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電子發(fā)燒友網(wǎng)>EDA/IC設計>如何采用多層PCB布局的方法來提高電源模塊的散熱性能

如何采用多層PCB布局的方法來提高電源模塊的散熱性能

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2019-08-01 15:27:297686

電源模塊散熱風扇故障原因及解決辦法

SV0443和DSO610報警的含義:電源模塊內(nèi)的散熱風扇報警(使用ai電源模塊),報警時電源模塊PSM的七段LED數(shù)碼管顯示“2”主軸放大器模塊SPM的七段LED數(shù)碼管顯示“59”散熱風扇安裝在電源模塊控制印制電路板上。
2020-02-20 00:01:2912785

電源模塊性能最佳的PCB布局設計方法解析

在規(guī)劃電源布局時,首先要考慮的是兩個開關(guān)電流環(huán)路的物理環(huán)路區(qū)域。雖然在電源模塊中這些環(huán)路區(qū)域基本看不見,但是了解這兩個環(huán)路各自的電流路徑仍很重要,因為它們會延至模塊以外。
2020-03-24 15:16:302551

如何有效解決電源模塊之間的發(fā)熱散熱問題

降低、晶體管損壞、材料熱老化、低熔點焊縫開裂、焊點脫落、器件之間的機械應力增大等現(xiàn)象。 在許多應用中,電源模塊基板上的熱量要經(jīng)導熱元件傳導到較遠的散熱面上。這樣,電源模塊基板的溫度將等于散熱面的溫度、導熱元
2020-06-01 16:08:063413

電源模塊散熱方式有哪些

電源模塊與電子設備的一樣,電源模塊對產(chǎn)品質(zhì)量至關(guān)重要。因此,在選擇電源模塊時,其性能尤為重要!電源模塊性能無非是安全性、穩(wěn)定性、轉(zhuǎn)換效率等重要參數(shù),可以查看輸入、輸出、紋波、細分、溫度等指標確定。
2021-02-14 17:50:002448

如何讓電源模塊幫助提高DAQ性能

作者:德州儀器 Akshay Mehta, Sreenivasa Kallikuppa 本文將介紹與分立電源解決方案相比,電源模塊幫助提高DAQ性能的一些方法。 DAQ的電源架構(gòu) 在DAQ中,跨
2022-01-14 14:16:011813

利用PCB布局技術(shù)優(yōu)化電源模塊性能

SIMPLE SWITCHER電源模塊性能的最佳PCB布局方法、實例及技術(shù)。在規(guī)劃電源布局時,首先要考慮的是兩個開關(guān)電流環(huán)路的物理環(huán)路區(qū)域。雖然在電源模塊中這些環(huán)路區(qū)域基本看不見,但是了解這兩個環(huán)路各自...
2022-01-06 12:36:3512

電源模塊散熱的三種有效方法

各種各樣的具體運用中,全部三種發(fā)熱量傳遞的方法常有不一樣水平的效果。在絕大多數(shù)運用中,對流是最關(guān)鍵的發(fā)熱量傳遞方法,若加上此外兩種散熱方法,實際效果更優(yōu)。但在一些狀況下,這兩種方法也可能會產(chǎn)生反效果。因而,設計方案優(yōu)質(zhì)的散熱系統(tǒng)時,全部三種發(fā)熱量傳遞方法都理 用心考慮到 。電源模塊1、輻射源 散熱
2022-01-10 15:04:354

高密度模塊電源系統(tǒng)的PCB布局散熱設計

在這篇關(guān)于高性能 PCB 布局原理的概述中,Joe Aguilar 說明了散熱設計方法并提供供電網(wǎng)絡 (PDN) 概述,講述降低阻抗的大電流路由策略以及設計高效去耦電容的一些重要考慮因素。
2022-12-26 11:44:002764

Si二極管用的散熱性能出色的小型封裝“PMDE”評估-PMDE封裝的散熱性能 (仿真)

關(guān)鍵要點:在PCB實際安裝狀態(tài)下,隨著銅箔面積的增加,熱量變得更容易擴散,因而能夠提高散熱性能。如果銅箔面積過小,PMDE的Rth(j-a)會比PMDU還大,從而無法充分發(fā)揮出散熱性能。
2023-02-10 09:41:071410

如何看電源模塊型號參數(shù),電源模塊選型指南

電源模塊根據(jù)用途和性能特點可以分為多種不同的類型,常見的有交流電源模塊、直流電源模塊、開關(guān)電源模塊、線性電源模塊等。按照應用領(lǐng)域和電學特性的分類,電源模塊還可以分為通信電源模塊、醫(yī)療電源模塊、工業(yè)電源模塊、軍用電源模塊等。
2023-07-14 14:37:357377

DC電源模塊關(guān)于的電路布局設計

DC電源模塊是現(xiàn)代電子設備中常用的電源模塊之一,其功能是將市電或其他輸入電源轉(zhuǎn)換成定電壓、定電流的直流電源輸出,以滿足電子設備的供電需求。電路布局的設計是DC電源模塊的重要組成部分,它直接影響著DC電源模塊性能和可靠性。
2023-08-11 15:00:411834

DC電源模塊采用電容濾波器平滑輸出電壓

BOSHIDA DC電源模塊采用電容濾波器平滑輸出電壓 直流電源模塊是一種常用的電源,其作用是將交流電源轉(zhuǎn)換成為穩(wěn)定的直流電源,并且具有保護電路的功能。在直流電源模塊中,電容濾波器是起到平滑輸出
2023-10-08 10:41:181198

電源模塊輸出電壓低的原因及解決方法

穩(wěn)定性和性能大大影響。今天,我們將探討一下電源模塊輸出電壓低的原因及解決方法。 一、電源模塊輸出電壓低的原因 1.負載過大 電源模塊的輸出電壓是根據(jù)負載情況調(diào)節(jié)的,如果負載過大,就可能造成電壓降低。負載過大不僅會
2023-10-24 11:49:017314

DC電源模塊的的散熱結(jié)構(gòu)合理布局

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 10:26:421083

散熱問題在DC電源模塊設計中的重要性和解決方法

BOSHIDA 散熱問題在DC電源模塊設計中的重要性和解決方法 隨著電子科技的快速發(fā)展,直流(DC)電源模塊被廣泛應用于各種電子設備和系統(tǒng)中。但是,由于工作時會產(chǎn)生熱量,高功率元器件的散熱問題一直是
2023-10-27 10:48:221260

優(yōu)化電源模塊性能PCB布局技術(shù)

 在規(guī)劃電源布局時,首先要考慮的是兩個開關(guān)電流環(huán)路的物理環(huán)路區(qū)域。雖然在電源模塊中這些環(huán)路區(qū)域基本看不見,但是了解這兩個環(huán)路各自的電流路徑仍很重要,因為它們會延至模塊以外。在圖1所示的環(huán)路1中,電流自導通的輸入旁路電容器(Cin1)
2023-11-02 15:32:12785

電源模塊的好壞都有哪些檢測方法?

檢測電源模塊質(zhì)量好壞的方法多種多樣,可以通過外觀、電源模塊指示燈等快速判斷,也可以通過用萬用表和示波器進行測量檢測電源模塊的質(zhì)量。
2023-11-20 16:48:317855

關(guān)于解決電源模塊散熱問題的PCB設計知識

那么該電源模塊如何才能實現(xiàn)如此高的功率密度?圖1電路圖中顯示的電源模塊提供僅有8.5°C/W的極低熱阻θ,這是因為其襯底使用了銅材料。為給電源模塊散熱電源模塊安裝在具有直接安裝特性的高效導熱電路板上。
2023-11-21 11:59:361733

DC電源模塊散熱措施可以分為以下幾種

DC電源模塊散熱措施可以分為以下幾種
2023-11-28 14:03:421211

什么是電源模塊效率 如何計算 提高效率的方法

什么是電源模塊效率 如何計算 提高效率的方法 BOSHIDA博士達 電源模塊效率是指輸入電能轉(zhuǎn)換為輸出電能的比例,通常以百分比表示。高效率的電源模塊能夠最大限度地將輸入電能轉(zhuǎn)化為有用的輸出電能,減少
2024-02-02 09:44:142571

電源模塊外殼材質(zhì)詳細說明 保護散熱絕緣 AC電源模塊

外界物理損害,如碰撞、擠壓等。 散熱性能電源模塊在工作過程中會產(chǎn)生一定的熱量,外殼材質(zhì)需要具備良好的散熱性能,能夠及時將熱量散發(fā)出去,避免溫度過高導致故障。 絕緣性能電源模塊外殼材質(zhì)需要具備良好的絕緣性能,能夠有效地隔離內(nèi)
2024-02-20 09:03:441640

提高效率的DC電源模塊設計技巧

BOSHIDA ?提高效率的DC電源模塊設計技巧 設計高效率的BOSHIDA ?DC電源模塊可以幫助減少能源浪費和提高系統(tǒng)功耗,以下是一些設計技巧: 1. 選擇高效率的功率轉(zhuǎn)換器:選擇具有高效率
2024-02-26 14:27:381518

定制化DC電源模塊的設計與制作

電壓范圍等參數(shù),并確定適用的應用場景。 2. 選取電源拓撲結(jié)構(gòu):根據(jù)需求選擇適合的電源拓撲結(jié)構(gòu),如開關(guān)電源、線性電源、開關(guān)-線性混合電源等。 3. BOSHIDA 電源模塊設計:根據(jù)選取的電源拓撲結(jié)構(gòu),設計電源模塊的電路圖和PCB布局。包括輸
2024-02-29 13:48:311554

電源模塊的使用方法

電源模塊主要用于為電子設備和電路提供電源供電,以下是一般的電源模塊使用方法: 確定電源模塊的輸入和輸出電壓要求:電源模塊一般有輸入和輸出端子,輸入端子接收來自電源的電壓,輸出端子提供給電子設備或電路
2024-03-05 09:06:283483

DC電源模塊PCB設計和布局指南

合適的PCB尺寸和層數(shù):根據(jù)電源模塊的尺寸和功能需求,選擇合適的PCB尺寸和層數(shù)。注意保持足夠的空間布置元件和散熱器。 DC電源模塊PCB設計和布局指南 2. 地平面:在PCB的底層布置一個連續(xù)的地平面。這可以提供良好的地引線,減少電源回路的互感和噪聲。 3. 組件布局
2024-03-05 14:30:552694

DC電源模塊的安全性能評估與測試方法

BOSHIDA DC電源模塊的安全性能評估與測試方法 DC電源模塊的安全性能評估與測試方法應包括以下幾個方面: ?DC電源模塊的安全性能評估與測試方法 1. 輸入安全性測試:包括輸入電壓范圍、輸入
2024-03-08 11:15:131601

SIMPLE SWITCHER?易電源電源模塊以及均流LMZ22008數(shù)據(jù)表

 LMZ22008 SIMPLE SWITCHER?易電源電源模塊是一種易于使用的降壓式直流/直流解決方案,可驅(qū)動高達8A的負載。LMZ22008采用創(chuàng)新封裝模式,提高散熱性能并可手工或機器焊接。
2024-04-24 15:24:350

1A SIMPLE SWITCHER? LMZ12001電源模塊數(shù)據(jù)表

  LMZ12001 SIMPLE SWITCHER? 電源模塊是一種易于使用的降壓式直流/直流解決方案,可提供高達1A的負載電流,并且具有極為出色的電源轉(zhuǎn)換效率、線路和負載調(diào)節(jié)能力,以及輸出精度。 LMZ12001采用創(chuàng)新封裝模式,提高散熱性能并可手工焊接或機器焊接。
2024-04-24 14:31:460

電源模塊散熱原理,電源模塊散熱方式有哪些

電源模塊散熱原理主要依賴于三種傳熱方式:導熱、對流和輻射。以下是針對這三種散熱方式的詳細解釋和歸納:
2024-06-10 17:00:004271

在緊湊的降壓電源模塊中實現(xiàn)高導熱性能

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《在緊湊的降壓電源模塊中實現(xiàn)高導熱性能.pdf》資料免費下載
2024-08-26 11:18:310

在緊湊的降壓電源模塊中實現(xiàn)高熱性能應用說明

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2024-09-13 11:05:460

電路板布局散熱性能影響的實證分析

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2024-09-25 09:47:180

中文版:優(yōu)化TPS546xx的散熱性能布局

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2024-09-26 09:18:430

印刷電路板設計對SIMPLE SWITCHER?電源模塊熱性能的影響

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2024-09-29 10:47:420

電源模塊散熱技術(shù)解析

電源模塊作為電子設備中的核心組件,其性能和穩(wěn)定性對整個系統(tǒng)的運行至關(guān)重要。然而,電源模塊在工作過程中會產(chǎn)生大量的熱量,如果不能有效地散熱,會導致溫度升高,從而影響模塊性能和壽命。因此,高效散熱技術(shù)
2025-02-03 14:25:001897

散熱性能PCB:汽車電子高溫環(huán)境下的 “穩(wěn)定器”

應運而生。? 高散熱性能 PCB 采用特殊的材料和設計實現(xiàn)快速散熱。在材料選擇上,其基板通常采用具有高導熱系數(shù)的材料,如金屬基覆銅板,包括鋁基、銅基等。這些金屬材料能夠迅速將電子元件產(chǎn)生的熱量傳導出去,相比傳統(tǒng)的 FR-4 基板,散
2025-03-17 14:43:30669

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