在開關(guān)電源閉環(huán)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,相位裕度(Phase Margin, PM)與瞬時(shí)響應(yīng)是衡量系統(tǒng)性能的核心指標(biāo)。相位裕度決定系統(tǒng)穩(wěn)定性邊界,瞬時(shí)響應(yīng)反映負(fù)載或輸入擾動(dòng)下的動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)能力,二者存在緊密的制約與協(xié)同關(guān)系,直接影響電源的可靠性、紋波抑制能力及負(fù)載適應(yīng)性。深入理解二者關(guān)聯(lián),是實(shí)現(xiàn)高性能開關(guān)電源設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。
在人工智能、自動(dòng)駕駛、邊緣計(jì)算等新興應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)下,計(jì)算系統(tǒng)對(duì)存儲(chǔ)體系的速度、功耗與穩(wěn)定性提出了更高要求。傳統(tǒng)由SRAM、DRAM構(gòu)成的高速緩存層級(jí),因易失性、高功耗、集成度瓶頸等問(wèn)題,逐漸難以滿足“后DRAM時(shí)代”的發(fā)展需求。磁阻隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(MRAM)作為兼具高速、低功耗與非易失性的新型存儲(chǔ)技術(shù),憑借其獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì),正成為重構(gòu)各級(jí)高速緩存架構(gòu)的理想候選方案,為存儲(chǔ)體系變革注入新活力。
在電子電氣設(shè)備的電磁兼容(EMC)測(cè)試體系中,傳導(dǎo)干擾測(cè)試是評(píng)估設(shè)備電磁兼容性的關(guān)鍵環(huán)節(jié),其核心目的是驗(yàn)證設(shè)備在工作過(guò)程中通過(guò)電源線、信號(hào)線等導(dǎo)電介質(zhì)產(chǎn)生的電磁干擾是否符合標(biāo)準(zhǔn)限值,同時(shí)考察設(shè)備抵御外部傳導(dǎo)干擾的能力。傳導(dǎo)干擾測(cè)試的參數(shù)體系圍繞“干擾發(fā)射”和“抗擾度”兩大核心維度構(gòu)建,涵蓋電壓、電流、頻率、諧波等多個(gè)關(guān)鍵指標(biāo),這些參數(shù)的精準(zhǔn)測(cè)量直接決定了設(shè)備能否滿足市場(chǎng)準(zhǔn)入要求。本文將系統(tǒng)解析傳導(dǎo)干擾測(cè)試的主要參數(shù)及其實(shí)踐意義。
在多線程編程中,生產(chǎn)者-消費(fèi)者模型是典型的線程協(xié)作場(chǎng)景,廣泛應(yīng)用于消息隊(duì)列、任務(wù)調(diào)度等系統(tǒng)。該模型通過(guò)共享緩沖區(qū)實(shí)現(xiàn)線程間通信,但若缺乏有效的同步機(jī)制,極易引發(fā)數(shù)據(jù)競(jìng)爭(zhēng)、死鎖等問(wèn)題。本文以C++11標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)為例,解析互斥鎖(Mutex)與條件變量(Condition Variable)如何協(xié)同工作,構(gòu)建線程安全的生產(chǎn)者-消費(fèi)者模型。
ADP2164作為一款4A、同步降壓型DC-DC調(diào)節(jié)器,憑借緊湊封裝、高效率及完善的保護(hù)功能,廣泛應(yīng)用于通信設(shè)備、工業(yè)儀器及消費(fèi)電子的負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換場(chǎng)景。其PGOOD(Power Good,電源良好)管腳作為輸出狀態(tài)指示核心,高電平狀態(tài)代表輸出電壓穩(wěn)定在額定范圍,是保障后級(jí)電路可靠啟動(dòng)的關(guān)鍵。本文從工作原理出發(fā),結(jié)合硬件設(shè)計(jì)、參數(shù)配置及故障排查,系統(tǒng)說(shuō)明使PGOOD管腳輸出高電平的實(shí)現(xiàn)路徑。
隨著生成式AI、大模型訓(xùn)練等算力需求的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),AI數(shù)據(jù)中心正從千瓦級(jí)機(jī)架向兆瓦級(jí)演進(jìn),傳統(tǒng)供電架構(gòu)的瓶頸日益凸顯。800伏高壓直流(HVDC)架構(gòu)憑借高效、可擴(kuò)展的核心優(yōu)勢(shì),成為下一代AI數(shù)據(jù)中心的供電主流方向,而氮化鎵(GaN)、碳化硅(SiC)等寬禁帶功率半導(dǎo)體,正是解鎖這一架構(gòu)潛能的關(guān)鍵核心。二者的深度融合,正在重塑AI數(shù)據(jù)中心的能源供給體系,為算力爆發(fā)式增長(zhǎng)提供堅(jiān)實(shí)支撐。
AC-DC轉(zhuǎn)換器是一種將交流電(AC)轉(zhuǎn)換為直流電(DC)的電力設(shè)備,其功率流向具備雙向特性:電源至負(fù)載的整流模式和負(fù)載返電源的有源逆變模式。
與低通濾波器相反,高通濾波器允許高頻信號(hào)通過(guò),同時(shí)衰減或阻止低頻信號(hào)。這種特性使得高通濾波器在音頻處理、圖像增強(qiáng)、通信系統(tǒng)和生物醫(yī)學(xué)工程等多個(gè)領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。
在電源浪涌保護(hù)電路設(shè)計(jì)中,壓敏電阻(MOV)憑借其非線性伏安特性,成為抑制雷擊、電網(wǎng)波動(dòng)等瞬態(tài)過(guò)電壓的核心元件。當(dāng)單個(gè)壓敏電阻通流容量不足或需優(yōu)化保護(hù)性能時(shí),雙壓敏電阻并聯(lián)是常用解決方案,但該方案并非簡(jiǎn)單疊加,需嚴(yán)格遵循參數(shù)匹配與電路設(shè)計(jì)規(guī)范。本文將從可行性、優(yōu)勢(shì)、關(guān)鍵要點(diǎn)及優(yōu)化策略等方面,深入解析雙壓敏電阻并聯(lián)在浪涌保護(hù)電路中的應(yīng)用。
有的函數(shù)發(fā)生器還具有調(diào)制的功能,可以進(jìn)行調(diào)幅、調(diào)頻、調(diào)相、脈寬調(diào)制和VCO控制。在《振蕩器》的教程中,我們深入了解了振蕩器的本質(zhì)與功能。