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模块电源139*88*26

模块电源139*88*26

模块电源139*88*26的详细信息:

模块电源139*88*26只需一个电源模块,配上少量分立元件,即可获得电源。缩短周期。模块电源139*88*26一般备有多种输入、输出选择。用户也可以重复迭加或交叉迭加,构成积木式组合电源,实现多路输入、输出,削减了样机时间。
  模块电源139*88*26外壳有集热沉、散热器和外壳三位一体的结构形式,实现了模块电源的传导冷却方式,使模块电源139*88*26的温度值趋近于   小值。同时,又赋予了模块电源规范性的包装。模块电源139*88*26一般均采用全自动化生产,并配以生产技术,因此品质稳定、。
  模块电源可广泛应用于航空航天、机车舰船、兵器、发电配电、邮电通信、冶金矿山、自动控制、家用电器、仪器仪表和实验等社会生产和生活的各个,尤其是在高和高技术发挥着的重要作用。
  一般模块电源产品都有内置滤波器,能满足一般电源应用的要求。如果需要   的电源系统,应增加输入滤波网络。可以采用LC或π型网络,但应注意尽量选择较小的电感和较大的电容。
  为了防止输入电源瞬态高压损坏模块电源,建议用户在输入端接瞬态吸收二管并配合保险丝使用,以模块在   的输入电压范围之内。为了降低共模噪声,可以增加Y(Cy)电容,一般选择几nf高频电容。R为保险丝,D1为保护二管,D2为瞬态吸收二管(P6KE系列)。
  近年电子及数据产业的发展及分布式供电系统的推广,DC-DC电源模块的应用越来越广,新的微处理器、记忆体、DSP及ASIC都趋向要求低电压、大电流供电。面对新世代的电子器件和负载,电源业要面对重大的挑战,产品除了能在低电压输出大电流外,还要做到体积小、重量轻、动态反应快,噪声小和价钱相宜。这些需求促使业界重新审视现有技术和架构。
  电源架构的发展(CPA)
  集中式电源,这是   基本的电源结构,简单、成本轻。它把从前端到DC-DC转换的功能集中在一个框架,减少占用负载点的电路板空间,避免串接作多次功率转换,效率较佳,也相对能容易处理散热及EMI问题。设计师也需要在I2R功耗与EMI两方面平衡考虑,决定电源与负载的距离。虽然集中式电源在很多应用上运作良好,但对要求低电压、多个负载点的应用,不是很适合。
  分布式架构(DPA)
  自80年代,电源模块面世后,分布式架构被广泛采用,成为   常用的架构。(砖式的电源模块齐备了DC-DC转换器的三项基本功能:隔离、变压和稳压,工程师可以把电源模块置在系统电路板上,靠近负载供电。分布式架构是由较粗糙的DC母线(一般为48V或300V)供电,再由放置在系统电路板旁的DC-DC电源模块转换成合适的电压为负载供电。这种布局可以系统的动态反应,避免整个系统在低电压操作所产生的问题。
  分布式电源的成本一般较高,尤其是在负载数目多的情形下,需要占用较大的电路板空间。而且在每一个负载点都重复包括隔离、变压、稳压、EMI滤波和输入保护等功能,模块的成本自然增大。
  为了摸清电源模块电学参数随温度变化的情况,   先对电源模块整体进行加热,测试其输入电流、输出电流、输出电压(Vout)电学参数,试验条件:保持输入电压28V,输出负载15Ω,输出电流1A;测试输入电流与输出电压随温度的变化。发现横块的输出电压有较明显的下降,输入电流,输出电流的变化趋势不是很明显,-其变化趋势是伴随着温度的升高,电源模块的电压逐渐减小,而且趋势非常明显,加热温度在50℃,Vout为14.98V;温度为142℃时,Vout降为14.90V。此外,因为模块的效率是其性能的重要指标,当效率下降到   数值,模块也会因为产生热量过多而失效。为此计算了该试验条件下模块效率随温度的变化,从图2可见模块的效率,随着温度的升高,变化趋势   加明显,开始较为缓慢,随着温度的升高而逐渐加快,呈现玻尔兹曼指数分布。在测试中发现当温度升到150℃,模块输出电压为零。
  为了寻找导致模块电源139*88*26模块的输出电压随温度升高而明显下降的主要元器件,根据模块的电路,选择相应的元件搭建电路,该电路经过测试可以完成模块的所有功能,同时因为非集成化,可以对其元件单独测试,避免了集成元件因尺寸太小而难以测试的条件。下面对电源模块中的重要的元件单独加热,测试其电参数随温度的变化,同时测试电路Vout的变化。

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