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發布時間:2021-01-21 23:23  
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電源模塊選型小知識:
推挽式電源電流瞬態響應速度很高,電壓輸出特性很好,在所有拓撲結構中,是利用率的一種開關電源,無漏磁,驅動電路簡單。但其缺點是兩個開關器件需要很高的耐壓值;要有兩組初級線圈,對于小功率輸出的推挽式開關電源是個缺點。若兩個正激式變換器不完全對稱或平衡,經過幾個周期累積的偏磁,會使磁芯進入飽和,導致高頻變壓器勵磁電流過大,甚至損壞開關管。
橋式開關電源輸出功率很大,工作效率很高,開關管的耐壓值要求比較低,變壓器初級線圈只需要一個繞組。缺點是效率低,會出現半導通區,損耗大。
以上各種問題都是因為其拓撲結構的先天優勢和先天缺陷造成的,雖然我們可以將電源模塊當成黑匣子,但這也是我們在選擇電源時要關注的一個點。
另一個是要根據負載的波動情況來確定,有的負載較穩定,有的負載就波動較大,甚至于有的還會有空載、或滿載、或瞬間負載變大、或瞬間負載跌落的情況發生。開關電源模塊生產廠家
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模塊電源磁學的設計:
磁心是否可靠是另一個經常被人忽略的問題。大部分輸出電感器都采用鐵粉磁心,因為鐵粉是成本的物料。鐵粉磁心的成份之中大約有 95% 屬純鐵粒,而這些鐵粉粒利用有機膠合劑粘合一起。這些膠合劑也將每一鐵粉粒分隔,使磁心內外滿布透氣空間。鐵粉是構成磁心的原材料,但鐵粉含有小量的雜質如錳及鉻,而這些雜質會影響磁心的可靠性,影響程度視乎所含雜質的數量。
我們可以利用光譜電子顯微鏡 (SEM) 仔細查看磁心的截面,以便確定雜質的相對分布情況。磁心是否可靠,關鍵在于材料是否可以預測以及其供應是否穩定可靠。若鐵粉磁心長期處于高溫環境之中,磁心損耗可能會增加,而且損耗一旦增多,便永遠無法復原,因為有機膠合劑出現分子分解,令渦流損耗增加。這種現象可稱為熱老化,后可能會引致磁心出現熱失控。開關電源模塊生產廠家
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電源模塊的市場趨勢:
電源模塊是新的一代的電源產品,主要應用于民用、工業和軍方用等多領域,包括交換設備、接入設備、移動通訊、微波通訊以及光傳輸、路由器等通信領域和汽車電子、航空航天等。由于采用模塊組建電源系統具有設計周期短、穩定性高、系統升高容易等特點,模塊電源的應用越來越普遍。近幾年由于數據業務的及時發展和分布式供電系統的不斷推廣,模塊電源的增幅已經過了其他電源。
有業內人士認為,電源模塊高頻化是其發展的方向,高頻化使電源模塊小型化,并使電源模塊進入普遍的應用領域,額外是在高新技能領域的應用,推動了模塊電源的發展前進,每年以過兩位數字的增加率向著輕、小、薄、低噪聲、高穩定、抗阻擾的方向發展。開關電源模塊生產廠家
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電源模塊小知識:
模塊電源是一種開關模式電源的高度集成封裝模塊,體積特別很是小河南人事考試網站,能夠直接焊接在電路板上,用于將輸入電壓轉換為想要的輸出電壓。與只在芯片上集成控制器和電源開關的開關穩壓器IC相比,模塊電源還可以集成無數個無源組件。
把組件高度集成,才能削減模塊電源尺寸。開關穩壓器自己會產生輻射EMI,在相對較高的頻率工作時必要高dI/dt。在醫l療設備、RF收發器以及測試和測量體系中,通常強制要求EMI合規,這也是旌旗燈號處理領域的一項關鍵設計挑釁。假如體系未能達到EMI合規要求,或者開關穩壓器會影響到高速數字或RF旌旗燈號的完備性,則必要進行調試和重新設計,如許不僅會延伸設計周期,還要重新進行評估,從而導致成本增長。在更密集的PCB布局中,DC-DC開關穩壓器一樣平常特別很是接近噪聲敏感型元件和旌旗燈號路徑,這更有可能產生噪聲。
與其依靠于繁瑣的EMI緩解技術,例如降低開關頻率、在PCB上添加濾波電路或安裝屏蔽,更好的方法是從源頭克制噪聲,即DC-DC硅芯片自己。為了實現更緊湊的DC-DC解決方案,可以將所有組件,包括MOSFET、電感、DC-DC IC,以及所有支撐型組件集成到一個類似于表貼IC的微型超模壓塑封裝中。除了能夠實現更恬靜的DC-DC轉換,知足大部分EMI合規標準要求,以及實現小尺寸之外,還必要盡可能削減PCB上輸出電容等其他組件的數量,這點至關緊張。