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設計和選用電源模塊要注意負載調(diào)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。交流市電輸入經(jīng)整流器變成直流,一部分能量給蓄電池組充電。江西大功率電源模塊供應商有哪些
模塊開關(guān)電源中高頻開關(guān)變壓器繞組的設計也很重要,高頻開關(guān)變壓器的繞組不只對銅損有影響,而且關(guān)系到高頻開關(guān)變壓器繞組間的耦合,對高頻開關(guān)變壓器的鐵損也有影響,高頻開關(guān)變壓器的設計和制作對模塊開關(guān)電源的工作性能有很大的影響。電源模塊磁性元器件的尺寸大小和開關(guān)工作頻率有密切的關(guān)系。在磁性元器件允許的工作頻率范圍內(nèi),磁性元器件的尺寸和開關(guān)工作頻率成反比,要想減小電源模塊高頻開關(guān)變壓器和電感等磁性元器件的體積,就需提高開關(guān)工作頻率。松江區(qū)大功率電源模塊有什么用大功率電源模塊每一模塊的設計及測試都按照標準性能的規(guī)定進行。
電源模塊整流二極管的損耗: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(guān)速度快、正向電壓降低等優(yōu)點。但是肖特基二極管的正向電壓降和整流輸出電流的大小有關(guān),整流輸出電流越大,則正向電壓降越大,有時可能高達0.5~0.6V或更大,肖特基二極管的反向漏電流也較大。降低整流損耗的解決方案是采用同步整流技術(shù)。同步整流技術(shù)利用導通電阻小、低耐壓的場效應管(MOSFET)來代替普通整流二極管。由于同步整流MOSFET具有導通電阻低(一般只有幾mΩ)、阻斷時漏電流小、開關(guān)工作頻率高的特點,可以極大地減小電源整流部分的功耗,使系統(tǒng)電源的工作效率明顯得到提高,但是在具體應用中,同步整流的實現(xiàn)要比二極管整流復雜。在開關(guān)電源的低電壓大電流輸出應用場合,同步整流技術(shù)有著很好的應用前景
電源模塊供電系統(tǒng):分布式電源供電系統(tǒng)采用小功率模塊和大規(guī)??刂萍呻娐纷骰静考?利用較新理論和技術(shù)成果,組成積木式、智能化的大功率供電電源,從而使強電與弱電緊密結(jié)合,降低大功率元器件、大功率裝置(集中式)的研制壓力,提高生產(chǎn)效率。八十年代初期,對分布式高頻開關(guān)電源系統(tǒng)的研究基本集中在變換器并聯(lián)技術(shù)的研究上。八十年代中后期,隨著高頻功率變換技術(shù)的迅述發(fā)展,各種變換器拓撲結(jié)構(gòu)相繼出現(xiàn),結(jié)合大規(guī)模集成電路和功率元器件技術(shù),使中小功率裝置的集成成為可能,從而迅速地推動了分布式高頻開關(guān)電源系統(tǒng)研究的展開。自八十年代后期開始,這一方向已成為國際電力電子學界的研究熱點,論文數(shù)量逐年增加,應用領(lǐng)域不斷擴大。分布供電方式具有節(jié)能、可靠、高效、經(jīng)濟和維護方便等優(yōu)點。已被大型計算機、通信設備、航空航天、工業(yè)控制等系統(tǒng)逐漸采納,也是超高速型集成電路的低電壓電源(3.3V)的較為理想的供電方式。在大功率場合,如電鍍、電解電源、電力機車牽引電源、中頻感應加熱電源、電動機驅(qū)動電源等領(lǐng)域也有廣闊的應用前景。在電阻負載條件下,輸出直流電壓達到55kV,電流達到15mA,工作頻率為25.6kHz。
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(wǎng)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(wǎng)側(cè)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(wǎng)側(cè)三次諧波含量可達(70~80)%,網(wǎng)側(cè)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(guān)功率變換器和具體控制電路構(gòu)成。與傳統(tǒng)開關(guān)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) 。浦東新區(qū)大功率電源模塊批發(fā)公司
八十年代,計算機多方面采用了開關(guān)電源,率先完成計算機電源換代。江西大功率電源模塊供應商有哪些
變頻器電源主要用于交流電機的變頻調(diào)速,其在電氣傳動系統(tǒng)中占據(jù)的地位日趨重要,已獲得巨大的節(jié)能效果。變頻器電源主電路均采用交流-直流-交流方案。工頻電源通過整流器變成固定的直流電壓,然后由大功率晶體管或IGBT組成的PWM高頻變換器,將直流電壓逆變成電壓、頻率可變的交流輸出,電源輸出波形近似于正弦波,用于驅(qū)動交流異步電動機實現(xiàn)無級調(diào)速。國際上400kVA以下的變頻器電源系列產(chǎn)品已經(jīng)問世。八十年代初期,日本東芝公司較先將交流變頻調(diào)速技術(shù)應用于空調(diào)器中。至1997年,其占有率已達到日本家用空調(diào)的70%以上。變頻空調(diào)具有舒適、節(jié)能等優(yōu)點。國內(nèi)于90年代初期開始研究變頻空調(diào),96年引進生產(chǎn)線生產(chǎn)變頻空調(diào)器,逐漸形成變頻空調(diào)開發(fā)生產(chǎn)熱點。預計到2000年左右將形成高潮。變頻空調(diào)除了變頻電源外,還要求有適合于變頻調(diào)速的壓縮機電機。優(yōu)化控制策略,精選功能組件,是空調(diào)變頻電源研制的進一步發(fā)展方向。江西大功率電源模塊供應商有哪些