開關電源,這一利用現(xiàn)代電子電力技術的電源類型,通過控制開關管開通與關斷的時間比率,維持穩(wěn)定的輸出電壓。它通常由脈沖寬度調制(PWM)控制IC和MOSFET構成,這兩種核心組件共同協(xié)作,確保電源的高效穩(wěn)定運行。
在電路設計中,電磁干擾的預防是非常重要的一項指標。器件在PCB板當中擺放的位置將很大程度上影響之后的電磁干擾處理,所以在一開始就要對擺放的位置進行嚴格的選擇,共模電感在開關電源當中主要負責濾除共模的電磁干擾信號,在一些設計當中,其也起到EMI的濾波作用。如果共模電感的位置擺放得當,將很大程度上節(jié)省之后電磁干擾的設計時間。
三極管的工作原理基于PN結的特性和電場效應。三極管由兩個PN結組成,分別是發(fā)射結和集電結。當在基極和發(fā)射極之間施加一定的電壓時,發(fā)射結的正向偏置導致基極電流的形成。這個基極電流進而影響集電極電流,實現(xiàn)電流的放大作用。具體來說,當基極電流很小時,集電極電流與基極電流的比值(即電流放大倍數(shù))會很大;隨著基極電流的增大,這個比值會逐漸減小。這就是三極管的放大作用。
諧波的產生電網(wǎng)諧波主要源自三個方面:首先是發(fā)電電源質量不佳引發(fā)的諧波;其次,輸配電系統(tǒng)在運行過程中也可能產生諧波;最后,用電設備如變頻器、整流器等在使用時會產生大量諧波,成為諧波產生的主要源頭。
在電容降壓電路中,溫度管理和熱效應控制是必不可少的。高溫可能導致電容器性能不穩(wěn)定,甚至損壞其他電子元件。因此,采取適當?shù)纳岽胧⒑侠碓O計電路布局以提高散熱效果至關重要。
電容是一種存儲電荷的裝置,可以將電流儲存在電容器中,并在需要的時候釋放出來,其中包括啟動時所需的峰值電流。單相電機需要電容主要是利用電容的功率因數(shù)修正作用,提高電機的功率因數(shù)。功率因數(shù)是反映電能轉換效率的一個重要指標,單相電機的功率因數(shù)較低,在運行中容易導致電網(wǎng)電壓的波動和能源的浪費。通過連接電容器,可以提高單相電機的功率因數(shù),避免對電網(wǎng)的干擾,提高電機的效率。
PCB印刷電路板,是現(xiàn)代電子設備中不可或缺的元件之一。它如同電子器件之間的高速公路,負責連接各種元器件,實現(xiàn)信號傳輸和電源分配。在PCB的設計與制造過程中,除了復雜的電路布局外,PCB的顏色也是值得關注的一個方面。盡管顏色本身并不直接影響電路性能,但它在標識、美觀及特殊應用上具有一定意義。
PD協(xié)議指的是USB-PD協(xié)議,全稱為USB Power Delivery,是USB-IF組織提出的一種快充協(xié)議,目前USB-PD的通用性較高和兼容性較廣,像iPhone、MacBook等設備都可以使用這種快充協(xié)議來達到快充的目的。
執(zhí)行器的作用是控制機器人或機器的動作,根據(jù)指令完成所需動作;傳感器的作用是將所測得的物理量轉換為電信號,以便計算機或控制器進行處理和分析。
PCB 多層板是由多個導電層和絕緣層交替疊加而成的。導電層通常由銅箔制成,用于傳輸電子信號;絕緣層則用于隔離不同的導電層,防止信號干擾。常見的 PCB 多層板有四層板、六層板、八層板等。
CPU通過將代碼轉換為機器語言、通過指令集架構(ISA)識別代碼、以及利用控制單元(CU)和算術邏輯單元(ALU)執(zhí)行代碼這三種主要方式來認識代碼。CPU首先將編寫的高級語言代碼通過編譯器轉換為低級語言,即機器語言,這是它能直接理解和執(zhí)行的一種二進制形式。 機器語言由一系列的0和1組成,準確地對應著CPU內部的指令集。這些指令包括數(shù)據(jù)移動、運算操作和控制流指令等,是CPU進行各種運算和控制操作的基礎。
July 17, 2025 ---- 根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究,韓系、美系存儲器原廠將于2025、2026年大幅減少或停止供應LPDDR4X,然而配套的手機處理器芯片規(guī)格卻未能同步支持LPDDR5X,導致供需缺口浮現(xiàn)。為避免供應缺口影響產出,品牌廠因此擴大采購LPDDR4X,這是推升此波合約價格上漲的主因。隨著主流供應商減少生產舊世代產品,LPDDR4X供應收斂已成必然趨勢,因此預估此波漲勢將至少延續(xù)至明年初,待品牌擴大采用LPDDR5X后才得以舒緩。
July 16, 2025 ---- TrendForce集邦咨詢表示,美國有望允許NVIDIA(英偉達)恢復對中國市場銷售H20 GPU,政策轉折將有助帶動當?shù)谹I與云端業(yè)者的需求回補,預期H20將重新成為該市場高端AI芯片主力,帶動HBM需求同步增加。
密集存儲是一種高效的倉儲管理策略,它主要用于優(yōu)化存儲空間和提高物料存取的效率。這種存儲方式的核心在于通過特定的存儲設備和系統(tǒng),將貨物(通常是用于存放零部件、原材料或其他物品的容器)以密集、緊湊的方式排列和存儲,從而最大化利用倉庫的垂直和水平空間。
良好的PCB布局設計可以大程度地提高散熱性能。首先,應將高功耗元件盡可能遠離散熱不良的區(qū)域,如封閉空間或其他熱源。其次,應合理規(guī)劃元件之間的間距,以便空氣流動暢通。此外,注意避免過于密集的布線,以免阻礙熱量的傳導和散發(fā)。