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上海多商電子有限公司針對電源模塊輸出參數(shù)異?!敵鲭妷哼^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;隨著計算機技術的發(fā)展,提出綠色電腦和綠色電源模塊。閔行區(qū)大功率電源模塊工廠
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)字或模擬負載的供電應用場所。因為具有高可靠性、小體積、功率密度高、轉換效率高等特點,使電源系統(tǒng)設計越來越簡單而得到較廣應用。那么,有哪些應用領域需要使用到電源模塊?1、工業(yè)領域工業(yè)領域包括工業(yè)電氣、工業(yè)自動化控制等方面,工業(yè)4.0應用需要提供實時的控制、軟件及可配制的I/O等所有這些設備都離不開電源。工業(yè)電源模塊需滿足小體積、高功效、低EMI等要求,要保證工業(yè)設備的高可靠性、穩(wěn)定運行。湖北大功率電源模塊廠電話電源模塊的耐壓值一般高達幾千伏,不過在應用或者測試中可能會出現(xiàn)達不到指標的情況。
在某種程度上,也可以說電源模塊是一個帶負反饋的穩(wěn)壓系統(tǒng),它的性能指標大致可以分為靜態(tài)指標和動態(tài)指標。靜態(tài)指標輸出電壓精度:測量模塊的實際輸出電壓與標稱輸出電壓之間的差。效率:在實現(xiàn)電源模塊的電壓轉換和功率傳輸?shù)耐瑫r,它還測量其自身的損耗。電壓調整率(源效應):測量模塊在不同輸入電壓下的輸出電壓變化。溫度漂移:當模塊的環(huán)境溫度不同時,測量輸出電壓的變化。電流調整率(負載效應):輸出電流不同時測量模塊的輸出電壓變化狀態(tài)。交叉調節(jié)率:只針對2個電路或多個模塊,測量模塊某個電路的輸出功率變化對其他電路的輸出電壓的影響。輸出電壓波動:測量模塊輸出DC電壓上AC電壓分量的大小。動態(tài)指示器啟動超調和啟動時間:測量電源模塊打開時輸出電壓的建立過程或穩(wěn)定過程的狀態(tài)。負載階躍響應:負載階躍變化時,模塊測量輸出電壓的變化。測量的主要指標是超調或下降的幅度以及恢復時間的長度。
通常,我們有許多方法為給定電子設計提供所需的所有DC電源軌電壓。例如使用一個現(xiàn)成的電源轉換器就可以為電子系統(tǒng)提供一個與危險高壓線路隔離的DC電壓,再通過內(nèi)部DC-DC轉換器產(chǎn)生額外的電壓軌。DC-DC轉換器是分立元件組成的產(chǎn)品或預先設計的模塊,可以直接安裝在PCB或機箱內(nèi)的某個地方。這樣,就可以用一個現(xiàn)成的電源連接多路輸出的轉換器。在一些情況下,設計者可以選擇使用多個電源轉換器來產(chǎn)生部分或全部所需的系統(tǒng)電壓。當這些選項難以實施,或不能充分滿足設計要求時,設計者可以尋求定制電源設計。但是,對于醫(yī)療設備(外科機器人、成像設備和激光設備)及工業(yè)自動化設備,如果從頭開始設計定制電源,就會影響產(chǎn)品上市,使設備造價更高,還會因合規(guī)性和追求高功率密度而浪費寶貴的時間和資源。電源模塊的AC/DC變換是將交流變換為直流,其功率流向可以是雙向的。
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(chǎn)品規(guī)范和系統(tǒng)性能的考慮,電源產(chǎn)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,尤其在布局時小型化的開關電源及其技術已成為現(xiàn)代通信供電系統(tǒng)的主流。河南大功率電源模塊咨詢電話
噪聲是衡量電源模塊優(yōu)劣的一大關鍵指標。閔行區(qū)大功率電源模塊工廠
電源模塊的常用技術指標有較大輸出功率、輸出電壓精度、源電壓效應、負載效應、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損耗、高頻變壓器損耗、整流損耗和線路傳導損耗。在低電壓大電流輸出的應用場合,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速度快、正向電壓降低等優(yōu)點~閔行區(qū)大功率電源模塊工廠