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電源模塊常見異常
輸入電壓過高
電源模塊輸入電壓過高,輕則導致系統(tǒng)無法正常工作,重則燒毀電路。
輸入電壓過高的原因:
(1)輸出端懸空或無負載
(2)輸出端負載過輕,輕于10%的額定負載
(3)輸入電壓偏高或干擾電壓
解決方法:可以通過調整輸出端的負載或者調整輸入電壓范圍。如:l確保輸出端不小于少10%的額定負載,若實際電路工作中會有空載現象,就在輸出端并接一個額定功率10%的假負載,l更換一個合理范圍的輸入電壓,存在干擾電壓時要考慮在輸入端并上TVS管或穩(wěn)壓管。模塊電源的輸入保護電路一般模塊電源產品都有內置濾波器,能滿足一般電源應用的要求。
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分布供電方式具有節(jié)能、可靠、、經濟和維護方便等優(yōu)點。已被大型計算機、通信設備、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。在大功率場合,如電鍍、電解電源、電力機車牽引電源、中頻感應加熱電源、電動機驅動電源等領域也有廣闊的應用前景。也就是說,直流開關電源的分類與DC/DC轉換器的分類是基本相同的,DC/DC轉換器的分類基本上就是直流開關電源的分類。
電源的電磁干擾水平是設計中難的部分,設計人員能做的就是在設計中進行充分考慮,尤其在布局時。由于直流到直流的轉換器很常用,所以硬件工程師或多或少都會接觸到相關的工作,本文中我們將考慮與低電磁干擾設計相關的兩種常見的折中方案
在頻域內測量輻射和傳導電磁干擾,這就是對已知波形做傅里葉級數展開,本文中我們著重考慮輻射電磁干擾性能。在同步壓轉換器中,引起電磁干擾的主要開關波形是由Q1和Q2產生的,也就是每個場效應管在其各自導通周期內從漏極到源極的電流di/dt。圖2所示的電流波形(Q和Q2on)不是很規(guī)則的梯形,但是我們的操作自由度也就更大,因為導體電流的過渡相對較慢,所以可以應用Henry Ott經典著作《電子系統(tǒng)中的噪聲降低技術》中的公式1。電源的電磁干擾水平是設計中最難的部分,設計人員能做的就是在設計中進行充分考慮,尤其在布局時。我們發(fā)現,對于一個類似的波形,其上升和下降時間會直接影響諧波振幅或傅里葉系數(In)。