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發布時間:2021-06-15 08:48  
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由于內部的高頻、高壓、大電流開關動作,使得解決EMC電磁兼容問題難度加大,也就對內部高密度安裝電路設計提出了很高的要求,由于同樣的原因,高電壓、大電流開關使得電源工作損耗增大,限制了AC/DC變換器模塊化的進程,因此必須采用電源系統優化設計方法才能使其工作效率達到一定的滿意程度。
AC/DC變換按電路的接線方式可分為,半波電路、全波電路。按電源相數可分為,單相、三相、多相。按電路工作象限又可分為一象限、二象限、三象限、四象限。
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。LM7805和LM2575電路分別代表了線性電源和開關電源的典型布板電路,做PCB時,直接按這兩種PCB圖布局與布線就行,只是產品不同,電路板也不同,根據實際情況調整。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!
UPS
不間斷電源(UPS)是計算機、通信系統以及要求提供不能中斷場合所必須的一種高可靠、的電源。交流市電輸入經整流器變成直流,一部分能量給蓄電池組充電,另一部分能量經逆變器變成交流,經轉換開關送到負載。LED電源核心元件包括開關控制器、電感器、開關元器件(MOSfet)、反饋電阻、輸入濾波器件、輸出濾波器件等等。為了在逆變器故障時仍能向負載提供能量,另一路備用電源通過電源轉換開關來實現。
現代UPS普遍了采用脈寬調制技術和功率M0SFET、IGBT等現代電力電子器件,電源的噪聲得以降低,而效率和可靠性得以提高。微處理器軟硬件技術的引入,可以實現對UPS的智能化管理,進行遠程維護和遠程診斷。
目前在線式UPS的1大容量已可作到600kVA。超小型UPS發展也很迅速,已經有0.5kVA、lVA、2kVA、3kVA等多種規格的產品。
變頻器電源
變頻器電源主要用于交流電機的變頻調速,其在電氣傳動系統中占據的地位日趨重要,已獲得巨大的節能效果。變頻器電源主電路均采用交流-直流-交流方案。您可以通過網頁撥打本公司的服務熱線了解更多產品的詳細信息,至善至美的服務是我們永無止境的追求,歡迎新老客戶放心選購自己心儀產品,我們將竭誠為您服務。工頻電源通過整流器變成固定的直流電壓,然后由大功率晶體管或IGBT組成的PWM高頻變換器, 將直流電壓逆變成電壓、頻率可變的交流輸出,電源輸出波形近似于正弦波,用于驅動交流異步電動機實現無級調速。
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。LED驅動IC的技術難點是高恒流精度、Vin的寬電壓規模、晶圓片的高壓工藝、芯片內置MOS的散熱。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!
DC-DC電源模塊常見故障及解決方案
DC-DC電源模塊輸出噪聲過大
針對電源模輸出參數異常——輸出紋波噪聲過大。眾所周知,噪聲是衡量電源模塊優劣的一大關鍵指標,在應用電路中,模塊的設計布局等也會影響輸出噪聲,那么輸出紋波噪聲過大通常是那些原因造成的呢?
電源模塊與主電路噪聲敏感元件距離過近;
主電路噪聲敏感元件的電源輸入端處未接去耦電容;
多路系統中各單路輸出的電源模塊之間產生差頻干擾;
地線處理不合理。
針對這一類問題,可以通過將模塊與噪聲器件隔離或在主電路使用去耦電容等方案改善,具體如下:
將電源模塊盡可能遠離主電路噪聲敏感元件或模塊與主電路噪聲敏感元件進行隔離;
主電路噪聲敏感元件(如:A/D、D/A或MCU等)的電源輸入端處接0.1μF去耦電容;
使用一個多路輸出的電源模塊代替多個單路輸出模塊消除差頻干擾;
采用遠端一點接地、減小地線環路面積。
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。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。
高頻開關電源
開關電源就是用通過電路控制開關管進行高速的導通與截止,產生PWM波形,經過電感和續流二極管,利用電磁電轉換的方式調壓。因為它可以將其它形式的能轉換成電能,所以我們把這種提供電能的裝置叫做電源。開關電源功率大、、發熱小,我們一般用的電路有:LM2575、MC34063、SP6659等。開關電源理論上是電路兩端功率相等,電壓成反比,電流成反比。
圖1 LM2575開關電源電路原理圖
開關電源PCB設計時,需要注意的地方是:反饋線的引入點、續流二極管是給誰續流。硬開關DC-DC轉換器的開關器件是在承受電壓或流過電流的情況下,開通或關斷電路的,因此在開通或關斷過程中將會產生較大的交疊損耗,即所謂的開關損耗。從圖三可以看出,U1導通時,電流I2進入電感L1,電感的特性是電流在電感里流過時不能突然產生,也不能突然消失,電流在電感里的變化時有一個時間過程的。在脈沖電流I2流過電感的作用下,有部分電能轉換成磁能,電流逐漸增大,到一定時候,控制電路U1關斷了I2,由于電感的特性,電流不能突然消失,這時候二極管起作用了,它接替電流I2,所以叫續流二極管,可以看出,續流二極管是給電感用的,續流的電流I3是從C3的負端出發,經D1,L1后流入C3的正端,這里就相當于抽水機,利用電感的能量,把電容C3的電壓提高了。還有就是電壓檢測的反饋線引入點問題,應該是經過濾波后的地方反饋回去,不然會使輸出的電壓紋波更大。這兩點是我們PCB設計人員經常忽視的地方,以為同一個網絡,接在那兒不是一樣,其實接的地方不一樣,性能影響是很大的。圖2是LM2575開關電源PCB圖,大家看看錯的那幅圖是哪里錯了。