此外,上文描述的 LVDC 优势还支持欧盟的气候战略和目标 [ 气候战略和目标 ]。LVDC 系统有助于实现《能源效率指令》 (EED) 4 中的能源效率目标。它们还促进了更大份额可再生能源的整合,从而有助于实现《可再生能源指令》 (RED) 5 的目标。LVDC 系统有助于最大限度地提高本地可再生能源的自用率,并通过需求响应提供灵活性,从而有助于实现欧盟能源系统整合战略 6 和电力市场设计指令和法规 7 的目标。虽然 LVDC 系统可以减少更简单的 DC/DC 转换器中对材料的需求,但根据欧盟循环经济行动计划 8 的原则,LVDC 硬件应设计得更耐用、更易修复、更易升级和更可回收。
EPC(电子电源调节器)、用于 SSPA(固态功率放大器)的低压 DC-DC 转换器 机载军用卫星对产品开发和制造提出了终极挑战 作者:Tiva Bussarakons 当今军事空间应用的 EPC 需要设计解决方案和制造流程,以提供最可靠的产品和最高的信心。该解决方案必须包括防辐射组件、经过验证的设计传统和设计创新。混合组装技术的使用对于减小尺寸、重量和成本至关重要。预计设计分析和计算机模拟将与实际性能相匹配。设计验证、验收测试和制造流程的书面程序是程序标准。所有制造流程在实施前都必须记录并合格。简介:在卫星通信中,转发器是通信系统的核心。它们接收、处理、放大并将接收到的信号传输回地球或另一颗卫星。参考图 1。高功率放大器单元中的 SSPA(固态功率放大器)和 TWTA(行波管放大器)执行重要的放大功能。为应用选择 SSPA 或 TWTA 取决于多种因素。主要因素是下行链路载波频率和发射机功率要求。对于功率更高、频率更高的应用,通常选择 TWTA 而不是 SSPA。TWTA 的功率最高可达 200W,效率可高达 60-65%。SSPA 适用于较低频段和较低发射机功率的应用。最新的 SSPA 的功率最高可达 90 瓦。虽然 SSPA 的效率低于 TWTA,约为 25-30%,但它比同类 TWTA 具有尺寸和质量优势。图 1. 非常简化的 RF 转发器