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  • 为什么要在FPGA系统设计中使用FPGA SoM?
    发布日期:2024-09-06     231
    随着数据中心、高性能计算机、医学成像、精确布局线迹、专用PCB材料、外形限制以及热管理等应用的扩展,对FPGA的需求也在不断上升。以前,硬件设计人员会选择“芯片向下”架构,为应用选择特定硅器件并开发完全定制的电路板。虽然这种方法可实现高度优化的实施,但需要大量的开发时间和成本才能达到
  • 使用微型模制电感器可节省空间、降低损耗并提高电源完整性和效率
    发布日期:2024-09-06     144
    电感器是电压转换器和稳压器设计中的关键元器件。由于具有能量储存和回收作用,因此几乎所有调节功率的电路中都有这些器件的身影。随着应用趋向于更小、更紧凑的设计,而且必须不断提高能效,设计人员在挑选电感器时需要更加审慎,才能顺应趋势并处理更大的电流。降低功率损耗和提高效率在很大程度上依赖于电感器的设计和磁
  • 今年前8个月国内储能电池及系统投扩产超3000亿元
    发布日期:2024-09-06     101
    近日,根据高工产业研究院不完全统计,今年1月份至8月份,国内已有超过92个储能项目(电池、系统集成、零部件等)更新了签约、开工、投产动态,项目总投资金额超3011亿元,包括2419亿元锂电池及系统集成项目,337亿元液流电池项目,254亿元钠电池及系统集成项目;规划建设年产能超过796GWh(吉瓦时),包括683GWh以上的锂电
  • 什么是IGBT的退饱和(desaturation)? 什么情况下IGBT会进入退饱和状态?
    发布日期:2024-09-04     211
    如下图,是IGBT产品典型的输出特性曲线,横轴是C,E两端电压,纵轴是归一化的集电极电流。可以看到IGBT工作状态分为三个部分:1、关断区:CE间电压小于一个门槛电压,即背面PN结的开启电压,IGBT背面PN结截止,无电流流动。2、饱和区:CE间电压大于门槛电压后,电流开始流动,CE间电压随着集电极电流上升而线性上升,这个区
  • 中国电信基于800GWDM现网完成首例千卡分布式无损智算网验证
    发布日期:2024-09-03     128
    9月3日消息,当前,随着智算卡数达到千卡、甚至万卡,所需带宽往往高达百 T 比特级、甚至超 P 比特级。因此,光传输系统的大带宽、高可靠与高效率的特点是保证分布式训练高算效的关键。中国电信集团宣布,中国电信研究院、中国电信北京公司、天翼云公司共同在中国电信现网基于 800G C+L 技术,为 1024 卡规模的分布式集群提
  • 宁德时代谈固态电池为何迟迟不能落地
    发布日期:2024-09-03     149
    9月2日消息,在日前举办的2024世界动力电池大会上,宁德时代董事长曾毓群在主题演讲中,谈到了关于固态电池的最新进展。曾毓群表示,宁德时代在全固态电池上,已经投入了7~8年的时间进行研究。研发全固态电池的关键,在于对材料和化学体系的研究,其中最难的就是“固-固界面”问题。ps.即颗粒与颗粒间的离子传输。他举例称,
  • 电源模块的封装类型及相应的优点
    发布日期:2024-08-28     186
    【导读】在设计系统功率级时,可以选择低压降稳压器 (LDO) 或开关稳压器等各种器件来调节电源的电压。当系统需要在不超过特定环境温度的情况下保持效率时,开关稳压器是合适的选择,而电源模块则更进一步,在开关稳压器封装中集成了所需的电感器或变压器。在设计系统功率级时,可以选择低压降稳压器 (LDO) 或开关稳压器等各
  • 在隔离RS-485节点中划分隔离电源的选项和解决方案
    发布日期:2024-08-28     163
    【导读】要在RS-485节点中实现出色的隔离信号和电源配置,就必须要有效应对小尺寸、低功耗、数据速率、EMI和物料成本等系统要求带来的设计挑战。光耦合器等传统的分立式解决方案存在失效寿命方面的问题,而且光耦合器技术本身的物理特性决定了每通道隔离的功耗较高,业界就这些问题已有详细论述。摘要ADI公司的集成RS-485隔
  • 大放异彩的太阳能电池板新技术
    发布日期:2024-08-22     174
    太阳能曾经专属于先进的航天器和某些新奇的小玩意儿,但如今早已不是这样了。在过去十年中,太阳能已经从一种小众能源转变为全球能源格局的一大支柱。地球持续受到的太阳辐射约有173,000TW,超过全球平均电力需求的十倍。[1]这意味着太阳能有能力满足我们所有的能源需求。2023年上半年,太阳能发电量占美国总发电总量的比例
  • 我国全固态锂电池研究新突破:寿命更长 密度更高
    发布日期:2024-08-22     204
    8月1日消息,据媒体报道,中国科学院青岛生物能源与过程研究所科研团队日前在全固态锂电池领域取得新突破,有望让电子设备小型化、长续航的梦想成为现实。该成果已在国际学术期刊《自然—能源》发表。科研团队开发了一种新的材料——均质化正极材料(锂钛锗磷硫硒),与传统材料相比,该材料具有高电导率、高能量密度、长使

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