電源模塊輸出紋波噪聲過大原因
輸出紋波噪聲過大的原因:
(1)電源模塊與主電路噪聲敏感元件距離過近
(2)主電路噪聲敏感元件的電源輸入端處未接去耦電容
(3)多路系統(tǒng)中各單路輸出的電源模塊之間產(chǎn)生差頻干擾
(4)地線處理不合理
解決方法:可以通過將模塊與噪聲器件隔離或在主電路使用去耦電容等方案改善。如:將電源模塊盡可能遠(yuǎn)離主電路噪聲敏感元件或模塊與主電路噪聲敏感元件進(jìn)行隔離,主電路噪聲敏感元件(如:A/D、D/A或MCU等)的電源輸入端處接0.1μF去耦電容,使用一個(gè)多路輸出的電源模塊代替多個(gè)單路輸出模塊消除差頻干擾,采用遠(yuǎn)端一點(diǎn)接地、減小地線環(huán)路面積。具有雙向傳輸功能的DC/DC轉(zhuǎn)換器,既可以從電源側(cè)向負(fù)載側(cè)傳輸功率,也可以從負(fù)載側(cè)向電源側(cè)傳輸功率。
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電源模塊的相關(guān)介紹
電源模塊并聯(lián)異常有啟動(dòng)異常、輸出短路、輸出無法均流、模塊燒毀等,模塊并聯(lián)無法均流一般從結(jié)構(gòu)上和輸出特性分析。若倆個(gè)模塊的參數(shù)完全相同時(shí)(較大輸出電壓和輸出阻抗,負(fù)載特性曲線重合),則能實(shí)現(xiàn)負(fù)載電流均勻分配。但在實(shí)際應(yīng)用中,在模塊電壓相同情況下,每個(gè)模塊的輸出阻抗是不一樣的,輸出電壓細(xì)微的差別都將影響著輸出電流的變化。四管DC/DC轉(zhuǎn)換器就是全橋DC/DC轉(zhuǎn)換器(Full-BridgeConverter)。所以一般輸出不均流的主要原因都是輸出電壓和阻抗不一樣。
人們?cè)陂_關(guān)電源技術(shù)領(lǐng)域是邊開發(fā)相關(guān)電力電子器件,320W單組開關(guān)電源邊開發(fā)開關(guān)變頻技術(shù),兩者相互促進(jìn)推動(dòng)著開關(guān)電源每年以**過兩位數(shù)字的增長率向著輕、小、薄、低噪聲、高可靠、抗干擾的方向發(fā)展。開關(guān)電源可分為AC/DC和DC/DC兩大類。微型低功率開關(guān)電源開關(guān)電源正在走向大眾化,微型化。開關(guān)電源將逐步取代變壓器在生活中的所有應(yīng)用,低功率微型開關(guān)電源的應(yīng)用要首先體現(xiàn)在,數(shù)顯表、智能電表、手機(jī)充電器等方面。期望大家在選購電源模塊時(shí)多一份細(xì)心,少一份浮躁,不要**細(xì)節(jié)疑問?,F(xiàn)階段國家在大力推廣智能電網(wǎng)建設(shè),對(duì)電能表的要求大幅提高,開關(guān)電源將逐步取代變壓器在電能表上面的應(yīng)用。
詞條
詞條說明
工作原理:將50Hz三相380V通過電網(wǎng)濾波器,經(jīng)整流及濾波得到500多伏的直流電壓,供給串聯(lián)諧振變換器。由于本電源輸出高達(dá)20kV,為了減輕變壓器的設(shè)計(jì)難度以及減小高壓整流二極管的耐壓值、提高電源的可靠性,采用變壓器兩個(gè)次級(jí)分別全橋整流,然后疊加輸出。全橋變換器由四個(gè)IGBT、一個(gè)高頻變壓器及整流電路組成??刂齐娐诽峁﹥蓪?duì)彼此絕緣、相位相差180°的脈沖輸入到IGBT驅(qū)動(dòng)電路,控制IGBT的通
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高壓部分:高壓變壓器磁芯采用非晶態(tài)材料,采用*特的高頻高壓繞制工藝,雙高壓變壓器疊加工作。**的整流和合理的倍壓電路以及高壓均壓技術(shù)保證高壓電源的高壓部分穩(wěn)定可靠,反饋及高壓指示信號(hào)用精密的分壓器,由高壓輸出端直接采樣,保證電源有很高的穩(wěn)壓精度、電壓調(diào)整率和準(zhǔn)確可信的高壓測(cè)量精度。采用合理的高壓濾波技術(shù),保證電源有良好的紋波。高壓部分放在一個(gè)油箱內(nèi)。在實(shí)際中要盡可能下降峰值磁通密度,考慮高溫時(shí)的
電源模塊輸出紋波噪聲過大原因 輸出紋波噪聲過大的原因: (1)電源模塊與主電路噪聲敏感元件距離過近 (2)主電路噪聲敏感元件的電源輸入端處未接去耦電容 (3)多路系統(tǒng)中各單路輸出的電源模塊之間產(chǎn)生差頻干擾 (4)地線處理不合理 解決方法:可以通過將模塊與噪聲器件隔離或在主電路使用去耦電容等方案改善。如:將電源模塊盡可能遠(yuǎn)離主電路噪聲敏感元件或模塊與主電路噪聲敏感元件進(jìn)行隔離,主電路噪聲敏感元件(
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