最佳电源模块选择标准
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电子产品可靠性设计标准在现代社会中,电子产品已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
从智能手机到电脑,再到各种家电和汽车,电子产品的广泛应用给我们的生活带来了巨大的便利。
然而,随着电子产品的快速发展和普及,人们对产品可靠性的要求也越来越高。
因此,制定电子产品可靠性设计标准是至关重要的。
一、背景介绍电子产品可靠性设计标准是为了保证电子产品在设计、生产和使用过程中能够达到既定的可靠性指标而制定的。
可靠性是指产品在一定条件下在规定的时间内能够正常工作的能力。
在电子产品中,可靠性设计是保证产品质量和用户体验的关键因素。
通过制定可靠性设计标准,可以有效提高产品的可靠性,减少故障率,降低维修成本,提升用户满意度。
二、可靠性设计的重要性1. 保证产品质量:可靠性设计标准可以帮助企业确保产品在使用寿命内不会频繁出现故障,提高产品质量和可靠性,增强企业竞争力。
2. 提升用户体验:产品的可靠性直接关系到用户的体验和满意度。
通过可靠性设计标准,设计者可以提前预测和排除潜在故障点,提高产品的可靠性,提升用户的体验和满意度。
3. 减少维修成本:可靠性设计标准可以帮助企业降低产品出现故障的概率,减少维修和更换零部件的成本,提高产品的维修可行性和可维护性。
4. 保护消费者权益:可靠性设计标准有助于保护消费者的权益,降低消费者的维修成本,提高产品的性价比和可靠性。
三、可靠性设计标准的要点1. 组件可靠性要求:标准中应明确电子产品的各个组件的可靠性要求,包括核心芯片、电源模块、电感、电容等。
对于每个组件,需明确其可靠性指标和测试方法,并根据产品特性和设计要求进行合理选择。
2. 环境适应性要求:标准中应明确电子产品在不同环境条件下的可靠性要求,包括温度、湿度、震动等。
对于不同环境下的产品,需进行可靠性试验和验证,确保产品在各种极端条件下仍能正常工作。
3. 故障诊断和容错机制:标准中应规定电子产品的故障诊断和容错机制要求。
通过合理的故障诊断和容错机制,可以有效预防和处理产品故障,提高产品的可靠性和可用性。
DC/DC模块电源以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显着特点,在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。
怎样正确合理地选用DC/DC模块电源呢,笔者将从DC/DC模块电源开发设计的角度,谈一谈这方面的问题,以供广大系统设计人员参考。
DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器。
具体是指通过自激振荡电路把输入的直流电转变为交流电,再通过变压器改变电压之后再转换为直流电输出,或者通过倍压整流电路将交流电转换为高压直流电输出。
1 电源模块选择需要考虑的几个方面额定功率封装形式温度范围与降额使用隔离电压功耗和效率2 额定功率一般建议实际使用功率是模块电源额定功率的30~80%为宜(具体比例大小还与其他因素有关,后面将会提到。
),这个功率范围内模块电源各方面性能发挥都比较充分而且稳定可靠。
所有模块电源均有一定的过载能力,但是仍不建议长时间工作在过载条件下,毕竟这是一种短时应急之计。
3 封装形式DC/DC变换器的外形尺寸和输出形式差异很大。
小功率产品采用密封外壳,外形十分纤小;大功率产品常采用quarter-brick 或half-brick的形式,电路或暴露,或以外壳包裹。
在选择时,需要注意以下两个方面:第一,引脚是否在同一平面上;第二,是否便于焊接。
SMT 形式的变换器必须要符合IEC191-6:1990标准的要求,该标准对SMT器件引脚的共面问题做出了严格限定。
如果变换器不能满足这个要求,就需要为其设计专门的焊接装配工艺,这会增加装配时间,提高生产成本。
模块电源的封装形式多种多样,符合国际标准的也有,非标准的也有,就同一公司产品而言,相同功率产品有不同封装,相同封装有不同功率,那么怎么选择封装形式呢?主要有三个方面:① 一定功率条件下体积要尽量小,这样才能给系统其他部分更多空间更多功能;② 尽量选择符合国际标准封装的产品,因为兼容性较好,不局限于一两个供货厂家;③ 应具有可扩展性,便于系统扩容和升级。
IGBT模块的选择1.IGBT模块的功率损耗IGBT关断截止时,I(t)≈o,损耗的功率可忽略。
为了便于分析,将损耗分为导通损耗和开关损耗。
另外,开关损耗也可分为两类:具有理想二极管时IGBT 的开关损耗和考虑二极管反向恢复时间时IGBT的开关损耗。
IGBT导通时,如果电流为方波脉冲,那么导通能量就等于电流、电压降和导通时间三者之积。
IGBT在任意电流和温度时的最高电压降,根据数据表提供的数据,可按以下两步得到:首先,从IGBT集电极发射极饱和电压与壳温的关系曲线上找出能满足所需电流的集电极发射极饱和电压。
然后,为了得到最大压降,在给定结温下从该曲线上得出的电压降必须乘以电气特性表中给出的最大值与典型值之比。
如果栅极驱动电压不是15V,最大压降值还需要些修正,修正系数可参考器件公司的IGBT设计手册。
如果电流不是方波脉冲,导通损耗只能用积分计算。
这样必须建立电流波形和电压降的数学表达式,这些函数关系可参考器件公司的IGBT设计手册。
在负载为电感的电路中,开关导通引起续流二极管反向恢复,同时开关器件中产生很大的电流尖峰,从而使IGBT和续流二极管的开关损耗增加。
考虑到二极管反向恢复引起的开关损耗,IGBT总的开关损耗可由下式给出:Po = Pss + Psw式中:Esw(on)为每一个脉冲对应的IGBT开通能量(在tj= 125℃、峰值电流Icp 条件下);Esw(off)为每个脉冲对应的IGBT关断能量(在tj=125℃、峰值电流Icp条件下);Psw为变频电源每臂的PWM开关功率;Icp为正弦输出电流的峰值;Uce(sat)为IGBT的饱和电压降(在Tj= 125℃、峰值电流Icp条件下);Fsw 为开关频率;D为PWM信号占空比;θ为输出电压与电流之间的相位角(功率因数为cosθ)。
2.IGBT模块参数的选择IGBT已广泛应用于20KHz的硬开关变换器及频率更高的软开关变换器中。
通常情况下,选择IGBT模块的参数时应考虑以下几个方面的因素。
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我们要如何去选择电源模块?首先要根据自身的采购需求,去选择相应电源模块,既能实用,又能节省更多资源!然后,要确认该企业的资质,资源和产品性能。
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数据来源:一呼百应-互联网+制造服务平台出师表两汉:诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。
宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。
SITOP 电源选择模块设备手册SITOP select6EP1961-2BA00 SITOP PSE200U 3A 6EP1961-2BA11 SITOP PSE200U 10 A 6EP1961-2BA21 SITOP PSE200U 3 A 6EP1961-2BA31 SITOP PSE200U 10 A 6EP1961-2BA41 概述安全提示 1 说明、设备结构、尺寸图 2 安装/拆卸 3 安装位置,安装距离 4 安装 5 技术数据 6 安全、认证、EMC 7 环境条件8 环保9 服务与支持10Siemens AGDivision Process Industries and Drives Postfach 48 4890026 NÜRNBERG C98130-A7579-A1-1-5D29Ⓟ 01/2015 本公司保留更改的权利Copyright © Siemens AG 2014.保留所有权利法律资讯警告提示系统为了您的人身安全以及避免财产损失,必须注意本手册中的提示。
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由于具备相关培训及经验,合格人员可以察觉本产品/系统的风险,并避免可能的危险。
国际铁路电源标准0.2 。
冲击测试来证明模的15 各项提及的测试。
而每组的各模块都是完全没有变质地完成所有测每一模块在送往测试前都通过工厂里标准的出厂前ATE 测试;随意性振动测试装配(在NTS);共5grms;50–150Hz @ 0.1725 g2/Hz;三个互相垂直轴向;每轴向 5 小时。
机械式冲击测试装配(在NTS);峰值加速度:5g/2g/1g 半正弦波;维持时间;50ms/20ms/10ms;三个互相垂直轴向;共 6 次冲击。
温度/相对湿度测试;温度:55°C;相对湿度:95% RH;10 小时。
工作温度测试;85°C 加电工作6 小时继而-40°C 加电工作2 小时。
再做工厂里标准的出厂ATE 测试;结果:没有损坏或品质下降。
» 返回页首应用提示符合110V 输入铁道应用之高能量浪涌要求牵引及滚动器材之直流控制系统之瞬变及浪涌通用规范– RIA12,是铁路工业联会(RIA)制定,此项规格要求相关器材必需承受20ms,相当于正常110V 输入之3.5 倍之过压,即是浪涌电压是385V 维持20ms。
该过压脉冲之源阻抗是0.2。
这会表示若一拑压器件把该浪涌拑在160V 需消耗达3600J 能量,而一般瞬变抑制器件只能承受数焦耳能量,故到底有什么解决方案呢?答案是使用串接导通功率器件(适当的MOSFET)形成有源拑位电路。
下图是一个有源拑位电路例子示意。
当发生过压时,触发D2 导通从而把Q1 栅极拑在D2 齐纳电压,而输出电压就只能大约是D2 电压减去Q1 之栅源偏压从而保护了下游之DC-DC 转换器。
在正常操作下,D2 并不导通,故R3、D2 就像不存在一样。
在此很简单就能使Q1在全饱和导通之低功耗状态,就是利用U1 之振荡信号,该信号驱动电荷泵,而它是由两个 1N4148 二极管及该 470pF 电容构成,所有 Vicor 之 DC-DC 转换器,包括 Maxi 、Mini 、Micro 及 VI-200/J00 系列都适合使用这个方法,请联络 Vicor 应用工程部。
GBIC-FTX GBIC 铜线传输模块1000BASE-T GBIC模块,工作于普通五类UTP电缆,传输距离100米。
GBIC-FSX GBIC 光传输模块工作在普通的多模光纤(工作波长为850nm)链路上,传输距离达550米。
GBIC-FLX GBIC 光传输模块工作在普通的单模光纤(工作波长为1310nm)链路上,传输距离达10km。
GBIC-FELX GBIC 光传输模块工作在普通的单模光纤(工作波长为1310nm)链路上,传输距离达20km。
GBIC-FZX GBIC 光传输模块工作在普通的单模光纤(工作波长为1550nm)链路上,传输距离达70km。
前面板图片后面板图片10/100M光纤收发卡图片OPF2U-16产品是一种能满足用户集中使用、集中管理的最经济型的标准2U机架。
电源实现双自动备份不间断地工作,系统具有过温、过压、过流保护装置。
内部采用电压补偿技术,光纤收发模块能够得到可靠的、准确的电压供电。
它被作为收发器数量使用不多的用户最佳选择■产品功能特性※标准机箱,可安装在机房机架中,便于统一管理和维护※采用模块化电源设计,维护方便,屏蔽性更好,防止了电源产生的电磁信号干扰模块组的正常运行.※机架最多可同时插入16个光纤收发模块,每个光收发模块可以不同类型※每个模块可以相互独立地在机架上插拔工作,也可以相互合作工作,为自身提供网络诊断※机架每个槽都支持热插拔功能※电源模块化设计,提供充足备用功率,具有便于维护的插拔功能※完全符合电信级运营要求,平均无故障工作时间5万小时以上※售后服务完备,提供三年的质量保证和终身维修服务■产品性能参数※主备用电源工作参数工作环境要求输入参数输出参数工作温度0℃-60℃输入功率150W 输出功率130W储存温度-40°C -70°C 交流电压AC140-260V50HZ直流电压DC5V纹波:±1%环境湿度5%-90%无冷凝直流电压DC 36~72V 直流电压DC5V纹波:±1%※电源使用美国VICOR电源模块,功率大、效率高、散热性能好、不易发热、电磁辐射小、过流,过压,短路保护※输入收发模块的最大功率参数:DC5V/3A (15W)※最大的插板数量:16个模块(平均最大插板功率参数:DC5V/1.5A)※风扇正常工作功率:12V/300mA※电源带过压保护和过流保护,清除故障后,电源具有自动恢复功能※备有二个可插拔的大功率电源模块,它们分别有两个电源模块工作指示灯(绿灯)和故障指示灯(黄灯),正常主电源模块工作亮绿灯,备用电源亮绿灯。
电源往往被忽视,却是任何台式机的一个重要组成部分。
我们将介绍基础知识,以便您知道如何选购合适的电源。
电源装置 (PSU) 可能不是最常讨论的电脑组件,但它是任何台式机的一个关键组件。
为整个系统供电是一项非常重要的任务,使用不当可能代价不菲。
因此,我们将介绍电源的基础知识,并为您提供所需的信息,以便您了解为什么拥有合适的 PSU 很重要,为什么简单地选购最便宜的设备并不是最佳解决方案。
•线缆•功率•保护•效率•外形线缆让我们开始讨论一下电源用来为系统供电的不同电缆。
尽管您购买的 PSU 应当随附需要的所有电缆,但还是应该了解一下各接口的外观。
根据您的具体组装规格,要使用的确切电缆会有所不同,但您很可能需要连接以下设备:•24 针主板:电源分配的方式因主板而异,但 24 针连接器/电缆通常用于为重要功能供电,例如芯片组和 PCIe*•4/8 针 CPU:此连接器为 CPU 供电。
现代 CPU 消耗的功率超过了 24 针主板配置所能提供的功率,这就是要使用额外的 4/8 针电缆的原因。
尽管各制造商的设计不同,但 CPU 电缆通常插在主板左上角,位于标准布局的 I/O 附近•6/8 针 (PCIe/GPU):一些 GPU 从 PCIe* 插槽获取足够的功率,而另一些 GPU 需要特定的电源线配置才能正常工作。
大多数 PSU 通过提供可用于多种组合的电缆来适应这种灵活的需求,其中一些电缆包括 6、8、6+6、8+6 和 8+8,甚至 8+8+8 引脚连接器。
PSU 通常会在一条电缆上提供多个接口,以避免必须使用额外的电线,并且对于绝大多数用户而言,其功能与连接多条电缆相同。
购买前,请务必仔细检查电源是否具有 GPU 所需的接口•SATA 电源:此连接器用于为 SATA 存储设备提供电源。
此后,其他设备也采用该标准,例如 RGB 集线器和风扇控制器。
许多 PSU 在一根电缆上具有多个 SATA 连接,以减少所需的电缆数量•4 针 Molex:这是一种越来越罕见的传统连接器,基本上已被 SATA 取代。
电源应用说明电源的可靠性对于整个系统的性能起着至关重要的作用。
在开发一个系统时,如果最后才设计电源的话,往往会导致成本增加,可靠性下降。
如开始就将电源集成在系统中进行整体设计,就能节约开支和时间,提高产品的质量。
设计和选择电源时应认真考虑配电方案、布局、接地回路等,以实现对负载端良好的供电,达到高电压调整精度、低噪音,同时避免系统中电路之间的干扰、振荡以及过热等问题的出现。
下面将对电源的特性、正确的选择和使用等几方面进行阐述。
一. 系统中电源的设计和选择1.确定所用电源的规格:电源功率。
确定电源额定输出功率时,要考虑系统最大功率损耗和电源的功率余量,一般是系统越小功率余量要越大,建议小系统功率余量选在30-40%,大系统功率余量选在20%左右,这样选择可以达到效率成本和可靠性最佳。
电源输出路数。
在系统设计时要认真进行器件选择和工作电压规划,尽量减少工作电压种类的数目,主电源的输出路数越少越好,这样既有利于提高系统的性能和可靠性,同时也有利于降低系统成本。
电源尺寸。
体积小型化,高功率密度是电源的发展方向,但在设计系统时应充分考虑到电源的热处理,保证其拥有足够的散热空间。
2. 尽量能够选用市场上封装标准通用的电源模块,这样可缩短设计开发时间,并且可以降低设计开发成本。
3.设计系统时,必须认真考虑散热问题。
如果使用自然冷却,应该确保顶部和底部有足够的通气孔,以形成冷却空气流。
如果使用风扇冷却,应该确保空气流经过每个电源。
在系统和电源共用一个风扇的情况下,应该有足够的风量用于冷却电源。
4. 布局好电源的位置,尽可能地缩短输入和输出连线。
系统中较长的AC馈线就像天线一样,会增加EMI,而过长的输出馈线会降低电压调整精度,增加噪音。
5. DC/DC变换器常用来给系统供电。
除去+5V,系统内的各种电路板还需要±12V,±15V给运算放大器,A/D或D/A变换器,显示器等供电。
另外在用电池供电的情况下,用DC/DC变换器将电池在较大范围内变动的不太稳定的电压变换为所需要的经调整过的各种电压。
电源方案(通用12篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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PS系列小型直焊式开关电源选购指南武汉力源信息技术有限公司目录产品选购树----------------------------------------------------2 PSI单输出隔离型DC-DC电源------------------------------------3 PSI双输出隔离型DC-DC电源------------------------------------5 PSH单输出高隔离度DC-DC电源----------------------------------8 PSH双输出高隔离度DC-DC电源----------------------------------9 PSW宽输入单输出隔离型DC-DC电源------------------------------11 PSW宽输入双输出隔离型DC-DC电源------------------------------13 PS系列超小型隔离AC-DC开关电源-----------------------15 PS系列外置式AC-DC适配器开关电源------------------------19 PSE系列超小型高压EL灯驱动电源-----------------------21 PSL系列非隔离DC-DC变换电源----------------------------------23 PSC200SRP高效率降压型DC-DC变换电源--------------------------25 PSC210SRP高效率降压型DC-DC变换电源--------------------------28 PSP100SRP宽输入电压范围降压型DC-DC电源----------------------31 PSP200SRP宽输入电压范围降压型DC-DC电源----------------------33 附录:产品尺寸图----------------------------------------------36 附录2:客户定制电源规格书-------------------------------------48产品选购树PSI单输出隔离型DC-DC电源产品说明PSI系列单输出隔离型DC-DC电源可将5V、12V、24V、48V工业标准电压隔离变换成所需的直流电压输出;可用于为需与主电路隔离的电路供电,从而达到排除系统间干扰或保护设备的目的。
常见开关电源参数设置手册目录一.艾默生开关电源系列 (1)1.1M500系列监控模块 (1)1.2PSM-A监控模块参数设置 (5)二.动力源开关电源参数设置 (12)2.1 DKD31监控模块参数设置 (12)2.2 DKD51型系统控制操作与参数设置 (18)三.中兴通讯开关电源参数设置 (23)3.1ZXDU68 开关电源CSU监控模块设置 (23)四.中达电通开关电源参数设置 (27)4.1MCR3000开关电源监控参数设置 (27)五.珠江开关电源参数设置 (34)5.1 CU2000H监控模块参数设置 (34)六.普天洲际开关电源参数设置 (36)6.1洲际DK04C监控模块参数 (36)一.艾默生开关电源系列1.1M500系列监控模块1.电池参数(基本参数)设置方法:2.下电保护参数设置方法:3.电池充电参数设置方法:4.电池参数(电池测试参数)设置方法:5.电池参数(温补参数)设置方法:6.系统参数设置方法:7.通信参数设置方法1.2PSM-A监控模块参数设置1.模块启动说明2.直流参数:设置3.系统管理:电池管理4.系统管理:控制5.系统管理:其它二.动力源开关电源参数设置2.1 DKD31监控模块参数设置DUM-48/50H系统人机界面由显示屏、指示灯和键盘三部分组成,显示屏为中文液晶显示,指示灯分红、绿色,键盘采用4键式,图7-1是DKD31显示屏、操作键示意图。
图7-1 DKD31显示屏、操作键示意图DKD31型控制器的4个操作键,在不同的菜单中它们的功能不同,操作键在菜单中功能如下:正面平视界面,4个操作键呈左右上下排位。
在界面显示屏菜单中有一组非黑色字体,以下简称“高亮字”,其余为黑体字,任何界面查询或参数设置均需将被查询或设置菜单调成“高亮字”,再按确认键才能翻开被查询页或进行参数调整与系统控制。
上键——上移键:页面含有“▲”符号内容菜单选择向上翻页;参数设置数字增加。
最佳电源模块选择标准
目前,许多电信、数据通信、电子数据处理,特别是无线网络系统采用分布式电源架构供电。
这些复杂的系统要求电源管理解决方案能够监控电源,直至每个精确的参数。
为达到这种性能水平,大部分设计采用FPGA、微处理器、微控制器或存储块。
这种设计的复杂性加大了无线网络及有线系统应用工程师的负担。
他们的选择只能是:要么大量投资提高内部电源管理技术水平,要么依靠外部设计公司的专业技术。
最近,出现了第三种选择:负载点DC/DC电源模块。
这种模块整合了大部分或全部即插即用解决方案所需的组件,最多可取代40种不同组件。
这种集成有助于简化并加快设计速度,同时减小电源管理系统的尺寸规格。
实现这些模块所需性能,同时控制在预算和空间要求范围内,关键是切实掌握现有不同技术。
如图1所示,大部分传统通用非隔离式DC/DC电源模块仍采用单列直插封装。
这些开放式框架解决方案在减小设计复杂性方面取得了一定进步,但也只是在印刷电路板上采用标准封装部件。
它们一般为低功率设计(约300kHz),功率密度并不突出。
因此,受其尺寸的影响,很难成为许多空间受限应用的选择。
下一代电源模块需要在减小尺寸上下功夫,以提高设计灵活性。
图1 传统SIP开放式框架模块
为提高设计人员所需的功率密度,电源管理系统供应商必须提升开关频率,以减小储能元件的尺寸。
但利用标准器件提高开关频率会导致效率下降,这主要是MOSFET开关损耗造成的。
这种情况促使行业寻找经济高效的方法,降低DC/DC模块中MOSFET驱动功率通道的寄生阻抗,使成型模块的大小相当于一块集成电路。
在评估特定应用的解决方案时,尺寸和成本是两个重要考虑因素。
但其他因素对于最终应用同样重要或更加重要。
下面说明其中的部分考虑因素。
可靠性
可靠性是所有系统设计师需要解决的一个主要问题。
许多分布式电源架构应用需要多年正常
运行,基本不发生故障。
可靠性在系统总拥有成本中发挥重要作用。
由于大量部件组合封装、高功率密度产生的热疲劳现象以及附属电路故障,可靠性成为电源模块必须解决的重要问题。
电子系统和部件失效率呈浴盆曲线形状(见图2)。
曲线中,由一种状态转变为另一种状态的陡度和锐度取决于选用的组件和组件的等级,以及这些组件与模块中其他组件的兼容性。
例如,采用30V MOSFET,在20V输入条件下,只要注意驱动电路、肖特基二极管和缓冲电路的选择,DC/DC模块就可以满足预期要求。
图2 生命周期失效率
电源模块中的热疲劳是由于功率转换效率低,散热空间有限造成的。
这种情况最终会使温度上升,从而缩短产品使用寿命。
为降低温度对平均无故障时间(MTBF)的影响,系统设计师应考虑散热、气流和模块功率损耗降级曲线,如图3所示。
图3 典型功率损耗降级曲线
另一个产生严重故障的现象是焊点裂纹造成温度升高。
如果模块经受机械震动或多次温度周
期冲击,焊点很容易产生裂纹,最终与基底脱离,从而造成电阻升高,温度应力加大。
这种情况会反复出现,直到断线为止,造成致命故障。
电热性能
权衡性能、可靠性和经济性,是系统设计师选择最佳模块时面临的一大困难。
缺少标准化测试条件和测量结果,特别是在功率、效率和瞬态响应等数据手册公布的主要参数方面,进一步加大了模块选择的难度。
进行功效比较时,需考虑功效对比的输入电压、输出电压和电流量。
瞬态响应是进行有效比较时需要考虑的另一个参数。
必须保证输入和输出电压一致,输出电容值相同或参数相似(ESR、ESL等)。
最后,瞬态电流阶跃变化的大小和量级相同。
许多应用场合,电源模块需要在恶劣的环境下工作。
比较模块功效时,不应只关心25℃时的电性能,而且还要考虑系统环境温度、气流和模块的散热方法。
例如,Intersil采用QFN 封装的ISL820xM系列,优化了PCB的导热能力,模块底部大面积铜箔有助于提高整体功效水平。
总之,新的、更高功率密度的产品将成为非隔离式负载点DC/DC转换器市场未来的选择。
Intersil推出的ISL8201M模块整合了构成DC/DC转换器所需的大部分组件,包括PWM 控制器、MOSFET和电感器,输入电压为1~20V,电流达10A,其开关频率高于传统SIP DC/DC模块,采用小型15mm×15mm×3.5mm QFN封装,消除了MOSFET封装和组合封装器件(见图2)。
ISL8201M是这个模块系列中的首款产品,尺寸更小、性能进一步改善的模块正在开发中。
图4 ISL8201M 效率曲线(Vin=12V)
ISL8201M在功效方面非常出色。
同时,QFN封装优异的散热性能便于紧凑的结构设计,不需要散热器。
这些特点使ISL8201M功率密度几乎达到200W/in3,大约是传统开放式框架模块的四倍。