黑龍江大功率電源模塊供應商

來源: 發(fā)布時間:2023-09-12

們的產品基本上都是使用-48V電源系統(tǒng),一般測到的實際電壓是–53.5V。這是因為出于可靠考慮,通訊設備都帶有備用電池(-48v),為了保證電池的可靠充電,供電電壓需要略高于電池電壓。通過媒介可能還會了解到有使用-24V電源系統(tǒng)的設備,這是現(xiàn)代一些內部設備為設計方便而使用的。一般測量到電源的輸出電壓26.8V。先說一下第2個問題。使用-48V電源是歷史原因造成的。使用**早的通訊網是電話網,話機是由電訊局供電的,選48V是在當時的條件下盡可能提高用戶到端局的距離(36V是安全電壓,超過太多不安全)。為了在逆變器故障時仍能向負載提供能量,另一路備用電源通過電源轉換開關來實現(xiàn)。黑龍江大功率電源模塊供應商

針對這一類問題,可以通過調整供電或者更換相應的外圍電路來改善,具體如下所示:l調高電壓或換用更大功率輸入電源;l調整布線,增大導線截面積或縮短導線長度,減小內阻;l換用導通壓降小的二極管;l減小濾波電感值或降低電感的內阻。三、輸出噪聲過大針對電源模塊輸出參數(shù)異?!敵黾y波噪聲過大。眾所周知,噪聲是衡量電源模塊優(yōu)劣的一大關鍵指標,在應用電路中,模塊的設計布局等也會影響輸出噪聲,那么輸出紋波噪聲過大通常是哪些原因造成的呢?l電源模塊與主電路噪聲敏感元件距離過近;l主電路噪聲敏感元件的電源輸入端處未接去耦電容;l多路系統(tǒng)中各單路輸出的電源模塊之間產生差頻干擾;松江區(qū)大功率電源模塊廠商哪家好模塊電源轉換效率越來越高,應用也越來越簡單。

電源模塊設計方法:電源的電磁干擾水平是設計中較難的部分,設計人員能做的較多就是在設計中進行充分考慮,尤其在布局時。由于直流到直流的轉換器很常用,所以硬件工程師或多或少都會接觸到相關的工作,本文中我們將考慮與低電磁干擾設計相關的兩種常見的折中方案。電源設計中即使是普通的直流到直流開關轉換器的設計都會出現(xiàn)一系列問題,尤其在高功率電源設計中更是如此。除功能性考慮以外,工程師必須保證設計的魯棒性,以符合成本目標要求以及熱性能和空間限制,當然同時還要保證設計的進度。另外,出于產品規(guī)范和系統(tǒng)性能的考慮,電源產生的電磁干擾(EMI)必須足夠低。不過,電源的電磁干擾水平卻是設計中較難精確預計的項目。有些人甚至認為這簡直是不可能的,設計人員能做的較多就是在設計中進行充分考慮,尤其在布局時。

按現(xiàn)代電力電子的應用領域,我們把電源模塊劃分如下成綠色電源模塊、開關電源模塊。高速發(fā)展的計算機技術帶領人類進入了信息社會,同時也促進了電源模塊技術的迅速發(fā)展。八十年代,計算機采用了開關電源,率先完成計算機電源換代。接著開關電源技術相繼進入了電子、電器設備領域。計算機技術的發(fā)展,提出綠色電腦和綠色電源模塊。綠色電腦泛指對環(huán)境無害的個人電腦和相關產品,綠色電源系指與綠色電腦相關的高效省電電源,根據美國環(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的外部設備,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。就目前效率為75%的200瓦開關電源而言,電源自身要消耗50瓦的能源。電源模塊在電壓轉換過程中有能量損耗,產生熱能導致模塊發(fā)熱。

上海多商電子有限公司針對電源模塊輸出參數(shù)異常——輸出電壓過低。這可能會導致整體系統(tǒng)不能正常工作,如微控制器系統(tǒng)中,負載突然增大,會拉低微控制器供電電壓,容易造成復位。并且電源長時間工作在低輸入電壓情況下,電路的壽命也會出現(xiàn)極大的折損。因此輸出電壓偏低的問題是不容忽視的,那么輸出電壓過低通常是那些原因造成的呢?如下圖1所示。l輸入電壓較低或功率不足;l輸出線路過長或過細,造成線損過大;l輸入端的防反接二極管壓降過大;開關管開通、關斷時,電壓和電流都會被斬波,造成較大瞬態(tài)變化(di/dt、dv/dt)。虹口區(qū)大功率電源模塊廠家直銷

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電源模塊磁性元器件的損耗:變壓器損耗也是電源模塊損耗的重要部分。變壓器損耗主要有鐵損和銅損。鐵損是指由變壓器的材料、形狀、工藝結構等有關因素引起的高頻損耗。銅損是指由變壓器繞組線路引起的傳導損耗。為了減小鐵損,變壓器應選擇高頻特性好、高頻損耗小、磁心結構形狀合理、結構緊湊的磁心材料。同時,為了減小電源模塊的體積,就要提高電源模塊的開關工作頻率,如果提高到500kHz左右或更高,則普通磁心材料的損耗很大,磁心很容易因過熱而磁飽和,以至于無法正常工作,所以電源模塊必須選用磁特性優(yōu)良的高頻磁心材料黑龍江大功率電源模塊供應商