一、产品介绍金升阳目前PV全系列超宽电压输入电源模块功率等级覆盖5W、10W、15W、40W、120W、150W、200W,可广泛应用于光伏逆变器、储能BMS和充电桩等场合。此次发布的PV150-29Bxx系列新品,满足4000VAC隔离电压,输入电压范围达250-1500VDC,在输入电压800V下,整系列效率在84%及以上。具备12V、15V、24V、48V四种不同输出电压可选,满足工业级工作温度-40℃ to +70℃,在55℃ to 70℃范围内输出功率降额最低为65%。PV150-29Bxx满足
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电源模块 逆变器
ODCC 峰会是中国主要的数据中心盛会,将领先的云计算及高性能计算专家齐聚一堂,共同讨论高级先进技术和行业挑战。在今年的活动中,Vicor 将展示其最新的 AC 及 HVDC 至 48V 和 48V 至负载的电源模块,这些模块为当今最具挑战性的数据中心电源问题提供了解决方案。服务器机架电源需求随高级人工智能运算的加入而急剧增加。为此Vicor 开发了可降低配电损耗并提高效率的 48V 解决方案。此外,Vicor 还将展示其双向 48V 至 12V 及稳压 48V 至 12V 模块的最新产品,包括新一代普及
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电源模块 转换器 数据中心
为什么输出电压标称为5V的电源模块实际输出只有4.8V呢,这里将为您介绍电源模块输出电压低的原因及解决方法。 一般来说,模块在上板前都会进行功能测试,验证模块的电压输出是否正常。电源模块输出有电压但电压低于标称输出值是测试过程中经常遇到的问题,出现这种情况的原因无非有两种,一是电源模块为不良品或损坏,二是使用方法问题。下文将重点讨论使用方法导致的电源模块输出电压低的情况。 1.输入电压低 输入电压偏低是最容易被忽略的情况,当输出有问题时我们应该第一时间检查输入是否正常。对于输入为定压或宽压的电源
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电源模块 二极管
现在电源模块的体积越来越小,功率密度也越来越高,并且模块的工作环境也愈发恶劣,其高低温设计、热设计以及应力问题逐渐引起了各位工程师的重视。电源模块的可靠性设计有何秘籍?本文为你揭晓。 对于一个电源模块来说,首先要满足输入电压范围、额定功率、隔离耐压、效率、纹波&噪声等输入输出特性满足使用要求。而在这之后各位工程师最常关注的参数便是其高低温性能了。 1、高低温测试 一般在不同的使用领域,对电源模块的工作温度范围要求是不同的: 高低温测试被用来确定产品在低温、高温两个极端气候环境条件下的适
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电源模块 电解电容
FPGA被广泛应用于各种产品,具有开发时间短、成本效益高以及灵活的现场重配置与升级等诸多优点。很多新型FPGA利用先进的技术实现低功耗和高性能。他们通过新的制造工艺降低了内核电压,从而扩大电源电压范围并提高电流量。很多FPGA对每个电源轨的供电需求不尽相同,而这些不同的电源有不同的电压输出和时序要求以及不同的噪声灵敏度要求。电源模块是满足这些供电需求的理想选择。 一个电源模块包括控制器、FET、电感器和大部分无源器件,而这些器件都在一个封装内,仅需外部配备输入和输出电容器即可完成系统设计。数字电源模
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FPGA 电源模块
电源模块帮助设计师应对设计挑战毋庸置疑,最新一代电源模块将为设计师解决诸多技术难题。从易用性到性能,再到小巧的外形尺寸,电源模块为空间受
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电源模块
一、极限测试1.模块输出电流极限测试模块输出电流极限测试是测试模块在输出限流点放开(PFC的过流保护也要放开)之后所能输出的最大电流,测试的目的是为
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开关电源测试 电源模块
相信大多数人很多时候在还未读完“条款和适用条件”的时候就点击了“同意”。既然如此,为何要花费这么多时间去阅读那些繁冗的条文呢?同任何重要的文件
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电源模块 数据表 电容
电源可以说是电路系统的“心脏”,为各级电路提供“血液”,其重要性是显而易见的。那么如何有效的选择一款高性能高可靠性的电源模块呢?我们首先会关注
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测试 电源模块
电源模块因其模块化设计以及较高的可靠性,已被广泛应用于工业通讯、医疗、电力等领域。在应用过程中,可能会遇到一些故障问题,轻则导致系统无法启动
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定位 电源模块 故障
随着科技时代的发展,模块电源越来越受市场青睐,在使用模块电源的时候,应该如何提高模块电源的稳定性和可靠性呢?下面通过几个方向,介绍如何选取外接输入、输出电容,来提高模块电源的使用寿命和整个供电系统的稳定性、可靠性。 在模块电源的实际应用中,外接输入、输出电容的选取往往会从几个方面入手: 1.电容额定耐压值; 2.电容的容值; 3.电容的使用寿命。 下面介绍1、2点是如何去选取输入、输出电容的。 一、从电容的额定耐压值去选取 1.AC-DC整流滤波电容耐压值选取:在AC-DC整流滤波电路中
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电源模块,外围电容
一、伺服电机驱动器简介 伺服电机驱动器用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制,实现高精度的传动系统定位,产品实物图如下图1所示。 图1 伺服电机驱动应用原理图 二、伺服电机驱动器原理简介 目前主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心设计的驱动电
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电源模块 伺服电机
电源模块发展至今,工程师们都着眼于如何将模块做得更为小型化,轻量化,其实大家都明白可以通过提升开关频率来提高产品的功率密度。但为什么迄今为止模块的体积没有变化太大?是什么限制了开关频率的提升呢? 开关电源产品在市场的应用主导下,日趋要求小型、轻量、高效率、低辐射、低成本等特点满足各种电子终端设备,为了满足现在电子终端设备的便携式,必须使开关电源体积小、重量轻的特点,因此,提高开关电源的工作频率,成为设计者越来越关注的问题,然而制约开关电源频率提升的因素是什么呢?其实主要包括三方面,开关管、变压器和E
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开关管,电源模块
电源是电子系统的心脏,工业应用中,为系统前级或接口供电的电源一般都要求有高的抗干扰性能,各种隔离型的模块电源模块应运而生。你或许知道隔离电源的设计方案,但你真的能够设计出一款稳定的电源吗?本文为你揭秘。 一、电源模块为何需要隔离 1、保护人员避免受到物理和电气伤害 电源的隔离耐压在GB-4943国标中又叫抗电强度,这个GB-4943标准就是我们常说的信息类设备的安全标准,就是为了防止人员受到物理和电气伤害的国家标准,其中包括避免人受到电击伤害、物理伤害、爆炸等伤害。如下图1为隔离电源结构图。尤其
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隔离电源 电源模块
电源模块作用都是为微控制器、集成电路、数字信号处理器、模拟电路及其他数字或模拟负载供电。电源模块的虽然可靠性比较高,但在使用过程也可能出现故障,主要的故障原因分为两大类:参数异常和使用异常。下文将分析较为常见的电源模块参数异常故障问题,提供相应的解决方案,其中的某些故障,您或许也遇到过。 一、输入电压过高 针对电源模输入参数异常——输入电压过高。这中异常轻则导致系统无法正常工作,重则会烧毁电路。那么输入电压过高通常是那些原因造成的呢? 输出端悬空或无负载; 输出端负载过轻,轻于10%的额定负载
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DC-DC 电源模块
电源模块介绍
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领 [
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