Power Integrations 最近概述了 1,250 V 和 1,700V PowiGaN 技術在為下一代 AI 數據中心供電方面的實用性,強調了其 PowiGaN 氮化鎵 (GaN) 技術在為下一代 AI 數據中心供電方面的效用。它在圣何塞舉行的 2025 年 OCP 全球峰會上發布的白皮書中進行了介紹,NVIDIA 還在合作中提供了 800V DC 架構的最新信息,以加速向 800V 直流電源和兆瓦級機架的過渡。本文揭示了1,250V PowiGaN H
繼電器是現代電氣和電子系統中的重要元件,用作電動開關。它們廣泛用于控制具有低功率控制信號的大功率電路。但是,這些設備必須設計為在不同的負載條件下工作,無論是交流電 (AC) 還是直流電 (DC)。電子和系統工程師需要了解 AC 和 DC 功率繼電器之間的主要區別。這些設備如何工作,如何選擇合適的組件,以及如何將其集成到系統中?順應潮流:交流和直流功率繼電器簡介交流和直流功率繼電器之間最根本的區別在于它們設計切換的電流類型。交流功率繼電器:這些繼電器設計用于定期切換交流電、反轉方向。交流電自然交替,這會導致
隨著科技的迅速發展,電子產品日新月異與半導體制程技術進步,電子產品逐漸要求體積小且效率高。過去研究線性式電源供應器(Linear Power Supply)設計使用較大的隔離變壓器,其轉換效率較低且產生較多的熱,故需要體積較大的散熱片,因而被切換式電源供應器取代。 切換式電源供應器(Switching Power Supply)取代線性式電源供應器,電源供應器若提升切換頻率,可以有效縮小變壓器與電感鐵芯的體積、降低輸入、輸出電容的容值