Switch OUT?!任天堂最新招聘或直指下一代主机
2019-04-23 来源:EEWorld
近日,任天堂在官网上更新了一则招聘公告,表示将招聘电源回路设计师(AC / DC,DC / DC),并公布了具体的任职要求。任天堂可能是在为之后新款主机的推出做准备,玩家们不妨期待一下任天堂的新动作,有能力的朋友也可以投出自己的简历啊。
任天堂招聘公告
“电源回路”是硬件中不可缺少的环节,是主板里必要的组成部分。任天堂此次招聘电源回路设计师,很有可能是在为传闻中的新款NS主机做硬件上的准备。但这只是一点猜测,任天堂也有可能只是对现有主机的硬件进行技术上的更新,大家不妨期待官方消息的公布,没准是真的呢。
什么是电源回路
电源回路指的是电源内部回路和外部负载回路的两种电路系统,电源的负载电路可视其为电源回路中的等效电阻,也可以认为是交直流供电电源内外部电路回路中的附加系统。
电源回路是主板中的一个重要组成部分,其作用是对主机电源输送过来的电流进行电压的转换,将电压变换至CPU所能接受的内核电压值,使CPU正常工作,以及对主机电源输送过来的电流进行整形和过滤,滤除各种杂波和干扰信号以保证主机的稳定工作。电源回路的主要部分一般都位于主板CPU插槽附近。
电源回路的分类
1、线性电源供电方式
这是很多年前的主板供电方式,通过改变晶体管的导通程度来实现,晶体管相当于一个可变电阻,串接在供电回路中。由于可变电阻与负载流过相同的电流,因此要消耗掉大量的能量并导致升温,电压转换效率低。尤其是在需要大电流的供电电路中线性电源无法使用。目前这种供电方式早已经被淘汰掉了。
线性电源供电方式
2、开关电源供电方式
这是目前广泛采用的供电方式,PWM控制器IC芯片提供脉宽调制,并发出脉冲信号,使得场效应管MOSFET1与MOSFET2轮流导通。扼流圈L0与L1是作为储能电感使用并与相接的电容组成LC滤波电路。
其工作原理是这样的:当负载两端的电压VCORE(如CPU需要的电压)要降低时,通过MOSFET场效应管的开关作用,外部电源对电感进行充电并达到所需的额定电压。当负载两端的电压升高时,通过MOSFET场效应管的开关作用,外部电源供电断开,电感释放出刚才充入的能量,这时的电感就变成了电源继续对负载供电。随着电感上存储能量的消耗,负载两端的电压开始逐渐降低,外部电源通过MOSFET场效应管的开关作用又要充电。依此类推在不断地充电和放电的过程中就形成了一种稳定的电压,永远使负载两端的电压不会升高也不会降低,这就是开关电源的最大优势。还有就是由于MOSFET场效应管工作在开关状态,导通时的内阻和截止时的漏电流都较小,所以自身耗电量很小,避免了线性电源串接在电路中的电阻部分消耗大量能量的问题。这也就是所谓的“单相电源回路”的工作原理。
来TI模拟专栏看干货
想了解更多电源知识吗?快来TI模拟专栏吧。这里整理汇集了一大批TI官方的参考设计和白皮书,海量技术文档更能让你快速武装自己。还在等什么?快来长本领,看自己有没有能力应聘任天堂的职位吧。
点击这里,快速定位TI模拟专栏,查看TI电源类产品的最新、最全的资料吧。
- 共模半导体推出基于Turbo Switch技术的小体积、高效、低 EMI、同步 6A 降压变换器GM2500
- PI推出全新Bridge Switch-2,让电机设计更简单更高效
- e络盟与E-Switch签署授权分销协议
- 贸泽电子与Menlo Micro签订全球分销协议备货其Ideal Switch开关产品
- OK6410A 开发板 (八) 21 linux-5.11 OK6410A schedule 的 __switch_to 部分
- 苹果iOS 16已悄然支持任天堂Switch的Joy-Cons和Pro手柄
- 任天堂Switch在日本销量已超3DS,5年数据追上后者10年
- 任天堂Switch上市 6 年需求不减,但由于供应链问题将减产 10%
- 任天堂Switch OLED需要多久才会开始烧屏
- 任天堂Switch OLED需要多久才会开始烧屏?
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC