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电源环路稳定性测量:突破反馈电阻内置与 VOSNS 引脚限制
电源环路的增益裕量与相位裕量是判定其稳定性的核心指标,常规测量方法需在输出节点与顶部反馈电阻间插入小电阻并施加扰动信号,但该方案的适用性受限于能否接触到顶部反馈电阻。针对两类特殊场景 —— 电源模块将顶部反馈电阻内置封装无法接触、器件采用输出电压检测引脚(VOSNS)无顶部反馈电阻,本文对比常规与新型测量方案的环路响应波特图,提出适配性测量方法,并补充负载瞬态响应测试在环路稳定性评估中的应用,为不同架构电源的环路特性测量提供技术参考。
2026-01-08
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特瑞仕半导体株式会社发布XC9711 系列新品降压 DC/DC 转换器
虽然人工智能有望带来人类生产力的飞跃,但其运行时能耗巨大,导致温室气体的排放也显著增加。如今,Vicor 电源模块与垂直供电架构相结合,为 GenAI 提供了高效的供电方法,实现行业领先的电流密度。
2025-12-19
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高压电源转换技术白皮书:挑战、方案与SAC模块应用
当前电动汽车主辅系统均趋向高压发展,核心驱动力是提升效率与功率电子密度以减重。主系统从400V转向800V、辅助系统从12V集中架构转向48V区域架构,虽优势显著,却给高压至安全特低电压转换带来难题。本文聚焦这一核心痛点,梳理出电压调节、安全隔离等八大常见挑战,并以正弦振幅转换器(SAC)电源模块为核心,逐一给出高效解决方案,为相关工程师提供技术参考。
2025-12-09
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德州仪器发布全新电源管理方案,助力AI数据中心迈向800VDC架构
为应对AI算力激增带来的高功率挑战,德州仪器(TI)推出全新电源管理芯片与设计资源,助力数据中心实现从12V到800VDC架构的平滑升级。新方案涵盖高密度功率级、智能电源模块及高效氮化镓转换器,支持机架功率向1MW以上突破,助力构建更高效、可扩展的下一代AI电力基础设施。
2025-10-21
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村田中国亮相 CIIF 2025 —— 以创新元器件赋能新型工业绿色智能化发展
村田携MLCC、电感、静噪滤波器、传感器、定位模块以及多款电池及电源模块产品参展,全力支持工业与新兴领域的智能化与绿色转型需求。
2025-09-24
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汽车电子供电革命:Nexperia新一代车规LDO如何破解电源痛点
在汽车智能化浪潮中,精密电子系统的供电质量已成为性能分水岭。全球半导体巨头Nexperia推出的NEX90x30/15-Q100系列车规级低压差稳压器(LDO),以 45V瞬态耐压能力 与 5.3µA超低静态电流 的双重突破,攻克了传统电源模块在冷启动、启停工况下的稳定性难题。该产品系列通过AEC-Q100 Grade 1认证,为ADAS域控制器、车载摄像头等噪声敏感系统构建起坚不可摧的"电力防线"。
2025-08-18
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TDK TLVR电感器:破局800A纳秒浪涌的服务器电源心脏革命
面对AI服务器高达2000A/μs的电流爬坡速率,传统多相供电方案已逼近物理极限。TDK推出的TLVR(Trans-Inductor Voltage Regulator)技术,通过 磁耦合超导矩阵 与 涡流损耗抑制架构 双引擎,将瞬态响应速度提升至传统方案的 17倍 。这场从"多相并联"到"磁路协同"的范式跃迁,正重新定义48V/1V电源模块的生存法则。
2025-08-18
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破解SOA密码:双参数控制终结浪涌防护的尺寸焦虑
当工业机器人因电网浪涌停机1秒损失万元时,传统过压保护电路的致命缺陷暴露无遗——仅监测电流的粗放控制,迫使工程师选用超规格MOSFET,导致电源模块体积膨胀60%。而LT4363的创新双参数控制,通过电压-电流协同算法精准模拟SOA边界,让保护电路在纳米级精度下起舞。
2025-07-16
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电源模块在伺服驱动系统中起到动力心脏与性能基石的作用
在工业机器人精准抓取、数控机床高速切削、半导体设备纳米级定位的场景背后,伺服驱动系统正以毫秒级响应速度完成着机械能与电能的高频转换。作为伺服系统的“动力心脏”,电源模块的性能直接决定着整个运动控制系统的能效边界与可靠性天花板。本文将深入探讨电源技术在伺服驱动领域的创新突破,揭示其如何支撑现代工业装备向更高精度、更强鲁棒性演进。
2025-04-15
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基于 MHz 开关频率的器件助力实现 DC-DC 转换器和 EMI 滤波器的小型化
对于 DC-DC 电源转换器而言,使系统小型化并提高整体功率密度的一种显著方法是通过更高频率的开关。然而,尽管开关频率超过 1.3 MHz 的系统具有潜在优势,但迫于技术挑战,许多设计人员直到现在仍在使用较低的频率,例如 100 kHz 或更低……。阅读本文了解使用高密度电源模块进行设计如何改变这一现状。
2025-03-04
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高功率密度的电源模块设计要点及方案推荐
高功率密度电源不仅能够提供更大的输出功率,还能在体积和重量上做到最小化,这对于许多应用领域来说至关重要,比如数据中心、电动汽车、航空航天等。本文将探讨实现高功率密度电源方案时需要考虑的设计要点,并推荐安全稳定且高效的数字电源方案及主控芯片。
2025-02-25
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高密度电源模块推动主动悬架技术日趋成熟
想象一下,您和几位朋友正驾驶着经济型轿车去往城市旅行,却遇到了一段极其糟糕的路面。就在您经历有史以来最颠簸的旅程时,一辆高档轿车却轻松地以两倍的速度驶过。您心想,“那肯定不舒服”,但随后注意到一个奇怪的现象:这辆轿车在这条糟糕的道路上滑行,车轮吸收了所有的冲击,而车身竟然在漂浮!随着每一次颠簸,车轮似乎都能神奇地随路面起伏而上下移动,宛如私人飞机般巡航。这是怎么回事?它是怎么做到的呢?
2025-02-17
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