在模塊電源出廠前,常有歷經(jīng)嚴(yán)苛的檢測,高低溫試驗是在其中這項。歷經(jīng)高低溫試驗的模塊電源,能夠確保商品的品質(zhì),讓客戶在應(yīng)用全過程中降低出現(xiàn)非常概率,增長使用期。盡管在生產(chǎn)流水線剛出去的模塊電源能夠立即應(yīng)用,可是很多那時候商品到顧客手里才發(fā)覺用不上。這因為在加工過程中只只簡易的插電檢測,并沒有做長期不一樣天然環(huán)境的插電檢測。模塊電源商品大部分常見故障是產(chǎn)生在早期和中后期,生產(chǎn)廠家沒法正確操縱中后期,因此只有操縱早期。在把商品交給顧客手里前,把難題提早抹殺在交貨前。模塊電源的脆化方法關(guān)鍵有常暖溫帶負(fù)荷脆化和高溫插電高低溫試驗兩種,常見的是高溫脆化。根據(jù)高溫脆化能夠使商品元器件的瑕玷或品質(zhì)欠佳曝露出去,進(jìn)而提拔了商品的可靠性和可信性。模塊電源的高溫脆化就是指模仿仿真商品的高溫應(yīng)用天然環(huán)境,高低溫試驗時間通常規(guī)定為12-48鐘頭。高溫脆化步驟有兩種,這種是設(shè)定在高溫天然環(huán)境中,插電脆化。這種是在高溫天然環(huán)境下,用更極端的天然環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)沖擊性模塊電源相比之下,集成的解決方案很難測試,因為整個電源系統(tǒng)都與電路上的其他功能系統(tǒng)密切配合。長寧區(qū)DCDC電源模塊直銷
如何選擇高可靠性的模塊電源?1、采用成熟的電源拓?fù)洹DK電源的設(shè)計盡量選用成熟的電源拓?fù)?,這些拓?fù)湟呀?jīng)經(jīng)過時間的考驗,成熟可靠。如:1-2W的定壓輸入DC-DC模塊電源選擇Royer電路濰坊做網(wǎng)站,而寬壓輸入則多選Flyback拓?fù)?,部分Forward拓?fù)洹?、全負(fù)載范圍內(nèi)高服從。高服從意味著更低的功率損失和更低的溫升,可以有用進(jìn)步可靠性。在現(xiàn)實應(yīng)用中,模塊電源都會選擇肯定程度的降額設(shè)計,分外是在負(fù)載IC的功耗越來越低的現(xiàn)在,電源大部分時候都有可能在輕載情況下工作。因此百度關(guān)鍵詞,全負(fù)載范圍內(nèi)高服從對于電源體系可靠性來說是特別很是關(guān)鍵的參數(shù),但每每被電源廠商忽略。大部分廠商為了技術(shù)手冊上的參數(shù)吸引客戶,每每將滿載服從做到較高,但在5%-50%的負(fù)載情況下服從較低。3、極限溫度特征。模塊電源應(yīng)用的地理區(qū)域特別很是寬廣,可能是熱帶的炎暑也有冬天的冰冷。因此,要求模塊電源的工作溫度范圍較低要求為-40度~85度,也有做到更好的。假如在汽車BMS、高壓母線監(jiān)測應(yīng)用,則必要工作溫度為-40度~125度。極限溫度試驗是較能檢驗?zāi)K電源可靠性的方法。吉林DCDC電源模塊有哪些品牌輸入電壓分交流輸入和直流輸入2種。
有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,模塊電源在預(yù)期有效時間內(nèi)失效的主要原因是外部故障條件下?lián)p壞。而正常使用失效的機(jī)率是很低的。因此延長模塊電源壽命、提高系統(tǒng)可靠性的重要一環(huán)是選擇保護(hù)功能完善的產(chǎn)品,即在模塊電源外部電路出現(xiàn)故障時模塊電源能夠自動進(jìn)入保護(hù)狀態(tài)而不至于長久失效,外部故障消失后應(yīng)能自動恢復(fù)正常。模塊電源的保護(hù)功能應(yīng)至少包括輸入過壓、欠壓、軟啟動保護(hù);輸出過壓、過流、短路保護(hù),大功率產(chǎn)品還應(yīng)有過溫保護(hù)等。根據(jù)公式,其中Pin、Pout、P耗分別為模塊電源輸入、輸出功率和自身功率損耗。由此可以看出,輸出功率一定條件下,模塊損耗P耗越小,則效率越高,溫升就低,壽命更長。除了滿載正常損耗外,還有兩個損耗值得注意:空載損耗和短路損耗(輸出短路時模塊電源損耗),因為這兩個損耗越小,表明模塊效率越高,特別是短路未能及時采取措施的情況下,可能持續(xù)較長時間,短路損耗越小則因此失效的機(jī)率也有效減小。當(dāng)然損耗越小也更符合節(jié)能的要求。
電感的升壓原理可以用上圖理解,S1受一個PWM信號控制,周期性開關(guān),在S1閉合的半個周期內(nèi),線圈L2充電,在S1斷開的半個周期,由于線圈電流不能突變,電流會沿著肖特基整流二極管給C5充電,同時給負(fù)載供電,在S1重新閉合的半個周期,由于肖特基整流二極管的單向?qū)ㄐ暂敵龆穗娏鞑⒉换亓?,所以輸出端便可以在S1斷開的時候持續(xù)從輸入端獲取電流,電容電壓便會升高,輸出電壓的幅值取決于PWM信號的占空比,所以只要控制PWM信號的占空比,便可以控制輸出電壓的大小,在GS1660的電路中,我們是通過改變負(fù)反饋電壓的辦法來改變PWM信號的占空比的,具體內(nèi)部工作原理就不做介紹DC-DC有降壓和升壓兩種,這里叫降壓。
對于DCDC,大家都不陌生,因為就是開關(guān)電源,當(dāng)然還有AC/DC,通常的AC/DC,都是110V或者220V交流變換為直流電源,我們這里先來討論DCDC電源設(shè)計。DCDC電源類型分為2種,一種是隔離性,一種是非隔離型。隔離型DCDC的意思是輸出的GND和輸入的GND是無關(guān)系的,也成為懸浮電源。常見的DC-DC芯片大都是非隔離型的。隔離性的電源,是雙向,也叫做升壓降壓類型,非隔離型的,分為boost和buck兩種。Buck模式DCDC結(jié)構(gòu)主要由輸入電容、功率MOS管、PWM模塊、肖特基二極管、功率電感、輸出電容和輸出調(diào)節(jié)電阻構(gòu)成。DCDC開關(guān)電源這種結(jié)構(gòu)模式?jīng)Q定了它輸出噪聲比較大。高頻小型化的開關(guān)電源及其技術(shù)已成為現(xiàn)代通信供電系統(tǒng)的主流。奉賢區(qū)DCDC電源模塊哪里有賣
模塊電源與外接線路、金屬針與模塊電源內(nèi)路電路均采用焊接方式連接。長寧區(qū)DCDC電源模塊直銷
進(jìn)步模塊電源應(yīng)用電路穩(wěn)固性的要點:1、兩級浪涌珍愛電路。模塊電源很小,在高電磁兼容性要求的場合,必要增長額外的浪涌珍愛電路來進(jìn)步體系的電磁兼容性。如上面所示:為了進(jìn)步輸入級的浪涌珍愛能力,在外面增長了壓敏電阻和TVS管。然而,圖中的電路a、b較初是為了實現(xiàn)兩級珍愛,但可能會適得其反。假如a中MOV2的壓敏電壓和通流能力低于MOV1,在強(qiáng)干擾情況下,MOV2可能無法承受浪涌沖擊而提前損壞,導(dǎo)致整個體系癱瘓。同樣,在電路b中,因為TVS的相應(yīng)速度比MOV快,每每MOV未起作用,而TVS過早損壞。添加電感器以形成兩級珍愛電路。如電路c、d所示,電感串聯(lián),將珍愛器件分隔為兩級。2、輸出濾波電容過大,導(dǎo)致模塊非常。通常建議在模塊電源的輸出端增長肯定的濾波電容。然而,因為熟悉不足等緣故原由,使用了過大的輸出濾波電容,不只增長了成本,而且降低了體系的穩(wěn)固性。例如3W模塊的輸出使用1000uF的電容,并且從產(chǎn)品手冊中得知該模塊的較大輸出電容為680uF。過大的輸出電容可能導(dǎo)致啟動不良,而對于沒有短路珍愛的微功率DC-DC模塊,過大的輸出電容甚至可能導(dǎo)致模塊的永世性損壞。長寧區(qū)DCDC電源模塊直銷
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