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MPS变量关机时间控制器

  • HFC0300是一种可变关闭时间控制器。基于在固定峰值电流技术上,控制器随着负载的增加而降低其频率打火机因此,它提供了卓越的效率轻负载时的性能,同时优化其他负载条件下的效率。相关解决方案白皮书下载:
  • 关键字: MPS  控制器  开关  

MPS AI 48V 数据中心解决方案

  • 现代数据中心的每个机架平均提供 3kW - 5kW 的功率,为服务器、存储器和网络机架供电。大部分功率会供给基础 CPU,以确保其能高效率工作。因此,传统 12V 电源架构被广泛采用。        但随着云计算、人工智能应用以及大功率处理器和加速器需求的不断增长,数据中心也在不断发展以适应新的大功率需求。例如,早期 AI 市场超级计算机的整个电源系统需要 3200W 的功率。第二代 AI 的功率需求增长了三倍,使整个电源系统的总功率达
  • 关键字: MPS  电源  AI  

MPQ2908-适用于汽车系统的48V降压变换器

  • 新型汽车设计均采用48V电源系统,以减少车辆电缆线束中的功率损耗并减轻重量。但在满足EMC规范方面,48V电源设计正面临挑战。只有周全的组件放置和PCB布局,配合以频率扩频(FSS)等技术,才可能满足规范要求。 本参考设计提供的48V至12V降压变换器能够提供15A电流,同时符合CISPR-25 等级5 EMC标准。符合AEC-Q100标准4V至60V宽工作输入范围双N-沟道MOSFET驱动器0.8V基准电压,全温范围内精度为±1.5%低压差操作:最大占空比为99.5%可调频率范围:100kHz
  • 关键字: 降压变换器  MPS  汽车  

MPS电源解决方案 采用两级电源架构方案提升 48V 配电系统功率密度和数据中心能效

  • 当前的数据中心,通常仍需要一个 12V 背板以及板上配电功能,并采用单相或多相同步 Buck 降压调节器,方可将电压降到 1V 左右。正常情况下,这些数据中心机架的额定功率最大为 20kW。而业内的需求是希望将每个机架的功率密度能提高到100kW,从而减少整体尺寸。其实,完全可以通过使用 48V 背板和配电来实现这一需求,然而这种方法却存在诸多挑战,因为它无法依靠传统同步 Buck 降压调节器将48V 电压驱动至电路板。那么,还有什么其他办法可以在不增加成本的前提下提高数据中心的功率密度呢?本文概述了一种
  • 关键字: MPS  电源  配电  

MPS电源模块解决方案——MPM3695-100

  • MPM3695-100是一款输出电流高达100A的全集成电源模块,该模块可以灵活扩展,并且提供PMBus接口。MPM3695-100提供了整套电源解决方案,在宽输入电压范围内可实现最大100A的持续输出电流,具有极好的负载和线性调整率。MPM3695-100可在宽负载范围内高效工作,还可以并联工作以提供最大 800A 的持续输出电流。MPM3695-100 采用 MPS 独有的多相恒定导通时间控制模式(MCOT),可提供超快瞬态响应和简单的环路补偿。PMBus 接口提供了模块配置功能和关键参数监控功能。M
  • 关键字: MPS  电源管理  电源  

完善核心竞争力,助力新能源汽车实现更好的智能化——MPS电机驱动媒体发布会

  • 2023年10月27日,MPS(芯源系统有限公司)于上海召开了全电机驱动系列产品的媒体发布会,此次发布会的主讲人是MPS模拟产品线总监瞿松先生,此次发布会主要介绍了MPS电机驱动新品及智能汽车技术的未来规划。图:MPS模拟产品线总监瞿松先生在工业市场中,MPS在电机驱动领域可谓是“巨头”,其有深厚的技术积累,在电机智能化方向不断努力,对控制算法和封装技术进行优化升级并拥有一套健全的功能安全体系和完善的系统布局,不断产出优质的高功率密度功率级产品。MPS电机驱动系列产品分为步进、无刷及H桥三大类型,其电机产
  • 关键字: MPS  新能源汽车  电机驱动  

电池化学成分如何影响电池充电IC的选择

  • 电池供电设备是现代科技不可或缺的组成部分,它彻底改变了人们的生活,让很多电子设备能被随身携带。例如,血糖仪和起搏器等医疗设备尽可能地减少了人们生活中的不便,便携式电动工具和无线电等设备可用于救灾协调等工作,而日常生活中使用的智能手机和笔记本电脑等电池供电设备则帮助人们高效工作和连接社会。本文将讨论四种电池化学成分(锂离子、磷酸铁锂、锂聚合物和镍氢)在 30V 以下电池应用中的优势与挑战,另外还将介绍适用于这些电池类型的电池充电 IC 如何在应用中提升电池性能、运行时间和使用寿命。电池充电 IC 可确保电池
  • 关键字: MPS  电池充电IC  

MPS全系列电机驱动产品助力新能源汽车实现更好的智能化

  • 近年来,电机驱动市场有着广泛而快速的增长,无论是在工业领域、消费领域亦或是新兴的新能源汽车领域,电机驱动正在得到更多的应用。快速增长的电机驱动市场也对电子设计与芯片性能提出了更高的要求,例如高可靠性、更加全面的保护与诊断功能、智能化、灵活性等方面。近年来,电机驱动市场有着广泛而快速的增长,无论是在工业领域、消费领域亦或是新兴的新能源汽车领域,电机驱动正在得到更多的应用。快速增长的电机驱动市场也对电子设计与芯片性能提出了更高的要求,例如高可靠性、更加全面的保护与诊断功能、智能化、灵活性等方面。MPS在电机驱
  • 关键字: MPS  电机驱动  

MPS全系列电机驱动产品,助力新能源汽车实现更好的智能化

  • 近年来,电机驱动市场有着广泛而快速的增长,无论是在工业领域、消费领域亦或是新兴的新能源汽车领域,电机驱动正在得到更多的应用。快速增长的电机驱动市场也对电子设计与芯片性能提出了更高的要求,例如高可靠性、更加全面的保护与诊断功能、智能化、灵活性等方面。
  • 关键字: MPS  汽车电子  DCU  

直流电机:运行阶段、故障检测和保护以及直流电机驱动器应用

  • 本文将对直流 (DC) 电机进行综合性描述,并着重阐述直流电机在三个运行阶段的电气参数、异常运行情况以及直流电机的常见应用,如监控摄像机、智能门锁和螺线管驱动器。直流电机的定义直流电机是将电能转换为机械能的装置,其电气参数随运行状态而变化。在直流电机的常规操作中,有三个运行阶段的电气参数变化最为剧烈,其值可能比稳态运行期间高出好几倍。这三个运行阶段描述如下:1. 启示:在此阶段,由于电机的反电动势(EMF)较小,启动电流明显高于电机的额定工作电流。2. 制动:直流电机在制动时会被施加反向旋转力,从而停止原
  • 关键字: MPS  直流电机  

看高度集成的 ADC 如何简化现实世界信号的转换

  • 数据转换器就像一个小小的奇迹发生器,它将现实世界中的信号转换为数字表达,然后以高效且抗噪的方式传输、处理并存储。这些转换器花样繁多,而且应用范围广泛,从音频处理到科学仪器,再到图像扫描仪。本文将简要介绍模数转换器 (ADC),并探讨如何利用 MDC91128 这样的高度集成解决方案来改进要求快速、高分辨率成像的 X 射线扫描应用。模数转换器 (ADC)模数转换器 (ADC) 可以将连续模拟输入信号转换为离散的数字信号,并以一序列 1 和 0 的形式进行传送。这些输入信号被量化为数字格式后,再进一步处理或传
  • 关键字: MPS  ADC  

利用MPS电源模块赋能光模块驱动数据流量

  • 数据流量是现代生活的中心。例如,一个手机应用的安装包就需要数千兆字节的流量;当软件需要多次更新时,需要连接Wi-Fi;网上购物时,仅加载单个页面就需要消耗数兆的流量;如果网速不够快,视频通话将很容易卡顿。光模块驱动数据流量数据流通的速率和实时性要求不断提高,这对运营商网络以及互联网企业的数据中心都是一项考验。从接入网到城际网,再从城际网到骨干网,数据在路由器、交换机和服务器之间来回传输。而光模块在这个流通过程的各个环节中都扮演着关键的角色(见图1)。图1: 数据交换光模块是光通信的基础,用于实现光电转换(
  • 关键字: MPS  电源模块  

利用滤波电容和滤波电感抑制辐射EMI

  • 抑制电磁干扰(EMI)最常见的方法之一是使用滤波电容和滤波电感。本文将讨论在双有源桥式变换器中这些滤波组件的阻抗特性及设计方法,并以此阐明二者对辐射 EMI的抑制作用。双有源桥式变换器的辐射 EMI 模型当开关管(M1)在一个开关周期内导通时,电流路径依次为:输入电压(VIN)、电感(L)和 M1。其间,电感电流 (IL) 爬升,电感储存能量(见图 1)。 图 1:双有源桥式变换器的拓扑结构和物理图图 2 显示了辐射 EMI 的原理,其中左图 2a 为偶极天线的辐射原理,右图 2b 则显示了辐射
  • 关键字: MPS  滤波电容  滤波电感  EMI  

优化充电状态 (SOC) 精度和电池管理系统设计

  • 电池管理系统 (BMS) 由一系列监控和控制电池运行的电子设备组成。典型 BMS 的主要元件包括电池监控器和保护器、电量计以及主微控制器 (MCU)(见图 1)。 图1: BMS 架构BMS 最重要的参数之一是充电状态 (SOC) 的估算精度。SOC 估算错误将可能导致电池寿命和运行时间的缩短,同时造成潜在的危险,例如系统意外断电。影响 SOC 精度的主要因素有两个:电池监控器的测量精度和电量计的估算精度。本文将探讨这两个因素对 SOC 最终估算精度的影响,并提供设计实践,让设计人员在尝试优化
  • 关键字: MPS  

非隔离式变换器电磁干扰(EMI)的分析与建模方法(下)

  • 如果在设计初期没有考虑电磁干扰(EMI)问题,那元件在最终设计阶段将很难满足 EMI 要求。对 EMI 进行建模与分析将帮助设计人员在设计之初即优化 EMI 并预测 EMI 性能。EMI 包括两种类型:传导 EMI 和辐射 EMI。传导 EMI 通过物理接触传播(通过电缆或其他导体到达接收设备),而辐射 EMI 噪声不需要物理接触,通过开放空间传播到接收设备。本文将讨论辐射 EMI 以及预测辐射 EMI 的建模方法。参阅本系列之上篇可以了解传导 EMI 的更多信息。辐射 EMI确定辐射 EMI 的传统方法
  • 关键字: MPS  变换器  
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