 电感饱和
全球领先的工程硬件解决方案供应商索斯科为旗下的助推/助拔装置系列新增了一条全新的产品线 -- E1.S 固态硬盘助拔器。索斯科全新推出的 P7 助拔器专门用于辅助 E1.S 硬盘的插入和拔出,更适应 E1.S 硬盘的外形, 产品可确保实现最佳性能的同时,兼顾到硬件的人机工学和美学特质。索斯科的新型助拔器已由通过英特尔的 Donahue Pass 测试平台进行了严格的测试。 除其他相关标准之外,该测试平台还评估了产品在 EMI/ESD、热学和 LED 方面的性能。P7 E1.S助拔器索斯科新推出的 E1.S
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索斯科 E1.S 固态硬盘助拔器
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”公司)帮助全球T1芯片组制造商验证其产品的5G RedCap(轻量化5G)和其他3GPP R17规范的功能。久经考验的R&S CMX500 5G单表信令综测仪(OBT)可用于从早期研发到型号认证一致性测试的整个价值链。在巴塞罗那举行的2023年世界移动通信大会上,R&S展示了新款CMX500 OBT lite硬件配置的无线通信综测仪,专门为5G RedCap等低数据率应用而定制。5G RedCap为5G生态系统引入了真正的中层物联网技术,它将为市场带
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芯片组制造商 型号认证阶段 R&S 5G RedCap
有两种方法可以降低 PWM DAC 的纹波。可以降低低通滤波器的截止频率,或者提高PWM信号的频率。不可避免地,较低的截止频率转化为较慢的上升时间,而更快的 PWM 频率转化为较低的分辨率(通过在给定时钟频率下减小计数器大小来实现)。该方法是过滤 PWM 信号的 HF 分量,只留下与占空比成正比的 LF 或 DC 分量。然而,低通滤波器并不能完全滤除PWM频率,因此LF/DC信号一般会有一些纹波。有两种方法可以降低 PWM DAC 的纹波。可以降低低通滤波器的截止频率,或者提高PWM信号的频率。不可避免地
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PWM
该电路的基本工作原理是PWM 纹波信号电流与 PWM 信号电流的 AC 耦合(通过 C2)逆向无源求和(通过 R1 和 R2),然后在 DAC 输出电容器 C1 中对求和进行积分。由此产生的纹波分量的部分抵消允许足够的纹波衰减,同时使用比单级 RC 滤波器所需的滤波器时间常数短得多的时间常数。更快的响应和更短的稳定时间是回报。用于过滤和衰减 PWM DAC 输出纹波,十多年来我发现它非常有用。它通过 PWM 信号与其交流耦合逆信号的无源求和来工作,目的是在不影响直流分量的情况下衰减不需要的交流纹波信号分量
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PWM
外媒报导,处理器大厂英特尔上周向合作伙伴宣布,停止生产第11代Rocket Lake-S
CPU,2024年2月23日为最后出货日。第11代Core-i Rocket
Lake-S系列处理器为最后一代采用14纳米制程产品,停产代表14纳米制程结束。英特尔表示停产前,合作伙伴仍可于8月25日前下单Rocket
Lake-S CPU。Wccftech报导,第11代Rocket Lake-S CPU停产后,英特尔不再为客户端PC生产14纳米制程CPU。由于共享处理器架构,英特尔也决定停产Xeon W
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英特尔 14纳米 Rocket Lake-S CPU
昨天,一加李杰晒出一加Ace 2邀请函,透露出了骁龙8+和专业渲染芯片外,这款新机还将有着一颗神秘芯片。今天,一加官方揭开了这颗“神秘芯片”的面纱,正式宣布,一加Ace 2将全球首发搭载OPPO的首颗电源管理芯片SUPERVOOC S。据李杰介绍,SUPERVOOC S可能是目前行业最强的的电源管理芯片,让一加第一次实现了充放电的全链路自研,也让其成为首个实现充电技术的自主研发和技术独立的手机厂商。通过SUPERVOOC S,手机可以提升电池放电效率,高达99.5%接近无损;同时,也更安全且功能更整合,从
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SUPERVOOC S 电源管理
语音和音频分析专家HEAD acoustics已决定支持罗德与施瓦茨的5G测试解决方案,用于验证5G移动设备的语音和音频服务。升级后的R&S CMX500 5G一盒式信令测试器大大减少了占地面积,更易操作,结合调试和分析功能,支持终端用户的语音服务测试。 图:R&S CMX500无线电通信测试仪是测试语音服务的理想选择。 R&S CMX500为音频测试提供了一个全面的工具集。当与HEAD声学公司的labCORE硬件平台及其ACQUA测量和分析软件相结合时,完整的
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HEAD acoustics R&S CMX500 5G NR语音服务 VoNR
1. VCORE 转换器(调节器)是在台式个人电脑、笔记本式个人电脑、服务器、工业电脑等计算类设备中为 CPU(中央处理器)内核或 GPU(图形处理器)内核供电的器件,与普通的 POL(负载点)调节器相比,它们要满足完全不同的需要:CPU/GPU 都表现为变化超快的负载,需要以极高的精度实现动态电压定位 (Dynamic Voltage Positionin g),需要满足一定的负载线要求,需要在不同的节能状态之间转换,需要提供不同的参数测量和监控。在 VCORE 转换器与 CPU 之间通常以串列汇流排界
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立锜科技 RT3609BE IMVP8 Vcore Power Intel Rocket Lake-S RKL CometLake CML
作为电源界的"古早网红",开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在几乎所有的电子设备中,而且在当今的智能互联时代也依然占据通信系统的C位,其热度经久不衰。在通信领域中,通常将高频整流器称为一次电源,而将直流-直流(DC/DC)变换器称为二次电源。随着大规模集成电路的发展,要求电源模块实现小型化,因而需要不断提高开关频率和采用新的电路拓扑结构,这就对高频开关电源技术提出了更高的要求。可饱和电感是一种磁滞回线矩形比高、起始磁导率高、矫顽力小、具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当
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R&S
在【精选知识讲堂】丨电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇讲透了!(上篇)中,我们揭示了电感饱和与开关电源之间的亲密关系,并从开关电源的控制模式开始,用各种数学方法分析了功率电感器饱和对开关模式电源控制运行的影响。那么,纹波网络会给迟滞控制模式下的开关频率带来什么样的影响呢?我们利用R&S的一系列测试仪器(示波器、电源、探头等)搭建出了一套测试系统,使用不同的电感器测量功率变换器的纹波电流和开关频率,通过实验验证了上篇文章中各种数学算法的可行性。纹波网络使用去饱和电感器时,将电容和PCB中的寄生电
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R&S
Teledyne FLIR Blackfly S GigE 相机系列新增 6 款产品:采用 8MP Sony IMX546 的 BFS-PGE-80S5M/C-C: 彩色和 单色采用 12.3MP Sony IMX545 的 BFS-PGE-120S6M/C-C: 彩色和 单色采用 20MP Sony IMX541 的 BFS-PGE-200S7M/C-C: 彩色和 单色这些型号具备强大传感器、分辨率和功能,进一步丰富了 GigE Vision
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Sony Pregius S 传感器 Blackfly S 8-20 MP 相机
摘 要:介绍了一种纯电动汽车用永磁同步电机系统的堵转控制包含对原理、法规要求过程分析、测试方法及
策略控制应用,通过对永磁同步电机的基本工作原理变换到堵转的工作原理及带来的问题的原因,通过建立堵
转策略及仿真计算开展实施驱动电机和IGBT的温度保护策略,并确立目标开展对驱动电机和IGBT选型设计,
通过仿真设计校核并通过台架和整车实车测试验证设计目标,验证了系统性能,安全性高,在通过设计对整车
目标进行校核的同时,防止过度开发,降低了系统开发成本。关键词:PMSM;PWM;堵转;IGBT;载频0
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202211 PMSM PWM 堵转 IGBT 载频
UPI 专为Nvidia GPU设计开发多相式电源控制IC 微架构说明:随著GPU处理器规格要求越来越高,功耗越来越大; 多相位电源管理IC的需求越来越多元也相对需符合市场上主流GPU规格提供多相式电源控制, 提供大电流/低功耗/体积小,等主流市场规格. uPI 针对市场上如Nvidia 等最高规格GPU Power提供完整解决方案.UPI 开发多相式电源管理控制IC 专为符合目前市场两大主流显示卡芯片厂商(NVidia/AMD)提供电源解决方案, 提供 个人电脑、工作站、游戏机和一些行动装置(
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UPI uP9512 MultiPhase PWM
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