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電源模塊典型的應用有什么?


輸入保護電路: 

ac-dc電源模塊的防雷處理: 

  ac-dc電源模塊大部分失效其實都是因為雷擊引起,所以防雷處理就顯得非常重要,我們也給出兩種典型電路,前端使用的是嵌位型保護器件 

,常用的有瞬態電壓抑制二極管、氧化鋅壓敏電阻等,瞬態電壓抑制二極管殘壓低,反應速度快(ps 級),無跟隨電流,但功率容量小, 

所以不推薦在AC/DC 模塊電源上單獨使用;氧化鋅壓敏電阻容量大,殘壓較低,反應時間較快(ns 級),無跟隨電流,成本低,但受溫度影響 

較大,容易老化。 

簡單防雷應用方案

防雷和EMI相結合方案

電源模塊的串聯和并聯 

1、串聯 

  一般來說,模塊電源可以串聯(見圖三)應用,以獲得較高的輸出電壓,但可能會出現下列情況: 

  ◆會影響模塊的反饋回路,造成模塊工作不穩定; 

  ◆通常情況下,串聯的模塊不同步,造成輸出紋波疊加現象,使總的紋波大于單塊模塊的紋波。 


電源模塊串聯接線圖

2、并聯 

  一般不推薦使用并聯擴容,建議直接使用與輸出功率相配套的電源模塊,因為兩個電源的輸出電壓不可能完全相等,這就使 

輸出電壓較高的模塊將會提供全部負載電流;即使是兩個模塊輸出電壓相等,也會由于輸出阻抗不同等因素的影響使兩個模塊的 

輸出電流不相等,我公司推薦使用下圖(見圖四)所示的并聯方法(冗余并聯),此電路可用在要求不間斷供電的場合,使用此 

電路需要注意: 

 ◆兩個模塊的輸出電壓需要調高一些,以補償二極管上的電壓降; 

 ◆每個模塊都必須能夠提供100%的負載電流。 


并聯接線圖


輸出電壓的微調: 

  可以通過在TRIM 端外接電阻,以調節輸出電壓值,輸出電壓的調節范圍為輸出額定值的±10%,同時調節后模塊的部分性 

能指標將略有下降。當輸出電壓調高后,應降低輸出電流,使之符合最大功率的限制,接線方法見圖五。(建議電位器的阻值為 

50-100k 比較合適) 


輸出電壓的微調

輸出過載保護: 

  目前幾乎所有的電源模塊都具備輸出過載保護功能,輸出過載的基本保護方式有下列四種: 

1、恒流式:當到達電流保護點時,輸出電流隨負載的進一步加重而略有增加,但電壓不斷下降。 

2、回折式:當到達電流保護點時,輸出電流隨負載的進一步加重,輸出電壓不斷下降,同時輸出電流也不斷下降。 

3、截止式:當到達電流保護點時,電源模塊輸出被禁止。 

4、恒流截止式:當到達電流保護點時,首先是恒流保護方式,隨著輸出電流增大到某一值時,電源輸出被禁止。 

  在大部分電路中使用恒流或截止的保護方式較多,而比較理想的保護方式是恒流截止式,其中恒流式、回折式本質就是自動 

恢復的,當輸出短路時功耗較大,尤其是恒流式,不適合用在經常發生斷路的地方。而截止式、恒流截止式的自恢復特性需加輔 

助復位電路來完成自恢復,輸出短路時的功耗可以通過復位電路的周期進行調整,本公司采用的保護方式一般是截止式保護。 


輸出過載保護

靠性和平均故障間隔時間(MTBF): 

  電源模塊的失效率同樣遵循圖七所示的浴盆曲線,早期失效期:是由于設計、制造、貯存等原因形成,失效率較高但下降很快; 

有效壽命期間:失效率曲線為恒定型,近似為常數,失效主要由非預期的過載、誤操作、意外的天災以及一些尚不清楚的偶然因 

素所造成;耗損失效期:是由于產品已經老化、疲勞、腐蝕等所謂有耗損的原因所引起的,失效率較高且不斷上升。 


失效率曲線

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