北京非标订制铁路电源咨询
-过大的原因:
1使用的是线性电源模块
2负载过流
3负载太小,如负载功率小于模块电源输出功率的10%,都会有可能会导致模块-、效率低
4环境温度过高或散热---
解决方法:可以通过外在环境的优化或通过调整负载来---。如:使用线性电源时要加散热片,提高电源模块的负载,---不小于10%的额定负载,降低环境温度,保持散热---。
期望大家在选购电源模块时多一份细心,少一份浮躁,不要错过细节疑问。想要了解更多电源模块的,欢迎拨打图片上的热线电话!!!
传统的交流-直流(ac-dc)变换器在投运时,将向电网注入大量的谐波电流,引起谐波损耗和干扰,同时还出现装置网侧功率因数恶化的现象,即所谓“电力公害”,例如,不可控整流加电容滤波时,网侧三次谐波含量可达(70~80)%,网侧功率因数仅有0.5~0.6。电源并联运行是实现大容量、大功率电源系统的关键,不过若是并联太多模块,将会影响均流和---性,并联设计方案不当,---的还会烧毁模块和后级电路。电力有源滤波器是一种能够动态抑制谐波的新型电力电子装置,能克服传统lc滤波器的不足,是一种很有发展前途的谐波抑制手段。滤波器由桥式开关功率变换器和具体控制电路构成。与传统开关电源的区别是:(l)不仅反馈输出电压,还反馈输入平均电流; (2)电流环基准信号为电压环误差信号与全波整流电压取样信号之乘积。
谐波系列的电磁干扰幅度受q1和q2的通断影响。开关电源的发展方向是高频、高---、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。在测量漏源电压vds的上升时间tr和下降时间tf,或流经q1和q2的电流上升率di/dt 时,可以很明显看到这一点。这也表示,我们可以很简单地通过减缓q1或q2的通断速度来降低电磁干扰水平。事实正是如此,延长开关时间的确对频率高于 f=1/πtr的谐波有很大影响。不过,此时必须在增加散热和降低损耗间进行折中。尽管如此,对这些参数加以控制仍是一个好方法,它有助于在电磁干扰和热性能间取得平衡。具体可以通过增加一个小阻值电阻(通常小于5ω)实现,该电阻与q1和q2的栅极串联即可控制tr和tf,你也可以给栅极电阻串联一个 “关断二极管”来独立控制过渡时间tr或tf(见图3)。这其实是一个迭代过程,甚至连经验丰富的电源设计人员都使用这种方法。我们的终目标是通过放慢晶体管的通断速度,使电磁干扰降低至可接受的水平,同时---其温度足够低以---稳定性。
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