AMP8000分布式伺服驅動系統(tǒng)為實現模塊化設備方案提供了理想的支持。最新推出的AMP8620電源模塊防護等級較高,現在可以將整個系統(tǒng)直接重新放置到設備中,即通過連續(xù)的分散控制,可以完全實現無控制柜的驅動技術。這意味著可以最大限度地節(jié)省材料和空間,降低成本,減少裝配工作。
DC_DC電源模塊的可靠應用需要電源原廠提供高品質電源,同時也需要設計工程師合理的應用設計,只有從設計和應用雙向考慮才能最終獲得可靠的電源系統(tǒng)。
Flex電源模塊(Flex Power Modules)現面向工業(yè)和鐵路行業(yè)推出PKE-A系列DC-DC電源模塊,進而擴大其產品范圍,以便滿足這些行業(yè)不斷增長的需求,可確保其在遭受灰塵、潮濕、劇烈振動和其他惡劣條件時可靠地工作。
為什么輸出電壓標稱為5V的電源模塊實際輸出只有4.8V呢,這里將為您介紹電源模塊輸出電壓低的原因及解決方法。
電源模塊是一種負反饋的穩(wěn)壓系統(tǒng),其性能指標分為靜態(tài)指標和動態(tài)指標?! §o態(tài)指標 輸出電壓精度: 衡量模塊的實際輸出電壓與標稱的輸出電壓的差異性?! ‰妷?/p>
電源模塊結合了大部分必要的組件,以提供即插即用的解決方案,取代了40多種不同的元器件。這種整合可簡化并加速系統(tǒng)的設計,它也能明顯減少電源管理部分所占的電路板面
電源設計中即使是普通的直流到直流開關轉換器的設計都會出現一系列問題,尤其在高功率電源設計中更是如此。除功能性考慮以外,工程師必須保證設計的魯棒性,以符合成本目標
現在電源模塊的體積越來越小,功率密度也越來越高,并且模塊的工作環(huán)境也愈發(fā)惡劣,其高低溫設計、熱設計以及應力問題逐漸引起了各位工程師的重視。電源模塊的可靠性設計有何秘籍?本文為你揭曉。
也許你常常會發(fā)現自己面臨相當緊張的項目最后期限要求。舉例來說,你的經理剛給你布置了為一個新電信系統(tǒng)設計電源的任務。設計從在FPGA上實現的概念證明開始,現在到了必須
隨著工業(yè)4.0的蓬勃發(fā)展,對于系統(tǒng)供電單元提出了更高的要求,例如對模塊的短路保護、紋波噪聲、靜態(tài)功耗等性能指標,那么這些指標如何才能一一滿足各位工程師的需求呢?1、
電源作為電路系統(tǒng)的“心臟”,其重要性是顯而易見的。在選擇電源模塊時,除了要考慮輸入電壓范圍、額定功率、隔離耐壓、效率、紋波&噪聲等性能特性外,還需針對其高低溫性能
Zigbee技術作為無線傳感器網絡(WSN)的核心技術之一它具有如下特點:1) 設備能耗低,電池供電,適用于常規(guī)供電方式不可用的野外、田間。2) 通信可靠,網絡自組織、自
穩(wěn)壓電源的分類方法繁多,按輸出電源的類型分有直流穩(wěn)壓電源和交流穩(wěn)壓電源;按穩(wěn)壓電路與負載的連接方式分有串聯(lián)穩(wěn)壓電源和并聯(lián)穩(wěn)壓電源;按調整管的工作狀態(tài)分有線性
電源模塊,是一種簡化電路設計的器件。只需將電源模塊貼裝在電路板上,就可以作為電源供應器使用。市場上存在著各種各樣的DC-DC電源模塊,這些產品在結構或著功率上都存在著
電源模塊在電壓轉換過程中有能量損耗,產生熱能導致模塊發(fā)熱,降低電源的轉換效率,影響電源模塊正常工作,并且可能會影響周圍其他器件的性能,這種情況需要馬上排查。但什么情況下會造成電源模塊發(fā)熱嚴重呢?具體原因如下所示:
伍爾特電子推出的 MagI3C VDRM 是 MagI3C 電源模塊產品系列中的一款全新直流/直流電壓轉換器,采用 TO263-7EP 封裝。轉換器的輸入電壓范圍為 6 至 42 V,可從 9 V、12 V 或 24 V 工業(yè)總線進行轉換。
安森美半導體(ON Semiconductor),推出了新的電源模塊,在高度集成和緊湊的封裝中提供極佳能效、可靠性和性能,增添至公司已然強固的電源半導體器件陣容。
在設計項目時,經常遇到工程師對電源模塊不了解,而選擇過低等級或過高等級的電源產品,這樣可能存在隱患,或造成經費浪費。為方便工程師選擇合適自己項目的電源品牌,下面
同樣的輸入輸出電壓、同樣的功率、同樣的封裝,不同廠家的電源模塊,哪個性能更好?對于一個性能優(yōu)良的電源模塊來說,需要測試的項目很多,而且這些性能之間是緊密聯(lián)系的,