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一般要求線性電源工作電流在4A以上,或開關電源工作電流在7A以上時,應加裝強制風冷。此外,在模塊電源外殼上不允許放置其他物品。(8)模塊電源一般適用于以阻性為主的負載,若需要應用在以容性為主或感性為主的負載時,應事先在訂貨合同中加以說明,由廠方訂做。
(9)對于高壓模塊電源,在使用過程及停電后10分鐘之內,均不可觸及高壓危險區。(10)模塊電源選購原則:一般功率較大的宜選擇開關電源,功率較小的選擇線性電源。(11)模塊電源不可強行拆卸,強拆即壞。應用領域編輯模塊電源應用在幾大方面1.電力,主要有集成器和電表以及智能電表2.工控,工業控制領域3.,設備,主要有護胎儀,監護儀等等4.,業是應用很廣泛的一個方面。
注意事項編輯大功率模塊開關電源的損耗主要有高頻開關損耗、高頻變壓器損耗、整流損耗和線路傳導損耗4部分。而在低電壓大電流輸出的應用場合,整流損耗和線路傳導損耗占有較大的比重,輸出電壓越低,輸出電流越大,則整流損耗和線路傳導損耗占模塊開關電源總損耗的比重越大。
二極管損耗在傳統的整流中采用二極管整流,而在低電壓輸出條件下一般采用肖特基二極管整流,肖特基二極管和其他整流二極管相比具有開關速度快,正向電壓降低的優點,但是肖特基二極管的正向電壓降和整流輸出電流的大小有關,整流輸出電流越大則正向電壓降越大,有可能高達0.5~0.6V或更大,并且肖特基二極管的反向漏。
由于同步整流MOSFET具有導通電阻低(一般只有幾mΩ)、阻斷時漏電流小、開關工作頻率高的特點,可以極大的減小電源整流部分的功耗,使電源系統的工作效率明顯得到提高,但是在具體應用中同步整流的實現要比二極管整流要復雜些。
而同步整流技術利用導通電阻小,低耐電壓的場效應管(MOSFET)來代替普通整流二極管。在開關電源的低電壓大電流輸出應用場合,同步整流技術有著很好的應用前景。磁性元器件的損耗變壓器損耗也是模塊開關電源損耗的重要部分,變壓器損耗主要有鐵損和銅損。
同時為了減小模塊開關電源的體積,應盡力提高模塊開關電源的開關工作頻率,如要提高到500kHz左右或更高,普通磁芯材料的損耗很大,磁芯很容易過熱而磁飽和,以至無常工作,所以在模塊開關電源中必須選用磁特性優良的高頻磁芯材料。
鐵損是指由由變壓器的材料、形狀、工藝結構等有關因素而引起的高頻損耗,銅損是指由變壓器繞組線路而引起的傳導損耗,為了減小變壓器的鐵損,應選擇高頻特性好、高頻損耗小、磁芯結構形狀合理、結構緊湊的磁芯材料。磁性元器件的尺寸大小和開關工作頻率有密切關系,在磁性元器件允許的工作頻率范圍內,磁性元器件的尺寸和開關工作頻率成反比,要想減小模塊開關電源高頻開關變壓器和電感等磁性元器件的體積,需提高開關工作頻率。
同時,模塊開關電源中高頻開關變壓器繞組的設計也很重要,高頻開關變壓器的繞組不僅對銅損有影響,而且關系到高頻開關變壓器繞組間的耦合,對高頻開關變壓器的鐵損也有影響,高頻開關變壓器的設計和制作對模塊開關電源的工作性能有很大的影響[1]。
產品分類編輯按現代電力電子的應用領域,我們把模塊電源劃分如下:綠色模塊電源高速發展的計算機技術帶領人類進入了信息社會,同時也促進了模塊電源技術的迅速發展。八十年代,計算機全面采用了開關電源,率*完成計算機電源換代。
綠色電腦泛指對環境無害的個人電腦和相關產品,綠色電源系指與綠色電腦相關的高效省電電源,根據美國環境保護署l992年6月17日“能源之星"計劃規定,桌上型個人電腦或相關的設備,在睡眠狀態下的耗電量若小于30瓦,就符合綠色電腦的要求,提高電源效率是降低電源消耗的根本途徑。
接著開關電源技術相繼進人了電子、電器設備領域。計算機技術的發展,提出綠色電腦和綠色模塊電源。就效率為75%的200瓦開關電源而言,電源自身要消耗50瓦的能源。高頻開關通信業的迅速發展極大的推動了通信電源的發展。
高頻小型化的開關電源及其技術已成為現代通信供電系統的主流。在通信領域中,通常將整流器稱為一次電源,而將直流-直流(DC/DC)變換器稱為二次電源。一次電源的作用是將單相或三相交流電網變換成標稱值為48V的直流電源。
在程控交換機用的一次電源中,傳統的相控式穩壓電源己被高頻開關電源取代,高頻開關電源(也稱為開關型整流器SMR)通過MOSFET或IGBT的高頻工作,開關頻率一般控制在50-100kHz范圍內,實現高效率和小型化。
因通信設備中所用集成電路的種類繁多,其電源電壓也各不相同,在通信供電系統中采用高功率密度的高頻DC-DC隔離模塊電源,從中間母線電壓(一般為48V直流)變換成所需的各種直流電壓,這樣可大大減小損耗、方便維護,且安裝、增加非常方便。