奉贤区大功率电源模块直销

时间:2023年03月24日 来源:

电源模块常见异常和解决方法1、输入电压过高电源模块输入电压过高,轻则导致系统无法正常工作,重则烧毁电路。输入电压过高的原因:(1)输出端悬空或无负载(2)输出端负载过轻,轻于10%的额定负载(3)输入电压偏高或干扰电压解决方法:可以通过调整输出端的负载或者调整输入电压范围。如:l确保输出端不小于少10%的额定负载,若实际电路工作中会有空载现象,就在输出端并接一个额定功率10%的假负载,l更换一个合理范围的输入电压,存在干扰电压时要考虑在输入端并上TVS管或稳压管。电源模块的耐压值一般高达几千伏,不过在应用或者测试中可能会出现达不到指标的情况。奉贤区大功率电源模块直销

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模块开关电源中高频开关变压器绕组的设计也很重要,高频开关变压器的绕组不只对铜损有影响,而且关系到高频开关变压器绕组间的耦合,对高频开关变压器的铁损也有影响,高频开关变压器的设计和制作对模块开关电源的工作性能有很大的影响。电源模块磁性元器件的尺寸大小和开关工作频率有密切的关系。在磁性元器件允许的工作频率范围内,磁性元器件的尺寸和开关工作频率成反比,要想减小电源模块高频开关变压器和电感等磁性元器件的体积,就需提高开关工作频率北京大功率电源模块销售分布供电方式具有节能、可靠、高效、经济和维护方便等优点。

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电源模块的常用技术指标有较大输出功率、输出电压精度、源电压效应、负载效应、温度系数、输出纹波与噪声、输入反射纹波电流、输入共模噪声电流、输出电压调节范围、保护特性及工作效率等。大功率电源模块的损耗主要有高频开关损耗、高频变压器损耗、整流损耗和线路传导损耗。在低电压大电流输出的应用场合,输出电压越低,输出电流越大,则整流损耗和线路传导损耗占电源模块总损耗的比重越大。传统的整流电路均采用二极管整流,而在低电压输出条件下一般采用肖特基二极管整流。肖特基二极管和其他整流二极管相比具有开关速度快、正向电压降低等优点~

电源模块发热的原因:电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?一、使用的是线性电源。为了防止电源模块发热严重,可采取以下措施:加大散热片、实行风冷、导热材料解决(导热硅脂、导热灌封胶)、改用开关电源。二、负载太小。电源轻载,即电源电路负载阻抗比较大,这时电源对负载的输出电流比较小。有些电源电路中不允许电源的轻载,否则会使电源电路输出的直流工作电压升高很多,造成对电源电路的损坏。一般电源模块有较小的负载限制,各厂家有所不同,普遍为10%左右。如果输出负载太轻,建议在输出端并联一个假负载电阻DC/DC变换是将可变的直流电压变换成固定的直流电压,也称为直流斩波。

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电源模块整流二极管的损耗:传统的整流电路均采用二极管整流,而在低电压输出条件下一般采用肖特基二极管整流。肖特基二极管和其他整流二极管相比具有开关速度快、正向电压降低等优点。但是肖特基二极管的正向电压降和整流输出电流的大小有关,整流输出电流越大,则正向电压降越大,有时可能高达0.5~0.6V或更大,肖特基二极管的反向漏电流也较大。降低整流损耗的解决方案是采用同步整流技术。同步整流技术利用导通电阻小、低耐压的场效应管(MOSFET)来代替普通整流二极管。由于同步整流MOSFET具有导通电阻低(一般只有几mΩ)、阻断时漏电流小、开关工作频率高的特点,可以极大地减小电源整流部分的功耗,使系统电源的工作效率明显得到提高,但是在具体应用中,同步整流的实现要比二极管整流复杂。在开关电源的低电压大电流输出应用场合,同步整流技术有着很好的应用前景一般来说,电源模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。湖北大功率电源模块售价

对分布式高频开关电源系统的研究基本集中在变换器并联技术的研究上。奉贤区大功率电源模块直销

为了减小模块开关电源的体积,应尽力提高模块开关电源的开关工作频率,如要提高到500kHz左右或更高,普通磁芯材料的损耗很大,磁芯很容易过热而磁饱和,以至无法正常工作,所以在模块开关电源中必须选用磁特性优良的高频磁芯材料。变压器损耗也是模块开关电源损耗的重要部分,变压器损耗主要有铁损和铜损。铁损是指由由变压器的材料、形状、工艺结构等有关因素而引起的高频损耗,铜损是指由变压器绕组线路而引起的传导损耗,为了减小变压器的铁损,应选择高频特性好、高频损耗小、磁芯结构形状合理、结构紧凑的磁芯材料奉贤区大功率电源模块直销

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