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航天器大功率DC-DC变换器热仿真分析

  •   引言   随着电子技术的迅猛发展,电子设备的功率密度不断提高。高功率密度带来的高温对大多数电子元器件将产生严重的影响,它会导致电子元器件的失效,进而引起整个设备的失效。因此电子设备的热设计在整个产品的设计中占有越来越重要的地位,传统的热设计方法已经很难适应发展的需要。为了减少设计成本、提高产品的一次成功率,改善电子产品的性能,热仿真技术越来越普遍的应用于电子设备的热分析过程。设计人员借助热仿真可以减少设计、生产、再设计和再生产的费用,模拟特殊工作环境中的边界条件,缩短高性能、高可靠度
  • 关键字:变换器DC-DC功率航天热仿真

Vishay推出 P通道功率MOSFET

  •   日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出采用 PowerPAK SC-75 封装的 p 通道功率 MOSFET 系列,该系列包括额定电压介于 8V~30V 的多个器件,这些是采用此封装类型的业界首批具有上述额定电压的器件。   日前推出的这些器件包括业界首款采用 PowerPAK SC-75 封装的 -12V (SiB419DK) 及 -30V (SiB415DK) 单 p 通道功率 MOSFET。先前宣布推出的 SiB417DK 为首款 -8V 的此类器件,目前此类器件又
  • 关键字:VishayMOSFETp 通道功率

输出电容器的等效串联电阻对滞环控制功率转换器的影响

  • 根据可变结构控制理论来分析滞环控制降压转换器,得出输出电压纹波的增加和相移是由于输出电容器的过小ESR所致。这也解释了为何ESR较小的陶瓷电容器通常都不会使用在滞环控制降压转换器上。
  • 关键字:功率转换器影响控制电阻电容器等效串联输出

高功率以太网供电不再困难

  • 高功率以太网供电( HPOE)标准至今仍未确定。多数人所期望的标准是:供电电压增至 53VDC 、每根线的可用电流达到 750mA 、电缆总阻抗不超过 12.5 欧姆。如果有人期望设计成 46VDC (标称 48V)电压、720mA电流、电缆阻抗为 12.5 欧姆,那或许将是最差的情形。因为在 720mA 时,电缆会产生9VDC 的压降,剩下可用于工作的电压为37VDC。这样电缆末端的输出功率约 26.6W ,紧随其后的典型功率电路只能产生略高于 20W的功率 。不幸地是针对许多应用来说,这仍不是充足的功
  • 关键字:困难不再供电以太网功率

TD-SCDMA终端射频测试技术研究

  • 前言TD-SCDMA移动通信标准是我国具有自主知识产权的世界第三代移动通信标准,以时分双工、智能天线...
  • 关键字:链路标准测试信号功率接收

用超薄型功率电感提升DC/DC转换器的性能

  • 随着电子移动终端的功能不断增多,其需要的工作电压也随之变得多样化。像手机,数码相机,PDA等诸多以电池供电的产品,它们的LCD背光驱动,功放模块和IC的电源电路均需要不同的输出电压。这样,需要一个DC到DC的转换器来将电池电源的电压转换成不同的多个电压给上述功能块供电。因此,为了减小功耗,延长电池寿命,高效率的电压转换器被广泛地使用,而影响转换器效率的关键因素是功率电感器。
  • 关键字:转换器性能DC/DC提升功率电感超薄型

汽车电子功率MOSFET

  •   过去15到20年间,汽车用功率MOSFET已从最初的技术话题发展成为蓬勃的商业领域。选用功率MOSFET是因为其能够耐受汽车电子系统中常遇到的掉载和系统能量突变等引起的瞬态高压现象。且封装很简单,主要采用TO220 和 TO247封装。电动车窗、燃油喷射、间歇式雨刷和巡航控制等应用已逐渐成为大多数汽车的标配,在设计中需要类似的功率器件。在这期间,随着电机、螺线管和燃油喷射器日益普及,车用功率MOSFET也不断发展壮大。   今天的汽车电子系统已开创了功率器件的新时代。本文将介绍和讨论几种推动汽车
  • 关键字:汽车电子MOSFET沟道型功率解决方案

用频谱分析法测量数字信号电平 (图)

具速度和低相位噪声优势的信号发生器

基于安捷伦E6601A的TD手机校准方案

基于DSP的功率调节系统控制器

  • 文章研究了基于DSP的燃料电池电站功率调节系统控制器。功率调节系统对整个电站系统的可靠、高效率和高质量运行有很重要的作用。
  • 关键字:系统控制器调节功率DSP基于

功率已被榨干?从更少的来源提取更多的收获(07-100)

  •   在当今的世界里,随着效率逐渐成为产品成功的关键因素之一,萃取能力也已经具备了一个全新的概念。人们一直在试图从最有限的资源和技术中提取最大化的产能和输出。无论对于你的手机来说,还是对于桌面电脑、笔记本或者其它电子设备来说,如何令更多的应用使用更少的电源,是我下面将要讨论的。   随着每种电子产品或者设备增添更多的功能,所需要的功率以及电池的密度或容量也始终在增长。这一变化趋势给我们的现实世界所带来的影响是:大量的发热,功率的消耗,电源的浪费和几十亿只用过的、无人需要的电池组。这些电池组无法被复用,而且
  • 关键字:Freescale功率元器件/基本组件

低端口数PSE

  •   IEEE 802.3af以太网供电(PoE)标准规定:可通过以太网线路输送48V电压(在高达350mA的电流条件下)。从那以后,一大批采用PoE标准的新产品相继面市,而且,具PoE功能的以太网接口的数量达到了几百万之多。   负责提供功率的设备是供电设备(PSE)。开发中跨PSE的目的是使不具备PoE功能的老式数据装置能够继续使用(将其用作现有数据线上的馈电器)。端点PSE则实现了PoE功能与诸如路由器、集线器和交换器等数据设备的集成。当PoE尚属新事物的时候,中跨代表了那些有PoE需求、但不想更换
  • 关键字:PSE功率

构建块状易于封装的电源供电设计

功率介绍

概述  功率是指物体在单位时间内所做的功,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。   求功率的公式为功率=功/时间   求功率的公式也为P=W/t =UI=I方R=U方/R   P表示功率,单位是“瓦特”,简称“瓦”,符号是“w”。W表示功,单位是“焦耳”,简称“焦”,符号是“J”。t表示时间,单位是“秒”,符号是“s”。因为W=F(f 力)*s(s位移)(功的 [ 查看详细]
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