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“吓人的技术”GPU Turbo技术猜想和解读

  •   6月6日荣耀发布了GPU Turbo图像处理加速技术和首款搭载该技术的手机荣耀Play。由于荣耀和华为方面并没有给出具体技术解释,再加上GPU Turbo确实带来了大幅游戏性能提升,外界对该技术的原理非常好奇。今天我就给大家总结3种比较主流的相关猜想。  鸡血驱动?  在PC端,玩游戏主要看显卡性能。目前PC端独立显卡额供应商有英伟达和AMD两家。两家都会为旗下显卡推出相应驱动,因为没有驱动显卡就不能正常工作。  然而有时驱动并不只起“让显卡正常工作”的作用,而是会像打了鸡血一样在不改变硬件的情况下大
  • 关键字: GPU Turbo  

华为沟通会:“吓人的”GPU Turbo技术核心思路公开

  •   6月14日上午消息,近两周围绕余承东口中“吓人的技术”GPU Turbo图形处理技术外界有着许多猜测与解读。基于此,华为召开了一场EMUI主题沟通会。从系统到新技术做了讲解。  一、GPU Turbo是个多层级的梳理技术  首先是数据上的一些分享,目前EMUI的日活用户接近3.4亿人;华为为老机型用户提供EMUI 8.0的用户数达到了8000万。而站在发展历史角度,EMUI 5.0则是华为内部对系统的分水岭。  GPU Turbo技术讲解  谈到优化,就不得不分层讲解:手机由硬件底层到可以看到的系统,
  • 关键字: 华为,GPU Turbo  

Powerbox 的 S-CAP BOOST 技术为工业和医疗应用提供安全峰值功率

  •   Powerbox,欧洲最大的电源公司之一,40多年以来在给高要求的应用提供最佳的解决方案的领域里一直处于领导地位。公司宣布推出超级电容提升技术,S-CAP BOOST,为工业和医疗应用提供备份和峰值功率解决方案。由于安全规定,锂离子或酸性电池不允许使用,基于最新的超级电容器技术,结合智能控制和监测, S-CAP BOOST为设备制造商提供了一种解决方案,达到在短时间内提供最大功率或紧急备用的目的。根据不同的应用环境,S-CAP BOOST可以给电容组充电,并监控电容组像UPS一样工作,提供备份电源,
  • 关键字: Powerbox  S-CAP BOOST  超级电容技术  优化充电  

从充电和放电角度谈Boost电路的基本原理

  • 从充电和放电角度谈Boost电路的基本原理-Boost电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本篇文章针对新手,将为大家介绍boost升压电路的工作原理。
  • 关键字: Boost  充放电  

基于UCC28019的功率因数校正实验平台设计

  • 基于有源功率因数校准技术,设计了一款高功率因数开关电源实验平台,平台具有自动功率因数校正,结构简单,保护措施完善等优势。平台整体系统设计以德州仪器公司的APFC芯片UCC28019为核心器件,采用电流内环加电压外环的双闭环控制,保证了系统功率因数不低于0.95,采用电流电压互感器采集信号相位,测量并实现功率因数实时显示,同时也可对异常输出进行继电保护。电源系统采用BOOST升压电路,在输出36V/2A额定条件下效率不低于95%,采用良好的闭环反馈电路补偿机制,电压调整率和负载调整率均不高于0.5%。控制核
  • 关键字: 功率因数校正  UCC28019  BOOST  MC9S12XS128  20170203  

【功率器件心得分享】功率器件在Boost电路中的应用

  •   风能、太阳能等新能源均需经过电力电子变换才能接入电网,随着新能源发电量的逐年攀升,市场对电力电子变换器的要求朝着大功率、高频率、低损耗的方向快步前进。作为传统电力电子变换的开关器件,Si IGBT已难以满足需求,而新型半导体器件SiC MOSFET具有更好的性能,被普遍认为是新一代的功率器件。  对于电力电子变换器而言,SiC MOSFET可作为开关器件使用。而在电力电子变换器中,升降压斩波电路是最基本的电路结构,以此为基础可扩展出各类电力电子变换器。因此,这里以升压变换
  • 关键字: 功率器件  Boost  

单周期控制的BOOST整流器电路图

  • 图3所示为单周期控制的PFC整流器,省去了线电压检测器和乘法器,是一种比较简单的电流控制模式,电流检测电路与传统的乘法器控制方式中所使用电流检测电路不同。检测电流为电感电流的Boost功率因数校正器,电流检测采...
  • 关键字: 单周期  BOOST  整流器  

改进型ZVT-BOOST电路

  • 图改进型ZVT-BOOST电路为了减少ZVT-BOOST电路辅助管的关断损耗,在辅助管上加入无损吸收电路,实现辅助管的软关断。电路如图所示,图中C1、VD1就是关断时的无损耗吸收电路。...
  • 关键字: 改进型  ZVT-BOOST  

Totem-Pole Boost PFC拓扑的控制电路原理图

  • Totem-PoleBoostPFC拓扑的控制电路原理图研究此拓扑的文献多采用滞环控制的策略[4~6]。针对此拓扑,滞环控制存在稳定性不高,不能工作于临界电流模式下,频率受滞环宽度限制,不能利用现有高效PFC芯片等诸多问题。...
  • 关键字: Totem-Pole  Boost  PFC拓扑  控制电路  

基于STM32的MPPT光伏汇流箱设计

  • 提出了一种以STM32F103为控制芯片的MPPT汇流箱的设计方法,一片STM32F103控制四路BOOST电路,四路控制脉冲相位互错90度,以减小输出纹波;RS485主从式的通讯架构;采用基于功率预测的MPPT算法,电压外环电流内环的控制方法;基于最小时间片的软件设计。
  • 关键字: MPPT  汇流箱  STM32  BOOST  错相位  201603  

设计一款时髦炫酷的单电感移动电源,完整设计方案、硬件选型、仿真结果

  •   市面上移动电源中常使用2个电感,其中充电电路中,充电过程需要一个电感,Boost电路放电过程中也需要一个电感。充电电路的工作过程是通过5V的交流适配器给移动电源内部的锂电池充电;而Boost电路工作过程是将移动电源内部锂电池升压到5V进行输出,从而给移动设备供电。但在移动电源实际工作中这两种电路通常情况不需要同时工作,也就是工作中两个电感只有一个电感处于工作状态,两个环路只需要一个工作。   1.芯片工作原理   本文提出了一种单电感移动电源的方案,这样不仅利于移动电源节省器件成本,还可节省设备体
  • 关键字: 移动电源  Boost  

一种完整的单电感移动电源设计方案

  •   市面上移动电源中常使用2个电感,其中充电电路中,充电过程需要一个电感,Boost电路放电过程中也需要一个电感。充电电路的工作过程是通过5V的交流适配器给移动电源内部的锂电池充电;而Boost电路工作过程是将移动电源内部锂电池升压到5V进行输出,从而给移动设备供电。但在移动电源实际工作中这两种电路通常情况不需要同时工作,也就是工作中两个电感只有一个电感处于工作状态,两个环路只需要一个工作。   1.芯片工作原理   本文提出了一种单电感移动电源的方案,这样不仅利于移动电源节省器件成本,还可节省设备体
  • 关键字: 移动电源  Boost  

电动汽车车载充电器Boost PFC AC/DC变换器设计

  •   随着能源危机、资源枯竭以及大气污染等危害的加剧,我国已将新能源汽车确立为战略性新兴产业,车载充电器作为电动汽车的重要组成部分,其研究兼具理论研究价值和重要的工程应用价值。采用前级AC/DC和后级DC/DC相结合的车载充电器结构框图如图1所示。   当车载充电器接入电网时,会产生一定的谐波,污染电网,同时影响用电设备的工作稳定性。为了限制谐波量,国际电工委员会制定了用电设备谐波限制标准IEC61000-3-2,我国也发布了国标GB/T17625.为了符合上述标准,车载充电器必须进行功率因数校正(PFC
  • 关键字: Boost  AC/DC  

一种电动汽车的快速充电系统设计

  •   引言   由于石油危机和日益严重的环境污染,电动汽车发展已经是大势所趋。蓄电池为电动汽车提供动力,而蓄电池充电性能直接影响蓄电池的使用和寿命,蓄电池一般分为铅蓄电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池。由于蓄电池种类繁多且容量不一,不同种类和容量的蓄电池往往需要不同的充电器匹配,如果蓄电池的充电器匹配不好会出现过充过热等不安全现象,从而影响蓄电池的正常使用并缩短蓄电池寿命。因此,设计一款基于单片机控制的能为各类蓄电池充电的多功能充电系统是十分必要的。多功能充电系统能快速稳定地为不同类型和不同容量的蓄电池
  • 关键字: Boost  PFC  

研发前线工程师开关电源设计感悟!

  •   回想自己刚开始做电源学习阶段,Buck、Boost、Flyback、半桥、移相全桥、LLC一大堆。   从迷茫,艰难中,一步步走出来。   现在都从一线研发退出了,回想自己起步阶段的艰难:各种资料,各种教程,铺天盖地,看不完,似懂非懂。   现在都老油条了,自己也算是一个比较勤奋的人,做了五年了,各种拓扑,各种功率,基本上玩过一遍了。   技术放下太久,就会生疏,为了不要浪费掉自己辛勤学习积累的东西,更为了新手能够快速找到学习的路子,快速入门,真的迈进开关电源这个世界,我准备开帖写教程,现在常
  • 关键字: 开关电源  Buck  Boost  
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