电源设计中,恰当放置高频输入和输出电容器的重要性常被忽略。若干年以前,我所在的公司曾把我们的产品设计转让给国外制造商。结果,我的工作职责也发生了很大变化,我成了一名顾问,帮助电源设计新手解决文中提到的一系列需要权衡的事宜及其他众多问题。这里有一个含有集成镇流器的离线式开关的设计例子:设计人员希望降低较终功率级中的电磁干扰。我只是简单地将高频输出电容器移动到更靠近输出级的位置,其回路面积就大约只剩原来的一半,静安区充电电源质量,而电磁干扰就降低了约 6dB。而这位设计者显然不太懂得其中的道理,他称那个电容为“魔法帽子”,静安区充电电源质量,而事实上我们只是减小了开关节点的回路面积,静安区充电电源质量。尤其近几年由于数据业务的飞速发展和分布式供电系统的不断推广,模块电源的增幅已经超出了一次电源。静安区充电电源质量
电源模块是系统与外部接触、接口的,外部传来的浪涌都经过电源模块,所以需要浪涌防护电路。 由于电源模块体积小,集成度高,内部的控制芯片和晶体管等器件较大耐压和较大电流都比较极限,一个浪涌电压过来可能就使模块损坏失效,导致整个系统的瘫痪,即使没有立马损坏,器件受到应力冲击,也会影响寿命和可靠性,所以为了保证电源模块持续可靠的应用,一般都需要加上浪涌防护电路。电源模块受限于体积小,很多模块内部不能加上防浪涌电路,所以需要在模块的外部加上防浪涌电路。虹口区充电电源报价电源模块在工作运行过程中,容易出现模块温度过高发热的情况。
通过相位交错降低输入纹波电流和输出电压纹波: 同步所有降压电源模块有助于降低噪声并避免拍频,但有时会对输入电容器产生应力。在同步系统中,所有降压稳压器都会在系统时钟开始时产生脉冲电流,这会导致较大的均方根电流,从而对输入电容器产生热应力。它也会导致系统中的噪声峰值。 为了解决这个问题,可以考虑相位交错,即在系统时钟周期内,使时钟沿在不同时间延迟到达不同的降压电源模块。这样一来,在无相移和有相移两种配置下(如图4所示),输入端对脉冲电流的需求会发生时间上的偏移。这一措施可降低特定频率下的输入电流和输出电压纹波,从而减少噪声滤波的工作量。
电源模块通常的工作运行过程中,容易出现模块温度过高发热的情况,因此在研发过程中能否对散热性能提供有效保障就成为了摆在研发部门面前的重要问题之一,选用合适的散热器也就成为了研发过程中的重中之重。那么,大功率的电源模块散热性能为什么会出现较大的差异?散热器的选择对于散热效果都有哪些影响呢? 一是散热器翅片长度会造成散热性能的差异问题,二是散热器翅片厚度的选择也同样会影响模块的散热性能。 除了上面提到的两点之外,散热器翅片个数也同样会影响到电源模块的散热性能。在模块正常工作的前提下,随着翅片数目的增多,热源结温会有所降低。但是超过某一数值之后,随着翅片的增多,器件结温不但没有明显变化反而散热器的重量会明显增加。同时,翅片数目增加有时还要考虑器件安装的问题,有的器件安装在散热器两翅片之间,如果翅片数太多,器件是不容易安装在散热器上的,因而工程师千万不能盲目增加翅片的数目。充电电源早期采用交流电动机-直流发电机组(又称旋转式机组)作充电电源。
供蓄电池充电用的整流装置。早期采用旋转式机组(交流电动机-直流发电机组)作充电电源,20世纪60年代以来逐渐由电力电子器件组成的充电电源取代。 脉冲充电、放电去极化快速充电法是上世纪50年代初期研究成功的快速充电技术。充电时间从常规充电法的数十小时缩短到数十分钟。此法的蓄电池的充放电电流波形。 快速充电电源除有充电电路外,尚有放电电路。放电电路可利用各种直流静止开关使蓄电池直接对R-L进行能耗放电;也可用有源逆变电路使蓄电池对交流电网馈电,同样起到放电效果。快速充电电源在充、放电主电路之外,还得有相应的检测以及程序控制触发电路。充电电源粗暴的使用方式可能会损坏内部电路板及精密机械。浦东新区充电电源售价
充电电源的防护机制也是很重要的。静安区充电电源质量
电源设计中,新改进的电路产生的问题可能比原先的还要严重。换句话说,尽管延长过渡时间可以减少电磁干扰,但其引起的热效应也随之成为重要的问题。有一种控制电磁干扰的方法是用全集成电源模块代替传统的直流到直流转换器。电源模块是含有全集成功率晶体管和电感的开关稳压器,它和线性稳压器一样可以很轻松地融入系统设计中。模块开关节点的回路面积远小于相似尺寸的稳压器或控制器,电源模块并不是新生事物,它的面世已经有一段时间了,但是,由于一系列问题,模块仍无法有效散热,且一经安装后就无法更改。静安区充电电源质量
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