本文将详细介绍电源测试中的极限测试,包括模块输出电流极限测试、静态高压输入、温升极限测试、EFT抗扰性测试、温度冲击强化试验、低温步进试验、高温步进试验、绝缘强度极限试验等。 1.模块输出电流极限测试 模块输出电流极限测试是测试模块在输出限流点放开(PFC的过流保护也要放开)之后所能输出的最大电流,测试的目的是为了验证模块的限流点设计是否适当,模块的器件选择是否合适。如果模块的输入电流极限值偏小,表明模块的输出电流量不够;如果模块的输出电流极限值设计过大,表明模块的输出电流裕量过高,模块的成本还可以降
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浅谈让微控制器性能发挥极限的方法,如今微控制器需要执行广大范围的任务,包括管理实时控制算法、解码高速通信协定,以及处理高频传感器发出的信号。微控制器是将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的单芯片微型计算机。微控制器诞生于20世纪70年代
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让微控制器性能发挥极限的方法,如今微控制器需要执行广大范围的任务,包括管理实时控制算法、解码高速通信协定,以及处理高频传感器发出的信号。轮询方法(如检查端口以确定新数据是否经已到达)会消耗过多的CPU周期,而且对可靠服务I/O与外设的最
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中心议题: 基于电流极限比较器的设计 电流极限比较器的新结构及原理解决方案: 采用电流镜网络代替电阻网络 采用TSMC0.25mu;m工艺模型 采用cascode结构组成电流比较器 1.引言 开关电源因体积
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1.引言 开关电源因体积小、重量轻、效率高、性能稳定等优点在电子、电器设备、家电等领域得到了广泛的应用, 进入了快速发展期。开关电源的基本工作原理为: 在不同的负载情况下, 反馈控制电路通过改变功率开关管
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TI 全新TMS320C66x 定点与浮点DSP内核成功挑战速度极限, 德州仪器 (TI) 全新 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 内核不仅为屡获殊荣的 C64x+trade; 指令集架构 (ISA) 带来了显著的性能提升,同时还在同一处理内核中高度集成了针对浮点运算的支持。浮点处理技术首次能够
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如何让微控制器性能发挥极限,如今微控制器需要执行广大范围的任务,包括管理实时控制算法、解码高速通信协定,以及处理高频传感器发出的信号。轮询方法(如检查端口以确定新数据是否经已到达)会消耗过多的CPU周期,而且对可靠服务I/O与外设的最
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尽管高登-E-摩尔(Gordon E. Moore)提出警告,认为“摩尔法则”无法继续有效,但微处理器的高集成度化仍在进一步发展,并为性能的提高作出重大贡献。虽然处理器内核的数量及缓存容量持续增加,但目前仍存在诸多应该解决的重要课题,其中包括芯片间的通信性能出现瓶颈、耗电量增加、以及由于软错误及缺陷造成的错误等导致的可靠性低下等。另外,芯片内的时钟及电源分配难度也很高,因此要求进一步革新电路技术。
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