- 由于许多汽车制造商希望减少车辆中的组件数量,因此 eCockpit 和高级驾驶辅助系统 (ADAS) 功能的添加反而促使他们增加组件数量。在这场拉锯战中,有没有办法通过使用虚拟化来减少存储单元的数量以及减少常用数据的重复副本,从而在应用程序之间共享存储?本文着眼于单根输入/输出虚拟化 (SR-IOV),以及它如何成为整合和减少软件定义汽车 (SDV) 中所需存储量的可能解决方案。单根输入/输出虚拟化 (SR-IOV) 与虚拟机管理程序SR-IOV 已经存在多年,但它主要针对企业网络应用程序,以帮
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SR-IOV SSD 虚拟机管理程序 eCockpit ADAS
- 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
- 今天给大家分享的是:BUCK 电路Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。这里对 Buck 电路展开详细介绍。Buck基础拓扑电路降压式(Buck)变换器是一种输出电压≤输入电压的非隔离直流变换器。Buck 变换器的主电路由开关管Q,二极管D,输出滤波电感L和输出滤波电容C构成。主要是以下三部分:开关整流器基本原理传说中的”伏-秒平衡”同步整流死区时间一、开关整流器基本原理开关整流器基本原理:开关整流器基本原理导通时间关断时间在[0,Ton]
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buck 电路设计 拓扑结构
- 3 输入电压测试本次测试使用的设备有:0~30V/0~2A可调数字电源、鼎阳牌SDS1000X-C数字示波器以及万用表。如图14所示为可调的数字电源,图15为SDS1000X-C数字示波器,图16为MP4420H的电源模块。图14 可调电源图15 SDS1000X-C数字示波器图16 MP4420H电源模块如图17所示为12V输入电压的测试波形,从示波器上可以看出,输出电压为12V直流电压。图17 输入电压测试图图18为输入电压的纹波测试图,是通过把示波器的耦合方式选择交流耦
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buck 电路设计
- 1 芯片选型如下图1所示为本模块的电路原理图,具体可以简化为输入部分、控制部分、输出部分以及反馈部分。输入部分:电容C1、C2、C3以及R1;控制部分:MP4420H芯片以及自举电路C5、R5;输出部分:电感L1、电容C6、C7以及C8。反馈部分:电阻R3、R4以及R2。图1 电源模块原理图本模块需要实现一个DC-DC的电源转换功能,其输入为12V,输出为3.3V/2A。选择MP4420H这款芯片,MP4420H的输入范围为4V-36V之间,输出电压范围为0.8V-32.4V,最大输出
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buck 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
- 设计需求:硬十将推出一款基于安路EG4X20BG256的开发套件。该套件已经应用于一个USB传输,可以进行多通道ADC数据采集的项目。我们将其改造成通用性更强的开发板。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
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buck 电路设计
- 当今,快充市场正迎来前所未有的机遇与挑战。风暴仍在继续,快充市场的迅猛发展,用户对于充电器的功率需求也在不断增大;移动设备的普及,用户对于充电器体积的要求也越来越高;同时为了在激烈的市场竞争中脱颖而出,低成本是每个快充产品必须考虑的因素。种种这些都对快充技术的要求愈发严格,不仅需要高效率、高功率,还需要适应多样化的标准和满足用户个性化的需求。在种种挑战之下,PI推出了InnoSwitch5-Pro 离线反激式开关IC,在内部集成750V或900V PowiGaN™初级开关、初级侧控制器、FluxLink™
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PI SR-ZVS GaN 氮化镓
- Buck开关型调整器图1CCM及DCM定义1)CCM(Continuous Conduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期内电感磁通从不回到0,功率管闭合时,线圈中还有电流流过。2)DCM,(Discontinuous Conduction Mode),断续导通模式:在开关周期内,电感电流总会到0,意味着电感被适当地“复位”,即功率开关闭合时,电感电流为零。3)BCM(Boundary Conduction Mode),临界导
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开关电源 Buck 电路 CCM DCM
- 分析了以满足5G业务承载为主的智能城域网网络的总体架构,从智能城域网组网、IGP协议部署、BGP协议部署,结合Segment Routing、SDN、BGP-LS、MPLS BGP VPN跨域对接等技术。阐述了智能城域网与周边网络系统的对接情况以及5G相关业务VPN在智能城域网内、跨网之间互通的网络承载实现方案。智能城域网通过架构简化、协议简化、设备简化、网络控制和管理智能化实现了面向5G业务为主的多业务融合统一承载,解决了业务承载一致性差的问题,满足未来5G时代业务的承载需求。
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202303 5G承载 智能城域网 SR SDN BGP-LS MPLS BGP VPN 智能化
- 前述文章,BUCK功率级电路频域计算及仿真 ,讨论了电压模式BUCK电路的功率级电路计算及仿真,并进行了频域的闭环设计。由于峰值电流模式相比电压模式具有不少优点,所以应用也很广泛,本文就对峰值电流模式控制BUCK功率级电路做一些详细分析计算和仿真。一、峰值电流模式的基本运行原理先回顾一下峰值电流模式BUCK电路的基本运行原理,其基本原理框图如图1所示。图1 峰值电流模式BUCK基本电路框图从图1的基本框图分析来看,在电压模式中的固定频率锯齿波,已经被电流采样电压波形所代替,它和电压控制环的输出误差去比较,
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BUCK
- BUCK电路和BOOST电路用到的器件几乎一样,如果理解了BOOST电路的升压原理,其实BUCK的降压原理也是很容易理解的。前段时间讲过了BOOST电路,现在该轮到讲BUCK电路了。BUCK电路和BOOST电路用到的器件几乎一样,如果理解了BOOST电路的升压原理,其实BUCK的降压原理也是很容易理解的。下面简单的讲一下BUCK电路。图示为简单的BUCK电路图。此电路具有电源,开关管,电感,二极管 电容,负载电阻器件。其中,开关管选用的为MOS管,也可以选择三极管。其源极接PWM波。PWM的高低起伏控制着
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BUCK
- 摘 要:本文引入一种应用在局部背光调节系统的新型高压LED方案,并对其进行了详细讲述,与传统方案相
比,新方案无论是在可靠性、成本、还是效率方面均有不同程度的优化,值得学习和推广。
关键词:局部背光调节;高压LED;BUCK 横流模块;可靠性
随着消费者对液晶电视机画质要求的不断提升,
Local Dimming(局部背光调节)作为提升对比度的主
要技术受到了各大电视机厂家的青睐。众所周知,电视
机的分区越多,Local Dimming 的效果越好,动态对比
度越高,画质更佳。而在电视机上
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202210 局部背光调节 高压LED BUCK 横流模块 可靠性
- 意法半导体近日推出高能效和低功耗为特色的反激式转换器 副边同步整流(SR)芯片SRK1000A和SRK1000B ,该产品系列现在新增一款更划算、封装更小的产品,可用于充电器、快速充电器、适配器和USB PD端口。这两款器件采用最小延迟快速导通设计和创新的自适应关断技术,无需增加外部组件即可最大限度延长同步整流MOSFET管的导通时间,并最大程度降低电路中的寄生电感效应,从而使电路系统能效大幅改善,物料清单成本明显降低。SRK1000A和SRK1000B两款产品都能用于各种反激式控制器
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控制器 转换器 SR
- Diodes 公司 近日宣布推出 AP43771 USB Type-C® 供电 (PD) 控制器,具备嵌入式微控制器与一次性可编程内存。若结合 Diodes 公司的互补技术,AP43771 可作为离线充电器的基础,提供 18W 至 33W 的功率,同时支持 Quick ChargeTM 且待机功耗极低。AP43771 为 Diodes 第二代高度整合的控制器,适合用于快速充电器。此产品支持 USB PD 修订版 3.0 V1.1、Qualcomm® Quick Charge (QC) 2.0、3.0 与
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PD SR
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