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湖南盈能電力科技有限公司,專業(yè)儀器儀表及自動(dòng)化控制設(shè)備等。電力電子元器件、高低壓電器、電力金具、電線電纜技術(shù)研發(fā);防雷裝置檢測(cè);儀器儀表,研發(fā);消防設(shè)備及器材、通訊終端設(shè)備;通用儀器儀表、電力電子元器件、高低壓電器、電力金具、建筑材料、水暖器材、壓力管道及配件、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備銷;自營和各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口。
的產(chǎn)品、的服務(wù)、的信譽(yù),承蒙廣大客戶多年來對(duì)我公司的關(guān)注、支持和參與,才鑄就了湖南盈能電力科技有限公司在電力、石油、化工、鐵道、冶金、公用事業(yè)等諸多領(lǐng)域取得的輝煌業(yè)績,希望在今后一如既往地得到貴單位的鼎力支持,共同創(chuàng)更加輝煌的明天!
同時(shí)整個(gè)過程中CPU過多參與,大量消耗CPU性能,影響正常的數(shù)據(jù)計(jì)算。在RDMA模式下,應(yīng)用數(shù)據(jù)可以繞過Kernel協(xié)議棧直接向網(wǎng)卡寫數(shù)據(jù),帶來的顯著好處有:延時(shí)由數(shù)十微秒降低到1微秒內(nèi);整個(gè)過程幾乎不需要CPU參與,節(jié)省性能;傳輸帶寬更高。RDMA對(duì)于網(wǎng)絡(luò)的訴求RDMA在高性能計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析、IO高并發(fā)等場景中應(yīng)用越來越廣泛。諸如iSICI,SAN,Ceph,MPI,Hadoop,Spark,Tensorflow等應(yīng)用軟件都始部署RDMA技術(shù)。
于是,為了進(jìn)一步減小解決方案的尺寸,有許多多輸出IC可供選擇。這些IC通常包括集成的MOS場效應(yīng)晶體管(MOSFET),同時(shí)至少要求配置有外部組件。而且,單就這些IC而言,其成本或許更為昂貴。通過減少生產(chǎn)過程中必須到位的外部組件數(shù)量所獲得的收益,往往會(huì)抵消前期付出的高昂成本。采用何種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)呢?在如所示的實(shí)際應(yīng)用中,由于空間的限制,所以LDO將成為我們的。然而,由于功耗和效率的限制,實(shí)際情況并非總是如此。
磁電流互感器電流互感器()有三個(gè)突出優(yōu)點(diǎn):與線電壓隔離,無損測(cè)量電流,大信號(hào)電壓能很好地抵御噪聲。這種間接測(cè)量電流的方法要求用到變化的電流,交流電,瞬變電流或關(guān)式直流電,來產(chǎn)生一個(gè)磁耦合到次級(jí)繞組里的變化磁場。次級(jí)測(cè)量電壓可以根據(jù)在初級(jí)和次級(jí)繞組間的匝數(shù)比實(shí)現(xiàn)縮放。這種測(cè)量方法被認(rèn)為是“無損的”,因?yàn)殡娐冯娏魍ㄟ^銅繞組時(shí)的電阻損耗非常小。如所示,由于負(fù)載電阻、芯損,以及初級(jí)和次級(jí)直流電阻的存在,互感器的損耗會(huì)導(dǎo)致失去一小部分能量。
雖然企業(yè)采取“殺敵一千自傷八百”的低價(jià)策略,大幅度蠶食了廉價(jià)儀器的 市場,卻始終無法打破品牌廠商對(duì) 儀器形成的壟斷之勢(shì)。比如,如何將5M示波器的存儲(chǔ)深度到512M?如何將5M示波器的刷新率到1M?大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)存儲(chǔ)深度可以形象地比喻成一個(gè)容器,容器的容量大小決定了能夠裝入多少物體,也即能存儲(chǔ)多少數(shù)據(jù)量的波形,若存儲(chǔ)深度足夠,則能以高采樣率捕獲長時(shí)間波形,若存儲(chǔ)深度不足,則只能通過降低采樣率的方式來捕獲長時(shí)間波形。
與聯(lián)合電子設(shè)備工程委員會(huì)(JEDEC)的測(cè)試PCB不同的是,EVM能夠更確切地體現(xiàn) PS82150腳位兼容和腳位相同的設(shè)計(jì)方式則可以發(fā)揮更好的降額性能,從而減少電源設(shè)計(jì)人員所面臨的難題。即便在輸出達(dá)到5V時(shí),TPS82140也可以在65°C的溫和溫度下安全地完整的2A電流。所示,低電流TPS82150在高達(dá)95°C的溫度下仍能完整的1A電流。
傳統(tǒng)的微功率電源模塊采用自激推挽拓?fù)涞碾娐?,效率、容性?fù)載、啟動(dòng)能力等各項(xiàng)性能之間的相互制約,如表1所示:啟動(dòng)能力與容性負(fù)載能力相互加強(qiáng)作用,而與電源轉(zhuǎn)換效率是相互制約的,啟動(dòng)能力強(qiáng)則電源轉(zhuǎn)換效率低。難以均衡、難以采用常規(guī)技術(shù)突破,導(dǎo)致成本高、性價(jià)比低;同時(shí)該拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)電路是無異常工況保護(hù)功能,在電路出現(xiàn)異常工作狀態(tài)時(shí),會(huì)導(dǎo)致電源模塊損壞,甚至導(dǎo)致災(zāi)難性的后果,而且行業(yè)內(nèi)的微功率電源模塊有如下三道難題:表1各性能相互制約表難題一:輸出短路保護(hù)與輸出特性市面上支持短路保護(hù)的電源主要采用兩種方案,但均存在較大的缺陷:行業(yè)內(nèi)比較常用的方法是利用變壓器繞組分離的技術(shù)實(shí)現(xiàn)長期輸出短路保護(hù)功能,但采用這種方式帶來的后果是大大減低了產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換效率、紋波噪聲較大并且提高了成本;采用自主磁芯專利技術(shù)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)短路保護(hù),但為避免短路時(shí),后端重載會(huì)導(dǎo)致模塊損壞,因此輸出容性負(fù)載能力差。
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