较启动困难而言,更为严重的使用异常情况是电源模块在使用的时候发热很严重。出现这种现象的根本原因是由于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。这会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。那么什么情况下会造成电源模块发热较严重呢?具体原因如下所示:l使用的是线性电源模块;l负载过流;l负载太小:负载功率小于模块电源输出功率的10%,都会有可能会导致模块发热(效率太低);l环境温度过高或散热不良。热成像仪观测下的发热电源模块如图4所示:在某种程度上,也可以说电源模块是一个带负反馈的稳压系统。北京大功率电源模块怎么样
设计和选用电源模块要注意容性负载和过流保护。电源容性负载能力越大,常意味着限流点设置较高。在开机和输出短路时通常导致较高的电应力,甚至使变压器饱和。另一方面,在电源从额定负载到限流点负载范围内,电源又无法实现过流保护,将严重影响电源可靠性、寿命等。还要注意一些其他的基本性能。其他需要比较的性能如:纹波噪声、电压精度、电压调整率、开机过冲、上升时间、掉电保持时间、空载功耗、效率等。但测试时,应采用规范的测试方法。比如测试纹波噪声时应限制带宽为20M,采用靠测法或平行线测试法。山东大功率电源模块生产工艺分布式电源供电系统采用小功率模块和大规模控制集成电路作基本部件。
一般来说,这类模块称为负载点(POL)电源供应系统或使用点电源供应系统(PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此电源模块较广用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。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,电源模块的增幅已经超出了一次电源。电源模块具有隔离作用,抗干扰能力强,自带保护功能,便于集成。随着半导体工艺、封装技术和高频软开关的大量使用,电源模块功率密度越来越大,转换效率越来越高,应用也越来越简单
在某种程度上,也可以说电源模块是一个带负反馈的稳压系统,它的性能指标大致可以分为静态指标和动态指标。静态指标输出电压精度:测量模块的实际输出电压与标称输出电压之间的差。效率:在实现电源模块的电压转换和功率传输的同时,它还测量其自身的损耗。电压调整率(源效应):测量模块在不同输入电压下的输出电压变化。温度漂移:当模块的环境温度不同时,测量输出电压的变化。电流调整率(负载效应):输出电流不同时测量模块的输出电压变化状态。交叉调节率:只针对2个电路或多个模块,测量模块某个电路的输出功率变化对其他电路的输出电压的影响。输出电压波动:测量模块输出DC电压上AC电压分量的大小。动态指示器启动超调和启动时间:测量电源模块打开时输出电压的建立过程或稳定过程的状态。负载阶跃响应:负载阶跃变化时,模块测量输出电压的变化。测量的主要指标是超调或下降的幅度以及恢复时间的长度。电源模块散热器翅片厚度的选择会影响模块的散热性能。
电源模块磁性元器件的损耗:变压器损耗也是电源模块损耗的重要部分。变压器损耗主要有铁损和铜损。铁损是指由变压器的材料、形状、工艺结构等有关因素引起的高频损耗。铜损是指由变压器绕组线路引起的传导损耗。为了减小铁损,变压器应选择高频特性好、高频损耗小、磁心结构形状合理、结构紧凑的磁心材料。同时,为了减小电源模块的体积,就要提高电源模块的开关工作频率,如果提高到500kHz左右或更高,则普通磁心材料的损耗很大,磁心很容易因过热而磁饱和,以至于无法正常工作,所以电源模块必须选用磁特性优良的高频磁心材料高速发展的计算机技术带领人类进入了信息社会,同时也促进了电源模块技术的迅速发展。山东大功率电源模块直销
传统的交流-直流(AC-DC)变换器在投运时,将向电网注入大量的谐波电流,引起谐波损耗和干扰。北京大功率电源模块怎么样
电源模块常见异常和解决方法:比如说,电源模块启动困难。电源模块在启动中无法启动或者出现启动不良的原因:(1)外接电容过大(2)容性负载过大(3)负载电流过大(4)输入电源功率不够解决方法:可以通过调整输出端的电容以及负载或调整输入端的功率进行改善。如:l外接电容过大,在电源模块启动时向其充电较长时间,难以启动,需要选择合适的容性负载,容性负载过大时需可先串联一个合适的电感,输出负载过重是会造成启动时间延长,选择合适负载,换用大功率电源。北京大功率电源模块怎么样