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静安区大功率电源模块定做 诚信为本 上海多商电子供应

信息介绍 / Information introduction

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?一是散热器翅片长度会造成散热性能的差异问题,静安区大功率电源模块定做,二是散热器翅片厚度的选择也同样会影响模块的散热性能。除了上面提到的两点之外,散热器翅片个数也同样会影响到电源模块的散热性能,静安区大功率电源模块定做。在模块正常工作的前提下,随着翅片数目的增多,静安区大功率电源模块定做,热源结温会有所降低。但是超过某一数值之后,随着翅片的增多,器件结温不但没有明显变化反而散热器的重量会明显增加。同时,翅片数目增加有时还要考虑器件安装的问题,有的器件安装在散热器两翅片之间,如果翅片数太多,器件是不容易安装在散热器上的,因而工程师千万不能盲目增加翅片的数目。随着计算机技术的发展,提出绿色电脑和绿色电源模块。静安区大功率电源模块定做

电源模块常见异常和解决方法:比如说,电源模块通电后快速烧毁。电源模块通电后快速烧毁的原因:(1)输入电压极性接反了(2)输入电压远远高于标称电压(3)输出端极性电容接反了(4)输出电路易引起短路或者外接负载在上电瞬间存在大电流解决方法:需要重新检查一遍电路进行相应优化或者调整电压。如:接线前注意检查或加防反接保护电路,选择合适的输入电压,上电前检查电容极性,确保正确,在电源模块输出端加短路保护。从设计的角度来看,需要考虑当模块处于较恶劣环境时模块中每个器件电应力和热应力在允许范围内并保证留有一定裕量,且在系统受到一定干扰时,应保持稳定。青浦区大功率电源模块哪家靠谱按电源相数可分为,单相、三相、多相。

选择电源模块应注意其额定功率。从理论上说,选择模块时,功率是越大越好,这样就可以保证系统更高要求的运行。但越大的功率,体积往往也越大,成本也会大幅的增加。所以设计在选择电源模块时,较好是选择产品的工作功率维持在所用电源模块的30-80%为宜,因为对于一般模块而言,这个功率范围内,电源模块的各项性能发挥都比较稳定可靠,更有利于模块的长期运行。选择过大的功率产品,会造成浪费;选择刚刚好或过小的功率,则容易引起负载过重,轻者系统不稳定,重则会烧毁元件。虽然说目前有一些电源模块产品是可以超载使用的,但也只能是当应急之用,并不提倡长期这样使用。当然,这个要根据不同的产品,不同的要求而定,可根据自己的产品特点和需求考虑,选择较适当的电源模块。

电源模块的封装形式有多种多样,常用的产品有一部分是符合国际标准的,也有很多是非标准的产品。而且同一个公司的产品,相同功率也会有不同的封装形式;相反,相同的封装也会有不同的功率,这个可以根据自身产品的要求,合理的选择封装。一般考虑三点:1.功率确定的前提下,在满足产品的散热要求,封装尺寸尽可能的小,这样更利于产品的体积控制,也可以将空间留给更重要的部件。当然,如果说体积不是很重要的情况下,为了让产品更有份量,也可以选择尺寸大一点,也可以得到更优的散热效果。2.尽量选用国际标准的产品。因为这些产品经过大量的使用和验证,都是比较成熟的产品,从而减少产品开发的风险。而且后期出于某些原因,想更换其他牌子的相同标准的产品也更容易。3.较好具有扩展性,以便于后期的扩容和升级。比如同一封装,后期由于产品的升级,可以更换功率更大的但尺寸和封装还是保持不变的,这样可以快速的完成产品的升级。所以可以看出,封装形式也是根据自己的需要进行考虑。由于IGBT大容量模块的商用化,这种电源更有着广阔的应用前景。

人们在电源模块技术领域是边开发相关的电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类,DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。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。大功率电源模块结合了大部分必要的组件,以提供即插即用的解决方案,取代了40多种不同的元器件。青浦区大功率电源模块哪家专业

工频电源通过整流器变成固定的直流电压,然后由大功率晶体管或IGBT组成的PWM高频变换器。静安区大功率电源模块定做

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静安区大功率电源模块定做

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