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  • 中国存储再度登顶:用“全国产”跑赢全世界
    中科曙光 ParaStor F9000 在 IO500 存储性能榜单中登顶全节点和10节点双榜第一,展现了其卓越的带宽和元数据处理能力。这一成就不仅提升了中国存储在全球的地位,也展示了中国在系统级创新方面的实力。
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  • 应用材料公司SmartFactory™推出“Semi-Insightful”系列播客第一期
    近期,应用材料公司SmartFactory™解决方案推出全新播客“Semi Insightful”系列。该系列由全球产品经理Samantha Duchscherer主持,邀请公司多位专家展开深度对话,分享行业洞察。 首期节目对话产品营销经理Rich Burda,聚焦AI与生产力的关键转折。Rich Burda分享了AI正在如何改变半导体制造:从简单提高效率,转向参与生产决策。随着数据、算力和数字化
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  • AI 算力爆发驱动数据中心配电架构革命 ——800V 高压直流时代全景研判
    AI算力增长推动传统配电体系重构。AI大模型需求导致数据中心功率从千瓦级跃升至兆瓦级,现有54V配电架构面临电流过载、铜材成本上涨、空间利用率低下、多级转换损耗高等问题。NVIDIA牵头推广800V高压直流架构,通过提高电压降低电流来解决这些问题,同时意法半导体提供了配套的GaN转换模块,实现了高效、低成本的电力传输。新架构相比传统54V架构,在成本、运维和绿色低碳方面具有显著优势,并且具备良好的扩展性和灵活性。然而,当前落地的核心挑战在于高频工作下的EMI抑制、平面变压器设计和高压安全规范等方面。
  • 1MHz GaN 堆叠 LLC 与平面矩阵变压器核心底层技术深度拆解
    LLC谐振转换器适用于AI高压配电,其软开关特性使高频运行下的效率保持较高水平。然而,在800V高压场景下,传统单级LLC面临功率管电压应力高、次级整流管电流应力大等问题。为此,ST提出了一种创新的堆叠式LLC拓扑架构,通过双LLC串联输入、并联输出的方式,降低了器件应力,并且采用了高频化的宽禁带GaN器件,实现了1MHz的超高开关频率。此外,还优化了PCB平面矩阵变压器的设计,提高了功率密度和电气性能。最后,STM32G4数字高精度控制体系提供了强大的控制能力和全面的安全保护措施。
  • ST 运算放大器核心电气参数、技术架构与底层原理深度解析
    本文介绍了运算放大器的关键电气参数及其影响机理,包括电源电压、静态电流、输入偏移电压、增益带宽积、电压转换速率等,并详细阐述了ST公司不同系列产品的特点和技术路线。此外,还讨论了温度分级、车规级可靠性标准以及补偿架构差异,提供了针对不同应用场景的选型建议。
  • 基于 ST 运放的四大典型应用电路完整落地解决方案
    该白皮书详细介绍了运算放大器在精密低压信号放大、微弱小电流跨阻放大以及ADC前端缓冲与抗混叠滤波等应用场景中的选型与应用方法。针对不同的电路需求,提供了详细的参数选型标准、推荐运放型号、电路架构设计要点,并给出了多个实际应用案例。此外,还介绍了配套的开发工具和使用流程,帮助工程师高效地进行运算放大器的设计与开发。
  • 基于 STi²Fuse VNF9Q20F 的整车 EMI 合规落地设计方案
    ST最新白皮书详细解析了汽车电子EMI合规的关键要素,针对自动驾驶、车身灯光、商用车和新能源线束四大场景提供了差异化设计建议,并介绍了芯片寄存器标准化配置、PCB硬件配套方案以及开发验证全流程方法,最终目标是实现EMI合规、功能安全和量产成本的平衡。
  • 选型指南:DC9336V电源开关芯片的三大核心保护参数详解
    导语: 过压保护芯片是如何做到在几微秒内判断威胁并切断电源的?它又是如何区分“致命故障”与“无害瞬态”的?这一切都源于其内部精密的逻辑控制。本文将深入DC9336V的内部工作原理,解码它在面对电压、电流、温度三大威胁时,所作出的不同决策和时序逻辑。 工作机制总览:一只拥有“智能闸门”的电路哨兵 从功能框图看,DC9336V本质上是一个集成了功率MOSFET开关和逻辑控制电路的智能保护开关。它像一扇
  • 村田GRM188R71H472KA01D采购指南:0603 4.7nF 50V X7R电容选型要点全
    导语: 在BOM选型和物料管理中,一颗看似普通的MLCC背后,往往藏着不少值得关注的细节。本文从采购工程师、物料工程师、供应链主管和PMC计划员的视角,拆解村田GRM188R71H472KA01D这款0603封装、4.7nF、50V的X7R贴片电容,帮助大家在选型、备料和品质管控中少走弯路。 一、先看基础参数:这颗电容到底是什么规格? GRM188R71H472KA01D是村田(Murata)GR
  • 【FAQ】集成 RJ45 下方地平面要不要挖空?怎么处理寄生电容
    集成 RJ45(MagJack)下方地平面通常建议挖空,以减小寄生电容、改善回波损耗;但要兼顾屏蔽与机械,按规则处理即可。 Q:为什么要挖空? A:集成 RJ45 内含网变,其端子与下方地平面间的寄生电容会影响高频回波损耗。挖空(掏空参考铜)可减小寄生电容,改善高频指标。 Q:怎么挖、注意什么? 项目 建议 挖空范围 集成 RJ45 投影区下方参考层 差分对 短、等长、阻抗连续 屏蔽外壳 单点低阻
  • IP2073至为芯支持双C口独立快充的65W功率AC/DC方案芯片
    英集芯IP2073是一款应用于快充适配器、电源转换器、智能家居等方案的AC/DC反激转换器。最大输出65W、内置650V/700V高压MOS、启动电路、斜坡补偿、环路补偿,外围器件极少,支持单面 PCB 方案。自适应 CCM+DCM+QR 多模式,全负载 CCM 稳定运行,抑制次谐波振荡,宽压下输出纹波更低。静态待机电流140μA。整机空载功耗75mW。复用变压器原边绕组取电,变压器仅需初级 +
  • 康复设备语音芯片方案:串口控制+数码管显示WT588F02KD-32N实战
    随着人们对健康生活的重视程度不断提高,康复设备市场迎来了快速增长。从经络通治疗仪到按摩椅,从电子药盒到足浴盆,各类康复设备正逐渐走入寻常百姓家。然而,传统康复设备在操作上往往存在一定门槛,特别是对于老年用户群体,复杂的按键操作和缺乏直观反馈成为了产品普及的障碍。 有没有想过让康复设备既能语音提示操作,又能通过数码管直观显示当前状态呢?这样既可以降低操作门槛,又能提升用户体验,特别适合老年康复人群使
  • Voohu:电流互感器在非正弦波形电流测量中的精度影响因素与校正方法
    在变频驱动、PFC、逆变器等非线性负载中,电流波形含有大量谐波分量。电流互感器(CT)在不同频率下的增益偏差和相位偏移会引入幅值误差和相位误差,影响总谐波失真(THD)计算和功率因数测量。本文分析非正弦波形下CT的精度影响因素,给出频率响应校正方法。 一、非正弦电流波形的频谱特征 典型非线性负载的电流波形包含: 基波(50/60Hz) 奇次谐波(3次、5次、7次、9次等) 高次谐波可达数十kHz(
  • 面向 NVIDIA 800V DC 智算集群的全套高密度电力传输落地解决方案
    该方案基于12kW GaN 800V转50V功率传输板,针对英伟达800V高压直流数据中心架构,提供一站式800V DC-DC转换标准化模块。适用于千亿大模型训练超算集群、云端AI推理机房、混合算力IDC机房改造及边缘高密度AI算力节点。方案包含高压安全、热插拔、液冷一体化散热、并联扩容均流及机房运维数字化配套设计,对比传统54V供电方案,具有硬件成本、运营能耗、扩容与迭代及绿色低碳等多重收益。
  • ST VNF9Q20F 芯片级 EMI 抑制核心技术深度拆解
    ST最新白皮书详细解析了汽车电子EMI合规的关键技术,重点介绍了VNF9Q20F芯片的内部时钟架构及其高频EMI噪声产生机制,并深入探讨了低频EMI抑制的核心技术——可编程开关斜率控制和时钟抖动扩频技术。此外,还提供了配套辅助降噪硬件架构的设计思路,全面展示了如何通过这些技术手段实现EMC合规并提高系统稳定性。
  • 音频设备选型指南:纳祥科技国产ADC芯片NX5340、NX9019等覆盖全场景需求
    做音频设备的朋友最近应该都有个共同感受:进口ADC芯片的交期越来越飘,价格像坐过山车,好不容易拿到货,参数还未必能打。 就在大家还在纠结“要不要换方案”的时候,国产音频ADC芯片已经悄悄卷出了新高度。今天咱们就扒一扒NX5340、NX6801、NX9019、NX9068这4颗“国产黑马”,看看它们到底为什么让大家直呼“真香”。 √ 先搞懂:音频ADC到底有多重要? 可能有人会问:不就是个模数转换芯
  • 蓝牙音频类开发分享——不同手机系统蓝牙回连
    摘要: 在蓝牙音频设备开发中,常遇到“苹果手机断连后无法自动回连,安卓却可以”的困扰。本文从芯片与手机两端分析原因,并给出两种可行的芯片侧应对方案,帮助开发者理清设计取舍。 在蓝牙耳机、音箱等产品开发中,回连体验直接影响用户口碑。不少开发者发现:安卓手机关闭蓝牙再开启,设备能自动回连;而苹果手机同样操作后却往往无动于衷。这是为什么? 根本原因在于回连发起方的不同。 芯片端通常自带“最后一次连接地址
  • 从霍尔到DSP:为什么微型逆变器开始重新设计电流采样链路? ——重新理解MLPE时代的电流检测系统
    前言:越来越难做的,不是逆变器,而是"采样" 过去几年,微型逆变器(Microinverter)一直被认为是户用光伏最具代表性的MLPE(Module Level Power Electronics)方案。 市场讨论最多的是宽禁带器件、拓扑效率、MPPT算法以及快速关断,真正花时间讨论电流检测的人并不多。原因很简单——大家觉得电流检测已经是一项成熟技术,几十安培的测量似乎没有什么难度。 但近两年,
  • NYFEA徕飞重磅推出SN74LVC系列逻辑芯片
    NYFEA徕飞重磅上线SN74LVC逻辑产品线,SN74LVC系列芯片覆盖单门、缓冲器、触发器、总线收发器、施密特门等,对标TI型号,一站式实现国产平替,解决断货、涨价痛点。 一、徕飞 SN74LVC 系列核心优势 1.宽压适配,兼容多电压系统:SN74LVC是专为低压高速场景打造的逻辑系列,核心优势便是超宽工作范围,其工作电压覆盖1.2V~3.6V,完美适配1.8V、3.3V主流低压主控系统。
  • 调试周期由两天压缩至半小时:串口转以太网模块即插即用,彻底告别手动参数匹配
    一、 项目背景 在智能楼宇与绿色建筑快速发展背景下,暖通空调、给排水、照明控制等系统对设备联网与集中监控提出了更高要求。台达DVP系列经济型PLC凭借高性价比,大量应用于楼宇自控末端的控制柜、风机盘管控制箱、水泵控制箱等场景。但该系列PLC多无原生以太网接口,串口通讯在楼宇多系统联动、远程监控与能耗数据采集中成为突出短板。远创智控YC8000-DVP以太网通讯处理器,专为台达DVP全系列PLC设计

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