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發布時間:2020-12-15 17:09  
廣州健特電子有限公司致力于磁電隔離技術和產品的研究與應用,創造了高品質的DC/DC、AC/D等系列產品,其中多個產品系列已經順利通過了RoSH、CE等認證。產品廣泛應用于電力、工控、煤礦、軌道交通、船舶、通信、儀器儀表等領域,成為國內集生產、研發和銷售為一體的大規模、品種多的工業模塊電源的制造商之一。另外一方面當模塊電源開關頻率接近信號工作頻率時容易引起差拍振蕩,選用時也要考慮到這一點。公司主營DC-DC模塊電源、AC-DC模塊電源、軍1工體系電源模塊、電力電網電源模塊、工控電源模塊、軌道交通電源模塊。歡迎前來咨詢本公司船用設備電源模塊、電力電網模塊電源、軌道交通模塊電源、船用模塊電源等產品!
現在偉仕電源模塊灌封時用的多的是用加成型硅膠來灌封,這種硅膠一般是是1:1的配比,方便操作,設計為AC-DC電源模塊灌封時要注意其導熱系數.不過粘接能力不太強,可以使用底涂來改善.
聚胺脂在國內應用過一段時間,但于其硬度高,不方便維修,加之硅橡膠降價因素,聚胺脂的性價比不高。國內基本上不見其應用了。wispower.com需要特別注意與熱設計有關的導熱系數,我們一般把導熱系數為0.5W/M·K的定義為高導熱
新軍標GJB151-2013對電源模塊EMC測試影響 電源模塊相關的測試,做了較大的修改,如修改了CEl01、CEl02、CSl01、CSl06、CSll4、CSll6、REl01、REl02、RSl01、RSl03和RSl05等項目的限值;2、浪涌保護:LED抗浪涌的能力是比較差的,特別是抗反向電壓能力。比如修改了CEl02、CEl07、CSl01、GSl06、CSl09、CSll4、CSll6、REl02、RSl03和RSl05等項目的測試方法等;偉仕電源的電源模塊一時間,將產品升級到1新的GJB要求。
廣州健特電子有限公司致力于磁電隔離技術和產品的研究與應用,創造了高品質的DC/DC、AC/D等系列產品,其中多個產品系列已經順利通過了RoSH、CE等認證。產品廣泛應用于電力、工控、煤礦、軌道交通、船舶、通信、儀器儀表等領域,成為國內集生產、研發和銷售為一體的大規模、品種多的工業模塊電源的制造商之一。優點不同的供應商在市場上推出多種不同的電源模塊,而不同產品的輸入電壓、輸出功率、功能及拓撲結構等都各不相同。公司主營DC-DC模塊電源、AC-DC模塊電源、軍1工體系電源模塊、電力電網電源模塊、工控電源模塊、軌道交通電源模塊。歡迎前來咨詢本公司船用設備電源模塊、電力電網模塊電源、軌道交通模塊電源、船用模塊電源等產品!
輸入功率與效率
電源供應器的輸入功率之定義為以下之公式:
即為對一周期內其輸入電壓與電流乘積之積分值,需注意的是Watt≠VrmsArms而是Watt=VrmsArmsxP.F.,其中P.F.為功率因素(Power Factor),通常無功率因素校正電路電源供應器的功率因素在0.6~0.7左右,其功率因素為1~0之間。并將干式變壓器技術成功的應用于高頻高壓電源,取消了高壓變壓器油箱,使變壓器系統的體積進一步減小。
電源供應器的效率之定義為為輸出直流功率之總和與輸入功率之比值。效率提供對電源供應器正確工作的驗證,若效率超過規定范圍,即表示設計或零件材料上有問題,效率太低時會導致散熱增加而影響其使用壽命。
動態負載或暫態負載
一個定電壓輸出的電源,于設計中具備反饋控制回路,能夠將其輸出電壓連續不斷地維持穩定的輸出電壓。由于實際上反饋控制回路有一定的頻寬,因此限制了電源供應器對負載電流變化時的反應。若控制回路輸入與輸出之相移于增益(Unity Gain)為1時,超過180度,則電源供應器之輸出便會呈現不穩定、失控或振蕩之現象。開關電源用于對這些電源進行控制,由于具有顯著優點,開關電源已成為大部分電子產品的標準電源。實際上,電源供應器工作時的負載電流也是動態變化的,而不是始終維持不變(例如硬盤、軟驅、CPU或RAM動作等),因此動態負載測試對電源供應器而言是極為重要的。可編程序電子負載可用來模擬電源供應器實際工作時惡劣的負載情況,如負載電流迅速上升、下降之斜率、周期等,若電源供應器在惡劣負載狀況下,仍能夠維持穩定的輸出電壓不產生過高激(Overshoot)或過低(Undershoot)情形,否則會導致電源之輸出電壓超過負載組件(如TTL電路其輸出瞬時電壓應介于4.75V至5.25V之間,才不致引起TTL邏輯電路之誤動作)之承受電源電壓而誤動作,進一步造成死機現象。
廣州健特電子有限公司致力于磁電隔離技術和產品的研究與應用,創造了高品質的DC/DC、AC/D等系列產品,其中多個產品系列已經順利通過了RoSH、CE等認證。它具有模塊化設計、防潮、抗震動、一致性好、應用簡單,可靠性高等優點。公司主營:進口電源模塊,電源充電模塊,國產電源模塊,通信電源模塊,高溫電源模塊等等。
電源模塊PCB設計
PCB設計時,元件的布局要緊湊,要讓所有的連線盡可能短,要按原理圖元件功能關系去布局元件與走線。本電源圖里就是先整流、再濾波、濾波后才是穩壓、穩壓后才是儲能電容、流經電容后才給后面的電路用電。圖二是上面原理圖的PCB圖,兩個圖相似。隔離供電電源作為系統中不可或缺的一部分,在未來也一定會迎來一個新的增長點。左圖和右圖就是走線有點不一樣,左圖的電源經整流后直接就到了穩壓芯片的輸入腳了,然后才是穩壓電容,這里電容所起的濾波效果就差了很多,輸出也有問題。右圖就是比較好的圖了。我們不僅要考慮正電源的流向問題,還必須考慮地回流問題,一般來說,正電源線和地回流線要盡可能同進同出,彼此離近點。