您好,欢迎访问

商机详情 -

大功率电源模块厂商

来源: 发布时间:2023年09月26日

电源模块常见异常和解决方法:比如说,电源模块发热严重。电源模块发热过大的可能原因:(1)使用的是线性电源模块(2)负载过流(3)负载太小,如负载功率小于电源模块输出功率的10%,都会有可能会导致模块发热、效率低(4)环境温度过高或散热不良解决方法: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。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。大功率电源模块厂商

大功率电源模块厂商,大功率电源模块

为什么电源模块的输出电压会变低?一般来说,模块在上板前都会进行功能测试,验证模块的电压输出是否正常。电源模块输出有电压但电压低于标称输出值是测试过程中经常遇到的问题,出现这种情况的原因无非有两种,一是电源模块为不良品或损坏,二是使用方法问题。下文将重点讨论使用方法导致的电源模块输出电压低的情况。1.输入电压低输入电压偏低是较容易被忽略的情况,当输出有问题时我们应该先检查输入是否正常。2.输出过载输出过载是指负载工作功率大于电源模块的额定输出功率,过载情况下电源模块的输出电压明显被拉低。3.走线阻抗大电源模块输出与负载连接必然要有一段PCB走线,走线越长、走线越窄则它的等效电阻越大。4.防反接二极管很多产品的AC和DC部分是不在一块板上的,在生产或终端客户使用中不可避免涉及到插拔电源连接器的情况。辽宁大功率电源模块公司电源模块式结构的优点很多。

大功率电源模块厂商,大功率电源模块

DC-DC电源模块的电磁兼容技术:1.屏蔽和接地屏蔽能有效地控制通过空间传播的电磁干扰。采用屏蔽的目的有两个:一是限制内部的辐射电磁能越过某一区域;二是防止外来的辐射进入某一区域。屏蔽是解决DC-DC电源模块EMC问题的手段之一,目的是切断电磁波的传播途径,主要是做好DC-DC电源模块的机壳密封性屏蔽。接地的要点是电位相同、内部电路不互相干扰、抵御外来干扰。尽量减少导线电感引起的阻抗,增加地环路的阻抗,减少地环路的干扰。2.软开关技术应用软开关技术,实现零电压开关与零电流开关运行可以较大减小功率器件的di/dt和dv/dt。即功率管能在零电压下导通和零电流下关断,若同时快速二极管也采用软关断,则可以大幅度降低DC-DC转换器的EMI水平。3.优化缓冲电路在开关管的驱动电路中添加缓冲电路也可以有效减少电路中的di/dt和dv/dt,从而减少EMI干扰源。缓冲电路延缓功率开关器件的导通、关断过程,从而降低DC-DC转换器的EMI水平。对于相同型号的开关管,在其他条件相同只是驱动缓冲电路不同的情况下由试验来决定。

电源模块供电系统: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。电源模块的常用技术指标有输入反射纹波电流、输入共模噪声电流、输出电压调节范围、保护特性及工作效率等。

大功率电源模块厂商,大功率电源模块

电源模块常见异常和解决方法:比如说,电源模块通电后快速烧毁。电源模块通电后快速烧毁的原因:(1)输入电压极性接反了(2)输入电压远远高于标称电压(3)输出端极性电容接反了(4)输出电路易引起短路或者外接负载在上电瞬间存在大电流解决方法:需要重新检查一遍电路进行相应优化或者调整电压。如:接线前注意检查或加防反接保护电路,选择合适的输入电压,上电前检查电容极性,确保正确,在电源模块输出端加短路保护。从设计的角度来看,需要考虑当模块处于较恶劣环境时模块中每个器件电应力和热应力在允许范围内并保证留有一定裕量,且在系统受到一定干扰时,应保持稳定。由于模块式结构的优点甚多。辽宁大功率电源模块销售

电源模块的电磁干扰水平是设计中较难的部分。大功率电源模块厂商

现代UPS普遍了采用脉宽调制技术和功率M0SFET、IGBT等现代电力电子器件,电源的噪声得以降低,而效率和可靠性得以提高。微处理器软硬件技术的引入,可以实现对UPS的智能化管理,进行远程维护和远程诊断。在线式UPS的较大容量已可作到600kVA。超小型UPS发展也很迅速,已经有0.5kVA、lVA、2kVA、3kVA等多种规格的产品。不间断电源(UPS)是计算机、通信系统以及要求提供不能中断场合所必须的一种高可靠、高性能的电源。交流市电输入经整流器变成直流,一部分能量给蓄电池组充电,另一部分能量经逆变器变成交流,经转换开关送到负载。为了在逆变器故障时仍能向负载提供能量,另一路备用电源通过电源转换开关来实现。大功率电源模块厂商