獲得ADC的最佳SNR性能并不僅僅是給ADC輸入提供低噪聲信號的問題,提供一個(gè)低噪聲基準(zhǔn)電壓是同等重要。雖然基準(zhǔn)噪聲在零標(biāo)度沒有影響,但是在全標(biāo)度,基準(zhǔn)上的任何噪聲在輸出代碼中都將是可見的。
長期以來,線性穩(wěn)壓器一直得到業(yè)界的廣泛采用。在開關(guān)模式電源于上世紀(jì)60年代后成為主流之前,線性穩(wěn)壓器曾經(jīng)是電源行業(yè)的基礎(chǔ)。即使在今天,線性穩(wěn)壓器仍然在眾多的應(yīng)用中廣為使用。 線性穩(wěn)壓器將未調(diào)節(jié)的直流電壓轉(zhuǎn)換為已調(diào)節(jié)的直流電壓。它們是開始電壓調(diào)節(jié)器研究的好工具,因?yàn)橛辛怂鼈?,線性穩(wěn)壓器將出色的調(diào)節(jié)特性與出色的噪聲性能和使用簡單性結(jié)合在一起,但它們的低效率和高壓差電壓略微抵消了這些優(yōu)勢。
低壓和便攜式應(yīng)用需要軌到軌 I/O 運(yùn)算放大器來獲得動(dòng)態(tài)范圍和最大輸出信號擺幅。這些運(yùn)算放大器接受兩個(gè)電源軌 200 mV 范圍內(nèi)的輸入電壓,其輸出電壓擺幅在電源軌 50 mV 范圍內(nèi)。軌到軌 I/O 運(yùn)算放大器會(huì)引入獨(dú)特的錯(cuò)誤,了解這些錯(cuò)誤有助于最大限度地減少它們并優(yōu)化性能。
有一天,我的老板讓我和他一起在會(huì)議室會(huì)見一些來自公共交通汽車制造商的人。他說他們的其中一個(gè)供應(yīng)商的產(chǎn)品有問題,并請求我們提供幫助
半導(dǎo)體數(shù)據(jù)表在過去幾年中發(fā)生了很大變化,包括從 10 頁增長到 100 頁。問題是數(shù)據(jù)表包含幾乎太多的數(shù)據(jù),忙碌的工程師沒有足夠的時(shí)間來關(guān)注所有這些信息。這種情況要求設(shè)計(jì)工程師快速評估數(shù)據(jù)表信息,以下策略可以幫助工程師在最短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到要點(diǎn)。
2022 年 7 月 30 日,英特爾研究院副總裁、英特爾中國研究院院長宋繼強(qiáng)博士出席了由中國計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)主辦的第一屆“中國計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)芯片大會(huì)”
仔細(xì)研究文檔表 1和表2 中的電氣特性,因?yàn)樵O(shè)計(jì)數(shù)據(jù)來自它們。表格注釋指定了測試溫度和電源電壓。它們包括注釋,“除非另有說明”,以確保個(gè)別測試條件取代一般注釋。測試溫度通常是 IC 周圍自由空氣的溫度,通常為 25°C,但功率 IC 通常將測試溫度指定為外殼溫度。
參數(shù)曲線是確定一個(gè)參數(shù)如何與另一個(gè)參數(shù)、溫度、頻率或電源變化相互作用的有價(jià)值的工具。顯示了 TLV278X 運(yùn)算放大器的 CMRR 與頻率曲線。
用于監(jiān)控負(fù)軌的電路,此電路和所有使用此拓?fù)涞碾娐返撵`感來自電流鏡拓?fù)浜透拍?,?Rsense 中的變化電流以及 Rsense 兩端的電壓會(huì)改變 Re2 中的電流,因此 Rc1 兩端的電壓呈線性變化時(shí)尚。
多年來,用戶要求更可靠的電子設(shè)備。與此同時(shí),電子設(shè)備變得越來越復(fù)雜。這兩個(gè)因素的結(jié)合強(qiáng)調(diào)了確保長期無故障運(yùn)行的必要性。故障分析可以提供對故障機(jī)制和原因的寶貴見解,進(jìn)而改進(jìn)組件和產(chǎn)品的設(shè)計(jì),從而有助于提高電子系統(tǒng)的可靠性。
半導(dǎo)體設(shè)備應(yīng)在設(shè)備制造商規(guī)定的電壓、電流和功率限制范圍內(nèi)運(yùn)行。這些限制適用于設(shè)備的電源和 I/O 連接。當(dāng)設(shè)備在此“安全工作區(qū)”(SOA) 之外運(yùn)行時(shí),電氣過應(yīng)力 (EOS) 會(huì)導(dǎo)致內(nèi)部電壓擊穿,進(jìn)而導(dǎo)致內(nèi)部損壞,從而毀壞設(shè)備。如果 EOS 產(chǎn)生更高的電流,則設(shè)備也會(huì)過熱,從而導(dǎo)致故障原因增加熱過應(yīng)力。增加的熱應(yīng)力導(dǎo)致二次模式故障,之所以命名是因?yàn)闊釕?yīng)力來自主 EOS。
我如何為數(shù)據(jù)中心供電? 克勞德·香農(nóng) (Claude Shannon ) 于 1948 年撰寫“通信的數(shù)學(xué)理論”時(shí)開始了這一切,他將信息的通信簡化為 1 和 0,本質(zhì)上是二進(jìn)制數(shù)字。該理論導(dǎo)致了在現(xiàn)實(shí)世界充滿噪音的環(huán)境中無錯(cuò)誤地傳輸數(shù)據(jù)的能力。香農(nóng)在 2016 年 4 月 30 日將滿 100 歲。
既然我們已經(jīng)了解了數(shù)據(jù)中心是什么,以及一個(gè)不完美的半導(dǎo)體集成電路中相對較小的低效率所產(chǎn)生的令人難以置信的熱量浪費(fèi)乘以令人難以置信的數(shù)百萬倍,那么讓我們來看看一些電源管理解決方案,這些解決方案將達(dá)到谷歌聲稱將減少 30% 的電轉(zhuǎn)換損耗。
讓我們來看看頂級電源供應(yīng)商的一些真正創(chuàng)新的解決方案,這些解決方案可以解決這些問題并回答這些問題。
IPG 工業(yè)和電源轉(zhuǎn)換市場總監(jiān) Paolo Sandri 在 2016 年 APEC 上透露,ST 擁有獨(dú)特的完全隔離、諧振、單級直接轉(zhuǎn)換,從 48V 直接到 CPU/DD/ASIC/POL,完全符合英特爾 VR13 和 VR12.5 規(guī)范(英特爾無需豁免),以及一個(gè)完全可擴(kuò)展的解決方案,能夠管理多達(dá) 6 個(gè)具有動(dòng)態(tài)單元脫落和脈沖跳躍的交錯(cuò)單元。他們的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)聲稱實(shí)現(xiàn)了最低的噪聲諧波含量和最佳的信號完整性(由于在初級和次級側(cè)使用零電流和零電壓開關(guān) (ZCS/ZVS) 的諧振操作),他們聲稱這是行業(yè)領(lǐng)先的。