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三通道

隨著IntelCorei7平臺發布,三通道內存技術孕育而生。與雙通道內存技術類似,三通道內存技術的出現主要是為了提升內存與處理器之間的通信帶寬。前端總線頻率大多為800MHz,因此其前端總線帶寬為800MHz×64-bit/8=6.4GB/s。如系統使用單通道DDR400內存,由于單通道內存位寬只有64-bit,因此其內存總線帶寬只有400MHz×64-bit/8=3.2GB/s,顯然前端總線將有一半的帶寬被浪費。三通道內存將內存總線位寬擴大到了64-bit×3=192-bit,同時采用DDR31066內存,因此其內存總線帶寬達到了1066MHz×192-bit/8=25.5GB/s,內存帶寬得到巨大的提升
  • 變頻器維修手冊大全

    變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。主要由整流(交流變直流)、濾波、再次整流(直流變交流)、制動單元、驅動單元、檢測單元微處理單元等組成的。 目前,通用型變頻器絕大多數是交—直—交型變頻器,通常尤以電壓器變 頻器為通用,其主回路圖(見圖1.1),它是變頻器的核心電路,由整流回路(交—直交換),直流濾波電路(能耗電路)及逆變電路(直—交變換)組成,當然 還包括有限流電路、制動電路、控制電路等組成部分。 1)整流電路 如圖所示,通用變頻器的整流電路是由三相橋 式整流橋組成。它的功能是將工頻電源進行整流,經中間直流環節平波后為逆變電路和控制電路提供所需的直流電源。三相交流電源一般需經過吸收電容和壓敏電阻 網絡引入整流橋的輸入端。網絡的作用,是吸收交流電網的高頻諧波信號和浪涌過電壓,從而避免由此而損壞變頻器。當電源電壓為三相380V時,整流器件的最 大反向電壓一般為1200—1600V,最大整流電流為變頻器額定電流的兩倍。 2)濾波電路 逆變器的負載屬感性負載的異步電動機,無論異步電 動機處于電動或發電狀態,在直流濾波電路和異步電動機之間,總會有無功功率的交換,這種無功能量要靠直流中間電路的儲能元件來緩沖。同時,三相整流橋輸出 的電壓和電流屬直流脈沖電壓和電流。為了減小直流電壓和電流的波動,直流濾波電路起到對整流電路的輸出進行濾波的作用。通用變頻器直流濾波電 路的大容量鋁電解電容,通常是由若干個電容器串聯和并聯構成電容器組,以得到所需的耐壓值和容量。另外,因為電解電容器容量有較大的離散性,這將使它們隨 的電壓不相等。因此,電容器要各并聯一個阻值等相的勻壓電阻,消除離散性的影響,因而電容的壽命則會嚴重制約變頻器的壽命。 3)逆變電路 逆變電路的作用是在控制電路的作用下,將直流電路輸出的直流電源轉換成頻率和電壓都可以任意調節的交流電源。逆變電路的輸出就是變頻器的輸出,所以逆變電路是變頻器的核心電路之一,起著非常重要的作用。最常見的逆變電路結構形式是利用六個功率開關器件(GTR、IGBT、GTO等)組成的三相橋式逆變電路,有規律的控制逆變器中功率開關器件的導通與關斷,可以得到任意頻率的三相交流輸出。通常的中小容量的變頻器主回路器件一般采用集成模塊或智能模塊。智能模塊的內部高度集成了整流模塊、逆變模塊、各種傳感器、保護電路及驅動電路。如三菱公司 生產的IPMPM50RSA120,富士公司生產的7MBP50RA060,西門子公司生產的BSM50GD120等,內部集成了整流模塊、功率因數校正 電路、IGBT逆變模塊及各種檢測保護功能。模塊的典型開關頻率為20KHz,保護功能為欠電壓、過電壓和過熱故障時輸出故障信號燈。逆變電路中都設置有續流電路。續流電路的功能是當頻率下降時,異步電 動機的同步轉速也隨之下降。為異步電動機的再生電能反饋至直流電路提供通道。在逆變過程中,寄生電感釋放能量提供通道。另外,當位于同一橋臂上的兩個開 關,同時處于開通狀態時將會出現短路現象,并燒毀換流器件。所以在實際的通用變頻器中還設有緩沖電路等各種相應的輔助電路,以保證電路的正常工作和在發生 意外情況時,對換流器件進行保護 。

    標簽: 變頻器 維修手冊

    上傳時間: 2013-10-18

    上傳用戶:子虛烏有

  • ADUM3200雙通道數字隔離器

    ADuM320x是采用ADI公司iCoupler® 技術的雙通道數字隔離器。這些隔離器件將高速CMOS與單芯片變壓器技術融為一體,具有優于光耦合器等替代器件的出色性能特征。 iCoupler器件不用LED和光電二極管,因而不存在一般與光耦合器相關的設計困難。簡單的iCoupler 數字接口和穩定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的電流傳輸比不確定、非線性傳遞函數以及溫度和使用壽命影響等問題。這些iCoupler 產品不需要外部驅動器和其它分立器件。此外,在信號數據速率相當的情況下,iCoupler 器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。 ADuM320x隔離器提供兩個獨立的隔離通道,支持多種通道配置和數據速率(請參考數據手冊“訂購指南”部分)。兩款器件均可采用2.7 V至5.5 V電源電壓工作,與低壓系統兼容,并且能夠跨越隔離柵實現電壓轉換功能。ADuM320x隔離器具有已取得專利的刷新特性,可確保不存在輸入邏輯轉換時及上電/關斷條件下的直流正確性。 與ADuM120x隔離器相比,ADuM320x隔離器包含多項電路和布局改進,系統級IEC 61000-4-x測試(ESD、突波和浪涌)顯示其性能大大增強。對于ADuM120x或ADuM320x產品,這些測試的精度主要取決于用戶電路板或模塊的設計與布局。 應用 --尺寸至關重要的多通道隔離 --SPI 接口/數據轉換器隔離 --RS-232/RS-422/RS-485收發器隔離 --數字現場總線隔離 特性: 增強的系統級ESD保護性能,符合IEC 61000-4-x標準 工作溫度最高可達:125℃ 8引腳窄體SOIC封裝,符合RoHS標準 技術指標: 高共模瞬變抗擾度:>25 kV/μs 雙向通信 - 3 V/5 V 電平轉換 - 高數據速率:dc 至 25 Mbps(NRZ)

    標簽: ADUM 3200 雙通道 數字隔離器

    上傳時間: 2013-10-11

    上傳用戶:skhlm

  • ADuM1200雙通道數字隔離器

    ADUM1201: 雙通道數字隔離器(1/1通道方向性) ADuM120x 是采用ADI公司iCoupler® 技術的雙通道數字隔離器。這些隔離器件將高速CMOS與單芯片變壓器技術融為一體,具有優于光耦合器等替代器件的出色性能特征。 iCoupler器件不用LED和光電二極管,因而不存在一般與光耦合器相關的設計困難。簡單的iCoupler 數字接口和穩定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的電流傳輸比不確定、非線性傳遞函數以及溫度和使用壽命影響等問題。這些iCoupler產品不需要外部驅動器和其它。 特性: 8引腳窄體SOIC封裝,符合RoHS標準 低功耗工作 雙向通信 3 V/5 V電平轉換 工作溫度最高可達125°C

    標簽: ADuM 1200 雙通道 數字隔離器

    上傳時間: 2014-01-17

    上傳用戶:hui626493

  • 4_10kV三相干式非晶合金變壓器專用技術規范

    4_10kV三相干式非晶合金變壓器專用技術規范

    標簽: 10 kV 三相 非晶

    上傳時間: 2013-11-20

    上傳用戶:JamesB

  • 變壓器與電感器設計手冊-第三版(中文)

    變壓器與電感器設計手冊-第三版(中文)

    標簽: 變壓器 電感器 設計手冊

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:raron1989

  • 固定開關頻率三電平PWM整流器直接功率控制

    提出了一種固定開關頻率的三電平PWM整流器的直接功率控制方法。該方法基于空間電壓矢量調制,實現了動態過程中有功功率和無功功率的解耦控制。

    標簽: PWM 開關頻率 三電平 功率控制

    上傳時間: 2013-11-07

    上傳用戶:lml1234lml

  • 新穎三電平軟開關諧振型DC_DC變換器

    該文提出一種新顆的三電平LLc串聯電流諧振型Dc,Dc變換器。每個主開關電壓應力是輸入電壓的一半,并且全范圍實現zvs而不用附加任何電路。整流二極管工作在zcs狀態。該變換器通過_次諧振的手段使得以較小的頻率變化范圍就可以實現較大的輸入輸出調節范圍。整個變換器只需一顆磁元件。

    標簽: DC_DC 三電平 軟開關 諧振

    上傳時間: 2013-10-16

    上傳用戶:604759954

  • 用于端面泵浦DPL的微通道熱沉設計方案

    對端面二級管泵浦固體激光器冷卻系統進行了設計,該散熱系統是半圓形金屬中刻有微通道槽道,將傳導冷卻與流體冷卻緊密結合的一種新型制冷器件。理論分析證明,該器件加強了熱傳導能力,提高了固體激光器的工作效率。

    標簽: DPL 端面 設計方案

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:gyq

  • DM634 16通道LED恒流驅動芯片可編程PWM輸出

    DM634 16通道LED恒流驅動芯片可編程PWM輸出

    標簽: 634 LED PWM DM

    上傳時間: 2013-11-04

    上傳用戶:llandlu

  • 50HZ/50V、60V、70V三檔三相SPWM波形的生成方

    本文介紹了50HZ/50V、60V、70V三檔三相SPWM波形生成的硬件電路和軟件設計,并給出了逆變器的輸出波形。

    標簽: 50 SPWM 60V 70V

    上傳時間: 2013-10-27

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