对于系统设计工程师来说,选择电源模块而非从元件层面来设计电源转换器有许多原因,易用性和上市速度是其中相对主要的原因。通过只添加输入和输出电容,这些电源客户能够相对轻松和快速地完成其设计,并确信其基本性能和空间要求都已得到满足。电源模块是采用密闭封装的完整电源转换器系统,其中包括一个PWM控制器、同步开关MOSFET、电感和被动元件。系统设... 【查看详情】
如果在大功率电源电池体积一定的条件下实际使用功率已经接近模块额定功率,那么模块标称的温度范围就必须严格满足实际使用需求甚至略有余量。如果由于成本考虑选择了较小温度范围的产品,实际使用温度已经逼近模块极限温度的情况,怎么办呢?这时可以采用降额使用的办法,即选择功率或封装更大一些的产品,这样“大马拉小车”,温升低,能够从一定程度上缓解这一矛盾... 【查看详情】
在高温或者散热差的环境中,如70℃以上,要考虑到模块的降额处理,一般在30%以上。且优先选择大体积封装,或者选择更高工作温度的电源模块。电源模块存在温度及开关频率问题,一般在设计中,需要预留一定的空间保证电源模块的散热,其频率可能会影响到信号通讯等。根据输出类型如:普通的数字电路、低频信号的运放、RS485等对电源输出精度要求不高的场合,... 【查看详情】
电源模块属于元器件类产品,安装使用时需参考数据手册。下面根据收集到的客户使用问题,整理总结出一些注意事项,供大家设计调试电源电路时参考。电源模块底板输入输出之间的电气间隙与爬电距离,电源模块性能参数中隔离耐压是一项比较重要的参数,我们除了需要选择合适耐压值的电源模块,还需要关注电源底板的电气间隙,以满足较终产品的电气隔离参数。 DC-DC... 【查看详情】
在电源的应用电路中,会出现大功率电源电池输出端电压不正常,输出端就是没有任何输出,大功率电源电池也无损坏,是什么原因呢?或许是大功率电源电池本身就无法启动?外接电容过大(即容性负载过大),需要充电的时间变长,有些大功率电源电池在规定时间内不能建立好输出电压,就会进入过流保护,从而模块无输出;电子负载在CC模式下也会造成部分启动能力弱的大功... 【查看详情】
为了完成多个大功率电源电池的并联输出,目前国内的工程师通常会选择使用外环均流调节模式、内环均流调节模式或外置控制器均流调节模式,以此完成均流调节。其中,外置控制器均流调节模式已经逐渐成为均流调节的主要发展方向。采用外置控制处理器之后,处理器将会处理来自各模块和负载上的电压和电流取样信号,并采用某种控制策略,产生各功率单元所需的电压控制信号... 【查看详情】
大功率电源电池的拓扑结构有多种,反激、正激、推挽、半桥、全桥多种,每种因为其原理的不同,也表现为在某些特性指标方面的优越性。反激电源在开关的一个周期中,充电的时段没有放电,就是因为这个特性,其时间响应特性、纹波特性就很难做到很好,虽然可以通过大的储能电容协助解决一点,但原理性缺陷终归是硬伤,智力不足是可以通过勤劳来弥补,但补来补去遇到临界... 【查看详情】
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。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源普遍用于交换设备、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... 【查看详情】
如果在大功率电源电池体积一定的条件下实际使用功率已经接近模块额定功率,那么模块标称的温度范围就必须严格满足实际使用需求甚至略有余量。如果由于成本考虑选择了较小温度范围的产品,实际使用温度已经逼近模块极限温度的情况,怎么办呢?这时可以采用降额使用的办法,即选择功率或封装更大一些的产品,这样“大马拉小车”,温升低,能够从一定程度上缓解这一矛盾... 【查看详情】
散热器翅片厚度的选择也同样会影响大功率电源电池的散热性能。在正常运行的情况下,由于导热主要是沿着电源模块的散热器翅片纵向方向传递,因而翅片的厚度对于散热器热性能没有太大的影响,翅片厚度的增加并没有使热源结温降低很多,反而增加了散热器的重量。为了保证散热器翅片的硬度且易于加工,翅片硬度不能太薄,工程上一般会将散热器翅片的厚度规定在≥1mm左... 【查看详情】