1、電感和開關(guān)電源輸出功率不匹配。 線圈直流電阻大,導(dǎo)致滿負(fù)荷或者是**負(fù)荷輸出的時候,線圈溫度持續(xù)升高直到燒毀。這種原因可能性會有但是又不大。 2、開關(guān)電源長時間**負(fù)荷運行(可能性比較大)。 這將會導(dǎo)致電感的線圈電阻損耗(直流)以及磁芯渦流損耗(交流)加重,這兩種損耗都會變成熱能,讓電感的溫度快速升高直到燒壞。一般來說開關(guān)電源**負(fù)荷50%(也就是額定輸出功率150%)的時候,保護電路才會起到作用。開關(guān)電源的額定輸出功率,實際上也就是極限輸出功率。 3、電感質(zhì)量有問題。 如果開關(guān)電源電感磁芯的質(zhì)量不好,那么當(dāng)有比較大高頻交流分量通過開關(guān)電源電感的時候,就會在磁芯當(dāng)中產(chǎn)生很大的渦流損耗,讓磁芯線圈的溫度持續(xù)升高直到燒壞。 4、**濾波電容失效。 這將會導(dǎo)致整流之后的所有脈動交流成份全部被加在電感上,讓磁芯渦流的損耗達到較大,溫度快速升高使得電感燒壞。與此同時,輸出電壓降低,靠負(fù)反饋提升電壓,這樣讓輸出脈動交流的成份較大,磁芯渦流溫升較快,導(dǎo)致了惡性循環(huán),最后電感燒毀。 5、開關(guān)電源電感線圈匝間短路。 這也是可能的原因之一,它類似于電源變壓器,如果是出現(xiàn)了線圈匝間短路,那么開關(guān)電源變壓器必?zé)?/pre>
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詞條說明
開關(guān)電源中的散熱器接地主要有這三個地:1、原邊地,2、次級地。它們的作用分別是提供各自的參考零點。然后還有一個真正的大地PE。有保護作用,以及電磁兼容的作用。 開關(guān)電源中原邊地與副邊地是嚴(yán)格隔離的。它們不可以有任何電氣上的連接。 我們在處理的時候要注意,如果處理不好的話是會炸機。開關(guān)電源主金氧半場效晶體管的散熱片撞到外殼,而外殼是金屬的,與PE相連接。 當(dāng)這些元件,貼到開關(guān)電源散熱片的時候,會有一
關(guān)于開關(guān)電源紋波的抑制相關(guān)
低頻紋波 開關(guān)電源低頻紋波它是和輸出電路的濾波電容容量相關(guān)連。因為開關(guān)電源體積的限制,所以電解電容的容量不可能會無限制地增加,導(dǎo)致了輸出低頻紋波的殘留,這個輸出紋波頻率隨著整流電路方式的不同而不同。 低頻紋波 例如:對于普通24V電源來說,電壓型控制了DC/DC變換器的紋波抑制比一般是45~50dB,它的輸出端的低頻交流紋波有效值是60~120mV。電流型控制了DC/DC變換器的紋波抑制比稍微有所
(2)開關(guān)電源模擬系統(tǒng)上所運行的情況測試下,在系統(tǒng)上,當(dāng)模塊是處于浮充的狀態(tài),監(jiān)控讓模塊變?yōu)榫?,這時候因為開關(guān)電源模塊電壓上升的速度不一致,導(dǎo)致了電壓上升較快的模塊瞬間承受了過高的功率,同時模塊又沒辦法短路回縮(開關(guān)電源電壓**短路回縮點),這是開關(guān)電源模塊的應(yīng)力比較大,可能會導(dǎo)致器件應(yīng)力**標(biāo)。具體的模擬方法是:如測試25A(或者是50A模塊)的時候,用100A的模塊以及25A模塊(或者是50A
我們用于開關(guān)電源電壓轉(zhuǎn)換的開關(guān)穩(wěn)壓器是要在使用開關(guān)電源電感來臨時存儲能量。這些電感的尺寸一般都非常地大,所以我們必須要在開關(guān)穩(wěn)壓器的印刷電路板的布局中為它安排位置。這個任務(wù)并不是很難,因為要通過電感的電流可能會發(fā)生變化,但它并不是瞬間的變化。變化只有可能是連續(xù)的,它一般來說相對地比較緩慢。 開關(guān)電源開關(guān)穩(wěn)壓器在兩個不同的路徑之間來回切換電流。這種切換非常地快,具體切換地速度取決于切換邊緣的持續(xù)時間
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