電源模塊發(fā)展至今,工程師們都著眼于如何將模塊做得更為小型化,輕量化,其實(shí)大家都明白可以通過提升開關(guān)頻率來提高產(chǎn)品的功率密度。但為什么迄今為止模塊的體積沒有變化太大?是什么限制了開關(guān)頻率的提升呢?
目前不同的供應(yīng)商在市場上推出多種不同的電源模塊,而不同產(chǎn)品的輸入電壓、輸出功率、功能及拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)等都各不相同。其特點(diǎn)是可為專用集成電路(ASIC)、數(shù)字信號處理器(DSP)、微處理器、存儲器、現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)及其他數(shù)字或模擬負(fù)載提供供電。電源模塊雖然可靠性比較高,但有時(shí)也可能發(fā)生故障。下面北京穩(wěn)固得電子有限公司電源開發(fā)工程師為大家整理了DC/DC電源模塊的幾種常見故障。
Maxim宣布推出系統(tǒng)級微型IC (“uSLIC”)系列模塊,幫助空間嚴(yán)格受限系統(tǒng)的設(shè)計(jì)者大幅減小方案尺寸并提高效率。MAXM17532和MAXM15462超小尺寸 (2.6mm x 3.0mm x 1.5mm)、集成式DC-DC電源模塊是Maxim喜馬拉雅電源方案專利組合的一部分,適用于工業(yè)、醫(yī)療健康、通信和消費(fèi)市場。憑借這些模塊,客戶既能充分利用業(yè)界開關(guān)穩(wěn)壓器的全部優(yōu)勢,又具備線性穩(wěn)壓器(LDO)的小尺寸、設(shè)計(jì)簡便等優(yōu)勢。
電源電路是一個(gè)電子產(chǎn)品的重要組成部分,電源電路設(shè)計(jì)的好壞,直接牽連產(chǎn)品性能的好壞。我們電子產(chǎn)品的電源電路主要有線性電源和高頻開關(guān)電源。從理論上講,線性電源是用戶需要多少電流,輸入端就要提供多少電流;開關(guān)電源是用戶需要多少功率,輸入端就提供多少功率。
電動工具、 園藝工具和吸塵器等家電使用低電壓(2至10節(jié))鋰離子電池供電的電機(jī)驅(qū)動。這些工具使用有刷直流(BDC)或三相無刷直流(BLDC)電機(jī)。BLDC電機(jī)效率更高、維護(hù)少、噪音小、使用壽命更長。
眾所周知,EMC是指電磁兼容測試,指設(shè)備所產(chǎn)生的電磁能量既不對其它設(shè)備產(chǎn)生干擾,也不受其他設(shè)備的電磁能量干擾的能力。隔離電源模塊的EMC測試包含EMI(電磁干擾)測試和EMS(電磁抗擾度)測試兩項(xiàng),那么如何保證電源模塊的EMC性能呢?這里將為大家揭曉。
微功率DC-DC電源模塊以高集成度、高可靠性、簡化設(shè)計(jì)等多重優(yōu)勢,廣泛應(yīng)用于電路設(shè)計(jì)中。雖然其應(yīng)用電路簡單,操作簡單,但往往在應(yīng)用時(shí)還是會遇到一些常見問題。針對此本文
電源模塊憑借其模塊化的設(shè)計(jì),讓用戶能夠最大程度的縮減產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)周期,其用法簡單,但大家真的會用電源模塊嗎?若電源模塊使用不當(dāng),產(chǎn)生的破壞力將是十分巨大的,我們應(yīng)該如何防范呢?這里將為您一一揭曉。
電源模塊因其模塊化設(shè)計(jì)以及較高的可靠性,已被廣泛應(yīng)用于工業(yè)通訊、醫(yī)療、電力等領(lǐng)域。在應(yīng)用過程中,可能會遇到一些故障問題,輕則導(dǎo)致系統(tǒng)無法啟動,重則燒毀電路。那么
電源模塊作用都是為微控制器、集成電路、數(shù)字信號處理器、模擬電路及其他數(shù)字或模擬負(fù)載供電。電源模塊的雖然可靠性比較高,但在使用過程也可能出現(xiàn)故障,主要的故障原因分為兩大類:參數(shù)異常和使用異常。下文將分析較為常見的電源模塊參數(shù)異常故障問題,提供相應(yīng)的解決方案。其中的某些故障,你可能也遇到過。
電源可以說是電路系統(tǒng)的“心臟”,為各級電路提供“血液”,其重要性是顯而易見的。那么如何有效的選擇一款高性能高可靠性的電源模塊呢?我們首先會關(guān)注電源模塊的輸入電壓范圍、額定功率、隔離耐壓、效率、紋波&噪聲等輸入輸出特性,判斷是否滿足自己的使用要求,甚至參照數(shù)據(jù)手冊一一對照測試各項(xiàng)指標(biāo),判斷是否和宣稱的一致。但對于電源模塊的可靠性來說,做完這些還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,還有兩個(gè)方面是需要深挖測試的,那就是高低溫性能和降額設(shè)計(jì)。
電源模塊以高集成度、高可靠性、簡化設(shè)計(jì)等多重優(yōu)勢,受到許多工程師的青睞。但即便使用相同的電源模塊,不同的用法也會導(dǎo)致系統(tǒng)的可靠性大相徑庭。使用不當(dāng),非但不能發(fā)揮模塊的優(yōu)勢,還可能降低系統(tǒng)可靠性。
電源模塊的出現(xiàn),將嵌入式工程師從繁重的電源設(shè)計(jì)工作中解脫出來。但電源模塊的種類繁多,我們在日常電路設(shè)計(jì)中該如何考慮選型呢?在日趨激烈的市場競爭中,產(chǎn)品的快速設(shè)計(jì)與
微功率DC-DC電源模塊以高集成度、高可靠性、簡化設(shè)計(jì)等多重優(yōu)勢,廣泛應(yīng)用于電路設(shè)計(jì)中。雖然其應(yīng)用電路簡單,操作簡單,但往往在應(yīng)用時(shí)還是會遇到一些常見問題。針對此本文
同樣的輸入輸出電壓、同樣的功率、同樣的封裝,不同廠家的電源模塊,哪個(gè)性能更好?對于一個(gè)性能優(yōu)良的電源模塊來說,需要測試的項(xiàng)目很多,而且這些性能之間是緊密聯(lián)系的,本
相信大多數(shù)人很多時(shí)候在還未讀完“條款和適用條件”的時(shí)候就點(diǎn)擊了“同意”。既然如此,為何要花費(fèi)這么多時(shí)間去閱讀那些繁冗的條文呢?同任何重要的文件一樣,數(shù)據(jù)表也有條文——1頁的規(guī)格說明, 20頁的條文細(xì)則。電源模塊尤其如此,因?yàn)榧苫谘诹岁P(guān)于設(shè)備的關(guān)鍵細(xì)節(jié)。我將分兩部分在博客文章中討論,基于數(shù)據(jù)表首頁的電源模塊評估中幾個(gè)常見的障礙。
器件的電流為130A~300A,隔離電壓達(dá)1800V,熱電阻低至0.23℃/W,采用5接頭MTC封裝。
伍爾特電子推出最新系列電源模塊產(chǎn)品,并首推可補(bǔ)充完善 MagI³C 產(chǎn)品類別的降壓轉(zhuǎn)換器。其他新品包括 WE-MPSB 產(chǎn)品系列的 SMD(表面貼裝器件)鐵氧體磁珠、WE-MAPI 功率
模塊電源的薄型化、模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化并以積木的體例進(jìn)行組合的電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)得到了日益廣泛的應(yīng)用。如何敏捷推出高品質(zhì)、高可靠性、低成本的模塊電源以進(jìn)步產(chǎn)品競爭力,還需要我們持續(xù)不斷的在電路、物料、生產(chǎn)工藝等多方面的提升突破。
一、極限測試1.模塊輸出電流極限測試模塊輸出電流極限測試是測試模塊在輸出限流點(diǎn)放開(PFC的過流保護(hù)也要放開)之后所能輸出的最大電流,測試的目的是為了驗(yàn)證模塊的限流點(diǎn)設(shè)