崇明區(qū)大功率電源模塊質(zhì)量

來源: 發(fā)布時間:2023-03-08

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(yīng)用或者測試中可能會出現(xiàn)達不到指標(biāo)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(fēng)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(diào),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(fù)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(diào)整負(fù)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(fù)載,確保不小于10%的額定負(fù)載,降低環(huán)境溫度,保持散熱良好。大功率電源模塊每一模塊的設(shè)計及測試都按照標(biāo)準(zhǔn)性能的規(guī)定進行。崇明區(qū)大功率電源模塊質(zhì)量

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(jié)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(jié)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。青浦區(qū)大功率電源模塊廠商哪家好在電源模塊設(shè)計中可以采用變壓器繞組,并利用耦合電感和低壓穩(wěn)壓電路進行二次穩(wěn)壓方法。

電源模塊發(fā)熱的原因:電源模塊在電壓轉(zhuǎn)換過程中有能量損耗,產(chǎn)生熱能導(dǎo)致模塊發(fā)熱,降低電源的轉(zhuǎn)換效率,影響電源模塊正常工作,并且可能會影響周圍其他器件的性能,這種情況需要馬上排查。但什么情況下會造成電源模塊發(fā)熱嚴(yán)重呢?1.負(fù)載過流電源過載,與電源輕載情況恰好相反,就是電源電路的負(fù)載電路存在短路,使電源電路輸出很大的電流,且超出了電源所能承受的范圍。對于無過流保護的電源模塊,輸出需要穩(wěn)壓、過壓及過流保護的較簡單方法就是在輸入端外接一帶過流保護的線性穩(wěn)壓器。2.環(huán)境溫度過高或散熱不良使用電源模塊前,務(wù)必考慮電源模塊的溫度等級和實際需要的工作溫度范圍。根據(jù)負(fù)載功率和實際的環(huán)境溫度進行降額設(shè)計。

電源模塊是可以直接安裝在印刷電路板上的電源,可用于數(shù)字或模擬負(fù)載的供電應(yīng)用場所。因為具有高可靠性、小體積、功率密度高、轉(zhuǎn)換效率高等特點,使電源系統(tǒng)設(shè)計越來越簡單而得到較廣應(yīng)用。那么,有哪些應(yīng)用領(lǐng)域需要使用到電源模塊?1.軌道交通行業(yè)隨著鐵路行業(yè)的不斷發(fā)展,為了提高車載運行的可靠性和乘客的舒適性,大量的電子設(shè)備應(yīng)用于軌道交通中。還有汽車內(nèi)部電子的直流轉(zhuǎn)換、充電樁內(nèi)部模塊的供電等,都需要電源模塊用于轉(zhuǎn)換供電。2.醫(yī)療電子行業(yè)醫(yī)療設(shè)備相比其它設(shè)備而言,它對安全的要求較為苛刻,需要電源滿足高安全、高隔離的標(biāo)準(zhǔn)。3.煤礦行業(yè)專為各種煤礦設(shè)備設(shè)計的小體積、高可靠、安全隔離的電源模塊,用于網(wǎng)絡(luò)通訊、檢測監(jiān)控、電力系統(tǒng)等供電使用。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。

為了減小模塊開關(guān)電源的體積,應(yīng)盡力提高模塊開關(guān)電源的開關(guān)工作頻率,如要提高到500kHz左右或更高,普通磁芯材料的損耗很大,磁芯很容易過熱而磁飽和,以至無法正常工作,所以在模塊開關(guān)電源中必須選用磁特性優(yōu)良的高頻磁芯材料。變壓器損耗也是模塊開關(guān)電源損耗的重要部分,變壓器損耗主要有鐵損和銅損。鐵損是指由由變壓器的材料、形狀、工藝結(jié)構(gòu)等有關(guān)因素而引起的高頻損耗,銅損是指由變壓器繞組線路而引起的傳導(dǎo)損耗,為了減小變壓器的鐵損,應(yīng)選擇高頻特性好、高頻損耗小、磁芯結(jié)構(gòu)形狀合理、結(jié)構(gòu)緊湊的磁芯材料大功率電源模塊包含整個開關(guān)電源(含電感)。松江區(qū)大功率電源模塊批發(fā)便宜嗎

在輸出電壓穩(wěn)定度這一技術(shù)指標(biāo)上與線性電源相比具有較大的優(yōu)勢。崇明區(qū)大功率電源模塊質(zhì)量

因通信設(shè)備中所用集成電路的種類繁多,其電源電壓也各不相同,在通信供電系統(tǒng)中采用高功率密度的高頻DC-DC隔離模塊電源,從中間母線電壓(一般為48V直流)變換成所需的各種直流電壓,這樣可有效減小損耗、方便維護,且安裝、增加非常方便。一般都可直接裝在標(biāo)準(zhǔn)控制板上,對二次電源的要求是高功率密度。因通信容量的不斷增加,通信電源容量也將不斷增加。同步整流技術(shù)利用導(dǎo)通電阻小,低耐電壓的場效應(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,可以極大的減小電源整流部分的功耗,使電源系統(tǒng)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)要比二極管整流要復(fù)雜些。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。崇明區(qū)大功率電源模塊質(zhì)量

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