电源模块产品可靠性测试: 1.短路测试 空载短路测试(允许电源从空载到短路重复测试),满载短路测试(允许电源从满载运行到短路),连续运行试验,短路启动(让电源从短路到反复通电测试)。 2.开关测试 输入电源、输入电压点、电源模块负载,15秒关闭,持续5秒钟工作。 3.输入瞬态高压测试 额定电压输入,使用示波器记录高压循环次数,电源满负荷运行,叠加电压跳变继续运行。 4.输入电源不稳定输出动态负载测试 输入电压调整到不稳定的转换,输出调整到负载和空载转换,以便连续工作。 5.功率波形测试 模拟尖峰、毛刺、谐波电压输入,测试电源性能和参数,检查组件和其他问题和答案。散热器翅片厚度的选择也同样会影响模块的散热性能。宝山区充电电源制造厂家
电源模块的直流斩波: DC/DC变换是将可变的直流电压变换成固定的直流电压,也称为直流斩波。斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton(通用),二是频率调制( (1)Buck电路——降压斩波器,其输出平均电压U0小于输入电压Ui,极性相同。 (2)Boost电路——升压斩波器,其输出平均电压U0大于输入电压Ui,极性相同。 (3)Buck-Boost电路——降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电感传输。 (4)Cuk电路——降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电容传输。还有Sepic、Zeta电路。 上述为非隔离型DC-DC变换器电路,隔离型DC-DC变换器有正激电路、反激电路、半桥电路、全桥电路、推挽电路。山东充电电源哪里有卖电源模块的直流斩波是什么?
充电电源供电系统: 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,利用较新理论和技术成果,组成积木式、智能化的大功率供电电源,从而使强电与弱电紧密结合,降低大功率元器件、大功率装置(集中式)的研制压力,提高生产效率。 八十年代初期,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。八十年代中后期,随着高频功率变换技术的迅述发展,各种变换器拓扑结构相继出现,结合大规模集成电路和功率元器件技术,使中小功率装置的集成成为可能,从而迅速地推动了分布式高频开关电源系统研究的展开。自八十年代后期开始,这一方向已成为国际电力电子学界的研究热点,论文数量逐年增加,应用领域不断扩大。 分布供电方式具有节能、可靠、高效、经济和维护方便等优点。已被大型计算机、通信设备、航空航天、工业控制等系统逐渐采纳,也是超高速型集成电路的低电压电源(3.3V)的较为理想的供电方式。在大功率场合,如电镀、电解电源、电力机车牵引电源、中频感应加热电源、电动机驱动电源等领域也有广阔的应用前景。
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。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。
通过相位交错降低输入纹波电流和输出电压纹波: 同步所有降压电源模块有助于降低噪声并避免拍频,但有时会对输入电容器产生应力。在同步系统中,所有降压稳压器都会在系统时钟开始时产生脉冲电流,这会导致较大的均方根电流,从而对输入电容器产生热应力。它也会导致系统中的噪声峰值。 为了解决这个问题,可以考虑相位交错,即在系统时钟周期内,使时钟沿在不同时间延迟到达不同的降压电源模块。这样一来,在无相移和有相移两种配置下(如图4所示),输入端对脉冲电流的需求会发生时间上的偏移。这一措施可降低特定频率下的输入电流和输出电压纹波,从而减少噪声滤波的工作量。通常,隔离电源模块的耐压值高达几千伏,但可能在应用或测试过程中出现不能达到该指标的情况。虹口区充电电源厂家哪家好
充电电源常采用单相(或三相)半控整流电路或不控整流电路加接交流调压器的整流电路。宝山区充电电源制造厂家
尽管本文所讨论的原理适用于较广的电源设计,但我们在此只关注直流到直流的转换器,因为它的应用相当较广,几乎每一位硬件工程师都会接触到与它相关的工作,说不定什么时候就必须设计一个电源转换器。本文中我们将考虑与低电磁干扰设计相关的两种常见的折中方案;热性能、电磁干扰以及与PCB布局和电磁干扰相关的方案尺寸等。文中我们将使用一个简单的降压转换器做例子。 在频域内测量辐射和传导电磁干扰,这就是对已知波形做傅里叶级数展开,本文中我们着重考虑辐射电磁干扰性能。在同步降压转换器中,引起电磁干扰的主要开关波形是由Q1和Q2产生的,也就是每个场效应管在其各自导通周期内从漏极到源极的电流di/dt。图2所示的电流波形(Q和Q2on)不是很规则的梯形,但是我们的操作自由度也就更大,因为导体电流的过渡相对较慢,所以可以应用Henry Ott经典著作《电子系统中的噪声降低技术》中的公式1。我们发现,对于一个类似的波形,其上升和下降时间会直接影响谐波振幅或傅里叶系数(In)。宝山区充电电源制造厂家