目前手機(jī)正從3G過渡到4G,而提到4G時(shí)代的關(guān)鍵零組件,則不可忽視4G芯片、功率放大器(Power Amplifier, PA)與表面聲波濾波器(SAW Filter)三大元件。##目前手機(jī)正從3G
2016-06-08 13:43:253600 由于自動化測試的普及程度越來越高,可編程電源也越來越廣泛應(yīng)用于電子元器件,汽車電子,航空航天等行業(yè)的ATE測試系統(tǒng)中。但在客戶拜訪時(shí)發(fā)現(xiàn),有部分客戶仍選擇使用一些低質(zhì)廉價(jià)的電源,甚至是二手產(chǎn)品,三無
2015-08-11 18:29:38958 DC-DC模塊電源越來越多地應(yīng)用于通信、工業(yè)自動化、電力控制、軌道交通、礦業(yè)、軍工等行業(yè)。模塊化的設(shè)計(jì)可以有效簡化客戶的電路設(shè)計(jì),提升系統(tǒng)的可靠性和維護(hù)效率。那么,如何提升基于DC-DC模塊的電源系統(tǒng)的可靠性?本文就這個(gè)主題作簡要分析與探討。
2016-01-07 15:02:464874 通信電源是整個(gè)通信系統(tǒng)的重要組成部分,就像人體的心臟一樣,電源設(shè)備供電質(zhì)量及供電可靠性,將直接影響整個(gè)通信系
2017-10-09 11:28:3217917 在電源領(lǐng)域傳統(tǒng)硅功率半導(dǎo)體正逐漸面臨發(fā)展瓶頸,而具有比硅更低導(dǎo)通電阻及更高切換速度的氮化鎵,近幾年成為眾所矚目的焦點(diǎn)。電源領(lǐng)域是目前氮化鎵功率器件最大的應(yīng)用市場,電源管理市場將迎來大變革時(shí)代。
2017-09-06 06:32:003676 在進(jìn)行開關(guān)電源 PCB 設(shè)計(jì)的時(shí)候,我們首先要查看核心元件電源管理 IC 的 Datasheet,弄明白電源 IC 的輸入輸出相關(guān)設(shè)計(jì)參數(shù),才能更好的為我們布局布線服務(wù),下面就以目前市面上最常見的一
2020-07-16 07:00:00
容納計(jì)算機(jī)和彩電、VCD和手機(jī)所在電磁環(huán)境中都有能正常工作,即在共同的電磁環(huán)境中能完成各自功能的共存狀態(tài)。2 電子測量中的電磁兼容問題 當(dāng)我們開展對電子產(chǎn)品進(jìn)行電磁兼容測試時(shí),一個(gè)很容易忽視的問題,就是
2014-11-28 10:01:57
不可忽視! 鍵盤日常維護(hù)及故障排除電腦技術(shù)的發(fā)展可說是一日千里,但是鍵盤始終都是電腦最重要的輸入設(shè)備,雖然它的價(jià)格在電腦配置中所占比例很小,但是因?yàn)樗氖褂妙l率極高,因此鍵盤依舊有著不可動搖的地位
2011-02-24 17:25:03
本帖最后由 maskmyself 于 2016-1-4 09:09 編輯
電源散熱解決方案電源散熱第一步解決發(fā)熱元器件導(dǎo)熱問題,導(dǎo)熱硅膠片作為傳遞熱量的媒體,既具有優(yōu)異的電絕緣性又具有優(yōu)異
2014-12-19 11:42:10
電源散熱材料-導(dǎo)熱硅膠片導(dǎo)熱硅膠片作為傳遞熱量的媒體,既具有優(yōu)異的電絕緣性又具有優(yōu)異的導(dǎo)熱性,同時(shí)具有耐高低溫,能在-60℃~200℃的溫度范圍內(nèi),長期工作且不會出現(xiàn)風(fēng)干硬化或熔化現(xiàn)象.本產(chǎn)品以聚硅
2011-12-07 10:42:14
電源散熱材料-導(dǎo)熱硅膠片導(dǎo)熱硅膠片作為傳遞熱量的媒體,既具有優(yōu)異的電絕緣性又具有優(yōu)異的導(dǎo)熱性,同時(shí)具有耐高低溫,能在-60℃~200℃的溫度范圍內(nèi),長期工作且不會出現(xiàn)風(fēng)干硬化或熔化現(xiàn)象.本產(chǎn)品以聚硅
2011-12-28 11:03:19
電源散熱解決方案電源散熱材料-導(dǎo)熱硅膠片導(dǎo)熱硅膠片作為傳遞熱量的媒體,既具有優(yōu)異的電絕緣性又具有優(yōu)異的導(dǎo)熱性,同時(shí)具有耐高低溫,能在-60℃~200℃的溫度范圍內(nèi),長期工作且不會出現(xiàn)風(fēng)干硬化或熔化
2012-03-04 09:14:00
電源效率與
散熱0 前言1
電源效率2
散熱設(shè)計(jì)0 前言在電路后期優(yōu)化中,提高
電源效率可以提高用戶體驗(yàn),注重
散熱可以保證電路穩(wěn)定運(yùn)行。1
電源效率提高
電源效率的措施有以下幾種:使用DC-DC拓?fù)洌辉龃?/div>
2022-01-03 07:23:53
等。由于很難把這些因素量化,加上周圍環(huán)境本身的輻射式能量交換的影響,因此計(jì)算輻射對溫度的影響很復(fù)雜,而且很難精確。 電源變換器模塊實(shí)際應(yīng)用中,不可能單依靠輻射式散熱作為轉(zhuǎn)換器的冷卻方法。在大部分情況下
2013-06-16 10:09:31
電源相關(guān)功能的散熱會如何影響散熱設(shè)計(jì)與熱量累積?電源管理的散熱方法
2021-03-11 07:04:39
當(dāng)電氣工程師提到“電源管理”這個(gè)詞時(shí),大多數(shù)人會想到各種具有轉(zhuǎn)換器、穩(wěn)壓器和其他功率處理以及功率轉(zhuǎn)換功能的直流電源。但是,電源管理遠(yuǎn)不止這些功能。由于效率不夠,所有電源都會發(fā)熱并且所有組件都必須散熱。
2020-10-29 07:11:48
移相控制技術(shù)、同步整流技術(shù)等技術(shù),另外就是選用低功耗的器件,減少發(fā)熱器件的數(shù)目,加大粗印制線的寬度,提高電源的效率。二是加強(qiáng)散熱,即利用傳導(dǎo)、輻射、對流技術(shù)將熱量轉(zhuǎn)移, 但對外觀扁平的產(chǎn)品而言,首先
2013-07-09 15:03:05
電源芯片MOS模塊散熱神器-石墨銅散熱片一貼即可
2014-11-05 14:44:08
本電源技術(shù)購買指南以易于理解的術(shù)語介紹了一些重要類型組件的主要屬性和功能。該指南專門針對采購專業(yè)人員,涵蓋了從簡單的元器件到比較復(fù)雜的IC等主要組件。本文還提供一個(gè)可下載指南,其中包括電源領(lǐng)域
2020-07-30 07:30:00
led內(nèi)部的散熱設(shè)計(jì),相信是大家比較容易忽視的是發(fā)光面的發(fā)熱現(xiàn)象,比如發(fā)光面溫度能夠達(dá)到一百度以上,或者透鏡如果不能給發(fā)光面進(jìn)行熱緩沖,這些都是可能造成散熱失敗的原因。led開關(guān)電源散熱原因分析如下
2016-04-30 10:07:23
led內(nèi)部的散熱設(shè)計(jì),相信是大家比較容易忽視的是發(fā)光面的發(fā)熱現(xiàn)象,比如發(fā)光面溫度能夠達(dá)到一百度以上,或者透鏡如果不能給發(fā)光面進(jìn)行熱緩沖,這些都是可能造成散熱失敗的原因。led開關(guān)電源散熱原因分析如下
2016-05-21 14:45:46
LED照明設(shè)計(jì)中不可或缺的“散熱解決方案”LED散熱解決方案LED照明作為新一代照明受到了廣泛的關(guān)注。僅僅依靠LED封裝并不能制作出好的照明燈具。由于LED封裝面積小,通過對流和輻射的散熱少,從而
2010-12-05 19:07:42
不在熱源周圍聚集。 但是,正如圖1 LED燈的概括圖所示,LED封裝時(shí)不能直接連接散熱器,也沒有安裝風(fēng)扇的位置。而且內(nèi)部電源電路板也會產(chǎn)生熱量,因此LED燈的散熱問題可以說是一個(gè)非常棘手的問題。這樣
2010-12-05 08:57:34
上游及公開資料的電源管理、調(diào)頻、散熱相關(guān)資料收集整理
2022-01-03 07:47:01
,tps65181b下面的散熱焊盤是否可以同電源地連接在一起?(看數(shù)據(jù)手冊是不可以連接到地請幫忙確認(rèn))3,如果不可以連接到地,那么如此連接是否會燒壞電源芯片?下附芯片數(shù)據(jù)手冊。
2019-07-02 06:33:34
的時(shí)候系統(tǒng)還是會出現(xiàn)不穩(wěn)定的情形。其實(shí),這是因?yàn)榇蠖鄶?shù)用戶都忽視了內(nèi)存條的散熱系統(tǒng)。毫無疑問,內(nèi)存系統(tǒng)的穩(wěn)定性直接影響著主機(jī)的穩(wěn)定性,為內(nèi)存打造散熱系統(tǒng)得提上玩家的議事日程當(dāng)中。不到10元打造內(nèi)存散熱
2011-02-23 16:08:22
我司專業(yè)生產(chǎn)各種電源模塊散熱器,型材散熱器,散熱片,冷鍛散熱器!QQ:1720988358,手機(jī):***
2016-04-01 09:35:45
合肥電源模塊散熱的方法傳導(dǎo)散熱傳導(dǎo)散熱在許多應(yīng)用中,電源模塊基板上的熱量要經(jīng)導(dǎo)熱元件傳導(dǎo)到較遠(yuǎn)的散熱面上。這樣,電源模塊基板的溫度將等于散熱面的溫度、導(dǎo)熱元件的溫升及兩接觸面的溫升之和。導(dǎo)熱元件的熱
2013-05-13 09:59:46
合肥電源模塊散熱的方法——對流散熱 合肥山勝電子科技您值得擁有!對流散熱對流散熱是愛浦電源變換器常用的散熱方法,對流通常分為自然對流和強(qiáng)制對流兩種。熱量從發(fā)熱物體表面?zhèn)鬟f到溫度較低的周圍靜止的空氣中
2013-05-13 10:09:22
合肥電源模塊散熱的方法——對流散熱 合肥山勝電子科技您值得擁有!對流散熱對流散熱是愛浦電源變換器常用的散熱方法,對流通常分為自然對流和強(qiáng)制對流兩種。熱量從發(fā)熱物體表面?zhèn)鬟f到溫度較低的周圍靜止的空氣中
2013-05-13 10:47:19
合肥電源模塊散熱的方法——對流散熱 合肥山勝電子科技您值得擁有!對流散熱對流散熱是愛浦電源變換器常用的散熱方法,對流通常分為自然對流和強(qiáng)制對流兩種。熱量從發(fā)熱物體表面?zhèn)鬟f到溫度較低的周圍靜止的空氣中
2013-05-14 11:07:48
的間隔等。由于很難把這些因素量化,加上周圍環(huán)境本身的輻射式能量交換的影響,因此計(jì)算輻射對溫度的影響很復(fù)雜,而且很難精確。 電源變換器模塊實(shí)際應(yīng)用中,不可能單依靠輻射式散熱作為轉(zhuǎn)換器的冷卻方法。在大部分
2013-05-13 10:04:19
大功率開關(guān)電源散熱設(shè)計(jì)原理
2019-04-22 14:51:28
散熱仿真是開發(fā)電源產(chǎn)品以及提供產(chǎn)品材料指南一個(gè)重要的組成部分。優(yōu)化模塊外形尺寸是終端設(shè)備設(shè)計(jì)的發(fā)展趨勢,這就帶來了從金屬散熱片向PCB覆銅層散熱管理轉(zhuǎn)換的問題。當(dāng)今的一些模塊均使用較低的開關(guān)頻率
2021-04-07 09:14:48
散熱仿真是開發(fā)電源產(chǎn)品以及提供產(chǎn)品材料指南一個(gè)重要的組成部分。優(yōu)化模塊外形尺寸是終端設(shè)備設(shè)計(jì)的發(fā)展趨勢,這就帶來了從金屬散熱片向PCB覆銅層散熱管理轉(zhuǎn)換的問題。當(dāng)今的一些模塊均使用較低的開關(guān)頻率
2022-07-18 15:26:16
不可忽視的問題!下面深圳欣亞旭科技對這個(gè)問題來重點(diǎn)討論一下。比較傳統(tǒng)的方法:一、IC+散熱膏+鋁型材散熱器(扣具固定或螺絲)如圖優(yōu)劣勢分析劣勢:1、一般的散熱膏時(shí)間長容易固化,可能要定期換加散熱膏。2
2013-11-09 08:35:18
相反,電感傳輸。4)Cuk:升/降壓斬波器,入出極性相反,電容傳輸。(三).按拓補(bǔ)結(jié)構(gòu):1.隔離型:有變壓器。2.非隔離型:無變壓器。技術(shù)專區(qū)隔離式電源設(shè)計(jì)需要開發(fā)最好的拓?fù)渲写蠊摹⒌托Х€(wěn)壓器散熱問題,電源模塊不可忽視!關(guān)于開關(guān)電源的相關(guān)知識開關(guān)電源EMC過不了?PCB畫板工程師有不可推卸的責(zé)任!
2020-03-01 12:39:58
微型散熱管理、熱管理和電源管理產(chǎn)品能解決半導(dǎo)體行業(yè)、光電子行業(yè)、消費(fèi)性行業(yè)、汽車行業(yè)、工業(yè)、醫(yī)療行業(yè)及國防/航空航天領(lǐng)域中新一代產(chǎn)品中的關(guān)鍵設(shè)計(jì)難題。而嵌入式熱電散熱器(eTEC)和溫差發(fā)電
2020-03-10 08:06:25
散熱為什么很重要?怎么解決汽車芯片設(shè)計(jì)散熱問題?
2021-05-12 06:54:03
你注意到電源對你的射頻系統(tǒng)的影響嗎?對于高性能的無線通信系統(tǒng),電源對射頻的影響可能是“隱性”的,但卻不可忽視。 怎么設(shè)計(jì)射頻電路電源?需要注意哪些事項(xiàng)呢?
2019-08-21 06:28:41
前置的USB接口是否每個(gè)都能正常使用,硬盤指示燈、電源指示燈是否都顯示正常。 3、機(jī)箱布線。一些裝機(jī)員裝機(jī)只管兩頭一接了事,裝好后機(jī)箱內(nèi)各種電源線、數(shù)據(jù)線、信號線錯(cuò)綜復(fù)雜,有的更是直接與散熱器接觸
2011-02-26 15:55:39
`1.對于SOP/DIP封裝的功放芯片,請問該如何散熱?2.帶4歐姆3W的喇叭需不需要散熱?如下圖,是一位發(fā)燒友給藍(lán)牙模塊搭的外圍電路,每個(gè)功放芯片帶了一個(gè)4歐姆3W的喇叭,為什么板上沒有加散熱,不需要?可以的話,請對散熱這一門學(xué)問論述論述`
2017-11-07 15:36:37
電源和散熱管理ic:高效低功耗IC產(chǎn)品延長電池壽命并且擴(kuò)展了功能 1新的DC/DC升壓型控制器降低材料成本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2LDO穩(wěn)壓器系列提供高
2009-09-23 19:05:5817 為了提高電子設(shè)備的可靠性,必須考慮散熱設(shè)計(jì)。本文對穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)過程中所采取的集中散熱方式作了介紹。
2010-07-05 15:02:1248 在我最近撰寫的專欄文章(刀片服務(wù)器和虛擬化揭密)中,我曾就電源和散熱以及刀片服務(wù)器等方面的誤解和現(xiàn)實(shí)情況發(fā)表了自己的看法。顯然,電源和散熱是IT機(jī)構(gòu)當(dāng)前所面臨的
2010-10-04 20:41:3120 不可忽視的筆記本電腦專業(yè)維修問題
隨著英特爾公司發(fā)布迅馳筆記本電腦平臺及此后不遺余力地大幅下調(diào)迅馳價(jià)格,國內(nèi)筆記本電腦市場在技術(shù)
2010-01-23 14:13:50487 筆記本電腦使用,不可忽視的細(xì)節(jié)
給大家介紹一些筆記本使用過程中應(yīng)注意的問題,有些雖然看起來很平常很微小,但是非常關(guān)鍵。
2010-01-23 14:59:55326 不可忽視細(xì)節(jié) 雙絞線布線故障解析
那么如何掌握這些介質(zhì)的質(zhì)量來保證暢通無阻的傳送信息,就需要依靠電纜測試儀器的驗(yàn)證。另
2010-01-27 10:15:22661 Juniper:不可忽視的六大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展趨勢
在全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇之際,業(yè)界無不滿懷期待2010年的新發(fā)展。在經(jīng)歷過08及09年的低迷時(shí)期
2010-01-28 09:36:00527 Juniper:不可忽視的六大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展趨勢
在全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇之際,業(yè)界無不滿懷期待2010年的新發(fā)展。在經(jīng)歷過08及09年的低迷時(shí)期后,09年下半年景氣似乎出現(xiàn)了曙光。
2010-01-29 09:14:52584 選購平板電視不可忽視的細(xì)節(jié)(見微知著)
提到選購平板電視應(yīng)該從什么地方入手,很多朋友都可以回答,比方說分辨率、亮度、對比度、響應(yīng)時(shí)間、
2010-02-11 13:58:33467 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不可忽視的功臣--網(wǎng)線
我們在談?wù)撈髽I(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的時(shí)候,首先考慮的是路由器、服務(wù)器等的配置,但是我們往往忽視一種最
2010-04-14 11:47:25694 散熱仿真是開發(fā)電源產(chǎn)品以及提供產(chǎn)品材料指南一個(gè)重要的組成部分。 優(yōu)化模塊外形尺寸是終端設(shè)備設(shè)計(jì)的發(fā)展趨勢,這就帶來了從金屬散熱
2010-12-11 17:27:59976 摘要:首先闡述開關(guān)電源漏極鉗位保護(hù)電路的設(shè)計(jì)要點(diǎn)及步驟,并給出一種典型鉗位保護(hù)電路的設(shè)計(jì)實(shí)例;然后對開關(guān)電源散熱器的設(shè)計(jì)做深入分析,并從中得出了結(jié)論。 關(guān)鍵詞:開關(guān)電源;鉗位;散熱器;設(shè)計(jì)
2011-02-24 12:29:24279 本文結(jié)合NCverilog,DesignCompile,Astro等ASIC設(shè)計(jì)所用到的EDA軟件,從工藝獨(dú)立性、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、復(fù)雜性的角度對比各種ASIC的設(shè)計(jì)方法,介紹了在編碼設(shè)計(jì)、綜合設(shè)計(jì)、靜態(tài)時(shí)序分析和時(shí)序仿真等階段經(jīng)常忽視的問題以及避免的辦法,從而使得整個(gè)設(shè)計(jì)具有可控性。
2016-11-29 01:04:115074 本文針對電源設(shè)備中存在的大功率電源模塊的熱問題,進(jìn)行了熱設(shè)計(jì)和優(yōu)化,主要對影響散熱性能的因素進(jìn)行了分析,給出了散熱器的選擇和應(yīng)用方法、風(fēng)機(jī)的選擇方法,提出了一種利用散熱器優(yōu)化設(shè)計(jì)軟件QFIN對大功率
2017-08-30 17:16:559 散熱設(shè)計(jì)是 LED 開關(guān)電源設(shè)計(jì)的重要環(huán)節(jié),本文闡述了電源熱分析的重要性,并根據(jù)現(xiàn)有 LED 燈具的開關(guān)電源進(jìn)行散熱建模仿真,分析研究電源外殼陣列開孔或電源腔灌膠的方法對開關(guān)電源散熱環(huán)境的改善情況
2017-10-10 14:55:454 TI高功率密度電源設(shè)計(jì)中的散熱解決方案-上篇
2018-08-24 00:10:002790 望突破3000億元,市場潛力巨大。預(yù)計(jì)隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷完善,新一代智能家居產(chǎn)品如果能在這個(gè)市場中占到先機(jī),對企業(yè)、對行業(yè),都具有不可估量的作用。鎖具在智能家居中的地位不可忽視,我們不能將智能家居的每一個(gè)部分都做全,只要把握將其
2018-10-29 15:40:491052 TI高功率密度電源設(shè)計(jì)中的散熱解決方案-下篇
2019-04-17 06:16:001411 使用開關(guān)電源IC轉(zhuǎn)換器所期待的最大目的之一是高效率地轉(zhuǎn)換能量。
2019-05-17 16:24:345696 做為擔(dān)負(fù)溝通不同功能模塊(線路板)的“橋梁”重任,排線的作用不言自明。雖然排線故障在實(shí)際維修工作中不多見,可一旦發(fā)生卻往往會被忽視,而導(dǎo)致檢修工作陷入困境。筆者此番就為大家分享兩例排線故障,供大家日后借鑒參考。
2020-06-25 17:30:00511 當(dāng)電氣工程師提到“電源管理”這個(gè)詞時(shí),大多數(shù)人會想到各種具有轉(zhuǎn)換器、穩(wěn)壓器和其他功率處理以及功率轉(zhuǎn)換功能的直流電源。但是,電源管理遠(yuǎn)不止這些功能。由于效率不夠,所有電源都會發(fā)熱并且所有組件都必須散熱。
2020-10-13 11:37:134171 當(dāng)電氣工程師提到電源管理這個(gè)詞時(shí),大多數(shù)人會想到各種具有轉(zhuǎn)換器、穩(wěn)壓器和其他功率處理以及功率轉(zhuǎn)換功能的直流電源。但是,電源管理遠(yuǎn)不止這些功能。由于效率不夠,所有電源都會發(fā)熱并且所有組件都必須散熱
2020-10-14 11:01:162638 高頻電源,又稱電子管變頻裝置,是高頻感應(yīng)爐的關(guān)鍵設(shè)備。高頻電源及感應(yīng)加熱技術(shù)可以以高效率,高速度,低功耗和環(huán)保的方式加熱金屬材料。當(dāng)前,向高頻開關(guān)電源散熱的方法主要包括風(fēng)扇冷卻,自然冷卻以及兩者的結(jié)合,高頻開關(guān)電源在高溫狀態(tài)下,如何快速散熱呢?
2021-03-16 13:59:231480 優(yōu)化模塊外形尺寸是終端設(shè)備設(shè)計(jì)的發(fā)展趨勢,這就帶來了從金屬散熱片向 PCB 覆銅層散熱管理轉(zhuǎn)換的問題。當(dāng)今的一些模塊均使用較低的開關(guān)頻率,用于開關(guān)模式電源和大型無源組件。對于驅(qū)動內(nèi)部電路的電壓轉(zhuǎn)換
2021-04-05 17:38:001517 在電源設(shè)計(jì)中,MOSFET往往是最容易被工程師忽視的電子元器件。
2021-04-04 15:01:493346 介紹甲類功放的靜態(tài)電流,電源電壓及散熱方法。
2021-04-10 09:38:1726 儲能逆變器是光伏儲能系統(tǒng)中必不可少的核心器件,在不同的應(yīng)用場景或不同的系統(tǒng)中,選擇一個(gè)合適的儲能逆變器顯得尤為重要。本文將向大家介紹一些平時(shí)容易被忽視的儲能逆變器的細(xì)節(jié)參數(shù)。 工作海拔 為什么逆變器
2021-06-18 10:58:475561 CPU作為電腦的心臟,它的發(fā)熱量是相當(dāng)驚人的,也是不可忽視的。一般CPU通過導(dǎo)熱硅脂材料將熱量傳遞給散熱器,從而達(dá)到有效散熱目的。CPU發(fā)熱量過高時(shí),系統(tǒng)會發(fā)生藍(lán)屏、重啟、死機(jī)等現(xiàn)象,因此,CPU的導(dǎo)熱散熱就變得尤為重要。
2021-09-04 14:27:372331 UPS電源是機(jī)房不可缺少的供電設(shè)備。一般的機(jī)房都配有UPS,有條件的大型數(shù)據(jù)機(jī)房,常常會單獨(dú)用一間房子來放UPS。你們知道機(jī)房里最容易出現(xiàn)的安全隱患是哪個(gè)設(shè)備嗎?對!那就是UPS電源電池。從目前報(bào)道
2022-01-06 13:45:502 電源效率與
散熱0 前言1
電源效率2
散熱設(shè)計(jì)0 前言在電路后期優(yōu)化中,提高
電源效率可以提高用戶體驗(yàn),注重
散熱可以保證電路穩(wěn)定運(yùn)行。1
電源效率提高
電源效率的措施有以下幾種:使用DC-DC拓?fù)洌辉龃?/div>
2022-01-11 13:37:0717 上游及公開資料的電源管理、調(diào)頻、散熱相關(guān)資料收集整理
2022-01-11 13:42:081 在現(xiàn)代電子產(chǎn)業(yè)中,貼片電阻經(jīng)常是電子產(chǎn)品內(nèi)部最多的器件,而它們卻又經(jīng)常被我們所忽視,導(dǎo)致各種不可預(yù)測的產(chǎn)品故障出現(xiàn)。電源設(shè)計(jì)中,電阻的選型以及布局也至關(guān)重要,本文將為你介紹電源設(shè)計(jì)中的電阻細(xì)節(jié)
2022-02-11 14:12:480 實(shí)現(xiàn)了一種基于 STM32的低成本、易維護(hù)的儲能電源散熱控制管理方案,根據(jù)儲能電源風(fēng)冷散熱用風(fēng)扇的電氣特性設(shè)計(jì)驅(qū)動及故障反饋電路,同時(shí)根據(jù)用戶需求設(shè)計(jì)軟件流程。目前設(shè)計(jì)的散熱控制器硬件及軟件方案已在實(shí)際儲能車項(xiàng)目中應(yīng)用,運(yùn)行穩(wěn)定。
2022-10-18 10:52:590 散熱處理 溫度和濕度是戶外電源箱設(shè)備失效的兩個(gè)主要原因。電子系統(tǒng)本身可能并沒有包含對抗惡劣環(huán)境條件的設(shè)計(jì),為了滿足在戶內(nèi)和戶外環(huán)境下保護(hù)電子設(shè)備的需要,業(yè)界在處理散熱問題方面投入了大量的時(shí)間和精力
2022-11-15 08:40:08337 散熱處理 溫度和濕度是戶外電源箱設(shè)備失效的兩個(gè)主要原因。電子系統(tǒng)本身可能并沒有包含對抗惡劣環(huán)境條件的設(shè)計(jì),為了滿足在戶內(nèi)和戶外環(huán)境下保護(hù)電子設(shè)備的需要,業(yè)界在處理散熱問題方面投入了大量的時(shí)間和精力
2022-12-06 08:41:36235 散熱處理 溫度和濕度是戶外電源箱設(shè)備失效的兩個(gè)主要原因。電子系統(tǒng)本身可能并沒有包含對抗惡劣環(huán)境條件的設(shè)計(jì),為了滿足在戶內(nèi)和戶外環(huán)境下保護(hù)電子設(shè)備的需要,業(yè)界在處理散熱問題方面投入了大量的時(shí)間和精力
2023-01-05 08:44:22311 溫度和濕度是戶外電源箱設(shè)備失效的兩個(gè)主要原因。電子系統(tǒng)本身可能并沒有包含對抗惡劣環(huán)境條件的設(shè)計(jì),為了滿足在戶內(nèi)和戶外環(huán)境下保護(hù)電子設(shè)備的需要,業(yè)界在處理散熱問題方面投入了大量的時(shí)間和精力。戶外電源箱的散熱處理已經(jīng)成為了一個(gè)極為重要的問題。
2023-04-13 16:47:32568 當(dāng)電氣工程師提到“電源管理”這個(gè)詞時(shí),大多數(shù)人會想到各種具有轉(zhuǎn)換器、穩(wěn)壓器和其他功率處理以及功率轉(zhuǎn)換功能的直流電源。但是,電源管理遠(yuǎn)不止這些功能。由于效率不夠,所有電源都會發(fā)熱并且所有組件都必須散熱。
2023-05-08 10:43:571284 我們?nèi)粘?b class="flag-6" style="color: red">電源的散熱途徑主要有3種,分別為熱傳導(dǎo)、熱對流和熱輻射;而熱傳導(dǎo)主要是發(fā)生在芯片和散熱器之間;熱對流主要發(fā)生在散熱器和周圍空氣之間;熱輻射指的是散熱器向周圍空氣釋放熱量。在沒有風(fēng)冷的情況下,熱傳導(dǎo)是比較常用的一種散熱途徑,主要通過器件管芯—器件管殼—散熱片—散熱器—周圍空氣。
2023-06-24 09:44:00748 高頻電源,又稱電子管變頻裝置,是高頻感應(yīng)爐的關(guān)鍵設(shè)備。高頻電源及感應(yīng)加熱技術(shù)可以以高效率,高速度,低功耗和環(huán)保的方式加熱金屬材料。當(dāng)前,向高頻開關(guān)電源散熱的方法主要包括風(fēng)扇冷卻,自然冷卻以及兩者
2021-03-22 09:56:49774 高頻開關(guān)電源,又稱電子管變頻裝置,是高頻感應(yīng)爐的關(guān)鍵設(shè)備。高頻電源及感應(yīng)加熱技術(shù)可以以高效率,高速度,低功耗和環(huán)保的方式加熱金屬材料。當(dāng)前,向高頻開關(guān)電源散熱的方法主要包括風(fēng)扇冷卻,自然冷卻以及兩者
2021-03-31 15:22:36701 散熱處理 溫度和濕度是戶外電源箱設(shè)備失效的兩個(gè)主要原因。電子系統(tǒng)本身可能并沒有包含對抗惡劣環(huán)境條件的設(shè)計(jì),為了滿足在戶內(nèi)和戶外環(huán)境下保護(hù)電子設(shè)備的需要,業(yè)界在處理散熱問題方面投入了大量的時(shí)間和精力
2023-07-28 14:25:24230 采用一個(gè)方形、單面、水平具有阻焊層的銅箔散熱層與一個(gè)有黑色油性涂料覆蓋的散熱銅箔,并采用1.3米/秒的空氣散熱的方案相比較,后者的散熱效果。
2023-08-09 14:27:08318 溫度和濕度是戶外電源箱設(shè)備失效的兩個(gè)主要原因。電子系統(tǒng)本身可能并沒有包含對抗惡劣環(huán)境條件的設(shè)計(jì),為了滿足在戶內(nèi)和戶外環(huán)境下保護(hù)電子設(shè)備的需要,業(yè)界在處理散熱問題方面投入了大量的時(shí)間和精力。戶外電源箱的散熱處理已經(jīng)成為了一個(gè)極為重要的問題。
2023-08-11 10:32:39164 溫度和濕度是戶外電源箱設(shè)備失效的兩個(gè)主要原因。電子系統(tǒng)本身可能并沒有包含對抗惡劣環(huán)境條件的設(shè)計(jì),為了滿足在戶內(nèi)和戶外環(huán)境下保護(hù)電子設(shè)備的需要,業(yè)界在處理散熱問題方面投入了大量的時(shí)間和精力。戶外電源箱的散熱處理已經(jīng)成為了一個(gè)極為重要的問題。
2023-09-01 16:04:10161 溫度和濕度是戶外電源箱設(shè)備失效的兩個(gè)主要原因。電子系統(tǒng)本身可能并沒有包含對抗惡劣環(huán)境條件的設(shè)計(jì),為了滿足在戶內(nèi)和戶外環(huán)境下保護(hù)電子設(shè)備的需要,業(yè)界在處理散熱問題方面投入了大量的時(shí)間和精力。戶外電源箱的散熱處理已經(jīng)成為了一個(gè)極為重要的問題。
2023-09-08 16:48:59172 散熱處理 溫度和濕度是戶外電源箱設(shè)備失效的兩個(gè)主要原因。電子系統(tǒng)本身可能并沒有包含對抗惡劣環(huán)境條件的設(shè)計(jì),為了滿足在戶內(nèi)和戶外環(huán)境下保護(hù)電子設(shè)備的需要,業(yè)界在處理散熱問題方面投入了大量的時(shí)間和精力
2023-09-13 14:47:39154 BOSHIDA DC電源模塊的的散熱結(jié)構(gòu)合理布局 DC電源模塊在工業(yè)控制、通訊、汽車電子等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。然而,隨著功率密度不斷提高,DC電源模塊產(chǎn)生的熱量也越來越大,散熱問題變得越來越突出。為了保障
2023-10-26 10:26:42194 高頻開關(guān)電源在高溫狀態(tài)下,如何快速散熱呢? 高頻開關(guān)電源在高溫狀態(tài)下,快速散熱是確保電源正常工作和延長電源使用壽命的關(guān)鍵。高溫環(huán)境下,電源內(nèi)部的元件和電路會受到嚴(yán)重的熱量積聚,導(dǎo)致電源效率降低、工作
2023-11-16 11:17:27292 如何優(yōu)化電源適配器的散熱設(shè)計(jì)? 電源適配器的散熱設(shè)計(jì)對于保證其穩(wěn)定工作和延長使用壽命非常重要。本文將介紹一些優(yōu)化電源適配器散熱設(shè)計(jì)的方法,以提高其散熱效果。 首先,為了確保散熱效果良好,應(yīng)選用合適
2023-11-23 15:04:25390 DC電源模塊的散熱措施可以分為以下幾種
2023-11-28 14:03:42257 PCB(Printed Circuit Board,印刷電路板)是電子產(chǎn)品中不可或缺的組成部分。為了保證電子器件和元件的正常運(yùn)行,有效的散熱是必不可少的。而PCB開窗是一種常用的散熱方式之一。本文
2023-12-25 11:06:34863
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