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电源设计 文章 进入电源设计技术社区

电源设计小贴士|服务器电源设计中的五大趋势

  • 本文属于德州仪器“电源设计小贴士”系列技术文章,将主要讨论服务器电源设计中的五大趋势:功率预算、冗余、效率、工作温度以及通信和控制,并分析预测服务器 PSU 的未来发展趋势。由于服务器对于处理数据通信至关重要,因此服务器行业与互联网同步呈指数发展。尽管服务器单元最初是基于 PC 架构,但服务器系统必须能够应对日益增加的网络主机数量和复杂性。图 1 展示了数据中心中的典型机架式服务器系统及服务器系统方框图。电源单元 (PSU) 
  • 关键字: 服务器电源  德州仪器  电源设计  

TI服务器电源设计中的五大趋势

  • 由于服务器对于处理数据通信至关重要,因此服务器行业与互联网同步呈指数发展。尽管服务器单元最初是基于 PC 架构,但服务器系统必须能够应对日益增加的网络主机数量和复杂性。 图 1 展示了数据中心中的典型机架式服务器系统及服务器系统方框图。电源单元 (PSU) 是服务器系统的核心,而且需要复杂的系统架构。本文将探讨五种服务器 PSU 设计趋势:功率预算、冗余、效率、工作温度以及通信和控制。 图 1&n
  • 关键字: 服务器  电源设计  

高压摆率负载瞬态测试

  • 微处理器和应用特定集成电路 (ASIC) 需要低电压、高电流电源。此类电源通常对输出电压偏差有非常严格的要求,对于负载瞬态事件尤其如此。测试此类电源会给设计人员带来一定的挑战,并且可能难以确认是否符合规范。本文将介绍更多负载瞬态测试的详细信息以及可用于简化这些复杂测试的方法。首先,需要了解所有瞬态规格,以便合理设计电源,同时还需要了解它们如何应用于测试。典型的瞬态规格包括:● 负载阶跃大小,以安培为单位或以占满负载的百分比表示。● 瞬态事件(有时为零)期间的最小负载。● 负载阶跃的压摆率,通常以
  • 关键字: 电压偏差  电源设计  

采用电平位移驱动器和碳化硅SiC MOSFET交错调制图腾柱5kW PFC评估板

  • 电子设备会污染电网,导致电网失真,威胁着供电系统的稳定性和效率。为此,电源设计中需要采用先进的功率因数校正(PFC)电路。PFC通过同步输入电流和电压波形来确保高功率因数。通过使用PFC,电源系统可以减少失真,保持稳定高效的供电。EVAL-1EDSIC-PFC-5KW是用于5kW交错图腾柱PFC(功率因数校正)的完整系统解决方案。图腾柱PFC电路采用EiceDRIVER™ 1ED21271S65F和CoolSiC™ MOSFET IMBG65R022M1H。测试结果显示,在230 VAC半负载条件下,功率
  • 关键字: 电源设计  评估板  

Power Integrations推出TinySwitch-5 IC, 助力高效电源设计

  • 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations近日宣布推出TinySwitch™-5,将广受欢迎的集成离线式开关IC产品系列的输出功率扩展至175W。新款TinySwitch-5采用简单的二极管整流和光耦器反馈,效率高达92%。TinySwitch IC在全球的销量已超过60亿颗,广泛用于家电、计算、通信、工业和医疗应用中的偏置和辅助电源。长期以来,设计人员一直青睐于TinySwitch产品的设计简洁性和高效率(尤其是在轻载时)。TinySwitch IC是首批采用Po
  • 关键字: Power Integrations  离线式开关IC  电源设计  TinySwitch  

硬件工程师绕不过去的电源设计难点

  • 电源完整性一说就是DC的IR Drop和AC 的PDN,背后的理论看起来也是很简单,但问题是千千万的,这个解决起来就复杂了。还得好好地理清楚基础,从设计端就开始灵活应用理论,从源头去管控。比如电容相关特性,了解了基础相关特性,你可以研究muRata电容的模型,也可以和SAMSUNG等各家比对,看多了自然就懂了。1、电容相关特性2、电感相关特性3、EM问题4、环路问题5、层面问题6、电源电路问题7、过孔问题
  • 关键字: 电源设计  电源管理  

把电源设计好,硬件成功一半

  • 我曾经做过统计:平均一块电路板大约30%的面积是用于电源设计的。大约50%硬件的问题,是电源或者接地的问题。所以说:把电源设计好,硬件成功一半1、电源需求整理——电源树。我们需根据电源专题整理出“电源树”电源专题,需要分析电源需求,每种电源的电压范围,电流需求,动态响应,上电时序;时钟专题,针对每个时钟的输入的电平标准,频率,抖动等参数,时钟时序,并按照各种时钟解决方案进行优化。每个管脚怎么用,怎么接,对接的管脚的电平是否满足要求,都需要分析清楚并文档化。例如电源专题:芯片厂家给出的的是一些针对他自己器件
  • 关键字: 电源设计  电源管理  

音频放大器的 LLC 设计注意事项

  • 本期,我们将介绍设计半桥电感器-电感器-转换器 (LLC) 串联谐振转换器 (HB LLC-SRC) 的必备知识设计音频放大器的电源时必须将特殊注意事项考虑在内。与标准隔离式电源相比,音频信号的非线性性质提出了不同的设计挑战。音频功率在广泛的电气工程领域中,你会发现一个现象:不同的行业,甚至不同的公司,可能会使用不同的专业术语来描述同一个主题。为了实现成功的设计,电源工程师和音频工程师之间的相互理解至关重要。首先需要明确两个术语:峰值功率和连续功率。峰值功率是最大瞬时音频功率。它将决定电源可实际输出的功率
  • 关键字: LLC  音频放大器  电源设计  

漫画讲电源,通俗易懂

  • 以下内容共22页PPT,以通俗易懂的动画形式讲解什么是DC、AC,以及电源构造、隔离型DC-DC基本电路等知识,全文分为基础篇和技术篇两个部分,无论是新手入门,还是提升技术,都有一定的帮助。
  • 关键字: 电源  电源设计  

一篇搞定三种分立元件LDO(低成本+可调+精确输出)

  • 前言LDO是大家最常见的电源芯片了吧,虽然存在效率不高的缺点,但相对于开关电源纹波更小、电路规模通常也更小,适用于低压差、小功率的应用场合。在大多数场合我们都是用1117、7805这种IC来制作我们的电源。那我们可否在满足要求的情况下,使用分立元件来实现更低成本的LDO呢?今天针对不同的应用场景,介绍三种使用分立元件搭建的LDO:1.低成本2.输出电压可调3.精确输出原理不难,但若使电路可用,需认真设定每个元件的参数,Let’s do it仿真软件版本文章中的实验通过Multisim软件进行仿真,有需要的
  • 关键字: LDO  电源管理  电源设计  

服务器电源设计中的五大趋势

  • 本期,我们将聚焦于服务器电源设计中的五大趋势:功率预算、冗余、效率、工作温度以及通信和控制,并分析预测服务器 PSU 的未来发展趋势。由于服务器对于处理数据通信至关重要,因此服务器行业与互联网同步呈指数发展。尽管服务器单元最初是基于 PC 架构,但服务器系统必须能够应对日益增加的网络主机数量和复杂性。图 1 展示了数据中心中的典型机架式服务器系统及服务器系统方框图。电源单元 (PSU) 是服务器系统的核心,而且需要复杂的系统架构。本文将探讨五种服务器 PSU 设计趋势:功率预算、冗余、效率、工作温度以及通
  • 关键字: 服务器  电源设计  PSU  

电源设计器件布局和布线要点

  • 在电源设计中,精心的布局和布线对于能否实现出色设计至关重要,要为尺寸、精度、效率留出足够空间,以避免在生产中出现问题。我们可以利用多年的测试经验,以及布局工程师具备的专业知识,最终完成电路板生产。精心的设计的效率设计从图纸上看起来可能毫无问题(也就是说,从原理图角度),甚至在模拟期间也没有任何问题,但真正的测试其实是在布局、PCB制造,以及通过载入电路实施原型制作应力测试之后。这部分使用真实的设计示例,介绍一些技巧来帮助避开陷阱。我们将介绍几个重要概念,以帮助避开设计缺陷和其他陷阱,以免未来需要重新设计和
  • 关键字: PCB  电源设计  布线  

如何为CbM传感器设计一款小巧的共享电源和数据接口

  • 对于状态监测(CbM)传感器开发,单对以太网(SPE)或10BASE-T1L比标准以太网更具显著优势,包括缩小传感器尺寸、降低复杂性和低成本布线选项。本文将讨论如何为CbM传感器设计一款小巧的共享电源和数据接口(PoDL),还将讨论完整传感器解决方案的电源设计、机械设计、MEMS传感器选型以及软件设计。由IEEE制定的新型单对以太网(SPE)或10BASE-T1L物理层标准,为传输设备运行状况信息实施状态监测(CbM)应用提供了新的连接解决方案。SPE提供共享电源和高带宽数据架构,可通过低成本双线电缆在超
  • 关键字: 状态监测  传感器  电源设计  

电源知识——反激变压器设计过程

  • 电源参数根据功率、输入输出的情况,我们选择反激电源拓扑。反激式变压器的优点有:1. 电路简单,能高效提供多路直流输出,因此适合多组输出要求。2. 转换效率高,损失小。3. 变压器匝数比值较小。4. 输入电压在很大的范围内波动时,仍可有较稳定的输出。设计步骤:1、决定电源参数。2、计算电路参数。3、选择磁芯材料。4、选择磁芯的形状和尺寸。5、计算变压器匝数、有效气隙电感系数及气隙长度。6、选择绕组线圈线径。7、计算变压器损耗和温升。原理图步骤一、确定电源参数:(有些参数为指标给定,有些参数从资料查得)注:电
  • 关键字: 电源设计  电源管理  

干货| 电源纹波的正确测试姿势

  • 电源纹波是电源设计中常见的考量参数,也是电力工程师常见的测试项目。本文将讨论电源纹波的产生以及测试。注意,文中提到的“电源纹波”特指直流电源输出中的交流分量。由于直流输出中的交流电压未被完全抑制,直流电压呈周期性变化。电源纹波下面我们将详细描述各种类型的电源纹波。a、来自开关电源的开关纹波首先以降压(buck)电路为例进行说明。降压电路的开关器件以特定频率导通或关断。当器件开关时会产生与开关周期一致的开关纹波。开关纹波的频率范围通常为几十 kHz 至几 MHz。b、来自开关电源的高频纹波由于电路中寄生电感
  • 关键字: 电源纹波  电源设计  
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电源设计介绍

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