- 根据消息人士与 Tom's Hardware 共享的文件,英特尔将于明天为其 Arrow Lake 处理器宣布一项新的“Intel 200S Boost”功能,该功能旨在通过为包括内存超频在内的超频功能子集提供官方保修来提升游戏性能。正如您在下面看到的,我们在正式发布之前对新功能进行了一系列测试,发现其增益总体上符合我们对内存超频的预期,比官方支持的内存速度平均提高了 7.5%。众所周知,英特尔的 Arrow Lake 芯片在发布时提供了令人失望的游戏性能——事实上,
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英特尔 200S Boost 内存超频 游戏性能
- 硬件工程师应该都用过buck,一些buck芯片会有类似下面的自举电容,有时还会串联一个电阻。那么你是否对这个自举电路有深入的了解呢?比如,这个电容的容值大小该怎么选?大了或者小了会影响什么?耐压要求是怎么样的?最近呢,正好看到ON Semiconductor的一个文档AN-6076,对于自举电路讲得相当的详细了,想深入了解的兄弟可以自己的仔细的读读,源文档可以自己去网上搜。以下是文档正文。1. 介绍本文讲述了一种运用功率型MOSFET和IGBT设计高性能自举式栅极驱动电路的系统方法,适用于高频率,大功率及
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BUCK电路 电路设计 元件
- 医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。1:输出电压纹波以Buck电路为例,由于寄生参数的影响,实际Buck电路的输出电压并非是稳定干净的直流电压,而是在直流电压上叠加了输出电压纹波和噪声,如图1所示。图1. Buck 输出电压纹波和噪声实际输出电压纹波由电感电流与输出阻抗决定,由三部分组成,如图2 所示。电感电流纹波通过输出电容的寄生电阻ESR形成的压降输出电容的充放电寄生电感引起的电压突变图2. 输出电压纹波的组
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电路设计 信号调理 BUCK电路
- BUCK电路中最重要的器件是电容,二极管还是电感?只要是电子产品就需要供电,就离不开电源,那什么是电源:小到手表中的电子,遥控器的电源,大到220V家庭用电,都可以看做是电源。然而在我们的电路设计中,会用到各种芯片,各种芯片所需要的电压值也不一样。而有一颗芯片需要多个电压(比如:CPU就需要0.8V,1.0V,1.2V;DDR4颗粒需要2.5V,1.2V,0.6V;音频芯片需要3.3V等),而我们的电源输入电压,一般只有一种19V,12V,即使由多种输入也没办法满足这么多种类的电压值小的电压。那有没有一个
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BUCK电路 电路设计 元件
- 设计需求:硬十开发的一块基于安路EG4X20BG256的FPGA板卡。该系统应用于一个USB传输,可以进行多通道ADC数据采集的项目。整体框图如下:实物如下:1、Buck控制器选型电源框图制作过程,可以参考前期文档:硬件总体设计之 “专题分析”我们可以看到在电源树中,分别需要实现:5V→3.3V@2A5V→1.2V@2A5V→2.5V@2A此处我们选型的Buck电源控制器(集成Mosfet)是杰华特的JW5359从Datasheet我们可以看到:1、输入电压范围满足要求4.5V~18V2、输出电流可以达到
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电路设计 FPGA BUCK电路
- 一、Buck电路原理图Buck电路,又称降压电路,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。二、Buck电路工作原理1、基本工作原理分析当开关管Q1驱动为高电平时,开关管导通,储能电感L1被充磁,流经电感的电流线性增加,同时给电容C1充电,给负载R1提供能量。等效电路如图二当开关管Q1驱动为低电平时,开关管关断,储能电感L1通过续流二极管放电,电感电流线性减少,输出电压靠输出滤波电容C1放电以及减小的电感电流维持,等效电路如图三三、Buck电路的三种工作模式
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BUCK电路 电路设计 降压电路
- 今天给大家分享的是:为什么 Buck-Boost 芯片没有输出负压?不知道大家在项目于上使用Buck-Boost芯片时,有没有这样的疑问:选用的明明是升降压变换器,也在单板上正常使用了,但是输出并不是负压!应该很多人有过这样的设计:输入电压是2.5~5V,输出3.3V,DC-DC芯片选用的就是Buck-Boost芯片,输出也的确是正的3.3V,并不是基础拓扑说的负压!那到底是原因导致的呢?一、标准的Buck-Boost变换器的拓扑先了解标准的 Buck-Boost 变换器的拓扑。当 Q1 开关管导通时,输
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Buck-Boost 拓扑结构 电路设计
- 在ACDC电源中,输入电压一般是来自电网的85V-265V交流高压,而输出电压则是3.3V、5V、12V等直流低压,因此需要开关电源来实现降压。开关电源有Buck、Boost和Buck-Boost三大经典拓扑,其中Buck与Buck-Boost均可实现降压功能。Synergy世辉是世健旗下子公司,拥有丰富的行业经验与专业的技术实力,世辉公司电源与新能源事业部FAE结合自身经验,针对小家电的辅助电源应用中该如何选择拓扑电路以及相关产品,展开详细介绍。一、Buck电路Buck电路是一个降压电路,Vi=Vls+
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Buck Buck-Boost 辅助电源 晶丰明源
- L4986简介:L4986是一款峰值电流模式PFC升压控制器,采用专有的乘法器“模拟器”,除了创新型THD优化器,还保证在所有工条件下具有非常低的总谐波失真(THD)性能。该器件引脚采用SO封装,集成了800V
高压启动功能,无需使用传统的放电电阻。可以支持的功率范围从一两百瓦到几千瓦。 ST 提供两个版本:A为65 kHz,B为130
kHz。本案例方案中使用的是65K A版本。Double -boost 电路简介:Double-boost 是无桥PFC的一种, 去掉了大功耗的整流桥,可以显著提
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ST SIC 第三代半导体 CCM PFC 4986 电动工具 割草机 双boost double boost 无桥PFC
- 电子产品中,总是可见DC-DC转换器的身影,DC-DC转换器的使用有利于简化电源电路设计,缩短研制周期,实现最佳指标。DC-DC转换器有三种常见的拓扑架构,分别是Buck转换器、Boost转换器、Buck-boost转换器。在一些应用中由于供电电源电压低,而负载又需要得到比输入电压更高的电压,这个时候就需要用到Boost。这在便携式类电池供电产品,如蓝牙音响、智能音响、平板、笔记本电脑、遥控器、鼠标等最为常见。也有为了实现较高的的转换电压,非电池类供电产品往往也能看到Boost应用。Boost作为微源的主
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微源 转换器 Boost
- 根据电动汽车充电的非车载充电桩后级DC模块主要技术指标,提出了以Boost-Buck变换器拓扑作为主电路的设计方案。对主电路功率器件进行选型与分析,对控制电路,采样电路,驱动电路以及通信电路等进行设计。最后搭建了DC模块实验平台,实验获取了主电路波形和驱动电路波形,同时对DC模块全功率范围效率进行测试,实验结果验证了系统满足设计指标的要求。
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202305 电动汽车 DC模块 Boost-Buck电路
- AMD释出AMD Software: Adrenalin Edition 22.8.1版驱动软件,藉由Radeon Boost为《最后一战:无限》带来效能提升。Radeon Boost藉由动态调降影像分辨率,或改变画面不同区域的着色速率来提升效能,在不影响影像质量的情况下,带来更高的FPS、更出色的画面流畅度及更快的反应度。新版驱动软件亦对《漫威蜘蛛人重制版》及《记忆边境》释出Day-0支援,让Radeon玩家在畅玩全新3A级大作以及独立制作的游戏大作时享受更高效能。想要在这些游戏享受到更优异游戏体验的玩
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AMD 驱动软件 Radeon Boost
- LED光源以其长寿命、高亮度、高效率、高度灵活的设计等优点迅速成为照明应用的首选。在汽车市场,抗震、极快的响应速度等优点使其相比较卤素光源、氙气光源具有更高的可靠性,高速行驶场景下能给用户带来更多的安全保障。电能利用、发光转化的高效率更是满足节能环保的要求,有助于各国早日实现二氧化碳的减排目标。TLD6098-2是最新的英飞凌汽车LED驱动解决方案,广泛适用于前灯模块,比如远光灯、近光、日行灯/位置灯、转向灯;尾灯模块,比如尾灯/刹车灯、转向灯、倒车灯以及车内照明灯等各种应用场景。相对于友商及上一代方案,
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TLD6098-2 Infineon SEPIC BOOST
- IT之家6月16日消息 根据AMD官方的消息,今天,AMD宣布第三代锐龙台式机处理器家族新增3款产品:AMD 锐龙9 3900XT、锐龙7 3800XT和锐龙5 3600XT。据介绍,这是AMD首次在锐龙处理器中引入XT品牌。官方表示,全新锐龙3000XT系列台式机处理器的设计理念是在任何工作负载下都能实现系统性能最大化。3000XT系列台式机处理器在屡获殊荣的第三代AMD锐龙处理器系列的基础上进行优化,提升频率表现,为主宰游戏和内容创建带来精英级性能表现
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AMD 锐龙 处理器 Boost
- 高频开关电源是一种能量转换器,其功率器件主要工作在开关状态而非放大状态,整体具有频率高、体积小、功耗低的特点。其中,DC/DC变换可充当二次电源,将恒定的直流电压变换成可调的直流电压,在DC/DC变换中,Buck斩波电路是直流斩波电路中最常用、最简单的电路拓扑。由于在经典的Buck斩波电路中只要电子元器件的参数稍有变化,系统即会发生振荡现象;另外,系统的穿越频率设计的过低,将会导致系统的响应速度很慢,本文借助PID补偿网络对其进行调节校正以减小系统的稳态误差,借助MATLAB进行幅频域分析,使新系统补偿网
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直流斩波技术 开关电源 Buck电路 PID调节 saber仿真 201903
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