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伟创力电源模块推出小型SIP封装80A数字PoL稳压器

  • 型号:LDX-K3050
  • 输出电压:0-30V 输出电流:0-50A
  • 来源:开云棋牌官网最新
  • 发布时间:2024-02-12 18:15:12
  • 伟创力电源模块(Flex Power Modules)现在推出高功率密度、数字非隔离点负载(Po
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  伟创力电源模块(Flex Power Modules)现在推出高功率密度、数字非隔离点负载(PoL)稳压器BMR474。垂直安装的SIP(单列直插式封装)设计,BMR474可节省宝贵的电路板空间,同时能提供高达80A输出电流,上限功率输出为198W。

  BMR474专为电信和数据通信应用而设计,可提供极好的性价比,并在12V输入3.3V输出满载条件下提供高达95.1%的效率。

  其输入电压范围为6V至15V,输出电压可在0.6V至3.3V范围内进行调节。对于0.6V至1.8V的输出电压,BMR474可提供高达80A的输出电流,而对于超过1.8V的输出电压,其最大输出电流为60A。在12V输入1V输出满载条件下,纹波和噪声仅为5mV。

  这款SIP模块当中包含了针对大电流优化的电源连接,因此可最大限度地降低电源模块与负载之间的电阻损耗。其高效率和优化的散热设计提供了最小的功率降额,同时为更苛刻的应用,BMR474有带散热器的型号可供选择。

  BMR474可通过其PMBus数字接口轻松设置,提供广泛的监控、配置和控制功能,同时,伟创力电源模块的Power Designer软件也对其提供支持,这就使设计和调试变得更简单。利用该软件的仿真功能,优化环路配置参数就格外的简单,这在某种程度上预示着设计人能根据具体应用得到具有快速负载瞬态响应的稳定控制回路。

  该稳压器的工作时候的温度范围为-40℃至+125℃,并满足IEC/EN/UL 62368-1所规定的安全要求。为实现最高可靠性,它包含了欠压、过压、过温和过流等保护机制。这就使其可以在一定程度上完成很长的工作寿命,其平均故障间隔时间(MTBF)超过23.19Mh。

  伟创力电源模块产品管理与业务开发总监Olle Hellgren表示:“在电信和数据通信应用中,电路板空间始终是宝贵资源。为帮助客户将尽可能多的功能集成到他们的设计中,BMR474节省了宝贵的PCB空间,而又不会影响性能或可靠性。”

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  概述了电源模块虚拟检测系统的组成和功能,并对系统的设计进行了简要的介绍,包括程控交流源、程控直流源、电子负载、双路测试盒以及系统的软件设计。最后说明了系统的特点。 关键词:电源模块;虚拟仪器;测量;光电隔离器 0    引言     近几年来,随着对电源产品多样性和复杂性的要求的加大,如何科学而快速地检测其性能和指标成了一大难题。原来的手动测量方式已不能够满足生产厂商和用户的要求,测试自动化成为电源模块测试追求的目标 。     随着虚拟仪器技术和计算机测试技术的发展,使在传统的电源测试领域引入计算机虚拟测试技术成为可能。我们依据市场的需求,设计了新型的电源测试仪器,它使用以数字调整和计算机分析为主的虚拟测量方法,替

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  美国德州仪器 (TI) 推出可大范围调节输出电压的电源模块 :PTR08 ,该模块是一系列高密度、开放式电源且非隔离的全新 DC/DC 模块,适用于高度考虑组件设计空间的应用装置。该模块输入电压范围大,介于 4.5 V 至 14 V 之间,同时具 0.6 V 至 5.5 V 的可调节输出电压。 该模块采小体积直插式 SIP 封装,效率高达 96% ,提供开机 ╱ 关机禁能 (on/off inhibit) 、欠压封锁 (UVLO) 、输出过流保护 ( 非卡锁、自动复归 ) 及过温保护功能,环境和温度介于 – 40℃ ~ 85℃ 。 该模块的额定电流为 6A (PTR08060WVD) 及 10

  1、 驱动 电路的基础要求 一个理想的 IGBT 驱动电路应具有以下基本性能: (1)动态驱动能力强,能为IGBT栅极提供具有陡峭前后沿的驱动电压脉冲; (2)IGBT导通后,栅极驱动电路提供给IGBT的驱动电压和电流要有足够的幅度,使IGBT的功率输出级总处于饱和状态,瞬时过载时,栅极驱动电路提供的驱动功率要足以保证IGBT不退出饱和区而损坏; (3)能向IGBT提供适当的正向栅压,一般取+15V为宜; (4)能向IGBT提供足够的反向栅压,利于IGBT的快速关断,幅值一般为5V-15V; (5)由于IGBT多用于高压场合,驱动电路必需有足够的输入输出电隔离能力且不影响驱动信号的

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  全球出现的能源短缺问题使各国政府都开始大力推行节能新政。 电子 产品的能耗标准越来越严格,对于 电源 设计 工程师 ,如何设计更高效率、更高性能的电源是一个永恒的挑战。本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。   在规划电源布局时,首先要考虑的是两个开关 电流 环路的物理环路区域。虽然在电源模块中这些环路区域基本看不见,但是了解这两个环路各自的电流路径仍很重要,因为它们会延至模块以外。在图1所示的环路1中,电流自导通的输入旁路 电容 器(Cin1),在高端 MOSFET 的持续导通时间内经该MOSFET,到达内部电感器和

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