电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器 ,其特点是可为专门集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。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,因此高性能电信、网络联系及数据通信等系统都较广采用各种模块。虽然采用模块有很多优点,但工程师设计电源模块以至大部分板上直流/直流转换器时,往往忽略可靠性及测量方面的问题。 在模块电源的实际应用中,外接输入、输出电容的选取往往会从几个方面入手: 1.电容额定耐压值。 2.电容的容值。 3.电容的使用寿命。充电电源可随时随地为数码产品供电或待机充电的功能产品。宝山区充电电源厂电话
电源模块的变换: AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为“整流”,功率流由负载返回电源的称为“有源逆变”。AC/DC变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化,另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使得解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求,由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作损耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使其工作效率达到一定的满意程度。 AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。按电源相数可分为,单相、三相、多相。按电路工作象限又可分为一象限、二象限、三象限、四象限。松江区充电电源制造厂家为什么电源模块的输出电压会变低?
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)。
供蓄电池充电用的整流装置。早期采用旋转式机组(交流电动机-直流发电机组)作充电电源,20世纪60年代以来逐渐由电力电子器件组成的充电电源取代。 脉冲充电、放电去极化快速充电法是上世纪50年代初期研究成功的快速充电技术。充电时间从常规充电法的数十小时缩短到数十分钟。此法的蓄电池的充放电电流波形。 快速充电电源除有充电电路外,尚有放电电路。放电电路可利用各种直流静止开关使蓄电池直接对R-L进行能耗放电;也可用有源逆变电路使蓄电池对交流电网馈电,同样起到放电效果。快速充电电源在充、放电主电路之外,还得有相应的检测以及程序控制触发电路。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。
通过频率同步降低不良拍频和误差: 在同一应用中设计多个开关转换器时,如何降低输入和输出噪声是一项挑战。当转换器的开关频率随输入电压和输出负载变化时,情况更加复杂。即使每个转换器都在固定频率下工作,不同转换器的频率容差也会导致不良拍频(开关频率之差)。 为了克服开关频率误差和拍频的问题,一些降压电源模块提供了一个外部SYNC引脚,可将一个或多个稳压器同步到一个共同的系统时钟来协同工作。如图3所示,将所有模块与外部时钟同步可以降低特定系统时钟频率下的输入电流和电压纹波,从而进一步减少对噪声滤波的需要,并降低模块的总电容值。将所有降压电源模块与系统时钟同步,也可以防止该模块干扰整个系统的敏感模拟或数字部分。充电电源的购买尽量选择大厂家的产品。宝山区充电电源厂电话
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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。宝山区充电电源厂电话