MPM3696-40与MPM3685两款新品,实现高功率密度与灵活扩展设计 上海2026年8月25日 /美通社/ -- 随着AI服务器和数据中心持续向更高算力、更高功率密度演进,GPU、ASIC、FPGA及HBM等核心器件对供电系统提出了更高要求。针对这一趋势,MPS芯源系统(...
电源模块的 EMI 预合规测试中,30 MHz 以下的传导发射(CE)是重灾区。很多工程师拿到频谱曲线,看到 150 kHz–30 MHz 一坨鼓包就盲目加共模扼流圈或 X 电容——结果要么低频压住了高频又冒头,要么成本翻倍效果甚微。问题的根源是没分清超标的是共模噪声还是差模噪声,两者滤波器设计思路完全不同。下面用 LISN + 电流探头 + 频谱仪的组合,讲清楚怎么分离、怎么调。
电源模块的静态负载测试(空载、半载、满载)只能看出稳压精度和纹波,但实际系统中负载是跳变的——CPU 从休眠到满频、PA 从待机到发射,电流可能在几微秒内跳变几个安培。动态负载响应测试就是模拟这种瞬态,看输出电压的过冲、下冲和恢复时间。下面以 Chroma 63200 / ITECH IT8800 系列电子负载为例,覆盖瞬态步进设置和波形判读要点。
在工业控制、智能硬件、车载电子及通信设备等嵌入式系统设计中,DC/DC开关电源是电能转换的核心单元。传统分立器件搭建的DC/DC电路,普遍存在高频噪声大、轻重载能效失衡、PCB布局容错率低等痛点,极易导致系统EMC超标、功耗过高、工作稳定性差等问题。随着电源技术的迭代升级,高度集成化的DC/DC电源模块逐步替代分立方案,通过芯片级集成控制器、功率管、电感及滤波单元,从源头优化电路架构,系统性解决噪声、能效与布局三大设计难题,成为高精度、高可靠性电源系统的优选方案。
随着消费电子、可穿戴设备、微型物联网终端及高密度嵌入式系统向小型化、集成化迭代,空间受限设计已成为硬件研发的主流场景。这类设计的核心矛盾集中在有限物理体积与高集成、高性能、低功耗需求的冲突,传统功率控制方案依赖大体积散热器件、分立电源模块与固定功耗配置,已无法适配微型化设计要求。在狭小的PCB布局与封装空间内,功率损耗不仅会降低设备续航能力,还会引发热量堆积、电磁干扰、器件稳定性下降等连锁问题,严重影响设备可靠性。因此,探索适配空间受限场景的高效功率控制技术,实现体积、功耗、性能的动态平衡,是现代硬件设计的核心课题。
【2026年6月9日,德国慕尼黑讯】人工智能工作负载正在重新定义现代数据中心的电力需求。GPU功率水平的飙升以及更密集的机架配置,正将服务器电力基础设施推向极限。为了应对这些挑战,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了两款面向服务器ODM和OEM厂商的系统级解决方案:一款是针对50 V机架架构进行优化的18 kW三相电源模块(PSU)参考设计;另一款是专为800 VDC或±400 VDC电源侧柜(power sidecar)的机架架构设计的30 kW三相交错式T型PFC评估板。这两款解决方案均属于英飞凌广泛的AI服务器供电产品组合,旨在帮助客户缩短产品上市时间,同时实现更高的机架功率、更佳的效率和更优异的散热性能。
在电子设备向小型化、高性能、高集成化飞速迭代的今天,“更小空间、更大功率”已成为工业控制、通信设备、人工智能、医疗电子等领域的核心需求。传统离散电源方案因体积庞大、功率密度低、兼容性差等问题,逐渐难以适配精密设备的设计诉求。而集成化电源模块凭借其模块化设计、高效能转换、先进封装工艺等优势,成功打破体积与功率的矛盾,成为实现“小空间大功率”的关键支撑。
全新电源模块采用专有 IsoShield™ 技术,可实现业界领先的功率密度
全新电源模块采用专有 IsoShield™ 技术,可实现业界领先的功率密度 新闻亮点: 与离散解决方案相比,IsoShieldTM 技术可将隔离式电源模块的功率密度提升多达三倍,使解决方案尺寸缩减高达 70%。 在加入 ...
在电子设备朝着小型化、高精度、多功能方向快速发展的当下,电源模块作为能量转换的核心部件,其性能直接决定了整个电子系统的稳定性与可靠性。其中,电压控制负高电压输出DC-DC电源模块作为一种特殊的电源转换装置,凭借其能将低压直流电转换为可精准调控的负高压直流电的独特优势,被广泛应用于医疗电子、精密仪器、通信设备、国防军工等多个高端领域。然而,相较于常见的正电压输出DC-DC模块,这类模块的结构更复杂、技术门槛更高,很多从业者对其定义、原理及应用仍存在认知盲区,本文将从基础概念出发,全面解析电压控制负高电压输出DC-DC电源模块的核心特性与应用价值。
上海2026年2月3日 /美通社/ -- 近日,MPS芯源系统(NASDAQ代码:MPWR)宣布推出超薄、全集成同步降压电源模块——MPM3572。该产品支持80V宽输入和±15V范围输出,具备超快瞬态响应与多种保护功能,并最大限度地减少了外部元器件数量,可广泛应用...
高密度电源模块以二十分之一的能耗实现 60 秒快速除霜
在工业控制、数据中心、电动汽车等大功率供电场景中,单路电源往往难以满足负载功率需求或冗余备份要求,多路电源并联输出成为主流解决方案。然而,并联系统面临两大核心挑战:一是均流问题,即各电源模块电流分配不均导致局部过载烧毁;二是倒灌问题,即电流反向流入故障电源或电压较低的模块造成器件损坏。实现均流不倒灌,需从技术选型、电路设计和工程优化多维度系统构建,确保供电系统稳定可靠。
在电子设备体系中,电源作为能量供给核心,其运行稳定性直接决定设备整体性能与使用寿命。随着电子设备向小型化、高功率密度方向发展,电源模块的散热压力持续攀升。导热硅胶片凭借优异的导热性能、适配性及安装便利性,已成为电源散热解决方案中的关键材料。本文将从电源散热的核心需求出发,深入分析导热硅胶片的应用价值、技术特性,以及针对性的散热解决方案设计要点。
完成电源模块设计后,精确测量其性能是确保系统稳定性的关键步骤。电源模块作为电子设备的“心脏”,其效率、稳定性及可靠性直接影响整体性能。
完成电源模块设计后,科学的测试验证是确保产品性能、安全性和可靠性的关键环节。
变频器作为工业生产中电机调速的核心设备,开关电源模块是其动力供给的 “心脏”,负责将输入交流电转换为稳定的直流电,为控制电路、驱动电路等关键部分供电。一旦开关电源模块出现故障,将直接导致变频器停机或工作异常,影响生产效率。本文针对变频器开关电源模块最常见的输出电压异常、模块过热、无输出三类问题,详细阐述其检测流程与修复方法,为工程技术人员提供实操参考。
【2025年10月28日, 德国慕尼黑讯】 随着云服务,尤其是人工智能(AI)相关服务的快速增长,数据中心的能耗目前已占到全球总能耗的2%以上。该数字预计将进一步攀升,在2023至2030年间将实现165%的指数级增长。因此,持续提升从电网到核心的功率转换过程中的效率、功率密度及信号完整性对于在提升计算性能的同时降低总体拥有成本(TCO)至关重要。为满足这一需求,全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了TDM22545T双相功率模块。这是业界首款针对高性能AI数据中心设计的跨电感电压调节器(TLVR)电源模块。
攻克汽车、铁路、eVTOL与重型机械旋转部件测试难点
在数据中心、电动汽车、通信基站等高可靠性电力电子系统中,单模块电源的功率密度和冗余能力已难以满足需求,多模块并联技术成为提升系统容量与可靠性的关键方案。然而,模块间参数差异(如输出电压、内阻、温度系数)会导致并联时电流分配不均,轻则降低效率,重则引发模块过载损坏。本文结合工程实践,系统阐述并联均流控制电路的设计原则与调试技巧。