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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
介绍了DC/DC电源模块的通用测试方法。基于Chroma 8000测试系统,通过对DC/DC电源模块测试要求进行分析,设计了某款DC/DC电源模块测试夹具与测试外围,实现了对该DC/DC电源模块主要性能参数的测试。该方案能够作为通用测试方法为DC/DC电源模块测试设计提供参考。  相似文献   

2.
DC/DC电源模块的有限元热分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
为解决电源模块的热可靠性问题,利用有限元热分析软件ANSYS对其进行热分析,得到整个模块的温度场分布情况;分析了模块中各生热元件的温升及其之间的热耦合情况;根据热分析结果提出热设计方法.最后,对模块各部分进行重新布局,证实了重新布局后的模块就其热可靠性而言更为合理.  相似文献   

3.
当前中低压输入军用高可靠DC/DC电源模块普遍采用Si基功率开关,典型输入电压28 V、开关频率500 kHz,随着模块电源小型化发展、开关频率不断提升,开关损耗大幅增加,严重影响电源转换效率.软开关技术的应用可以大幅降低高频化带来的开关损耗,然而软开关控制线路结构复杂,在军用高可靠领域中目前尚无可用的高端集成控制器.GaN器件具有极低的栅电荷、输出电容以及零反向恢复电荷特性,在不增加线路复杂度的前提下可有效降低高频应用带来的开关损耗,这一点在消费电子领域AC/DC变换器中取得成功应用.然而在中低压输入军用高可靠电源模块中,随着母线电压大幅降低和开关频率的提升,GaN器件的高速特性能否有效降低开关损耗提升转换效率还有待验证.本文采用单端反激功率拓扑、同步整流技术设计了一款典型输入28 V、输出5V/30W、开关频率1 MHz的原理样机,通过对单元电路损耗的定量分析和测试验证,获得了GaN器件与Si基器件在1 MHz开关频率下的损耗与效率曲线,得出中低压高频条件下,使用GaN器件的转换效率相比Si基器件提升4%,并且功率开关的电压应力控制在合理范围内.对于军用高可靠领域中低压输入DC/D...  相似文献   

4.
刘晓悦 《电子器件》2021,44(1):46-51
本文介绍了一种新的高功率双向隔离式DC/DC变换器。DC/DC转换器使用基于氮化镓(GaN)的功率开关器件。本文对10 kW GaN大功率DC/DC变换器的拓扑结构进行了优化,参数化和分析,并通过仿真和验证了其有效性。它由两个单相全桥电路、两个输入输出电感和一个高频变压器组成。高频变压器在实现两个全桥变换器之间的电流隔离方面起着至关重要的作用。使用MATLAB仿真软件对10 kW的变换器进行了建模。MATLAB仿真结果验证了变换器的性能适合于高功率应用并能实现轻负载条件下的零电压开通(ZVS)和零电流关断(ZCS)。然后,设计了一个7 kW的实验原型,以验证所设计拓扑的有效性。  相似文献   

5.
本文概要地介绍了DC/DC电源模块测试系统的测试软件开发和测试夹具的设计,对老化系统的开发和设计也作了详细的说明,对DC/DC电源模块测试及老化系统在航天型号中的应用情况也作了分析。  相似文献   

6.
《今日电子》2010,(8):69-69
FAN4603微型模块DC/DC降压解决方案将无源元件和DC/DC稳压器集成在单一的"焊接后即运行"(solder-and-play)的模块中,不同于传统的DC/DC开关方案。该器件还可让设计人员在其终端产品中使用先进的高频DC/DC解决方案,获得更高的效率、稳缝的DC/DC电源,减少40%的占位面积,并简化布局和应用确认测试。  相似文献   

7.
DC/DC电源模块高温失效原因   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了得到一款军品级模块因为导致高温失效的原因,通过对模块内部元件加热测试,观测模块电学参数的变化,并与模块整体加热电学参数变化的结果做比较。得到影响模块输出电学参数变化的最主要的元件,同时对该元件特性分析,获得元件随温度变化失效的原理。测得其输出电压随环境温度的上升,而缓慢下降的主要原因来自于光耦的温度特性。环境温度达到150℃左右时,模块内变压器磁芯温度将达到居里点附近,使模块输出电压几乎为零。  相似文献   

8.
温度是影响DC/DC电源电路可靠性的重要因素之一。高、低温及其循环会对大多数电子元器件产生严重影响。它会导致电子元器件的失效,进而造成电源整机的失效。多芯片模块(MCM)和高密度三维组装技术的出现使得电子设备的热流密度越来越高。科学合理地设计电子设备以满足其热性能的要求在电源模块设计中至关重要。热管具有一种高效的传热能力,配以合理散热鳍片,将提高散热器的散热效果。本文以数值传热理论为基础,通过3D设计软件Solidworks建立一套DC/DC电源模块的散热器模型,并利用热流分析软EFD.Pro对电源模块进行热分析仿真技术研究。  相似文献   

9.
无线传感网络节点大多采用干电池供电,而干电池在使用过程中其输出电压持续下降导致节点供电电源不稳定,且不能充分利用电池内部所存储能量。本文的电源管理模块可对干电池的进行DC/DC转换,采用升压转换结构,高效率地实现额定电压输出。通过分析节点的工作特性,给出了元器件的选型方案。经实际测得数据分析,该模块的转换效率最高可达90%以上,极大地提高了电池的使用效率以及网络节点的能量利用率。同时由于该模块体积较小,便于与其他产品相结合,因此具有良好的扩展性和通用性。  相似文献   

10.
DC/DC电源模块筛选测试是电子产品研制生产过程中必不可少的一个步骤,在这一过程中测试人员面临测试内容复杂,记录数据量大,因而迫切需要进行自动化测试。该文介绍了一种基于HP VEE语言开发的DC/DC电源模块自动化测试系统,它能够实现自动控制各种仪表设备和自动录取测试数据等功能。具体内容包括HP VEE一般介绍、DC/DC电源模块自动测试系统的组成、自动测试软件的设计与实现。  相似文献   

11.
采用四开关的设计方法和思路,设计了一款Buck/Boost结构DC/DC变换器芯片,该芯片具有较宽的输入输出电压范围(2.5~5.5 V),可调式开关频率(250 kHz~2 MHz),通过输入输出状态来选择工作模式,有效地提高了电源的使用效率.基于CSMC 0.5μm工艺,对电路进行仿真.结果表明,设计的DC/DC变换器效率高达94%.  相似文献   

12.
介绍了一种应用于降压型DC/DC开关电源的电压前馈技术,通过调整内部三角波的中心电压,使PWM信号占空比跟随输入电源电压快速改变。该技术能有效抑制输入电源电压变化对输出电压的影响,增强输出电压的稳定性。  相似文献   

13.
峰值电流模式降压DC/DC变换器芯片设计   总被引:2,自引:1,他引:2  
设计了一种基于UMC 0.6μm BCD工艺的降压DC/DC转换芯片.采用固定频率脉宽调制(PWM)、峰值电流模式控制结构以提供优良的负载调整特性和抗输入电源扰动能力;在电流检测输出加斜坡补偿消除峰值电流模式次谐波振荡;设计增益较高、带宽较大的电压反馈误差放大器以提供大的负载调整率和提高负载的瞬态响应能力;设计高单位增益带宽的PWM控制器以适应高开关频率工作的要求,同时提高转换效率.系统仿真结果表明,在4~20 V的输入电压范围内,芯片的开关频率为600 kHz,开关电流限制值为1.8 A,典型应用下转换效率高达90%,并具有良好的抗输入扰动和负载调整能力、快速的瞬态响应能力、小的输出纹波等特点.  相似文献   

14.
基于Simulink采用状态矢量加权线性化方法建立了3A/150kHz降压型电流控制PWM开关稳压电源的高层次模型,并根据系统模型,利用Hspice仿真工具,采用Sim-BCD2μm/36V双极工艺对模型进行了设计验证,在12V输入、5.0V2.0A输出条件下的测试结果表明,转换效率达90%以上,输出电压误差可控制在±4%之内。  相似文献   

15.
介绍一种适用于高电压场合的新型ZVZCS三电平DC/DC变换器,详细分析了电路的工作原理。设计实例和仿真结果验证了理论分析的正确性。  相似文献   

16.
提出了一种DC/DC电源模块使用寿命可靠性评价方法。在高温环境下进行长期寿命试验,利用试验过程中出现的失效数及总的试验时间,通过一定置信度下的数学计算,得到加速寿命试验的失效时间。依据DC/DC电源模块激活能的工程值计算加速系数,得到该DC/DC电源模块的使用寿命。结果表明,该DC/DC电源模块的使用寿命数据与设计值(15~20年)较吻合。该计算方法具有相当好的合理性。  相似文献   

17.
新型电信/数据通信服务器电源由新一代MAX5003电源控制芯片及其组件设计而成,本文论述该电信/数据通信服务器电源设计方法和工作原理及其特点,并给出了主要元件参数和相关波形。  相似文献   

18.
模拟开关电源DC/DC模块内部电路为开关电源中的功率器件—垂直导电双扩散MOS(VDMOS)和肖特基二极管(SBD)—提供恒定电应力,并对其施加温度应力进行加速寿命试验。采用恒定电应力温度斜坡法(CETRM),对开关电源中功率器件VDMOS和SBD的可靠性进行评价;对其失效机理一致性进行分析,计算其失效激活能;并在失效机理一致的范围内外推正常使用条件下的寿命,为开关电源整体可靠性评价提供依据。  相似文献   

19.
本文对用于通信系统、航空航天领域的一种可热插拔式DC/DC电源模块进行了讨论。该电源主要采用有源钳位的单端正激变换方式。  相似文献   

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