Ameya360代理:纳芯微容隔技术,从容应对<span style='color:red'>电源</span>难题
  电器产品都会用到电源,常见的电源包括调压电源、开关电源、逆变电源、变频电源、不间断电源等。大部分电源都需要有隔离器件,以保证设备和人身安全。因采用的隔离技术不同,隔离效果也不一样。因此,选择隔离产品应该扬长避短,尽可能将系统性能做到最佳。  一、电源为什么需要隔离  这是一个老生常谈的问题,目的是避免电源的高压电对人体产生危害。新能源汽车就是常见的高压电源场景,电池电压是400V或新出现的800V,如此高的电压会对人体产生危害;充电桩亦是如此,它将交流电转换为高压直流电,也需要将高低压隔离开来,这就需要用到隔离器件。  又如,光伏或数据中心的服务器电源、工业变频伺服应用以及一些工业电源模块或储能装置,这些常见的高压电源场景除了要避免高压对人体的危害,还要满足相应的安规要求。  二、隔离的要求和分类  隔离有严格的安规认证,常见的是美国的UL认证、德国VDE认证以及电工协会的IEC认证等。安规认证包括两类,一类是系统级,如IEC60065、IEC60950等;另一类是器件级,如UL1577以及IEC60747标准。IEC标准从安全角度定义了三个等级能量源,都是以电压电流大小作为分级依据,实施相应的保护措施。值得一提的是,纳芯微的所有隔离产品都通过了UL、CUL以及VDE、CQC安规认证。  电源系统中应用非常广泛的是隔离芯片,例如,在车载充电机OBC/DC-DC系统中,高压电池充电输入侧是220V到380V,输出侧为400V或800V;低压电池充电是12V到48V,其中包括PFC和LLC两级拓扑。整个系统拓扑比较复杂,往往会采用两颗MCU做主控,两个MCU之间的通信便需要进行隔离。此外,这些拓扑中的功率管,不管是Si MOSFET还是第三代半导体器件,都需要相应的驱动,也需要进行隔离。  另外,根据系统的控制精度要求,电压采样、电流采样以及系统的对外通信也需要隔离。  三、常见的几种隔离技术及要求  目前,行业采用的隔离技术有三种:传统光耦、磁耦和容耦技术。传统光耦技术应用最广泛、历史最长。它以光为介质将输入信号耦合到输出端,但是体积较大,传输速度较慢,随着使用时间的增长会出现光衰,且工作温度范围较窄。磁耦和容耦是目前比较主流的隔离技术。磁耦耐压高、传输速度快、温度范围宽,但工艺复杂,有EMI辐射;容耦耐压高,传输速度快,传输延迟仅为二三十纳秒,工作温度范围非常宽,工艺并不复杂,具有很高的可靠性。  纳芯微的隔离芯片便是基于容耦技术,采用Adaptive OOK®自适应编码技术,EMI辐射低,误码率低,还能有效提高隔离器件抗共模噪声(CMTI)的能力。  隔离产品的重要指标包括:隔离耐压等级、CMTI能力、EMC性能以及传输延迟和工作温度、隔离寿命等。纳芯微隔离产品的隔离电压等级高达10kV,CMTI至少100kV/μs;抗浪涌超过10kV,双边ESD超过15kV。  四、电源系统的趋势和应用难点  (1)电源系统的趋势  -高集成化:电源系统正往更高集成度的趋势发展,因此也需要更高集成度的IC,例如将电源和数字隔离器集成在一起,以降低工程师设计隔离电源的复杂程度。  -高压化、高频化:光伏系统已从800V转到1500V,第三代半导体(氮化镓或碳化硅)的应用也越来越广泛,系统开关频率越来越高,速度越来越快。隔离产品需要有更高的CMTI能力,能承受更高电压,EMI性能更好。  -高可靠性:隔离芯片均需要通过严格的安规认证。  (2)电源系统的应用难点  电源系统的应用难点在于,第三代功率器件对驱动芯片提出了更高的要求,如CMTI大于100kV/μs水平。由于碳化硅驱动电压更高,要求驱动器输出电压范围摆幅更宽。此外,产品开关速率要更快,并降低开关损耗,驱动器具有输出更大的Source或Sink电流能力,芯片内部上升或下降时间更短,传输延时更小。  碳化硅驱动芯片的新功能是“米勒钳位”,随着SiC的开关,桥臂中点有很大dv/dt,下管Cgd电容会产生一个米勒电流,即使下管处于关断状态,也会通过下管关断电阻产生一个压降。考虑到碳化硅器件的导通阈值比较低(2V左右),如果压降较大会造成下管误导通,系统就会有短路风险。  “米勒钳位”功能可以应对碳化硅应用中的这个问题。在芯片中增加一个MOSFET可以直接将GND和碳化硅栅极相连,当下管关断后,会跳过下管驱动电阻,直接将栅极短路到GND,以此消除米勒电流造成的压差,从而避免米勒效应导致下管误导通的风险。  五、纳芯微的隔离类产品  纳芯微的隔离产品品类非常齐全,包括数字隔离器、隔离驱动、隔离电压/电流采样、隔离CAN收发器。驱动方面,不管是MOS、IGBT还是碳化硅,都有相应的隔离产品。采样方面,既有模拟输出隔离运放,也有数字输出隔离ADC,满足不同应用场景对采样率和采样精度的要求。接口方面,隔离I2C接口、485或CAN接口产品都很丰富,能够为客户的电源设计提供一站式解决方案。
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发布时间:2023-05-23 13:27 阅读量:3044 继续阅读>>
<span style='color:red'>电源</span>滤波器损坏的原因是什么
  一个完整的电子电路或者说一个完整的电子设备,是离不开各种电子元件的,其中任何一个电子器件的故障都有可能是整个电路或电子设备无法正常工作,如果您想要电子设备重新正常的干活,那么必须找出是哪个元件损坏的,找到损坏元件后修复或者直接更换新的元件就可以了,今天Ameya360电子元器件采购网要给大家介绍的是电源滤波器的损坏原因。  要知道电源滤波器的损坏原因,首先我们得知道电源滤波器的结构。电源滤波器主要是由滤波电感、电容和电阻组成,显而易见,电源滤波器损坏或是失效,无非就量个原因,要么是电感饱和被击穿烧毁,要么就是电容的容量丧失后击穿。造成损坏的原因也有两种;,电压过高,当电源电压超过滤波电感额定电压的20%是,电感就会饱和,同时也有可能使电容被击穿烧毁。第二,长期使用而不保养的缘故,我们都知道电容的工作原理就是不断的充放电的过程,然而电容充放电的次数也是有限的,如果长期使用而不保养更换的话,也容易造成损坏。  电源滤波器使用的三大误区  实验测试过程中,我们常遇到这样的情况:虽然设计工程师在设备电源线上接了电源滤波器,但是该设备还是不能通过“传导骚扰电压发射”测试,工程师怀疑滤波器的滤波效果不好,不断更换滤波器,仍不能得到理想的效果。  分析设备超标的原因,不外乎以下两个方面:  1、设备产生的骚扰太强  2、设备的滤波不足  对于种情况,我们可以通过在骚扰源处采取措施,降低骚扰的强度,或者增加电源滤波器的阶数,提高滤波器对骚扰的抑制能力来解决。对于第二种情况,除了滤波器自身性能不好以外,滤波器的安装方式对它的性能影响也很大。这一点往往是被设计工程师忽视的。  在很多测试中,我们通过更改滤波器的安装方式就能使设备顺利通过测试。下面是一些常见的滤波器错误安装方式对滤波器性能影响的实例。  输入线太长  许多设备的电源线进入机箱后,经过很长的导线才接到滤波器的输入端。例如,电源线从机箱后面板输入,走行到前面板的电源开关,又回到后面板接到滤波器。或者滤波器的安装位置距离电源线入口较远,造成引线太长(如图1所示)。  由于电源入口到滤波器输入端的引线过长,设备产生的电磁骚扰通过电容性或电感性耦合,重新耦合到电源线上,而且骚扰信号的频率越高,耦合越强,造成实验失败。  平行走线  有的工程师为了使机箱内部的走线美观,常常把线缆捆扎在一起,这对电源线是不允许的。如果把电源滤波器的输入输出线平行走线或捆扎在一起,由于平行传输线之间存在分布电容,这种走线方式相当于在滤波器的输入输出线之间并联了一个电容,为骚扰信号提供了一条绕过滤波器的路径,导致滤波器的性能大幅下降,频率很高时甚至失效。  等效电容的大小与导线距离成反比,与平行走线的长度成正比。等效电容越大,对滤波器性能的影响越大。  接地和壳体  这种情况也比较普遍。许多工程师安装滤波器时,滤波器的壳体和机箱之间搭接不良(有绝缘漆);同时,使用的接地线较长,这将导致滤波器的高频特性变坏,降低滤波性能。  由于接地线较长,在高频时导线的分布电感不能忽视。如果滤波器搭接良好,干扰信号可以通过壳体直接接地。如果滤波器的壳体和机箱之间搭接不良,相当于滤波器的壳体(地)与机箱之间存在一个分布电容,这将导致滤波器高频时接地阻抗较大,尤其在分布电感和分布电容谐振的频率附近,接地阻抗趋于无穷。  滤波器接地不良对滤波器性能的影响:由于滤波器接地不良,接地阻抗较大,有一部分骚扰信号能通过滤波器。为了解决搭接不良,应把机箱上的绝缘漆刮掉,保证滤波器壳体和机箱有良好的电气连接。  在这种安装方式下,滤波器的壳体和机壳接触良好,可堵住电源线在机箱上的开口,提高机箱的屏蔽性能;另外,滤波器的输入输出线之间有机箱屏蔽相隔离,消除了输入输出线之间的骚扰耦合,保证滤波器的滤波性能。
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发布时间:2023-05-15 16:35 阅读量:3346 继续阅读>>
MOS管做<span style='color:red'>电源</span>开关的经验分享
  一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。不过以下的电路存在着几个缺点:  1. 管压降较大  我们知道采用PNP管子作为开关管的饱和压降在0~0.3V,这在低电路上是不可接受的。3.3V的控制电源最大误差变成3V,某些1.5V的电源变成1.2V,这会导致由此供电的芯片损坏。  PMOS的管子压降为Vdrop=Id×Rdson,Rdson可选择,实际的值在1欧以内。  2. 控制电流  我们知道Ib和Ic是相关的,饱和放大系数一般的设计为30,因此我们通过200mA的电流的时候,Ib=200/30=7mA,这样导致了控制电路功耗较大。  3. 开关管功耗  我们知道三极管的功耗计算公式为Pd=Veb×Ib+Vec×Ic,Vec饱和时0~0.3V的条件下,当通过电流较大的时候,开关管的功耗就很大。  比较而言,PMOS的导通电阻Rdson较小(也可选择),P=Rdson×Id^2。  PMOS高压电路设计(12V)电路  对比PNP电路设计  低压开关(NMOS)【5V,3.3V,1.5V】  NMOS导通关闭条件:  这里使用PNP管直接使NM OS的G和Vin导通,这样NMOS才可以完全导通,要是不能使Vin完全和NMOS的G完全接通,就使用最上面的PMOS的方案,如果接成如下的情况:    结果  当Photo Control为高定平,9014导通,640断开。当Photo Control为低电平,9014断开,640导通,可此时640上ds间3~4V的压降,本意DC=VBAT(8V) ,现在DC只有3点几伏电压;  原因:  NPN+PMOS才做电源控制,这是NPN+NMOS,R21直接换成0欧就通了,只不过没有控制什么事了。  还有NMOS的衬底一般做出来的时候是和源极接在一起的,开机NMOS需控制电压(相对衬底)大于开启电压,这样接衬底完全悬空了,现在的电路无论怎么控制都达不到要求,电路本身设计就错了,NMOS一般是做低输出的,PMOS才是高输出电路,这个性质和三极管的NPN和PNP差不多的。TTL中用三极管,TTL能驱动MOS,MOS不能驱动TTL。
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发布时间:2023-05-15 09:42 阅读量:3243 继续阅读>>
AMEYA360代理品牌:雷卯电子3.7V电池<span style='color:red'>电源</span>保护方案
  便携电子产品电池端的浪涌保护TVS  大多数手机或便携电子产品电路设计防浪涌的时候,电池端TVS管的电路设计不合理,造成TVS钳位电压过高,加到后端的残压过高而损坏后端电路。在整改过程中就有可能要增加更多的TVS做保护,甚至还要更换其他元件来配合,无形中就增加了整改的难度和成本。所以,我们就需要分析一下防浪涌设计的一些问题和解决方案。下面AMEYA360电子元器件采购网为您详细介绍!  TVS选用  手机的电池一般的都是4.2--4.5V的电压.要是超了可能会充鼓手机电池的。针对电池端的精准保护,雷卯电子推荐选用4.5V TVS,按照客户的功率需求不同,有不同封装可选。  TVS电路设计  很多电路设计中会在TVS后端电路加上采样电阻,其目的是用于阻流,让TVS更加利于释放浪涌,从而保护后端电路。   PCB设计原则  电路板布局对抑制静电放电、电快速瞬变(EFT)至关重要以及电涌瞬变。建议遵循以下准则:  1将TVS ESD尽可能靠近输入端子或接头。  2 TVS ESD和受保护线路之间的路径长度应最小化。  3尽量减少平行信号路径。  4.避免保护导体与未保护导体并联运行。  5最小化所有印刷电路板(PCB)导电回路,包括电源和接地回路。  6尽可能减少对地瞬态返回路径的长度。  7避免使用到公共接地点的共享瞬态返回路径。  8尽可能使用地平面。对于多层PCB,使用接地通孔。  总结  雷卯电子致力于为客户提供电磁兼容方案,为客户提供一站式从标准,设计,测试和整改服务。让电子产品设计更可靠,减少电子垃圾,服务社会。
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发布时间:2023-05-11 09:44 阅读量:3278 继续阅读>>
茂睿芯<span style='color:red'>电源</span>芯片进入Anker户外<span style='color:red'>电源</span>供应链
  前言  户外电源在户外野营、自驾旅游上使用频率非常高,此外也可应用在应急供电、室外直播摄影、户外作业、应急救援等诸多领域。对于一款户外电源来说,要满足高精度的高功率输出,其内部的降压控制器性能要求非常高。    最近ANKER安克推出的一款 767 户外电源,采用方便搬运的拉箱式设计,功率大的同时各方面性能以及在安全稳定方面表现都非常优异。此外还采用了时下非常前沿的氮化镓双向逆变器技术,开创氮化镓在户外电源领域的应用。  安克这款 767 氮化镓户外电源整体为灰色色调,外壳磨砂抗指纹。作为一款大容量大功率产品,机身顶部两端不仅设计有提手,还配上了静音滚轮,无论是固定场所的上下挪动,还是稍微有些距离的搬运,都很方便省力气;白色的区域为照明灯,可在夜间活动时提供光源;其上的数显屏可以在充电时直观地看到充电剩余时长、剩余电量、交流电的频率以及充电类型等。  充电头网此前对ANKER安克这款767户外电源进行了拆解,发现其内部的电子工艺做工精湛,内部元件都经过涂胶防潮保护。  其中降压控制器来自茂睿芯,型号MK9218,是一颗 6-100V 超宽输入电压的同步降压转换器,通过搭配合适的 MOS 管和电感,可提供高达 30A 的输出电流,同时MK9218也支持两路并联使用来扩展输出功率。MK9218 采用电压控制模式,具有优秀的输出电压精度。开关频率 100KHz 到 1MHz 可调,也可通过外部时钟输入同步信号避免对噪声敏感应用的影响。  MK9218 支持强制PWM模式和二极管仿真模式,强制PWM模式可消除开关频率变化,以降低EMI。用户可选择的二极管仿真模式可用于轻载时降低功耗。  在合适的开关频率下,MK9218的占空比在 1%-99% 之间可调,可以适配很宽的输入和输出电压,支持0.8V-60V的输出电压,完美覆盖PD3.1 48V的输出要求。同时,MK9218支持-40℃-125℃的工作范围,可以很好地胜任复杂的外部环境。MK9218还具有PG信号输出,指示输出电压正常,可进行时序控制和系统送电控制。综上,MK9218能够很好地应用于便携式储能的多种DC输出端口。  总结  安克767氮化镓户外电源内置2048Wh磷酸铁锂电池,支持2300W逆变输出和2200W充电输入,同时支持太阳能电池板充电输入,并配有扩展电池接口,可额外扩展2048Wh容量,可以满足消费者长时间户外使用需求。  基于领先的高压BCD工艺,茂睿芯率先在国内量产支持100V输入、绝对耐压高达110V的DCDC产品系列,其系列产品采用COT的控制模式,可以实现极好的负载和线性的动态响应;并采用了自有专利的设计电路,既可以保证拥有超低的待机功耗,同时可以快速退出待机模式,迅速响应负载需求。Anker户外电源采用茂睿芯的降压控制器,能让产品具有高精准度电压输出的同时,降低轻载功耗,优化EMI性能,为客户带来更佳的产品体验。
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发布时间:2023-05-10 10:56 阅读量:3433 继续阅读>>
内阻对<span style='color:red'>电源</span>有什么影响
  在接触电流源和电压源时,关于电源内阻的问题经常会困惑很多人,只记得电压源与外界负载连接时认为内阻是和外界负载串联;电流源与外界负载连接时认为内阻是和外界负载并联,使用时要求电压源内阻越小越好,电流源内阻越大越好!并不理解为什么?内阻对电源的影响是什么?为什么要内阻和外界负载相匹配电源输出才能达到最大功率?  一、基本概念  1、电路由电源和负载构成;  2、电路分成内电路和外电路两部分,电源电路就是内电路;  3、电流通过电源内电路时也有电阻,这个电阻叫内电阻;  4、电流在内电阻上同样要消耗电能发热;  5、作为电源,内阻上的消耗不仅是一种的浪费,而且会使电源本身温升,严重时会损坏电源!  6、电源的内阻是实实在在导体电阻!  二、内阻和外界负载相匹配电源输出才能达到最大功率,为什么?  1、电源的功能有两种情况:一是作为负载的能源,既我们说的电力电源;二是作为负载的信息源,既我们说的“信号源”;作为电力电源,我们希望电源内阻越小越好,即内阻消耗小而输出高,也就是效率要高;例如供电系统,作为电源的发电机、变压器等要内阻小。作为信号源,我们要求输出的信号功率越大越好,例如我们要喇叭的声音“洪亮”。  2、什么时候信号源的输出功率最大,既喇叭最响?  (1)在信号源内阻一定的情况下,当负载的电阻大于内阻时,且越来越大时,虽然内阻消耗的能量小于负载,但总信号功率下降,负载得到的信号功率要下降,用数学的观点说就是“减函数”;  (2)在信号源内阻一定的情况下,当负载的电阻小于内阻时,且越来越小时,虽然总信号功率上升,但内阻消耗的能量大于负载,负载得到的信号功率要下降,用数学的观点说就是“增函数”;  (3)在信号源内阻一定的情况下,只有当负载的电阻等于内阻时,内阻消耗的能量等于负载的能量,负载得到的信号功率最大,是总信号功率的50%,用数学的观点说就是“最大值”。  三、电压源要求内阻越小越好,电流源要求内阻越大越好!  1、在对复杂电路分析求解时,我们要把实际电源电路等效化间成理想电源;实际电源的主要参数就是内阻和电动势;而理想化的电源有两种:  (1)一种是电压源,在电路中有不变的端电压,又叫恒压源;(2)一种是电流源,在电路中有不变的电流,又叫恒流源;把电路中的实际电源直接换成理想电源,是不等效的;可以把实际电源等效变化成一个电压源串联一个内阻,或者等效成一个电流源并联一个电阻;经过等效变化,使电路的各元件之间的关系变成间单的串并联关系,从而把复杂电路化成简单电路。  2、如何理解“理想的恒压源、恒流源”?我们大家都知道实际电源:  (1)有内阻;  (2)有不变的电动势;  (3)在电路中端电压、端电流随负载而变化。  3、在什么情况下可以把实际电源等效化成“理想的恒压源、恒流源”?  (1)当电路的负载电阻与内阻相比大的多,或者说内阻小的多可以忽略不计时,可以看成端电压恒定的电压源;  (2)当电路的负载电阻与内阻相比小的多,或者说内阻大的多到无穷大时,可以看成端电流恒定的电流源;举例说,在三极管放大电路中,集电极电流与负载大小无关,可以看成电流源。  5、“电压源要求内阻越小越好,电流源要求内阻越大越好”的说法不妥,应该说成:  (1)内阻越小的实际电源越接近恒压源;  (2)内阻越大的实际电源越接近恒流源;  (3)或者说恒压源可以理解成内阻越小越好的实际电源;  (4)或者说恒流源可以理解成内阻越大越好的实际电源。
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发布时间:2023-05-10 09:38 阅读量:3179 继续阅读>>
开关<span style='color:red'>电源</span>如何选型号和参数
  下面AMEYA360电子元器件采购网介绍几点开关电源选型技巧,让大家在选择开关电源的过程中,少走弯路,然后再尽可能选择正规的开关电源产品,这样使用的效果会好很多。   一、选择开关电源第一点,明确自己的需求  一般情况下我们都是在自己使用的产品出现故障的时候才会想着要购买开关电源,可以直接拿着之前的电源找一些专业销售开关电源的公司,有没有该型号或者参数与之匹配的可以替代的机型,具体的可从以下几个方面进行:  1、开关电源输入与输出类型  大致可分为:①AC/DC  ②DC/DC  ③DC/AC  注:AC为交流,DC为直流,如AC/DC即为交流输入直流输出。  2、输入电压  常用的输入电压规格有110V,220V,以及通用输入电压(AC:85V-264V)三种规格。应根据使用地区选定输入电压规格。  3、输出电压、电流  选择开关电源首先是电压要相同,其次是电流,开关电源的额定电流一定要大于负载的最大电流,比如你的电路是15V,60mA,一般建议要选100mA以上的电源。另外,只要电压相同,不管开关电源提供的电流比实际使用的大多少,对电路来说只会通过这么多,不会有任何损坏的。  4、开关电源功能  ①稳压开关电源:输入电压输出电压均额定在某值;  ②可控硅开关电源:可通过调整输入电压改变输出电压大小;  ③可调开关电源:输入电压额定范围内,输出电压电流可通过电位器等方式调节。  5、开关电源负载特性  为了提高系统的可靠性,建议开关电源工作在50%-80%负载为佳,即选用大概多30%输出功率额定的机种。例如所用功率为20W,应选用输出功率为25W-40W的开关电源。如果负载是马达、灯泡或电容性负载,当开机瞬间时电流较大,应选用合适电源以免过载。  6、环境温度  还需要考虑开关电源的工作环境温度,及有无额外的辅助散热设备,在过高的环温电源需减额输出。需参考环境温度对输出功率的减额曲线。      二、选择开关电源第二点,选择合适的品牌  开关电源的品牌比较多,而且其使用寿命也比较长,使用频次、时间也比较多,如果其开关电源品质不高,很容易出现问题。相信大家也更愿意购买到高品质的产品,虽然说市面上的开关电源价格大概也就是几十元到几百元上千元不等,但是如果是一些非专业人员想要去对比产品的优劣性还是有一定的难度,所以必须要选择品牌产品。大品牌或者是大厂家的产品都是经过权威部门检测的,其产品的质量更好,虽然单价要稍高一些,但是不会有太大的价格差异,更适合我们选择。  三、选择开关电源第三点,确定售后服务  开关电源基本上可以使用几年的时间,当然这是在购买到的产品是正规产品的基础上才能够保证期长久的使用寿命。购买时要和卖家确认,如果说在使用的一个月内就出现了问题,那么对方也是要提供无条件更换新品或者是帮助我们进行维修。不建议选择非品牌的三无产品,这类产品品质很有可能出现问题,甚至有可能会威胁到我们的安全,而能够提供更好售后服务的商家产品也更有品质保证。
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发布时间:2023-05-10 09:22 阅读量:3594 继续阅读>>
欧陆通和意法半导体携手设立数字<span style='color:red'>电源</span>联合开发实验室
  近日,国内知名电源品牌欧陆通与意法半导体(ST)宣布,将在欧陆通子公司上海安世博及杭州云电科技两地分别设立针对数字电源应用的联合开发实验室。旨在探索数字电源在服务器电源和新能源技术领域的应用,并推动双方协同创新发展,实现行业前沿技术及高端产品的突破。  在服务器电源领域,欧陆通将结合意法半导体广泛的芯片组合,包含主芯片控制器、功率器件(包含碳化硅、氮化镓等宽禁带材料)、模拟器件(如隔离式栅极驱动器)、传感器等等,联合打造高效率、高功率密度的服务器数字电源解决方案。该解决方案将使用欧陆通的服务器电源产品,结合意法半导体的芯片和器件,实现数字电源的高效、高功率密度控制,从而提高服务器的性能和稳定性。  在新能源领域,欧陆通将结合意法半导体主控芯片以及碳化硅、氮化镓等创新的宽禁带技术,打造液冷散热型双向逆变高功率模块化电源产品。该产品可支持电动汽车大型充电站、超大数据中心的储能及逆变回馈功能,同时能够适配多种电力电源系统控制应用场景,挑战极限工作环境。欧陆通的数字电源解决方案将在新能源领域中发挥重要作用,有助于推动新能源技术的创新和发展。  此次欧陆通与意法半导体成立联合开发实验室,将进一步加强双方在数字电源领域的合作,共同推动行业技术创新和发展。相信在未来的发展中,欧陆通和意法半导体将携手共进,创造出更加优秀的数字电源产品和服务,为行业的发展贡献更大的力量。
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发布时间:2023-04-27 09:50 阅读量:3142 继续阅读>>
海凌科推出35W/50W系列足功率开关<span style='color:red'>电源</span>模块
  35W/50W系列直流开关电源模块具有全球通用输入电压范围、交直流两用、高性价比、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠,EMC性能好,EMC及安全规格满足国际IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、IEC/UL/EN62368、EN60335、GB4943 的标准。模块可以广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域。  8款型号可选  35W/50W系列直流开关电源模块共包含4款产品,分别为HLK-35L05、HLK-35L12、HLK-35L15、HLK-35L24。50W系列机壳电源模块共包含4款产品,分别为HLK-50L05、HLK-50L12、HLK-50L15、HLK-50L24。  8款产品支持4000VAC 高隔离电压,在输出电流和输出电压上给了用户更多的选择方向,HLK-35L05输出功率35W、输出电流7000mA;HLK-35L12输出功率36W、输出电流3000mA;HLK-35L15输出功率36W、输出电流2400mA;HLK-35L24输出功率35W、输出电流1500mA。HLK-50L05输出功率50W、输出电流10000mA;HLK-50L12输出功率50.4W、输出电流4200mA;HLK-50L15输出功率51W、输出电流3400mA;HLK-35L24输出功率52.8W、输出电流2200mA。  转换效率高  直流开关电源是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止,将交流电提供给变压器进行变压转换成高频的直流电,从而产生所需要的一组或多组电压。  35W/50W系列直流开关电源模块的8款产品体积大小均为99X82X30mm,转换效率大于83%。  可靠性高,安全耐用  35W/50W系列直流开关电源模块,支持输出短路、过流、过压保护。其中,两款35W/50W系列开关电源模块的开关稳压器的过电压保护包括输入过电压保护和输出过电压保护。  35W/50W系列直流开关电源模块符合 IEC/EN/UL62368、EN60335、GB4943 认证标准,可承受 300VAC 输入浪涌电压 5s,过电压等级Ⅲ(符合 EN61558),满足 5000m 海拔应用需求。  节能环保,使用寿命长  35W/50W系列直流开关电源模块MTBF≥300,000,使用寿命长。  同时,该电源模块具备低功耗、空载损耗<0.3W等特点,能够助力产品节能降耗,绿色环保。  应用场景  随着科学技术的快速发展,各种电力电子设备在生活中得到越来越多的应用,而电子设备都离不开牢靠的开关电源,35W/50W系列直流开关电源模块相继在灯箱、工控变压器、通讯、电子检测设备电源、控制设备的电源等场景中得到广泛应用。
发布时间:2023-04-23 10:22 阅读量:3349 继续阅读>>
九州风神ATX3.0<span style='color:red'>电源</span>开卖
  近日九州风神(DeepCool)更新了旗下电源品线,推出了全新款PX系列ATX3.0电源,目前已登陆电商平台,双主电容设计,提供了十年质保。  PX系列电源  PX系列电源整体尺寸为150 x 160 x86 mm,采用了LLC谐振+DC to DC主流架构。通过了intel ATX 3.0规范,获得了80 PLUS金牌和Cybenetics金牌认证(1000W和1200W通过白金认证),在典型负载条件下转换效率更高、更省电。采用了全日系电解电容,用料十足。双主电容设计,整机满载下保持时间≥16ms。105℃耐高温大电容,寿命更持久。配备了原生PCIe 5.0供电接口,标配16Pin的12VHPWR原生线材,可以为显卡及扩展卡提供高达600W供电。其附带多种电路保护功能,包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、短路保护(SCP)、欠压保护(UVP)、过功率保护(OPP)和过温保护(OTP),确保硬件安全运行。  PX系列电源内置了一个135mm的FDB动压轴承散热风扇,通过注入流体媒介物质,实现更为通畅的旋转,而且主轴马达噪音更低、振动更小。其带有ECO开关,在低负载条件下,将启动Fanless模式,实现真正的0噪音运行。此外,还支持PWM温控调节,满载条件下噪音更低。  该款电源有着丰富的全模组接口,配备了一个24Pin的主板供电接口(线长600mm)、两个4+4Pin的CPU供电接口(线长700mm)、一个16Pin的12VHPWR供电接口(线长650mm)、三个6+2Pin的PCIe供电接口(线长650mm)、八个SATA供电接口(分为两条线,每条线长500mm+150mm+150mm+150mm)、四个4Pin的Molex供电接口(线长500mm+150mm+150mm+150mm),很好地满足了用户的需求。
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发布时间:2023-04-19 10:41 阅读量:3777 继续阅读>>

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