数据中心为互联网提供支持,连接世界各地的社区。Facebook、Instagram和X等社交媒体公司依靠数据中心来传播和存储信息,而雅虎和谷歌等搜索引擎则利用数据中心支持其主要搜索引擎和存储功能。全球几乎所有大公司和政府机构都需要可靠的数据中心功能,以通过智能计算、存储和搜索来运营和维护其主要业务职能。随着用户数量逐年增加,数据中心容量持续以惊人的速度增长,以适应需求和技术进步。
>>详情
系统集成面临诸多挑战,连接现有子系统与新的或不同子系统便是其一。有时,当两侧子系统的输入/输出特性均为已知标准特性时,电平位移器/转换器 IC(如 Texas Instruments 的 SN74AUP1T57DCKR)就能在其输入和输出端适应不同的数字信号电平,从而轻松解决该问题(图 1)。
>>详情NFC(Near Field Communication,近距离无线通信)功能是一种无线技术,它允许在两个设备间进行非接触式的双向数据交换,只要这两个设备足够接近,通常在几厘米的距离内。NFC技术源自RFID(射频识别)技术,但在数据传输速率和交互性上进行了增强,使其更适合于短距离通信和交互应用。
>>详情
如今的电驱逆变器代表了电源转换器设计的顶峰,工程师们在保证高安全标准和达到严格的成本目标的同时,努力挖掘每一点可能的续航能力。
>>详情
混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 的普及为汽车设计带来了新的活力。HEV 和 EV 不再使用传统的 12V 铅酸电池(主要用于产生足够的火花来启动发动机),而是采用固态电池,类似于智能手机电池,但规模要大得多。这些新的电池管理系统 (BMS) 需要高精度电流测量以满足各种操作模式。
>>详情
本文介绍ADI公司为开放计算项目(OCP)开放机架第3版(ORV3)备用电池单元(BBU)的电池管理系统(BMS)开发的算法。BMS是任何数据中心BBU必不可少的设备,其主要作用是通过监视和调节电池包的充电状态(SOC)、健康状况和功率来确保电池包的安全。因此,BMS是数据中心中复杂而重要的组件,必须谨慎设计和实施。
>>详情
当电池超出其正常工作范围、受损或发生短路时,就会像上述极端一样经历热失控。在这个过程中,一个电池单元会不受控制地升温,并引发邻近电池效仿。当过多的热量产生却没有足够的散热来抵消时,整块电池就会出现热失控。这会迅速损坏整个电池组,使其无法使用。坏的情况下,极端高温甚至会引发火灾,造成极其严重的后果。
>>详情
本文将深入介绍备用电池单元(BBU)中微控制器的软件,该软件主要负责确保进程平稳运行,从而为BBU的高效率和容量提供保障。硬件和软件必须顺畅协作,才能实现满足规范要求的系统级解决方案。将良好的管理方式放在优先位置,可以确保电路具有优异安全性和性能,此方法简单而有效,不容小觑。
>>详情
耗电量大的便携式电子设备正在推动电池容量的不断上升。例如,移动销售点 (POS) 设备内置有集成热敏打印机,这会增加耗电量,并且可能需要更高容量的电池。
>>详情