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              非標訂制可調電源承諾守信

              發布時間:2020-07-25 19:40  

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              電源模塊的相關介紹

              電源模塊并聯異常有啟動異常、輸出短路、輸出無法均流、模塊燒毀等,模塊并聯無法均流一般從結構上和輸出特性分析。若倆個模塊的參數完全相同時(較大輸出電壓和輸出阻抗,負載特性曲線重合),則能實現負載電流均勻分配。但在實際應用中,在模塊電壓相同情況下,每個模塊的輸出阻抗是不一樣的,輸出電壓細微的差別都將影響著輸出電流的變化。采用微處理器做為脈沖寬度調制(PWM)的相關控制器,通過對多參數、多信息的提取與分析,達到預知系統各種工作狀態的目的,進而提前對系統做出調整和處理,解決了當前大功率IGBT逆變電源可靠性。所以一般輸出不均流的主要原因都是輸出電壓和阻抗不一樣。

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              分布供電方式具有節能、可靠、、經濟和維護方便等優點。已被大型計算機、通信設備、航空航天、工業控制等系統逐漸采納,也是超高速型集成電路的低電壓電源(3.3V)的為理想的供電方式。在大功率場合,如電鍍、電解電源、電力機車牽引電源、中頻感應加熱電源、電動機驅動電源等領域也有廣闊的應用前景。自八十年代后期開始,這一方向已成為國際電力電子學界的研究熱點,數量逐年增加,應用領域不斷擴大。

              電源的電磁干擾水平是設計中難的部分,設計人員能做的就是在設計中進行充分考慮,尤其在布局時。由于直流到直流的轉換器很常用,所以硬件工程師或多或少都會接觸到相關的工作,本文中我們將考慮與低電磁干擾設計相關的兩種常見的折中方案




              在頻域內測量輻射和傳導電磁干擾,這就是對已知波形做傅里葉級數展開,本文中我們著重考慮輻射電磁干擾性能。在同步壓轉換器中,引起電磁干擾的主要開關波形是由Q1和Q2產生的,也就是每個場效應管在其各自導通周期內從漏極到源極的電流di/dt。圖2所示的電流波形(Q和Q2on)不是很規則的梯形,但是我們的操作自由度也就更大,因為導體電流的過渡相對較慢,所以可以應用Henry Ott經典著作《電子系統中的噪聲降低技術》中的公式1。模塊化是開關電源發展的總體趨勢,可以采用模塊化電源組成分布式電源系統,可以設計成N 1冗余電源系統,并實現并聯方式的容量擴展。我們發現,對于一個類似的波形,其上升和下降時間會直接影響諧波振幅或傅里葉系數(In)。




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