一款高性能电源模块的设计思路1.电源模块电路设计:在电源模块设计中,对于两路输出功率不相称的模块来说,其设计重要有两种方法:一是采用变压器绕组,并行使耦合电感和低压稳压电路进行二次稳压方法。二是采用变压器次级多绕组来分别输出两路相对自力的电压。其中方法一虽然可以进步电路的稳固度,保证输出电压的精度,但是会增长电路的损耗,由于二次稳压电路的输入和输出电压差越小,稳压电路功耗就越小。该项目两路输出功率相差很大,分别为55W和2.5W,主路功率转变范围也较大。2.电源模块变压器设计:设计变压器时,应首先合理选择磁芯材料。磁芯材料需考虑的较重要因数是它在工作频率处的损耗和应用磁通密度。确定了电源模块工作频率后,即可根据制造商提供的手册确定材料的详细型号,然后查出模块在较恶劣使用环境条件下的磁通饱和密度,再由此确定使用较大磁通密度,以保证变压器始终不会工作在饱和点dcdc电源模块,进步模块的可靠性。确定了详细的磁芯型号、外形和尺寸后,便可以查到该型号在125℃时的磁通饱和密度Bs,然后根据降额设计选择较大磁通密度为0.2Bs,在确定BMAX后,就可以根据下式计算出变压器的原边匝数AC/DC变换其功率流向可以是双向的。山西DCDC电源模块质量
为什么模块电源不能并联使用?当两个模块相互并联,则有:VO1=VO1(max)-R1*IO1VO2=VO2(max)-R2*IO2IO=IO1+IO2假如两个模块的参数完全雷同时,即:VO1(max)=VO2(max)、R1=R2,则两条负载特征曲线重合,能实现负载电流均匀分配。但在现实应用中,两个具有雷同容量的模块,VO1(max)与VO2(max)、R1与R2的参数也不可能完全做到雷同。从图中可以看出,因为输出到负载RL的等效阻抗R1、R2很小,输出电压即便出现很小的差别也会引起输出电流很大的转变。例如当负载RL电流由IO=IO1+IO2增大到IO、=IO1、+IO2时,负载特征曲线斜率小的模块1将承受大部分负载电流,模块1将运行在满载或过载限流状况,影响模块的可靠性。理想状况下将两个模块电源并联使用,给负载供电,两个模块电源通力协作,平均分担负载功率。但现实使用时,不能简单的将他们并联在一路,重要缘故原由是两个模块电源的输出电压不可能完全相称,输出电压较高的模块将会提供绝大部份的负载电流,紧张时会造成其中一起过载,影响其使用寿命徐汇区DCDC电源模块哪家优惠AC/DC变换是将交流变换为直流。
模块电源高低温试验的作用:1、在铁路电源开展脆化时,应用电脑上开展监控器,能够看得出电源在工作态度下的统计数据,表现出了电源的应用状态。2、长期的脆化,可以监控器出模块特征随溫度变化而造成的更改。3、在脆化时,可以查验出电源在加工过程中出現的难题。4、在脆化时,模块可以长期性平稳运作,提拔了商品的可信性。通常在高低温试验全过程中百度优化排名,电源应用的状态比人们通常情况下所应用的天然环境更为极端,规范更为严苛。只能那样的检测能够表现出模块电源的可信性,是模块电源厂家在保证产品质量
来自内部的电涌:88%的电涌产生于建筑物内部的设备,如:空调、电梯、电焊机、空气压缩机、水泵、开关电源、复印机和其它感应性负荷。电涌对计算机和其它敏感电气设备的危害:计算机技术发展至今,多层、超规模的集层芯片,电路密集,趋向是集成度更高、元器件间隙更小、导线更细。几年前,一平方厘米的计算机芯片有2,000个晶体管而现在的奔腾机则超过10,000,000个。从而增加了计算机受电涌损坏的概率。由于计算机的设计和结构决定了它应在特定的电压范围内工作。当电涌超出计算机能承受的水平时,计算机将出现数据乱码,芯片被损坏,部件提前老化,这些症状包括:出乎预料的数据错误,接收/输送数据的失败,丢失文档,工作失常,经常需要维修,原因不明的故障和硬件问题等等。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。
到现在为止,关于如何去测量DC/DC电源的纹波和噪声,还没有一个行业标准进行规定,不同的企业厂商提供了不同的测试环境和测试标准要求。面对不同厂商给的不同的测试要求和标准,我们通常都是一脸懵逼,是不是?因为没有标准,我们不知道我们测试结果是否正确,进而让我们怀疑我们的设计是不是有问题?如果你有这样的怀疑,恭喜!你的工作将来会是一段苦逼修补设计的开始,因为没有测试给你做支撑,死在那里也不知道原因。-电源纹波(PWMfrequencyRIPPLE),和PWM频率相同的。这个纹波表示了输入和输出电容上的充放电过程,在较大负载时,这个纹波达到较大值。负载太小且不合适会导致电源模块一般发热。DCDC电源模块哪里便宜
不同的供应商可以根据现有的技术标准设计相同大小的模块。山西DCDC电源模块质量
电源模块可以通过消弭非重复工程成本使体系成本降低新疆人事考试,这种模块化的器件也是分布式供电体系的基本构件。普遍应用于工业主动化控制、设备、科研设备、LED照明、工控设备、通信设备、汽车电子、电力设备、仪器仪表、医疗设备、轨道交通、半导体系体例冷制热、空气净化器、电子冰箱、液晶表现器、手持电子设备、物联网、视听产品、安防监控、智能家居、航空航天、船舶、新能源、网络通讯等浩繁领域。浪涌冲击试验是模仿过电压和过电流的干扰试验,连接到电网上的电子设备都有浪涌冲击抗扰度的要求,一样平常根据规定的测试方法进行试验。山西DCDC电源模块质量