電源模塊常見異常和解決方法,其一可能是由于電源耐壓不良。電源模塊的耐壓值一般高達幾千伏,不過在應用或者測試中可能會出現(xiàn)達不到指標的情況。降低耐壓能力的原因:(1)耐壓測試儀存在開機過沖(2)選用模塊的隔離電壓值不夠(3)維修中多次使用回流焊、熱風槍解決方法:可以通過規(guī)范測試和規(guī)范使用兩方面改善。如:耐壓測試時電壓逐步上調,選取耐壓值較高的模塊,焊接模塊時要選取合適的溫度,避免反復焊接,損壞模塊。電源模塊發(fā)熱過大可以通過外在環(huán)境的優(yōu)化或通過調整負載來改善。如:使用線性電源時要加散熱片,提高電源模塊的負載,確保不小于10%的額定負載,降低環(huán)境溫度,保持散熱良好。負載電流的大小是決定功率的關鍵。松江區(qū)大功率電源模塊批發(fā)公司
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。北京大功率電源模塊怎么樣因通信設備中所用集成電路的種類繁多,其電源電壓也各不相同。
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?推挽式電源電流瞬態(tài)響應速度很高,電壓輸出特性很好,在所有拓撲結構中,是利用率較高的一種開關電源,無漏磁,驅動電路簡單。但其缺點是兩個開關器件需要很高的耐壓值;要有兩組初級線圈,對于小功率輸出的推挽式開關電源是個缺點。若兩個正激式變換器不完全對稱或平衡,經過幾個周期累積的偏磁,會使磁芯進入飽和,導致高頻變壓器勵磁電流過大,甚至損壞開關管。橋式開關電源輸出功率很大,工作效率很高,開關管的耐壓值要求比較低,變壓器初級線圈只需要一個繞組。缺點是效率低,會出現(xiàn)半導通區(qū),損耗大。
高速發(fā)展的計算機技術帶領人類進入了信息社會,同時也促進了模塊電源技術的迅速發(fā)展。八十年代,計算機多方面采用了開關電源,率先完成計算機電源換代。接著開關電源技術相繼進人了電子、電器設備領域。計算機技術的發(fā)展,提出綠色電腦和綠色模塊電源。綠色電腦泛指對環(huán)境無害的個人電腦和相關產品,綠色電源系指與綠色電腦相關的高效省電電源,根據(jù)美國環(huán)境保護署l992年6月17日“能源之星"計劃規(guī)定,桌上型個人電腦或相關的外面設備,在睡眠狀態(tài)下的耗電量若小于30瓦,就符合綠色電腦的要求,提高電源效率是降低電源消耗的根本途徑。就效率為75%的200瓦開關電源而言,電源自身要消耗50瓦的能源。除功能性考慮以外,工程師必須保證設計的魯棒性,以符合成本目標要求以及熱性能和空間限制。
大功率的電源模塊通常的工作運行過程中,容易出現(xiàn)模塊溫度過高發(fā)熱的情況,因此在研發(fā)過程中能否對散熱性能提供有效保障就成為了擺在研發(fā)部門面前的重要問題之一,選用合適的散熱器也就成為了研發(fā)過程中的重中之重。那么,大功率的電源模塊散熱性能為什么會出現(xiàn)較大的差異?散熱器的選擇對于散熱效果都有哪些影響呢?一是散熱器翅片長度會造成散熱性能的差異問題,二是散熱器翅片厚度的選擇也同樣會影響模塊的散熱性能。除了上面提到的兩點之外,散熱器翅片個數(shù)也同樣會影響到電源模塊的散熱性能。在模塊正常工作的前提下,隨著翅片數(shù)目的增多,熱源結溫會有所降低。但是超過某一數(shù)值之后,隨著翅片的增多,器件結溫不但沒有明顯變化反而散熱器的重量會明顯增加。同時,翅片數(shù)目增加有時還要考慮器件安裝的問題,有的器件安裝在散熱器兩翅片之間,如果翅片數(shù)太多,器件是不容易安裝在散熱器上的,因而工程師千萬不能盲目增加翅片的數(shù)目。尤其近幾年由于數(shù)據(jù)業(yè)務的飛速發(fā)展和分布式供電系統(tǒng)的不斷推廣。普陀區(qū)大功率電源模塊定制
大功率電源模塊都不是線性電源類型,都是開關電源。松江區(qū)大功率電源模塊批發(fā)公司
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,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。同步整流技術利用導通電阻小、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。在開關電源的低電壓大電流輸出應用場合,同步整流技術有著很好的應用前景松江區(qū)大功率電源模塊批發(fā)公司
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