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發布時間:2021-07-14 08:24  
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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!!!

多個電源模塊并聯應用的方法
工程師在設計電源系統時,當一個電源模塊無法滿足系統設計要求,通常會采用多個電源模塊并聯應用。電源并聯運行是實現大容量、大功率電源系統的關鍵,不過若是并聯太多模塊,將會影響均流和可靠性,并聯設計方案不當,嚴重的還會燒毀模塊和后級電路。
目前常用的電源并聯電路設計方案有電阻并聯法、電流均流并聯法和二極管并聯法三種。電阻并聯法是指在模塊輸出端外分別串接電阻再并聯,原理是利用電阻的線性電壓實現負載均衡,適用于輸出功率不大、準確度要求不高的場合。

電源模塊外圍電容如何選型
隨著科技時代的發展,模塊電源越來越受市場青睞,在使用模塊電源的時候,應該如何提高模塊電源的穩定性和可靠性呢?下面通過幾個方向,介紹如何選取外接輸入、輸出電容,來提高模塊電源的使用壽命和整個供電系統的穩定性、可靠性。
在模塊電源的實際應用中,外接輸入、輸出電容的選取往往會從幾個方面入手:
1. 電容額定耐壓值;
2. 電容的容值;
3. 電容的使用壽命。

由于焊機電源的工作條件惡劣,頻繁的處于短路、燃弧、開路交替變化之中,因此高頻逆變式整流焊機電源的工作可靠性問題成為關鍵的問題,也是用戶關心的問題。反轉式串聯開關電源反轉式串聯開關電源與一般串聯式開關電源的區別是,這種反轉式串聯開關電源輸出的電壓是負電壓,正好與一般串聯式開關電源輸出的正電壓極性相反。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。國外逆變焊機已可做到額定焊接電流300A,負載持續率60%,全載電壓60~75V,電流調節范圍5~300A,重量29kg。