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电源模块输出电压过低,可能会导致整体系统不能正常工作,如微控制器系统中,负载突然增大,会拉低微控制器供电电压,容易造成复位。并且电源长时间低电压工作,电路的寿命会出现-的折损。
输出电压过低的原因:
1输入电压较低或功率不足
2输出线路过长或过细,造成线损过大
3输入端的防反接二极管压降过大
4输入滤波电感过大
解决方法:可以通过调整供电或者更换相应的-电路来-。如:调高电压或换用功率输入电源,调整布线,增大导线截面积或缩短导线长度,减小内阻,换用导通压降小的二极管,减小滤波电感值或降低电感的内阻。
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1、设计简单
目前市场上种类繁多,有ac-dc、dc-dc、高压等模块,只需选择适合的一款电源模块,配上少量分立元件即可使用。隔离式dc/dc转换器在实现输出与输入电气隔离时,通常采用变压器来实现,由于变压器具有变压的功能,所以有利于扩大转换器的输出应用范围,也便于实现不同电压的多路输出,或相同电压的多种输出。模块内部高集成电路,使设计紧凑,供应商还可以提供-技术支持和系统解决方案。与分立式较大的分别是厂商可以提供模型、-电路、模块各参数曲线等重要数据。
2、节省成本和时间
电源模块有多种输入输出选择,并且可以重复加或交叉加,构成积木式组合电源,从而实现多路输入输出。相比分立式,调试简单安全,使设计应用大大简化,缩短开发时间。
谐波系列的电磁干扰幅度受q1和q2的通断影响。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。辐射的干扰是指由于导体中电流的变化会在其周围空间中产生变化的磁场,而变化的磁场又产生变化的电场,这一变化电流的幅值和频率决定其产生的电磁的大小以及其作用范围。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。
非隔离式dc/dc转换器,按有源功率器件的个数,可以分为单管、和四管三类。开关电源内部结构图单管dc/dc转换器共有六种,即降式dc/dc转换器 ,升压式boostdc/dc转换器、升压降式dc/dc转换器、cuk dc/dc转换器、zeta dc/dc转换器和sepic dc/dc转换器。分布式电源供电系统采用小功率模块和-控制集成电路作基本部件,利用理论和技术成果,组成积木式、智能化的大功率供电电源,从而使强电与弱电紧密结合,降低大功率元器件、大功率装置(集中式)的研制压力,提高生产效率。在这六种 单管dc/dc转换器中,boost式dc/dc转换器是基本的,boost、cuk、zeta、sepic式dc/dc转换器是从中派生出来的。
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