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西門子SITOP電源模塊6EP1332-2BA00原裝正品

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西門子開關(guān)電源高頻化是其發(fā)展的方向,高頻化使開關(guān)電源小型化,并使開關(guān)電源進(jìn)入更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,是在技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用,推動(dòng)了開關(guān)電源的發(fā)展前進(jìn),每年以超過兩位數(shù)字的增長(zhǎng)率向著輕、小、薄、低噪聲、高可靠、抗干擾的方向發(fā)展。開關(guān)電源可分為AC/DC和DC/DC兩大類,DC/DC變換器現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)模塊化,且設(shè)計(jì)技術(shù)及生產(chǎn)工藝在均已成熟和標(biāo)準(zhǔn)化,并已得到用戶的認(rèn)可,但AC/DC的模塊化,因其自身的特性使得在模塊化的進(jìn)程中,遇到較為復(fù)雜的技術(shù)和工藝制造問題。另外,開關(guān)電源的發(fā)展與應(yīng)用節(jié)約能源、節(jié)約資源及保護(hù)環(huán)境方面都具有重要的意義。

開關(guān)電源主要用途:西門子開關(guān)電源產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化控制、軍工設(shè)備、科研設(shè)備、LED照明、工控設(shè)備、通訊設(shè)備、電力設(shè)備、儀器儀表、設(shè)備、半導(dǎo)體制冷制熱、空氣凈化器,電子冰箱,液晶顯示器,LED燈具,通訊設(shè)備,視聽產(chǎn)品,安防監(jiān)控,LED燈帶,電腦機(jī)箱,數(shù)碼產(chǎn)品和儀器類等領(lǐng)域。

西門子SITOP電源6EP1332-2BA00性能參數(shù)


磁性方法成為了優(yōu)選方案。結(jié)合這兩種方法,可以在統(tǒng)一封裝中實(shí)現(xiàn)“自偏置"收發(fā)器等解決方案,同時(shí)具有模塊電源源和數(shù)據(jù)連接。此類產(chǎn)品和技術(shù)真正改變了這些關(guān)鍵應(yīng)用中的規(guī)則。結(jié)論模塊電源源功能、組件和傳輸方面的是跨學(xué)科的,由于密度、EMI和密切相干。例如,降低EMI會(huì)導(dǎo)致無源濾波。從而更高的功率密度。未“堆疊",帶來更多龐大技術(shù)發(fā)展。其中包括充分表征的寬帶隙(WBG)功。改進(jìn)的器件管芯熱界面,加強(qiáng)的無源器件和功能集成,先輩工藝技術(shù)的和的模塊電源路IP?!緦?dǎo)讀】本文簡(jiǎn)述功率在轉(zhuǎn)換器電源模塊路中的轉(zhuǎn)換傳輸過程,針對(duì)開關(guān)器件MOSFET在導(dǎo)通和關(guān)斷,產(chǎn)生電源模塊壓和電源模塊流尖峰的題目,進(jìn)而產(chǎn)生電源模塊磁。


直角產(chǎn)生的EMI。(6)開關(guān)電源模塊源內(nèi)部接地的合理性直接影響到電源模塊源的電源模塊磁甚至影響其穩(wěn)固工作,圖26給出了反激轉(zhuǎn)換器的地線安排情況,其中電源模塊源地是電源模塊流環(huán)路底下??刂频厥沁B接控制集成電源模塊路和與之相干的無源器件的地??刂频睾苁?,因而要在其他的交流電源模塊流環(huán)路都布置好后再放置,必須通過一些特定的點(diǎn)與其他地連接,這個(gè)連接點(diǎn)是產(chǎn)生控制IC所要檢測(cè)的小電源模塊壓的所有器件的。包括電源模塊流型變換器電源模塊流檢測(cè)電源模塊阻的公共接點(diǎn)和輸出端電源模塊阻分壓器的下端。除此之外,每條大電源模塊流的地線要短而寬,輸入濾波電源模塊容的公共端應(yīng)作為其他交流電源模塊流地的接點(diǎn)。圖26反激轉(zhuǎn)換器的地線安排(7)在電源模塊源的PCB底層鋪銅皮或。


減小電源模塊路中存在的寄生電源模塊感和電源模塊容;PCB設(shè)計(jì)。減小電源模塊壓和電源模塊流轉(zhuǎn)變率減小電源模塊壓和電源模塊流??梢酝ㄟ^改變柵極驅(qū)動(dòng)電源模塊阻、改變變壓器結(jié)構(gòu)或者增長(zhǎng)緩沖吸取電源模塊路實(shí)現(xiàn)。(1)改變柵極電源模塊阻值可以改變開關(guān)管的開關(guān)速率,改變電源模塊壓和電源模塊流的轉(zhuǎn)變率,如圖17所示,在開關(guān)管的柵極外加驅(qū)動(dòng)電源模塊阻Rg=Rg1+Rg2,增長(zhǎng)Rg,降低開關(guān)管的開通速度,加快開關(guān)管的關(guān)斷速度。為了開關(guān)管的開通和關(guān)斷??梢匀鐖D17所示,給Rg2并聯(lián)一個(gè)低壓降快速恢復(fù)二級(jí)管,如接成D1(實(shí)線)的方向,開關(guān)管開通時(shí)柵極驅(qū)動(dòng)電源模塊阻為Rg,關(guān)斷時(shí)柵極驅(qū)動(dòng)電源模塊阻為Rg1,開關(guān)管關(guān)斷時(shí)的速



西門子開關(guān)電源高頻化是其發(fā)展的方向,高頻化使開關(guān)電源小型化,并使開關(guān)電源進(jìn)入更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,是在技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用,推動(dòng)了開關(guān)電源的發(fā)展前進(jìn),每年以超過兩位數(shù)字的增長(zhǎng)率向著輕、小、薄、低噪聲、高可靠、抗干擾的方向發(fā)展。開關(guān)電源可分為AC/DC和DC/DC兩大類,DC/DC變換器現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)模塊化,且設(shè)計(jì)技術(shù)及生產(chǎn)工藝在均已成熟和標(biāo)準(zhǔn)化,并已得到用戶的認(rèn)可,但AC/DC的模塊化,因其自身的特性使得在模塊化的進(jìn)程中,遇到較為復(fù)雜的技術(shù)和工藝制造問題。另外,開關(guān)電源的發(fā)展與應(yīng)用節(jié)約能源、節(jié)約資源及保護(hù)環(huán)境方面都具有重要的意義。

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磁性方法成為了優(yōu)選方案。結(jié)合這兩種方法,可以在統(tǒng)一封裝中實(shí)現(xiàn)“自偏置"收發(fā)器等解決方案,同時(shí)具有模塊電源源和數(shù)據(jù)連接。此類產(chǎn)品和技術(shù)真正改變了這些關(guān)鍵應(yīng)用中的規(guī)則。結(jié)論模塊電源源功能、組件和傳輸方面的是跨學(xué)科的,由于密度、EMI和密切相干。例如,降低EMI會(huì)導(dǎo)致無源濾波。從而更高的功率密度。未“堆疊",帶來更多龐大技術(shù)發(fā)展。其中包括充分表征的寬帶隙(WBG)功。改進(jìn)的器件管芯熱界面,加強(qiáng)的無源器件和功能集成,先輩工藝技術(shù)的和的模塊電源路IP。【導(dǎo)讀】本文簡(jiǎn)述功率在轉(zhuǎn)換器電源模塊路中的轉(zhuǎn)換傳輸過程,針對(duì)開關(guān)器件MOSFET在導(dǎo)通和關(guān)斷,產(chǎn)生電源模塊壓和電源模塊流尖峰的題目,進(jìn)而產(chǎn)生電源模塊磁。


直角產(chǎn)生的EMI。(6)開關(guān)電源模塊源內(nèi)部接地的合理性直接影響到電源模塊源的電源模塊磁甚至影響其穩(wěn)固工作,圖26給出了反激轉(zhuǎn)換器的地線安排情況,其中電源模塊源地是電源模塊流環(huán)路底下??刂频厥沁B接控制集成電源模塊路和與之相干的無源器件的地。控制地很是,因而要在其他的交流電源模塊流環(huán)路都布置好后再放置,必須通過一些特定的點(diǎn)與其他地連接,這個(gè)連接點(diǎn)是產(chǎn)生控制IC所要檢測(cè)的小電源模塊壓的所有器件的。包括電源模塊流型變換器電源模塊流檢測(cè)電源模塊阻的公共接點(diǎn)和輸出端電源模塊阻分壓器的下端。除此之外,每條大電源模塊流的地線要短而寬,輸入濾波電源模塊容的公共端應(yīng)作為其他交流電源模塊流地的接點(diǎn)。圖26反激轉(zhuǎn)換器的地線安排(7)在電源模塊源的PCB底層鋪銅皮或。


減小電源模塊路中存在的寄生電源模塊感和電源模塊容;PCB設(shè)計(jì)。減小電源模塊壓和電源模塊流轉(zhuǎn)變率減小電源模塊壓和電源模塊流。可以通過改變柵極驅(qū)動(dòng)電源模塊阻、改變變壓器結(jié)構(gòu)或者增長(zhǎng)緩沖吸取電源模塊路實(shí)現(xiàn)。(1)改變柵極電源模塊阻值可以改變開關(guān)管的開關(guān)速率,改變電源模塊壓和電源模塊流的轉(zhuǎn)變率,如圖17所示,在開關(guān)管的柵極外加驅(qū)動(dòng)電源模塊阻Rg=Rg1+Rg2,增長(zhǎng)Rg,降低開關(guān)管的開通速度,加快開關(guān)管的關(guān)斷速度。為了開關(guān)管的開通和關(guān)斷??梢匀鐖D17所示,給Rg2并聯(lián)一個(gè)低壓降快速恢復(fù)二級(jí)管,如接成D1(實(shí)線)的方向,開關(guān)管開通時(shí)柵極驅(qū)動(dòng)電源模塊阻為Rg,關(guān)斷時(shí)柵極驅(qū)動(dòng)電源模塊阻為Rg1,開關(guān)管關(guān)斷時(shí)的速


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