本文介绍了将高电压(如48 V或54 V)直接一步转换为内核电压(通常低于1 V)的可能性。这种转换方式不仅能节省空间、提升效率,还能降低与设计输入电源轨相关的成本。与使用12 V中间总线相比,承载相同功率时,布设高压总线所消耗的铜更少。
为增进大家对电源的认识,本文将对电源轨的相关知识予以介绍,并阐述电源滤波器是如何降低电源噪声的。
在现代电子系统中,高压信号切换是一个常见且复杂的问题。传统方法往往需要多个电源轨和多个开关/复用器来处理不同电压范围的信号,这不仅增加了系统的复杂性和成本,还降低了设计的灵活性和可靠性。然而,随着超摆幅技术的出现,这些问题得到了显著改善。本文将详细介绍超摆幅复用器和开关如何有效简化高压信号切换应用的供电,并探讨其在实际应用中的优势。
无刷DC电机(BLDC)在传统上被看作高端DC电机类型,通常是为具有高性能或高效率要求的系统准备的。但随着电机驱动系统集成度变得越来越高且控制解决方案现成可用性变得越来越强,系统设计人员发现推行
问:高速ADC为什么有如此多电源域? 答:在采样速率和可用带宽方面,当今的射频模数转换器(RF ADC)已有长足的发展。其中还纳入了大量数字处理功能,电源方面的复杂性也有提高。那么,当今的RF ADC为什么有如此多不同的电源轨和电源域?
在开发过程一开始时,如果设计人员就能够满足基于FPGA的设计对电源的要求和约束,这对于系统的最终实现而言是很大的竞争优势。但是,虽然技术文献在这方面进行了大量的介绍,目前基于FPGA的系统中是否有不实用或者很