GXE 02K00TS1101C00高频电源模块按现代电力电子的应用领域,我们把电源模块划分如下: 高速发展的计算机技术带领人类进入了信息社会,同时也促进了电源模块技术的迅速发展。(ye:二电新能源模块销售)八十年代,计算机全面采用了开关电源,率先完成计算机电源换代。接着开关电源技术相继进入了电子、电器设备领域。
计算机技术的发展,提出绿色电脑和绿色电源模块。GXE 02K00TS1101C00高频电源模块块绿色电脑泛指对环境无害的个人电脑和相关产品,绿色电源系指与绿色电脑相关的高效省电电源,根据美国环境保护署l992年6月17日“能源之星计划规定,桌上型个人电脑或相关的外围设备,在睡眠状态下的耗电量若小于30瓦,就符合绿色电脑的要求,提高电源效率是降低电源消耗的根本途径。就目 前效率为75%的200瓦开关电源而言,电源自身要消耗50瓦的能源。 通信业的迅速发展极大的推动了通信电源的发展。高频小型化的开关电源及其技术已成为现代通信供电系统的主流。在通信领域中,通常将整流器称为一次电源,而将直流-直流(DC/DC)变换器称为二次电源。一次电源的作用是将单相或三相交流电网变换成标称值为48V的直流电源。当前在程控交换机用的一次电源中,传统的相控式稳压电源己被高频开关电源取代,高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)通过MOSFET或IGBT的高频工作,开关频率一般控制在50-100kHz范围内,实现高效率和小型化。近几年,开关整流器的功率容量不断扩大,单机容量己从GXE 02K00TS1101C00高频电源模块V/12.5A、48V/20GXE 02K00TS1101C00高频电源模块48V/400A。
现在的电路板体积越做越小,电子器件也跟着缩小体积,较复杂的电路要用到多路电压,从布板空间、成本、故障率等原因考虑,如果一个电源模块能解决
优点:体积小,成本低,故障率低(相比于各级降压电路)
这电路你应该将电源整个线路看全,电源输入是220V,输出可能有几组,比如一组12V,一组5V,或者在12V电源连接处,有DC-DC转换器,将12V变换为一路5V电压,这地方只是说明这电源带有电源指示电路。
如何快速定位与排除电源模块故障:
GXE 02K00TS1101C00高频电源模块输入电压过高
针对电源模输入参数异常——输入电压过高。这中异常轻则导致系统无法正常工作,重则会烧毁电路。那么输入电压过高通常是那些原因造成的呢?
输出端悬空或无负载;
l输出端负载过轻,轻于10%的额定负载;
l输入电压偏高或干扰电压。
针对这一类问题,可以通过调整输出端的负载或调整输入电压范围,具体如下所示:
l确保输出端不小于少10%的额定负载,若实际电路工作中会有空载现象,就在输出端并接一个额定功率10%的假负载;
l更换一个合理范围的输入电压,存在干扰电压时要考虑在输入端并上TVS管或稳压管。
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GXE 02K00TS1101C00高频电源模块因通信设备中所用集成电路的种类繁多,其电源电压也各不相同,在通信供电系统中采用高功率密度的高频DC-DC隔离电源模块,从中间母线电压(一般为48V直流)变换成所需的各种直流电压,这样可大大减小损耗、方便维护,且安装、增加非常方便。一般都可直接装在标准控制板上,对二次电源的要求是高功率密度。因通信容量的不断增加,通信电源容量也将不断增加。 DC/DC变换器将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,这种技术被广泛应用于无轨电车、地铁列车、电动车的无级变速和控制,同时使上述控制获得加速平稳、快速响应的性能,并同时收到节约电能的效果。用直流斩波器代替变阻器可节约电能(20~30)%。直流斩波器不仅能起调压的作用(开关电源), 同时还能GXE 02K00TS1101C00高频电源模块起到有效地抑制电网侧谐波电流噪声的作用。
二、输出电压过低
GXE 02K00TS1101C00高频电源模块针对电源模输出参数异常——输出电压过低。这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。并且电源长时间工作在低输入电压情况下,电路的寿SEC-JYS整流模块命也会出现极大的折损。因此输出电压偏低的问题是不容忽视的,那么输出电压过低通常是那些原因造成的呢?
l输入电压较低或功率不足;
l输出线路过长或过细,造成线损过大;
l输入端的防反接二极管压降过大;
l输入滤波电感过大。
针对这一类问题,可以通过调整供电或者更换相应的外围电路来改善,具体如下所示:
l调高电压或换用更大功率输入电源;
l调整布线,增大导线截面积或缩短导线长度,减小内阻;
l换用导通压降小的二极管;
l减小滤波电感值或降低电感的内阻。
GXE 02K00TS1101C00高频电源模块通信电源的二次电源DC/DC变换器已商品化,模块采用高频PWM技术,开关频率在500kHz左右,功率密度为5W~20W/in3。随着大规模集成电路的发展,要求电源模块实现小型化,因此就要不断提高开关频率和采用新的电路拓扑结构,当前已有一些公司研制生产了采用零电流开关和零电压开关技术的二次电源模块,功率密度有较大幅度的提高。 不间断电源(UPS)是计算机、通信系统以及要求提供不能中断场合所必须的一种高可靠、高性能的电源。交流市电输入经整流器变成直流,一部分能量给蓄电池组充电,另一部分能量经逆变器变成交流,经转换开关送到负载。为了在逆变器故障时仍能向负载提供能量,另一路备用电源通过电源转换开关来实现。
现代UPS普遍了采用脉宽调制技术和功率M0SFET、IGBT等现代电力电子器件,电源的噪声得以降低,而效率和可靠性得以提高。微处理器软硬件技术的引入,可以实现对UPS的智能化管理,进行远程维护和远程诊断。