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如何在不破坏背板数据转换的情况下把I/O卡插入带电的背板上呢?
随著服务器系统的增长,包含控制电路以用来监视服务器的输入/输出(I/O)卡数量和复杂程度也同比增长。零停机时间系统要求用户将I/O卡插入带电的背板。虽然许多IC供应商已经开发出能够安全对电源和地线进行热插拔(Hot SwapTM)的芯片,但是迄今为止,仍没有一个能在I2CTM和SMBus系统中实现系统数据(SDA...
2021-11-24
背板数据转换 I/O卡
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克服过热问题,维持快速充电时间,这款线性电池充电器你爱了没?
线性电池充电器通常比一般的开关型充电器更细小.简单和便宜,但是它有一个主要缺点:当输入电压高和电池电压低(已放电的电池)时会出现过高的功率耗散。在典型情况下,这些状态是暂时性(因为电池电压随著充电而增加),但是在确定充电电流和IC温度的最大允许值时,必须考虑到这种最坏情况。
2021-11-24
线性电池充电器
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双向DC-DC转换器的设计与分析
本文主要介绍全新双向DC-DC转换器的设计与分析。这项全新的拓扑及其控制策略彻底解决了传统双向DC-DC转换器(电源容量及效率有限)中存在的电压尖峰问题。该转换器不仅可用作电池组和DC母线接口,而且还可双向(电池充电方向和母线支持方向)高效工作。
2021-11-24
双向DC-DC转换器
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Vishay表面贴装陶瓷安规电容器荣获2021年Elektra大奖提名
宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年11月23日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其Vishay BCcomponents SMDY1系列电磁干扰滤波(EMI)表面贴装瓷片安规电容器荣获2021年Elektra大奖“年度无源与机电产品”提名。
2021-11-23
Vishay 安规 电容器
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电源外围设计之冲击电流抑制
开关电源在应用时,可能需要输入端的主电网提供短时间的大电流脉冲,这种电流脉冲通常被称为“输入冲击电流”。输入冲击电流给主电网中的断路器和其它熔断器的选择造成了一定麻烦:断路器一方面要保证在过载时熔断,起到保护作用;另一方面又必须在输入冲击电流出现时不能熔断,避免误动作。输入冲击...
2021-11-23
电源外围 设计 冲击电流
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如何利用示波器精确测量电源完整性?
在测试测量工作中我们会遇到这样的问题,电源轨电压(rail voltage)和容差越来越小,对电源完整性进行精确测量也变得越来越困难。过去,任何示波器都能够测量5V电源轨上10%容差的涟波(ripple),因为500mV要求远高于示波器的噪声位准(noise level);但现在,无论使用何种示波器都难以测量1V电源轨上2%...
2021-11-22
示波器 电源完整性
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模拟问题:用波德图绘制振荡器
根据仿真显示,这个简单的Colpitts振荡器电路确实会振荡,但为了查看被动组件的传递函数,当我尝试使波德图绘图仪(Bode Plotter)正常工作时,开始遇到一点小麻烦...
2021-11-18
波德图 振荡器
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改进型移相全桥ZVS DC-DC变换器的特点应用及控制电路设计
容易看出改进型的电路拓扑与基本型电路的主要差别在于副边整流电路,该整流电路被称为倍流整流器(Current-Doubler Rectifier,CDR),是目前应用的热点之一。下面首先介绍一下该整流电路。与全波整流相比,倍流整流器的高频变压器副边绕组仅需一个单一绕组,不用中心抽头。
2021-11-15
移相全桥ZVS DC-DC变换器 控制电路设计
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如何估算光接收机的光学灵敏度?
本文主要全部涉及光接收器灵敏度,其中包括由于幅度和时序上的随机噪声和符号间干扰(ISI)的积累而可能对功率输出产生的影响。该分析基于正常的接收器灵敏度,假设理想输入信号的干扰可忽略不计,例如ISI,上升/下降时间,抖动和发射器相对强度噪声(RIN)。
2021-11-11
光接收机 光学灵敏度
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