마인드 맵 갤러리 하드웨어 설계력
이는 하드웨어 설계 전원 공급에 대한 마인드 맵입니다. 주요 내용에는 다음이 포함됩니다. (3) 전원 공급 장치 설계 기술, (2) 전원 공급 장치 설계 어려움 및 (1) 전원 공급 장치 요구 사항을 명확하게합니다.
2025-03-01 16:46:25에 편집됨루미 : 영적 각성의 10 차원. 당신이 자신을 찾는 것을 멈출 때, 당신은 당신이 찾고있는 것이 당신을 찾고 있기 때문에 우주 전체를 찾을 것입니다. 당신이 매일 인내하는 것은 당신의 영의 깊이의 문을 열 수 있습니다. 침묵 속에서 나는 비밀 영역으로 미끄러 져 내 주변의 마법을 관찰하기 위해 모든 것을 즐겼으며 어떤 소음도 만들지 않았습니다. 날개로 태어 났을 때 왜 기어 다니는 것을 좋아합니까? 영혼은 그 자체의 귀를 가지고 있으며 마음이 이해할 수없는 것들을들을 수 있습니다. 모든 것에 대한 답을 내면으로 찾으십시오. 우주의 모든 것이 당신 안에 있습니다. 연인들은 어딘가에서 만나지 않으며이 세상에는 이별이 없습니다. 상처는 빛이 당신의 마음에 들어가는 곳입니다.
만성 심부전은 심박수 속도의 문제가 아닙니다! 심근 수축 및 이완기 기능의 감소로 인해 심장 출력이 불충분하여 폐 순환에서 정체와 체계 순환의 혼잡을 유발합니다. 원인, 유도에서 보상 메커니즘에 이르기까지, 심부전의 병리 생리 학적 과정은 복잡하고 다양합니다. 부종을 제어하고, 심장의 전선 및 애프터로드를 줄이고, 심장 안락함 기능을 향상시키고, 기본 원인을 예방하고 치료함으로써, 우리는이 도전에 효과적으로 대응할 수 있습니다. 심부전의 메커니즘과 임상 증상을 이해하고 마스터 링 방지 및 치료 전략을 이해함으로써 우리는 심장 건강을 더 잘 보호 할 수 있습니다.
허혈-재관류 손상은 기관이나 조직이 혈액 공급을 회복시킨 후 세포 기능 및 대사 장애 및 구조적 손상이 악화 될 것이라는 현상입니다. 주요 메커니즘에는 증가 된 자유 라디칼 생성, 칼슘 과부하 및 미세 혈관 및 백혈구의 역할이 포함됩니다. 심장과 뇌는 흔한 손상 기관이며 심근 대사 및 초 구조적 변화, 심장 기능 감소 등으로 나타납니다. 예방 및 제어 조치에는 자유 라디칼 제거, 칼슘 과부하 감소, 신진 대사 개선 및 저 나트륨, 저온, 저압 등과 같은 재관류 조건을 제어하는 것이 포함됩니다. 이러한 메커니즘을 이해하면 효과적인 치료 옵션을 개발하고 허혈성 손상을 완화시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
루미 : 영적 각성의 10 차원. 당신이 자신을 찾는 것을 멈출 때, 당신은 당신이 찾고있는 것이 당신을 찾고 있기 때문에 우주 전체를 찾을 것입니다. 당신이 매일 인내하는 것은 당신의 영의 깊이의 문을 열 수 있습니다. 침묵 속에서 나는 비밀 영역으로 미끄러 져 내 주변의 마법을 관찰하기 위해 모든 것을 즐겼으며 어떤 소음도 만들지 않았습니다. 날개로 태어 났을 때 왜 기어 다니는 것을 좋아합니까? 영혼은 그 자체의 귀를 가지고 있으며 마음이 이해할 수없는 것들을들을 수 있습니다. 모든 것에 대한 답을 내면으로 찾으십시오. 우주의 모든 것이 당신 안에 있습니다. 연인들은 어딘가에서 만나지 않으며이 세상에는 이별이 없습니다. 상처는 빛이 당신의 마음에 들어가는 곳입니다.
만성 심부전은 심박수 속도의 문제가 아닙니다! 심근 수축 및 이완기 기능의 감소로 인해 심장 출력이 불충분하여 폐 순환에서 정체와 체계 순환의 혼잡을 유발합니다. 원인, 유도에서 보상 메커니즘에 이르기까지, 심부전의 병리 생리 학적 과정은 복잡하고 다양합니다. 부종을 제어하고, 심장의 전선 및 애프터로드를 줄이고, 심장 안락함 기능을 향상시키고, 기본 원인을 예방하고 치료함으로써, 우리는이 도전에 효과적으로 대응할 수 있습니다. 심부전의 메커니즘과 임상 증상을 이해하고 마스터 링 방지 및 치료 전략을 이해함으로써 우리는 심장 건강을 더 잘 보호 할 수 있습니다.
허혈-재관류 손상은 기관이나 조직이 혈액 공급을 회복시킨 후 세포 기능 및 대사 장애 및 구조적 손상이 악화 될 것이라는 현상입니다. 주요 메커니즘에는 증가 된 자유 라디칼 생성, 칼슘 과부하 및 미세 혈관 및 백혈구의 역할이 포함됩니다. 심장과 뇌는 흔한 손상 기관이며 심근 대사 및 초 구조적 변화, 심장 기능 감소 등으로 나타납니다. 예방 및 제어 조치에는 자유 라디칼 제거, 칼슘 과부하 감소, 신진 대사 개선 및 저 나트륨, 저온, 저압 등과 같은 재관류 조건을 제어하는 것이 포함됩니다. 이러한 메커니즘을 이해하면 효과적인 치료 옵션을 개발하고 허혈성 손상을 완화시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
하드웨어 설계력
(1) 전력 요구 사항을 명확하게합니다
입력/출력 매개 변수 : 입력 전압 범위 (예 : AC 100-240V 또는 DC 12-48V), 출력 전압/전류 정확도 (예 : ± 1%), 리플 요구 사항 (예 : <50MVPP)을 결정하십시오.
하중 특성 : 하중 유형 구별 (정전성, 유도 성, 동적 하중) 및 과도 주파수 (예 : CPU 버스트 전력 소비).
환경 요인 : 작업 온도 범위 (산업 등급 -40 ~ 85 ℃), 습도, 진동 등, 고온 저항성 커패시터 또는 포팅 공정이 필요합니다.
(2) 전원 공급 장치 설계의 어려움
(i) 전자기 간섭 (EMI) 문제
전도성 간섭 : 입력 π 필터 추가 (X 커패시터, Y 커패시터, 공통 모드 인덕터), TDK의 ACM 시리즈와 같은. 스위치 튜브 플러스 버퍼 회로 (RCD 흡수).
방사선 간섭 : 주요 고주파 경로 (예 : SW 노드)는 루프 영역을 단축하기 위해 구리로 입 힙니다. 확산 기술 (예 : ADI의 Silent Switter)을 사용하십시오.
(ii) 전원 공급 효율성 열 소산과 균형
손실 분석 : 전도 손실 (MOSFET RDS_ON), 스위칭 손실 (주파수와 양의 상관 관계), 인덕터 철 손실.
열 소산 설계 : 열 저항을 계산하고 (예 : 220 패키지에서 RθJA = 50 ℃/w) 방열판이나 팬을 추가하십시오. SIC 또는 GAN 장치 (예 : Cree의 C3M 시리즈)는 고온 시나리오에서 선호됩니다.
(iii)로드 과도 응답
루프 보상 설계 : Bode 그래프를 통해 Type II/III 보상 네트워크를 조정하면 위상 마진은> 45 °이어야합니다.
동적 응답 향상 : 출력 커패시턴스 증가 (낮은 ESR 고형 상태 커패시턴스), 또는 전압 피드 포워드 기술 (예 : TI의 D-CAP3 아키텍처)을 사용하십시오.
(3) 전원 공급 장치 설계 기술
(i) 다층 PCB 설계를 채택하십시오
캐스케이드 계획 : 4 층 보드의 전형적인 구조 : 상단 (신호) —Gnd-파워-바닥 (신호).
최적화를 통해 : 구멍 어레이 (예 : 4 vias)를 통한 전원 경로는 전류 밀도를 줄입니다.
임계 전력 층은 두꺼운 구리 (예 : 2oz)를 사용하여 임피던스를 줄입니다.
(ii) 소프트 시동 회로를 사용하십시오
구현 방법 : RC 회로를 통해 핀 경사를 제어합니다 (예 : TPS5430의 SS 핀은 10NF 커패시터에 연결되어 있습니다).
디지털 전원 공급 장치는 PMBUS (예 : LTC3889)로 구성 할 수 있습니다.
충격 전류를 피하십시오 : 전원 온도에서 커패시터 충전 전류를 제한하여 퓨즈가 흘러 나오거나 MOSFET 손상을 방지하십시오.
(iii) 피드백 회로 최적화
면역 설계 : 피드백 트레이스는 인덕터와 변압기에서 멀어지고 차동 트레이스 또는 차폐 층을 사용합니다.
고주파 노이즈를 억제하기 위해 RC 저역 통과 필터링 (예 : 1kΩ 100pf)을 추가하십시오.
정확도 개선 : 고정밀 참조 소스 사용 (예 : REF5025, ± 0.05% 정확도) 피드백 저항은 0.1% 온도 드리프트 유형입니다.