諧波系列的電磁干擾幅度受q1和q2的通斷影響。在測量漏源電壓vds的上升時間tr和下降時間tf,或流經q1和q2的電流上升率di/dt 時,可以很明顯看到這一點。這也表示,我們可以很簡單地通過減緩q1或q2的通斷速度來降低電磁干擾水平。事實正是如此,訂做開關電源,延長開關時間的確對頻率高于 f=1/πtr的諧波有很大影響。不過,此時必須在增加散熱和降低損耗間進行折中。盡管如此,對這些參數加以控制仍是一個好方法,它有助于在電磁干擾和熱性能間取得平衡。具體可以通過增加一個小阻值電阻(通常小于5ω)實現,該電阻與q1和q2的柵極串聯即可控制tr和tf,你也可以給柵極電阻串聯一個 “關斷二極管”來獨立控制過渡時間tr或tf(見圖3)。這其實是一個迭代過程,訂制開關電源,甚至連經驗豐富的電源設計人員都使用這種方法。我們的終目標是通過放慢晶體管的通斷速度,使電磁干擾降低至可接受的水平,同時-其溫度足夠低以-穩定性。
期望大家在選購電源模塊時多一份細心,少一份浮躁,不要錯過細節疑問。想要了解更多電源模塊的,歡迎撥打圖片上的熱線電話!!!
-過大的原因:
1使用的是線性電源模塊
2負載過流
3負載太小,如負載功率小于模塊電源輸出功率的10%,都會有可能會導致模塊-、效率低
4環境溫度過高或散熱-
解決方法:可以通過外在環境的優化或通過調整負載來-。如:使用線性電源時要加散熱片,提高電源模塊的負載,-不小于10%的額定負載,非標開關電源,降低環境溫度,保持散熱-。
期望大家在選購電源模塊時多一份細心,少一份浮躁,不要錯過細節疑問。想要了解更多電源模塊的,歡迎撥打圖片上的熱線電話!!!
高-性
模塊一般采用自動化工藝,-品質和-性。電源模塊是經過了電源研發團隊按照嚴格標準來選擇元件,經過設計和開發,進行過完善的-性測試和批量生產測試。而分立式方案就較難進行深入的測試。
高功率、密度、效率
模塊一般采用了多層pcb回鋁基板,功率密度較高,開關電源,體積較小,節省了系統的占用空間。目前dc-dc模塊的1/4磚-1000w,分立式方案難以達到這樣的標準。
期望大家在選購電源模塊時多一份細心,少一份浮躁,不要錯過細節疑問。想要了解更多電源模塊的,歡迎撥打圖片上的熱線電話!!!