電源模塊中的濾波器:傳統(tǒng)的交流-直流(AC-DC)變換器在投運時,將向電網注入大量的諧波電流,引起諧波損耗和干擾,同時還出現(xiàn)裝置網側功率因數(shù)惡化的現(xiàn)象,即所謂“電力公害”,例如,不可控整流加電容濾波時,網側三次諧波含量可達(70~80)%,網側功率因數(shù)只有0.5~0.6。電力有源濾波器是一種能夠動態(tài)控制諧波的新型電力電子裝置,能克服傳統(tǒng)LC濾波器的不足,是一種很有發(fā)展前途的諧波控制手段。濾波器由橋式開關功率變換器和具體控制電路構成。與傳統(tǒng)開關電源的區(qū)別是:(l)不只反饋輸出電壓,還反饋輸入平均電流;(2)電流環(huán)基準信號為電壓環(huán)誤差信號與全波整流電壓取樣信號之乘積。一般來說,這類模塊稱為負載點電源供應系統(tǒng)或使用點電源供應系統(tǒng) 。上海大功率電源模塊怎么樣
電源模塊選型沒那么簡單,它需要考慮很多問題,你知道哪些呢?磁珠、電容、二極管、電阻…都具有類似的潛規(guī)則,只是我們不太注意而已。電源模塊的拓撲結構有多種,反激、正激、推挽、半橋、全橋多種,每種因為其原理的不同,也表現(xiàn)為在某些特性指標方面的優(yōu)越性。反激電源在開關的一個周期中,充電的時段沒有放電,就是因為這個特性,其時間響應特性、紋波特性就很難做到很好,雖然可以通過大的儲能電容協(xié)助解決一點,但原理性缺陷終歸是硬傷。漏感也大等等問題,但其優(yōu)點是電路簡單,成本低,體積小,不必加磁復位繞組,而且輸入電壓范圍比較寬。也正因為此,才有了其占總電源市場7成以上的份額。正激電源輸出電壓瞬態(tài)控制特性較好,負載能力較強,但其缺點也同樣明顯,多用一個大儲能濾波電感和一個續(xù)流二極管、體積大、變壓器初級線圈反電動勢電壓高,對開關管的要求較高。楊浦區(qū)大功率電源模塊生產商DC/DC變換器將一個固定的直流電壓變換為可變的直流電壓,被應用于電動車的無級變速和控制。
電源模塊常見異常和解決方法1.輸出紋波噪聲過大輸出紋波噪聲過大的原因:(1)電源模塊與主電路噪聲敏感元件距離過近(2)主電路噪聲敏感元件的電源輸入端處未接去耦電容(3)多路系統(tǒng)中各單路輸出的電源模塊之間產生差頻干擾(4)地線處理不合理解決方法:可以通過將模塊與噪聲器件隔離或在主電路使用去耦電容等方案改善。如:將電源模塊盡可能遠離主電路噪聲敏感元件或模塊與主電路噪聲敏感元件進行隔離,主電路噪聲敏感元件(如:A/D、D/A或MCU等)的電源輸入端處接0.1μF去耦電容,使用一個多路輸出的電源模塊代替多個單路輸出模塊消除差頻干擾,采用遠端一點接地、減小地線環(huán)路面積。
設計和選用電源模塊要注意負載調整率和較小負載要求。對單路輸出電源,一般無較低負載要求。但當負載降低到額定負載10%以下,為降低電源空載或輕載功耗,會進入間歇工作模式,雖不影響其正常工作,但其紋波可能會增大并出現(xiàn)聽覺噪聲。因此,選擇電源模塊時功率亦需考慮。如較大負載低于1W,卻選擇10W或更大功率的電源明顯是不合適的。除此之外,對雙路及更多路輸出電源,通常要求每一路都帶有至少10%額定負載。以雙路輸出為例,若主路帶滿載,而輔路帶額定負載10%以下,將導致輔路輸出電壓比起額定值高出較多;若主路帶額定負載10%以下,而輔路帶滿載,將導致輔路輸出電壓比額定輸出值低較多。另外,值得注意的是,若主路突然由重載變?yōu)楹茌p負載或相反,將導致輔路電壓出現(xiàn)下沖或上沖。很明顯這意味著,主路的“大動作”將可能導致輔路工作異常。模塊本身可以加更大的假負載,當然這也會增加其損耗。在選擇電源模塊設計系統(tǒng)時,特別對于多路輸出模塊,應考慮較輕負載問題。在通信領域中,通常將整流器稱為一次電源,而將直流-直流(DC/DC)變換器稱為二次電源。
電源模塊常見異常和解決方法:比如說,電源模塊啟動困難。電源模塊在啟動中無法啟動或者出現(xiàn)啟動不良的原因:(1)外接電容過大(2)容性負載過大(3)負載電流過大(4)輸入電源功率不夠解決方法:可以通過調整輸出端的電容以及負載或調整輸入端的功率進行改善。如:l外接電容過大,在電源模塊啟動時向其充電較長時間,難以啟動,需要選擇合適的容性負載,容性負載過大時需可先串聯(lián)一個合適的電感,輸出負載過重是會造成啟動時間延長,選擇合適負載,換用大功率電源。大功率電源模塊包括通電 測試,以便剔除不合規(guī)格的產品。松江區(qū)大功率電源模塊廠商哪家好
大功率開關型高壓直流電源廣泛應用于靜電除塵、水質改良、醫(yī)用X光機和CT機等大型設備。上海大功率電源模塊怎么樣
電源模塊的常用技術指標有較大輸出功率、輸出電壓精度、源電壓效應、負載效應、溫度系數(shù)、輸出紋波與噪聲、輸入反射紋波電流、輸入共模噪聲電流、輸出電壓調節(jié)范圍、保護特性及工作效率等。大功率電源模塊的損耗主要有高頻開關損耗、高頻變壓器損耗、整流損耗和線路傳導損耗。在低電壓大電流輸出的應用場合,輸出電壓越低,輸出電流越大,則整流損耗和線路傳導損耗占電源模塊總損耗的比重越大。傳統(tǒng)的整流電路均采用二極管整流,而在低電壓輸出條件下一般采用肖特基二極管整流。肖特基二極管和其他整流二極管相比具有開關速度快、正向電壓降低等優(yōu)點。上海大功率電源模塊怎么樣