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電源模塊的相關(guān)介紹
電源模塊并聯(lián)異常有啟動異常、輸出短路、輸出無法均流、模塊燒毀等,模塊并聯(lián)無法均流一般從結(jié)構(gòu)上和輸出特性分析。若倆個模塊的參數(shù)完全相同時(較大輸出電壓和輸出阻抗,負(fù)載特性曲線重合),則能實現(xiàn)負(fù)載電流均勻分配。但在實際應(yīng)用中,在模塊電壓相同情況下,每個模塊的輸出阻抗是不一樣的,輸出電壓細(xì)微的差別都將影響著輸出電流的變化。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)計相關(guān)的兩種常見的折中方案期望大家在選購電源模塊時多一份細(xì)心,少一份浮躁,不要錯過細(xì)節(jié)疑問。所以一般輸出不均流的主要原因都是輸出電壓和阻抗不一樣。
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電源模塊的優(yōu)點
1、設(shè)計簡單
目前市場上種類繁多,有AC-DC、DC-DC、高壓等模塊,只需選擇適合的一款電源模塊,配上少量分立元件即可使用。模塊內(nèi)部高集成電路,使設(shè)計更加緊湊,供應(yīng)商還可以提供專業(yè)的技術(shù)支持和系統(tǒng)解決方案。與分立式較大的分別是廠商可以提供模型、外圍電路、模塊各參數(shù)曲線等重要數(shù)據(jù)。它關(guān)斷時,在外電壓的作用下,其寄生電容充滿電,如果在其開通前不將這一部分電荷放掉,則將消耗于器件內(nèi)部,這就是容性開通損耗。
2、節(jié)省成本和時間
電源模塊有多種輸入輸出選擇,并且可以重復(fù)加或交叉加,構(gòu)成積木式組合電源,從而實現(xiàn)多路輸入輸出。相比分立式,調(diào)試更加簡單安全,使設(shè)計應(yīng)用大大簡化,縮短開發(fā)時間。
從公式2可以看出,減小開關(guān)節(jié)點的回路面積會有效降低電磁干擾水平。如果回路面積減小為原來的3倍,電磁干擾會降低9.5dB,如果減小為原來的10倍,則會降低20 dB。設(shè)計時,從化圖4和圖5所示的兩個回路節(jié)點的回路面積著手,細(xì)致考慮器件的布局問題,同時注意銅線連接問題。盡量避免同時使用PCB的兩面,因為通孔會使電感顯著,進(jìn)而帶來其他問題。恰當(dāng)放置高頻輸入和輸出電容器的重要性常被忽略。若干年以前,我所在的公司曾把我們的產(chǎn)品設(shè)計轉(zhuǎn)讓給國外制造商。結(jié)果,我的工作職責(zé)也發(fā)生了很大變化,我成了一名顧問,幫助電源設(shè)計新手解決文中提到的一系列需要權(quán)衡的事宜及其他眾多問題。設(shè)計時,從化圖4和圖5所示的兩個回路節(jié)點的回路面積著手,細(xì)致考慮器件的布局問題,同時注意銅線連接問題。這里有一個含有集成鎮(zhèn)流器的離線式開關(guān)的設(shè)計例子:設(shè)計人員希望降低終功率級中的電磁干擾。我只是簡單地將高頻輸出電容器移動到更靠近輸出級的位置,其回路面積就大約只剩原來的一半,而電磁干擾就降低了約 6dB。而這位設(shè)計者顯然不太懂得其中的道理,他稱那個電容為“魔法帽子”,而事實上我們只是減小了開關(guān)節(jié)點的回路面積。
模塊化是開關(guān)電源發(fā)展的總體趨勢,可以采用模塊化電源組成分布式電源系統(tǒng),可以設(shè)計成N 1冗余電源系統(tǒng),并實現(xiàn)并聯(lián)方式的容量擴(kuò)展。針對開關(guān)電源運行噪聲大這一缺點,若單獨追求高頻化其噪聲也必將隨著增大,而采用部分諧振轉(zhuǎn)換電路技術(shù),在理論上即可實現(xiàn)高頻化又可降低噪聲,但部分諧振轉(zhuǎn)換技術(shù)的實際應(yīng)用仍存在著技術(shù)問題,故仍需在這一領(lǐng)域開展大量的工作,以使得該項技術(shù)得以實用化。電力電子技術(shù)的不斷,使開關(guān)電源產(chǎn)業(yè)有著廣闊的發(fā)展前景。輻射的干擾是指由于導(dǎo)體中電流的變化會在其周圍空間中產(chǎn)生變化的磁場,而變化的磁場又產(chǎn)生變化的電場,這一變化電流的幅值和頻率決定其產(chǎn)生的電磁的大小以及其作用范圍。要加快我國開關(guān)電源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度,就必須走技術(shù)之路,走出有中國特色的產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合發(fā)展之路,為我國國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展做出貢獻(xiàn)。