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PICO模塊電源在未來規劃上面對怎樣的應戰和打開趨勢

發布時間:2020-02-17 14:01:47     瀏覽:2142

Pico模塊化電源是開關電源的打開趨勢。跟著電源技能的打開,完畢Pico開關電源的模塊化成為可能。電源在體系規劃中是非常重要的,由于假如電源欠好,會導致電子設備體系的不安穩。未來Pico模塊電源的規劃將面對怎樣的應戰和打開趨勢?

近年來,Pico模塊電源的需求不斷向高功率密度、高功率、大電流、低電壓方向打開。阻隔模塊的規劃首要選用單端反激、單規則激、正激反激組合、推挽、橋轉化等傳統電路拓撲,非阻隔模塊選用buckboost等高功率,以行進功率,各種軟開關技能能夠結合起來,包含無源無損軟開關技能和有源軟開關技能,如ZVSZCS諧振、準諧振、恒頻零開關技能、零電壓、零電流轉化技能和同步整流技能。在大電流方面,為了行進輸出電流,能夠選用多相轉化。除了開發新的組件和技能之外,怎樣組合和優化現有技能以完畢高功率密度和高功率也是PICO模塊電源規劃的首要應戰。以磚塊電源模塊為例,現在的干流是18磚塊電源模塊。為了進一步優化116磚功率模塊產品,有必要進一步行進功率。

另一方面,皮科電源產品由18塊改為116塊,不僅是體積問題,并且觸及多方面。高功率密度對研發、生產工藝、質量保證等方面提出了更高的要求,怎樣在堅持高功率輸出的一起減少產品體積是一個非常困難的應戰。

現在,Pico電源模塊現已小型化,但能否小型化是對工藝和體系規劃的巨大應戰。在一些體系規劃中,由于模塊高度的束縛,傳統的電源模塊顯著不能滿足要求。因此,怎樣使產品變薄,使每一個參數都有一個薄型的Pico電源也是一個重大的應戰。

在大電流方面,過去很難完畢,由于產品太小,電流太大。但跟著科技的打開,許多廠家推出了大電流產品,并且體積越來越小。在電磁干擾方面,由于電子設備的廣泛應用和日益嚴重的干擾,為了下降體系的噪聲和干擾,有必要行進高電磁干擾。

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在行進功率、節能降耗方面,Pico功率模塊從電路的視點考慮有兩個損耗,一個是MOS開關損耗,另一個是電感器作為儲能器材的電池轉化功率。這兩部分的損耗使您無法打敗傳統電源的缺陷,并且功率很難到達94%以上。由于你的MOS晶體管不是志趣的開關,電感也不是志趣的電感,所以必定會有損耗。未來,產品的標準、形狀、功率和電磁干擾是電源打開面對的首要應戰。

跟著電子設備向小型化的方向打開,PICO模塊電源的空間往往有限,甚至有些體系是關閉的。因此,散熱已成為人們首先要考慮的問題。行進功率功率、下降熱損耗關系到模塊電源的安穩作業,影響整個體系的可靠性。

在鐵路、醫療、軍工等范疇,需求越來越大,由于它觸及到公共交通、人身安全等問題,首要考慮的是Pico模塊的高可靠性、作業安全等要求。Pico電源模塊有必要能在劇烈振蕩或惡劣環境下長時間正常作業,不得有任何過錯。這對國內電源模塊生產廠家的技能開發和生產工藝提出了應戰,無論是開發仍是生產線都非常可靠。

傳統上,規劃者一直在樹立一個獨立的車載電路來處理電壓排序問題,使用了許多的元件,占用了許多的空間。現在一些電力制造商現已將這項技能集成到芯片或模塊中,以便于體系規劃者完畢規劃。

跟著半導體技能的不斷行進,PCB上的芯片和元器材具有更高的功用、更快的運算速度和更小的體積,這促使電源處理IC供應更低、更準確的電壓、更大的電流、更嚴格的電壓反響精度和更高的功率性能。另一方面,PICO電源處理芯片的應用不斷拓寬和深化,完畢了更好的操控功用、更智能的操控回路、更快的動態照應特性、更簡化的外圍布局規劃。因此,簡化微電子功率IC的規劃、數字化、模塊化和智能化是必然趨勢。

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