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电源模块发热的原因:电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?一、使用的是线性电源。为了防止电源模块发热严重,可采取以下措施:加大散热片、实行风冷、导热材料解决(导热硅脂、导热灌封胶)、改用开关电源。二、负载太小。电源轻载,闵行区大功率电源模块咨询,闵行区大功率电源模块咨询,即电源电路负载阻抗比较大,这时电源对负载的输出电流比较小。有些电源电路中不允许电源的轻载,否则会使电源电路输出的直流工作电压升高很多,造成对电源电路的损坏。一般电源模块有较小的负载限制,各厂家有所不同,闵行区大功率电源模块咨询,普遍为10%左右。如果输出负载太轻,建议在输出端并联一个假负载电阻大功率电源模块产品有模块电源的PCB设计规范要求。闵行区大功率电源模块咨询
电源模块常见异常和解决方法,其一可能是由于电源耐压不良。电源模块的耐压值一般高达几千伏,不过在应用或者测试中可能会出现达不到指标的情况。降低耐压能力的原因:(1)耐压测试仪存在开机过冲(2)选用模块的隔离电压值不够(3)维修中多次使用回流焊、热风枪解决方法:可以通过规范测试和规范使用两方面改善。如:耐压测试时电压逐步上调,选取耐压值较高的模块,焊接模块时要选取合适的温度,避免反复焊接,损坏模块。电源模块发热过大可以通过外在环境的优化或通过调整负载来改善。如:使用线性电源时要加散热片,提高电源模块的负载,确保不小于10%的额定负载,降低环境温度,保持散热良好。宝山区大功率电源模块供应商随着大规模集成电路的发展,要求电源模块实现小型化。
电源模块是可以直接安装在印刷电路板上的电源,可用于数字或模拟负载的供电应用场所。因为具有高可靠性、小体积、功率密度高、转换效率高等特点,使电源系统设计越来越简单而得到较广应用。那么,有哪些应用领域需要使用到电源模块?1.轨道交通行业随着铁路行业的不断发展,为了提高车载运行的可靠性和乘客的舒适性,大量的电子设备应用于轨道交通中。还有汽车内部电子的直流转换、充电桩内部模块的供电等,都需要电源模块用于转换供电。2.医疗电子行业医疗设备相比其它设备而言,它对安全的要求较为苛刻,需要电源满足高安全、高隔离的标准。3.煤矿行业专为各种煤矿设备设计的小体积、高可靠、安全隔离的电源模块,用于网络通讯、检测监控、电力系统等供电使用。
大功率的电源模块通常的工作运行过程中,容易出现模块温度过高发热的情况,因此在研发过程中能否对散热性能提供有效保障就成为了摆在研发部门面前的重要问题之一,选用合适的散热器也就成为了研发过程中的重中之重。那么,大功率的电源模块散热性能为什么会出现较大的差异?散热器的选择对于散热效果都有哪些影响呢?一来,散热器翅片长度会造成散热性能的差异问题。在研发过程中,适当增加散热器的翅片长度适可以有效减小电源模块的器件结温,但是过分增加翅片长度并不能确保热量传导至散热器翅片的末端,反而使散热器重量增加太多。一般认为,散热器的翅片程度和基座宽度比例接近1时,传热效果较好。再者,散热器翅片厚度的选择也同样会影响模块的散热性能。在正常运行的情况下,由于导热主要是沿着电源模块的散热器翅片纵向方向传递,因而翅片的厚度对于散热器热性能没有太大的影响,翅片厚度的增加并没有使热源结温降低很多,反而增加了散热器的重量。为了保证散热器翅片的硬度且易于加工,翅片硬度不能太薄,工程上一般会将散热器翅片的厚度规定在≥1mm左右。一般来说电源模块的工作频率越高,输出纹波噪声就更小,电源动态响应也更好。
电源模块是什么?电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专门的集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列(FPGA)及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载点(POL)电源供应系统或使用点电源供应系统(PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此电源模块较广用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等按电源相数可分为,单相、三相、多相。杨浦区大功率电源模块多少钱一个
电源模块散热器翅片厚度的选择会影响模块的散热性能。闵行区大功率电源模块咨询
电源模块整流二极管的损耗:传统的整流电路均采用二极管整流,而在低电压输出条件下一般采用肖特基二极管整流。肖特基二极管和其他整流二极管相比具有开关速度快、正向电压降低等优点。但是肖特基二极管的正向电压降和整流输出电流的大小有关,整流输出电流越大,则正向电压降越大,有时可能高达0.5~0.6V或更大,肖特基二极管的反向漏电流也较大。降低整流损耗的解决方案是采用同步整流技术。同步整流技术利用导通电阻小、低耐压的场效应管(MOSFET)来代替普通整流二极管。由于同步整流MOSFET具有导通电阻低(一般只有几mΩ)、阻断时漏电流小、开关工作频率高的特点,可以极大地减小电源整流部分的功耗,使系统电源的工作效率明显得到提高,但是在具体应用中,同步整流的实现要比二极管整流复杂。在开关电源的低电压大电流输出应用场合,同步整流技术有着很好的应用前景。闵行区大功率电源模块咨询
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