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電源模塊常見(jiàn)異常
輸入電壓過(guò)高
電源模塊輸入電壓過(guò)高,輕則導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法正常工作,重則燒毀電路。
輸入電壓過(guò)高的原因:
(1)輸出端懸空或無(wú)負(fù)載
(2)輸出端負(fù)載過(guò)輕,輕于10%的額定負(fù)載
(3)輸入電壓偏高或干擾電壓
解決方法:可以通過(guò)調(diào)整輸出端的負(fù)載或者調(diào)整輸入電壓范圍。具有雙向傳輸功能的DC/DC轉(zhuǎn)換器,既可以從電源側(cè)向負(fù)載側(cè)傳輸功率,也可以從負(fù)載側(cè)向電源側(cè)傳輸功率。如:l確保輸出端不小于少10%的額定負(fù)載,若實(shí)際電路工作中會(huì)有空載現(xiàn)象,就在輸出端并接一個(gè)額定功率10%的假負(fù)載,l更換一個(gè)合理范圍的輸入電壓,存在干擾電壓時(shí)要考慮在輸入端并上TVS管或穩(wěn)壓管。
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分布式電源供電系統(tǒng)采用小功率模塊和大規(guī)模控制集成電路作基本部件,利用理論和技術(shù)成果,組成積木式、智能化的大功率供電電源,從而使強(qiáng)電與弱電緊密結(jié)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(chǎn)效率。模塊電源的輸入保護(hù)電路一般模塊電源產(chǎn)品都有內(nèi)置濾波器,能滿足一般電源應(yīng)用的要求。八十年代初期,對(duì)分布式高頻開(kāi)關(guān)電源系統(tǒng)的研究基本集中在變換器并聯(lián)技術(shù)的研究上。八十年代中后期,隨著高頻功率變換技術(shù)的迅述發(fā)展,各種變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)相繼出現(xiàn),結(jié)合大規(guī)模集成電路和功率元器件技術(shù),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(kāi)關(guān)電源系統(tǒng)研究的展開(kāi)。自八十年代后期開(kāi)始,這一方向已成為國(guó)際電力電子學(xué)界的研究熱點(diǎn),數(shù)量逐年增加,應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。
分布供電方式具有節(jié)能、可靠、、經(jīng)濟(jì)和維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。模塊化是開(kāi)關(guān)電源發(fā)展的總體趨勢(shì),可以采用模塊化電源組成分布式電源系統(tǒng),可以設(shè)計(jì)成N 1冗余電源系統(tǒng),并實(shí)現(xiàn)并聯(lián)方式的容量擴(kuò)展。已被大型計(jì)算機(jī)、通信設(shè)備、航空航天、工業(yè)控制等系統(tǒng)逐漸采納,也是超高速型集成電路的低電壓電源(3.3V)的為理想的供電方式。在大功率場(chǎng)合,如電鍍、電解電源、電力機(jī)車牽引電源、中頻感應(yīng)加熱電源、電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)電源等領(lǐng)域也有廣闊的應(yīng)用前景。
電源的電磁干擾水平是設(shè)計(jì)中難的部分,設(shè)計(jì)人員能做的就是在設(shè)計(jì)中進(jìn)行充分考慮,尤其在布局時(shí)。由于直流到直流的轉(zhuǎn)換器很常用,所以硬件工程師或多或少都會(huì)接觸到相關(guān)的工作,本文中我們將考慮與低電磁干擾設(shè)計(jì)相關(guān)的兩種常見(jiàn)的折中方案