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直流電源模塊大功率開關(guān)型高壓直流電源較廣應(yīng)用于靜電除塵、水質(zhì)改良、醫(yī)用X光機和CT機等大型設(shè)備。電壓高達50~l59kV,電流達到0.5A以上,功率可達100kW。自從70年代開始,日本的一些公司開始采用逆變技術(shù),將市電整流后逆變?yōu)?kHz左右的中頻,然后升壓。進入80年代,高頻開關(guān)電源技術(shù)迅速發(fā)展。某公司采用功率晶體管做主開關(guān)元件,將電源的開關(guān)頻率提高到20kHz以上。并將干式變壓器技術(shù)成功的應(yīng)用于高頻高壓電源,取消了高壓變壓器油箱,使變壓器系統(tǒng)的體積進一步減小。國內(nèi)對靜電除塵高壓直流電源進行了研制,市電經(jīng)整流變?yōu)橹绷?采用全橋零電流開關(guān)串聯(lián)諧振逆變電路將直流電壓逆變?yōu)楦哳l電壓,然后由高頻變壓器升壓,較后整流為直流高壓。在電阻負(fù)載條件下,輸出直流電壓達到55kV,電流達到15mA,工作頻率為25.6kHz。開關(guān)電源是通過電子技術(shù)實現(xiàn)的。長寧區(qū)大功率電源模塊批發(fā)報價
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?一、使用的是線性電源。為了防止電源模塊發(fā)熱嚴(yán)重,可采取以下措施:加大散熱片、實行風(fēng)冷、導(dǎo)熱材料解決(導(dǎo)熱硅脂、導(dǎo)熱灌封膠)、改用開關(guān)電源。二、負(fù)載太小。電源輕載,即電源電路負(fù)載阻抗比較大,這時電源對負(fù)載的輸出電流比較小。有些電源電路中不允許電源的輕載,否則會使電源電路輸出的直流工作電壓升高很多,造成對電源電路的損壞。一般電源模塊有較小的負(fù)載限制,各廠家有所不同,普遍為10%左右。如果輸出負(fù)載太輕,建議在輸出端并聯(lián)一個假負(fù)載電阻奉賢區(qū)大功率電源模塊供應(yīng)商有哪些噪聲是衡量電源模塊優(yōu)劣的一大關(guān)鍵指標(biāo)。
耐壓測試圖針對這一類問題,可通過規(guī)范測試和規(guī)范使用兩方面改善,具體如下所示:l耐壓測試時電壓逐步上調(diào);l選取耐壓值較高的電源模塊;l焊接電源模塊時要選取合適的溫度,避免反復(fù)焊接,損壞電源模塊。五、電源模塊啟動困難首先是破壞力較小的情況——電源模塊在啟動中出現(xiàn)啟動困難,甚至啟動不了。大家在使用電源模塊過程中可能會出現(xiàn)電源模塊輸出端電壓正常,輸出端就是沒有任何輸出,電源模塊也無損壞,是什么原因呢?具體原因如下所示:l外接電容過大;l容性負(fù)載過大;l負(fù)載電流過大;l輸入電源功率不夠。針對這一類問題,可以通過調(diào)整輸出端的電容以及負(fù)載或調(diào)整輸入端的功率進行改善,具體如下所示:l外接電容過大,在電源模塊啟動時向其充電較長時間,難以啟動,需要選擇合適的容性負(fù)
電源模塊的常用技術(shù)指標(biāo)有較大輸出功率、輸出電壓精度、源電壓效應(yīng)、負(fù)載效應(yīng)、溫度系數(shù)、輸出紋波與噪聲、輸入反射紋波電流、輸入共模噪聲電流、輸出電壓調(diào)節(jié)范圍、保護特性及工作效率等。大功率電源模塊的損耗主要有高頻開關(guān)損耗、高頻變壓器損耗、整流損耗和線路傳導(dǎo)損耗。在低電壓大電流輸出的應(yīng)用場合,輸出電壓越低,輸出電流越大,則整流損耗和線路傳導(dǎo)損耗占電源模塊總損耗的比重越大。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~大功率電源模塊減少電源管理部分所占的電路板面積。
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,論文數(shù)量逐年增加,應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大。分布供電方式具有節(jié)能、可靠、高效、經(jīng)濟和維護方便等優(yōu)點。已被大型計算機、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、電力機車牽引電源、中頻感應(yīng)加熱電源、電動機驅(qū)動電源等領(lǐng)域也有廣闊的應(yīng)用前景。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。徐匯區(qū)大功率電源模塊工藝
電源模塊中的DC/DC變換器將一個固定的直流電壓變換為可變的直流電壓。長寧區(qū)大功率電源模塊批發(fā)報價
DC/DC變換器將一個固定的直流電壓變換為可變的直流電壓,這種技術(shù)被普遍應(yīng)用于無軌電車、地鐵列車、電動車的無級變速和控制,同時使上述控制獲得加速平穩(wěn)、快速響應(yīng)的性能,并同時收到節(jié)約電能的效果。用直流斬波器代替變阻器可節(jié)約電能(20~30)%。直流斬波器不只能起調(diào)壓的作用(開關(guān)電源),同時還能起到有效地控制電網(wǎng)側(cè)諧波電流噪聲的作用。通信電源的二次電源DC/DC變換器已商品化,模塊采用高頻PWM技術(shù),開關(guān)頻率在500kHz左右,功率密度為5W~20W/in3。隨著大規(guī)模集成電路的發(fā)展,要求模塊電源實現(xiàn)小型化,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),已有一些公司研制生產(chǎn)了采用零電流開關(guān)和零電壓開關(guān)技術(shù)的二次模塊電源,功率密度有較大幅度的提高長寧區(qū)大功率電源模塊批發(fā)報價