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。尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障。河南DCDC电源模块质量怎么样
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*IO1 VO2=VO2(max)-R2*IO2 IO=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。湖北DCDC电源模块有哪些品牌DC-DC是用开关电源的思想实现的。
模块电源有许多种类型,不同产品的结构、拓扑、电路等都会有所不同,但是大致上差别不大。 反激式AC-DC电源模块好处是结构简单,价格便宜,适用小功率。瑕玷是功率较小,一样平常在150W以下,纹波较大,电压负载调整率低,一样平常大于5%。设计难点重要是变压器的设计,分外是宽输入电压范围及多路输出的模块电源。 电源的基本组成部分总体如上面所示,输入电路包括防雷单元,EMI电路和整流滤波电路。防雷单元基于压敏电阻和陶瓷气体放电管的防雷电路使用较多关键词排名优化,电路简单并且价格便宜。 因为AC-DC电源模块工作在高频状况及其高di/dt和高dv/dt,容易产生电磁干扰(EMI)旌旗灯号。EMI旌旗灯号不但具有很宽的频率范围,还具有肯定的幅度,经传导和辐射会污染电磁环境,对通讯设备和电子产品造成干扰。设计EMI电路可以克制模块电源工作产生的辐射及传导干扰对电网的影响。 整流滤波电路是交流电压经整流,再滤波后得到较为纯净的直流电压。功率变换是设计的关键部分,其设计过程重要包括功率元件选择和变压器设计。
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。在标准中强调被测设备处于工作状况,要求不能改变工作模式、不能稀有据丢失。在抗干扰试验中许多故障都是由于控制电路设计不合理导致的,下面通过例子说明电源模块在抗干扰试验中碰到的典型题目及电源设计中应细致的细节。该产品是一个使用220V交流供电的电子产品,重要由电源模块和数字处理模块组成。本次试验重要针对抗干扰题目,介绍电源模块的组成及原理。这个电源由输入单元、有源功率因数校正单元、开关功率转换及输出单元组成。其中有源PFC即自动式PFC使用自动组件、控制线路及功率型开关式组件,基本运作原理为调整输入电流波型使其与输入电压波形尽可能相似,功率因素校正值可达近乎100%。另外自动式PFC可使电源供给器输入电压范围从90V直流)扩增到264 V(直流)。功率转换单元包括电子开关、脉宽调制控制及反馈等功能,输出单元包括二次整流和平滑滤波等功能。开关电源模块一般的耗损具体来源于开关元件MOSFET和二级管。
进步模块电源应用电路稳固性的要点: 1、两级浪涌珍爱电路。模块电源很小,在高电磁兼容性要求的场合,必要增长额外的浪涌珍爱电路来进步体系的电磁兼容性。 如上面所示:为了进步输入级的浪涌珍爱能力,在外面增长了压敏电阻和TVS管。然而,图中的电路a、 b较初是为了实现两级珍爱,但可能会适得其反。假如a中MOV2的压敏电压和通流能力低于MOV1,在强干扰情况下,MOV2可能无法承受浪涌冲击而提前损坏,导致整个体系瘫痪。同样,在电路b中,因为TVS的相应速度比MOV快,每每MOV未起作用,而TVS过早损坏。 添加电感器以形成两级珍爱电路。如电路c、 d所示,电感串联,将珍爱器件分隔为两级。 2、输出滤波电容过大,导致模块非常。通常建议在模块电源的输出端增长肯定的滤波电容。然而,因为熟悉不足等缘故原由,使用了过大的输出滤波电容,不只增长了成本,而且降低了体系的稳固性。例如3W模块的输出使用1000uF的电容,并且从产品手册中得知该模块的较大输出电容为680uF。过大的输出电容可能导致启动不良,而对于没有短路珍爱的微功率DC-DC模块,过大的输出电容甚至可能导致模块的永世性损坏。灌封式模块电源是一个不大好拆装的密闭式货品。湖北DCDC电源模块有哪些品牌
由于dc-dc电源模块一般是选用开关振荡电路来进行完成的,它的本身也会产生共模差模噪声的干扰。河南DCDC电源模块质量怎么样
在模块电源出厂前,常有历经严苛的检测,高低温试验是在其中这项。历经高低温试验的模块电源,能够确保商品的品质,让客户在应用全过程中降低出现非常概率,增长使用期。尽管在生产流水线刚出去的模块电源能够立即应用,可是很多那时候商品到顾客手里才发觉用不上。这因为在加工过程中只只简易的插电检测,并沒有做长期不一样天然环境的插电检测。 模块电源商品大部分常见故障是产生在早期和中后期,生产厂家没法正确操纵中后期,因此只有操纵早期。在把商品交给顾客手里前,把难题提早抹杀在交货前。 模块电源的脆化方法关键有常暖温带负荷脆化和高溫插电高低温试验两种,常见的是高溫脆化。根据高溫脆化能够使商品元器件的瑕玷或品质欠佳曝露出去,进而提拔了商品的可靠性和可信性。 模块电源的高溫脆化就是指模仿仿真商品的高溫应用天然环境,高低温试验時间通常规定为12-48钟头。高溫脆化步骤有两种,这种是设定在高溫天然环境中,插电脆化。这种是在高溫天然环境下,用更极端的天然环境标准冲击性模块电源。河南DCDC电源模块质量怎么样