奉賢區(qū)DCDC電源模塊生產線

來源: 發(fā)布時間:2022-07-18

DC/DC電源簡單理解為進行輸入輸出電壓轉換的電路。常見的DC/DC電源重要分為車載、通信、工業(yè)和消耗電子等,前者的使用電壓一樣平常為48V、36V、24V等,后者的使用電壓一樣平常在24V以下。不同應用領域的使用電壓都會有所不同,如PC中常用的是12V、5V、3.3V,模仿電路常用5V、15V,數字電路常用3.3V等,如今的FPGA、DSP還用2V以下的電壓,諸如1.8V、1.5V、1.2V等DC/DC電源在通訊體系中也稱二次電源,它是由一次電源或直流電池組提供一個直流輸入電壓,經DC/DC變換后,在輸出端可獲得一個或多個直流電壓。DC/DC轉換電路重要分為穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路、線性(模仿)穩(wěn)壓電路和開關型穩(wěn)壓電路三類模塊電源與外接線路、金屬針與模塊電源內路電路均采用焊接方式連接。奉賢區(qū)DCDC電源模塊生產線

我們分析下工作原理,當功率MOS(以后簡稱開關),閉合時,電源通過電感給負載供電,并將電能儲存在電感L和輸出電容中,由于電感L的自感,在開關閉合時,電流增大的比較緩慢,即輸出不能立刻達到電源的電壓值。一定時間后,開關斷開,由于電感L的自感作用(可以形象的認為電感中的電流具有慣性作用),將保持電路中的電流不變,即從左到右繼續(xù)流。電流流過負載,從地返回,留到肖特基二極管的征集,經過二極管返回電感L的左端,從而形成一個回路。通過控制PWM的占空就可以控制輸出的電壓河南DCDC電源模塊廠家定做變頻器電源主電路均采用交流-直流-交流方案。

高壓電源的供電輸入由兩部分組成,一部分是交流供電,通常由車載或機載發(fā)電機產生。通常為400Hz或5OHz,電壓選115V或220V左右,中小功率高壓電源選單相供電,大功率高壓電源選三相供電。另一部分是低壓直流供電,主要供高壓電源的控制部分使用,如±5V、±15V、±27V等等.一般電流較小,功率不高。在實際的系統(tǒng)中,高壓電源從系統(tǒng)獲得供電,交流供電提供功率來源,低壓直流供電提供控制使用。而系統(tǒng)為接地安全起見,通常將數字地、模擬地、線纜屏蔽層和機殼大地相連,甚至有些低壓直流供電的回線與屏蔽層或大地直接相連。高壓電源的PWM控制部分要與高壓反饋電壓作比較,所需低壓直流供電常常需要單獨供電,為隔離起見其回線不能接地。這樣,系統(tǒng)低壓直流供電在這種情況下不能滿足要求,高壓電源無法使用系統(tǒng)的該路供電,而必須在高壓電源內使用適當DC/DC模塊電源生成所需的隔離低壓直流供電電源。

在模塊電源出廠前,常有歷經嚴苛的檢測,高低溫試驗是在其中這項。歷經高低溫試驗的模塊電源,能夠確保商品的品質,讓客戶在應用全過程中降低出現(xiàn)非常概率,增長使用期。盡管在生產流水線剛出去的模塊電源能夠立即應用,可是很多那時候商品到顧客手里才發(fā)覺用不上。這因為在加工過程中只只簡易的插電檢測,并沒有做長期不一樣天然環(huán)境的插電檢測。模塊電源商品大部分常見故障是產生在早期和中后期,生產廠家沒法正確操縱中后期,因此只有操縱早期。在把商品交給顧客手里前,把難題提早抹殺在交貨前。模塊電源的脆化方法關鍵有常暖溫帶負荷脆化和高溫插電高低溫試驗兩種,常見的是高溫脆化。根據高溫脆化能夠使商品元器件的瑕玷或品質欠佳曝露出去,進而提拔了商品的可靠性和可信性。模塊電源的高溫脆化就是指模仿仿真商品的高溫應用天然環(huán)境,高低溫試驗時間通常規(guī)定為12-48鐘頭。高溫脆化步驟有兩種,這種是設定在高溫天然環(huán)境中,插電脆化。這種是在高溫天然環(huán)境下,用更極端的天然環(huán)境標準沖擊性模塊電源盡管電源模塊的可靠性比較高,但也可能發(fā)生故障。

通常在醫(yī)療設備里需要很高的隔離電壓,這樣的話,漏電流就小,對身體的危害就小。一般場合使用對模塊電源隔離電壓要求不是很高,但是更高的隔離電壓可以保證模塊電源具有更小的漏電流,更高的安全性和可靠性,并且EMC特性也更好一些,因此目前業(yè)界普遍的隔離電壓水平為1500VDC以上。那什么是電涌?電涌被稱為瞬態(tài)過電,是電路中出現(xiàn)的一種短暫的電流、電壓波動,在電路中通常持續(xù)約百萬分之一秒。220伏電路系統(tǒng)中持續(xù)瞬間(百萬分之一秒)的5,000或10,000伏的電壓波動,即為電涌或瞬態(tài)過電。電源模塊失效方式比較危險,它可以燒毀應用電路。楊浦區(qū)DCDC電源模塊是做什么用的

模塊電源價格較高,并占用一定空間和重量。奉賢區(qū)DCDC電源模塊生產線

電涌的來源:簡單而言,來自兩個方面:外部電涌和內部電涌。來自外部的電涌:較主要的來源是雷電。當云層中有電荷集蓄,云層下的地表集蓄了極性相反的等量電荷時,便發(fā)生了雷電放電,云層和地面間的電荷電位高達若干百萬伏,發(fā)生雷擊時,以若干千安計的電流通過雷擊放電,經過所有的設備和大地返回云層,從而完成了電的通路。不幸的是,通路常常是取道重要或貴重的設備。如果雷電擊中了附近的電力線,部分電流將沿線進入建筑物,這股巨大的電流就會直接擾亂或破壞計算機和其它敏感的電氣設備,其速度之快,全程只需百萬分之一秒。外部電涌的另一個來源是電力公司的公用電網開關在電力線上產生的過電壓。奉賢區(qū)DCDC電源模塊生產線