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14/03/2025
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关于
低地球轨道 (LEO) 卫星的运行环境非常具有挑战性,其特点是辐射水平比地球表面高、温度极端、功率预算有限。因此,低地球轨道卫星需要创新的半导体解决方案来应对可靠性和功率效率的挑战。
• 为了解决辐射水平升高问题并确保稳定运行,英飞凌为低地球轨道卫星系统提供了耐辐射设备。我们的解决方案优先考虑承受总电离剂量 (TID) 和单粒子效应 (SEE),以在任务期间实现最佳性能。
• 为了支持轻量化和节省空间的设计,我们的技术能够以最小的损耗实现高频功率转换,从而显著减少热足迹并大幅提高整体功率效率。
• 为了实现可靠的电力分配,英飞凌提供了强大的电源管理解决方案来支持通信、有效载荷和推进系统等子系统。
通过利用我们先进的半导体解决方案,低地球轨道卫星设计人员可以优化性能、增强系统弹性并降低运营成本。
低地球轨道卫星运行的核心是电源调节和分配单元 (PCDU),它管理从太阳能电池阵列到卫星各种负载(包括卫星数字有效载荷)的电力流动。
• 为确保系统获得稳定的电力,PCDU 具有一系列基本功能,包括电力转换、滤波和分配。就耐辐射性而言,英飞凌的 HiRel NewSpace 功率 MOSFET 为制造商在辐射暴露期间提供一致的电气性能,从而降低故障风险。
• 为了进行持续监控,控制器充当 PCDU 系统的大脑。因此,控制器会评估卫星的电力状况并随后决定如何管理电力分配。
通过优化功率流并利用英飞凌的抗辐射技术,PCDU 和控制器协同工作,最大限度地提高卫星电力系统的效率和可靠性,使其能够与地球保持持续通信并提供高速互联网连接。
电池管理系统 (BMS) 由太阳能电池阵列供电,在优化电池寿命方面发挥着至关重要的作用,尤其是在太阳照射较少的时期。
• 为了最大限度地提高电流流动过程中的安全性和效率,电池充电调节器 (BCR) 负责管理电池的充电。与 BCR 密切相关的是电池本身和电池放电调节器。BCR 与电池协同工作,电池用于存储太阳能电池阵列产生的太阳能,而电池放电调节器则可将电力安全地释放到负载。
通过精确控制电流,BMS 有助于优化电池的使用寿命,确保卫星保持运行并能为用户提供持续的连接服务。
为了确保每个负载都以正确的规格接收电力,低地球轨道卫星采用一系列转换器和调节器来修改初始的大容量直流电力。借助我们节能的组件,它可以最大限度地减少能量损失,从而最大限度地提高性能。
• 中间总线转换器 (IBC) 和 DC-DC 转换器紧密合作,为卫星的每个子系统提供适合的强大电源管理。英飞凌强大的解决方案支持这些组件中可靠的能量转换和分配。
• 二次母线调节器和电子母线调节器利用类似的半导体技术通过滤波和电压调节来改变功率,适用于传统负载和固态放大器。
• 为了进一步优化卫星的性能,英飞凌的产品组合提供了耐辐射的MOSFET,可最大限度地减少功率损耗、提高热性能并确保稳定运行。
英飞凌为低地球轨道卫星应用提供最佳电源解决方案,帮助制造商开发节能应用。
低噪声放大器 (LNA) 在放大弱信号的同时引入最小的额外噪声,发挥着至关重要的作用,这对于依赖快速、高频数据交换的 LEO 卫星网络尤为重要。
• 英飞凌的 LNA 与天线和射频负载协同工作以传输射频信号,具有增强的抵御环境压力的能力。天线的设计和配置对于确定卫星的通信性能至关重要,并且射频负载的阻抗必须与 LNA 匹配,以确保最大功率传输并最大限度地减少信号损失。我们的硅锗 (SiGe) LNA,例如 LPH070R-01,旨在提供卓越的性能、改进的系统灵敏度和辐射耐受性,同时还能降低系统的整体噪声。
英飞凌的 LNA 有助于保持卫星信号的完整性,使全球卫星网络的数据传输更清晰、更快、更可靠。
为了配合总线,英飞凌的有效载荷解决方案旨在支持广泛的数字功能。
• 为了提供稳定的低压电源,英飞凌的负载点 (PoL) 解决方案可确保有效载荷内的高效可靠运行。
• 为了控制电流,英飞凌提供了可靠的智能电源开关产品组合,支持各种负载,如现场可编程门阵列 (FPGA)、专用集成电路 (ASIC) 和片上系统 (SoC)。
• 我们的耐辐射存储设备负责存储关键任务数据,经过专门设计和制造,可提供强大的性能和可靠性。为了满足不同的需求,我们的产品组合提供用于易失性存储器的 QDR ® II+ 同步 SRAM 和异步 SRAM,以及用于非易失性存储器的串行和并行 NOR 闪存和串行和并行 F-RAM。
英飞凌产品组合支持的卫星数字有效载荷解决方案可在低地球轨道卫星应用中实现高效、可靠和高性能的数字功能。
低地球轨道 (LEO) 卫星的运行环境非常具有挑战性,其特点是辐射水平比地球表面高、温度极端、功率预算有限。因此,低地球轨道卫星需要创新的半导体解决方案来应对可靠性和功率效率的挑战。
• 为了解决辐射水平升高问题并确保稳定运行,英飞凌为低地球轨道卫星系统提供了耐辐射设备。我们的解决方案优先考虑承受总电离剂量 (TID) 和单粒子效应 (SEE),以在任务期间实现最佳性能。
• 为了支持轻量化和节省空间的设计,我们的技术能够以最小的损耗实现高频功率转换,从而显著减少热足迹并大幅提高整体功率效率。
• 为了实现可靠的电力分配,英飞凌提供了强大的电源管理解决方案来支持通信、有效载荷和推进系统等子系统。
通过利用我们先进的半导体解决方案,低地球轨道卫星设计人员可以优化性能、增强系统弹性并降低运营成本。
低地球轨道卫星运行的核心是电源调节和分配单元 (PCDU),它管理从太阳能电池阵列到卫星各种负载(包括卫星数字有效载荷)的电力流动。
• 为确保系统获得稳定的电力,PCDU 具有一系列基本功能,包括电力转换、滤波和分配。就耐辐射性而言,英飞凌的 HiRel NewSpace 功率 MOSFET 为制造商在辐射暴露期间提供一致的电气性能,从而降低故障风险。
• 为了进行持续监控,控制器充当 PCDU 系统的大脑。因此,控制器会评估卫星的电力状况并随后决定如何管理电力分配。
通过优化功率流并利用英飞凌的抗辐射技术,PCDU 和控制器协同工作,最大限度地提高卫星电力系统的效率和可靠性,使其能够与地球保持持续通信并提供高速互联网连接。
电池管理系统 (BMS) 由太阳能电池阵列供电,在优化电池寿命方面发挥着至关重要的作用,尤其是在太阳照射较少的时期。
• 为了最大限度地提高电流流动过程中的安全性和效率,电池充电调节器 (BCR) 负责管理电池的充电。与 BCR 密切相关的是电池本身和电池放电调节器。BCR 与电池协同工作,电池用于存储太阳能电池阵列产生的太阳能,而电池放电调节器则可将电力安全地释放到负载。
通过精确控制电流,BMS 有助于优化电池的使用寿命,确保卫星保持运行并能为用户提供持续的连接服务。
为了确保每个负载都以正确的规格接收电力,低地球轨道卫星采用一系列转换器和调节器来修改初始的大容量直流电力。借助我们节能的组件,它可以最大限度地减少能量损失,从而最大限度地提高性能。
• 中间总线转换器 (IBC) 和 DC-DC 转换器紧密合作,为卫星的每个子系统提供适合的强大电源管理。英飞凌强大的解决方案支持这些组件中可靠的能量转换和分配。
• 二次母线调节器和电子母线调节器利用类似的半导体技术通过滤波和电压调节来改变功率,适用于传统负载和固态放大器。
• 为了进一步优化卫星的性能,英飞凌的产品组合提供了耐辐射的MOSFET,可最大限度地减少功率损耗、提高热性能并确保稳定运行。
英飞凌为低地球轨道卫星应用提供最佳电源解决方案,帮助制造商开发节能应用。
低噪声放大器 (LNA) 在放大弱信号的同时引入最小的额外噪声,发挥着至关重要的作用,这对于依赖快速、高频数据交换的 LEO 卫星网络尤为重要。
• 英飞凌的 LNA 与天线和射频负载协同工作以传输射频信号,具有增强的抵御环境压力的能力。天线的设计和配置对于确定卫星的通信性能至关重要,并且射频负载的阻抗必须与 LNA 匹配,以确保最大功率传输并最大限度地减少信号损失。我们的硅锗 (SiGe) LNA,例如 LPH070R-01,旨在提供卓越的性能、改进的系统灵敏度和辐射耐受性,同时还能降低系统的整体噪声。
英飞凌的 LNA 有助于保持卫星信号的完整性,使全球卫星网络的数据传输更清晰、更快、更可靠。
为了配合总线,英飞凌的有效载荷解决方案旨在支持广泛的数字功能。
• 为了提供稳定的低压电源,英飞凌的负载点 (PoL) 解决方案可确保有效载荷内的高效可靠运行。
• 为了控制电流,英飞凌提供了可靠的智能电源开关产品组合,支持各种负载,如现场可编程门阵列 (FPGA)、专用集成电路 (ASIC) 和片上系统 (SoC)。
• 我们的耐辐射存储设备负责存储关键任务数据,经过专门设计和制造,可提供强大的性能和可靠性。为了满足不同的需求,我们的产品组合提供用于易失性存储器的 QDR ® II+ 同步 SRAM 和异步 SRAM,以及用于非易失性存储器的串行和并行 NOR 闪存和串行和并行 F-RAM。
英飞凌产品组合支持的卫星数字有效载荷解决方案可在低地球轨道卫星应用中实现高效、可靠和高性能的数字功能。