Optimizing DC-DC converter stability: AC and transient analysis in simulations of source impedance effects
Learn how to optimize DC-DC converter stability through AC analysis in the frequency-domain and transient analysis in the time-domain
IAM入力フィルタモジュールは、今日の洗練された電源システムを外来サージから最大限に保護しながら、ボード上の占有スペースを最小限にするように設計されたコンポーネントレベルのDC入力フロントエンドフィルタです。 IAMは24V,48V,300 VDC入力のDC-DCコンバータと組み合わせて、1〜95 VDCの出力と最大400W(800Wまで拡張可能)の出力を備えた高効率、高電力密度な電源システムを実現します。お客様のシステムは、バイコーのコンポーネントレベルコンバータの小型、効率、および信頼性を利用することができ、電気通信および産業用電源アプリケーションの厳しい要求に対応することができます。
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| 製品番号 | データシート | 入力電圧 (V) | 温度 | 出力電力 (W) | RoHS Compliant | カートに入れる/詳細を見る | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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VI-AWW-EU
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Part Number: VI-AWW-EU | データシート: |
入力電圧 (V):
18 – 36
|
温度:
–10°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
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詳細を見る | |
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VI-A11-CU
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Part Number: VI-A11-CU | データシート: |
入力電圧 (V):
21 – 32
|
温度:
–25°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
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VI-AWW-CU
|
Part Number: VI-AWW-CU | データシート: |
入力電圧 (V):
18 – 36
|
温度:
–25°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
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VI-A11-IU
|
Part Number: VI-A11-IU | データシート: |
入力電圧 (V):
21 – 32
|
温度:
–40°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
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|
VI-AWW-IU
|
Part Number: VI-AWW-IU | データシート: |
入力電圧 (V):
18 – 36
|
温度:
–40°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
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|
VI-A11-MU
|
![]() |
Part Number: VI-A11-MU | データシート: |
入力電圧 (V):
21 – 32
|
温度:
–55°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
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|
VI-AWW-MU
|
Part Number: VI-AWW-MU | データシート: |
入力電圧 (V):
18 – 36
|
温度:
–55°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
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VE-A11-EU
|
![]() |
Part Number: VE-A11-EU | データシート: |
入力電圧 (V):
21 – 32
|
温度:
–10°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
Yes
|
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VE-AWW-CU
|
Part Number: VE-AWW-CU | データシート: |
入力電圧 (V):
18 – 36
|
温度:
–25°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
Yes
|
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VE-A11-IU
|
Part Number: VE-A11-IU | データシート: |
入力電圧 (V):
21 – 32
|
温度:
–40°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
Yes
|
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VE-AWW-IU
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Part Number: VE-AWW-IU | データシート: |
入力電圧 (V):
18 – 36
|
温度:
–40°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
Yes
|
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VE-A11-MU
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Part Number: VE-A11-MU | データシート: |
入力電圧 (V):
21 – 32
|
温度:
–55°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
Yes
|
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VE-AWW-MU
|
Part Number: VE-AWW-MU | データシート: |
入力電圧 (V):
18 – 36
|
温度:
–55°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
Yes
|
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VI-A66-EQ
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Part Number: VI-A66-EQ | データシート: |
入力電圧 (V):
200 – 400
|
温度:
–10°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
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VI-A33-CQ
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Part Number: VI-A33-CQ | データシート: |
入力電圧 (V):
42 – 60
|
温度:
–25°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
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VI-ANN-CQ
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Part Number: VI-ANN-CQ | データシート: |
入力電圧 (V):
36 – 76
|
温度:
–25°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
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VI-A66-CQ
|
Part Number: VI-A66-CQ | データシート: |
入力電圧 (V):
200 – 400
|
温度:
–25°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
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VI-A33-IQ
|
Part Number: VI-A33-IQ | データシート: |
入力電圧 (V):
42 – 60
|
温度:
–40°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
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|
VI-ANN-IQ
|
Part Number: VI-ANN-IQ | データシート: |
入力電圧 (V):
36 – 76
|
温度:
–40°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
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VI-A66-IQ
|
Part Number: VI-A66-IQ | データシート: |
入力電圧 (V):
200 – 400
|
温度:
–40°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
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VI-A66-MQ
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Part Number: VI-A66-MQ | データシート: |
入力電圧 (V):
200 – 400
|
温度:
–55°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
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VE-ANN-CQ
|
Part Number: VE-ANN-CQ | データシート: |
入力電圧 (V):
36 – 76
|
温度:
–25°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
Yes
|
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VE-A66-CQ
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Part Number: VE-A66-CQ | データシート: |
入力電圧 (V):
200 – 400
|
温度:
–25°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
Yes
|
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高いサージ耐性
入力逆接続保護
後段のコンバータのON/OFF信号
後段のコンバータの並列接続に対応(最大800W)
Optimizing DC-DC converter stability: AC and transient analysis in simulations of source impedance effects
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Achieving seamless interoperability and long-term upgradeability
Understand which specifications to look for and what tradeoffs will be acceptable, to choose products that best fit your design requirements
Tech Taipei 2026 High Power Semiconductor Technologies Seminar
Vicor to present high density power conversion accelerating the migration to 48V power delivery networks
12 technical hurdles to negotiate on the road to 48V
To help you better prepare for your 48V migration consider the following 12 challenges



