射频功率源作为射频电源系统的核心组件之一,其频率固定、转换效率低下,已经成为了制约射频电源系统发展的瓶颈。针对这一问题,提出了射频功率源在双频率工作模式之间自由切换的设计方案。采用直接数字式频率合成器(Direct Digital Synt...射频功率源作为射频电源系统的核心组件之一,其频率固定、转换效率低下,已经成为了制约射频电源系统发展的瓶颈。针对这一问题,提出了射频功率源在双频率工作模式之间自由切换的设计方案。采用直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer,DDS)作为射频信号源,选用德国IXYS公司的MOSFTE完成小信号的放大,提高了输出频率稳定度和转换效率;采用并联电感的方法降低了开关时的功率损耗;利用数控式选择开关切换选频网络,从而实现系统在双频率下的适配。同时对提出的方案及理论进行Multisim仿真验证。经过实物测试,该射频功率源可以在300 W额定功率下实现13.56 MHz和27.12 MHz双频率选择输出,转换效率能够达到90.1%。展开更多
温度是影响产品寿命的重要指标。随着平台芯片性能的不断增强和产品体积的不断缩小,散热问题变得越来越严重,这给产品设计带来挑战。本文针对产品设计中同步开关电源电路MOSFET温度过高的问题,运用了Cadence公司Sigrity Power DC仿真软...温度是影响产品寿命的重要指标。随着平台芯片性能的不断增强和产品体积的不断缩小,散热问题变得越来越严重,这给产品设计带来挑战。本文针对产品设计中同步开关电源电路MOSFET温度过高的问题,运用了Cadence公司Sigrity Power DC仿真软件中的Single-Board/Package E/T Co-Simulation模块对问题进行电热混合仿真,模拟问题现象。通过改进仿真设置中的电源负载结构,使得器件表面温度的仿真结果更贴近实际测试值。并将相同的电源负载结构、材料设置等应用于改善的设计中,验证了改善设计的有效性并比较准确的预测了改善设计中的结果,使器件温度最终达到设计标准。电热协同仿真能有效的预测器件的工作温度,对产品可靠性设计有重要参考价值,对节省开发成本有很大帮助。展开更多
文摘温度是影响产品寿命的重要指标。随着平台芯片性能的不断增强和产品体积的不断缩小,散热问题变得越来越严重,这给产品设计带来挑战。本文针对产品设计中同步开关电源电路MOSFET温度过高的问题,运用了Cadence公司Sigrity Power DC仿真软件中的Single-Board/Package E/T Co-Simulation模块对问题进行电热混合仿真,模拟问题现象。通过改进仿真设置中的电源负载结构,使得器件表面温度的仿真结果更贴近实际测试值。并将相同的电源负载结构、材料设置等应用于改善的设计中,验证了改善设计的有效性并比较准确的预测了改善设计中的结果,使器件温度最终达到设计标准。电热协同仿真能有效的预测器件的工作温度,对产品可靠性设计有重要参考价值,对节省开发成本有很大帮助。