对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V。这样的规格不仅在信息技术市场的服务器应用中很常见,在电信应用中同样常见。
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阻抗匹配是电路功耗(传输和损耗)的一个基本主题,也是提高整体性能的有效手段。通过移除线路阻抗的电抗元件,阻抗匹配还可以提高电路稳定性,降低驻波的影响,避免因能量反射而损坏设备。寻找理想的阻抗匹配解决方案并非易事,因为设计人员必须在响应范围与通过/拒绝 dB 级别之间权衡取舍。L 型网络阻抗匹配是滤波器设计的良好开端,同时也是一种低成本、宽带宽的滤波响应解决方案。
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SSD的主控芯片会有较多的ONFI通道,常见的为8CH/16CH,不同的容量会涉及到挂载的NAND颗粒数量不同。在产品设计过程中,会将SSD主控的IO 电源和NAND颗粒的IO电源合并设计,这样可以节省器件成本,且整个电源的平面也会更加完整,但是各个CH间的噪声电流会在整个腔体中形成共振,需要在设计的时候考虑这种共振情况。
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射频信号比以往任何时候都更加动态多变和难以预测,这给工程师们带来了全新挑战。就连传统的矢量频谱分析仪也难以捕捉瞬时或间歇信号,因此,用户无法完整了解电路或系统的运行情况。
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随着能源消耗的增加,相关的二氧化碳排放量也在2022年达到创纪录的37千兆吨。为应对这一问题,国际能源署(IEA)提出了一项全球战略,制定了到2030年必须实现的关键行动目标,旨在扭转排放曲线,并将能源行业加入到使全球变暖控制在1.5°C的队伍当中[2]。
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为了支持高级驾驶辅助系统 (ADAS),汽车上安装的雷达传感器数量越来越多,其中包括多个中距离和远距离雷达,用于支持汽车工程师学会定义的 L2 级自动驾驶。虽然这种雷达组合可以实现安全运行所需的前向扫描范围,并且到目前为止已经足够,但在成本敏感型市场中,由于所面临的要求不断变化,原始设备制造商 (OEM) 需要新的设计解决方案。
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qZSI 旨在解决与可再生能源中电压范围受限相关的挑战,与 CSI 和 VSI 等传统逆变器拓扑不同,qZSI 可以处理功率波动。qZSI 拓扑结构增强了对突然电压尖峰等故障的容忍度,从而提高了电压转换的整体效率和可靠性。QZSI 是从 Z 源逆变器 (ZSI) 拓扑演变而来的,允许在一个阶段进行升压和降压操作。
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