- K78-500R3系列在2015年12月一經上市就受到廣大客戶的青睞,為滿足市場需求,近日,金升陽擴展了K78-R3系列的輸出功率范圍,推出了1A輸出電流的K78-1000R3系列產品。 同K78-500R3系列一樣,K78-1000R3系列效率高達96%,不需要外加散熱片使用,操作溫度范圍依然高達+85°C,是替代傳統LM78XX線性穩壓器的最佳選擇。K78-500R3/ K78-1000R3系列為SIP單列直插封裝,與標準的TO-220腳位完全兼容,比線性穩壓器體積更小,更省空間。與此
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金升陽 電源模塊
- 如何抑制電磁干擾,一直都是開關電源模塊設計中不可忽視的問題,其不僅關系到電源模塊本身的可靠性,也關系到整個應用系統的安全和穩定性。全面抑制開關電源模塊的各種噪聲干擾才會使開關電源模塊得到更廣泛的應用。 一、電磁干擾的定義 電磁干擾(Electro Magnetic Interference,簡稱EMI)是指任何在傳導或電磁場伴隨著電壓、電流的作用而產生會降低某個裝置、設備或系統的性能,或可能對生物或物質產生不良影響之電磁現象。 二、電磁干擾的產生 1、電磁干擾的產生 騷擾
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電源模塊 電磁干擾
- 摘要:目前新能源領域,電動車持續火熱。其中的關鍵系統,電池管理系統(BMS),是連接電動車與鋰電之間的紐帶,重要性不言而喻。所以,BMS的供電及通訊部分更加需要慎重選擇。
BMS即BATTERY MANAGEMENT SYSTEM,電池管理系統。 產業興起 目前,石化燃料的緊缺以及溫室效應的肆虐,決定了目前的燃油驅動車不可持續。未來的方向必然朝著電動車發展。鋰電池具有壽命長,體積小,清潔,安全等優勢。被普遍認為是新能源汽車的主要動能
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BMS 電源模塊
- 摘要:單片機復位、電腦死機、手機藍屏等生活中常見的現象,其實和電源模塊的供電也有著千絲萬縷的聯系,針對電源供電故障現象,如何定位背后問題?這里將為大家一一揭曉。 目前,市場上電源模塊種類繁多,不同產品的輸入電壓、輸出功率、功能及拓撲結構等都各不相同,其特點是可為微控制器、集成電路、數字信號處理器、模擬電路、及其他數字或模擬負載供電。電源模塊的可靠性比較高,但也可能發生故障,以下是用ZLG致遠電子的DC-DC為例分析常見的八種故障。
一、輸出電壓偏低 電
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電源模塊
- 摘要:生活中,我們每天都會遇到電子設備沒電的狀況,這時我們就需要用到充電器或者直接更換設備的電池,我們常常將這些充電器或電池等供電設備俗稱為“電源”。但是這些“電源”真的都是電源嗎? 我們平時用的充電器或電池等供電裝置到底是不是電源呢?首先讓我們來看一下電源的定義:電源就是把其他形式的能量轉化成電能的裝置。即:電源是提供電能的裝置。 因為它可以將其它形式的能轉換成電能,所以我們把這種提供電能的裝置叫做電源。
從定義中我們可以看出平時我們理解的“
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電源模塊 AC-DC
- 摘要:“測量電源模塊的輸出電壓,原本輸出5V的模塊,怎么只有4.8V了?輸出電壓變低了,模塊壞了?”不是的,電源模塊輸出電壓變低,不一定是模塊損壞了,也可能是應用不合理。讓我們來找一找電源模塊輸出電壓變低的原因。 電路輸入電壓過低,會使得電路不正常。長時間工作在低輸入電壓情況下,電路的壽命也會有極大的影響。想要在設計電路時避開這個問題,需要了解導致電源模塊輸出電壓變低的原因。 電源模塊輸出電壓低的原因有很多,常見原因有以下幾種。 1.輸出線過長或過細 E2405UHBD-30W電源模塊特性:
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電源模塊
- “測量電源模塊的輸出電壓,原本輸出5V的模塊,怎么只有4.8V了?輸出電壓變低了,模塊壞了?”不是的,電源模塊輸出電壓變低,不一定是模塊損壞了,也可能是應用不合理。讓我們來找一找電源模塊輸出電壓變低的原因。 電路輸入電壓過低,會使得電路不正常。長時間工作在低輸入電壓情況下,電路的壽命也會有極大的影響。想要在設計電路時避開這個問題,需要了解導致電源模塊輸出電壓變低的原因。 電源模塊輸出電壓低的原因有很多,常見原因有以下幾種。 1.輸出線過長或過細 E2405UHBD-30W電源模塊特性: 輸入
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電源模塊
- 摘要:一摸電源模塊的表面,熱乎乎的,模塊壞了?!且慢,有一點發熱,僅僅只是因為它正努力地工作著。但高溫對電源模塊的可靠性影響極其大!我們須致力于做好熱設計,減小電源表面和內部器件的溫升。這一次,我們扒一扒電源模塊的熱設計。
高溫對功率密度高的電源模塊的可靠性影響極其大。高溫會導致電解電容的壽命降低,變壓器漆包線的絕緣特性降低,晶體管損壞,材料熱老化,焊點脫落等現象。有統計資料表明,電子元件溫度每升高2℃,可靠性下降10%。對于電源模塊的熱設計,它包括兩個層面:降低損耗和改善散熱條件。
一、
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電源模塊 PCB
- 摘要:在電源系統設計中,當一個電源模塊的功率無法滿足系統的設計要求時,我們往往會考慮多個模塊的并聯使用。如果并聯設計不合理,就會導致并聯模塊輸出均流失效,會有燒壞電源模塊、甚至損壞后級系統的風險。今天跟大家簡單分享一些造成電源模塊并聯失效的真正原因。
目前電源系統的發展趨勢采用新型的功率器件實現小型、輕量、高效率的電源模塊化,通過并聯進行擴容。電源并聯運行是電源產品模塊化、大容量化的一個有效方案,是電源技術發展的趨勢之一,是實現組合大功率電源系統的重點。
1.不
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電源模塊 功率器件
- 電源系統設計工程師總想在更小電路板面積上實現更高的功率密度,對需要支持來自耗電量越來越高的FPGA、ASIC和微處理器等大電流負載的數據中心服務器和LTE基站來說尤其如此。為達到更高的輸出電流,多相系統的使用越來越多。為在更小電路板面積上達到更高的電流水平,系統設計工程師開始棄用分立電源解決方案而選擇電源模塊。這是因為電源模塊為降低電源設計復雜性和解決與DC/DC轉換器有關的印刷電路板(PCB)布局問題提供了一種受歡迎的選擇。
本文討論了一種使用通孔布置來最大化雙相電源模塊散熱性能的多層PCB布
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PCB 電源模塊
- 文章摘要:你的電源系統需要隔離嗎?需要做到高效率小體積嗎?所使用的方案有考慮成本最優化嗎?現在這些都不需要你們考慮,周立功可以提供從隔離電源模塊、開關芯片、LDO等一整套的電源解決方案。
需求你來提,省成本是我們的事。隔離電源模塊可以高效解決各種端口干擾,開關芯片轉換出各種系統所需電壓,LDO給MCU處理器提供穩定可靠的電能。電源模塊與芯片方案需要互助互補,各取所長才能共建一個良好的系統供電環境,同時開啟它們的共贏之路。
有了電源模塊及MPS電源芯片,我們應該如何各取所長?如何將他們應用到
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電源模塊 MPS
- Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)發布最新白皮書,介紹了新一代靈活易用的電源模塊如何簡化電源設計。可立即使用的電源模塊能夠幫助系統設計人員縮短產品上市時間,解決印刷電路板(PCB)空間緊張難題。
白皮書《新一代電源模塊有效簡化電源設計》中,介紹了該系列高效電源模塊如何集成小型系統級封裝(SiP)電源方案所需的全部關鍵元件。采用Maxim最新的DC-DC電源模塊,用戶可以在單顆IC封裝中集成電壓調節器所需的無源補償元件,實現小型化電源方案。
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Maxim 電源模塊
- 摘要:
歷史上是否真的有懸絲診脈之事?病人的脈象能否通過絲線傳導給醫生呢?這個目前都是一個疑問。但是,廣州致遠電子通過“懸絲”測溫是真有其事,下面就一步步的揭開它的廬山真面目。
電源模塊屬于灌膠模塊類產品,基本都是由外殼、電路板、灌封膠(聚氨酯)組成。電源模塊由于是發熱類器件,在研發過程中需要嚴格測試其內部元件的溫升,來保證電源模塊的使用壽命。怎樣才能測試到內部元件溫度呢?那就需要用到“懸絲”測溫了。
圖1
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電源模塊
- 摘要:
從EFT的特性及本質問題出發,分析產品的EFT干擾路徑,并采取相應濾波及阻斷措施,使電源端口的脈沖群干擾傳導或輻射到用電單元時,不會影響用電設備的正常工作。這樣來實現產品整個抗擾度的提升。
關于EFT的干擾問題,主要分實際應用及認證測試兩塊。在實際應用中,可能會遇到在大功率電機或電閘進行操作時,會影響到控制電路正常工作,我們需要進行整改,以滿足功能要求。在一些強制認證產品中,需要通過相關測試標準,具體標準因產品種類不同而不同。
圖1 EFT試驗
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EFT 電源模塊
- 導讀:本文主要介紹的是DC是什么,下面就隨小編一起學習一下DC到底是個什么東西吧?
1.DC是什么--簡介
DC-DC全稱DC-DC converter,被稱為DC-DC變換器,是指在直流電路中將一個電壓值的電能變為另一個電壓值的電能的裝置,主要作用是將固定的直流電壓變換成可變的直流電壓,也稱為直流斬波。DC-DC是一種新研制的小型化電源開關模塊,它是采用微電子技術,把小型表面安裝集成電路與微型電子元器件組裝成一體而構成。
2.DC是什么--功能
DC-DC變換器是一種將一種直流電
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DC 電源模塊 DC是什么
電源模塊介紹
電源模塊是可以直接貼裝在印刷電路板上的電源供應器,其特點是可為專用集成電路(ASIC)、數字信號處理器 (DSP)、微處理器、存儲器、現場可編程門陣列 (FPGA) 及其他數字或模擬負載提供供電。一般來說,這類模塊稱為負載點 (POL) 電源供應系統或使用點電源供應系統 (PUPS)。由于模塊式結構的優點甚多,因此模塊電源廣泛用于交換設備、接入設備、移動通訊、微波通訊以及光傳輸、路由器等通信領 [
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