【獨家搶購】龍神一次滿足 CPU、VRM、M.2 散熱!華碩 ROG RYUJIN II 水冷散熱器!
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帶著貓頭鷹靜音天賦!升級 7 代 Asetek 水泵、6 年保固。
ROG龍神水冷再結合貓頭鷹風扇,光這抬頭就制霸水冷界!這回推出 ROG RYUJIN II 240 / 360 第二代龍神水冷其實有不小幅度的升級!像是 Asetek 第 7 代幫浦、附 AIO 風扇控制器、更大的 3.5 吋 LCD 可支援 AIDA64 軟體顯示,保固提升至 6 年!冷排風扇更採用業界評價極高的貓頭鷹 Noctua iPPC PWM 風扇,此外還在幫浦內嵌 60mm 風扇,增強 CPU、VRM、M.2 周邊主動散熱能力...#原價屋促銷 #原價屋 #coolpc #asus #rog
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pwm控制器 在 愛搞電的港都狼仔 Facebook 八卦
Infineon英飛凌對高階伺服器/5G電信設備推出1000A電壓調整方案
為了提供下一代高階人工智慧(A.I.)伺服器及5G電信設備的中央處理器/圖形處理器/FPGA/ASIC核心所需的500A至1000A高電流供應,英飛凌推出首款真1000A電壓調整方案的16相數位PWM控制器XDPE132G5C
XDPE132G5C在小型7mm x 7mm的56針QFN封裝內容納16相的全數位控制及可程式化負載線,符合PMBUS1.3/AVS標準,提供全面的遙測功能
高階平台應用中對於輸出電壓調整需求越趨精密,每個步進電壓幅度已小於1mV,XDPE132G5C可以每步進0.625 mV增量方式進行調整,同時也支援通訊設備需求的自動重新啟動功能,可減少電力/設備故障時遠端站點的維護需求
其搭配的TDA21475為內建電流感測及業界最佳散熱效率的功率級,在5 mm x 6 mm包裝下可提供70A額定輸出能力,超過95%的業界最高效率,其封裝頂部裸露式設計,相較於傳統包覆式封裝功率元件可大幅減少傳遞熱阻,可以更有效從封裝頂部發散熱量,提高電壓調整模組的功率密度,相數及佔用面積最佳化,同時具備智慧過電流/過電壓保護,提供準確的溫度及電流資訊給控制器,所組成的電壓調整模組可在最佳轉換效率下提供超過1000A的輸出能力
對於沒有這麼大電流的需求,英飛凌也提供一款IR35223正10相數位PWM控制器,可提供最佳成本/效能的500A輸出能力電壓調整方案,IR35223採用6 mm x 6 mm的48針QFN包裝,具備進階暫態調整性能及相容PMBus 1.3/AVS標準的遙測功能
特色:
1.正16相輸出控制,不需使用倍相電路
2.可組態成16相單組或8+8雙迴路的PWM控制器
3.主動式各相電流平衡,提供小型,可靠且低成本設計
4.自動補償的單相失效保護
5.具備即時監控的遙測暫存器
6.逐個週期的單相電流限制
7.類比"IMON"提供輸出電流回報
8.每相交換頻率可在200kHz至2MHz
9.強化的自適應瞬態演算(ATA,Adaptive Transient Algorithm)可減少輸出電容使用,降低整體成本
10.高轉換效率
應用場合:
1.AMD SVI2中央處理器及圖形處理器
2.nVIDIA圖形處理器
3.具備AVSBus的高性能ASIC處理器
4.高性能乙太網路/路由專用控制器
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#數位控制馬達驅動器 #相位電流回授 #電壓源逆變器 #轉矩漣波
#平滑響應 #速度剖面 #定子繞組 #轉子電磁諧波 #齒槽轉矩 #脈寬調變PWM #類比數位轉換器ADC
【從系統宏觀,揪出數位馬達驅動不佳的元凶!】
在所有數位馬達驅動器中,不可或缺的部分就是「相位電流回授」(phase current feedback),其測量品質與轉矩漣波 (torque ripple) 和轉矩穩定時間等系統參數直接相關。雖然系統性能與相位電流測量之間具有較強的相關性,但很難轉化為對回授系統 (feedback system) 的硬體需求。馬達驅動器或伺服系統中的電流迴路性能,會直接影響馬達的轉矩輸出;對平滑響應 (smooth response) 與準確定位、速度剖面 (speed profiles) 十分關鍵。
平滑轉矩輸出的一個核心基準是「轉矩漣波」,對於直接轉化為終端應用的準確度剖面和分割應用相當重要;響應時間和穩定時間等參數,將左右生產效率直接被「可控制頻寬」影響的自動化應用優劣。馬達驅動器中的轉矩漣波可能來自於:
1. 馬達本身,例如「定子繞組」(stator winding)、插槽配置和轉子電磁諧波的磁卡轉矩所產生的「齒槽轉矩」(cogging torque);
2. 相位電流回授系統的偏移及增益誤差;
3. 逆變器的停滯時間 (dead time),在脈寬調變 (PWM) 輸出電壓增加低頻諧波零組件的定子電性頻率,例如,諧波頻率的電流迴路干擾抑制,將影響電流迴路表現。
當一個三相位馬達藉由開關電壓源逆變器來驅動,此相位電流可視為由兩個元件所組成:一個基本元件和一個開關元件。為達控制目的,須去除開關分量,否則會影響電流控制迴路的性能。最常見的抽取平均分量技術是——取樣同步到脈寬調變週期的電流。如果脈寬調變週期的初始及中間電流為平均值、且取樣時間同步,該開關分量可被有效抑制;但若電流取樣存在時間誤差,則將發生混疊 (aliasing)、電流迴路性能會因此下降。
相位電流的基本分量通常在幾十 Hz 範圍內,而電流迴路的頻寬則以 kHz 計算;微小的時間誤差會影響控制性能似乎有悖常理。然而,僅以相位電感限制 di/dt,即使是一個微小的時間誤差都將導致明顯的電流失真。錯誤的取樣時間最常見的原因有:
★在脈寬調變和類比數位轉換器 (ADC) 之間的鏈結不足,使得在正確的時間內取樣變得不可能;
★缺乏足夠的獨立同步取樣保持電路 (可能是兩個或三個,得依被測量的相位數目決定);
★因脈寬調變時間器所產生的馬達電壓輸出相位之「閘極驅動訊號」傳輸延遲。
通常,任何能影響 di/dt 的事物都會決定錯誤取樣時間的嚴重性,但馬達轉速、負載、馬達阻抗,和直流匯流排電壓等系統參數,也會導致誤差!想要設計用於馬達控制的最佳化回授系統,必須具備系統宏觀,才能辨別誤差源以對症緩解。
延伸閱讀:
《理解馬達驅動器電流迴路非理想效應影響的系統途徑》
http://compotechasia.com/a/ji___yong/2016/1110/34017.html
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#亞德諾ADI #磁場定向控制器驅動平台FOC
圖檔取材:pixabay.com
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