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磁性元器件的尺寸大小和開關(guān)工作頻率有密切關(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,要想減小模塊開關(guān)電源高頻開關(guān)變壓器和電感等磁性元器件的體積,需提高開關(guān)工作頻率。同時,模塊開關(guān)電源中高頻開關(guān)變壓器繞組的設(shè)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(shè)計和制作對模塊開關(guān)電源的工作性能有很大的影響。大功率電源模塊包括通電 測試,以便剔除不合規(guī)格的產(chǎn)品。靜安區(qū)大功率電源模塊種類
高速發(fā)展的計算機技術(shù)帶領(lǐng)人類進入了信息社會,同時也促進了模塊電源技術(shù)的迅速發(fā)展。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。接著開關(guān)電源技術(shù)相繼進人了電子、電器設(shè)備領(lǐng)域。計算機技術(shù)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(guān)產(chǎn)品,綠色電源系指與綠色電腦相關(guān)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(guān)的外面設(shè)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(guān)電源而言,電源自身要消耗50瓦的能源長寧區(qū)大功率電源模塊生產(chǎn)廠家有哪些優(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。
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?fù)浣Y(jié)構(gòu)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(biāo)方面的優(yōu)越性。反激電源在開關(guān)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(yīng)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(fù)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(fù)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(guān)管的要求較高。
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(chǎn)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(yuǎn)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(yuǎn)端一點接地、減小地線環(huán)路面積。由于IGBT大容量模塊的商用化,這種電源更有著廣闊的應(yīng)用前景。
電源模塊常見異常和解決方法1、輸入電壓過高電源模塊輸入電壓過高,輕則導(dǎo)致系統(tǒng)無法正常工作,重則燒毀電路。輸入電壓過高的原因:(1)輸出端懸空或無負(fù)載(2)輸出端負(fù)載過輕,輕于10%的額定負(fù)載(3)輸入電壓偏高或干擾電壓解決方法:可以通過調(diào)整輸出端的負(fù)載或者調(diào)整輸入電壓范圍。如:l確保輸出端不小于少10%的額定負(fù)載,若實際電路工作中會有空載現(xiàn)象,就在輸出端并接一個額定功率10%的假負(fù)載,l更換一個合理范圍的輸入電壓,存在干擾電壓時要考慮在輸入端并上TVS管或穩(wěn)壓管。由于模塊式結(jié)構(gòu)的優(yōu)點甚多。湖北大功率電源模塊生產(chǎn)工藝
開關(guān)管開通、關(guān)斷時,電壓和電流都會被斬波,造成較大瞬態(tài)變化(di/dt、dv/dt)。靜安區(qū)大功率電源模塊種類
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(dá)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(dǎo)通電阻小、低耐壓的場效應(yīng)管(MOSFET)來代替普通整流二極管。由于同步整流MOSFET具有導(dǎo)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(yīng)用中,同步整流的實現(xiàn)要比二極管整流復(fù)雜。在開關(guān)電源的低電壓大電流輸出應(yīng)用場合,同步整流技術(shù)有著很好的應(yīng)用前景靜安區(qū)大功率電源模塊種類
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