电源模块中的滤波器: 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,同时还出现装置网侧功率因数恶化的现象,即所谓“电力公害”,例如,不可控整流加电容滤波时,网侧三次谐波含量可达(70~80)%,网侧功率因数只有0.5~0.6。 电力有源滤波器是一种能够动态控制谐波的新型电力电子装置,能克服传统LC滤波器的不足,是一种很有发展前途的谐波控制手段。滤波器由桥式开关功率变换器和具体控制电路构成。与传统开关电源的区别是:(l)不只反馈输出电压,还反馈输入平均电流; (2)电流环基准信号为电压环误差信号与全波整流电压取样信号之乘积。电源模块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。奉贤区大功率电源模块
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。普陀区大功率电源模块价格便宜吗对分布式高频开关电源系统的研究基本集中在变换器并联技术的研究上。
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。
按现代电力电子的应用领域,我们把电源模块划分如下成绿色电源模块、开关电源模块。 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。八十年代,计算机采用了开关电源,率先完成计算机电源换代。接着开关电源技术相继进入了电子、电器设备领域。 计算机技术的发展,提出绿色电脑和绿色电源模块。绿色电脑泛指对环境无害的个人电脑和相关产品,绿色电源系指与绿色电脑相关的高效省电电源,根据美国环境保护署l992年6月17日“能源之星"计划规定,桌上型个人电脑或相关的外部设备,在睡眠状态下的耗电量若小于30瓦,就符合绿色电脑的要求,提高电源效率是降低电源消耗的根本途径。就目 前效率为75%的200瓦开关电源而言,电源自身要消耗50瓦的能源。在通信领域中,将整流器称为一次电源,而将直流-直流(DC/DC)变换器称为二次电源。
电源模块常见异常和解决方法,其一可能是由于电源耐压不良。 电源模块的耐压值一般高达几千伏,不过在应用或者测试中可能会出现达不到指标的情况。 降低耐压能力的原因: (1)耐压测试仪存在开机过冲 (2)选用模块的隔离电压值不够 (3)维修中多次使用回流焊、热风枪 解决方法:可以通过规范测试和规范使用两方面改善。如:耐压测试时电压逐步上调,选取耐压值较高的模块,焊接模块时要选取合适的温度,避免反复焊接,损坏模块。电源模块发热过大可以通过外在环境的优化或通过调整负载来改善。如:使用线性电源时要加散热片,提高电源模块的负载,确保不小于10%的额定负载,降低环境温度,保持散热良好。通信业的迅速发展极大的推动了通信电源的发展。奉贤区大功率电源模块
安装电源模块需要注意什么问题呢?奉贤区大功率电源模块
电源模块具有以下特点: ①设计简单。在设计系统电源时,只需一个电源模块,配上少量分立组件,即可构成高可靠、高性能的系统电源。 ②缩短开发周期。电源模块一般备有多种输入、输出选择,在设计中可以重复叠加或交叉叠加构成积木式组合电源,实现多路输入、输出,较大缩减了样机的开发时间。 ③变更灵活。产品设计如需更改,则只需更换或并联另一合适的电源模块即可。 ④技术要求低。电源模块一般配备标准化前端、高集成模块化组件,因此使系统电源更简单。 ⑤电源模块有集热衬、散热器和外壳三位一体的结构形式,可实现电源模块的传导冷却方式,使电源模块的温度值趋近于较小值。 ⑥质优可靠。电源模块一般均采用全自动化生产,并配以高科技生产和测试技术,因此品质稳定、可靠。 ⑦用途较广。电源模块可较广应用于航空航天、机车舰船、发电配电、邮电通信、冶金矿山、自动控制、家用电器、仪器仪表及科研实验等社会生产和生活的各个领域,尤其是在高可靠和高技术领域发挥着不可替代的重要作用。奉贤区大功率电源模块
太阳能设备潜在问题:户外太阳能接线盒罩壳承受着环境温度和压力的变化。温度变化、灰尘、污物以及潮气会对太阳能部件内的电子元件产生可观的影响。例如,降雨可能导致灯具罩壳迅速冷却,从而在罩壳内形成200mbar(3psi)甚至更大的真空。这将严重影响壳体内部元件的性能。解决方案:通过不断透气来保持罩壳内外压力平衡。主要益处有效的阻拦水分,盐分和其它腐蚀性液体,使设备敏感部件安全暴漏于室外。接触水,油等液体后可迅速恢复透气。密集均匀的微孔分布在防水透气的同时,可以有效的阻拦灰尘,防护等级可达IP68平衡压力,防止密封部件周围的空气和水份进入机体,保护密封完整性。保护部件不受天气影响,能承受水和其它液体...