当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]近些年来,医疗设备一直朝着体积越来越小的趋势发展;小型可植入设备在植入过程中能够让患者感觉更舒适,对身体的扰乱也更小。为满足可植入医疗设备对更小型混合元件的需求,

近些年来,医疗设备一直朝着体积越来越小的趋势发展;小型可植入设备在植入过程中能够让患者感觉更舒适,对身体的扰乱也更小。为满足可植入医疗设备对更小型混合元件的需求,人们不断改进微控制器(MCU)——或专用集成电路(ASIC)——及电源系统的混合布局与封装技术。本文探讨了无源元件的选型过程,目的是缩小医疗设备中的混合元件和电路板空间。

引言

无源元件在大规模制造设施内生产,并通过优异的工艺控制来减小不同批次间的差异。相对于商用元件,医疗元件要求在更小的尺寸内实现更高的可靠性和性能水平。在元器件制造方法上,可以采取多种方案缩小混合元件和电路板占用的空间,同时提高可靠性。

电容器选型标准

 

 

每种电容器技术都有自身独特的属性,在针对最终应用进行产品选型时应将这些属性视为具体参考标准的一部分。

用于可植入设备、外壳尺寸为0201(0.024in×0.012in)的多层陶瓷电容器(MLCC),用于为无线电/遥测系统提供去耦或调谐功能。最大的MLCC尺寸为2225(0.22in×0.25in),通常作为谐振电容器用于体外医疗设备。

医疗设备用固体钽电容器的外壳尺寸为0402(0.045in×0.026in×0.024in),其低高度有助于节省空间。此外,还有1210 T外壳尺寸(0.138in×0.11in×0.063in)的可靠、大容量固钽电容器。

 

 

硅基电容器已有尺寸为20mil×20mil、最大电容值为1000pF的产品推出。硅电容器可以通过环氧树脂或低共熔芯片黏着,并且是打线式的。另外还有0402外壳尺寸、最大电容值27pF的表面贴装“倒装贴片”硅基电容器。硅基电容器技术支持可靠的宽带操作(20GHz),具有高Q值、低直流电阻(DCR)和高自谐振频率(SRF)等特点。

磁性元件选型标准

大多数磁性元件都是为适配特定医疗设备应用的有限空间、由医疗设备制造商和磁性元件公司的工程师合作而定制设计的。针对可植入设备定制的磁性元件一般由骨架式变压器、环形线圈变压器、模压电感器以及具有独特性能和形状的天线构成。此外,可以采用各种各样的磁芯材料和形状优化性能,以满足不同应用的需求。

在讨论了尺寸、价格和性能的权衡后,即可将目标锁定在与空间要求相匹配的最具成本效益和性能最佳的元件上。设计工作一经完成,即可制定严格的制造流程、控制及测试程序,从而确保产品在尺寸和磁性能方面达到最高的质量水平并实现最佳的可靠性。小型设计通常需要进行3D CAD仿真,以实现准确的元件布局和原型设计。

在定制磁性元件的制造过程中,会用到各种各样专用空心线圈、骨架及环形线圈绕制设备。这种设备具有严格受控的关键电气性能要求。关键尺寸的测量会使用光学测量仪器等检验设备。定制设计的测试台和夹具可以监控和测试电气参数。利用这些自动测试台可进行数据分析,从而确保设计的可制造性。

不同医疗设备所使用的磁性元件尺寸和形状大不相同,依据具体的应用场景而定。0402小尺寸电感器(0.040in×0.020in)用于遥测/通信应用。这些电感器可以是打线式的,采用陶瓷芯制成,最大电感值可达150nH。

 

 

高频打线式RF螺旋电感器有两种尺寸可选:(0.030in×0.030in×0.020in)和(0.050in×0.050in×0.020in)。这些电感器在RF频带中性能优异,适合偏置、调谐及集总元件滤波器应用。

电阻器选型标准

标准的薄膜和厚膜表面贴装电阻器的外壳尺寸在0402~2512之间。电阻器选型标准包括脉冲处理能力、工作电压、工作温度及长期稳定性。打线式电阻器的尺寸范围为0.015in×0.015in×0.010in(额定功率为125mW)至0.055in×0.055in×0.010in(最大电阻值为30MΩ;工作电压为100V)。[!--empirenews.page--]

 

 

薄膜电阻器支持密集的电路布置,同时可提供高可靠电阻器膜的优点。电阻器容限低至0.01%,电阻温度系数(TCR)低至5ppm,有利于放大器、收发电路及配电的精确调整。对于医疗应用而言,这些片式电阻器可涵盖任何标准的电阻值(10Ω~25MΩ)。

高可靠性测试

对医疗设备应用来说,避免无源元件的灾难性失效和漂移失效是头等注意事项。归根结底,产品可靠性预测是建立在供应商测试数据和医疗设备制造商规定的、在定义时间范围内的应用工作温度的基础上的。无源元件供应商的工艺控制是实现高可靠性的一项重要因素。通过在额定或更高电压下抬高温度,进行规定时长的寿命测试,可以确定无源元件的可靠性,并保证元器件可以用于重要医疗设备应用。无源元件测试是基于客户要求和美国军用标准(MIL)规范(若适用)进行的。

无源元件的可靠性预测可使用基于MIL-217手册或IEC863的在线建模程序来进行。以下是供应商可靠性模拟示例:

 

 

固钽测试标准基于MIL-PRF-55365。固钽电容器在抬高的温度和电压下经历内部合格性和定期维护试验。对于关键应用,钽电容器的设计、制造和试验是依照可满足客户定制要求的限值来进行的。

下表显示了基于固钽电容器韦伯(Weibull)测试的失效率预测。

 

 

依照MIL-PRF-55342对电阻器进行针对关键医疗应用的合格试验。电阻器失效分为两类:致命失效(例如,电阻器开路或短路)和漂移失效(导致电路工作状况不佳)。

可将试验得到的电阻器性能与MIL-PRF-55342限值进行对比,如下表所示。

 

 

定制磁性元件的内可靠性试验基于MIL-PRF-27标准。所进行的试验包括可焊性、耐溶剂性、端子强度、冲击和振动、防潮性及热冲击等。这些试验详载于MIL-STD-202和其他ASTM或JEDEC标准中。

总结

借助于小型医疗设备可使手术更简单并降低其侵入性,从而方便医生操作并减轻患者痛苦。随着更小更新的无源元件的推出,相应地也需要更好的制造和试验技术来提高元件的质量。新型小尺寸无源元件的供应商可能需要加大设备和自动化投入,从而获得医疗设备制造商要求的工艺能力。依照客户要求和行业标准进行合格试验和可靠性测试是开发过程的要求。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭