AEA800F能够在长达3000ms的时间内提供300%峰值功率
发布时间:2022/9/11 14:22:25 访问次数:115
在工业和医疗应用中的自动化水平的不断提高,要求电源必须能够根据动态负载(例如电动机起动)在满载运行的时间内提供额外功率。
为了满足和维持这种状态,必须将电源设计为具有高动态控制水平和能够承受多次满载的功率级电源。在自由空气对流冷却环境下,AEA800F能够在长达3000ms的时间内提供300%峰值功率,能够出色的响应最新的工业和医疗设备市场需求。
现在,工业应用需要高效且能够在各种环境中以较高的安全性工作的电源。AEA800F已通过EN62477-1三类过电压(OVC Ⅲ)认证,这意味着由该产品供电的最终设备可以直接连到主配电板,而不用增加额外的隔离。这简化了系统设计人员的工作难度,降低了成本,保证了效率。
线性稳压器的另外一个重要规格也与无源LC滤波器有所不同,即其本征的由其内部基准电压及内部误差放大器产生的噪声。在要求低干扰(低噪声)的应用中,线性稳压器产生的本征干扰影响不容忽视。为此,可使用超低噪声线性稳压器。
时间交错虽EV12AQ600/5选项,可直接使用新型ADX4后处理算法。ADX4杂散抑制IP可动态抑制由四个ADC内核之间的增益、偏移和相位不匹配导致的杂散频率分量。
对于EV12AQ600/5,四个核心的时间交错将采样率从1.6提高到6.4GS/s。
ADC核心之间的不匹配误差降低了无杂散性能。ADX4可提供高达10dB的无杂散动态范围(SFDR)提升。这种提升在宽带应用中尤其明显,因为它不需要硬件设计的更改。用户可方便地将ADX4代码模块烧写进后处理FPGA中,甚至可以在工作现场进行。
高分辨率数据转换器正在快速发展,以获取更宽的瞬时带宽。实现更高采样率的一种理论上简单的方法是对现有内核应用时间交错。多个ADC核心在公共采样时钟的不同相位上进行时钟控制,从而允许获取更高密度的信号采样。
这种增加的采样密度提供了一种有用的性能扩展,并且可以很好地使用高达8位的分辨率。通过标准的混合信号校准和电路布局方案,跨内核匹配相对更容易管理。
在工业和医疗应用中的自动化水平的不断提高,要求电源必须能够根据动态负载(例如电动机起动)在满载运行的时间内提供额外功率。
为了满足和维持这种状态,必须将电源设计为具有高动态控制水平和能够承受多次满载的功率级电源。在自由空气对流冷却环境下,AEA800F能够在长达3000ms的时间内提供300%峰值功率,能够出色的响应最新的工业和医疗设备市场需求。
现在,工业应用需要高效且能够在各种环境中以较高的安全性工作的电源。AEA800F已通过EN62477-1三类过电压(OVC Ⅲ)认证,这意味着由该产品供电的最终设备可以直接连到主配电板,而不用增加额外的隔离。这简化了系统设计人员的工作难度,降低了成本,保证了效率。
线性稳压器的另外一个重要规格也与无源LC滤波器有所不同,即其本征的由其内部基准电压及内部误差放大器产生的噪声。在要求低干扰(低噪声)的应用中,线性稳压器产生的本征干扰影响不容忽视。为此,可使用超低噪声线性稳压器。
时间交错虽EV12AQ600/5选项,可直接使用新型ADX4后处理算法。ADX4杂散抑制IP可动态抑制由四个ADC内核之间的增益、偏移和相位不匹配导致的杂散频率分量。
对于EV12AQ600/5,四个核心的时间交错将采样率从1.6提高到6.4GS/s。
ADC核心之间的不匹配误差降低了无杂散性能。ADX4可提供高达10dB的无杂散动态范围(SFDR)提升。这种提升在宽带应用中尤其明显,因为它不需要硬件设计的更改。用户可方便地将ADX4代码模块烧写进后处理FPGA中,甚至可以在工作现场进行。
高分辨率数据转换器正在快速发展,以获取更宽的瞬时带宽。实现更高采样率的一种理论上简单的方法是对现有内核应用时间交错。多个ADC核心在公共采样时钟的不同相位上进行时钟控制,从而允许获取更高密度的信号采样。
这种增加的采样密度提供了一种有用的性能扩展,并且可以很好地使用高达8位的分辨率。通过标准的混合信号校准和电路布局方案,跨内核匹配相对更容易管理。