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】
有关统计数据表明,大功率电源电池在预期有效时间内失效的主要原因是外部故障条件下损坏。而正常使用失效的机率是很低的。因此延长模块电源寿命、提高系统可靠性的重要一环是选择保护功能完善的产品,即在模块电源外部电路出现故障时模块电源能够自动进入保护状态而不至于长久失效,外部故障消失后应能自动恢复正常。大功率电源电池的保护功能应至少包括输入过压、欠... 【查看详情】
由于某些大功率电源电池内部的电子元器件的电压余量设计不够,在输入电压过高时,造成模块损坏,甚至烧毁,这是就需要我们在做一些保护,哪些常见原因易造成输入电压偏高呢?在大功率电源电池输入端进行热插拔上电,此时其电压尖峰及浪涌电流都较高,抗压差的模块会被瞬间击穿损坏;输出端负载过轻,轻于10%的额定负载,对一些非线性稳压的电源产品来说,模块不一... 【查看详情】
如果在大功率电源电池体积(封装形式)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... 【查看详情】
大功率的电源模块通常的工作运行过程中,容易出现模块温度过高发热的情况,因此在研发过程中能否对散热性能提供有效保障就成为了摆在研发部门面前的重要问题之一,选用合适的散热器也就成为了研发过程中的重中之重。那么,大功率的电源模块散热性能为什么会出现较大的差异?散热器的选择对于散热效果都有哪些影响呢?本文将会就这一问题展开简要分析,一起来看看这些... 【查看详情】
人们在开关电源技术领域是边开发相关的电力电子器件,边开发 开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类,DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但AC/DC的模块化,因... 【查看详情】
有关统计数据表明,大功率电源电池在预期有效时间内失效的主要原因是外部故障条件下损坏。而正常使用失效的机率是很低的。因此延长模块电源寿命、提高系统可靠性的重要一环是选择保护功能完善的产品,即在模块电源外部电路出现故障时模块电源能够自动进入保护状态而不至于长久失效,外部故障消失后应能自动恢复正常。大功率电源电池的保护功能应至少包括输入过压、欠... 【查看详情】
一种大功率电源电池老炼方法,包括步骤:获取大功率电源电池壳温工作温度范围,设置散热装置;确定大功率电源电池壳温测量点定位;确定并根据大功率电源电池测量参考温度的不同,进行分组;对每组大功率电源电池进行老炼试验,根据试验结果,确定散热装置型号。在一些实施例中,所述散热装置采用热传导和风冷结合的方式;其中,所述的热传导通过散热片接触大功率电源... 【查看详情】
因为大功率电源电池产品有模块电源的PCB设计规范要求,它要考虑散热设计、EMC设计、干扰设计和生产工艺设计等等,涉及的内容非常多,所以PCB设计在大功率电源电池产品开发过程中是作为较重要的环节之一来对待的。大功率电源电池都不是线性电源类型,都是开关电源,在开关管开通、关断时,电压和电流都会被斩波,造成较大瞬态变化(di/dt、dv/dt)... 【查看详情】
大功率电源电池有多种输入输出选择,并且可以重复加或交叉加,构成积木式组合电源,从而实现多路输入输出。相比分立式,调试更加简单安全,使设计应用有效简化,缩短开发时间。模块一般采用自动化工艺,保证品质和可靠性。大功率电源电池是经过了专业电源研发团队按照严格标准来选择元件,经过设计和开发,进行过完善的可靠性测试和批量生产测试。而分立式方案就较难... 【查看详情】