
Standardowe funkcje, takie jak szerokie przycinanie / programowanie wyjścia, ograniczanie prądu, zdalne wykrywanie, logiczne włączanie / wyłączanie, zapewniają wysoki stopień ochrony, wszechstronność i niezawodność systemów zasilania.
- 28 Vdc
- 155 Vdc
- 165 Vdc
- 270 Vdc
- 2 - 48 Vdc
- Do 300 W
- 80 - 90%
- Patrz rysunek mechaniczny na karcie katalogowej
- Do 13,5 W/in3
- Jedno, dwa lub trzy wyjścia
- Zgodność z normą MIL-STD-704D/E/F dla napięć przejściowych 28 i 270 Vdc
- Zgodność z normą MIL-STD-1399A dla napięcia 155 Vdc
- Wysoka wydajność
- Zdalny zmysł
- Badanie stresu środowiskowego
- Architektura zasilania ZCS
- Kontrola FM o niskim poziomie szumów
Pobierz poszczególne rozdziały
- Przełączanie zerowoprądowe
- Wyprowadzenia pinów przetwornicy DC-DC
- Obowiązki i zaniechania modułu
- Zabezpieczenie nadprądowe
- Przycinanie napięcia wyjściowego
- Połączenia z wieloma bramkami wejściowymi
- Obwody aplikacji / Rozważania dotyczące projektowania macierzy konwerterów
- Korzystanie ze wzmacniaczy i macierzy równoległych
- Uwagi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
- Opcjonalne filtry wyjściowe
- Ładowarka baterii (BatMod)
Rozdziały dotyczące filtrów i modułów front-end
- Moduł wejściowy AC (AIM / MI-AIM)
- Moduł tłumika harmonicznych (HAM)
- Moduł tłumika sygnału wejściowego (IAM / MI-IAM)
- Moduł tłumika tętnień (RAM / MI-RAM)
- Offline Front End
Rozdziały dotyczące systemu zasilania
- System zasilania wejściowego DC (rodzina ComPAC / MI-ComPAC)
- System zasilania wejściowego AC (rodzina FlatPAC)
- System zasilania wejściowego AC (PFC FlatPAC)
Rozdziały ogólne
Każdy moduł z rodziny MI przed wysyłką przechodzi szeroko zakrojoną poprodukcyjną kontrolę naprężeń środowiskowych (ESS), aby zweryfikować zgodność z wysokimi standardami jakości i wydajności firmy Vicor oraz wyeliminować wczesne awarie.
Obecny program cyklicznych zmian temperatury bez zasilania i dynamicznych cyklicznych zmian mocy jest wynikiem wieloletniej analizy danych testowych, doskonalenia procesu i obliczeń wytrzymałości przesiewowej w oparciu o DOD-HDBK-344A, Hughes Model RADC-TR-86-149 i wytyczne IES ESSEH. Aby zapewnić najskuteczniejszą procedurę zapobiegania awariom modułów, firma Vicor stale ocenia swój program ESS i wprowadza odpowiednie zmiany w miarę dostępności nowych danych lub wprowadzania ulepszeń w produktach. Po wypaleniu i cyklach temperaturowych każdy moduł przechodzi końcowe testy elektryczne w określonym zakresie temperatur. Program został przedstawiony poniżej.
Badanie przesiewowe modułu MI-Family | I-Grade | M-Grade | ||||
![]() |
||||||
Temperatura pracy | Mi-200 | -40°C do +85°C | -55°C do +85°C | |||
Mi-J00 | -40°C do +100°C | -55°C do +100°C | ||||
![]() |
||||||
Temperatura przechowywania | Mi-200 | -55°C do +100°C | -65°C do +100°C | |||
Mi-J00 | -55°C do +125°C | -65°C do +125°C | ||||
![]() |
||||||
Cykl temperaturowy | ||||||
Nominalna szybkość zmian 17°C na minutę, czas przebywania do ustabilizowania się produktu. |
12 cykli -65°C do +100°C |
12 cykli -65°C do +100°C |
||||
![]() |
||||||
Test środowiskowy przy 25°C | Tak | Tak | ||||
![]() |
||||||
Uruchomienie cyklu zasilania | ||||||
- Włączenie zasilania 10 min, wyłączenie 15 min. - Cykliczne zmiany temperatury modułu od 35°C do 80°C - Obciążenie do 100 W - Wyjście modułu stale monitorowane, gdy jest włączone |
12 godzin, 29 cykli | 96 godzin, 213 cykli | ||||
![]() |
||||||
Funkcjonalne i parametryczne testy ATE | ||||||
Niska i wysoka temperatura. | -40°C do +85°C | -55°C do +85°C | ||||
![]() |
||||||
Test AC Hi-Pot | Tak | Tak | ||||
![]() |
||||||
Kontrola wzrokowa | ||||||
Przed zapakowaniem do pojemników ESD | Tak | Tak |
W pełni hermetyzowane moduły Vicor MI-Family wykorzystują opatentowany proces wypełniania wirowego, który zapewnia całkowitą, wolną od pustych przestrzeni hermetyzację, dzięki czemu nadają się do najbardziej surowych środowisk. Oprócz zapewnienia sztywności mechanicznej, materiał hermetyzujący przewodzi ciepło, aby wyeliminować gorące punkty i pomóc w przenoszeniu ciepła do płyty bazowej. Dostępne są dwie klasy, I i M, z temperaturami pracy do -55°C i przechowywania do -65°C.
Aby zweryfikować przydatność produktów z rodziny MI firmy Vicor do pracy w trudnych warunkach, moduły z rodziny MI zostały poddane testom środowiskowym MIL-STD-810 i MIL-STD-202. Testy te, wymienione poniżej, zostały przeprowadzone w niezależnym laboratorium. Dodatkowe testy środowiskowe mogą zostać przeprowadzone na indywidualne życzenie klienta. Niektóre z nich wykonywane dla konkretnych zastosowań klienta obejmują ESD (DOD-HDBK-263), hałas strukturalny (akustyczny), wibracje transportowe, palność, wytrzymałość zacisków, szok termiczny i kondycjonowanie zasilania. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z fabryką.
- MIL-STD-810D, Metoda 514.3 losowa: 10 - 300 Hz @ 0,02 g²/Hz, 2000 Hz @ 0,002 g²/Hz, 3,9 całkowitej wartości skutecznej g
3 godziny / oś Sinusoida: 30 Hz @ 20 g, 60 Hz @ 10 g, 90 Hz @ 6,6 g, 120 Hz @ 5,0 g, całkowita wartość skuteczna 16,0 g, 3 osie
- MIL-STD-810E, Metoda 514.4, Tabela 514.4-VII, ±6 db/oktawę, 7,7 g wartości skutecznej, 1 godz. na oś
Ponieważ temperatura pracy jest jednym z najważniejszych czynników określających ogólną niezawodność modułu, konieczne jest, aby projekt systemu użytkownika umożliwiał wydajne przenoszenie ciepła z płyty bazowej do otoczenia systemu. Ponieważ temperatura i wskaźnik awaryjności są ze sobą wykładniczo powiązane, już spadek temperatury płyty bazowej o 10°C może spowodować dramatyczny wzrost MTBF. Dzięki opatentowanej topologii przełączania zerowego napięcia/zerowego prądu, przetwornice Vicor są bardzo wydajne w porównaniu z przetwornicami o bardziej tradycyjnych topologiach. Wysoka sprawność przekłada się zarówno na mniejsze rozmiary, jak i niższy wzrost temperatury. Aby zminimalizować impedancję termiczną, wszystkie główne komponenty rozpraszające moc są montowane bezpośrednio na płycie bazowej.
Poniżej znajdują się reprezentatywne obliczone wartości MTBF na podstawie MIL-HDBK-217F. Jeśli potrzebne są informacje na temat konkretnego modelu, należy skontaktować się z firmą Vicor, podając numer modelu, oczekiwaną temperaturę płyty bazowej i środowisko pracy, aby uzyskać indywidualnie przygotowany raport.
Numer modelu | Temperatura płyty bazowej | MTBF w 1000 godz. | |||
G.B | G. F. | A.I.C. | N.S. | ||
MI-J71-MY | 25°C | 3,778 | 1,894 | 1,136 | 1,117 |
50°C | 2,311 | 1,155 | 693 | 682 | |
65°C | 1,780 | 890 | 534 | 525 | |
MI-276-MW | 25°C | 3,755 | 1,878 | 1,127 | 1,108 |
50°C | 2,291 | 1,145 | 687 | 678 | |
65°C | 1,765 | 882 | 529 | 521 |
- MI-IAM - Moduł tłumika wejściowego - Wejście DC, moduły front-end zapewniające ochronę przed stanami przejściowymi, ograniczenie prądu rozruchowego i filtrowanie EMI dla przetwornic DC-DC MI-200 i MI-J00.
- MI-RAM - Moduł tłumika tętnień - MI-RAM można podłączyć do konwerterów MI-200 lub MI-J00 o napięciu wyjściowym od 5 do 50 V, aby ograniczyć całkowity szum wyjściowy do wartości międzyszczytowej poniżej 3 mV przy obciążeniach do 20 A.
- MicroRAM - moduł tłumika tętnień - MicroRAM łączy w sobie zarówno aktywne, jak i pasywne filtrowanie, aby osiągnąć ponad 40 dB tłumienia szumów w zakresie od 3 do 30 Vdc.
- MI-AIM - wejściowy moduł front-end AC - MI-AIM to moduł front-end AC, który łączy się bezpośrednio z siecią prądu przemiennego w celu zapewnienia prostowania linii, filtrowania EMI, ochrony przed stanami przejściowymi i ograniczania rozruchu.