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如何利用可控硅轻松驱动AC/DC转换器启动?

作者:意法半导体,一、引言近十年来,新装服务器的市场需求增长迅速,2015年至2022年年复合增长率达11%。市场增长的驱动力主要来自以下几个方面:一是个人档案无纸化进程和企业办公数字化进程加速; 其次,全球健康危机期间在家工作以及新媒体平台融入个人生活,导致屏幕时间大幅增加; 最后,随着人工智能的兴起和普及,这个市场将继续保持快速增长。在此背景下,设计服务器用开关电源并不容易,主要是应对高

具有两个并联 5 PFC IC 的 500 W PFC 前端

500 W 功率因数校正 (PFC) 前端,使用两个并联连接的 -5 基 IC (),每个 IC 作为 250 W PFC 级运行。 该设计旨在作为一个通用平台,采用通用输入线路电压 (90-265 VAC) 运行,并提供稳定的 400 V DC 输出电压和 500 W 连续输出功率。 输入:90 VAC - 265 VAC 输出:400 VDC 功率因数:20% 负载时>0.9,50% 负载时>0.95 输出功率:500 W 效率:在负载范围内 115 VAC 和 230 VAC 时>95% 电源集成 INSOP- 28 薄型 SM 封装符合 -3-2 D 类标准* 附件:两个并联 -50 PFC IC

两个并联HiperPFS-5 PFC IC的500 W PFC前端

补偿 EMI 滤波器 X 电容对有源 PFC 功率因数的影响

现代开关模式电源将 X 和 Y 电容器与电感器结合使用来过滤共模和差模 EMI。 滤波元件位于任何有源(或无源)功率因数校正 (PFC) 电路的前面(图 1),因此 EMI 滤波器的电抗对功率因数 (PF) 造成的任何失真都会改变完美校正的电压 -目前的关系。 。 图 1:典型 PFC 225W 电源的输入级原理图,突出显示 EMI 滤波器中的约 680 nF X 电容器,连接在高于 75W 输入的 L 相和 N 相之间,当输出功率处于最大标称功率时,有源 PFC通常需要实现 P 大于 0.9

补偿EMI滤波器X电容对有源PFC功率因数的影响

鸿蒙:【常见编译问题及解决方法】

常见编译问题及解决方法

[技术资料] 共模电感的应用分类及选型

对于共模电感的参数,主要包括单边电感值、Rdc、额定电流、额定电压和耐压Hi-pot。 其中,单边电感值主要决定共模阻抗的大小。 Rdc 是电线的直流损耗。 然后损耗引起的温升产生额定电流限制。 最后,由于它是用在高压线路上,因此电压限制和安全法规需要单独标记。

【技术干货】共模电感的应用分类与选型

原创开发案例:【一次开发,多端部署(视频应用)】

随着智能设备类型的不断丰富,用户可以在不同的设备上享受相同的服务。 但由于设备形态各异,开发者往往需要针对特定​​设备修改或重构代码,以实现功能完整和界面美观。 性的统一。 为开发者提供“一次开发、多终端部署”的系统能力,让开发者基于一次开发,在不同类型的终端上快速构建应用,降低开发成本,提高开发效率。

HarmonyOS开发案例:【一次开发,多端部署(视频应用)】

显微成像和精密测量:共焦、光学显微镜和测量显微镜之间的区别

共焦显微镜是光学显微镜的一种,也可以称为测量显微镜。 能够进行二维和三维成像,是目前较为先进的光学显微镜技术之一; 由于其高精度的三维成像能力,它经常被用作先进的测量显微镜。

显微成像与精密测量:共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分

使用 Ryzen™ AI 处理器构建聊天机器人

AI 处理器和软件将个人计算的强大功能引入 AI PC,将工作、协作和创新的效率提升到一个全新的水平。 由于处理要求高,人工智能聊天机器人等生成式人工智能应用程序存在于云端。 在本博客中,我们将探索 Ryzen™ AI 技术的构建模块,并展示利用它来构建仅在 Ryzen AI 笔记本电脑上以峰值性能运行的 AI 聊天机器人是多么容易。 全栈 Ryzen™ AI 软件 Ryzen AI 配备专用神经处理单元 (NPU),用于与 CPU 内核集成的片上 AI 加速。 AMD Ryzen AI 软件开放

“YXC阳星科技”荣获“深圳名牌”、“湾区名牌”称号

XC阳星科技坚持“快、准、稳”的技术路线,快速捕捉市场趋势,响应客户需求,不断推出符合市场期望的新产品。 我们深知产品细节的重要性,因此我们在制造过程中始终追求精益求精,确保每一件产品都符合行业的高标准。 为了实现这一目标,采用先进的生产工艺和严格的质量控制体系,从源头上保证产品质量,让每一位客户都能感受到阳兴科技对产品质量的坚持和承诺。

《YXC扬兴科技》荣获“深圳知名品牌”及“湾区知名品牌”称号

基于-SLPS接口的开关电源应用设计

概述 电源系统电路,例如开关电源或电机控制系统中使用的电路,可分为两部分:通过功率开关器件打开/关闭电流或电压的电路,以及由集成电路和其他元件组成的控制电路。 当使用SPICE等电路模拟器对整个系统进行建模时,所有控制设备都需要渲染为电气元件,从而使电路变得复杂。 因此,大量时间浪费在设计电路上,而不是验证设计初期需要关注的关键点。元件数量的增加可能会增加

基于PSpice-SLPS接口的开关电源应用设计

逻辑分析在原有嵌入式系统中的运行与实现

前期准备 1. 触摸屏+对应的主板 2. 逻辑分析仪+对应的软件工具 3. 对应的扩展板 4. 确定扩展板的管脚分布 第一步:逻辑分析仪操作 1. 数据采集需要先安装对应的软件并根据需要进行配置。 2、这里以A20为例:这款手机采用显示驱动芯片,触摸屏分辨率,通讯协议为IIC 3。因此,对应的软件配置流程为: 1、添加分析-IIC,选择2. 通道选择 3. 采集数据: 注意(需要先点击采集按钮,然后操作屏幕才能采集正常数据

嵌入式中逻辑分析的操作与实现

原始嵌入式系统中零长度数组的基本操作方法

C 中的零长度数组可能听起来有点奇怪,因为它不分配内存空间,也不能存储数据。 但事实上,零长度数组在Linux内核中无处不在。 零长度数组的定义 首先,我们需要了解什么是零长度数组。 简单来说,零长度数组就是长度为0的数组,即不包含任何元素的数组。 零长度数组在 C99 标准中引入,并在 C11 中得到进一步支持。 它的定义很简单,就是一个大小为0的数组。例如:int a[0]; 在Linux内核中,零长度数组通常不会像这样直接使用,而是作为结构体使用。

嵌入式中零长度数组基本操作方法

C语言结构在原有嵌入式系统中的基本实现

C语言中的数组只能允许程序员定义和存储相同类型的数据。 但结构是 C 语言编程中的结构,允许您存储不同数据类型的数据。 结构体的定义 要定义结构体,必须使用关键字。 声明格式:声明一个包含几个新成员的数据类型。 tag 是一个结构标签。 -list是标准变量定义,如int i; 或 float f,或其他有效的变量定义。 -list结构体变量,定义在结构体末尾,最后一个分号之前,可以指定一个或多个

嵌入式中C语言结构体基本实现

原始嵌入式系统中C语言的编写规范

最重要的规则 编写代码时最重要的规则是:检查你周围的代码并尝试模仿它。 作为维护者,当您收到与周围代码的编码风格明显不同的补丁时,会感到沮丧。 这是不尊重的行为,就像有人穿着沾满泥的鞋子走进一尘不染的房子一样。 因此,无论本文建议什么,如果代码已经编写并且您正在修改它,请保持其当前的样式一致,即使它不是您最喜欢的样式。 一般规则这里列出了最明显和最重要的一般规则。在继续阅读其他章节之前

原有嵌入式Linux系统中常见的端口共享

每当看到有人简历上写着熟悉tcp/ip、http等协议,我就忍不住问他们:告诉我端口是什么! 可惜很少有人能说得这么好。 满意了……那么这次我们就来说说港口,这个熟悉的陌生人。 在此过程中,我们还会讲到间接层、IoC等概念,依赖反转等原理,以及TCP协议的一些关键知识。 常见端口在我们日常的开发过程中,尤其是后端开发人员,即使他并没有真正了解端口的细节,但他仍然会听说过各种端口。 这个东西几乎到处都有,比如:mysql默认使用

嵌入式linux系统中常见的端口分享

原始Linux启动流程基本分析

一般来说,Linux的启动过程可以分为三个阶段。 Linux启动流程图的第一步是:上电。 在x86系统中,将顶部1M空间映射到64K to ROM。 Ø计算机第一次上电时,会做一些复位工作,将CS设置为,IP设置为,所以第一条指令会指向ROM的范围。 Ø这里有一个JMP命令,会跳转到ROM中的代码来做初始化工作。 于是,BIOS开始进行初始化工作。 步骤2:BIOS启动固件初始化:计算机开机后,UEFI固件将被初始化。

Linux启动流程基本分析

原创驱动框架

1、如何编写字符设备驱动major设备号结构体,填写open/read/write等成员函数来注册驱动:(major, name, * info == [0]; 例2:app:read () ---------------------------------------------------------- ---- ----------- : =(inode); *info=[fbidx]; if(info->fbops->) ->fbops->(info,buf,count,ppos ); src= (*)(信息->+p);

Framebuffer 驱动程序框架

如何在原linux系统中使用

它是一种编译控制文件,广泛用于项目的自动化构建。 它定义了一系列规则来指导构建过程。 通过此,开发人员可以轻松管理大型项目的编译、链接和清理等任务。 本文将从基本使用开始,逐步深入到更高级的应用,为您呈现一份全面详细的用户手册。 第一:基本结构是最简单的包含规则。 规则由三部分组成:()、()和(): :命令前的Tab键是必须的。下面是一

原三极管+稳压二极管实现的稳压输出电路为什么需要恒流源?

我们有时会在一些电路中看到晶体管+稳压二极管与恒流源配合使用,但这种恒流源并不能实现输出负载电流的恒流输出。 接下来,我们将在这里讨论恒流源的使用。 电路中的作用。

以前的硬件工程师会根据芯片规格画出外围电路就够了吗?高级硬件工程师有这个本事

我们需要关注的是芯片内部的电路拓扑。 如果你想成为一名高级硬件工程师,你还必须能够了解芯片内部的电路拓扑。 在规范书中也称为BLOCK。 今天我们就来介绍两款稳压IC的内部电路拓扑。

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