在电源模块产品的研发阶段,会对样品进行细致的测试。包括电应力、热应力、故障模仿、逻辑功能、性能指标、安规测试、EMC测试、可靠性测试等项目。而一样平常的电源模块在量产时则按以下的贱程进行测试,除EMI等少数指标没测外,基本上都有测,可以知足大部分客户的要求。 1、ICT Test 100%测试 对电路的开短路及各种零件的参数做一次静态测试。 2、初调100%测试 对产品做初次通电测试,一样平常做一些基本输出及负载能力的测试(调试)。 3、ATE Test 100%测试 对产品做一次完备的电性测试。 4、Burn in Test 100%测试 也叫电源模块老化或烧机,模仿产品在高温下带载工作较少三个小时。 5、HI-Pot Test 100%测试 高压测试也叫安规测试,一样平常测试接地阻抗,交流或直流耐压,绝缘阻抗等。 6、容性负载测试100% 模仿产品是为容性负载时的输出特征网络营销培训,输出侧并联大容量的电容。 7、输入功率测试(待机功率)100% 测试产品的待机功耗,一样平常不带载或带很小的负载。 8、较终ATE测试100% 之后一次产品的所有电气性能做一次周全的测试。DCDC电源模块输出有单路输出,双路输出及多路输出。山东DCDC电源模块供应商
正激式模块电源的好处和瑕玷: 1、正激式模块电源输出电压的瞬态控制特征相对来说比较好 正激式开关电源恰好是在变压器的初级线圈被直流电压激励时,变压器的次级线圈向负载提供功率输出,并且输出电压的幅度是基本稳固的。此时尽管输出功率一直地转变,但输出电压的幅度基本照旧不变,这说明正激式开关电源输出电压的瞬态控制特征相对来说比较好。只有在控制开关处于关断期间,功率输出才悉数由储能电感和储能电容两者同时提供,此时输出电压虽然受负载电流的影响,但假如储能电容的容量取得比较大,负载电流对输出电压的影响也很小。 2、正激式模块电源负载能力相对来说比较强 正激式开关电源一样平常都是选取变压器输出电压的一周平均值,储能电感在控制开关接通和关断期间都向负载提供电流输出。因此,正激式开关电源的负载能力相对来说较强,输出电压纹波较小。假如要求正激式开关电源输出电压有较大的调整率,在正常负载的情况下,控制开关的占空比较好选取在0.5左右,或稍大于0.5,此时流过储能滤波电感的电流才是延续电流。当流过储能滤波电感的电流为延续电流时,负载能力相对来说较强。虹口区DCDC电源模块制造厂家在电源模块一般采购时,不要觉得规格差不多,就选择价格低的购买。
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2.5 W,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dc dc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:
模块电源中光耦的作用: 光耦是一种转换器件,原理是通过电到光再到电的转换过程。通过这种转换可以把前级和后级隔脱离来,起到珍爱作用。制作光耦一样平常把发光二极管和光敏三极管封装在一路,发光二极管为输入端,光敏三极管为输出端。 光耦的好处是旌旗灯号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离,输出旌旗灯号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳固,无触点,使用寿命长,传输服从高。光耦合器是70年代发展起来的新型器件,现已普遍应用于电气绝缘、电平转换、级间耦合、驱动电路、开关电路、斩波器、多谐振荡器、旌旗灯号隔离、级间隔离、脉冲放大电路、数字仪表、远距离旌旗灯号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通讯设备及微机接口中。 在单片开关电源中,行使线性光耦合器可构成光耦反馈电路,通过调节控制端电流来改变占空比,达到细密稳压目的。在模块电源中光耦的作用重要是隔离、提供反馈旌旗灯号和开关作用。模块电源电路中光耦的电源是从高频变压器次级电压提供的,当输出电压低于稳压管电压时给旌旗灯号光耦接通,加大占空比,使得输出电压升高。电源模块可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器。
模块电源常用的MOSFET驱动电路: 一.电源IC直接驱动MOSFET: 电源IC直接驱动是我们较常用的驱动体例,同时也是较简单的驱动体例,使用这种驱动体例的模块电源,应该细致几个参数以及这些参数的影响。 1、查看一下电源IC手册,其较大驱动峰值电流,由于不同芯片,驱动能力许多时候是不一样的。 2、了解一下MOSFET的寄生电容,如上面中C1、C2的值。假如C1、C2的值比较大,MOS管导通的必要的能量就比较大,假如电源IC没有比较大的驱动峰值电流,那么管子导通的速度就比较慢。假如驱动能力不足,上升沿可能出现高频振荡,即使把上面中Rg减小也不能解决题目。 二.电源IC驱动能力不足时: 假如选择MOS管寄生电容比较大,电源IC内部的驱动能力又不足时,必要在驱动电路上加强驱动能力,常用图腾柱电路增长电源IC驱动能力,如下面所示: 这种驱动电路作用在于提拔电流提供能力百度排名优化,敏捷完成对于栅极输入电容电荷的充电过程。这种拓扑增长了导通所必要的时间,但是削减了关断时间,开关管能快速开通且避免上升沿的高频振荡。 在采购电源模块一般时,需要先了解厂家产品合格证书。闵行区DCDC电源模块公司
电源模块一般的性能无非是安全性,稳定性,转换效率和其他重要参数。山东DCDC电源模块供应商
模块电源目前面临的发展环境: 1.标准环境: 一个产业要快速发展,标准是不可缺少的。模块电源也有特定的技术要求,用于进步产品质量。目前国际、国内的电源行业制订了多项的标准,重要规定了模块电源的生产技术要求、实验方法、检验及包装规范,以及其它一些为了进步产品可靠性的特别工艺要求。例如铁路行业知足EN 50155的重要标准,在通讯行业重要是知足EN 55022的技术标准,在电力行业重要是知足EN 62040网站排名,在医疗行业重要是知足EN 60601等。这些只是基本标准,在应用要求更高的场合,对模块电源有着更高的标准。 2.技术环境: 从模块电源产品目前的技术发展来看,上业技术随着要求赓续转变。例如电子、新技术、纳米应用提高,以及新材料的使用,配合前端设备和用户的各种新需求百度SEO优化,模块电源将会继承向小型化、功能模块化、体系化、片式化的方向发展。重要表现在高性能、高集成、高细密、高可靠性、高抗辐射和低功耗等方向发展,同时随着偕行业的激烈竞争,产品的成本也要进一点得到控制,使用的材料更要求环保、耐用、安全。山东DCDC电源模块供应商