与低压差(LDO)稳压器相比,开关电源具有更高的效率和更强的功率处理能力。但与此同时,功率场效应晶体管(FET)的快速开关瞬态过程会产生向周围辐射的电磁噪声。在测量输出电压纹波时,这类辐射噪声可被检测到,并表现为高频噪声。倘若测试设置不当,可能会影响开关电源的真实性能表现。本文分析了电压测量中出现高频噪声的根本原因,并阐述客户是否需要为这类噪声担忧。文章通过Ansys Maxwell仿真模拟电源周围的辐射磁通分布,直观呈现辐射效应。此外,本文提出了一种可测量电路中实际输出电压纹波并识别高频噪声引发的潜在问题的方法。
随着AI服务器、电源模块以及高性能计算平台持续提升供电能力,多相供电架构的复杂度还将继续增加。未来工程师面对的问题,已经不再只是“能否测到PWM信号”,而是能否同时观察所有相位、同步分析系统行为以及快速定位减相与轻载控制逻辑。在这一背景下,逻辑探头与高通道示波器的结合,正在让多相电源测试从传统逐路观察,逐步转向更加高效的系统级分析。
从高速示波器平台、光隔离探头,到IMDA、电源完整性与宽禁带测试方案,Tektronix正在帮助越来越多机器人研发团队,更快建立完整测试验证体系。对于今天的具身智能行业而言,真正的挑战已经不再只是“机器人会不会动”,而是它能否在真实世界中,稳定、可靠、长期地工作。而测试,也正在成为这条路上最重要的基础能力之一。
应用产品:车载/侧边控制和通信系统 客户公司:轨道交通与公共交通系统供应商 威刚解决方案:SATA 2.5” SSD – ISSS31AP系列
在AI领域,我们正处在一个有趣的时刻。模拟人类认知的大语言模型出现,这是第一波浪潮。它类似于谷歌搜索,只是提供、分类并处理信息。
在工业自动化现场,我们时常听到这样的抱怨:"明明 Linux 上跑个 EtherCAT 主站协议栈很简单,可一到多轴联动、精密组装这类场景,周期一不小心就'飘'了,轨迹抖得让人心慌。" 问题就出在"硬实时"三个字上。要在通用操作系统上实现微秒级的确定性与低抖动,一直是机器人、多轴运动控制、半导体设备等高精度场景落地的关键挑战。
在人工智能领域,Token 就是这个世界的硬通货。读懂 Token,就能看清 AI 的计费逻辑、成本压力,以及厂商与用户之间的博弈关系。
亚马逊正式将自家 AI 购物技术对外开放,开始向其他零售商售卖这项自研能力,意图打造全球 AI 购物的底层基础设施。
本文讨论了一种简单而有效的低压差(LDO)稳压器电压裕量(LDO输出电压与输入电压之差)控制方法,即采用基于电流源基准架构的开关稳压器。它通过一种结构化方式来控制LDO裕量,同时确保在不同输出电压下实现高效率与低噪声的平衡。文中包括实际电路实现方案、基于仿真的验证和实际性能结果,重点强调了节能且噪声敏感系统的设计考量因素。
随着软件定义汽车加速落地,高效、精简、适配车载场景的通信技术成为行业核心诉求。10BASE-T1S作为专为车载与工业场景打造的以太网技术,为破解车载网络瓶颈统一提供了关键方案。为帮助大家完整理解这项技术的核心价值,我们将通过两篇技术文章详细介绍。第一篇文章介绍了车载网络的发展痛点、精简型以太网的行业需求等,本文将重点介绍10BASE-T1S芯片。