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有什么有源電路保護(hù)方案可以取代TVS二極管和保險(xiǎn)絲?
所有行業(yè)的制造商都在不斷推動(dòng)提升高端性能,同時(shí)試圖在此類(lèi)創(chuàng)新與成熟可靠的解決方案之間達(dá)成平衡。設(shè)計(jì)人員面臨著平衡設(shè)計(jì)復(fù)雜性、可靠性和成本這一困難任務(wù)。以一個(gè)電子保護(hù)子系統(tǒng)為例,受其特性限制,無(wú)法進(jìn)行創(chuàng)新。這些系統(tǒng)保護(hù)敏感且成本高昂的下游電子器件(FPGA、ASIC和微處理器),這些器件都要求保證零故障。
2021-05-01
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雙相電源模塊散熱性能的多層PCB布局方法的研究
電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程師總想在更小電路板面積上實(shí)現(xiàn)更高的功率密度,對(duì)需要支持來(lái)自耗電量越來(lái)越高的FPGA、ASIC和微處理器等大電流負(fù)載的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器和LTE基站來(lái)說(shuō)尤其如此。為達(dá)到更高的輸出電流,多相系統(tǒng)的使用越來(lái)越多。
2021-04-26
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專為Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC打造的小型超低噪音電源模塊
隨著高性能FPGAs和ASIC的快速普及,電源模塊設(shè)計(jì)也迎來(lái)了一定的挑戰(zhàn) —— 應(yīng)用需要更寬的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)帶寬來(lái)驅(qū)動(dòng),而數(shù)據(jù)中心則需要更高的功率密度、更快的負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)和更高效的工作效率。Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoCs 即將多千兆采樣 RF 數(shù)據(jù)變換器和軟判決正向糾錯(cuò)(SD-FEC)集成到 SoC 架構(gòu)中。
2021-04-02
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為窄導(dǎo)通時(shí)間步降型轉(zhuǎn)換電路選擇正確的PWM控制器
隨著前沿的DSP、FPGA和CPU工作在越來(lái)越低的供電電壓、并消耗更大的電流,選擇PWM控制器變得并不那么容易了。低于1V的電壓變得非常普遍,而中間總線電壓基本保持不變,在有的具體應(yīng)用中甚至有所增加。系統(tǒng)頻率也在穩(wěn)步增加,以支持更小的電感和電容(L&C;)濾波。去年的500kHz到今年變成了1MHz。
2021-04-02
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萊迪思Propel幫助設(shè)計(jì)人員快速創(chuàng)建基于處理器的系統(tǒng)
幾乎所有的電子設(shè)計(jì)師和嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員都聽(tīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)。對(duì)于實(shí)際的FPGA器件,設(shè)計(jì)人員和開(kāi)發(fā)人員都知道它擁有可編程架構(gòu),能夠?qū)ζ溥M(jìn)行配置來(lái)而執(zhí)行想要的功能,但他們的了解可能僅限于此。同樣,當(dāng)涉及創(chuàng)建一個(gè)可以在FPGA上實(shí)現(xiàn)的設(shè)計(jì)時(shí),他們可能聽(tīng)過(guò)硬件描述語(yǔ)言(HDL)和寄存器轉(zhuǎn)換級(jí)電路(RTL)之類(lèi)的術(shù)語(yǔ),但可能并未充分理解它們的含義。
2021-03-16
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簡(jiǎn)單智能的高密度電源芯片
隨著效率優(yōu)化及高端處理器、FPGA和ASIC等復(fù)雜電源的需求呼聲越來(lái)越高,有源功率管理逐漸成為數(shù)據(jù)中心服務(wù)器、電信系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)用中的關(guān)鍵設(shè)計(jì)要求。同時(shí)還希望電源設(shè)計(jì)工程師能夠不斷縮短開(kāi)發(fā)周期,減小電路板尺寸。
2021-03-09
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使用數(shù)字多相控制器為數(shù)據(jù)中心提供支持
T服務(wù)的爆炸式增長(zhǎng)正在推動(dòng)著數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)和電信設(shè)備的重大發(fā)展。而創(chuàng)新需求也對(duì)處理這些日益增多的數(shù)據(jù)的服務(wù)器、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)產(chǎn)生了一定的影響。在此推動(dòng)下,基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的處理能力和帶寬都達(dá)到了極限。對(duì)于電源設(shè)計(jì)人員來(lái)說(shuō),他們面對(duì)的主要挑戰(zhàn)是如何使用最少的電力高效地為數(shù)據(jù)中心設(shè)備供電,并提高它們的散熱性能。而針對(duì)先進(jìn)的 CPU/ASIC 和 FPGA 時(shí),設(shè)計(jì)人員還必須平衡好功耗與散熱性能。
2021-03-01
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效率高達(dá)到90%?這款降壓控制器解決方案是我們需要的~
高性能通信、服務(wù)器和計(jì)算系統(tǒng)中的ASIC、FPGA和處理器需要使用能直接從12 V或中間總線生成1.0 V(或更低)電壓的核心電源——最大負(fù)載電流有時(shí)候可能高于200 A。這些電源必須滿足嚴(yán)格的效率和性能規(guī)格,且通常具備相對(duì)較小的PCB尺寸。LTC7852/LTC7852-1 6相雙輸出降壓控制器為這些電源提供高性能的靈活解決方案。
2021-01-14
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在使用負(fù)載開(kāi)關(guān)時(shí),時(shí)序決定一切!
對(duì)于一個(gè)終端用戶來(lái)說(shuō),打開(kāi)一個(gè)電子設(shè)備很簡(jiǎn)單;只需按下按鈕就可以了。然而,需要花費(fèi)大量的精力來(lái)創(chuàng)建一個(gè)平滑順暢的加電體驗(yàn)。系統(tǒng)接通的過(guò)快將會(huì)導(dǎo)致由不可控的涌入電流大尖峰所引起的電源故障。對(duì)于那些基于微處理器或FPGA的應(yīng)用來(lái)說(shuō),正確的運(yùn)行需要特定的電源軌排序。有時(shí)候,在啟用下游電路之前,最好讓特定的子系統(tǒng)加電。使用負(fù)載開(kāi)關(guān)來(lái)管理電源排序可以更輕松地為終端用戶提供平滑順暢的加電體驗(yàn)。
2021-01-02
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簡(jiǎn)化汽車(chē)電子的時(shí)鐘樹(shù)設(shè)計(jì)
現(xiàn)在汽車(chē)電子產(chǎn)品的發(fā)展比以往任何時(shí)候都快,特別是在各制造商都在將功能豐富的信息娛樂(lè)系統(tǒng)和高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)導(dǎo)入到產(chǎn)品線,并同時(shí)開(kāi)發(fā)全自動(dòng)駕駛汽車(chē)的時(shí)候。先進(jìn)的半導(dǎo)體技術(shù)有助于這些新型汽車(chē)系統(tǒng)的快速開(kāi)發(fā)和部署,半導(dǎo)體制造商也將越來(lái)越多汽車(chē)級(jí)產(chǎn)品推向市場(chǎng),包括更高帶寬的處理器、GPU、高速 PCI-Express 交換機(jī)和以太網(wǎng)交換機(jī) SoC/PHY 以及 FPGA。
2020-12-03
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使用高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器快速取得成功的關(guān)鍵
無(wú)論是設(shè)計(jì)測(cè)試和測(cè)量設(shè)備還是汽車(chē)激光雷達(dá)模擬前端(AFE),使用現(xiàn)代高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的硬件設(shè)計(jì)人員都面臨高頻輸入、輸出、時(shí)鐘速率和數(shù)字接口的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。問(wèn)題可能包括與您的現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)相連、確信您的首個(gè)設(shè)計(jì)通道將起作用或確定在構(gòu)建系統(tǒng)之前如何對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行最佳建模。
2020-11-01
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如何簡(jiǎn)化FPGA電源系統(tǒng)管理?
現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)的起源可以追溯到20世紀(jì)80年代,從可編程邏輯器件(PLD)演變而來(lái)。自此之后,FPGA資源、速度和效率都得到快速改善,使FPGA成為廣泛的計(jì)算和處理應(yīng)用的首選解決方案,特別是當(dāng)產(chǎn)量不足以證明專用集成電路(ASIC)的開(kāi)發(fā)成本合理有效時(shí)。
2020-10-29
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