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充电电源基本参数
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充电电源企业商机

充电电源模块功耗和效率,根据公式,其中Pin、Pout、P耗分别为模块电源输入、输出功率和自身功率损耗。由此可以看出,输出功率一定条件下,模块损耗 P耗越小,则效率越高,温升就低,寿命更长。除了满载正常损耗外,还有两个损耗值得注意:空载损耗和短路损耗(输出短路时模块电源损耗),因为这两个损耗越小,表明模块效率越高,特别是短路未能及时采取措施的情况下,可能持续较长时间,短路损耗越小则因此失效的机率也减小。当然损耗越小也更符合节能的要求。总之,电源模块和其它元器件一样只有精心选择、合理应用才能使其性能得到较大发挥,可靠性得到充分保障,电源模块也才会被更地采用!充电电源模块的开关频率决定了外接电源滤波器滤波参数(截止频率、阶次)的选择。充电电源用途

现在充电电源模块的体积越来越小,功率密度也越来越高,并且模块的工作环境也愈发恶劣,其高低温设计、热设计以及应力问题逐渐引起了各位工程师的重视。电源模块的可靠性设计有何秘籍?本文为你揭晓。对于一个电源模块来说,首先要满足输入电压范围、额定功率、隔离耐压、效率、纹波和噪声等输入输出特性满足使用要求。而在这之后各位工程师较常关注的参数便是其高低温性能了。一般在不同的使用领域,对电源模块的工作温度范围要求是不同的:高低温测试被用来确定产品在低温、高温两个极端气候环境条件下的适应性和一致性。因为元器件的特性在低温、高温的条件下会发生一定的变化,性能参数具有温度漂移特性。所以往往很多电源模块在常温条件下没有问题,但拿到高低温环境测试就发现工作不正常或者性能参数明显下降。闵行区充电电源定做开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。

开关形式电源:简称SMPS,又称交流式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换安装,是电源供给器的一种。其功用是将一个位准的电压,透过不同方式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需求直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就停止两者之间电压及电流的转换。开关电源不同于线性电源,开关电源应用的切换晶体管多半是在全开形式(饱和区)及全闭形式(截止区)之间切换,这两个形式都有低耗散的特性,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因而比拟俭省能源,产生废热较少。理想上,开关电源自身是不会耗费电能的。电压稳压是透过调整晶体管导通及断路的时间来到达。相反的,线性电源在产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区,自身也会耗费电能。开关电源的高转换效率是其一大优点,而且由于开关电源工作频率高,能够运用小尺寸、轻重量的变压器,因而开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比拟轻。

充电电源模块要有故障保护功能,有关统计数据表明,电源模块在预期有效时间内失效的主要原因是外部故障条件下损坏。而正常使用失效的机率是很低的。因此延长模块电源寿命、提高系统可靠性的重要一环是选择保护功能完善的产品,即在电源模块外部电路出现故障时电源模块能够自动进入保护状态而不至于失效,外部故障消失后应能自动恢复正常。电源模块的保护功能应至少包括输入过压、欠压、软启动保护;输出过压、过流、短路保护,大功率产品还应有过温保护等。直流开关电源由输入部分、功率转换部分、输出部分、控制部分组成。

直流开关电源中开关稳压器的过电压保护包括输入过电压保护和输出过电压保护。如果开关稳压器所使用的未稳压直流电源(诸如蓄电池和整流器)的电压如果过高,将导致开关稳压器不能正常工作,甚至损坏内部器件,因此开关电源中有必要使用输入过电压保护电路。用晶体管和继电器所组成的保护电路,在该电路中,当输入直流电源的电压高于稳压二极管的击穿电压值时,稳压管击穿,有电流流过电阻R,使晶体管T导通,继电器动作,常闭接点断开,切断输入。输入电源的极性保护电路可以跟输入过电压保护结合在一起,构成极性保护鉴别与过电压保护电路。源模块是一种经过测试的完整电源,兼具低噪声、高效率和紧凑布局等优势。闵行区充电电源定做

过载情况下电源模块的输出电压明显被拉低。充电电源用途

充电电源模块输出电压的调节,对有TRIM或ADJ(可调节)输出引脚的模块电源产品,可通过电阻或电位器对输出电压进行一定范围内的调节,一般调节范围为±10%。对TRIM输出引脚,将电位器的中心与TRIM相连,在所有+S、-S管脚的模块中,其他两端分别接+S、-S。没有+S、-S时,将两端分别接到相应主路的输出正负极(+S接+Vin,-S接-Vin),然后调节电位器即可。电位器的阻值一般选用5~10kΩ比较合适。对ADJ输出引脚,分为输入边调节与输出边调节。输出边调节与TRIM引脚的调节方式一样。输入边调节只能上调输出电压,此时将电位器的其中一端与中心相接,另一端接输入端的地。充电电源用途

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