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Ansprechen des Überstromschutzes nach benutzerdefinierter Verzögerungszeit. (Bild: TI)
Power-Tipp

Integrierter 48-V-Hot-Swap-Baustein für KI-Rechenzentren

Der zunehmende Leistungsbedarf moderner Rechenzentren insbesondere für KI-Anwendungen hat zur Folge, dass die zugehörigen Stromversorgungen immer größer, komplexer und ineffizienter werden. Traditionelle Hot-Swap-Controller mit diskreten FETs stoßen hier schnell an ihre Grenzen. Eine Alternative sind die 48 V Hot-Swap eFuse-Bausteine TPS1689 und TPS1685, die die Lösungsabmessungen um bis zu 50 Prozent reduzieren.

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Bild 1: Gegenüber einer diskreten GaN-Implementierung (Variante a, oben) ergeben sich bei einer integrierten GaN-Leistungsstufe (Variante b, unten) deutlich weniger parasitäre Effekte.  (Bild: TI)
Power-Tipp

GaN-Chips im TOLL-Gehäuse für kleinere Stromversorgungen

Eine der größten Herausforderungen bei der Entwicklung von Stromversorgungen besteht darin, immer höhere Leistungen bei minimalen Verlusten und einer hohen Packungsdichte zu erzielen. Das TOLL-Gehäuse bringt einen GaN-Chip in einen gängigen Formfaktor. So reduziert sich der Aufwand für zusätzliche Beschaltungen und komplizierte Leiterplattenlayouts.

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Ein Beispiel für die Einrichtung eines A²B-Netzwerks und die angeschlossenen Blöcke. (Bild: ADI)
Audiobus

Wie A2B komplexere Daten- und Audiosysteme ermöglicht

Weiterentwicklungen des A2B-Busses eröffnen neue Möglichkeiten für die Übertragung von Daten und Audiosignalen. Intelligente Gebäude, Hallen, Räume oder Smart Homes profitieren davon. Der Artikel zeigt Anwendungsbeispiele und wie die Technik dahinter die Verdrahtung mit geringem Hard- und Softwareaufwand vereinfacht.

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Bildergalerien

Bild 1: Gängige Schaltungstopologien für die Stromversorgung von Satelliten.  (Bild: TI)
Power-Tipp

Stromverbrauch bei Satelliten optimieren

Moderne Satelliten benötigen immer leistungsfähigere Stromversorgungs-Systeme, die sowohl die Satelliten-Subsysteme als auch die beförderten Nutzlasten versorgen. Eine Optimierung von Größe, Gewicht und Stromverbrauch ist hier aus mehreren Gründen unumgänglich. Wie eine SWaP-Optimierung funktioniert.

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Bild 1: Aufbau eines getakteten Spannungswandlers nach dem Prinzip des Abwärtswandlers. (Bild: ADI)
Power-Tipp

Die Genauigkeit von getakteten Spannungswandlern

Bei der Auswahl eines Spannungswandlers müssen Sie bestimmen, welche Spannungsgenauigkeit in der Anwendung erforderlich ist. Nur so können Sie die unterschiedlichen Bausteine wie Spannungswandler-IC und Widerstandsteiler für die DC-Genauigkeit sowie Spule und Ausgangskondensator für die Ausgangsspannungswelligkeit und die Lasttransienten richtig auswählen.

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Bild 1: Einfache Boostregler-Topologie. (Bild: ADI)
Power-Tipp

Boosten auf die besondere Art

Mehrphasige Boost-Regler bieten Vorteile in Bezug auf die Größe der Ausgangs- und Eingangskondensatoren. Ein zweiphasiger Betrieb offeriert auch eine bessere Effizienz sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Lastströmen.

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