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為什么礦機電源對效率和可靠性要求越來越高
數(shù)字加密貨幣通過特定的計算過程生成,俗稱“挖礦”?!巴诘V”特別考驗算力與功耗,單位功耗下算力越高,則代表“挖礦”能力越強,雖然礦機芯片廠商在不遺余力地提升算力,但由于挖礦規(guī)模不斷擴大,其消耗的總電量相當(dāng)驚人且在持續(xù)增長。
2023-01-09
礦機電源 可靠性
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兆易創(chuàng)新瞄準(zhǔn)4大行業(yè)入局模擬芯片,電源管理全產(chǎn)品組合漸成型
隨著可穿戴設(shè)備、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新興應(yīng)用的蓬勃發(fā)展,以及用戶對于智能化生活越來越高的追求同時伴隨著工業(yè)、儲能、5G通信等數(shù)字行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和持續(xù)擴容,作為連接真實世界和數(shù)字世界的模擬芯片產(chǎn)品愈發(fā)展現(xiàn)廣闊的應(yīng)用潛力,并且市場規(guī)模持續(xù)增長。
2023-01-09
兆易創(chuàng)新 模擬芯片 電源管理
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基于彈性互連的三維射頻前端模組的設(shè)計
提出了一種在模組底面同時設(shè)計彈性互連接口和芯片封裝腔的集成架構(gòu),實現(xiàn)了芯片三維堆疊和電路面積的高效利用。重點介紹了三維模組的集成架構(gòu)、彈性互連結(jié)構(gòu)及裝配工藝、寬帶射頻垂直互連的設(shè)計和研究。通過4~18 GHz三維射頻前端模組的試制,驗證了基于彈性互連三維集成架構(gòu)的技術(shù)可行性,該射頻前...
2023-01-09
彈性互連 射頻前端模組 設(shè)計
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微波射頻電路雜波干擾問題技術(shù)分析及改進(jìn)研究
微波射頻電路在實際運行過程中,受自身電路設(shè)計和外界電磁環(huán)境的影響,會產(chǎn)生相應(yīng)的雜波干擾信號,影響整個射頻電路穩(wěn)定、可靠運行。雜波干擾信號特點各有不同,影響也存在差異化,從而導(dǎo)致相關(guān)的抗干擾工作較為復(fù)雜。為了有效解決這一問題,應(yīng)加強微波射頻電路雜波干擾問題技術(shù)分析,并針對性提出...
2023-01-09
微波射頻電路 雜波干擾
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安森美和Ampt攜手合作,助力光伏電站供應(yīng)商提高能效
2023年1月6日 — 領(lǐng)先于智能電源和智能感知技術(shù)的安森美(onsemi,美國納斯達(dá)克股票代號:ON),和世界頭號大型光伏(PV)太陽能和儲能系統(tǒng)直流優(yōu)化器公司Ampt LLC宣布攜手合作,以滿足市場對直流組串優(yōu)化器的高需求。Ampt在其直流組串優(yōu)化器中使用了安森美的EliteSiC系列碳化硅(SiC)技術(shù)之N溝道SiC ...
2023-01-07
安森美 Ampt 光伏電站
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穩(wěn)定電源轉(zhuǎn)換的紋波降低技術(shù)
所有的電源都具有一定程度的波紋,在設(shè)備輸出口上表現(xiàn)為噪聲。尤其是在開關(guān) DC-DC 轉(zhuǎn)換器的輸出上,紋波是一個煩人的噪聲問題。在一些應(yīng)用中,特別是接收直流電源電壓的模擬器件,需要有非?!备蓛簟暗碾娫?,否則噪聲可能會傳播到器件的輸出端。相比之下,飽和邏輯(例如 TTL 和 CMOS)抵抗此類噪聲的...
2023-01-06
穩(wěn)定電源 紋波降低技術(shù)
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RS瑞森半導(dǎo)體之LLC方案設(shè)計有“理”可依
瑞森半導(dǎo)體照明方案利用LLC諧振電路工作原理構(gòu)成PFC電路,實現(xiàn)了高PF(可高達(dá)0.99)和低THD(小于10%)兩個性能,節(jié)省了APFC電路中所需要的芯片和PFC電感與MOS,極大減少了元件數(shù)量,不僅提升了驅(qū)動整機的可靠性又縮小了驅(qū)動成品的尺寸,從而使產(chǎn)品能夠適用于更最多的應(yīng)用場景。同時利用LLC諧振電路工...
2023-01-06
RS瑞森半導(dǎo)體 LLC
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