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电源模块并联异常有启动异常、输出短路、输出无法均流、模块烧毁等,模块并联无法均流一般从结构上和输出特性分析。若俩个模块的参数完全相同时较大输出电压和输出阻抗,负载特性曲线重合,则能实现负载电流均匀分配。但在实际应用中,在模块电压相同情况下,每个模块的输出阻抗是不一样的,输出电压细微的差别都将影响着输出电流的变化。所以一般输出不均流的主要原因都是输出电压和阻抗不一样。如:耐压测试时电压逐步上调,选取耐压值较高的模块,焊接模块时要选取合适的温度,避免反复焊接,损坏模块。
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分布供电方式具有节能、---、---、经济和维护方便等优点。已被大型计算机、通信设备、航空航天、工业控制等系统逐渐采纳,也是速型集成电路的低电压电源(3.3v)的为理想的供电方式。在大功率场合,如电镀、电解电源、电力机车牵引电源、中频感应加热电源、电动机驱动电源等领域也有广阔的应用前景。可以采用lc或π型网络,但应注意尽量选择较小的电感和较大的电容。
电源的电磁干扰水平是设计中难的部分,设计人员能做的就是在设计中进行充分考虑,尤其在布局时。由于直流到直流的转换器很常用,所以硬件---或多或少都会接触到相关的工作,本文中我们将考虑与低电磁干扰设计相关的两种常见的折-案
在频域内测量辐射和传导电磁干扰,这就是对已知波形做傅里叶级数展开,本文中我们着重考虑辐射电磁干扰性能。在同步压转换器中,引起电磁干扰的主要开关波形是由q1和q2产生的,也就是每个场效应管在其各自导通周期内从漏极到源极的电流di/dt。模块电源的输入保护电路一般模块电源产品都有内置滤波器,能满足一般电源应用的要求。图2所示的电流波形(q和q2on)不是很规则的梯形,但是我们的操作自由度也就,因为导体电流的过渡相对较慢,所以可以应用henry ott---著作《电子系统中的噪声降低技术》中的公式1。我们发现,对于一个类似的波形,其上升和下降时间会直接影响谐波振幅或傅里叶系数(in)。
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