DC/DC电源简单理解为进行输入输出电压转换的电路。常见的DC/DC电源重要分为车载、通信、工业和消耗电子等,前者的使用电压一样平常为48V、36V、24V等,后者的使用电压一样平常在24V以下。不同应用领域的使用电压都会有所不同,如PC中常用的是12V、5V、3.3V,模仿电路常用5V、15V,数字电路常用3.3V等,如今的FPGA、DSP还用2V以下的电压,诸如1.8V、1.5V、1.2V等DC/DC电源在通讯体系中也称二次电源,它是由一次电源或直流电池组提供一个直流输入电压,经DC/DC变换后,在输出端可获得一个或多个直流电压。DC/DC转换电路重要分为稳压管稳压电路、线性(模仿)稳压电路和开关型稳压电路三类。电源模块设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。天津DCDC电源模块批发
微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,广泛应用于电路设计中。虽然其应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文对电源模块常见的应用问题以及如何排除故障进行一次详细的分析。微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,受到很多电子设计者的青睐。电源模块虽然应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文对电源模块常见的应用问题以及如何排除故障进行详细的分析,希望对设计者的电源模块选型时有所帮助。北京DCDC电源模块有哪些品牌电磁兼容容易造成输入电压高,如雷击浪涌、群脉冲。
DC-DC直流模块电源的基础拓扑介绍:1、Royer(自激推挽):一样平常用于低输入电压的场合(如2.5V,5V),且功率不大(如2W以内),另外Royer是非稳压的,若必要稳压,则必要在模块电源里面加入线性稳压线路。用于模块电源中的常规反激(包括IC控制的反激和RCC),一样平常功率不超过50W,输入电压覆盖9V到1000V,均有模块电源产品出现。同步整流技术是反激变换器设计中的一个难点,也是壁垒比较多的一个点,市场上的小功率DC-DC模块电源大多用这种拓扑。至于RCC,较大的好处是便宜,但它对器件的同等性要求太高,而且照旧变频的,并不太适合用来设计高性能模块电源。2、有源钳位反激/有源钳位正反激:有源钳位反激是有源钳位技术与常规反激变换器结合的产物,开关管应力低,服从高河南人事考试中心,EMI特征好是它的好处。但技术复杂,同步整流也不好搞定,所以尽管它的好处许多,但市场上用这种拓扑做产品的并不多见。至于有源钳位正反激技术,比有源钳位反激技术更复杂,正反激较大的好处就是输出纹波小,尤其是0.5duty时理论纹波为零,可在一些高性能DC-DC模块电源中见到这种拓扑。
电源模块作用是为微控制器、集成电路、数字信号处理器、模拟电路及其他数字或模拟负载供电。电源模块虽然可靠性比较高,但在使用过程也可能出现故障,主要的故障原因分为两大类:参数异常和使用异常。下文将分析较为常见的电源模块参数异常故障问题,提供相应的解决方案,其中的某些故障,您或许也遇到过。一、输入电压过高针对电源模块输入参数异常——输入电压过高。这种异常轻则导致系统无法正常工作,重则会烧毁电路。那么输入电压过高通常是哪些原因造成的呢?如果采用体积较小的电源模块一般就会节省产品内部的大量空间。
设计人员必须透过产品说明书的数据,深入地理解厂商推算MTTF的方法。必须去查询推算的详细步骤,知道原始数据的来源及其测量条件,对于那些无法提供详细资料的厂商,应该对其指标持保留态度。C的模块的MTBF增大20%。而在较高的温度下,MTBF迅速下降。因此尽量降低模块的温度对提高其可靠性有很大好处°一般可靠性参数MTBF是根据MIL-HDBK217可靠性预测的标准计算出来的,在计算过程中考虑现代器件的发展状态,根据一些厂家提供的可靠性指标进行了一定的修正。这里温度是影响电源模块整体可靠性的重要因素。一般每降低10。电源模块一般体积较小,节省空间。虹口区DCDC电源模块工厂
大多数电源模块一般都是针状的。天津DCDC电源模块批发
针对电源模块输出参数异常——输出电压过低。这可能会导致整体系统不能正常工作,如微控制器系统中,负载突然增大,会拉低微控制器供电电压,容易造成复位。并且电源长时间工作在低输入电压情况下,电路的寿命也会出现极大的折损。因此输出电压偏低的问题是不容忽视的,那么输出电压过低通常是那些原因造成的呢?如下图1所示。l输入电压较低或功率不足;l输出线路过长或过细,造成线损过大;l输入端的防反接二极管压降过大;l输入滤波电感过大。图1输出电压过低原因针对这一类问题,可以通过调整供电或者更换相应的外围电路来改善,具体如下所示:l调高电压或换用更大功率输入电源;天津DCDC电源模块批发