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SW與電感之間的鋪銅面積越大越好嗎?
- 開關(guān)電源是以功率MOS為核心的電能變換器,除了芯片自身的參數(shù)會對電能質(zhì)量產(chǎn)生較大影響外,PCB的設(shè)計也是非常重要。今天,我們將以簡單的Buck電路為例,從不同的角度出發(fā),和大家分享一下關(guān)于開關(guān)側(cè)PCB鋪銅的一些設(shè)計心得。首先,開關(guān)側(cè),也就是我們常說的SW,是Buck電路中非常關(guān)鍵的位置,它是輸入回路和輸出回路的交點,同時也是橋臂功率MOS直接相連的地方。一般來說,和功率MOS相連的信號,PCB的鋪銅面積都要盡可能設(shè)計得大一些,主要是兩方面的考量:一方面是功率回路需要走較大的電流,在相同距離上,增加鋪銅寬度
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MPS AI 48V 數(shù)據(jù)中心解決方案
- 現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心的每個機架平均提供 3kW - 5kW 的功率,為服務(wù)器、存儲器和網(wǎng)絡(luò)機架供電。大部分功率會供給基礎(chǔ) CPU,以確保其能高效率工作。因此,傳統(tǒng) 12V 電源架構(gòu)被廣泛采用。??????? 但隨著云計算、人工智能應(yīng)用以及大功率處理器和加速器需求的不斷增長,數(shù)據(jù)中心也在不斷發(fā)展以適應(yīng)新的大功率需求。例如,早期 AI 市場超級計算機的整個電源系統(tǒng)需要 3200W 的功率。第二代 AI 的功率需求增長了三倍,使整個電源系統(tǒng)的總功率達(dá)
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MPQ2908-適用于汽車系統(tǒng)的48V降壓變換器
- 新型汽車設(shè)計均采用48V電源系統(tǒng),以減少車輛電纜線束中的功率損耗并減輕重量。但在滿足EMC規(guī)范方面,48V電源設(shè)計正面臨挑戰(zhàn)。只有周全的組件放置和PCB布局,配合以頻率擴頻(FSS)等技術(shù),才可能滿足規(guī)范要求。?本參考設(shè)計提供的48V至12V降壓變換器能夠提供15A電流,同時符合CISPR-25 等級5 EMC標(biāo)準(zhǔn)。符合AEC-Q100標(biāo)準(zhǔn)4V至60V寬工作輸入范圍雙N-溝道MOSFET驅(qū)動器0.8V基準(zhǔn)電壓,全溫范圍內(nèi)精度為±1.5%低壓差操作:最大占空比為99.5%可調(diào)頻率范圍:100kHz
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MPS電源解決方案 采用兩級電源架構(gòu)方案提升 48V 配電系統(tǒng)功率密度和數(shù)據(jù)中心能效
- 當(dāng)前的數(shù)據(jù)中心,通常仍需要一個 12V 背板以及板上配電功能,并采用單相或多相同步 Buck 降壓調(diào)節(jié)器,方可將電壓降到 1V 左右。正常情況下,這些數(shù)據(jù)中心機架的額定功率最大為 20kW。而業(yè)內(nèi)的需求是希望將每個機架的功率密度能提高到100kW,從而減少整體尺寸。其實,完全可以通過使用 48V 背板和配電來實現(xiàn)這一需求,然而這種方法卻存在諸多挑戰(zhàn),因為它無法依靠傳統(tǒng)同步 Buck 降壓調(diào)節(jié)器將48V 電壓驅(qū)動至電路板。那么,還有什么其他辦法可以在不增加成本的前提下提高數(shù)據(jù)中心的功率密度呢?本文概述了一種
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MPS電源模塊解決方案——MPM3695-100
- MPM3695-100是一款輸出電流高達(dá)100A的全集成電源模塊,該模塊可以靈活擴展,并且提供PMBus接口。MPM3695-100提供了整套電源解決方案,在寬輸入電壓范圍內(nèi)可實現(xiàn)最大100A的持續(xù)輸出電流,具有極好的負(fù)載和線性調(diào)整率。MPM3695-100可在寬負(fù)載范圍內(nèi)高效工作,還可以并聯(lián)工作以提供最大 800A 的持續(xù)輸出電流。MPM3695-100 采用 MPS 獨有的多相恒定導(dǎo)通時間控制模式(MCOT),可提供超快瞬態(tài)響應(yīng)和簡單的環(huán)路補償。PMBus 接口提供了模塊配置功能和關(guān)鍵參數(shù)監(jiān)控功能。M
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完善核心競爭力,助力新能源汽車實現(xiàn)更好的智能化——MPS電機驅(qū)動媒體發(fā)布會
- 2023年10月27日,MPS(芯源系統(tǒng)有限公司)于上海召開了全電機驅(qū)動系列產(chǎn)品的媒體發(fā)布會,此次發(fā)布會的主講人是MPS模擬產(chǎn)品線總監(jiān)瞿松先生,此次發(fā)布會主要介紹了MPS電機驅(qū)動新品及智能汽車技術(shù)的未來規(guī)劃。圖:MPS模擬產(chǎn)品線總監(jiān)瞿松先生在工業(yè)市場中,MPS在電機驅(qū)動領(lǐng)域可謂是“巨頭”,其有深厚的技術(shù)積累,在電機智能化方向不斷努力,對控制算法和封裝技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化升級并擁有一套健全的功能安全體系和完善的系統(tǒng)布局,不斷產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的高功率密度功率級產(chǎn)品。MPS電機驅(qū)動系列產(chǎn)品分為步進(jìn)、無刷及H橋三大類型,其電機產(chǎn)
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電池化學(xué)成分如何影響電池充電IC的選擇
- 電池供電設(shè)備是現(xiàn)代科技不可或缺的組成部分,它徹底改變了人們的生活,讓很多電子設(shè)備能被隨身攜帶。例如,血糖儀和起搏器等醫(yī)療設(shè)備盡可能地減少了人們生活中的不便,便攜式電動工具和無線電等設(shè)備可用于救災(zāi)協(xié)調(diào)等工作,而日常生活中使用的智能手機和筆記本電腦等電池供電設(shè)備則幫助人們高效工作和連接社會。本文將討論四種電池化學(xué)成分(鋰離子、磷酸鐵鋰、鋰聚合物和鎳氫)在 30V 以下電池應(yīng)用中的優(yōu)勢與挑戰(zhàn),另外還將介紹適用于這些電池類型的電池充電 IC 如何在應(yīng)用中提升電池性能、運行時間和使用壽命。電池充電 IC 可確保電池
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MPS全系列電機驅(qū)動產(chǎn)品助力新能源汽車實現(xiàn)更好的智能化
- 近年來,電機驅(qū)動市場有著廣泛而快速的增長,無論是在工業(yè)領(lǐng)域、消費領(lǐng)域亦或是新興的新能源汽車領(lǐng)域,電機驅(qū)動正在得到更多的應(yīng)用。快速增長的電機驅(qū)動市場也對電子設(shè)計與芯片性能提出了更高的要求,例如高可靠性、更加全面的保護(hù)與診斷功能、智能化、靈活性等方面。近年來,電機驅(qū)動市場有著廣泛而快速的增長,無論是在工業(yè)領(lǐng)域、消費領(lǐng)域亦或是新興的新能源汽車領(lǐng)域,電機驅(qū)動正在得到更多的應(yīng)用。快速增長的電機驅(qū)動市場也對電子設(shè)計與芯片性能提出了更高的要求,例如高可靠性、更加全面的保護(hù)與診斷功能、智能化、靈活性等方面。MPS在電機驅(qū)
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直流電機:運行階段、故障檢測和保護(hù)以及直流電機驅(qū)動器應(yīng)用
- 本文將對直流 (DC) 電機進(jìn)行綜合性描述,并著重闡述直流電機在三個運行階段的電氣參數(shù)、異常運行情況以及直流電機的常見應(yīng)用,如監(jiān)控攝像機、智能門鎖和螺線管驅(qū)動器。直流電機的定義直流電機是將電能轉(zhuǎn)換為機械能的裝置,其電氣參數(shù)隨運行狀態(tài)而變化。在直流電機的常規(guī)操作中,有三個運行階段的電氣參數(shù)變化最為劇烈,其值可能比穩(wěn)態(tài)運行期間高出好幾倍。這三個運行階段描述如下:1. 啟示:在此階段,由于電機的反電動勢(EMF)較小,啟動電流明顯高于電機的額定工作電流。2. 制動:直流電機在制動時會被施加反向旋轉(zhuǎn)力,從而停止原
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看高度集成的 ADC 如何簡化現(xiàn)實世界信號的轉(zhuǎn)換
- 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器就像一個小小的奇跡發(fā)生器,它將現(xiàn)實世界中的信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字表達(dá),然后以高效且抗噪的方式傳輸、處理并存儲。這些轉(zhuǎn)換器花樣繁多,而且應(yīng)用范圍廣泛,從音頻處理到科學(xué)儀器,再到圖像掃描儀。本文將簡要介紹模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),并探討如何利用 MDC91128 這樣的高度集成解決方案來改進(jìn)要求快速、高分辨率成像的 X 射線掃描應(yīng)用。模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 可以將連續(xù)模擬輸入信號轉(zhuǎn)換為離散的數(shù)字信號,并以一序列 1 和 0 的形式進(jìn)行傳送。這些輸入信號被量化為數(shù)字格式后,再進(jìn)一步處理或傳
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利用MPS電源模塊賦能光模塊驅(qū)動數(shù)據(jù)流量
- 數(shù)據(jù)流量是現(xiàn)代生活的中心。例如,一個手機應(yīng)用的安裝包就需要數(shù)千兆字節(jié)的流量;當(dāng)軟件需要多次更新時,需要連接Wi-Fi;網(wǎng)上購物時,僅加載單個頁面就需要消耗數(shù)兆的流量;如果網(wǎng)速不夠快,視頻通話將很容易卡頓。光模塊驅(qū)動數(shù)據(jù)流量數(shù)據(jù)流通的速率和實時性要求不斷提高,這對運營商網(wǎng)絡(luò)以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的數(shù)據(jù)中心都是一項考驗。從接入網(wǎng)到城際網(wǎng),再從城際網(wǎng)到骨干網(wǎng),數(shù)據(jù)在路由器、交換機和服務(wù)器之間來回傳輸。而光模塊在這個流通過程的各個環(huán)節(jié)中都扮演著關(guān)鍵的角色(見圖1)。圖1: 數(shù)據(jù)交換光模塊是光通信的基礎(chǔ),用于實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換(
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利用濾波電容和濾波電感抑制輻射EMI
- 抑制電磁干擾(EMI)最常見的方法之一是使用濾波電容和濾波電感。本文將討論在雙有源橋式變換器中這些濾波組件的阻抗特性及設(shè)計方法,并以此闡明二者對輻射 EMI的抑制作用。雙有源橋式變換器的輻射 EMI 模型當(dāng)開關(guān)管(M1)在一個開關(guān)周期內(nèi)導(dǎo)通時,電流路徑依次為:輸入電壓(VIN)、電感(L)和 M1。其間,電感電流 (IL) 爬升,電感儲存能量(見圖 1)。 圖 1:雙有源橋式變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和物理圖圖 2 顯示了輻射 EMI 的原理,其中左圖 2a 為偶極天線的輻射原理,右圖 2b 則顯示了輻射
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優(yōu)化充電狀態(tài) (SOC) 精度和電池管理系統(tǒng)設(shè)計
- 電池管理系統(tǒng) (BMS) 由一系列監(jiān)控和控制電池運行的電子設(shè)備組成。典型 BMS 的主要元件包括電池監(jiān)控器和保護(hù)器、電量計以及主微控制器 (MCU)(見圖 1)。 圖1: BMS 架構(gòu)BMS 最重要的參數(shù)之一是充電狀態(tài) (SOC) 的估算精度。SOC 估算錯誤將可能導(dǎo)致電池壽命和運行時間的縮短,同時造成潛在的危險,例如系統(tǒng)意外斷電。影響 SOC 精度的主要因素有兩個:電池監(jiān)控器的測量精度和電量計的估算精度。本文將探討這兩個因素對 SOC 最終估算精度的影響,并提供設(shè)計實踐,讓設(shè)計人員在嘗試優(yōu)化
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