• MIS SiCap 电容器的电容稳定性是除 ESL/ESR 之外的一个关键参数。由于矿物介电材料的性质和高品质,无需考虑会降低电容有效值的降额
y 每个电源模块均采用专用的隔离控制:这种设计选择增强了系统的整体可靠性,使每个电源模块都能够按照其控制逻辑独立运行。 y 通过继电器自隔离电源模块:发生故障时,受影响的电源模块可以自我隔离,以防止问题蔓延,从而确保其余运行核心的电源连续供电。 y 连续工作固态静态旁路开关:使旁线路发挥最大性能。 y 热服务和热插拔静态旁路和电源模块:便于维护和升级,无需系统停机,直接有助于提高运行可用性,降低意外停机风险。 y 增强的诊断工具(波形捕获、历史记录):能够在潜在问题影响系统性能之前对其进行预先识别和解决,深入了解系统运行状况并预防故障。
y 每个电源模块均采用专用的隔离控制:这种设计选择增强了系统的整体可靠性,使每个电源模块都能够按照其控制逻辑独立运行。 y 通过继电器自隔离电源模块:发生故障时,受影响的电源模块可以自我隔离,以防止问题蔓延,从而确保其余运行核心的电源连续供电。 y 连续工作固态静态旁路开关:使旁线路发挥最大性能。 y 热服务和热插拔静态旁路和电源模块:便于维护和升级,无需系统停机,直接有助于提高运行可用性,降低意外停机风险。 y 增强的诊断工具(波形捕获、历史记录):能够在潜在问题影响系统性能之前对其进行预先识别和解决,深入了解系统运行状况并预防故障。
y 每个电源模块均采用专用的隔离控制:这种设计选择增强了系统的整体可靠性,使每个电源模块都能够按照其控制逻辑独立运行。 y 通过继电器自隔离电源模块:发生故障时,受影响的电源模块可以自我隔离,以防止问题蔓延,从而确保其余运行核心的电源连续供电。 y 连续工作固态静态旁路开关:使旁线路发挥最大性能。 y 热服务和热插拔静态旁路和电源模块:便于维护和升级,无需系统停机,直接有助于提高运行可用性,降低意外停机风险。 y 增强的诊断工具(波形捕获、历史记录):能够在潜在问题影响系统性能之前对其进行预先识别和解决,深入了解系统运行状况并预防故障。
无论您在开发哪种电源转换系统,借助我们利用 MagPack 技术的新型电源模块,它都可以变得更小、更高效、散热能力更强、使用更方便。想象一下,将每个负载点 (POL) 电源的尺寸缩小 20% – 您能用这些额外的电路板空间实现什么?也许是更高的数据速率或通道数,或者也许您可以为产品添加额外的功能或传感器。MagPack 技术可提供更好的电源模块,让您能够为客户提供更好的产品。采用 MagPack 技术的电源模块可以帮助您解决哪些设计难题?
使用第二个电源单元提供了显着增加POE+功率预算的优势。除了提供冗余外,第二个电源还增强了可用的电源。安装了一个电源模块,每个端口的POE电力预算为15W,而有两个电源模块,则增加到30W。
3) 热插拔电源和射频模块 所有射频电源模块均支持热插拔(液体和空气冷却),便于现场快速维护。所有射频电源模块均配备热插拔独立电源,以实现最大冗余度,并可轻松选择单相或平衡三相之间的工作模式。最新一代行业高级电源可提供超过 96% 的效率,具有更宽的交流输入范围能力和更高的耐用性。
开发了同步辐射X射线(SR)分层照相和衍射方法,实现了对智能功率模块(IPM)内部退化行为的无损测量。通过SR分层照相跟踪IPM样品纳米颗粒Cu键合层的疲劳行为表明,大的聚集Cu簇引入了曲折裂纹和裂纹分支,从而降低了裂纹扩展速率,有望延长疲劳寿命。老化过程中的分层照相测量表明,纳米颗粒Cu的氧化是降低键合强度的主要退化模式,通过添加Bi和Sn可以改善键合强度。开发的旋转螺旋狭缝系统实现了IPM样品键合层中的空间分辨衍射测量。利用该技术可以获得IPM中应力和应变的内部分布图。SR分层成像与基于螺旋狭缝的衍射技术相结合将成为下一代IPM可靠性分析的有力工具。
定制,采用任何 INGEDRIVE™ 设备的主要元素,即 BPM(基本电源模块)或电源模块。Ingeteam 的设计和工程部门会根据每个客户的具体要求调整最终产品,而不会影响可靠性或坚固性,并提高每个应用的可用性和优化性。我们不仅制造设备,还对其进行个性化定制,以在包括海洋部门、工业、采矿业和石油和天然气在内的广泛领域提供最佳解决方案。也许这就是为什么超过 90% 的客户认为我们灵活且提供高度可定制的解决方案。这两个基石与我们所有产品都符合的严格质量标准相得益彰,使 Ingeteam 能够提供:
以 10KVA 电源模块为步长,输出功率高达 160KVA,适用于低功率振动台系统的 KVA 电源模块采用最新 MOSFET 技术,高效率,高保护标准,配备全系列系统联锁电路,确保高可靠性,符合国际安全和 EMC 标准,开关频率允许高信号带宽,谐波失真独立设计,包括场/消磁场电源和 EMI 滤波器,为振动控制器或客户仪器提供自由空间。使用触摸屏用户界面进行控制,可控制冲击和随机测试的峰值性能