楊浦區(qū)大功率電源模塊哪家強(qiáng)

來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-06-09

通常,我們有許多方法為給定電子設(shè)計(jì)提供所需的所有DC電源軌電壓。例如使用一個(gè)現(xiàn)成的電源轉(zhuǎn)換器就可以為電子系統(tǒng)提供一個(gè)與危險(xiǎn)高壓線路隔離的DC電壓,再通過內(nèi)部DC-DC轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生額外的電壓軌。DC-DC轉(zhuǎn)換器是分立元件組成的產(chǎn)品或預(yù)先設(shè)計(jì)的模塊,可以直接安裝在PCB或機(jī)箱內(nèi)的某個(gè)地方。這樣,就可以用一個(gè)現(xiàn)成的電源連接多路輸出的轉(zhuǎn)換器。在一些情況下,設(shè)計(jì)者可以選擇使用多個(gè)電源轉(zhuǎn)換器來產(chǎn)生部分或全部所需的系統(tǒng)電壓。當(dāng)這些選項(xiàng)難以實(shí)施,或不能充分滿足設(shè)計(jì)要求時(shí),設(shè)計(jì)者可以尋求定制電源設(shè)計(jì)。但是,對(duì)于醫(yī)療設(shè)備(外科機(jī)器人、成像設(shè)備和激光設(shè)備)及工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備,如果從頭開始設(shè)計(jì)定制電源,就會(huì)影響產(chǎn)品上市,使設(shè)備造價(jià)更高,還會(huì)因合規(guī)性和追求高功率密度而浪費(fèi)寶貴的時(shí)間和資源。除功能性考慮以外,工程師必須保證設(shè)計(jì)的魯棒性,以符合成本目標(biāo)要求以及熱性能和空間限制。楊浦區(qū)大功率電源模塊哪家強(qiáng)

一般來說工作頻率越高,輸出紋波噪聲就更小,電源動(dòng)態(tài)響應(yīng)也更好。但是對(duì)元器件尤其是磁性材料的要求也更高。一般電源模塊的開關(guān)頻率是在300kHz以下,甚至更低。所以要求高的場(chǎng)合需要選擇更高開關(guān)頻率的產(chǎn)品。一般場(chǎng)合使用對(duì)電源模塊隔離電壓要求不是很高,但是更高的隔離電壓可以保證電源模塊具有更小的漏電流,更高的安全性和可靠性,并且EMC特性也更好一些,因此目前業(yè)界普遍的隔離電壓水平為1500VDC以上。電源模塊故障保護(hù)功能即在電源模塊外部電路出現(xiàn)故障時(shí)電源模塊能夠自動(dòng)進(jìn)入保護(hù)狀態(tài)而不至于直接失效,外部故障消失后應(yīng)能自動(dòng)恢復(fù)正常。電源模塊的保護(hù)功能應(yīng)至少包括輸入過壓、欠壓、軟啟動(dòng)保護(hù);輸出過壓、過流、短路保護(hù),大功率產(chǎn)品還應(yīng)有過溫保護(hù)等。奉賢區(qū)大功率電源模塊因此就要不斷提高開關(guān)頻率和采用新的電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu).

按現(xiàn)代電力電子的應(yīng)用領(lǐng)域,我們把電源模塊劃分如下成綠色電源模塊、開關(guān)電源模塊。開關(guān)電源模塊:通信業(yè)的迅速發(fā)展極大的推動(dòng)了通信電源的發(fā)展。高頻小型化的開關(guān)電源及其技術(shù)已成為現(xiàn)代通信供電系統(tǒng)的主流。在通信領(lǐng)域中,通常將整流器稱為一次電源,而將直流-直流(DC/DC)變換器稱為二次電源。一次電源的作用是將單相或三相交流電網(wǎng)變換成標(biāo)稱值為48V的直流電源。當(dāng)前在交換機(jī)用的一次電源中,傳統(tǒng)的相控式穩(wěn)壓電源己被高頻開關(guān)電源取代,高頻開關(guān)電源(也稱為開關(guān)型整流器SMR)通過MOSFET或IGBT的高頻工作,開關(guān)頻率一般控制在50-100kHz范圍內(nèi),實(shí)現(xiàn)高效率和小型化。近幾年,開關(guān)整流器的功率容量不斷擴(kuò)大,單機(jī)容量己從48V/12.5A、48V/20A擴(kuò)大到48V/200A、48V/400A

DC-DC電源模塊的電磁兼容技術(shù):1.屏蔽和接地屏蔽能有效地控制通過空間傳播的電磁干擾。采用屏蔽的目的有兩個(gè):一是限制內(nèi)部的輻射電磁能越過某一區(qū)域;二是防止外來的輻射進(jìn)入某一區(qū)域。屏蔽是解決DC-DC電源模塊EMC問題的手段之一,目的是切斷電磁波的傳播途徑,主要是做好DC-DC電源模塊的機(jī)殼密封性屏蔽。接地的要點(diǎn)是電位相同、內(nèi)部電路不互相干擾、抵御外來干擾。盡量減少導(dǎo)線電感引起的阻抗,增加地環(huán)路的阻抗,減少地環(huán)路的干擾。2.軟開關(guān)技術(shù)應(yīng)用軟開關(guān)技術(shù),實(shí)現(xiàn)零電壓開關(guān)與零電流開關(guān)運(yùn)行可以較大減小功率器件的di/dt和dv/dt。即功率管能在零電壓下導(dǎo)通和零電流下關(guān)斷,若同時(shí)快速二極管也采用軟關(guān)斷,則可以大幅度降低DC-DC轉(zhuǎn)換器的EMI水平。3.優(yōu)化緩沖電路在開關(guān)管的驅(qū)動(dòng)電路中添加緩沖電路也可以有效減少電路中的di/dt和dv/dt,從而減少EMI干擾源。緩沖電路延緩功率開關(guān)器件的導(dǎo)通、關(guān)斷過程,從而降低DC-DC轉(zhuǎn)換器的EMI水平。對(duì)于相同型號(hào)的開關(guān)管,在其他條件相同只是驅(qū)動(dòng)緩沖電路不同的情況下由試驗(yàn)來決定。大功率的電源模塊通常的工作運(yùn)行過程中,容易出現(xiàn)模塊溫度過高發(fā)熱的情況。

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)模控制集成電路作基本部件,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。斬波器的工作方式有兩種,一是脈寬調(diào)制方式Ts不變,改變ton(通用),二是頻率調(diào)制。普陀區(qū)大功率電源模塊供應(yīng)公司

電源模塊的選型是不是功率越大越好?楊浦區(qū)大功率電源模塊哪家強(qiáng)

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)緊湊的磁芯材料楊浦區(qū)大功率電源模塊哪家強(qiáng)

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