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(dá)幾千伏,不過在應(yīng)用或者測試中可能會(huì)出現(xiàn)達(dá)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(jī)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(shí)電壓逐步上調(diào),選取耐壓值較高的模塊,焊接模塊時(shí)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(shí)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。高頻逆變式整流焊機(jī)電源是一種高性能、高效、省材的新型焊機(jī)電源。虹口區(qū)大功率電源模塊價(jià)格哪家便宜
電源模塊選型要根據(jù)負(fù)載的波動(dòng)情況來確定,有的負(fù)載較穩(wěn)定,有的負(fù)載就波動(dòng)較大,甚至于有的還會(huì)有空載、或滿載、或瞬間負(fù)載變大、或瞬間負(fù)載跌落的情況發(fā)生。負(fù)載的類型也是一個(gè)影響因素。一般的模塊,其輸出是按照默認(rèn)為阻性負(fù)載而設(shè)計(jì)的,如果負(fù)載是感性或容性負(fù)載,都需要做電源模塊內(nèi)部器件或參數(shù)稍作調(diào)整。電源模塊的開關(guān)頻率也是需要關(guān)注的,他決定了外接電源濾波器濾波參數(shù)(截止頻率、階次)的選擇。紋波與拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、電容電感的參數(shù)、負(fù)載的情況都相關(guān),一個(gè)5v電源,紋波做到50mv,單電源的誤差就是1%了,對(duì)精度要求高的電路,電源的誤差、放大電路的誤差、信號(hào)電纜的誤差、AD的舍入誤差,多個(gè)誤差累積合并之后,總誤差可就大了。電源模塊里有無濾波設(shè)計(jì)、電源模塊所在的設(shè)備里有無安規(guī)要求(漏電流、絕緣耐壓、濕度要求)、溫升特性、轉(zhuǎn)換效率、輸入電壓的波動(dòng)范圍、負(fù)載調(diào)整率等等,要求的地方還是不少的。普陀區(qū)大功率電源模塊用途DC/DC變換器將一個(gè)固定的直流電壓變換為可變的直流電壓,被應(yīng)用于電動(dòng)車的無級(jí)變速和控制。
焊機(jī)電源模塊:高頻逆變式整流焊機(jī)電源是一種高性能、高效、省材的新型焊機(jī)電源,表示了當(dāng)今焊機(jī)電源的發(fā)展方向。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。逆變焊機(jī)電源大都采用交流-直流-交流-直流(AC-DC-AC-DC)變換的方法。50Hz交流電經(jīng)全橋整流變成直流,IGBT組成的PWM高頻變換部分將直流電逆變成20kHz的高頻矩形波,經(jīng)高頻變壓器耦合,整流濾波后成為穩(wěn)定的直流,供電弧使用。由于焊機(jī)電源的工作條件惡劣,頻繁的處于短路、燃弧、開路交替變化之中,因此高頻逆變式整流焊機(jī)電源的工作可靠性問題成為較關(guān)鍵的問題,也是用戶較關(guān)心的問題。采用微處理器做為脈沖寬度調(diào)制(PWM)的相關(guān)控制器,通過對(duì)多參數(shù)、多信息的提取與分析,達(dá)到預(yù)知系統(tǒng)各種工作狀態(tài)的目的,進(jìn)而提前對(duì)系統(tǒng)做出調(diào)整和處理,解決了當(dāng)前大功率IGBT逆變電源可靠性。國外逆變焊機(jī)已可做到額定焊接電流300A,負(fù)載持續(xù)率60%,全載電壓60~75V,電流調(diào)節(jié)范圍5~300A,重量29kg
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(hù),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(duì)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(shí)漏電流小、開關(guān)工作頻率高的特點(diǎn),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(shí)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。開關(guān)電源是較大的EMC干擾源。
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(qiáng)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(duì)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?fù)浣Y(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(dòng)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(xué)界的研究熱點(diǎn),論文數(shù)量逐年增加,應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。分布供電方式具有節(jié)能、可靠、高效、經(jīng)濟(jì)和維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。已被大型計(jì)算機(jī)、通信設(shè)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(jī)車牽引電源、中頻感應(yīng)加熱電源、電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)電源等領(lǐng)域也有廣闊的應(yīng)用前景。按電路工作象限又可分為一象限、二象限、三象限、四象限。靜安區(qū)大功率電源模塊廠家
電源模塊的功率流由電源流向負(fù)載的稱為“整流”,功率流由負(fù)載返回電源的稱為“有源逆變”。虹口區(qū)大功率電源模塊價(jià)格哪家便宜
變頻器電源主要用于交流電機(jī)的變頻調(diào)速,其在電氣傳動(dòng)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(dòng)交流異步電動(dòng)機(jī)實(shí)現(xiàn)無級(jí)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,日本某公司較先將交流變頻調(diào)速技術(shù)應(yīng)用于空調(diào)器中。至1997年,其占有率已達(dá)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(diǎn)。國內(nèi)于90年代初期開始研究變頻空調(diào),96年引進(jìn)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(diǎn)。預(yù)計(jì)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(jī)電機(jī)。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(jìn)一步發(fā)展方向。虹口區(qū)大功率電源模塊價(jià)格哪家便宜
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