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              訂制開關電源擇優推薦「鑫宇航科技」

              發布時間:2021-09-14 14:23  

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              電源模塊發熱嚴重的原因

              發熱過大的原因:

              (1)使用的是線性電源模塊

              (2)負載過流

              (3)負載太小,如負載功率小于模塊電源輸出功率的10%,都會有可能會導致模塊發熱、效率低

              (4)環境溫度過高或散熱不良

              解決方法:可以通過外在環境的優化或通過調整負載來改善。如:使用線性電源時要加散熱片,提高電源模塊的負載,確保不小于10%的額定負載,降低環境溫度,保持散熱良好。

              期望大家在選購電源模塊時多一份細心,少一份浮躁,不要錯過細節疑問。想要了解更多電源模塊的資訊,歡迎撥打圖片上的熱線電話!!!






              常用的電源模塊并聯應用均流方法

              1、輸出阻抗法或稱斜率法、下垂法。原理是調節輸出內阻實現均流,缺點是電壓調整率差。

              2、主從法,原理是從中選定一個當主模塊,其它模塊為輔,缺點是如果主模塊出現異常,整個系統將無法工作。

              3、平均電流自動均流法,原理是將模塊的電流放大后通過一個電阻連接到公用的均流母線上,按照均流母線上的平均電壓實現調整均流。缺點是如果均流母線短路或者某一個模塊故障,將會導致母線電壓下降。

              4、外接控制法,原理是使用控制器調節電流實現均流。缺點是要付加連線和均流控制器。

              5、自動均流法,原理是讓輸出較大電流的模塊自動成為主模塊,其它模塊輸出向主模塊靠近。

              6、熱力自動均流法,原理是讓溫度低的模塊輸出電流大,溫度高的模塊輸出電流小來實現均流。






              分布式電源供電系統采用小功率模塊和大規模控制集成電路作基本部件,利用理論和技術成果,組成積木式、智能化的大功率供電電源,從而使強電與弱電緊密結合,降低大功率元器件、大功率裝置(集中式)的研制壓力,提高生產效率。八十年代初期,對分布式高頻開關電源系統的研究基本集中在變換器并聯技術的研究上。八十年代中后期,隨著高頻功率變換技術的迅述發展,各種變換器拓撲結構相繼出現,結合大規模集成電路和功率元器件技術,使中小功率裝置的集成成為可能,從而迅速地了分布式高頻開關電源系統研究的展開。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。在電阻負載條件下,輸出直流電壓達到55kV,電流達到15mA,工作頻率為25。




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