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功率MOSFET憑借導通電阻低、開關速度快、熱穩(wěn)定性好的優(yōu)勢,已成為大功率開關電源的核心開關器件。其性能的充分發(fā)揮,完全依賴于高效可靠的驅動技術。驅動電路作為MOSFET與控制單元的橋梁,需精準調控柵極電壓與電流,平衡開關速度與穩(wěn)定性,解決寄生參數干擾、米勒效應等難題,是保障開關電源高效運行的關鍵。
在電源設計領域,DCDC轉換器的效率是衡量性能的核心指標,直接關系到系統(tǒng)續(xù)航、熱管理與可靠性。不少工程師在選型和調試時會產生疑問:廠商給出的DCDC效率參數,是否包含外圍無源器件的損耗?答案是肯定的——**標準DCDC效率計算已涵蓋外圍無源器件的能量耗散**,但需明確其測量邊界與實際應用中的差異,避免設計偏差。
在數字電子技術領域,邏輯電路是構成各類數字系統(tǒng)的核心,根據電路輸出與輸入信號的關系,可分為時序邏輯電路和組合邏輯電路兩大類。這兩種電路在工作原理、結構組成和應用場景上存在顯著差異,其根本區(qū)別源于核心構成單元的不同——時序邏輯電路的基本單元是**觸發(fā)器**,組合邏輯電路的基本單元則是**門電路**。深入理解這兩種基本單元的特性,是掌握數字電路設計與應用的基礎。
在人工智能技術飛速迭代的今天,從云端數據中心的大模型訓練到邊緣終端的智能感知,算力需求呈指數級增長,對電源管理系統(tǒng)提出了前所未有的嚴苛要求。電源管理集成電路(PMIC)作為電子設備的“能量管家”,其集成度直接決定了AI系統(tǒng)的能效、穩(wěn)定性與小型化水平。高度集成PMIC通過融合多路供電、精準調控、緊湊封裝等核心特性,為人工智能應用突破性能瓶頸、實現場景落地提供了關鍵支撐,成為AI生態(tài)中不可或缺的核心組件。
在使用筆記本電腦、顯示器、路由器等電子設備時,電源適配器發(fā)熱是極為常見的現象。不少用戶對此憂心忡忡,既擔心設備損壞,又害怕引發(fā)安全隱患。事實上,適配器發(fā)熱分為正常散熱與異常過熱兩種情況,前者無需擔心,后者需及時排查處理。本文將從發(fā)熱原因、正常與異常的界定、解決方法及保養(yǎng)技巧等方面,全面解答電源適配器供電發(fā)熱的問題。
EMI,即電磁干擾,是指任何可能引起電子設備性能降低或產生負面影響的電磁現象。EMI可以通過各種方式傳播,如電磁波、導線和電源線等。
在電子電源管理領域,雙開關型升-降壓轉換器(Buck-Boost Converter)是一種關鍵的拓撲結構,廣泛應用于需要寬輸入電壓范圍或動態(tài)電壓調整的場景。
在當今高度自動化的工業(yè)環(huán)境中,可編程邏輯控制器(Programmable Logic Controller,PLC)已成為現代工業(yè)控制系統(tǒng)的核心組件。
在現代電子設備中,電源供應器的選擇與設計對設備的性能與穩(wěn)定性有著至關重要的影響。